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公开(公告)号:CN114322826B
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202111498175.6
申请日:2021-12-09
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G01B11/24
Abstract: 本发明提供一种基于TOF的气动热环境下结构表面动态三维形貌测量装置,解决现有三维形貌测量技术无法在气动热环境下准确测量结构表面三维形貌的问题。装置包括脉冲激光模块、柱透镜组、扫描振镜组、偏振分束镜、1/4波片、透镜、可调反射镜组、窄带滤波片、条纹相机、同步控制模块和数据处理与显示模块;柱透镜组、扫描振镜组、偏振分束镜沿脉冲激光模块出射光路依次设置,1/4波片位于偏振分束镜反射光路上,透镜、可调反射镜组、窄带滤波片和条纹相机依次设在偏振分束镜透射光路上;数据处理与显示模块获取条纹相机N张条纹图像并重建,获得三维形貌深度图像;同步控制模块控制脉冲激光模块、扫描振镜组、可调反射镜组和条纹相机的同步。
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公开(公告)号:CN112649834A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011544173.1
申请日:2020-12-23
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G01T1/29
Abstract: 本发明提供一种用于ICF芯部自发光关键过程的全光固体超快成像系统及方法,解决现有ICF内爆成像方式,存在空分辨率不足、易受核电磁脉冲干扰的问题。该系统包括脉冲光纤激光器、啁啾调节模块、皮秒级同步模块、光纤延迟模块、KB显微模块、DIM及设在DIM腔室内的光纤准直模块、偏振延时模块、皮秒级全光固体超快探测芯片、多分幅成像模块和探测模块;啁啾调节模块对脉冲光纤激光器出射的探针光进行调制;皮秒级同步模块控制光纤延迟模块对调制后的探针光进行延迟;皮秒级全光固体超快探测芯片对KB显微模块形成内爆关键过程的X射线图像进行光‑光转换,加载到偏振延时后的探针光;多分幅成像模块对携带信号光信息探针光进行分幅成像并被探测模块采集。
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公开(公告)号:CN112525644A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011527165.6
申请日:2020-12-22
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明涉及一种粘结结构的拉伸扯离试件,具体涉及一种预制裂纹铜合金聚氨酯粘结结构拉伸扯离试件制作方法。本发明的目的是解决现有未针对铜合金和聚氨酯粘结结构给出拉伸扯离试件的具体结构形式,也未结合铜合金和聚氨酯粘结界面处预制裂纹给出较好的解决途径的技术问题,提供一种预制裂纹铜合金聚氨酯粘结结构拉伸扯离试件制作方法。通过将聚酰亚胺薄膜粘结于铜合金板条的局部区域后,将聚氨酯板条粘结于铜合金板条粘结聚酰亚胺薄膜的表面上,并在聚氨酯板条和铜合金板条外露的表面上分别粘结上加载板和下加载板,制得含预制裂纹铜合金聚氨酯粘结结构拉伸扯离试件。聚酰亚胺薄膜粘结于铜合金板条的局部区域以模拟预制裂纹。
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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: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:CN114674755A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210256344.3
申请日:2022-03-15
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明为解决现有激光超声检测模式中激发与检测相对独立,难以实现激发即检测或同轴激发检测,同时检测方法中需要通过更换掩膜、透镜阵列或光纤阵列的方式实现不同阵列线源周期可调,难以实现阵列线源周期连续可调的技术问题,而提供了一种用于周期可调同轴激光超声检测的光学系统。该系统基于声光衍射和4f成像原理,激发光和探测光同轴入射声光晶体,被声光衍射的激发光在待测样品表面干涉诱导瞬态光栅,同轴入射的探测光被表面瞬态光栅衍射,衍射出的探测光携带了样品超声响应信息,返回4f系统后被分离检出,超声的激发和探测经过同一个4f系统完成,实现同轴激发与检测。
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公开(公告)号:CN114322826A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111498175.6
申请日:2021-12-09
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G01B11/24
Abstract: 本发明提供一种基于TOF的气动热环境下结构表面动态三维形貌测量装置,解决现有三维形貌测量技术无法在气动热环境下准确测量结构表面三维形貌的问题。装置包括脉冲激光模块、柱透镜组、扫描振镜组、偏振分束镜、1/4波片、透镜、可调反射镜组、窄带滤波片、条纹相机、同步控制模块和数据处理与显示模块;柱透镜组、扫描振镜组、偏振分束镜沿脉冲激光模块出射光路依次设置,1/4波片位于偏振分束镜反射光路上,透镜、可调反射镜组、窄带滤波片和条纹相机依次设在偏振分束镜透射光路上;数据处理与显示模块获取条纹相机N张条纹图像并重建,获得三维形貌深度图像;同步控制模块控制脉冲激光模块、扫描振镜组、可调反射镜组和条纹相机的同步。
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公开(公告)号:CN113805328A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202111112048.8
申请日:2021-09-18
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种产生周期连续可调激光阵列线源的光学系统及其调节方法,可用作激光超声无损检测的激励源。克服现有激光阵列线源,周期无法连续可调的问题。光学系统包括脉冲激光器、分束镜、光学延迟线、可调反射镜及合束镜;分束镜将脉冲激光分为透射光束与反射光束;光学延迟线将反射光束和透射光束之间的相对光程差调节为零;可调反射镜调节反射光束与透射光束之间的夹角;合束镜将经过光学延迟线以及可调反射镜的反射光束及透射光束合束,反射光束及透射光束发生干涉,干涉条纹即为输出的激光阵列线源,利用可调反射镜调节反射光束与透射光束之间的夹角,实现激光阵列线源周期连续调整。
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公开(公告)号:CN113552611A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110666558.3
申请日:2021-06-16
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G01T3/00
Abstract: 本发明涉及一种超快中子脉冲能谱探测系统及方法,以解决现有中子能谱仪无法满足超快中子脉冲皮秒级时间分辨的能谱探测问题。该系统包括同步触发单元、线偏振光发生单元、延迟模块、分束器、参考光单元、探测光单元以及光谱仪。同步触发单元同步触发中子脉冲源和线偏振光发生单元;线偏振光发生单元产生线偏振光L,线偏振光L依次经延迟模块和分束器后,分为第一参考光L1和第一探测光L2;第一参考光L1经参考光单元相位延时π后形成第二参考光L1’;探测光单元包括光纤环形器以及设置在DIM腔室内的普克尔斯晶体和反射镜,第一探测光L2入射至普克尔斯晶体形成偏振状态改变的第二探测光L2’,再与第二参考光L1’发生干涉;光谱仪接收干涉图像。
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公开(公告)号:CN112629095A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011459782.7
申请日:2020-12-11
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: F25D3/00
Abstract: 本发明涉及一种冰袋,具体涉及一种受激自致冷低温冰盐袋。本发明的目的是解决现有冰盐袋存在因采用纺织布对冰、氯化钠进行物理隔离,导致其蓄能能力存在一定的局限的技术问题,提供一种受激自致冷低温冰盐袋。通过水滴封装、盐粒预混等步骤设计了密封型冰盐袋结构,可在不注水、不浸水的条件下快速制备低温条件,解决了多组分化学冰袋使用前需注水或浸水、密封失效风险大的不足;通过短时低温的激发即可实现自致冷,避免多组分化学冰袋深度蓄冷耗时长,导致日常使用保障难的问题;利用氯化钠和冰的混合物的相变机制实现深度蓄冷,蓄冷能力优于传统水基冰袋,材料成本低于多组分化学冰袋。
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