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公开(公告)号:CN115866382B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202211512494.2
申请日:2022-11-28
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种紧凑型长序列频域重建超高速成像系统及方法,以解决采用多重曝光频域重建技术进行分幅数量较大的视频处理时,系统的复杂性、操作难度增加的技术问题。该系统包括脉冲光源及依次进行信号传输的结构光序列产生单元、高速场景发生单元、图像采集单元、数据处理单元;结构光序列产生单元包括分束衍射光学元件、第一傅里叶透镜、阶梯形延迟线及第二傅里叶透镜;控制单元分别与脉冲光源、图像采集单元相连接。该方法包括:1、脉冲光源发射一个脉冲;2、获得N对具有不同传播延时的光脉冲;3、获得N个正弦条纹结构光脉冲构成的结构光序列;4、获得结构信号光序列叠加图像;5、得到重建的动态场景高速图像。
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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。
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公开(公告)号:CN117492061A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311313536.4
申请日:2023-10-11
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种脉冲辐射场探测器及探测方法,具体为一种脉冲X/γ射线多功能探测器及探测方法,主要解决了现有以闪烁体和光电倍增管为主的单通道脉冲X/γ射线探测器在能量、强度测量方面动态范围小、不具备空间分辨能力的技术问题。本发明包括防串扰部件、M×N个闪烁体以及多阳极光电倍增管;M≥1、N≥2或者M≥2、N≥1。本申请可实现脉冲X/γ射线的探测,可以缩减常规探测系统的规模。还提供一种探测方法,步骤1制备多功能探测器;步骤2将射线转化为M×N束闪烁光;步骤3将M×N束闪烁光转化为M×N束电子;步骤4,将M×N束电子倍增后输出为M×N个电流信号;步骤五,将M×N个电流信号输入数字化仪器,即可得到被测脉冲X/γ射线源的空间强度随时间变化的信息。
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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。
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公开(公告)号:CN113299537B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202110459048.9
申请日:2021-04-27
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明公开了一种一体式的窄边框光电探测器及其制作方法,可用于微光探测、粒子探测与核辐射探测等领域,解决了现有技术中真空光电探测器件圆形结构难以提高有效探测面积比,且微通道板电子倍增器组件采用焊接,因绝缘垫片过薄,导致绝缘性变差的技术问题。该一体式的窄边框光电探测器包括阴极窗、光电阴极、微通道板电子倍增器、绝缘管壳、电荷收集阳极、电极引线以及铟封槽。同时,本发明还提出了一体式的窄边框光电探测器的制作方法,具有探测效率高、有效探测面积比大、结构紧凑、易加工制作等优点。
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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。
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公开(公告)号:CN108760049A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810450530.4
申请日:2018-05-11
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
CPC classification number: G01J3/2823 , G01J3/00 , G02B1/00
Abstract: 本发明涉及一种基于紫外电子轰击有源像素传感器的紫外成像仪,解决了现有紫外成像仪灵敏度低、噪声大、成本高、结构复杂、体积重量较大等问题。该紫外成像仪包括光机系统、紫外电子轰击有源像素传感器、高压选通脉冲模块、读出电子学系统、图像处理与控制系统;光机系统包括成像镜头和滤波片;高压选通脉冲模块分别与紫外电子轰击有源像素传感器、图像处理与控制系统连接;读出电子学系统分别与紫外电子轰击有源像素传感器、图像处理与控制系统连接;紫外电子轰击有源像素传感器包括阴极窗口、紫外光电阴极、管壳和背照式CMOS芯片;紫外光电阴极设置在阴极窗口的内表面;背照式CMOS芯片设置在管壳内部。
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公开(公告)号:CN104503200B
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201410741866.8
申请日:2014-12-05
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G03B39/00
Abstract: 本发明涉及一种超高速分幅相机系统及成像方法。包括电控系统及目标光源发出光信号的路径上依次设置的针孔板、分幅管组件及用于采集、记录并进行数据分析的图像采集模块。本发明提供了一种不用对微通道板和高压选通脉冲的性能做任何改进就可以使分幅相机的时间分辨提高到40ps,且制造简单,使用方便的超高速分幅相机系统及成像方法。
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公开(公告)号:CN104267421B
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201410521898.7
申请日:2014-09-30
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种微通道板行波选通分幅相机MCP微带线装置及阻抗匹配方法。输出端包括并联的电阻吸收匹配通道和监测通道;监测通道用于示波器监测;电阻吸收匹配通道采用串联电阻吸收匹配;微带线装置的MCP微带线特征阻抗等于电阻吸收匹配通道与监测通道并联的等效阻抗。本发明提供了一种不仅从根本上消除阻抗不连续引起的电压反射,还可实现选通脉冲幅值与波形监测的微通道板行波选通分幅相机MCP微带线装置及阻抗匹配方法。
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公开(公告)号:CN103126710A
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201210579403.7
申请日:2012-12-27
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于分幅相机的高时间分辨三维成像方法,该方法包括以下步骤:1)利用分幅相机获取待测目标的二维图像;2)将步骤1)所获取得到的待测目标的二维图像进行三维重建,得到具有三维视觉效果的待测目标。本发明提供了一种能获得皮秒(10-12S)时间分辨的三维图片以及可在为实验过程中直接改进激光束的形态提供可靠依据的基于分幅相机的高时间分辨三维成像方法。
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