-
公开(公告)号:CN107765101B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN201711105142.4
申请日:2017-11-10
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G01R29/02
Abstract: 本发明提出一种高集成度、简单方便的多路高压脉冲监测装置。该多路高压脉冲监测装置包括对应于每一路高压脉冲单独设置的信号衰减延迟电路,各个信号衰减延迟电路的输出接入同一监测终端;各路信号衰减延迟电路根据需求的衰减倍数和系统阻抗,配置相应的电阻网络,并通过设置不同的延迟线使得各路高压脉冲在时间上有序错开、依次进入监测终端。本发明可以实现不同阻抗、不同脉冲宽度的多路高压脉冲监测。经本发明的扩展,可以适用于各类多路、多阻抗高压脉冲的监测,可广泛应用于条纹相机、分幅相、X射线管等领域。
-
公开(公告)号:CN114171366B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202111500019.9
申请日:2021-12-09
Applicant: 中国科学院高能物理研究所 , 中国科学院西安光学精密机械研究所 , 中国建筑材料科学研究总院有限公司 , 北方夜视技术股份有限公司
Inventor: 白永林 , 黄永刚 , 常乐 , 王志刚 , 须恃愉 , 董永伟 , 王乐 , 贾金升 , 刘术林 , 高佳锐 , 付杨 , 龚燕妮 , 朱科军 , 曹伟伟 , 张敬 , 丛晓庆 , 王博 , 宋普光 , 刘倍宏 , 胡泽训 , 王久旺 , 王云 , 周游
Abstract: 本发明是关于一种具有双光纤光锥结构的像增强器及像增强型探测成像系统,所述像增强器包括:壳体;电子倍增元件,其设置于所述壳体内;阴极输入窗,其设置于所述电子倍增元件的输入端,并与所述壳体连接;光电阴极,其设置于所述壳体内,并与所述阴极输入窗连接;以及阳极输出窗,其设置于所述电子倍增元件的输出端,并与所述壳体连接。本发明中像增强器或光电倍增管的输入、输出端面结构上与传统有所不同,通过这种新颖的结构设计,可有效减少元件的耦合界面数量,提高耦合效率,并且在不增加图像传感器如ICMOS或ICCD器件体积,甚至于减小体积的前提下扩大观测视野。
-
公开(公告)号:CN116042212B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202211476551.6
申请日:2022-11-23
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所 , 中国科学院高能物理研究所 , 北方夜视技术股份有限公司
IPC: C09K11/56
Abstract: 本发明提供了一种短余辉荧光粉及其制备方法,主要解决现有的荧光粉慢衰减余辉时间无法达到微秒量级,进而无法满足高能宇宙辐射探测设施的灵敏度要求的技术问题。该短余辉荧光粉的化学特征表达式为Zn(S1‑x,Ox):Ce3+,其制备方法为:按上述化学特征表达式称取原料,并将其加入去离子水中搅拌均匀,得到混合液;将混合液放入烘箱中烘干,得到混合料;将混合料研磨后在惰性气氛中灼烧,得到灼烧产物;将灼烧产物研磨,用去离子水清洗、烘干、研磨、过筛后得到短余辉荧光粉,该短余辉荧光粉具有发光性能稳定、波长在448‑496nm波段、余辉衰减时间可调的发光特性。(56)对比文件Yoshihide KOTERA etal..Electrophotoluminescence of ZincSulfide Phosphors.Bulletin of theChemical Society of Japan.1960,第33卷(第6期),第721-727页.Do Quang Trung et al..Emission-tunable Mn-doped ZnS/ZnO heterostructurenanobelts for UV-pump WLEDs.OpticalMaterials.2021,第121卷第111587页.
