一种直流电子束轨迹测量方法及装置

    公开(公告)号:CN105510957B

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201510965032.X

    申请日:2015-12-20

    Abstract: 本发明涉及一种直流电子束轨迹测量方法及装置,利用直流电子束能量较大、电子束轨迹相对稳定的特点,通过在电子束传输路线上垂直放置金属膜阵列的方式,使电子束发射瞬间击穿所有金属膜,并在不同金属膜留下相应膜孔,测量每个膜孔的尺寸,从而可以快速准确得出整个传输通道内电子束的轨迹;可一次性在每个需要测量位置放置金属膜,通过一次实验即可得到一种参数情况下的电子束轨迹,操作简单测量准确;同时可以在传输通道内加装测量轴,在测量轴上安装永磁透镜和电磁透镜,从而可以进一步测量磁控直流电子束轨迹。本发明显著降低了直流电子束轨迹测量的难度,大大提高了测量效率;有效拓展了磁控直流电子束的测量能力。

    利用乳胶室探测器探测暗物质的方法

    公开(公告)号:CN101424742A

    公开(公告)日:2009-05-06

    申请号:CN200810156585.0

    申请日:2008-10-07

    Abstract: 利用乳胶室探测器探测暗物质的方法,步骤是:(1)构筑专用于暗物质探测的乳胶室探测器,探测器的结构是:以若干层钨板作为作用层,各作用层的厚度从上到下递增;各作用层之间加入感光层,感光层由不同感光度的x-ray胶片和核乳胶片叠加组合而成;用遮光材料将上述作用层与感光层包裹成暗室,即构成的乳胶室探测器;(2)将乳胶室探测器以有效载荷的形式设置在人造卫星内;(3)回收后在暗室中将乳胶室探测内的x-ray胶片和核乳胶片取出,分别进行显影、定影;(4)解读x-ray胶片和核乳胶片上的影像。本发明借助乳胶室探测器观测暗物质衰变或相互作用后产生的电子及伽玛射线,寻找到暗物质以“粒子”形式存在的证据。

    电子束扫描轨迹的精确测量方法

    公开(公告)号:CN106918834A

    公开(公告)日:2017-07-04

    申请号:CN201710192009.0

    申请日:2017-03-28

    CPC classification number: G01T5/10

    Abstract: 本发明公开了一种电子束扫描轨迹的精确测量方法,包括以下步骤:(ⅰ)靶材的制备;(ⅱ)电子束扫描轨迹测量;(ⅲ)测量轨迹长度,建立数学关系;(ⅳ)应用验证。本发明通过对电子束扫描轨迹X轴向、Y轴向的分别测定,实现了二维平面任意扫描形状的精确控制,所提供的电子束扫描轨迹直接测量法,测量方法及测量工具简单实用,且测量精准度高,测量相对偏差小于2%。

    阻抗板探测器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102176048A

    公开(公告)日:2011-09-07

    申请号:CN201010623247.0

    申请日:2010-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种用于探测高能带电粒子的径迹和时间的阻抗板探测器。该探测器包括两个气体室,气体室由阻抗板、垫片和周围的密封条构成,垫片的厚度为2mm。气体室的外表面喷石墨层作为电极。读出条放在两个气体室中间,读出条与两个气体室间分别用两个绝缘的PET膜隔开。读出条由铜膜刻成,宽度为18mm,间隙为2mm。在每个读出条的一端焊一100Ω的匹配电阻接地,另一端引出信号线。

    太赫兹驱动的电子脉冲时域波形实时测量装置

    公开(公告)号:CN118837925A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410871570.1

    申请日:2024-07-01

    Abstract: 本发明涉及一种太赫兹驱动的电子脉冲时域波形实时测量装置,结合条纹采样技术与互相关测量原理,实现同时具有高时间分辨率和大时间窗口优势的实时信号测量。方法包括将一束超快激光分为两束,一束激光通过二倍频晶体组之后注入真空腔内的直流电子源中产生电子脉冲,另一束激光通过太赫兹发射模块产生太赫兹脉冲,通过调节延迟模块使得电子脉冲与太赫兹脉冲同时注入到波导结构中,随后通过观察显示屏上的电子图像分析电子脉冲的实时信息。装置中波导的场增强效果使得内部太赫兹电场大幅增加,条纹采样速率可达200μrad/fs以上。同时,该装置结构简单,操作方便,整体易于实现。

    一种铀粒子分离方法和装置

    公开(公告)号:CN106507968B

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN200510001155.8

    申请日:2005-06-27

    Abstract: 本发明涉及一种铀粒子分离方法和装置。该方法包括采用裂变径迹刻蚀法,在裂变径迹刻蚀膜上得到铀的裂变径迹,然后用激光束在铀的裂变径迹处聚焦使铀粒子蒸发,将蒸发的铀粒子载带入硝酸吸收液中。本发明铀粒子分离装置包括一个样品移动平台,样品移动平台上方设有样品室,用以产生激光束的激光器位于样品室上方,样品室一侧与空气过滤器相连接,另一侧与吸收管进气口相连接,吸收管的出气口与大气采样器相连接,吸收管内盛有硝酸吸收液。通过本发明铀粒子分离方法及装置,可以实现铀粒子的快速分离,而且操作简便。

    累积测量222Rn和220Rn的分辨探测器及方法

    公开(公告)号:CN106918835B

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN201710240371.0

    申请日:2017-04-13

    Abstract: 本发明涉及累积测量222Rn和220Rn的分辨探测器及方法。累积测量222Rn和220Rn的分辨探测器,包括220Rn杯,用来测量环境中的220Rn水平;222 222 220Rn杯,用来测量环境中的 Rn水平; Rn杯与222Rn杯粘接,其中:220Rn杯包括第一杯盖、滤膜、第一扩散杯和第一径迹片,第一杯盖中均匀布设有多个第一空气交换孔;222Rn杯包括第二杯盖、密封膜、第二扩散杯和第二径迹片,第二杯盖中均匀布设有多个第二空气交换孔。累积测量222Rn和220Rn的方法,包括以下步骤:(1)制备径迹片;(2)装探测杯;(3)分辨探测器布放和回收;(4)化学蚀刻;(5)径迹计数;(6)计算。

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