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公开(公告)号:CN105760614A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610118223.7
申请日:2016-03-02
Applicant: 同济大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5004
Abstract: 本发明涉及一种圆锥?双曲嵌套式X射线天文望远镜结构的设计方法,该设计方法包括以下几个步骤:(1)通过Matlab软件计算Wolter?I型天文望远镜每一组主镜和副镜的镜片位置,该结果即为所述圆锥?双曲嵌套式X射线天文望远镜中每一组主镜和副镜的镜片位置;(2)将步骤(1)所得主镜和副镜的镜片位置代入Zemax软件,模拟得到成像光斑;(3)根据所述圆锥?双曲嵌套式X射线天文望远镜的基础参数计算光斑尺寸,将该光斑尺寸与步骤(2)所得成像光斑进行对比,分析可行性。与现有技术相比,本发明对比经典的Wolter?I型嵌套结构望远镜,将主镜设计成圆锥面,显著降低了制作难度和加工成本,在保证分辨率的同时,有效的提高了集光面积。
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公开(公告)号:CN102930918A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210425897.3
申请日:2012-10-30
Applicant: 同济大学
IPC: G21K1/06
Abstract: 本发明涉及一种基于双能点多层膜的软X射线掠入射光学系统及其应用,该光学系统包括物镜,物镜上镀设双能点多层膜,双能点多层膜由上方膜系和下方膜系构成,上方膜系针对工作能点软X射线反射,下方膜系针对8keV能点X射线反射;首先在实验室大气环境下利用Cu靶X射线管寻找到8keV能点X射线的最佳物点,此最佳物点与软X射线掠入射光学系统的最佳物点相同,然后切换到强激光装置,用于实际软X射线工作能点的ICF物理实验。与现有技术相比,本发明具有成本低、装调简单、实验时间短、不引人额外误差、不增加磁控溅射设备等优点。
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公开(公告)号:CN116953833A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310816605.7
申请日:2023-07-04
Applicant: 同济大学
IPC: G02B5/18
Abstract: 本发明涉及一种减小高线密度X射线闪耀光栅闪耀角的调控方法,包括在目标闪耀角小于光栅基底闪耀角前提下,根据基底制作闪耀角α0和目标闪耀角的差值,及最终衍射效率影响最小化原则,利用不同薄膜材料生长平滑特性,选取平滑层膜系结构和镀膜材料,获取镀膜后闪耀角随优化参数变化的变化曲线,根据变化曲线确定镀制参数,使得镀膜后闪耀角等于目标闪耀角。与现有技术相比,本发明提供了一种高线密度闪耀光栅闪耀角的修正方法,克服了高线密度闪耀光栅闪耀角难以自由调控导致应用能点受限,工作级次受限,衍射效率低等难题,提高高线密度多层膜闪耀光栅在目标级次的衍射效率。
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公开(公告)号:CN113253449B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202110378331.9
申请日:2021-04-08
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种小角度高衍射效率多层膜矩形光栅结构优化设计方法,所述多层膜矩形光栅结构包括矩形光栅基底、周期多层膜和表面层,包括以下步骤:获取目标能点,对在该目标能点下不同材料对的周期多层膜获得的最高反射率进行排序;针对最高反射率高于或等于设定阈值的材料对,计算在设定的吸收层厚度与周期厚度比值下的平均折射率小量,选择平均折射率小量最小的材料对作为多层膜材料;选择在所述目标能点下吸收系数与折射率小量的比值最小的材料作为表面层材料;通过数值优化方法确定多层膜每个周期内吸收层占比和表面层厚度。与现有技术相比,本发明可以工作在更小工作角度,在保证较高效率的同时,提高分辨率。
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公开(公告)号:CN113253449A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110378331.9
申请日:2021-04-08
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种小角度高衍射效率多层膜矩形光栅结构优化设计方法,所述多层膜矩形光栅结构包括矩形光栅基底、周期多层膜和表面层,包括以下步骤:获取目标能点,对在该目标能点下不同材料对的周期多层膜获得的最高反射率进行排序;针对最高反射率高于或等于设定阈值的材料对,计算在设定的吸收层厚度与周期厚度比值下的平均折射率小量,选择平均折射率小量最小的材料对作为多层膜材料;选择在所述目标能点下吸收系数与折射率小量的比值最小的材料作为表面层材料;通过数值优化方法确定多层膜每个周期内吸收层占比和表面层厚度。与现有技术相比,本发明可以工作在更小工作角度,在保证较高效率的同时,提高分辨率。
