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公开(公告)号:CN112859146B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202110138009.9
申请日:2021-02-01
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 , 中国科学技术大学
IPC分类号: G01T1/36
摘要: 本发明公开了一种X射线能谱联合测量谱仪,用于在同一方位上联合晶体衍射方法和滤片堆栈方法测量X射线能谱,包括前后依次共轴安装于屏蔽外壳内的辐射屏蔽模块、晶体衍射测谱模块和滤片堆栈测谱模块,以及用于对中的瞄准组件。本发明联合了晶体衍射和滤片衰减两种测谱方法,解决了现有技术无法同时实现高精度和大量程的技术难题,在单一视角内实现了高精度大量程的能谱测量,可用于诊断激光X射线源、X光管射线源等从keV至MeV的能谱数据。本发明具有测谱范围大,能谱分辨高,抗碎片打击,抗等离子体喷溅,占用空间立体角小,应用范围广等优点。
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公开(公告)号:CN112859146A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110138009.9
申请日:2021-02-01
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 , 中国科学技术大学
IPC分类号: G01T1/36
摘要: 本发明公开了一种X射线能谱联合测量谱仪,用于在同一方位上联合晶体衍射方法和滤片堆栈方法测量X射线能谱,包括前后依次共轴安装于屏蔽外壳内的辐射屏蔽模块、晶体衍射测谱模块和滤片堆栈测谱模块,以及用于对中的瞄准组件。本发明联合了晶体衍射和滤片衰减两种测谱方法,解决了现有技术无法同时实现高精度和大量程的技术难题,在单一视角内实现了高精度大量程的能谱测量,可用于诊断激光X射线源、X光管射线源等从keV至MeV的能谱数据。本发明具有测谱范围大,能谱分辨高,抗碎片打击,抗等离子体喷溅,占用空间立体角小,应用范围广等优点。
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公开(公告)号:CN108414194B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN201810346374.7
申请日:2018-04-18
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC分类号: G01M11/00
摘要: 本发明公开了一种用于测定超高速相机时间响应特性的测定平台,包括超短脉冲激光器、高精度同步机、分束镜、能量卡计以及漫反射屏。并且还提供了利用该平台测定超高速相机时间响应特性的方法,即通过高精度同步机控制超短脉冲激光器输出单脉冲激光束,利用能量卡计以及分束镜对每一发的激光输出能量进行监测;透过分束镜的激光束入射到漫反射屏形成均匀散射的光斑;在光束到达漫反射屏的同时,高精度同步机触发超高速相机,控制超高速相机对屏上的散射光斑进行拍照,得到具有强度响应的图像。通过一系列归一化处理即可得到超高速相机的时间响应特性。与现有技术相比,具有结构简单、测量结果更全面准确、成本低的特点。
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公开(公告)号:CN108490012B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN201810331761.3
申请日:2018-04-13
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC分类号: G01N23/2208
摘要: 本发明公开了基于激光产生的X射线和质子的双粒子照相设备,包括超快激光束;反射镜,所述超快激光束会被反射的激光束将会汇集于一点;金属靶,被反射的激光束会入射到金属靶上后会产生X射线、质子束和电子束;定位块,所述定位块位于金属靶后方;质子探测器,所述质子束探测器位于定位块后方,用于探测并记录质子束拍摄到的质子图像;偏转磁铁,所述偏转磁铁用于将质子束、电子束偏转;X射线探测器,所述X射线探测器位于偏转磁铁后方,用于探测并记录X射线拍摄到的X射线图像。该设备中各器件均十分易得,组合安放十分便利,并且使用该设备对客体进行拍摄可在一次检测中完成不同物质密度客体及其携带电磁场信息的测量。
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公开(公告)号:CN107765287A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201711158424.0
申请日:2017-11-20
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
发明人: 杨靖 , 单连强 , 韩丹 , 吴玉迟 , 闫永宏 , 于明海 , 张天奎 , 袁宗强 , 毕碧 , 杨雷 , 董克攻 , 王少义 , 朱斌 , 谭放 , 杨月 , 张晓辉 , 周维民 , 曹磊峰 , 谷渝秋
CPC分类号: G01T1/167 , G01T1/24 , G01T1/2928
摘要: 本发明公开了一种核泄漏探测仪,包括镜头和机身;机身内依次设有光反射镜、编码模板、真空腔、光纤锥、第二图像传感器,以及镜片组、第一图像传感器、供电模块、工控模块、数据采集模块和显示屏;镜片组位于光反射镜上方,第一图像传感器位于镜片组上方;真空腔包括设置在编码模板与光纤锥之间的金属壳,设置在金属壳一侧并靠近编码模板的钛窗,设置在金属壳另一侧并靠近光纤锥的荧光屏,以及均设置在金属壳内并由钛窗往荧光屏方向分布的光阴极和微通道板。本发明以一种新的探测方式,可实现对核污染源的高效率探测,提高放射源位置显示的精确度,从而满足实际的核污染处理需要。
