基于光纤传像束的高时间分辨光学成像系统

    公开(公告)号:CN107450132B

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN201710763715.6

    申请日:2017-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于光纤传像束的高时间分辨光学成像系统,包括光纤传像束总成、光学条纹相机、入射成像透镜和出射成像透镜,光纤传像束总成位于入射成像透镜和出射成像透镜之间,出射成像透镜位于光纤传像束总成和光学条纹相机之间;光纤传像束总成包括入射端头、出射端头和m组光纤束,各组光纤束的长度各不相同;每组光纤束的纤芯的入射端分别呈一维或二维均匀分布在入射端头的端面上;每组光纤束的纤芯的出射端均呈一维均匀分布出射端头的端面上。采用本发明提供的基于光纤传像束的高时间分辨光学成像系统,结构新颖,易于实现,具有非常高的时间分辨率及较高的二维空间分辨能力,同时整个系统具有大的探测面积,适用范围广。

    四灵敏度激光聚变冲击波速度测量干涉仪

    公开(公告)号:CN106940222B

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN201710223182.2

    申请日:2017-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种四灵敏度激光聚变冲击波速度测量干涉仪,包括成像模块、第一传像模块和第二传像模块;所述成像模块将由靶面反射的多普勒信号反射光分成两束,其中一束多普勒信号反射光经第一传像模块形成两束相干光并分别在条纹相机一的狭缝上成像,另一束多普勒信号反射光经第二传像模块形成两束相干光并分别在条纹相机二的狭缝上成像。采用本发明提供的四灵敏度激光聚变冲击波速度测量干涉仪,结构新颖,构思巧妙,由现有设备改造而来,实施难度小,成本低廉,大大降低了求解真实的冲击波速度的难度。

    基于菲涅尔掩膜的非相干三维全息分层重构方法

    公开(公告)号:CN113917819B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202111190539.4

    申请日:2021-10-13

    Abstract: 本发明提供了一种基于菲涅尔掩膜的非相干三维全息分层重构方法,第一步将二维源像图输入设备;第二步通过叠加k幅二维源像图生成总压缩全息图;通过菲涅尔掩膜对k幅二维源像图进行光学全息投影和编码成像传送至传感器平面上,由此得到一张由k幅二维源像图经过菲涅尔掩膜生成的全息图叠加而成的总压缩全息图;第三步施加稀疏性约束,将总压缩全息图转化求解模型;利用全变差正则项约束,将总压缩全息图的重构问题转化为变换域上的稀疏优化问题;第四步通过迭代求解,获得二维重构图;通过两步迭代阈值收缩方法对稀疏优化问题迭代求解,获得局部的优解,得到多张能反映三维物体信息的二维重构图,从而实现三维物体的分层重建。

    适用于X射线诊断的高时空分辨光学系统

    公开(公告)号:CN113433142B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202110690056.4

    申请日:2021-06-22

    Abstract: 本发明公开了一种适用于X射线诊断的高时空分辨光学系统,探测光产生模块、X射线响应模块、成像模块和分幅记录模块。采用以上技术方案,以超连续光谱为探测光,探测光产生模块选择性输出探测光,再利用透射光栅进行空间分光,最后采用高性能CCD成像,利用光学方法实现了分幅,具有抗干扰能力强、时间和空间分辨高等优点;并且,记录的时间窗口可调,时间分辨率可调,空间分辨率高;同时,该系统结构极为紧凑,能够用于极小空间、极短时间尺度条件下X射线时空演化过程的测量,服务于高能量密度相关物理过程的研究;另外,该系统还可以作为主动测量设备,用于材料荧光性质测量、器件结构测量等。

    适用于X射线成像的全光分幅系统

    公开(公告)号:CN113514484A

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202110788581.X

    申请日:2021-07-13

    Abstract: 本发明公开了一种适用于X射线成像的全光分幅系统,包括短脉冲激光器、光束扩束透镜对、台阶反射镜、前置楔形透镜阵列、X射线发射源、X射线成像器件、超快X射线响应芯片、后置楔形透镜阵列、成像物镜和记录相机。采用以上技术方案的适用于X射线成像的全光分幅系统,整个系统大部分使用的全光器件,可有效避免强电磁环境对测量器件的电磁干扰,能在强电磁辐射环境中使用;而且通过对关键单元器件的快速调整替换,可以较为方便的改变分幅图像之间的幅间隔;同时不同幅图像之间对于X射线源像视差较小。

    针孔高清晰成像器件及针孔成像系统

    公开(公告)号:CN113189835A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202010025713.9

