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公开(公告)号:CN115541628A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211149360.9
申请日:2022-09-21
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 , 北方夜视科技(南京)研究院有限公司
IPC: G01N23/04
Abstract: 本发明公开了一种大视场超高空间分辨率X射线亚显微成像装置,主要包括:方孔微通道板、X射线成像探测器、光学经纬仪以及半反半透镜。所述待测X射线微焦点放置于方孔微通道板的球面方孔阵列结构内侧,所述X射线探测器置于方孔微通道板的球面方孔阵列结构外侧,三者中心处于同一X射线光轴。所述光学经纬仪和半反半透镜位于X射线光轴一侧用于测量物距S和像距F。所述亚显微成像方法包括:设备组装、调整物距和像距、X射线显微成像。本发明所述装置及方法结合微通道X射线光学和几何球面成像光学,实现待测X射线微焦点信号和图像的显微放大,可准确获取物体高清晰的亚显微成像精度信息和结果,在X射线亚显微成像具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN109087837B
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201810950790.8
申请日:2018-08-21
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 本发明公开了一种条纹相机光阴极的制备方法。该制备方法首先以多孔阳极氧化铝为模板,通过物理气相沉积和干法刻蚀在抛光硅片表面制备出纳米尺度的柱状微结构阵列。再以该柱状微结构阵列为模板,制备出具有微孔阵列结构的有机薄膜。将有机薄膜转移至光阴极支架上作为支撑衬底,采用物理气相沉积法在有机薄膜上依次镀制导电层和光电发射层,最终制备出表面具有纳米尺度微孔结构阵列的条纹相机光阴极。该方法实现了纳米级微孔阵列结构的条纹相机光阴极制备,可大幅度提高光阴极的谱响应灵敏度,同时具有较宽的谱响应范围,能够进行从紫外光到硬X射线的谱响应,适用于高空间分辨的条纹相机应用。该方法还具有工艺流程简单、成本低廉等优点。
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公开(公告)号:CN108877961A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810647471.X
申请日:2018-06-22
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 本发明公开了一种X光宽带选能器件,该选能器件包括纳米柱阵列、薄金属层和支撑膜;纳米柱阵列制作在薄金属层的上表面,薄金属层的下表面粘贴支撑膜。该选能器件具有微元尺寸小、选能精度高的优点,可应用于空间分辨几个微米的成像诊断设备,实现带谱成像诊断。本发明还公开了一种X光宽带选能器件的制作方法,该方法利用X射线光刻技术在聚碳酸酯材料上打孔,再利用电化学沉积的方式在孔洞里生长纳米柱,可形成柱体垂直度高、侧壁粗糙度好的纳米柱;还可根据待选能段特征,制作任意高深宽比的正方形纳米柱阵列,通过灵活设计纳米柱的柱高、薄金属层的材料与厚度,以及X射线的掠入射角度可以实现软X射线范围内的任意能段范围的带通选能。
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公开(公告)号:CN108013891A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201810075267.5
申请日:2018-01-26
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: A61B6/02
Abstract: 本发明公开了一种X射线诊断装置。该装置包括晶体、成像装置和X射线条纹相机。X射线条纹相机包括扫描变像管、光纤锥和图像记录装置。靶发出的X射线由晶体色散到扫描变像管的光阴极狭缝Ⅰ上,同时由成像装置成像到光阴极狭缝Ⅱ上,X射线透过狭缝后与光阴极作用发射电子,电子穿过扫描变像管的各电极并受到电极的聚焦成像、扫描偏转作用后轰击荧光屏发出可见光图像,可见光图像经光纤锥传输后由图像记录装置记录。通过记录的图像可同时获得X射线的空间和谱信息随时间的演化过程。本发明的X射线诊断装置结构紧凑,动态范围大,能够同时获得时间、空间和谱信息演化过程,具有广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN106526654A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201710012101.4
申请日:2017-01-09
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: G01T1/29
CPC classification number: G01T1/2921
Abstract: 本发明提供了一种时空分辨辐射流诊断系统,用于对黑腔内X射线辐射流的时空演化过程进行精密诊断。黑腔发出X射线经针孔板上的针孔成像后,一部分X射线成像到成像板上,另一部分X射线穿过成像板上的狭缝I再穿过时间分辨板上的狭缝II照射到X射线光阴极上,并经过条纹相机聚焦偏转系统后记录在条纹相机中。根据记录的信号,可获得黑腔特定位置发射的X射线辐射流的时空演化过程。本发明的时空分辨辐射流诊断系统具有皮秒量级时间分辨和几十微米量级空间分辨,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN105158789A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510573723.5
