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公开(公告)号:CN119376117A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411567469.3
申请日:2024-11-05
Applicant: 上海交通大学 , 中国科学院西安光学精密机械研究所 , 中国科学院物理研究所
Abstract: 本发明提供了一种用于X射线条纹相机的在线辅助瞄准装置,包括:读出相机、光学耦合镜头、镜头连接件、倾斜角度调整平台、真空窗口法兰、反射镜与闪烁体组件。光学耦合镜头分别与读出相机和镜头连接件连接;镜头连接件设置在倾斜角度调整平台上;倾斜角度调整平台设置在真空窗口法兰上,通过调节角度调整读出相机的视场;真空窗口法兰用于将大气与真空环境隔绝;反射镜设置在真空窗口法兰中的真空环境中;闪烁体组件设置在预设的条纹相机的阴极狭缝处。本发明能够为调节提供参考,提高瞄准精度,缩短瞄准时间,提升实验效率。
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公开(公告)号:CN116952377A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310794004.0
申请日:2023-06-30
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所 , 上海交通大学
Abstract: 本发明为了解决目前在真空环境下无法在线调节光纤与条纹相机狭缝的耦合、对准、以及位置调控的技术问题,从而提供了一种可三维调节的条纹相机时标光系统及使用方法。本发明包括条纹相机、真空装置、电控三维位移台、时标光聚焦组件和光纤;所述条纹相机的输入端和真空装置的连接,且在条纹相机的连接位置上设置有阴极狭缝;所述电控三维位移台安装在所述真空装置内,所述时标光聚焦组件与电控三维位移台的输出端连接,所述电控三维位移台的输入端与外部控制程序连接;所述光纤的一端与外部提供时标光信号的装置连接,另一端伸入时标光聚焦组件中,且与阴极狭缝对应。
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公开(公告)号:CN119438265A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411602357.7
申请日:2024-11-11
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G01N23/20058 , G01N23/207 , G01N23/20008 , G01N23/20025
Abstract: 本发明公开了一种基于300kV直流加速和射频压缩的超快电子衍射系统及衍射成像方法,解决当前keV超快电子衍射系统由于空间电荷效应导致时间分辨率不足,采用射频压缩腔产生的时变电场对电子脉冲的束团长度进行时间压缩时,电子脉冲能量偏低的问题;本发明中,将飞秒激光进行分光,将其中的一束光采用基于300kV直流加速的超快电子产生模块产生超快电子脉冲,且该超快电子脉冲的能量较高,再采用射频压缩模块进行超快电子脉冲脉宽的压缩,有效抑制了超快电子脉冲的空间电荷效应引起的脉冲展宽,可实现百飞秒以下的时间分辨率,同时单束超快电子脉冲的电荷量达到16fC(105e‑),可用于不可逆材料的超快动力学研究。
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公开(公告)号:CN115167071B
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202210771534.9
申请日:2022-06-30
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种编码光阴极X射线条纹相机的制备方法、压缩超快成像装置及方法,以解决目前X射线条纹相机光阴极的空间编码方式,在真空连接条件下外部硬件设置稳定性差,标定困难的技术问题。该制备方法包括:1、制备光学掩膜版;2、在阴极窗上沉积铬层;3、雕刻随机二进制图案;4、沉积钯层,制得编码光阴极;5、编码光阴极与条纹变像管管体密封。该装置包括用于发射X射线的X射线源,沿信号传输方向依次设置有X射线条纹相机、电荷耦合器件及计算处理器。该方法包括:X射线源发射X射线光脉冲经编码光阴极转为编码电信号,再经过条纹变像管形成编码光信号,经电荷耦合器件转换后传输给处理器,获得时间序列图像。
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公开(公告)号:CN112649834B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202011544173.1
申请日:2020-12-23
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G01T1/29
Abstract: 本发明提供一种用于ICF芯部自发光关键过程的全光固体超快成像系统及方法,解决现有ICF内爆成像方式,存在空分辨率不足、易受核电磁脉冲干扰的问题。该系统包括脉冲光纤激光器、啁啾调节模块、皮秒级同步模块、光纤延迟模块、KB显微模块、DIM及设在DIM腔室内的光纤准直模块、偏振延时模块、皮秒级全光固体超快探测芯片、多分幅成像模块和探测模块;啁啾调节模块对脉冲光纤激光器出射的探针光进行调制;皮秒级同步模块控制光纤延迟模块对调制后的探针光进行延迟;皮秒级全光固体超快探测芯片对KB显微模块形成内爆关键过程的X射线图像进
