用于微通道板型光电倍增管的聚焦极与光电倍增管

    公开(公告)号:CN111883412B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202010718923.6

    申请日:2020-07-23

    Abstract: 本发明提供一种用于微通道板型光电倍增管的聚焦极与光电倍增管,适用于收集由光电阴极激发出的光电子,其特征在于,包括固定压紧机构、扩张叶片机构、触发杆、触发部和收紧环。在初始状态下金属叶片和支撑板立在聚焦极底座的上方,底部通过转轴和扭簧提供预紧力,具有向外扩张的趋势,通过收紧环压紧。触发部朝向下翻转一定角度,在进入玻璃球壳的颈部后,通过颈部的压迫将其下压拉动触发杆下移,释放对收紧环的约束,利于扭簧的预紧力使扩张金属叶片散开,实现扩张。本发明采用渐变尺寸的扇形叶片+顶部的矩形结合,一方面在扩张状态下减少相互间的干扰和空隙,另一方面进一步提高聚焦极的径向尺寸,提高光电子收集效率和改善改善时间性能。

    用于多工位大型阴极转移设备的氮气保护系统及操作方法

    公开(公告)号:CN111584325B

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202010389180.2

    申请日:2020-05-09

    Abstract: 本发明提供一种用于多工位大型阴极转移设备的氮气保护系统及操作方法,包括钟罩、载物台、底板以及可旋转地设置在钟罩内的氮气屏蔽装置;钟罩顶部顶面的中心位置设置有第一电机,驱动氮气屏蔽装置转动;载物台设置有多个工位;氮气屏蔽装置包括上部分和下部分,均具有中空腔体,上部分被设置成与中心轴固定连接;上部分和/或下部分设置有排气孔,通过管路与钟罩上设置的充气孔连通;上部分和下部分所包围形成的中空腔体被设置成用以包裹住所述多个工位中的至少一个,并且使多个工位中的至少一个处于未被包围的位置。本发明可在不影响装卸管操作的同时,又可最大限度的对腔室及所安装的零部件进行充氮气保护。

    用于大尺寸细口径光电倍增管精准封接的装置

    公开(公告)号:CN111463090B

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202010388694.6

    申请日:2020-05-09

    Abstract: 本发明提供一种用于大尺寸细口径光电倍增管精准封接的装置,包括:可公转的旋转台,石英支撑环,一对半圆形夹具,每个半圆形夹具的底部设置有沿着圆弧形方向的导轨,光电倍增管腔室,设置有MCP组件支撑筒、传动丝杠、导向杆和MCP底座,MCP组件,位于光电倍增管腔室的上部并通过连接杆和下可伐盘安装到MCP底座上,传动丝杠通过步进电机带动而旋转并驱动MCP组件升降运动进入玻璃壳体内部,通过导向杆进行导向,两个传动丝杠和导向杆成四等分地分布在光电倍增管腔室内,使其传动上升至旋转台底部的半圆形夹具位置,并进入半圆形夹具底部的导轨内,通过导轨作用,使得弹簧预顶组件可向一个方向进行微调偏移,使其顺利进入半圆形夹具,最后完成上下可伐盘封接。

    用于提高光电倍增管阴极量子效率可控性及一致性的方法

    公开(公告)号:CN113451090B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202110722031.8

    申请日:2021-06-28

    Abstract: 本发明提供一种用于提高光电倍增管阴极量子效率可控性及一致性的方法,包括:获取不同量子效率的光电阴极制备过程中的光电流曲线;提取出与设定的量子效率区间对应的光电流曲线斜率的角度参考范围;在制备光电阴极的过程中,根据需要达到的量子效率区间选择对应的角度参考范围;以及以选择的角度参考范围为依据,在制备过程中将实际的光电流曲线斜率的角度与角度参考范围进行对比,对正在进行的阴极制备过程进行调整,使阴极制备过程中光电流曲线斜率的角度向所需量子效率的角度参考范围不断接近,最终制作出所需量子效率的光电阴极。本发明的调控方法可通过给出的参考值设定期望制作的量子效率值,在实际生产过程中可提高量子效率的可控性,从而提高了光电倍增管量子效率的一致性,避免单独针对某个量子效率进行调控时的不确定性和降低调控难度。

    一种测量龙虾眼透镜方孔通道倾角的装置和方法

    公开(公告)号:CN109186548B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201810814532.7

    申请日:2018-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种测量龙虾眼透镜方孔通道倾角的装置和方法,首先通过六维精密装置台和激光发生器将X射线光源、MPO透镜及SDD探测器调整为一个共轴光学系统。其次所述X射线光管发出的X射线束,经所述光阑A和光阑B约束为准平行X射线束照射到所述MPO透镜上。再通过六维精密装置台调整MPO透镜的状态使得SDD探测器计数最大,此时MPO透镜方孔通道的倾角即为精密台旋转的角度。对MPO的位置进行二维扫描,记录不同位置处的MPO透镜方孔通道倾角。本发明操作简单,测量精度高,可实现对MPO透镜倾角的快速检测,准确获取不同位置处通道倾角信息,有助于指导工艺和发现质量问题。

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