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公开(公告)号:CN113438390B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202110523697.0
申请日:2021-05-13
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明针对目前行波选通分幅相机受微通道板电子渡越时间弥散制约,时间分辨率最小只能达到60ps,无法满足激光聚变诊断需求的现状,提供一种时间展宽型分幅相机及其成像方法,相机包括真空容器、光学输入窗、行波选通分幅管、光电阴极、栅网、电源系统与线圈;电源系统包括斜坡电源、选通电源与线圈电源;入射光信号透过光学输入窗入射至光电阴极转化为光电子信号,利用斜坡电源在光电阴极和栅网之间形成的微带线结构对光电子信号进行速度色散,经速度色散后的光电子信号在零电势漂移区实现时间展宽,行波选通分幅管对时间展宽后的光电子信号进行成像。可实现小于60ps的时间分辨图像,最快可达到3.3ps,比现有行波选通分幅相机时间分辨能力提高数十倍。
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公开(公告)号:CN108680265A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810558864.3
申请日:2018-06-01
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G01J11/00
Abstract: 本发明涉及一种高重频阿秒脉冲光电子和离子能谱测量系统及方法。其工作原理是:在光电子或离子脉冲进入时间飞行管后,且在光电子或离子脉冲在时间和空间上的展宽还没有产生重叠之前,放置一个与光电子或离子脉冲同步信号触发控制的光电子或离子脉冲选通门,该选通门只选出原光电子或离子脉冲重复频率的一定分频脉冲可通过,最终通过时间飞行管进行光电子或离子能谱测量。本发明采用降低光电子或离子脉冲重复频率的方法,使相邻两个光电子或离子脉冲的时间间隔增大,避免了在时间飞行谱仪探测器处产生两相邻脉冲的重叠。
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公开(公告)号:CN106935681A
公开(公告)日:2017-07-07
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
CPC classification number: Y02E10/544 , H01L31/1876 , H01L31/0216 , H01L31/02327 , H01L31/0735 , H01L31/09
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:CN103780255B
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201310751144.6
申请日:2013-12-30
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: H03L7/099
Abstract: 本发明提供一种基于PLL和DDS的同步扫描电路系统,包括触发激光、透镜,触发激光被透镜分成两路,其中一路触发激光的光路上设置同步扫描条纹相机;另一路触发激光的光路上设置光电转换器以及同步扫描电路,触发信号经过光电转换器,被转换成电脉冲信号,进入同步扫描电路的触发输入端。本发明基于PLL和DDS的同步扫描电路系统,主要解决了模拟振荡电路复杂、集成度低、同步跟踪范围窄的问题。
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公开(公告)号:CN113438390A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110523697.0
申请日:2021-05-13
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明针对目前行波选通分幅相机受微通道板电子渡越时间弥散制约,时间分辨率最小只能达到60ps,无法满足激光聚变诊断需求的现状,提供一种时间展宽型分幅相机及其成像方法,相机包括真空容器、光学输入窗、行波选通分幅管、光电阴极、栅网、电源系统与线圈;电源系统包括斜坡电源、选通电源与线圈电源;入射光信号透过光学输入窗入射至光电阴极转化为光电子信号,利用斜坡电源在光电阴极和栅网之间形成的微带线结构对光电子信号进行速度色散,经速度色散后的光电子信号在零电势漂移区实现时间展宽,行波选通分幅管对时间展宽后的光电子信号进行成像。可实现小于60ps的时间分辨图像,最快可达到3.3ps,比现有行波选通分幅相机时间分辨能力提高数十倍。
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公开(公告)号:CN110970511A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201911386118.1
申请日:2019-12-29
