用于KB显微镜的X射线图像记录仪
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113945586A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202111230773.5

    申请日:2021-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种用于KB显微镜的X射线图像记录仪,包括中空结构的屏蔽体,屏蔽体内部形成光学暗室,其一端设有X射线引入口,并安装有滤片,用于阻挡可见光,并透射X射线;安装在屏蔽体上远离滤片一端的科学级X射线相机,该科学级X射线相机的相机记录面能够成像记录由X射线引入口引入的X射线;设置在所述相机记录面的周向外围的X射线闪烁体组件,用于将入射到该X射线闪烁体组件的X射线转换为可见光;以及可见光相机,用于记录所述X射线闪烁体组件产生的可见光图像。本发明具有足够的记录面尺寸,能同时记录关键图像和辅助图像并实时读出,关键记录区具有科学级成像性能。

    一种基于无机钙钛矿的分幅相机光阴极及其制备方法

    公开(公告)号:CN109801821A

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201910102182.6

    申请日:2019-02-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于无机钙钛矿的分幅相机光阴极及其制备方法。该光阴极由微通道板MCP、金属微带、无机钙钛矿CsPbI3光阴极、金属电极及电极保护膜组成;该光阴极的制备方法具体为:将MCP清洗干净,在MCP的上表面镀上金属微带,然后将MCP放入CsPbI3溶液中进行加热,在金属微带上表面以及MCP微通道内壁上形成沉积一层CsPbI3薄膜后,将MCP取出烘干,最后在MCP下表面依次镀上金属电极和电极保护膜,即完成了基于无机钙钛矿的分幅相机光阴极的制备。该光阴极以无机钙钛矿CsPbI3作为光电转换材料,从可见光到X射线都具有很高的响应灵敏度。同时CsPbI3在大气环境下有很好的稳定性,无需与分幅相机进行整体真空封装,降低了制备难度和成本。

    一种高时间分辨软X射线能谱仪

    公开(公告)号:CN109164120A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201810958873.1

    申请日:2018-08-22

    CPC classification number: G01N23/20

    Abstract: 本发明提供了一种高时间分辨软X射线能谱仪,该方案包括有黑腔、前置狭缝阵列、多层镜阵列、滤片阵列、中性衰减片阵列、CMOS相机、开缝闪烁体、X射线条纹相机;黑腔内部受激光辐照产生的X射线依次经过前置狭缝阵列、多层镜阵列、滤片阵列、中性衰减片阵列后一部分X射线进入X射线条纹相机阴极狭缝被测量,另一部分X射线照射在开缝闪烁体上,并通过CMOS相机观测X射线在开缝闪烁体上产生的可见光图像对不同通道瞄准位置在线监测和校准。该方案能够用于开展高时间分辨软X射线能谱测量,增加系统的可靠性及工程可行性。

    一种瞄准系统
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110413009B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN201910671286.9

    申请日:2019-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种瞄准系统,该瞄准系统包括光学元件、延长节、二维调节台、支撑机构、支撑机构后端法兰、转接法兰、变焦距光学系统和视觉系统,变焦距光学系统的前端面向光学元件,后端与视觉系统连接。变焦距光学系统内设有“十”字分划板,它的瞄准轴穿过“十”字分划板的“十”字中心和支撑机构后端法兰的后端面中心。在瞄准系统中安装有转动调节装置,用于驱动变焦距光学系统的瞄准轴沿两正交方向转动,还设置有照明光源,能够方便照亮靶及光学系统。本发明的瞄准系统兼具节约空间、使用方便、瞄准精度高和工作效率高的优点,可用于等离子体诊断中,对等离子体目标靶、光学元件和探测器进行“三点一线”瞄准。

    一种激光内爆诊断系统
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109459779B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN201910014052.7

    申请日:2019-01-08

    Abstract: 本发明公开了一种激光内爆诊断系统,该系统包括滤片、双通道X射线成像系统和双通道X射线条纹相机。双通道X射线条纹相机包括双通道X射线扫描变像管、光纤锥、像增强器和图像记录系统。双通道X射线扫描变像管包含多组电子聚焦系统和扫描偏转电极,可以实现对X射线的双扫速探测。激光内爆物理实验中靶丸压缩的全过程由慢扫速通道测量,而靶丸聚心内爆过程由快扫速通道测量。本发明的激光内爆诊断系统结构紧凑,动态范围大,既可以对激光内爆物理实验中靶丸压缩的全过程进行测量,也可以同时对需要细致研究的靶丸聚心内爆过程进行高时间分辨测量,在激光惯性约束聚变内爆物理实验研究中具有广阔应用前景。

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