一种宽能谱范围的带电粒子谱仪

    公开(公告)号:CN110568474B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN201910948786.2

    申请日:2019-10-08

    IPC分类号: G01T1/36 G01T1/38

    摘要: 本发明公开一种宽能谱范围的带电粒子谱仪。所述带电粒子谱仪包括:准直器、磁场发生装置、电子探测器组件、绝缘盘、电场发生装置、离子探测器组件和瞄准激光组件。本发明中,通过激光加速产生的带电粒子穿过准直器,注入到磁场发生装置,然后电子偏转到磁场发生装置侧面的电子探测器上被记录;穿出磁场发生装置的离子注入到电场发生装置中,然后偏转到离子探测器上被记录。本发明电子只受到磁场作用,而离子在穿过磁场后再通过电场发生装置,从而将不同种类的离子分辨开来。此外本发明磁场发生装置的磁场分布具有一个上升沿,从而可以在满足高能端诊断需求的情况下,降低电子能量诊断阀值,可以实现相同空间立体角电子和离子的宽能谱范围诊断。

    一种超短脉冲激光能量测量方法及系统

    公开(公告)号:CN111693161A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010573578.1

    申请日:2020-06-22

    IPC分类号: G01J11/00

    摘要: 本发明涉及一种超短脉冲激光能量测量方法及系统。所述方法包括确定待测超短超强激光的光斑;根据所述光斑确定辐射变色膜的尺寸;获取所述辐射变色膜的初始的空间二维分布的光密度值;利用所述待测超短超强激光对所述辐射变色膜进行曝光;获取曝光后的辐射变色膜的曝光后的空间二维分布的光密度值;利用所述初始的空间二维分布的光密度值和所述曝光后的空间二维分布的光密度值确定所述辐射变色膜曝光前后的净光密度值;对所述净光密度值进行标定,得到标定的拟合曲线;利用所述标定的拟合曲线确定照射到辐射变色膜上的所述待测超短超强激光的能量。本发明不仅能够测量输出的超短脉冲激光总能量,还能够测量超短脉冲激光能量的空间分布。

    基于双光子荧光效应的紧聚焦激光装置靶定位系统及方法

    公开(公告)号:CN114061457B

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202111368925.8

    申请日:2021-11-18

    IPC分类号: G01B11/00

    摘要: 本发明公开了基于双光子荧光效应的紧聚焦激光装置靶定位系统及方法,该系统包括双色镜、收光透镜、带通滤光片、记录仪器以及贴附在靶板表面的荧光涂层;紧聚焦激光装置发射的激光照射在荧光涂层上激发出双光子荧光;双光子荧光照射在双色镜上并被双色镜反射,反射后的双光子荧光经收光透镜汇聚后经带通滤光片射入记录仪器;记录仪器记录双光子荧光的荧光强度,荧光强度确定激光的焦点位置,焦点位置定位靶材的位置。通过靶表面制备一薄层荧光涂层,当紧聚焦光斑与荧光涂层产生偏差时,荧光涂层激发的荧光强度随偏差的增加而快速的非线性下降,提高了靶的纵向重合精度,满足了激光焦点与靶两者之间高纵向重合精度的需求,实现了紧聚焦激光装置高精度的靶定位。

    一种大动态汤姆逊离子谱仪

    公开(公告)号:CN109459784B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN201811571112.7

    申请日:2018-12-21

    IPC分类号: G01T1/36

    摘要: 本发明公开了一种大动态汤姆逊离子谱仪,包括:准直器、用于产生使离子做圆周运动的磁场发生装置、电场发生装置、成像板和绝缘环;磁场发生装置内部具有第一离子通道,第一离子通道的一端连接准直器,另一端连接绝缘环;电场发生装置内部具有第二离子通道,第二离子通道的一端连接绝缘环,另一端与成像板相对;本发明通过绝缘环将磁场部分和电场部分分开,一方面可以使得电极板加工更简单,减小加高电压风险,另一方面,低能端离子只需较短距离的电场方向偏移,从而防止低能离子打在电极板上,这样增加了低能端诊断阈值,使汤姆逊离子谱仪具有更大的能谱诊断动态范围。

    一种大动态汤姆逊离子谱仪
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109459784A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201811571112.7