-
公开(公告)号:CN116337754A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202111580152.X
申请日:2021-12-22
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种拉曼光谱测量装置,具体涉及一种皮秒时间分辨激光拉曼光谱测量装置及方法,解决现有的时间分辨拉曼光谱探测,时间分辨率低且成本高的技术问题;该皮秒时间分辨激光拉曼光谱测量装置包括激光器、第一光束调节模块、第二光束调节模块、编码模块以及采集模块;第一光束调节模块将激光器的出射光调节后入射至待测样品;第二光束调节模块用于接收待测样品的散射光;编码模块包括沿第二光束调节模块出射光路依次设置的光栅光谱仪、第一准直镜、振镜单元、多狭缝编码模板和消色散器件;光栅光谱仪将待测样品出射的散射光分光,并出射光谱带;实现降低拉曼光谱测试的成本,并提高时间分辨率。
-
公开(公告)号:CN116299348A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310177552.9
申请日:2023-02-28
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G01S7/4865 , G01S7/4915 , G01S17/894
Abstract: 本发明公开了一种三维成像探测器,以解决现有位敏阳极探测器的时间分辨率低、计数率低的技术问题。具体包括内部为真空环境的密闭管壳,分别设置在密闭管壳两端的输入窗和位敏阳极,均设置在密闭管壳中的输入电极环、电子倍增器和输出电极环,以及时间数字转换电子学模块和多个模拟数字转换电子学模块;输入窗一侧覆有光电阴极;输入电极环和输出电极环分别设置在电子倍增器的两侧,且均紧贴电子倍增器;时间数字转换电子学模块通过电容与输出电极环连接;各个模拟数字转换电子学模块分别与位敏阳极中的一个或多个像素连接,以使位敏阳极中的每个像素均连接有一个模拟数字转换电子学模块,模拟数字转换电子学模块用于在线数据处理和汇总后输出。
-
公开(公告)号:CN116042212A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211476551.6
申请日:2022-11-23
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所 , 中国科学院高能物理研究所 , 北方夜视技术股份有限公司
IPC: C09K11/56
Abstract: 本发明提供了一种短余辉荧光粉及其制备方法,主要解决现有的荧光粉慢衰减余辉时间无法达到微秒量级,进而无法满足高能宇宙辐射探测设施的灵敏度要求的技术问题。该短余辉荧光粉的化学特征表达式为Zn(S1‑x,Ox):Ce3+,其制备方法为:按上述化学特征表达式称取原料,并将其加入去离子水中搅拌均匀,得到混合液;将混合液放入烘箱中烘干,得到混合料;将混合料研磨后在惰性气氛中灼烧,得到灼烧产物;将灼烧产物研磨,用去离子水清洗、烘干、研磨、过筛后得到短余辉荧光粉,该短余辉荧光粉具有发光性能稳定、波长在448‑496nm波段、余辉衰减时间可调的发光特性。
-
公开(公告)号:CN115287606A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210914489.8
申请日:2022-07-29
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种光学材料制备方法,具体涉及一种基于黑硅的表面增强拉曼光谱基底制备方法,以解决现有技术通常都涉及较为复杂的材料合成以及加工工艺,难以实现短时间内大规模制备的技术问题。该制备方法,包括以下步骤:S1.1在SF6氛围中,通过飞秒激光进行辐照,获得黑硅;将黑硅通过激光切割为黑硅切片;S1.2通过蒸发镀膜的方式,在黑硅切片表面沉积不同厚度的贵金属薄膜,获得黑硅基底;将多片黑硅基底分别浸入到不同浓度的4‑MBA标准乙醇溶液中,然后取出并干燥;采集各黑硅基底表面的拉曼光谱,以拉曼光谱中4‑MBA分子特征峰峰值最大值对应的黑硅基底表面贵金属薄膜厚度,作为贵金属薄膜的最优厚度;S2制备表面增强拉曼光谱基底。
-
公开(公告)号:CN113451870A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110523679.2
申请日:2021-05-13
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及激光技术领域,具体涉及一种适用于极端环境的高功率激光器及其激光产生方法,以解决现有激光器在极端恶劣环境下,存在谐振腔的光束质量劣化和输出能量急剧下降,甚至失谐停止输出,以及输出波长振荡频率漂移、输出光斑质量变差、输出功率不稳的问题。适用于极端环境的高功率激光器,包括谐振腔和设置在谐振腔一侧的脉冲激光输出单元;谐振腔包括沿光路由左至右依次设置的角锥棱镜、至少一个泵浦模块、调q模块和输出偏振分束镜,设置在输出偏振分束镜反射光路上的反射偏振分束镜,以及依次设置在反射偏振分束镜反射光路上的光楔、倍频晶体和第三全反镜;本发明还公开一种适用于极端环境的高功率激光器的激光产生方法。
-
公开(公告)号:CN111076813B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201911407472.8
申请日:2019-12-31
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明提供了一种真空紫外光机系统装调方法及装置,旨在克服真空紫外光机系统反复进出真空罐导致的耗时、低效等缺点。本发明首先通过将紫外星点目标根据等效物距作离焦处理,从而无需真空腔体,即在大气环境中即可完成对真空紫外光机系统的装调工作(装调效果等效于在真空腔室内对真空紫外光学系统装调);再通过特定的控制算法,配合精密步进电机的移动进行迭代计算,以精密步进电机的位移量确定出所需修切垫圈的尺寸,从而实现自动化装调(修正探测器焦面位置),便捷高效、准确。
-
公开(公告)号:CN106935681B
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201710058864.2
申请日:2017-01-23
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: H01L31/18 , H01L31/09 , H01L31/0735 , H01L31/0216 , H01L31/0232
Abstract: 本发明属于超快诊断技术和半导体技术领域,具体涉及一种全光固态超快光探测器的制备方法,其特殊之处在于:包括以下步骤:1)在GaAs衬底上生长腐蚀停层,然后在腐蚀停层上低温生长2‑5um的低温GaAs作为功能材料层,所述GaAs衬底、腐蚀停层和功能材料层共同组成外延片;2)在外延片的功能材料层上蒸镀多层介质膜作为上DBR;3)在石英基片上旋涂紫外固化胶,然后将镀完上DBR的外延片倒扣在带胶的石英基片上;4)将GaAs衬底逐渐减薄,直至使GaAs衬底消失并露出腐蚀停层;5)在露出的腐蚀停层上镀多层介质膜作为下DBR。主要解决了全光固态超快光探测器制作难度高的问题。
-
-
-
-
-
-
-
-
-