申请日:2015-09-11
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: G01T1/29
Abstract: 本发明提供了一种空间分辨辐射流探测设备,所述的探测设备包括针孔透镜组件、摄像头、限孔成像板、限孔板和平响应X射线探测器F-XRD;黑腔注入口发出可见光,透镜对其成像到限孔成像板上,确定该限孔和注入口的可见光像的位置关系后,黑腔注入口发出的X射线穿过针孔,仅有部分X射线经过限孔成像板和限孔板的限孔,到达平响应X射线探测器F-XRD的灵敏面引起响应,这部分X射线能流对应于注入口内部分区域的辐射流,同时限孔成像板记录注入口通过针孔所成X光像与限孔之间的位置关系,实现空间分辨辐射流探测。本发明能够实现同时具有时间与空间分辨地X射线辐射流定量探测,不受激光打在黑腔注入口边沿产生的额外X射线影响,具有广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN119781000A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510292009.2
申请日:2025-03-12
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Inventor: 任宽 , 任国利 , 刘杰 , 董建军 , 孙奥 , 刘云婷 , 赵航 , 刘耀远 , 郑建华 , 杨正华 , 杜华冰 , 刘伟 , 邓克立 , 吴玉迟 , 王峰 , 杨冬 , 李志超
IPC: G01T1/29
Abstract: 本发明公开一种入射ICF靶丸X射线辐射流的原位测量方法及装置,所述方法包括以下步骤:向预设ICF黑腔内发射激光束,所述激光束照射在所述预设ICF黑腔的内壁上形成光斑区,并确定所述预设ICF黑腔的内壁上除光斑区外的区域为非光斑区;分别测量所述光斑区和所述非光斑区的X射线辐射流;根据所述预设ICF黑腔和所述ICF靶丸构建黑腔‑靶丸模型,并根据所述黑腔‑靶丸模型、所述光斑辐射流和所述非光斑辐射流,得到入射至所述ICF靶丸的4#imgabs0#空间X射线辐射流分布。本发明能够实现对入射ICF靶丸的4#imgabs1#空间X射线辐射流分布的原位测量,提高了对X射线辐射流的实验测量能力。
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公开(公告)号:CN119254948B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411754658.1
申请日:2024-12-03
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: H04N17/00 , H04N23/957
Abstract: 本发明提供了一种具备自检测功能的条纹相机及其自检方法,涉及条纹相机检测方法技术领域,目的是通过便捷的检测系统对相机性能进行快速判断,在相机机箱的前端设置有相机镜头及自检模块;同步触发信号输出连接器用于为长脉冲光源模块输出触发信号;相机机箱的前端安装光学成像镜头,光学成像镜头前端中心位置设置有狭缝,狭缝前端紧贴可拆卸设置分辨率板,光学成像镜头的中段位置上方设置有长脉冲光源模块,光学成像镜头的前端安装输入光学模块,输入光学模块的前端中心位置设置有光纤连接器,光纤连接器后端设置准直模块;长脉冲光源模块的输出接口通过光纤与光纤连接器相连接。本发明具有相机性能检测方便、结构简单的优点。
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公开(公告)号:CN118380167A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410817464.5
申请日:2024-06-24
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 本发明公开一种X射线图像信息的抗干扰快速在线读取装置及方法,所述装置包括真空平台,还包括:记录部件、照射模块以及读取模块;所述记录部件记录有待测X射线的第一图像信号;所述照射模块的输出端输出预设激光至所述记录部件的侧面上,以使所述第一图像信号转化为第二图像信号;所述读取模块用于从所述第二图像信号中读取所述待测X射线的图像信息,所述读取模块的读取范围不小于所述记录部件的最大侧面积;所述记录部件、照射模块以及读取模块均设置在所述真空平台内。本发明能够提高X射线图像信息的读取效率。
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公开(公告)号:CN118348578A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410774563.X
申请日:2024-06-17
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: G01T1/105
Abstract: 本发明涉及激光驱动惯性约束聚变领域,更具体,本发明公开一种X射线图像信息的增强型读取装置和方法,本发明使用激发光光源入射在二向色镜上,反射并以斜角度进入球形反射镜,入射在反射内壁上,形成多次循环反射,并多次照射记录了X射线图像的Ag‑PG辐射光致发光材料,X射线图像所转换的可见光图像强度将获得20倍以上的增强,并通过球形反射镜的小孔入射到可见光照相设备灵敏面,避免了长时间积分叠加所带来信噪比差。
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