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公开(公告)号:CN104729431A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510088108.5
申请日:2015-02-26
Applicant: 同济大学
IPC: G01B11/255
Abstract: 本发明涉及一种小曲率小口径球面光学元件表面曲率半径测量方法,该方法利用光学轮廓仪进行测量,包括以下步骤:A、使用标准平面镜样品对光学表面轮廓仪内参考镜的表面误差进行校准;B、利用牛顿环原理对干涉图中心位置进行修正,使得测试区域中心和干涉图中心重合;C、利用光程差为零时剩余表面误差最小的原则确定零级干涉条纹所在位置;D、根据校正后的光学轮廓仪测量得到的表面轮廓信息计算球面光学元件表面曲率半径。与现有技术相比,本发明具有费用低、零损伤、易操作等优点,提高了小曲率小口径球面光学元件表面曲率半径的测量精度。
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公开(公告)号:CN119152993A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411144212.7
申请日:2024-08-20
Applicant: 同济大学
IPC: G16C60/00 , G16C20/20 , G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及一种X射线掠入射宽光谱多层膜结构设计方法,包括以下步骤:基于耦合波理论,考虑材料对X射线的吸收特性,建立X射线非周期多层膜结构解析理论;确定非周期多层膜结构的材料、膜对数及膜厚范围及目标反射率,获取非周期多层膜结构近似解;建立评价函数,以所述近似解作为初始结构,进行数值计算优化,得到具有目标反射率曲线的多层膜结构;选取匹配优化后多层膜结构的闪耀光栅结构参数,得到具有宽光谱高效率的掠入射多层膜闪耀光栅。与现有技术相比,本发明通过解析理论结合数值计算的方式,解决从目标反射率到非周期多层膜结构的逆问题,获得具有目标光谱反射率响应分布下高反射率性能的多层膜结构和宽光谱高衍射效率的多层膜光栅。
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公开(公告)号:CN116305639A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310239709.6
申请日:2023-03-14
Applicant: 同济大学
IPC: G06F30/17 , G21K1/06 , G06F111/04 , G06F119/12
Abstract: 本发明涉及一种同步辐射等光束线站用反射镜的二维面形修正方法,该方法包括以下步骤:步骤1:利用离子束一维修形设备根据待修正光学元件的二维面形特征设计多组一维复合修正路径;步骤2:在离子束一维修形设备与待修正光学元件的镜面之间安装多个具有设定尺寸的圆形通孔的掩模板,以在镜面宽度方向不同位置生成近高斯型的离子束斑;步骤3:基于离子束斑依次对不同宽度位置的面形进行一维修正,以达到高精度整体二维修正的效果。与现有技术相比,本发明具有能实现大尺寸长条形X射线反射镜二维面形修正以及大大降低设备成本等优点。
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公开(公告)号:CN105760614B
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201610118223.7
申请日:2016-03-02
Applicant: 同济大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种圆锥‑双曲嵌套式X射线天文望远镜结构的设计方法,该设计方法包括以下几个步骤:(1)通过Matlab软件计算Wolter‑I型天文望远镜每一组主镜和副镜的镜片位置,该结果即为所述圆锥‑双曲嵌套式X射线天文望远镜中每一组主镜和副镜的镜片位置;(2)将步骤(1)所得主镜和副镜的镜片位置代入Zemax软件,模拟得到成像光斑;(3)根据所述圆锥‑双曲嵌套式X射线天文望远镜的基础参数计算光斑尺寸,将该光斑尺寸与步骤(2)所得成像光斑进行对比,分析可行性。与现有技术相比,本发明对比经典的Wolter‑I型嵌套结构望远镜,将主镜设计成圆锥面,显著降低了制作难度和加工成本,在保证分辨率的同时,有效的提高了集光面积。
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公开(公告)号:CN105700134B
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201610216319.7
申请日:2016-04-08
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种X射线宽光谱多层膜闪耀光栅设计方法,该方法包括以下步骤:1)确定宽光谱多层膜闪耀光栅的非周期多层膜结构的材料和膜对数,建立评价函数,以多层膜膜厚度变化最小和效率曲线平坦为优化目标,获取非周期多层膜结构中每一膜层的厚度;2)根据目标光谱波长范围和步骤1)中获得的非周期多层膜结构,选取闪耀光栅最优结构参数,使得到的宽光谱多层膜闪耀光栅在目标光谱波长范围内不同波长位置的衍射效率都达到最大,接近多层膜反射率。与现有技术相比,本发明方法设计的多层膜闪耀光栅膜层厚度变化小,制备简单,在目标光谱范围内理论上可以实现最高衍射效率的平坦响应。
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