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公开(公告)号:CN108414361A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810126673.X
申请日:2018-02-08
Applicant: 中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所
IPC: G01N3/12 , G01L1/24 , B23K26/362
Abstract: 本发明公开了一种适用于激光动加载实验的静高压金刚石对顶砧装置,该装置包括前加压腔体、后加压腔体和对顶砧样品系统,所述前加压腔体和后加压腔体之间通过加压螺栓固定连接,所述前加压腔体和后加压腔体之间围成腔室,所述对顶砧样品系统置于腔室中,所述前加压腔体、后加压腔体上均设有若干紧固螺丝,通过所述紧固螺丝将对顶砧样品系统固定在腔室中;本发明根据激光动加载高压物理实验的需求,改进了一种可用于激光动加载实验的新型金刚石对顶砧装置的金刚石结构和装配工艺,可以改变材料的初始压强/密度,用于材料宽域状态方程实验研究。该装置能使水、乙醇等液体在常温下处于2GPa以上的压力状态,并在实验期间保持稳定。
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公开(公告)号:CN108195473A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711434626.3
申请日:2017-12-26
Applicant: 中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所
CPC classification number: G01J5/52 , G01J5/0828 , G01J5/505 , G01J5/54
Abstract: 本发明公开了一种用于冲击波实验的多通道冲击温度诊断方法,该方法包括以下步骤:步骤1,搭建冲击波实验诊断光路;步骤2,在高功率激光装置上开展冲击波状态方程实验:步骤3,对所述步骤2中的冲击波状态方程实验中的SOP系统进行标定:步骤4,计算待测靶自发辐射强度:步骤5,多通道拟合冲击温度。本发明基于普朗克灰体辐射理论以及光学高温计系统的测温诊断手段,以激光加载下透明材料冲击温度测量实验为例,在不使用光谱仪和不消耗多通道光纤的条件下实现利用多通道测量材料的冲击温度,并给出多通道拟合得到的冲击温度与发射率。该方法相比较单通道测量冲击温度的方法更为可靠,相比较利用其他多通道测量冲击温度的方法更为简便、高效。
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公开(公告)号:CN111421301B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202010228218.8
申请日:2020-03-27
Applicant: 中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所
IPC: B23P15/00
Abstract: 本发明公开了一种间接驱动金腔靶及其制造方法,所述间接驱动金腔靶包括入射窗口、金腔体、支撑垫片及固定靶,所述入射窗口为圆形结构,其中心开设有入射孔,所述金腔体为圆柱体结构,所述金腔体的内部开设有与金腔体同心的且贯穿金腔体两端的空腔,所述空腔包括上端圆孔、圆锥孔及下端圆孔,所述圆锥孔连接上端圆孔与下端圆孔,所述固定靶为多层圆形结构,所述入射窗口设置于金腔体的一侧,所述固定靶设置于金腔体的另一侧,所述支撑垫片固定于金腔体的外部。本发明在制作金腔体时,采用先切割厚度,再加工同心圆的方式,切割精度高,加工同心圆时,在操作显微镜的观察下采用三段式钻头一次加工成型,保证了钻孔的精度。
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公开(公告)号:CN107831072B
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201711064287.4
申请日:2017-11-02
Applicant: 中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于激光动加载实验的微型靶加热装置,该装置包括靶托、靶体、加热元件、测温元件和控温装置,加热元件、测温元件均与控温装置电联接,在靶托上设有三个夹持槽,中间位置的夹持槽中夹持有测温元件,两侧的夹持槽中夹持有加热元件,靶托背面敷设有靶体,所述靶体内切圆的直径大于观测通孔的直径,在靶体外侧有用于固定靶的定位压片。本发明加热装置是一种可以用于加热微型靶体的装置,该装置能在5分钟内将靶体从初始状态(300K)加热到预设的温度(最高1000K),并且通过AI‑519型人工智能调节器在实验期间能稳定的控制温度,温度的控制精度达到2K,该装置能用于研究温度对激光冲击加载条件下的材料损伤与断裂特性。
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公开(公告)号:CN108195473B
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201711434626.3
申请日:2017-12-26
Applicant: 中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于冲击波实验的多通道冲击温度诊断方法,该方法包括以下步骤:步骤1,搭建冲击波实验诊断光路;步骤2,在高功率激光装置上开展冲击波状态方程实验:步骤3,对所述步骤2中的冲击波状态方程实验中的SOP系统进行标定:步骤4,计算待测靶自发辐射强度:步骤5,多通道拟合冲击温度。本发明基于普朗克灰体辐射理论以及光学高温计系统的测温诊断手段,以激光加载下透明材料冲击温度测量实验为例,在不使用光谱仪和不消耗多通道光纤的条件下实现利用多通道测量材料的冲击温度,并给出多通道拟合得到的冲击温度与发射率。该方法相比较单通道测量冲击温度的方法更为可靠,相比较利用其他多通道测量冲击温度的方法更为简便、高效。
