基于应力波的高流强激光加速质子束的表征装置

    公开(公告)号:CN119024399A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202411233950.9

    申请日:2024-09-04

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本申请公开了一种基于应力波的高流强激光加速质子束的表征装置,涉及激光加速质子束技术领域,所述基于应力波的高流强激光加速质子束的表征装置包括:靶材、压电膜和示波器;所述压电膜设置在所述靶材上,所述示波器与所述压电膜连接;高流强激光加速质子束入射到所述靶材上使所述靶材产生应力,所述压电膜用于探测所述靶材产生的应力,并将探测到的应力转换成电信号,然后将电信号发送给所述示波器,根据所述示波器显示的波形对高流强激光加速质子束的脉宽和流强进行表征,本申请可以表征高流强激光加速质子束超短脉宽和高流强的特性。

    一种激光加速质子束的束流收集装置

    公开(公告)号:CN115175434B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202210870543.3

    申请日:2022-07-22

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种激光加速质子束的束流收集装置,涉及粒子加速技术领域,三元电磁四极透镜组固设在第一支架上,第二支架与三元电磁四极透镜组的壳体转动连接,第二支架上设置有永磁四极磁铁组、第一转动轴和第二转动轴,永磁四极磁铁组包括固设在第一保护壳中的第一永磁四极磁铁和固设在第二保护壳中的第二永磁四极磁铁,第一保护壳与第一转动轴螺纹连接,第二保护壳滑动套设在第一转动轴上,第一保护壳滑动套设在第二转动轴上,第二保护壳与第二转动轴螺纹连接;第二支架上还设置有能够驱动第一转动轴转动的第一驱动装置和能够驱动第二转动轴转动的第二驱动装置。本发明能够同时实现高传输效率和较好的能量调节能力。

    一种金刚石纳米毛刺结构的制备方法

    公开(公告)号:CN113604792B

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202110687993.4

    申请日:2021-06-21

    Applicant: 北京大学

    Inventor: 张锦文 林晨

    Abstract: 本发明涉及一种金刚石纳米毛刺结构的制备方法,包括:提供衬底;在所述衬底上形成纳米晶金刚石薄膜;以及将形成有纳米晶金刚石薄膜的衬底在含氧气氛中退火,得到金刚石纳米毛刺结构。本发明方法可制备具有纳米级密排结构的纳米晶金刚石薄膜,该薄膜生长速率快,并且利用该薄膜通过高选择比的氧化反应可容易地获得大长径比、高密度的金刚石纳米毛刺结构。本发明方法中的高选择比的氧化反应使得金刚石消耗量小。另外,本发明方法的设备和工艺简单,可大大降低加工成本。

    一种激光加速质子束的束流收集装置

    公开(公告)号:CN115175434A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210870543.3

    申请日:2022-07-22

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种激光加速质子束的束流收集装置,涉及粒子加速技术领域,三元电磁四极透镜组固设在第一支架上,第二支架与三元电磁四极透镜组的壳体转动连接,第二支架上设置有永磁四极磁铁组、第一转动轴和第二转动轴,永磁四极磁铁组包括固设在第一保护壳中的第一永磁四极磁铁和固设在第二保护壳中的第二永磁四极磁铁,第一保护壳与第一转动轴螺纹连接,第二保护壳滑动套设在第一转动轴上,第一保护壳滑动套设在第二转动轴上,第二保护壳与第二转动轴螺纹连接;第二支架上还设置有能够驱动第一转动轴转动的第一驱动装置和能够驱动第二转动轴转动的第二驱动装置。本发明能够同时实现高传输效率和较好的能量调节能力。

    一种紧凑型同步辐射产生装置

    公开(公告)号:CN112930019B

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202110164227.X

    申请日:2021-02-05

    Applicant: 北京大学

    Inventor: 林晨 杨童 晏炀

    Abstract: 本发明公开一种紧凑型同步辐射产生装置,涉及同步辐射产生技术领域,包括弯曲毛细管、第一放电电极、第二放电电极、第三放电电极、放电电路、第一安装件和第二安装件;放电电路的负极连接第一放电电极;放电电路的正极连接第二放电电极;放电电路的中间极连接第三放电电极;放电电路用于为第一放电电极和第三放电电极之间以及第三放电电极和第二放电电极之间提供电压降;电压降用于击穿第二通道中的气体,使气体进行弧光放电形成等离子体,等离子体形成承载放电电流的同时产生磁场引导激光加速的脉冲电子束流穿越弯曲毛细管,电子沿偏转轨道运动产生同步辐射。本发明能够使同步辐射的产生不再依托大科学装置,实现同步辐射产生装置的小型化。

