-
公开(公告)号:CN216955795U
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202220509891.3
申请日:2022-03-10
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: G01N23/04
Abstract: 本实用新型公开了一种电缆绝缘层检测机构,其技术方案要点是包括底座,其支撑在地面上;中心轮,其设置在底座上方,其设置为圆环形且轴线水平;转动轮,其套设在中心轮外侧并且能够围绕中心轮轴线转动;X光机,其固定在转动轮一侧;探测器,其固定在转动轮设置有X光机一侧,探测器与X光机相对于中心轮的轴线对称设置且可以保持相对平行转动,X光机向探测器发射X射线;以及支撑架,其固定在底座顶部并且用于对中心轮进行支撑;电缆穿过转动环后,通过转动环的转动能够对电缆各处进行充分的检测,从而不容易出现漏判的问题。
-
公开(公告)号:CN213305833U
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202022730699.0
申请日:2020-11-23
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Inventor: 刘宇 , 王建新 , 肖德鑫 , 李鹏 , 胡栋材 , 周征 , 吴岱 , 黎明 , 杨兴繁 , 王远 , 王孝忠 , 赵剑衡 , 陈门雪 , 鲁燕华 , 王汉斌 , 单李军 , 沈旭明 , 和天慧 , 徐勇 , 周奎 , 劳成龙 , 罗星 , 白燕 , 闫陇刚 , 邓德荣 , 陈立均 , 刘婕 , 张德敏 , 潘清 , 柏伟 , 陈亚男 , 邓仕钰 , 李文君 , 宋志大 , 张成鑫 , 刘清华 , 李敬 , 李寿涛 , 李世根 , 程云 , 蒲晓媛 , 涂国锋 , 蔡哲 , 陈云斌 , 力涛 , 石正军 , 罗为 , 刘春林 , 张小丽 , 张冬 , 余虹 , 丁玉寿 , 李雷
IPC: H05G2/00 , G01N23/046
Abstract: 本实用新型公开一种用于高能微焦点X射线的旋转靶,包括用于分散电子束打靶能量的旋转靶和用于测量电子束束斑大小的束斑测量组件,所述旋转靶和束斑测量组件均可相对移动,使电子束在旋转靶和束斑测量组件的同一位置上形成的束斑。本申请通过提供一种可旋转的靶盘,分散电子束轰击靶盘的能量,通过在打靶前设置束斑测量靶以及移动机构,确保打到旋转靶上的电子束束斑分布尺寸可精确测量与控制,从而实现产生高能微焦点X射线的目的。
-
公开(公告)号:CN213305834U
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202022735994.5
申请日:2020-11-23
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Inventor: 李鹏 , 王建新 , 周征 , 胡栋材 , 肖德鑫 , 吴岱 , 黎明 , 杨兴繁 , 王远 , 王孝忠 , 赵剑衡 , 陈门雪 , 鲁燕华 , 王汉斌 , 刘宇 , 单李军 , 沈旭明 , 和天慧 , 徐勇 , 周奎 , 劳成龙 , 罗星 , 白燕 , 闫陇刚 , 邓德荣 , 陈立均 , 刘婕 , 张德敏 , 潘清 , 柏伟 , 陈亚男 , 邓仕钰 , 李文君 , 宋志大 , 张成鑫 , 刘清华 , 李敬 , 李寿涛 , 李世根 , 程云 , 蒲晓媛 , 涂国锋 , 蔡哲 , 陈云斌 , 力涛 , 石正军 , 罗为 , 刘春林 , 张小丽 , 张冬 , 余虹 , 丁玉寿 , 李雷
IPC: H05G2/00 , G01N23/046 , G01B15/00
Abstract: 本实用新型公开一种高能微焦点X射线生产设备,包括用于生成高能电子束的电子源组件和用于被电子束轰击生成高能X射线的旋转靶设备,电子源组件生成的高能聚焦电子束轰击到旋转靶设备上生成高能微焦点X射线。本申请通过采用特定的电子源和直线加速器相配合,提供长宏脉冲高平均流强的电子束,再通过螺线管和强聚焦四极透镜组的聚焦,将长宏脉冲高平均流强的电子束横向尺寸在打靶位置聚焦到比较小的尺寸,并通过束斑测量组件对电子束横向尺寸进行精确测量控制,将束斑尺寸控制到0.1mm以下,实现高能微焦点X射线输出的目的。
-
公开(公告)号:CN205091433U
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201520887918.2
申请日:2015-11-10
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: G01R31/26
Abstract: 本实用新型提供了一种光阴极量子效率分布测量装置。该装置包括:激光器、透镜、步进电机、步进电机控制器、收集极、光阴极、直流高压电源、微安表。入射激光通过固定在步进电机上的透镜照射到光阴极表面上,直流高压电源的阴阳极分别连接在光阴极和收集极上,微安表串联在收集极与直流高压电源的阳极之间,步进电机连接在步进电机控制器上。本实用新型的光阴极量子效率分布测量装置能够在光阴极表面12mm×12mm范围内,完成网格为0.3mm×0.3mm的逐网格点扫描测量;在每一个网格内,完成光电流的测量,并计算出量子效率;通过整个表面各个网格点的测量,快速准确的测量出光阴极表面量子效率二维分布。
-
-
-