一种硬X射线灵敏的分幅相机

    公开(公告)号:CN113589637B

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202110676037.6

    申请日:2021-06-18

    IPC分类号: G03B42/02

    摘要: 本发明公开了一种硬X射线灵敏的分幅相机,包括光学CCD相机主体和设置于光学CCD相机主体上的变象管,变象管外表面设有窄带滤光片,窄带滤光片外表面设有闪烁体,闪烁体外表面设有一层铝膜,变象管两侧还通过选通脉冲馈入组件连接有光电子倍增组件。本发明采用高速阵列式闪烁体将X射线图像转换为荧光图像,灵敏碱阴极对荧光进行光电转换,提高了相机灵敏度,光纤面板吸收硬X射线,降低了X射线直穿产生的干扰,提高了信噪比。本发明可对硬X射线进

    用于KB显微镜的X射线图像记录仪
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113945586A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202111230773.5

    申请日:2021-10-22

    IPC分类号: G01N23/04

    摘要: 本发明公开了一种用于KB显微镜的X射线图像记录仪,包括中空结构的屏蔽体,屏蔽体内部形成光学暗室,其一端设有X射线引入口,并安装有滤片,用于阻挡可见光,并透射X射线;安装在屏蔽体上远离滤片一端的科学级X射线相机,该科学级X射线相机的相机记录面能够成像记录由X射线引入口引入的X射线;设置在所述相机记录面的周向外围的X射线闪烁体组件,用于将入射到该X射线闪烁体组件的X射线转换为可见光;以及可见光相机,用于记录所述X射线闪烁体组件产生的可见光图像。本发明具有足够的记录面尺寸,能同时记录关键图像和辅助图像并实时读出,关键记录区具有科学级成像性能。

    一种同时扫描与分幅X光测量系统

    公开(公告)号:CN111999319A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010792921.1

    申请日:2020-08-10

    IPC分类号: G01N23/04

    摘要: 本发明公开了一种同时扫描与分幅X光测量系统,该系统包括双通道X射线成像系统、透射式X射线编码板和X射线条纹相机以及与X射线条纹相机相连接的解码器。本发明的同时扫描与分幅X光测量系统,能够从同一视角采用同一记录系统同时记录待测目标的一维连续变化过程图像和二维分幅图像,具有结构紧凑、占用空间小、扫描图像和分幅图像时间关联精度高的优点,在激光惯性约束聚变物理实验研究中具有广阔应用前景。

    快中子图像探测装置及快中子探测器阵列的制作方法

    公开(公告)号:CN108919335A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810750491.X

    申请日:2018-07-09

    IPC分类号: G01T3/06

    摘要: 本发明涉及一种快中子图像探测装置及快中子探测器阵列的制作方法,属于快中子探测技术领域。该装置包括:快中子探测器阵列,所述快中子探测器阵列由多个玻璃毛细管构成,每个所述玻璃毛细管外壁均镀有反射膜,以使光被约束在当前玻璃毛细管内,仅向所述当前玻璃毛细管两端传输,每个所述玻璃毛细管内部灌装有射线灵敏材料,以便快中子与所述射线灵敏材料中的轻核发生弹性散射,反冲带电原子核在飞行路径上使有机分子π电子激发,从基态跃迁到激发态并通过退激发发光。通过在每个玻璃毛细管外壁均镀有反射膜,由于反射层存在,使得每一根玻璃毛细管内产生的可见光,几乎全部传输到该玻璃毛细管的两个端面,从而避免光在玻璃毛细管间串扰的问题。

    一种基于遗传算法的KB显微成像系统角度优化设计方法

    公开(公告)号:CN117828981A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311711686.0

    申请日:2023-12-13

    IPC分类号: G06F30/27 G06N3/126

    摘要: 本发明公开了一种基于遗传算法的KB显微成像系统角度优化设计方法,包括以下步骤:S1、设置KB显微成像系统,及系统的固定参数;S2、对KB显微成像系统的角度参量赋值;S3、计算曲面反射镜M2的旋转角α2,并更新待优掠入射角θ2';S4、计算点列图因子spf;S5、计算评价函数fmin,并判断评价函数fmin与最小阈值ε的大小,如果fmin>ε,返回步骤S2,随机更新待优化参量;如果fmin≤ε,则输出最优角度参量#imgabs0#S6、计算最优旋转角度#imgabs1#本方案针对KB显微成像系统的角度优化提出一种高效、灵活和通用的优化框架;只需要设置初始的优化参量θ1,θ2,α1和评价函数的最小阈值ε,则系统会通过遗传算法(AG)自动迭代,计算出KB显微成像系统的全部角度优化值,实现KB显微成像系统的最优化结构。