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公开(公告)号:CN114649106B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202210266382.7
申请日:2022-03-17
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开一种球面高能透射晶体成像器及制造方法,该球面高能透射晶体成像器包括金属壳体和晶体薄片,金属壳体和晶体薄片均为球冠状,且晶体薄片的凸球面侧与金属壳体的凹球面侧相贴合,金属壳体上有多条中心对称分布的狭缝;该球面高能透射晶体成像器采用透射的方式,能够以较小的入射角度来获取高能X射线聚焦图像,多条中心对称分布的狭缝能对X射线实现全方位成像,通过调节狭缝的宽度,可以对不同尺寸的物体进行成像。
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公开(公告)号:CN114649106A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202210266382.7
申请日:2022-03-17
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开一种球面高能透射晶体成像器及制造方法,该球面高能透射晶体成像器包括金属壳体和晶体薄片,金属壳体和晶体薄片均为球冠状,且晶体薄片的凸球面侧与金属壳体的凹球面侧相贴合,金属壳体上有多条中心对称分布的狭缝;该球面高能透射晶体成像器采用透射的方式,能够以较小的入射角度来获取高能X射线聚焦图像,多条中心对称分布的狭缝能对X射线实现全方位成像,通过调节狭缝的宽度,可以对不同尺寸的物体进行成像。
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公开(公告)号:CN1598503A
公开(公告)日:2005-03-23
申请号:CN200410040789.X
申请日:2004-09-27
Applicant: 重庆大学
Abstract: 一种用于共靶X射线时空分辨摄谱方法及其谱仪。谱仪的光学系统包括两个椭圆晶体分析器和上、下通道狭缝,它们的位置关系符合椭圆聚焦几何光学的原理。其方法是:将靶位于椭圆的第一个焦点上,狭缝位于椭圆的第二个焦点上,谱线探测器位于狭缝的后面,利用第一个焦点重合的两个椭圆晶体分析器进行分光,激光打靶产生的等离子体X射线经上下通道的椭圆晶体分析器分光后,穿过狭缝分别在X射线CCD相机和条纹相机的阴极面上成像,X射线CCD相机摄取空间分辨光谱,X射线条纹相机摄取时间分辨光谱。本发明在一次打靶的情况下,可以同时获得X射线的空间和时间分辨光谱,节约了打靶费用,并可提高X射线的接收效率和光谱分辨率,实时、快速获取光谱。
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公开(公告)号:CN102508406A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110360524.8
申请日:2011-11-15
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开一种圆环管面子午/弧矢同焦点晶体成像器,由晶体台和粘贴在其上的晶体薄片组成,在晶体台的斜面上设有圆环管面凹坑;所述晶体薄片为圆环管面形状,厚度0.15-0.25mm,材质为石英、硅、锗或云母;晶体薄片与晶体台上的圆环管面凹坑粘贴结合。本发明还公开所述的一种圆环管面子午/弧矢同焦点晶体成像器的制作方法。本发明能获取X射线光谱信息及聚焦图像信息,克服了现有技术中不能获取X射线聚焦图像信息的缺陷,能够深入研究等离子体状态及辐射的时空特性,从原理上解决辐射驱动靶球燃料界面诊断难题,为聚变点火提供重要的验证依据。还能够用在生物学、医学组织学等有机大分子的聚焦成像,能够改变放大倍率来达到各种不同的实际需求。
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公开(公告)号:CN101226783A
公开(公告)日:2008-07-23
申请号:CN200710093124.9
申请日:2007-12-13
Applicant: 重庆大学
IPC: G21K1/06
Abstract: 本发明公开一种宽频谱球晶成像器及其制作工艺,由云母球面晶体和晶体台组成,云母球面晶体为薄片,厚度0.15-0.25mm;晶体台上设有与所述球面云母晶体相配合的球面凹坑;球面云母晶体粘贴在晶体台的凹坑处。它不但可以获得等离子体聚爆压缩图像,分析等离子体温度分布、密度分布等重要参数,还能直接对X射线源进行成像,以确定X射线源的形状及位置;同时采用云母球面晶体衍射效率可以达到10阶,对大部分X射线光源都可以适用。能获取X射线时空信息及图像信息,克服了现有技术中不能获取X射线图像信息的缺陷。为深入研究等离子体状态及辐射的时空特性,从原理上解决辐射驱动靶球燃料界面诊断难题,为聚变点火提供重要的验证依据。
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公开(公告)号:CN100402994C
公开(公告)日:2008-07-16
申请号:CN200410040789.X
申请日:2004-09-27
Applicant: 重庆大学
Abstract: 一种用于共靶X射线时空分辨摄谱方法及其谱仪。谱仪的光学系统包括两个椭圆晶体分析器和上、下通道狭缝,它们的位置关系符合椭圆聚焦几何光学的原理。其方法是:将靶位于椭圆的第一个焦点上,狭缝位于椭圆的第二个焦点上,谱线探测器位于狭缝的后面,利用第一个焦点重合的两个椭圆晶体分析器进行分光,激光打靶产生的等离子体X射线经上下通道的椭圆晶体分析器分光后,穿过狭缝分别在X射线CCD相机和条纹相机的阴极面上成像,X射线CCD相机摄取空间分辨光谱,X射线条纹相机摄取时间分辨光谱。本发明在一次打靶的情况下,可以同时获得X射线的空间和时间分辨光谱,节约了打靶费用,并可提高X射线的接收效率和光谱分辨率,实时、快速获取光谱。
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