    申请日:2020-01-10

    Abstract: 本发明公开了一种针孔高清晰成像器件,包括具有针孔区域的基板,针孔区域的直径为10~100微米,针孔区域内具有以非对称方式分布的微纳小孔,微纳小孔的孔径为百纳米量级。通过在针孔内类随机分布大量的微纳小孔,可以抑制针孔的衍射,使其最终的成像分辨率在一定限度内近似于几何光学的描述。与相同孔径的针孔成像对比,本发明突破了衍射对针孔孔径的限制,可以将针孔做的更小,使最终的成像分辨率更高。与传统的针孔成像相比,大量的微纳小孔降低了系统的衍射效率,具有中性滤片的作用,可以在不改变入射光光谱信息的前提下削弱入射光的光强以保护成像设备。本发明还公开了具有上述针孔高清晰成像器件的针孔成像系统。

    一种黑体辐射源辐射温度的探测方法

    公开(公告)号:CN112414563A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011286298.9

    申请日:2020-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种黑体辐射源辐射温度的探测方法,包括以下步骤,步骤1)、采用两通道探测设备对黑体辐射源的辐射温度进行探测,并直接获取两通道探测设备的两个探测通道的响应系数二维分布,设两个探测通道的响应系数二维分布分别为η1和η2,获得响应系数的比值二维分布为k,k=η1/η2;步骤2)、黑体辐射源发出的X射线分别同时穿过两个探测通道,两通道探测设备的两个探测通道分别同时记录X射线穿过其中形成的两幅单能X射线像,两幅单能X射线像对应的黑体辐射源发出的X射线频率为ν1和ν2;步骤3)、利用黑体辐射标准公式,求解关于辐射温度T二维分布的一元方程。通过本方法能够减少标定工作并提高探测效率。

    一种成像型多普勒速度仪
    38.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112147630A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202011033958.2

    申请日:2020-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种成像型多普勒速度仪,至少包括探针光模块、收光成像模块、前置干涉模块、后置干涉模块和记录模块,其中,收光成像模块包括第一成像镜、第二成像镜和第三成像镜,所述第一成像镜设置在探针光模块和前置干涉模块之间,所述第二成像镜设置在前置干涉模块、后置干涉模块和样品之间,所述第三成像镜设置在后置干涉模块和记录模块之间。采用以上技术方案的一种成像型多普勒速度仪,利用全新设计的多普勒干涉结构,基于多普勒频移结合干涉诊断的原理,实现对百微米量级样品低速运动过程的高精度诊断,即:低速样品在一维空间上速度演化历程的高精度诊断,填补了激光惯性约束聚变等领域低速过程的高精度诊断空白。

    光伏器件单发次超快响应过程测量系统

    公开(公告)号:CN110398345A

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201910827168.2

    申请日:2019-09-03

    Abstract: 本发明公开了一种光伏器件单发次超快响应过程测量系统,包括分束镜、折叠镜、非线性动力学过程传输光路、可见光时间响应传输光路、X射线时间响应传输光路、光伏器件和记录模块。采用以上技术方案,通过泵浦-激发的方式测量非线性动力学过程以及光伏器件的时间响应过程,既可用可见光波段激发,也可用X射线激发;利用单一发次激光或者X射线激发的方法测量,能够同时测量光伏器件的时间响应过程以及非线性动力学过程;可以在光伏器件工作状态下进行测量,无需开展分解实验;测量时间分辨率可以根据测量需求不同进行调节;适用范围广,不仅适用于光伏器件,也适用于其他类似的有源器件。因此,具有时间分辨率高、可调谐、适用范围广等优点。

    一种表征中Z不透明材料中冲击波速度的测量靶及方法

    公开(公告)号:CN109945981A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910338504.7

    申请日:2019-04-25

    Abstract: 本发明涉及一种表征中Z不透明材料中冲击波速度的测量靶及方法,属于材料高压特性技术领域,所述测量靶位于驱动黑腔的诊断孔处,其包括烧蚀层、示踪层和样品层,所述烧蚀层面向诊断孔设置,所述示踪层采用透明材料制成,所述样品层为中Z不透明材料样品层,且样品层为台阶结构,所述样品层包括依次并排设置且厚度依次增加的第一样品层、第二样品层和第三样品层,相比于传统的楔形样品,本发明采用平面样品设计,易于加工且加工精度高,能够获得更高精度的测量,能够最大限度放宽对实验条件的要求,既保证了实验结果来源于同一个驱动源,排除了不同发次之间实验条件可能出现的不同,确保数据的一致性与可靠性,同时又节约了实验资源。

Patent Agency Ranking