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公开(公告)号:CN112185795B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202010953334.6
申请日:2020-09-11
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种光电倍增管,具体涉及一种基于硅电子倍增器的混合型大面积光电倍增管,旨在解决现有光电倍增管响应时间较慢、制作装配流程复杂,加载电压过高致使高压器件负担增大,以及增大聚焦电极结构尺寸导致装配难度大等问题。该光电倍增管包括玻璃外壳、光电阴极、聚焦电极、硅电子倍增器以及电极引线,所述玻璃外壳为真空腔体,光电阴极沉积于玻璃外壳的入射端内表面,聚焦电极与硅电子倍增器置于所述真空腔体沿入射光方向的中心轴上。本发明采用工作于盖革模式下的硅电子倍增器可获得较好的单光子信号探测能力,采用金属圆盘聚焦、单级或多级静电聚焦电极结构可实现光电子的有效收集和提高大面积PMT探测效率。
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公开(公告)号:CN113299536A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110413181.0
申请日:2021-04-16
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明提供一种倍增簇集式光电倍增管,解决目前提高光电倍增管动态范围方案存在探测死区大、个体性能差异产生测量误差、动态范围难以准确调节的问题。倍增管包括真空容器、光学输入窗、光电阴极、电子倍增系统、阳极系统和供电极,电子倍增系统与光电阴极中心共轴,电子倍增系统包括拼接的多个电子倍增极,每个电子倍增极形成一个电子倍增区,所有电子倍增区电子增益不同;所有电子倍增区所覆盖区域≤光电阴极有效探测区域;阳极系统包括多个阳极,阳极数量与电子倍增极数量相同且位置一一对应;供电极给光电阴极、电子倍增极、阳极供电;供电极通过电极引线与真空容器外部供电系统相连;每个阳极的信号引出线通过金属线与外部电路连接。
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公开(公告)号:CN112185795A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202010953334.6
申请日:2020-09-11
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种光电倍增管,具体涉及一种基于硅电子倍增器的混合型大面积光电倍增管,旨在解决现有光电倍增管响应时间较慢、制作装配流程复杂,加载电压过高致使高压器件负担增大,以及增大聚焦电极结构尺寸导致装配难度大等问题。该光电倍增管包括玻璃外壳、光电阴极、聚焦电极、硅电子倍增器以及电极引线,所述玻璃外壳为真空腔体,光电阴极沉积于玻璃外壳的入射端内表面,聚焦电极与硅电子倍增器置于所述真空腔体沿入射光方向的中心轴上。本发明采用工作于盖革模式下的硅电子倍增器可获得较好的单光子信号探测能力,采用金属圆盘聚焦、单级或多级静电聚焦电极结构可实现光电子的有效收集和提高大面积PMT探测效率。
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公开(公告)号:CN114705661B
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202210146738.3
申请日:2022-02-17
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明提供一种基于条纹相机的高光谱荧光寿命成像系统及方法,解决现有光谱荧光寿命成像技术存在获取速度慢、光谱分辨率低,或数据获取时间在分钟甚至小时量级、光谱分辨通道数受限的问题。该系统包括脉冲光源模块、脉冲光耦合模块、脉冲光编码模块、编码图样耦合模块、分束器、设在分束器两个出射光路的显微镜和信号处理单元及同步控制模块;脉冲光源模块产生的脉冲光经脉冲光耦合模块、脉冲光编码模块、编码图样耦合模块、分束器、显微镜成像于样品表面,样品经激发后产生的荧光信号经显微镜、分束器进入信号处理单元;信号处理单元包括依次设在分束器出射光路上的信号聚焦模块、光谱分光模块、条纹相机和数据处理模块。
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公开(公告)号:CN112649834A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011544173.1
申请日:2020-12-23
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G01T1/29
Abstract: 本发明提供一种用于ICF芯部自发光关键过程的全光固体超快成像系统及方法,解决现有ICF内爆成像方式,存在空分辨率不足、易受核电磁脉冲干扰的问题。该系统包括脉冲光纤激光器、啁啾调节模块、皮秒级同步模块、光纤延迟模块、KB显微模块、DIM及设在DIM腔室内的光纤准直模块、偏振延时模块、皮秒级全光固体超快探测芯片、多分幅成像模块和探测模块;啁啾调节模块对脉冲光纤激光器出射的探针光进行调制;皮秒级同步模块控制光纤延迟模块对调制后的探针光进行延迟;皮秒级全光固体超快探测芯片对KB显微模块形成内爆关键过程的X射线图像进行光‑光转换,加载到偏振延时后的探针光;多分幅成像模块对携带信号光信息探针光进行分幅成像并被探测模块采集。
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