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公开(公告)号:CN113083979B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202110324522.7
申请日:2021-03-26
Applicant: 中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于强激光加载物理实验自支撑薄膜靶部件的制备方法,所述靶部件的厚度在1‑100μm,所述制备方法包括:采用所需要厚度的薄膜,将薄膜置于冲压设备之中,通过设置底模和与之相配合的冲头,制成圆形、方形和/或环形的靶部件,所述环形的靶部件的通孔偏心。通过一套模具的制备、可解决一类构型靶部件的加工,制作工艺简单、加工精度高、制造成本低。
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公开(公告)号:CN108132197B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201711434565.0
申请日:2017-12-26
Applicant: 中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所
Abstract: 本发明涉及一种透明材料冲击温度的不确定度分析与计算方法。该方法根据激光加载透明材料冲击温度实验的特点,按照《中华人民共和国国家军用标准》GJB3756A‑2015的规定,全面考虑了各种物理因素或实验环境因素对冲击温度计算精度的影响。该方法以单通道光辐射诊断透明材料冲击温度的实验为例,对实验中所涉及的物理量的不确定度进行了全面分析与计算,并根据这套不确定度分析计算方法给出了透明材料冲击温度的不确定度计算结果实例。该方法所得的不确定分析计算结果与国外同类实验给出的不确定度结果一致,能够有效给出合理的激光加载下透明材料雨贡钮冲击温度的不确定度结果。
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公开(公告)号:CN106772418B
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201710048619.3
申请日:2017-01-23
Applicant: 中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所
Abstract: 本发明公开了一种ORVIS测速系统中干涉仪零程差的调节方法,该干涉仪包括第一半透半反镜、第二半透半反镜、第一全反镜和第二全反镜,所述第一半透半反镜、第二半透半反镜上均镀有针对660nm激光半透半反的膜,所述第一全反镜和第二全反镜上均镀有针对660nm激光全反射的膜,该干涉仪零程差的调节方法包括以下步骤:步骤1,建立基准,步骤2,镜子角度的调节,步骤3,零程差粗调,步骤4,零程差精确调节。与现有技术相比,本发明的有益效果为:①该方法可以将零程差调整时间缩短到一小时以内,提高了工作效率;②内调焦望远镜可作为干涉仪零程差位置的监测工具,在使用过程中可以随时判断系统是否偏离零程差位置,可快速的对零程差位置进行恢复。
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公开(公告)号:CN106841200A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710048620.6
申请日:2017-01-23
Applicant: 中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所
Inventor: 叶君建 , 王寯越 , 舒桦 , 邓文 , 涂昱淳 , 谢志勇 , 杨艳萍 , 孟建伟 , 陈斌 , 翁祖谦 , 唐大勇 , 贾果 , 方智恒 , 夏淼 , 张帆 , 贺芝宇 , 黄秀光 , 傅思祖 , 毛河光
Abstract: 本发明公开了一种用于激光加载高压研究的新型金刚石压腔,包括前支架、烧蚀层、前金刚石、遮光层、标准样品、密封圆环、待测材料、测压样品、后金刚石、后支架、螺钉、前外壳和后外壳,前支架通孔、前金刚石、标准样品、密封圆环、后金刚石、后支架通孔均同轴设置,通过旋转第一螺钉移动前、后金刚石,前、后金刚石之间的相对靠近运动挤压密封圆环和待测材料,由于金刚石硬度高几乎不变形,而密封圆环和待测材料发生压缩变形而产生压力,测压样品由于压力变化导致荧光波长移动的原理测量待测材料的压力,本发明用于激光加载高压实验研究中,获得待测材料在宽广温度/压力区间的状态方程数据,可广泛应用于物理,化学以及地球科学等研究领域。
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公开(公告)号:CN106772418A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710048619.3
申请日:2017-01-23
Applicant: 中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所
Abstract: 本发明公开了一种ORVIS测速系统中干涉仪零程差的调节方法,该干涉仪包括第一半透半反镜、第二半透半反镜、第一全反镜和第二全反镜,所述第一半透半反镜、第二半透半反镜上均镀有针对660nm激光半透半反的膜,所述第一全反镜和第二全反镜上均镀有针对660nm激光全反射的膜,该干涉仪零程差的调节方法包括以下步骤:步骤1,建立基准,步骤2,镜子角度的调节,步骤3,零程差粗调,步骤4,零程差精确调节。与现有技术相比,本发明的有益效果为:①该方法可以将零程差调整时间缩短到一小时以内,提高了工作效率;②内调焦望远镜可作为干涉仪零程差位置的监测工具,在使用过程中可以随时判断系统是否偏离零程差位置,可快速的对零程差位置进行恢复。
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