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公开(公告)号:CN108132197A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201711434565.0
申请日:2017-12-26
申请人: 中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所
摘要: 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:CN106840612A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710069388.4
申请日:2017-02-08
申请人: 中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所
IPC分类号: G01M11/02
CPC分类号: G01M11/0278
摘要: 本发明公开了一种大口径光栅损伤的在线快速测量装置,该装置包括激光器、准直透镜、半波片、偏振分束器、第一透镜、第二透镜、大口径光栅、成像系统、数据处理系统,激光器发出的线偏振光束通过准直透镜准直为平行光束,平行光束经半波片后以高透过率通过偏振分束器,经偏振分束器后的透射光束依次经过第一透镜、第二透镜构成的扩束系统后将光束口径扩大,扩束后的光束入射到大口径光栅上,大口径光栅的衍射光将沿原路返回后入射到偏振分束器上,偏振分束器的反射光由成像系统接收,成像系统与数据处理系统相连接,由数据处理系统对成像系统获得的图像进行分析处理,得出大口径光栅的损伤信息。本发明能够实现大口径光栅损伤的在线快速测量。
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公开(公告)号:CN111487261A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN202010337206.9
申请日:2020-04-26
申请人: 中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所
IPC分类号: G01N23/04
摘要: 本发明涉及一种基于19.6nm软X射线的准单能背光阴影成像方法,包括以下步骤:S1、安装、调节成像装置,成像装置包括背光靶、待测靶、多层膜球面镜、接收部件;S2、驱动激光辐照背光靶,产生软X射线,所述软X射线的波长为19.6nm;S3、驱动激光辐照射待测靶,驱动产生等离子体;S4、软X射线穿越等离子体,多层膜球面镜对等离子体进行成像,接收部件接收记录等离子体成像。本发明采用波长19.6nm的软X射线作为探针,由于穿透能力适中,使得诊断传统硬X射线背光阴影方法无能为力的某些特殊条件下的中等及较低电子密度等离子体成为可能;可以非常方便的实现准单能近正入射成像,所得背光阴影图像具有准单能性和高空间分辨,方便进一步的解读和处理。
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公开(公告)号:CN107577023B
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201710939342.3
申请日:2017-10-11
申请人: 中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所
摘要: 本发明公开了一种大口径光栅脉冲压缩器姿态的调节方法,该方法包括以下步骤:步骤1、建立基准光路;步骤2、第一大口径光栅姿态的调节,通过第一楔板和第二楔板的调节,完成第一大口径光栅的方位旋转、俯仰旋转、面内旋转;步骤3、第二大口径光栅姿态的调节,通过第三楔板和第四楔板的调节,完成第二大口径光栅的方位旋转、俯仰旋转、面内旋转;步骤4、第三大口径光栅姿态的调节,通过第一楔板和第二楔板的调节,完成第三大口径光栅的方位旋转、俯仰旋转、面内旋转;步骤5、第四大口径光栅姿态的调节,通过第三楔板和第四楔板的调节,完成第四大口径光栅的方位旋转、俯仰旋转、面内旋转。本发明大口径光栅姿态的调节精度可达数个μrad量级。
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公开(公告)号:CN109324469A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811115715.6
申请日:2018-09-25
申请人: 中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所
IPC分类号: G03B42/02
摘要: 本发明公开了一种准单能X射线针孔相机,其工作波长为3keV-10keV。该针孔相机包括针孔板、针孔座外壳、前通光筒、前通光筒调节机构、掠入射镜室、后通光筒,底片室、接收组件、二维调节激光座、半导体激光器和二维调节架,底片室的外侧固定设置二维调节激光座,二维调节激光座上与底片室相对应的一侧安装半导体激光器,二维调节激光座和底片室的光轴位置均开有供调节激光通过的通孔;掠入射镜室包括镜室外壳、挡光铅板、多层膜掠入射镜和三维调节掠入射镜架,针孔座外壳、前通光筒、镜室外壳、后通光筒和底片室依次机械螺纹连接,镜室外壳的下部固定在二维调节架上。本发明保证多层膜掠入射镜入射角度的调节精度,通过激光辅助调节,简化安装调节步骤。
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公开(公告)号:CN107831072A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201711064287.4
申请日:2017-11-02
申请人: 中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所
摘要: 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:CN108132197B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201711434565.0
申请日:2017-12-26
申请人: 中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所
摘要: 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
申请人: 中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所
摘要: 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:CN106772418A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710048619.3
申请日:2017-01-23
申请人: 中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所
摘要: 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:CN109725431B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201910034307.6
申请日:2019-01-15
申请人: 中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所
摘要: 本发明公开了一种紧凑型大口径光栅压缩器,该光栅压缩器为对称结构,它包括第一大口径光栅、第二大口径光栅、第一大口径反射镜、第二大口径反射镜、第三大口径光栅、第四大口径光栅,所述第一大口径反射镜与第二大口径反射镜之间左右对称设置,所述第一大口径光栅与第二大口径光栅的表面之间相互平行,第三大口径光栅与第四大口径光栅的表面之间相互平行,所述第一大口径光栅与第四大口径光栅在横向上位于同一条直线上,所述第二大口径光栅与第三大口径光栅在横向上位于同一条直线上。本发明能够实现大口径光栅压缩器较为紧凑的排布方式及高精密的光栅平行度,有利于获得良好的脉冲压缩效果,产生皮秒级高能拍瓦激光。
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