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公开(公告)号:CN112629100B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202011461758.7
申请日:2020-12-11
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: F25D5/02
Abstract: 本发明涉及一种带过冷保护的深冷缓释便携冷源装置及其使用方法。本发明的目的是解决现有便携冷源装置存在无法满足野外无保障场景下的现场制冷和深冷缓释等综合需求的技术问题,提供一种带过冷保护的深冷缓释便携冷源装置及其使用方法。该装置采用氯化铵、氢氧化钡、氯化钠等常温组分,利用化学吸热、相变吸热的复合过程,实现深度蓄冷、缓释制冷的综合效能,是一种可提供长时间深度冷却条件的便携装置,解决了现有技术无法现场制冷、无法深度冷却、无法便携备用的问题;通过机械操作启动,无需低温保障、无需加注介质,解决现有技术保障要求高、用前操作繁杂的问题;还基于化学吸热过程的气体产物设计了隔离结构,形成过冷防护功能。
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公开(公告)号:CN112509111A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011156312.3
申请日:2020-10-26
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明提供一种实时三维显微成像装置及方法,解决现有三维扫描成像方法,存在扫描周期较长,不能实时将目标物体三维结构记录并呈现的问题。该装置包括编码板、多焦点透镜、光学显微成像系统、成像面接收机构、计算机;编码板用于将待测物体三维信息进行空间编码;多焦点透镜包括N个透镜区域,N个透镜区域光轴平行且焦距不同;多焦点透镜N个透镜区域对编码后三维信息按照不同景深进行成像,获得待测物体不同深度的二维图像;光学显微成像系统对不同深度二维图像进行优化;成像面接收机构接收光学显微成像系统优化后的二维图像,且不同深度成像于成像面接收机构不同位置;计算机实时对成像面接收机构获取的图进行解调及重构,获得重构三维图像。
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公开(公告)号:CN110379702B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201910526955.3
申请日:2019-06-18
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 为解决目前通用型光电倍增管由于电子倍增以及传输过程中电子总数过大,而制约光电倍增管动态范围的问题,本发明提供一种自适应大动态范围光电倍增管。本发明通过在光电阴极与电子倍增系统之间设置漂移电极和调制电极,将光电阴极与电子倍增系统之间的空间划分为三部分:电子漂移区、电子调制区以及电子加速区;电子漂移区控制电子的电子渡越时间,以保证调制电压产生模块可以产生稳定输出;电子调制区实现对电子数目的筛选,线性控制进入电子倍增系统的电子数目,使得电子倍增系统处于线性输出工作状态,因此扩大了光电倍增管对于探测光强的动态范围。
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公开(公告)号:CN110488340A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910688752.4
申请日:2019-07-29
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Inventor: 何凯 , 高贵龙 , 闫欣 , 李少辉 , 田进寿 , 汪韬 , 辛丽伟 , 尹飞 , 韦永林 , 徐向晏 , 王兴 , 刘虎林 , 陈萍 , 温文龙 , 王俊峰 , 赛小锋 , 卢裕
IPC: G01T1/24
Abstract: 本发明涉及一种超小型干涉式超快X射线光纤探测器。该探测器体积小、时间分辨率高、抗电磁干扰强。其主要包括套筒、金属铍窗、半导体超快探测芯片、GRIN透镜、单模光纤以及光纤环形器;套筒内沿着探测光的方向依次同轴设置有GRIN透镜、半导体超快探测芯片以及金属铍窗;半导体超快探测芯片包括半导体晶体以及分别镀设在半导体晶体前、后表面的反射膜;两片反射膜与半导体晶体组成了一个法布里-波罗干涉腔;单模光纤的一端为尾纤,尾纤同轴设置在GRIN透镜上,另一端与所述光纤环形器的第二端口连接;所述光纤环形器的第一端口与外部可调谐激光器连接,所述光纤环形器的第三端口与外部高速光电探测系统连接。
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公开(公告)号:CN111443062B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202010339529.1
申请日:2020-04-26
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明一种半导体材料瞬态折射率超快检测装置及方法,解决现有半导体折射率变化测量方法,无法满足对脉冲入射及脉冲响应特性检测需求的问题。该装置包括高功率脉冲激光器、第一分束镜、脉冲X射线激励单元、探针光调控单元、第二分束镜及信号读出单元;第一分束镜位于脉冲激光器的出射方向,将脉冲激光器产生激光光束分为A光束和B光束;脉冲X射线激励单元位于A光束出射方向,对脉冲激光产生X射线,探针光调控单元位于B光束的出射方向,产生探针光,探针光和X射线同时到达半导体超快探测芯表面;X射线对半导体超快探测芯片折射率进行调制,进而改变探针光的光谱强度;信号读出单元探测探针光光谱强度变化,获得芯片对X射线的响应过程。
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公开(公告)号:CN114414041B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202111616267.X
