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公开(公告)号:CN109945981B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN201910338504.7
申请日:2019-04-25
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: G01J11/00
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。
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公开(公告)号:CN115290683A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210838279.5
申请日:2022-07-14
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 , 中国工程物理研究院流体物理研究所
IPC: G01N23/04
Abstract: 本发明公布了一种炸药热点形成过程的X光多分幅成像诊断方法。该诊断方法是在大型激光装置上利用激光烧蚀冲击炸药起爆和X光背光照相开展炸药起爆机制研究。采用X光背光孔洞靶打靶的方式,用高功率密度纳秒脉冲激光驱动金属材料产生冲击波,从而加载炸药样品起爆;同时利用多路纳秒激光依次打击背光靶产生多个纳秒X光脉冲穿透炸药样品的孔洞,并通过高时间分辨的X光分幅相机对炸药孔洞塌缩过程的形貌变化进行测量,获得炸药孔洞塌缩热点形成的图像。该诊断方法可以直接获得超高时间分辨的炸药孔洞塌缩过程演化图像,为研究炸药热点形成机制和反应区演化过程提供了一种新方法。
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公开(公告)号:CN115290683B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202210838279.5
申请日:2022-07-14
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 , 中国工程物理研究院流体物理研究所
IPC: G01N23/04
Abstract: 本发明公布了一种炸药热点形成过程的X光多分幅成像诊断方法。该诊断方法是在大型激光装置上利用激光烧蚀冲击炸药起爆和X光背光照相开展炸药起爆机制研究。采用X光背光孔洞靶打靶的方式,用高功率密度纳秒脉冲激光驱动金属材料产生冲击波,从而加载炸药样品起爆;同时利用多路纳秒激光依次打击背光靶产生多个纳秒X光脉冲穿透炸药样品的孔洞,并通过高时间分辨的X光分幅相机对炸药孔洞塌缩过程的形貌变化进行测量,获得炸药孔洞塌缩热点形成的图像。该诊断方法可以直接获得超高时间分辨的炸药孔洞塌缩过程演化图像,为研究炸药热点形成机制和反应区演化过程提供了一种新方法。
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公开(公告)号:CN107132604B
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201710498955.8
申请日:2017-06-26
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: G02B5/28
Abstract: 本发明提供了一种渐变折射率薄膜制备参数获取方法、制备方法及滤光片,属于薄膜制备工艺技术领域。所述制备参数获取方法包括:获取待制备的渐变折射率薄膜的制备数据,其中,所述制备数据包括所述渐变折射率薄膜的每个膜层的折射率和膜层厚度;获取基准对应关系,所述基准对应关系为混合膜层的折射率与膜层浓度之间的关系;根据所述基准对应关系以及所述制备数据,得到所述渐变折射率薄膜的制备参数。通过本方法有利于较准确地得到待制备的渐变折射率薄膜的制备参数,从而制备出性能更符合需求的渐变折射率薄膜以及滤光片。
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公开(公告)号:CN110057789A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910427106.2
申请日:2019-05-22
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: G01N21/63 , G01N21/71 , G01N23/227
Abstract: 本发明涉及一种提升激光加载冲击波速度稳定性的结构靶,属于材料高压特性技术领域,包括烧蚀层、阻挡层和样品层,烧蚀层面向诊断孔设置,阻挡层位于烧蚀层上方,用于屏蔽高能光子与电子的预热,所述阻挡层包括间隔设置的Au膜层和间隔层,所述间隔层的材质与烧蚀层的材质相同,样品层位于阻挡层上方,且样品层与阻挡层之间设有基底层,本发明将Au膜层和间隔层间隔设置以形成阻挡层,冲击波在阻挡层中来回反射迅速平滑Au膜层带来的速度变化,既能达到实现稳定冲击波输出的目的,又能兼顾对预热屏蔽的要求,适用于包含激光直接驱动和黑腔间接驱动等多种激光加载方式,具有较宽广的适用性。
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公开(公告)号:CN107132604A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710498955.8
申请日:2017-06-26
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: G02B5/28
Abstract: 本发明提供了一种渐变折射率薄膜制备参数获取方法、制备方法及滤光片,属于薄膜制备工艺技术领域。所述制备参数获取方法包括:获取待制备的渐变折射率薄膜的制备数据,其中,所述制备数据包括所述渐变折射率薄膜的每个膜层的折射率和膜层厚度;获取基准对应关系,所述基准对应关系为混合膜层的折射率与膜层浓度之间的关系;根据所述基准对应关系以及所述制备数据,得到所述渐变折射率薄膜的制备参数。通过本方法有利于较准确地得到待制备的渐变折射率薄膜的制备参数,从而制备出性能更符合需求的渐变折射率薄膜以及滤光片。
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公开(公告)号:CN110057789B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN201910427106.2
申请日:2019-05-22
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: G01N21/63 , G01N21/71 , G01N23/227
Abstract: 本发明涉及一种提升激光加载冲击波速度稳定性的结构靶,属于材料高压特性技术领域,包括烧蚀层、阻挡层和样品层,烧蚀层面向诊断孔设置,阻挡层位于烧蚀层上方,用于屏蔽高能光子与电子的预热,所述阻挡层包括间隔设置的Au膜层和间隔层,所述间隔层的材质与烧蚀层的材质相同,样品层位于阻挡层上方,且样品层与阻挡层之间设有基底层,本发明将Au膜层和间隔层间隔设置以形成阻挡层,冲击波在阻挡层中来回反射迅速平滑Au膜层带来的速度变化,既能达到实现稳定冲击波输出的目的,又能兼顾对预热屏蔽的要求,适用于包含激光直接驱动和黑腔间接驱动等多种激光加载方式,具有较宽广的适用性。
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公开(公告)号:CN110837621A
公开(公告)日:2020-02-25
申请号:CN201911179650.6
申请日:2019-11-27
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 本发明公开了一种辐射驱动冲击波数据处理方法,空间位置s从时间基准零点到时间点xK处的时间间隔为且的不确定度为 条纹相机工作区域内平均时间点tI位置处的不确定度为 条纹相机渡越区域内平均时间点tF位置处的不确定度为 得到渡越时间总的不确定度为 本发明充分考虑实际实验中光学条纹相机变像管偏转电压的非线性和电子透镜等的空间畸变,以及冲击波图像中每个空间点的离散影响和不同位置的条纹相机的扫速及扫速不确定度差异,提高冲击波数据处理的精度和可靠性,提高冲击波实验数据的处理效率,实现快速的在线处理,节省实验成本。
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公开(公告)号:CN110749424A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201911180198.5
申请日:2019-11-27
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 本发明涉及一种光学电荷耦合器件绝对光谱响应标定系统及标定方法,属于光学电荷耦合器件标定技术领域,所述标定系统沿着光线的传输路径依次包括标准积分球光源、带通滤片转轮和待标定CCD,其中,带通滤片转轮包括多个滤片,本发明利用多个滤片解谱的方法,有效地降低了待标定CCD光谱响应标定中对光源系统单色化的需求,利用多个滤片组合便可实现光谱仪与积分球组合的功能,简化了标定系统的结构和成本,标定方法简便高效,性能稳定可靠,能够较大程度缩短标定时间,提升实验效率。
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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
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: G01J11/00
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。
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