一种用于像增强器的EMI滤波器及其装配方法

    公开(公告)号:CN112117983B

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202010830542.7

    申请日:2020-08-18

    Abstract: 本发明属于像增强器技术领域,具体提供一种用于像增强器的EMI滤波器及其装配方法,所述EMI滤波器为两级组合滤波结构,集成了电容、电感和磁珠元器件,采用柔性印制板单独设计版图,然后将设计好的柔性印制板叠层焊接在高压电源PCB上,对正面焊盘进行加固,对反面进行绝缘,和高压电源PCB一起弯折放入金属外壳,使用硅橡胶灌封,完成整体定型,最后将屏蔽线与金属外壳360°焊接。实现了EMI滤波器的合理放置,解决了小型像增强器不能直接使用EMI滤波器或放置位置、版图设计不理想问题,同时能够可靠装配到像增强器上,有效提高像增强器的电磁兼容性能,确保像增强器能够满足电磁兼容试验要求。

    图像融合方法、系统、计算机可读介质以及计算机系统

    公开(公告)号:CN112435204B

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202011191140.3

    申请日:2020-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种图像融合方法、系统、计算机可读介质以及计算机系统,根据可见光图像生成可见光图像反射层;并对红外图像进行处理,最后采用伽马校正的融合方法将可见光图像反射层与红外图像处理猴的红外图像进行融合。本发明使用基于高斯场的反射层和亮度层分解目标函数以及基于粗糙模糊的亮度层,可同时保留可见光图像中亮区域和暗区域丰富的细节纹理,有效减少暗区域细节丢失和亮区域细节过曝的情况。利用伽马校正策略对红外图像与可见光反射层进行融合,使融合图像在保留可见光图像中丰富细节纹理的同时,获得红外图像中目标与背景之间高对比度。

    一种铅玻璃通孔微通道板、其制作方法与用途

    公开(公告)号:CN117263520A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311096069.4

    申请日:2023-08-29

    Abstract: 本发明涉及一种铅玻璃通孔微通道板、其制作方法与用途,方法包括1)将铅玻璃原料混合、研磨、冲压、成型、切割、磨抛,得到铅玻璃薄片材料;2)将所述铅玻璃薄片材料,进行激光诱导局域改性、化学选择性腐蚀,得到具有铅玻璃通孔阵列结构的基底材料;3)将所述基底材料,通过氢还原处理或原子层沉积,制作电阻性二次电子发射层,得到铅玻璃通孔微通道板。本发明的通道孔径和孔间距可调、倍增成像鉴别率高、电子增益可调、探测量子效率高、暗电流噪声低、动态范围大,能广泛应用在微光像增强器、光电倍增管、质谱仪、光子计数器和辐射探测等领域。本发明制作方法操作简便、环境友好,工艺条件温和、能耗低,成本低廉、产量大,有利于推广应用。

    微通道板受力形变量测试装置与方法

    公开(公告)号:CN116817778A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310608402.9

    申请日:2023-05-27

    Abstract: 本发明提供一种微通道板受力形变量测试装置与方法,包括测试基座、可控力施加装置、夹持机构以及光学检测模块,光学检测模块输出端与计算机系统连接。可控力施加装置从微通道板的底部中心区域可控地施加压力,位于微通道板的正上方的光学检测模块从微通道板的顶部检测微通道板受力后的形变状态。本发明提出的微通道板受力形变量测试方法与装置,通过反向的天平结构对MCP底部中心区域施加可控作用力,在上方使用工具显微镜或3D轮廓仪测试MCP中心相较于边缘的形变量,可方便快捷的以形变系数来量化表征MCP的结构强度,实现微通道板用于像增强器、微通道板组件等器件中的抗冲击性能模拟测试。

    一种光纤窗多碱阴极及其制作方法

    公开(公告)号:CN113594002B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202110761625.X

    申请日:2021-07-06

    Abstract: 本发明公开了一种光纤窗多碱阴极,包括光纤窗、多碱阴极以及在光纤窗的输出面镀制的一层Al2O3或Hf2O3膜层,该多碱阴极位于该膜层上。本发明还公开了一种光纤窗多碱阴极的制作方法,步骤包括:S1对光纤窗的输出面进行清洗;S2在光纤窗的输出面上镀制膜层,具体为在光纤窗的输出面上镀制一层厚度为10nm~20nm的Al2O3或Hf2O3膜层;S3制作多碱阴极,具体为在镀制好Al2O3或Hf2O3膜层的光纤窗上制作多碱阴极。本发明的光纤面板输入窗用于超二代像增强器,在整个寿命期间,多碱光电阴极上不再出现黑斑(点),解决了这一长期存在的问题。

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