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公开(公告)号:CN109298475B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201811487200.9
申请日:2018-12-06
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Cr/C高热稳定性X射线多层膜反射镜,该反射镜包括基底,在所述基底上依次层叠设有打底层,Cr/C周期多层膜和保护层,所述Cr/C周期多层膜中包括C膜和Cr膜,所述C膜和Cr膜交替分布,所述打底层镀制在基底上,Cr/C周期多层膜中与打底层接触的为C膜,Cr/C周期多层膜中与保护层接触的为Cr膜,保护层镀制在与其相接触的Cr膜上。本发明中Cr,C材料在X射线波段的光学常数合适,Cr/C多层膜反射镜有优异的光学性能。本发明精确控制Cr与C的膜层厚度比,克服了传统的金属/碳多层膜受热后碳膜层膨胀和金属结晶等缺陷。兼顾了光学性能和热稳定性的Cr/C多层膜反射镜适用于在等离子体诊断、同步辐射、空间观测等工作环境温度高的X射线波段的应用。
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公开(公告)号:CN108414361B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201810126673.X
申请日:2018-02-08
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: G01N3/12 , G01L1/24 , B23K26/362
摘要: 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:CN111421301A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010228218.8
申请日:2020-03-27
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: B23P15/00
摘要: 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:CN108663894B
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201810468553.8
申请日:2018-05-16
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: 本发明公开了一种用于神光Ⅱ升级激光装置上的分幅相机诊断系统,该系统包括针孔阵列调节系统、X光单通道镜调节系统、靶臂固定系统和分幅相机。本发明可实现X光谱波段选通,利用X光单能道镜可以选择中心波长4.7KeV,带宽±0.2KeV的X光通过,进而被分幅相机记录,可以提高实验图像的清晰度;根据需要,改变阵列式针孔板上针孔个数,进而可以改变单发次实验图像的幅数;针孔锥调节系统可实现±30mm的平移量,因此可以根据需要,配合分幅相机,在一定范围内改变该系统的放大倍数;该发明调节精度较高,可控制阵列式针孔、X光单能道镜和分幅相机的偏离主光轴量≤50μm;该发明调节机构简单、易用,设备较为皮实。
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公开(公告)号:CN108163810B
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201711431283.5
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
IPC分类号: C01B4/00
摘要: 本发明公开了一种用于神光Ⅱ高功率激光装置的氘气提纯装置,该氘气提纯装置包括氘气进入系统,氘气抽出系统和真空机组,氘气进入系统包括氘气源、靶室外进气管道、双向截止阀I、双向截止阀Ⅱ、靶室内通气管道、靶体,氘气抽出系统包括靶室内通气管道、双向截止阀Ⅲ、靶室外抽气管道,真空机组包括外壳,外壳中设有上层腔室和下层腔室,在下层腔室中设有机械泵、上层腔室中设有分子泵,外壳上端面上设有真空腔,本发明完成一次置换过程(1次充气和抽气)一般可控制在10分钟内,根据实际需要还可以降低,本发明可以将氘气总体置换时间(6‑7次的充气和抽气)控制在1小时以内,从时间上看,大大降低了实验成本。
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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:CN105551531B
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201510859289.7
申请日:2015-12-01
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: G21B3/00
CPC分类号: Y02E30/18
摘要: 本发明涉及一种低温平面靶,包括靶芯、垫片、探测窗口、入射窗口和充气管,所述靶芯上开设有圆孔,所述圆孔与靶芯同轴设置,在靶芯的侧壁上设有连接孔,所述连接孔和圆孔相通,充气管与连接孔相连接,在靶芯内壁设有圆环形左侧壁和圆环形右侧壁,所述探测窗口、入射窗口、圆环形左侧壁和圆环形右侧壁之间形成原始厚度为400μm的容纳腔;所述垫片为圆环柱体,所述垫片的外径与圆孔的内径相同;所述探测窗口为双圆柱体结构,所述探测窗口包括同轴设置的第一圆柱体和第二圆柱体,第一圆柱体的外径与圆孔的内径相同,在第一圆柱体和第二圆柱体上均涂布增透膜,入射窗口为层状结构,满足激光物理实验中氢、氘等液体厚度要求。
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公开(公告)号:CN105489253A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201510858960.6
申请日:2015-12-01
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: G21B3/00
摘要: 本发明涉及一种用于液氘状态方程研究的冷冻打靶系统,该系统包括液氘靶、液氘靶监测系统、充气置换系统、真空低温制冷系统和测控系统;液氘靶包括靶芯、垫片、探测窗口、入射窗口和充气管,液氘靶监测系统包括氦质谱检漏仪、平行光管、可见光CCD摄像机和激光速度干涉仪;氦质谱检漏仪用于液氘靶的漏率检测,平行光管和可见光CCD摄像机可观测降温过程中氘气在液氘靶中液化的过程,激光速度干涉仪用于液氘靶探测窗口表面剩余反射率的检测,判断靶是否符合实验要求;本发明通过置换气体让液氘靶获得高纯的氘气,采用GM制冷机制冷获得低温环境,让氘气在液氘靶中液化,通过测控系统让液氘温度可控且稳定。
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公开(公告)号:CN109324469B
公开(公告)日:2020-07-10
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:CN109596221B
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201811487252.6
申请日:2018-12-06
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: G01J5/00
摘要: 本发明公开了一种冲击温度诊断系统的标定与验证方法,该方法包括以下步骤:步骤1,标定光路的建立,步骤2,利用所述步骤1中的SOP测温诊断系统分别诊断标准光源作为已知标准光源A及待测标准光源B的自发辐射发光,步骤3,利用所述步骤2中分别得到的两种光源的自发辐射强度计数CA、CB,对应求得其辐射强度LA、LB,步骤4,计算待测标准光源的温度,步骤5,两种色温标准光源互相标定验证SOP系统可靠性。本发明基于普朗克黑体辐射理论,以光学高温计测温法为诊断手段,利用两种不同色温的高温标准光源对冲击温度诊断系统进行互相标定。通过诊断系统获得温度数据,对比验证了冲击温度诊断系统的可靠性和置信度,并给出了系统可靠性的评价方法。
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