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公开(公告)号:CN107402401A
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201710815355.X
申请日:2017-09-12
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC分类号: G01T1/28
CPC分类号: G01T1/28
摘要: 本发明公开了一种硬X射线成像探测器,解决了现有技术在探测硬X射线时时间分辨率和空间分辨率均低、并且视场小从而达不到实际探测需求的问题。本发明包括主要由探测器框体、射线滤窗和荧光屏共同围设而成密封的真空腔体,均设于真空腔体内的多通道硬X射线探测光阴极和微通道板,以及脉冲高压电源;脉冲高压电源分别为多通道硬X射线探测光阴极和微通道板提供工作电压,以及为多通道硬X射线探测光阴极和微通道板之间及微通道板和荧光屏之间加载电压。本发明结构简单、设计科学合理,使用方便,在探测硬X射线时能有效提高时间分辨率、优化空间分辨率和物方空间分辨,并且具备时间门控功能,同时具有很大的探测视场。
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公开(公告)号:CN107369599A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710815387.X
申请日:2017-09-12
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC分类号: H01J35/06
CPC分类号: H01J35/06
摘要: 本发明公开了一种X射线探测光阴极,解决了现有技术硬X射线探测光阴极时间分辨率不够从而达不到实际需求的问题。本发明包括可产生初级光电子的阴极基底和等距陈列于阴极基底上阴极通道,阴极通道内壁镀设碱金属镀层,初级光电子电离碱金属镀层产生低能二级电子,该二级电子进入阴极通道内经过雪崩放大后再传播至后面的设备被接收探测;阴极通道的直径均为3μm-30μm,相邻阴极通道的间距均为5μm-35μm,阴极通道与阴极基底法线之间夹角为0.1°-15°。本发明结构简单、设计科学合理,使用方便,能有效提高硬X射线探测光阴极的时间分辨率和优化空间分辨率。
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公开(公告)号:CN105390365B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201510912737.5
申请日:2015-12-11
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
摘要: 本发明公开了一种基于锥筒形磁铁的质子磁谱仪,包括准直狭缝、锥筒形磁体装置和CR39介质,其中:准直狭缝用于通入质子,并过滤掉水平发散角较大的质子;锥筒形磁体装置包括外壳和内壳,以及固定在外壳与内壳之间、并且呈放射状分布的永磁铁;所有的永磁铁所包围的空间形成一个可使过滤后的质子运动方向发生偏转的磁场回路;CR39介质用于记录偏转后的质子信号,得到质子的能谱信息。本发明结构合理、设计巧妙、体积小巧,其很好地解决了现有质子磁谱仪体积大、磁场强度低、磁场分布不均的技术缺陷,实现了质子信号的有效采集,因此,本发明适于推广应用。
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公开(公告)号:CN105555008A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510872828.0
申请日:2015-12-03
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC分类号: H05H6/00
CPC分类号: H05H6/00
摘要: 本发明提供了一种正电子束流传输系统,系统中的激光从激光光源发出,进入真空靶室,再由平面反射镜反射到离轴抛物面反射聚焦镜上,激光被聚焦在气体靶组件上方2mm处,钽靶位于气体靶组件后方,瞄准器位于钽靶后方;束流传输系统包括真空管道、螺线圈、二极磁铁、束流垃圾箱、瞄准器、螺线圈,正电子和电子一起进入真空靶室外的真空管道,并被螺线圈聚焦,随后通过二极磁铁,负电子进入束流垃圾箱,正电子通过瞄准器,最后正电子被瞄准器后方的螺线圈将正电子聚焦。
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公开(公告)号:CN107402401B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN201710815355.X
申请日:2017-09-12
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC分类号: G01T1/28
摘要: 本发明公开了一种硬X射线成像探测器,解决了现有技术在探测硬X射线时时间分辨率和空间分辨率均低、并且视场小从而达不到实际探测需求的问题。本发明包括主要由探测器框体、射线滤窗和荧光屏共同围设而成密封的真空腔体,均设于真空腔体内的多通道硬X射线探测光阴极和微通道板,以及脉冲高压电源;脉冲高压电源分别为多通道硬X射线探测光阴极和微通道板提供工作电压,以及为多通道硬X射线探测光阴极和微通道板之间及微通道板和荧光屏之间加载电压。本发明结构简单、设计科学合理,使用方便,在探测硬X射线时能有效提高时间分辨率、优化空间分辨率和物方空间分辨,并且具备时间门控功能,同时具有很大的探测视场。
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