准单能X射线标定平台
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106646585B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN201710053080.0

    申请日:2017-01-24

    Abstract: 本发明公开了一种准单能X射线标定平台,包括防护箱、真空腔室和X射线谱仪,防护箱内设有X射线管,对应其射出窗口设置有荧光片,经荧光片激发形成的单能荧光X射线进入真空腔室,真空腔室的两个端壁上对称设置有第二通孔,两个第二通孔的位置均密封安装有隔窗,待标定物放置在真空腔室内,X射线谱仪安装在远离防护箱一端的第二通孔处。采用以上结构,比较容易获得单能状态的X射线,消除韧致辐射影响,单能荧光X射线约束后在发散对真空腔室的物体进行标定,减弱了X射线因远距离传播而衰减的影响程度,X射线谱仪紧贴真空腔室的隔窗进行测量,进一步有效提高所测源强的精度值,从而实现对物体进行精确标定,具有极大的科研应用价值。

    飞片撞击起爆炸药瞬态过程测试装置

    公开(公告)号:CN113267519B

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202110543365.9

    申请日:2021-05-19

    Abstract: 本发明公开了一种飞片撞击起爆炸药瞬态过程测试装置,包括测试舱,所述测试舱两侧同轴地连接有前飞行管道和后飞行管道,前飞行管道连接有X射线发生装置,后飞行管道通过连接法兰连接有门控相机,所述连接法兰内设有X射线闪烁体,能够将后飞行管道自测试腔体引出的X射线转换为可见光,并被门控相机拍摄成像;所述测试装置还包括同步模块,该同步模块分别与X射线发生装置、金属桥箔和门控相机电性连接,能够在X射线发生装置发射X射线时,向金属桥箔和门控相机发出同步信号,控制金属桥箔产生电爆炸以及门控相机拍照。本发明利用X射线和门控相机实现飞片撞击起爆炸药的瞬态微观过程进行探测,具有控制方便,安全性好等优点。

    一种脉冲场质子能谱测量仪

    公开(公告)号:CN112213765B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202011088965.2

    申请日:2020-10-13

    Abstract: 本发明公开了一种脉冲场质子能谱测量仪,依次包括质子能谱信息转换模块、发光图像传输成像模块和质子发光图像记录模块,质子能谱信息转换模块用于将入射的质子能谱信息转换为发光强度的空间分布,发光图像传输成像模块能够保持发光强度空间分布规律地传输发光图像,并使各个空间位置出射光的收光立体角相同,质子发光图像记录模块用于实时记录发光图像传输成像模块出射的发光图像。采用以上技术方案,能够实时记录质子能谱信息转换形成的发光图像,从而能够根据质子能谱重建算法实现闪烁图发光图像到质子能谱的反演,获得实时质子能谱数据,满足对质子能谱实时在线测量的需求,不仅测量精度高,而且稳定可靠。

    多相位图像任意反射面速度干涉仪数据处理方法

    公开(公告)号:CN114119596A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111488053.9

    申请日:2021-12-08

    Abstract: 本发明提供了一种多相位图像任意反射面速度干涉仪数据处理方法,其要点在于,按照以下步骤进行:S1、将单幅的原始图像进行处理得到若干幅多相位图像;S2、利用上述多相位图像进行相位求解;S3、相位去包裹,计算得到冲击波速度;其中,所述步骤S2按照以下步骤进行:S21、计算得到原始图像的相位分布;S22、求解相位误差,从而求解相位;S23、利用概率密度函数判断相位分布是否正确;采用该方法,通过概率密度函数处理前后的曲线对比,得知使用该方法使得相位分布的均匀性显著提高;而与传统的数据处理方法比较,采用了“点对点”的相位计算方法,有效地提高数据处理的空间分辨,并且在处理过程中补偿了相位误差的影响,从而有效地减小数据处理误差。

    多方位联合诊断速度干涉仪

    公开(公告)号:CN114111565A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111408939.8

    申请日:2021-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种多方位联合诊断速度干涉仪,包括激光器、靶成像导光模块、干涉模块和记录模块,靶成像导光模块包括第一分束镜、第一聚焦透镜和光纤传像束,光纤传像束插入靶室的一端与靶丸连接,且光纤传像束插入靶室的一端端面安装有微型透镜,第一聚焦透镜的焦点位于光纤传像束位于靶室外的一端端面。采用以上技术方案的,不仅微型透镜在靶丸内部的空间占用更小,而且使靶成像导光模块的结构更加紧凑,同时能够轻松地完成在线装调,大大降低了技术难度;并且能够实现覆盖靶丸赤道区、极区以及斜向45°区域在内的,最大120°区域的多方位冲击波传输历程的同时诊断,从而为内爆更高阶的不对称性诊断奠定基础。

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