申请日:2021-12-27
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明提供一种具有皮秒量级的可见光和射线脉冲探测方法及固体条纹相机,解决现有条纹相机易受电磁干扰、可靠性低、适用入射信号波段有限;加工难度大、结构复杂、不具备长时间跨度探测能力、探测能段范围有限的问题。该方法包括步骤1)使待测脉冲信号和探测激光同时入射半导体响应材料层;待测脉冲信号激发半导体响应材料层内部产生与待测脉冲信号脉冲时间信息一致的非平衡载流子,在半导体响应材料层产生按时间先后分布的瞬时折射率条纹;半导体响应材料层表面对探测激光进行反射,获得包含待测脉冲信号的时间信息的条纹分布;2)带有条纹强度分布的探测激光经光学系统后入射到成像探测器中,实现皮秒量级脉冲信号的探测。
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公开(公告)号:CN109065434B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN201810759342.X
申请日:2018-07-11
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Inventor: 刘虎林 , 徐向晏 , 李学龙 , 田进寿 , 吕沛 , 吴国俊 , 王兴 , 辛丽伟 , 卢裕 , 陈萍 , 韦永林 , 赛小锋 , 温文龙 , 裴承全 , 王俊锋 , 何凯 , 王超
IPC: H01J43/06
Abstract: 为解决激光雷达实际探测精度低的技术问题,本发明提供了一种聚焦扫描型光电倍增管,通过在光电倍增管的真空容器内设置聚焦系统、扫描系统以及位于聚焦系统的焦点处的电子倍增器集群,使不同电子倍增区域按时序接收信号电子进行倍增与输出,从而使得同一电子倍增区域有足够的电子倍增、电子输出以及性能恢复时间;由于电子倍增器集群的组成单元个数为数十个或者上百个,因此在电子倍增器集群被有效利用时,光电倍增管的采样频率可以在原有基础上提升数十倍或者上百倍,最高可以提升至数十GHz的数量级。
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公开(公告)号:CN116779714A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310549642.6
申请日:2023-05-16
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Inventor: 汪韬 , 高贵龙 , 闫欣 , 姚东 , 何凯 , 尹飞 , 辛丽伟 , 李立 , 李知兵 , 刘冲 , 张杰 , 温珂瑶 , 王迪 , 岳猛猛 , 李亚晖 , 杜婉怡 , 田进寿 , 李鸣 , 蔡高迪
IPC: H01L31/115 , H01L29/06 , H01L29/205
Abstract: 本发明涉及一种X射线探测器,具体涉及一种高灵敏度X射线探测器。解决了现有X射线探测器灵敏度低、信噪比低的技术问题。本发明探测器包括半导体材料和两个金属电级。两个金属电极分别设置在半导体材料的上表面和下表面,并与外加电场的正负极连接;半导体材料包括由下至上叠层铺设的缓冲层、集电区、基区和发射区;发射区包括由下至上叠层铺设的两层宽带隙半导体材料;基区采用窄带隙材料;集电区包括N型GaInP层和GaAs材料的衬底;缓冲层的下表面设置有光敏区,用于接收X射线;缓冲层的材料与发射区的上层材料相同,两者分别与两个金属电极形成欧姆接触。
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公开(公告)号:CN115167071A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210771534.9
申请日:2022-06-30
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种编码光阴极X射线条纹相机的制备方法、压缩超快成像装置及方法,以解决目前X射线条纹相机光阴极的空间编码方式,在真空连接条件下外部硬件设置稳定性差,标定困难的技术问题。该制备方法包括:1、制备光学掩膜版;2、在阴极窗上沉积铬层;3、雕刻随机二进制图案;4、沉积钯层,制得编码光阴极;5、编码光阴极与条纹变像管管体密封。该装置包括用于发射X射线的X射线源,沿信号传输方向依次设置有X射线条纹相机、电荷耦合器件及计算处理器。该方法包括:X射线源发射X射线光脉冲经编码光阴极转为编码电信号,再经过条纹变像管形成编码光信号,经电荷耦合器件转换后传输给处理器,获得时间序列图像。
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公开(公告)号:CN114778570A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210273352.9
申请日:2022-03-18
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G01N23/00
Abstract: 本发明提供一种基于辐射转换和光谱滤波的X射线超快成像系统及方法,解决现有超快X射线成像技术存在或通用性较差,或时间分辨低,或分幅数量有限的问题。系统包括将目标X射线信号耦合成像在半导体芯片模块上的X射线耦合模块、将X射线强度时空分布转换为芯片折射率时空分布的半导体芯片模块、啁啾脉冲光产生模块、将啁啾脉冲光产生模块产生的线性啁啾脉冲光照射至半导体芯片模块及将半导体芯片模块反射的脉冲光耦合进相位提取模块的啁啾脉冲光耦合模块、相位提取模块、将相位提取模块输出的线性啁啾光强度时空分布信号分幅成像于数据采集模块的光谱滤波分幅读取模块、数据采集模块和处理数据采集模块输出图像的图像处理模块。
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