一种纳秒级太赫兹脉冲序列的产生系统

    公开(公告)号:CN118523150B

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202410575682.2

    申请日:2024-05-10

    Abstract: 本申请公开了一种纳秒级太赫兹脉冲序列的产生系统,包括:波源,用于产生高斯光束形式的太赫兹波;分束光路,用于将太赫兹波分为n路太赫兹波,n≥2;n个单脉冲产生光路,n路太赫兹波通过相对应的单脉冲产生光路定时产生n路波源功率被放大的太赫兹单脉冲;合束光路,用于将n路太赫兹单脉冲按照顺序依次合成一路,输出功率被放大的太赫兹波脉冲序列;激光驱动组件,用于控制n路太赫兹单脉冲的产生时序和n路太赫兹单脉冲的合成顺序。本申请能产生高功率且时序可控的太赫兹脉冲序列。

    一种回旋管用复合金属谐振腔的加工装置及方法

    公开(公告)号:CN117410666A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311429751.0

    申请日:2023-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种回旋管用复合金属谐振腔的加工装置及方法,加工装置包括:脉冲电源单元用于在金属丝类介质上施加瞬时高压大电流;电液成型单元用于当金属丝类介质两端施加脉冲高压时引发介质爆炸以及液体介质击穿,通过被气化液体的膨胀产生冲击载荷,进而推动金属管向外膨胀成型并实现与不锈钢靶件的连接。本发明中谐振腔靶件由两对称的半边件构成;先通过高精度车床加工,再通过光学影像仪检测误差,重复加工直至误差满足要求;可以显著提高加工精度并保证结构的对称性;且两组件之间的接缝打断了涡流形成回路,可以降低涡流的影响。通过金属丝介质爆炸引起的冲击波进行金属管和不锈钢谐振腔靶件间的连接,不会造成晶格缺陷且连接强度更高。

    一种回旋管准直系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117410161A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311300838.8

    申请日:2023-10-08

    Abstract: 本发明公开了一种回旋管准直系统,属于回旋管调节技术领域。本发明通过回旋管‑磁体装配偏差对应的电子光斑特征,设计同轴度调节‑测量结构,在光斑与输出窗口中心偏移度指导下完成相对偏移角度调节,在相对平移距离调节过程,在电子光斑形状和位置的指导下完成粗略准直,以回旋管窗口输出功率为依据进行精细准直,使得回旋管‑磁体系统达到准直状态。该方案无需直接测量磁场轴线或者回旋管轴线,适用于太赫兹频段及更低频段的准直调节。该系统能够以极低的时间成本完成回旋管与磁体之间的共轴配合,其校正过程精确直接,可靠性高。

    一种平顶脉冲强磁场产生装置

    公开(公告)号:CN111416544A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010193667.3

    申请日:2020-03-18

    Abstract: 本发明公开了一种平顶脉冲强磁场产生装置,其中,主电源、晶闸管主开关、去耦变压器的一次侧以及双线圈磁体的内线圈依次串联,构成主放电回路;辅助电源、去耦变压器的二次侧以及双线圈磁体的外线圈依次串联,构成辅助放电回路;直流补偿电源、二极管、去耦变压器的二次侧以及双线圈磁体的外线圈依次串联,构成补偿放电回路;上述主放电回路、辅助放电回路和补偿放电回路产生的磁场在双线圈磁体中心进行叠加,产生平顶脉冲强磁场,磁场的持续时间较长。另外,该装置的主要放电电源均使用电容器型电源,储能密度高,控制简单,可产生高磁场强度、高稳定度的平顶脉冲磁场,且系统的整体造价较低。

    一种采用全金属加固Polyhelix的超快冷却脉冲磁体及其制造方法

    公开(公告)号:CN111933383A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010688014.2

    申请日:2020-07-16

    Abstract: 本发明公开了一种采用全金属加固Polyhelix的超快冷却脉冲磁体及其制造方法,属于脉冲强磁场技术领域。磁体包括:冷却模块和全金属加固Polyhelix结构;其中,冷却模块,采用迫流水冷的方式对全金属加固Polyhelix结构进行冷却;全金属加固Polyhelix结构包括多层同轴套接、相互串联的Polyhelix单元;各层Polyhelix单元存在间隙;每层Polyhelix单元是由多段分离的导体材料形成的柱体结构,高强度金属材料包裹该柱体结构,以对Polyhelix单元进行加固。本发明使用具有全金属加固、全自由分离的Polyhelix结构作为磁体的基本结构,保证了磁体结构强度,提高了磁体的散热能力;同时采用迫流水冷的冷却方式,进一步加快了磁体的冷却速率,实现了高力学强度和高冷却速率,便于产生高场强和高重复频率的脉冲磁场。