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: H01L31/0216 , H01L31/042
Abstract: 本发明属于光子增强热电子发射光电转化器件,为解决真空结构的光子增强热电子发射器件在高温下工作时,工作寿命和转化效率会降低的问题,提供纳米间隔层的全固态光子增强热电子发射光电转化器件,包括吸收层、势垒层和电极层;吸收层包括长方体状的第一吸收部,第一吸收部朝向电极层的侧面设有多个第二吸收部,第二吸收部呈矩阵状排布;各第二吸收部与电极层之间分别通过势垒层相连,势垒层与第二吸收部的排布相对应;吸收层采用禁带宽度为0.8-2.1eV的P型掺杂半导体材料,势垒层采用禁带宽度大于吸收层的半导体材料,吸收层和势垒层的异质结界面处导带能量差小于价带能量差,电极层采用金属材料,还可将上述光电转化器件采用类似串联的结构进行组装。
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公开(公告)号:CN109243945A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201810972834.7
申请日:2018-08-24
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种带电粒子光学成像元件,具体涉及一种瓣状电极及制造方法、产生均匀电场的方法、构成的变像管。为解决保持系统总体性能功能指标不变的条件下,变像管尺寸难以缩小的技术问题,本发明提供了一种瓣状电极及制造方法、产生均匀电场的方法、变像管。一种瓣状电极,由沿圆周方向分为8n个沿同一圆周间隔、均匀设置的电极瓣构成;产生均匀电场的方法,对各电极瓣电压按规律设定后可产生均匀电场。本发明还包括一种变像管,所述变像管由沿光路依次设置的光阴极、栅网、聚焦电极、上述瓣状电极和荧光屏组成。本发明可应用于变像管条纹相机,同时实现对电子束的聚焦和偏转,可有效的降低变像管中电极的数量,减小其尺寸。
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公开(公告)号:CN106206213B
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201610565485.8
申请日:2016-07-18
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明提供一种采用MEMS工艺制备有机微通道板的方法,包括以下步骤:采用MEMS工艺制备出具有高深宽比结构的硅基基底;2)采用ALD或化学气相沉积的方法在步骤1)制备的硅基基底上沉积有机物;3)通过机械减薄方式将硅基基底表面多余的有机物去除,露出基底上表面;4)通过化学腐蚀的方式将硅基底去除,形成有机微通道;5)通过原子层沉积工艺在有机微通道内部沉积导电层和二次电子发射层,最终得到有机微通道板。本发明方法制备的有机微通道板具有介电常数低,介电损耗小的有点,能够保证分幅相机中脉冲电压的高幅度和低损耗性能,进而提高分幅相机的增益强度和增益均匀性。
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公开(公告)号:CN103780255A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201310751144.6
申请日:2013-12-30
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: H03L7/099
Abstract: 本发明提供一种基于PLL和DDS的同步扫描电路系统,包括触发激光、透镜,触发激光被透镜分成两路,其中一路触发激光的光路上设置同步扫描条纹相机;另一路触发激光的光路上设置光电转换器以及同步扫描电路,触发信号经过光电转换器,被转换成电脉冲信号,进入同步扫描电路的触发输入端。本发明基于PLL和DDS的同步扫描电路系统,主要解决了模拟振荡电路复杂、集成度低、同步跟踪范围窄的问题。
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公开(公告)号:CN110289834B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN201910549830.2
申请日:2019-06-24
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 为了解决现有的增强器快门关闭速度慢、无法实现直流到3ns宽时间范围连续可调的技术问题,本发明提供了一种宽时间范围连续可调像增强器快门,包括主开关器件Q9、Q10,用于驱动主开关器件Q9的第一驱动电路,以及用于驱动主开关器件Q10的第二驱动电路;主开关器件Q9、Q10均采用场效应晶体管;主开关器件Q9的主要作用是快速打开形成快门脉冲高速下降沿;主开关器件Q10的主要作用是快速打开形成快门脉冲高速上升沿。既可以满足增强器的直流工作模式,又可以满足增强器脉冲工作模式,并且最小脉冲宽度达到3ns,即通过本发明结合图像增强器可实现3ns积分成像。
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