用于MSO光学系统的测试装置与测试方法

    公开(公告)号:CN112461260B

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202011202419.7

    申请日:2020-11-02

    Abstract: 本发明提供一种用于MSO光学系统的测试装置与测试方法,包括经纬仪、半反半透镜、MSO光学系统、真空管道、X射线光源、测试腔体、六轴调整机构、上下调整结构以及CCD探测器。经纬仪发射激光束,激光束经半反半透镜照射到MSO光学系统上,经反射后在CCD探测器光学成像中心位置处,进行可见光光路测试。测试结束后移除半反半透镜并抽真空;再驱动所述X射线光源发射X射线束,经MSO光学系统汇聚后,通过调整MSO的姿态和位置,在CCD探测器的成像最佳位置,通过计算X射线焦斑大小和焦距的比值,得到MSO光学系统的成像角分辨率;通过有无MSO光学系统情况下对X射线光强的聚焦对比,得到MSO光学系统的传输效率。

    高增益快响应微通道板及其制备方法

    公开(公告)号:CN116190192A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310329723.5

    申请日:2023-03-30

    Abstract: 本发明涉及微通道板技术领域,具体而言涉及高增益快响应微通道板及其制备方法,包括:第一微通道板,设有第一侧端面和第二侧端面,所述第一微通道板设有贯通第一侧端面和第二侧端面的多个第一孔结构;第二微通道板,设有第一侧端面和第二侧端面,所述第二微通道板设有贯通第一侧端面和第二侧端面的多个第二孔结构。本申请通过将两片具有不同孔径的微通道板贴合到一起形成一块微通道板,使该微通道板的输入面微通道通径大于输出面微通道通径,这种大孔对小孔、一孔对多孔的特征能降低位置分辨能力的劣化程度,同时仍具有优异的时间特性和高增益性。

    倒像器用吸收玻璃表面化学稳定性处理方法及应用

    公开(公告)号:CN111960694B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202010720109.8

    申请日:2020-07-24

    Abstract: 本发明提供一种倒像器用吸收玻璃表面化学稳定性处理方法,包括:将一定量的吸收玻璃丝放入石英玻璃容器中,并将石英玻璃容器置于马弗炉中,然后将炉温从室温升温至预设温度后,保温处理;将硫酸铵与氯化铵中中的一种或者两种混合粉料均匀分散在瓷舟上,再将瓷舟放入石英玻璃容器中,进行保温脱碱,通过挥发的粉料对石英玻璃容器内的吸收玻璃丝表面进行脱碱处理,然后随炉冷却至室温。本发明通过对吸收玻璃丝进行表面固体封接脱碱方式,提高吸收玻璃表面化学稳定性来降低扭转过程中吸收玻璃中着色剂与皮料之间的扩散,从而达到消除高温扭转后由于着色剂扩散导致的倒像器边缘网格及透过率降低问题。

    高分辨率高调制度倒像器用吸收玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN111253068A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010077415.4

    申请日:2020-01-29

    Abstract: 本发明提供一种高分辨率高调制度倒像器用的吸收玻璃及其制备方法,尤其是应用到单丝直径4μm的倒像器,由于单丝直径的特殊性,要求吸收玻璃在高温扭转过程中具有较低的扩散效果。本发明的玻璃具有以下组成,SiO2 65~75wt%,Al2O3 3~8wt%,B2O3 1~3wt%,Na2O 2~8wt%,K2O 5~15wt%,CaO 1~5wt%,Co2O3 0.5~3wt%,Ni2O3 1~3wt%,Cr2O3 0.5~3wt%,MnO2 1~2wt%,V2O5 1~3wt%,TiO2 0.5~2wt%。其中Na2O以硝酸盐形式引入,K2O与CaO以碳酸盐形式引入,Cr2O3通过K2Cr2O7引入。本发明高分辨率高调制度倒像器用的吸收玻璃在1480℃下高温化料并进行搅拌,制备出玻璃熟料后,通过1450℃下的二次化料制备而成。该玻璃可见光内具有较低的透过率,扭转温度下具有较高的粘度,可以有效的降低皮料与吸收玻璃之间的扩散,解决高分辨率高调制度倒像器边缘因扭转扩散导致的网格问题。

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