    一种金刚石纳米毛刺结构的制备方法

    公开(公告)号:CN113604792A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202110687993.4

    申请日:2021-06-21

    Applicant: 北京大学

    Inventor: 张锦文 林晨

    Abstract: 本发明涉及一种金刚石纳米毛刺结构的制备方法,包括:提供衬底;在所述衬底上形成纳米晶金刚石薄膜;以及将形成有纳米晶金刚石薄膜的衬底在含氧气氛中退火,得到金刚石纳米毛刺结构。本发明方法可制备具有纳米级密排结构的纳米晶金刚石薄膜,该薄膜生长速率快,并且利用该薄膜通过高选择比的氧化反应可容易地获得大长径比、高密度的金刚石纳米毛刺结构。本发明方法中的高选择比的氧化反应使得金刚石消耗量小。另外,本发明方法的设备和工艺简单,可大大降低加工成本。

    一种毛细管通道制备装置

    公开(公告)号:CN113109915A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110379381.9

    申请日:2021-04-08

    Applicant: 北京大学

    Inventor: 林晨 杨童 晏炀

    Abstract: 本发明涉及一种毛细管通道制备装置,包括第二反射镜、第三反射镜、偏振片、扩束系统、光束方向调节系统、分束片、可移动凸透镜、二维电动平行台和激光振荡器,激光振荡器产生的飞秒激光依次经过第二反射镜第三反射镜、偏振片、扩束系统、光束方向调节系统、分束片、可移动凸透镜射入二维电动平行台上的刻蚀样品表面,其中刻蚀样品跟随二维电动平行台共同移动,可移动凸透镜调节自身位置,使得可移动凸透镜的焦点始终位于刻蚀样品的表面,实现对样品材料不同深度刻蚀,从而制备变径、交汇和弯曲的毛细管道。

    一种紧凑型同步辐射产生装置

    公开(公告)号:CN112930019A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110164227.X

    申请日:2021-02-05

    Applicant: 北京大学

    Inventor: 林晨 杨童 晏炀

    Abstract: 本发明公开一种紧凑型同步辐射产生装置,涉及同步辐射产生技术领域,包括弯曲毛细管、第一放电电极、第二放电电极、第三放电电极、放电电路、第一安装件和第二安装件;放电电路的负极连接第一放电电极;放电电路的正极连接第二放电电极;放电电路的中间极连接第三放电电极;放电电路用于为第一放电电极和第三放电电极之间以及第三放电电极和第二放电电极之间提供电压降;电压降用于击穿第二通道中的气体,使气体进行弧光放电形成等离子体,等离子体形成承载放电电流的同时产生磁场引导激光加速的脉冲电子束流穿越弯曲毛细管,电子沿偏转轨道运动产生同步辐射。本发明能够使同步辐射的产生不再依托大科学装置,实现同步辐射产生装置的小型化。

    一种探测激光驱动质子束流横向位置的方法及装置

    公开(公告)号:CN110248460B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201910437540.9

    申请日:2019-05-24

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明提出了一种探测激光驱动质子束流横向位置的方法及装置,属于核技术及应用领域。本发明采用腔式BPM测量激光驱动质子束流,充分利用了激光驱动质子束流短脉冲、低发射度的特性,实现了在低电量、大横向分布等束流条件下对质子束流的位置测量,可以在PW级激光加速系统下达到好于1mm的位置分辨率能力。

    一种激光脉冲开关装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN105186279B

    公开(公告)日:2018-02-13

    申请号:CN201510642183.1

    申请日:2015-09-30

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种激光脉冲开关装置及其控制方法。本发明通过在普克尔盒后和多通放大器组后分别放置第一和第二开关,形成2级开关的单发系统,并通过激光同步信号输入至延迟器产生单脉冲的触发信号,控制第一开关只打开一次,实现激光脉冲单发激射;第一开关实现快速选择1个激光脉冲通过,第二开关起到阻挡光的作用;开关的口径和开关的速度分别由2个开关实现,减小对快速第一开关口径以及大口径第二开关速度的要求;本发明未在泵浦光路上做任何改动,因此不会改变泵浦激光脉冲的热效应、光束质量等,从而保证整个激光器的质量不会改变;在后续的靶场不需要激光脉冲时,能保证多通放大组中的高能量激光脉冲的能量不会累积造成热效应等问题。

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