    一种回旋管用复合金属谐振腔的加工装置及方法

    公开(公告)号:CN117410666B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202311429751.0

    申请日:2023-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种回旋管用复合金属谐振腔的加工装置及方法,加工装置包括:脉冲电源单元用于在金属丝类介质上施加瞬时高压大电流;电液成型单元用于当金属丝类介质两端施加脉冲高压时引发介质爆炸以及液体介质击穿,通过被气化液体的膨胀产生冲击载荷,进而推动金属管向外膨胀成型并实现与不锈钢靶件的连接。本发明中谐振腔靶件由两对称的半边件构成;先通过高精度车床加工,再通过光学影像仪检测误差,重复加工直至误差满足要求;可以显著提高加工精度并保证结构的对称性;且两组件之间的接缝打断了涡流形成回路,可以降低涡流的影响。通过金属丝介质爆炸引起的冲击波进行金属管和不锈钢谐振腔靶件间的连接,不会造成晶格缺陷且连接强度更高。

    一种导体材料的动态力学性能检测方法和装置

    公开(公告)号:CN113281147A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110501936.2

    申请日:2021-05-08

    Abstract: 本发明公开了一种导体材料的动态力学性能检测方法和装置,属于电磁检测领域,所述方法包括:S1:置于瞬变磁场中所述导体材料加工的导体环在电磁感应作用下向外膨胀;所述导体材料的电导率大于预设值S2:获取向外膨胀过程中所述导体环中最宽处的环内侧应力σ1和最宽处的环外侧应力σ2;S3:利用所述最宽处的环内侧应力σ1和所述最宽处的环外侧应力σ2计算所述导体环中最窄处的环内侧应力σ3,计算所述最窄处的环内侧应力σ3与最窄处的应变ε3之间的映射关系,以表征所述导体材料的动态力学性能。本发明能够实现高应变率加载情况下电‑磁‑热‑力多场耦合作用的导体材料动态力学性能检测,检测效率高且检测结果准确率高。

    一种Bitter型水冷磁体冷却结构及Bitter型水冷磁体

    公开(公告)号:CN119324109A

    公开(公告)日:2025-01-17

    申请号:CN202411511453.0

    申请日:2024-10-28

    Abstract: 本申请属于水冷磁体冷却领域,具体公开了一种Bitter型水冷磁体冷却结构及Bitter型水冷磁体,其包括外壳本体、上导流件和下导流件;上导流件和下导流件均设于外壳本体内,上导流件和下导流件之间用于放置水冷磁体主体;上导流件与外壳本体的内壁之间设置有上端盖,下导流件与外壳本体的内壁之间设置有下端盖,上端盖的上表面与外壳本体的内壁之间为进水腔,下端盖的下表面与外壳本体的内壁之间为出水腔,外壳本体上开设有与进水腔连通的进水口和与出水腔连通的出水口;上导流件上环绕设置有进水孔,下导流件上环绕设置有若干出水孔,进水孔和出水孔通过冷却通道连通。通过本申请能够取得提高水冷磁体散热效果,避免造成水冷磁体的局部过热的有益效果。

    一种纳秒级太赫兹脉冲序列的产生系统

    公开(公告)号:CN118523150A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410575682.2

    申请日:2024-05-10

    Abstract: 本申请公开了一种纳秒级太赫兹脉冲序列的产生系统,包括:波源,用于产生高斯光束形式的太赫兹波;分束光路,用于将太赫兹波分为n路太赫兹波,n≥2;n个单脉冲产生光路,n路太赫兹波通过相对应的单脉冲产生光路定时产生n路波源功率被放大的太赫兹单脉冲;合束光路,用于将n路太赫兹单脉冲按照顺序依次合成一路,输出功率被放大的太赫兹波脉冲序列;激光驱动组件,用于控制n路太赫兹单脉冲的产生时序和n路太赫兹单脉冲的合成顺序。本申请能产生高功率且时序可控的太赫兹脉冲序列。

    一种回旋管准直系统
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN117410161B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202311300838.8

    申请日:2023-10-08

    Abstract: 本发明公开了一种回旋管准直系统,属于回旋管调节技术领域。本发明通过回旋管‑磁体装配偏差对应的电子光斑特征,设计同轴度调节‑测量结构,在光斑与输出窗口中心偏移度指导下完成相对偏移角度调节,在相对平移距离调节过程,在电子光斑形状和位置的指导下完成粗略准直,以回旋管窗口输出功率为依据进行精细准直,使得回旋管‑磁体系统达到准直状态。该方案无需直接测量磁场轴线或者回旋管轴线,适用于太赫兹频段及更低频段的准直调节。该系统能够以极低的时间成本完成回旋管与磁体之间的共轴配合,其校正过程精确直接,可靠性高。

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