    申请日:2018-12-21

    IPC分类号: G01T1/36

    摘要: 本发明公开了一种大动态汤姆逊离子谱仪,包括:准直器、用于产生使离子做圆周运动的磁场发生装置、电场发生装置、成像板和绝缘环;磁场发生装置内部具有第一离子通道,第一离子通道的一端连接准直器,另一端连接绝缘环;电场发生装置内部具有第二离子通道,第二离子通道的一端连接绝缘环,另一端与成像板相对;本发明通过绝缘环将磁场部分和电场部分分开,一方面可以使得电极板加工更简单,减小加高电压风险,另一方面,低能端离子只需较短距离的电场方向偏移,从而防止低能离子打在电极板上,这样增加了低能端诊断阈值,使汤姆逊离子谱仪具有更大的能谱诊断动态范围。

    一种聚变反应热斑区质子成像方法

    公开(公告)号:CN105280246B

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201510573724.X

    申请日:2015-09-11

    IPC分类号: G21B1/25

    摘要: 本发明提供了一种聚变反应热斑区质子成像方法及标定装置和实验装置,使用由永磁铁制造的微型磁四极透镜对聚变反应热斑区产生的质子进行成像,以获得热斑压缩状态信息。该方法包括四个步骤:在标定装置中进行的质子成像微型磁四极透镜的标定、在实验装置中进行的微型磁四极透镜物距和像距的调节、等效光学透镜瞄准以及在线实验诊断。本发明适用于激光驱动惯性约束聚变、等离子体放电中子源、Z箍缩等装置中聚变反应热斑区域形状的诊断。本发明对质子源进行直接成像,无需编码和解码过程,不引入数字噪声,相对于编码成像方法,具有更大的接收立体角,可以在低1~2个数量级的质子产额条件下,实现相同的空间分辨率。

    一种基于Halbach二极磁铁的汤姆逊离子谱仪

    公开(公告)号:CN107037476B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN201710020665.2

    申请日:2017-01-12

    IPC分类号: G01T1/36 G01T1/29

    摘要: 本发明公开了一种基于Halbach二极磁铁的汤姆逊离子谱仪,其特征在于,包括准直圆盘、锥形磁场屏蔽铁、Halbach二极磁铁、电极板、两根电源线、成像板、装配内壳和装配外壳;准直圆盘中心带有准直通孔;锥形磁场屏蔽铁内部开有锥形通孔,其锥形小端和锥形通孔的锥形小端在同一侧;Halbach二极磁铁为由八瓣不同极化方向的永磁铁形成的带柱状通孔的圆柱体;该八瓣不同极化方向的永磁铁均为弧度为45°柱状体。本发明中的汤姆逊离子谱仪占用的空间更小,所产生的磁场强度更高。本发明中在Halbach二极磁铁前设计了一个锥形磁铁屏蔽铁,在一定长宽比情况下,可以有效屏蔽掉外部磁场,同时减小内部磁场损失。

    一种提升非线性人工晶体抗强激光损伤性能的方法

    公开(公告)号:CN118326522A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410517076.5

    申请日:2024-04-26

    摘要: 本发明属于非线性人工晶体技术领域,具体涉及一种提升非线性人工晶体抗强激光损伤性能的方法。本发明在一定的气氛条件下,采用直流稳压电源对非线性人工晶体进行通电。本发明通过“通电法”能够有效减小非线性人工晶体结构中针点状损伤的密度,从而优化非线性人工晶体的抗强激光损伤性能,特别是对于损伤阈值更高的缺陷,其效果更加明显。本发明提供的通电法处理有望进一步降低波长为355nm或者351nm紫外纳秒脉宽激光通量大于8J/cm2之后的损伤概率,提升晶体抗损伤的性能。在激光预处理的基础上,进一步进行本发明提供的通电处理是提升晶体损伤性能的新的综合方法,具有经济上的巨大优势。

    一种激光质子分幅相机
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109903878B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN201910158456.3

    申请日:2019-03-04

    IPC分类号: G21K4/00

    摘要: 发明能够通过电动传送质子堆栈探测器和在线本发明公开了一种激光质子分幅相机,包 图像扫描,快速获得质子分幅图像,提高了质子括:百太瓦级激光器、真空靶室、富氢磁带靶和质 分幅图像的获取效率。子在线成像系统;质子在线成像系统包括控制器、装配盒和设置于装配盒内的质子堆栈探测器传送模块、质子成像诊断模块、图像扫描模块、堆栈盒回收模块和RCF膜片回收模块;质子成像诊断模块位于质子堆栈探测器传送模块的下方,堆栈盒回收模块位于质子成像诊断模块的下方,图像扫描模块位于质子成像模块侧方,RCF膜片回收模块位于图像扫描模块的下方,质子堆栈探测(56)对比文件Schollmeier, M et al..” Improvedspectral data unfolding for radiochromicfilm imaging spectroscopy of laser-accelerated proton beams“《.REVIEW OFSCIENTIFIC INSTRUMENTS》.2014,全文.