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本文介绍了我们研制的XY-I型X射线静电摄影机的设计思想、结构和特点,并对主机的控制电路原理作了讨论。 相似文献
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针对国内硬X射线天文观测的需求,研究了1~30keV能段圆锥嵌套Wolter-Ⅰ型X射线天文望远镜的光学设计,推导了嵌套层之间的结构递推关系,给出了合理的望远镜初始结构。在最内层和最外层之间,设计了6组W/B4C宽带非周期多层膜,模拟得到系统的有效集光面积和分辨力。理论有效集光面积达到127cm2(在2keV处)和71cm2(在30keV处),系统角分辨力约10″。系统实际成像质量还受到公差的影响,引起像质下降的公差主要有辐条位置公差、镜面位置公差和镜面面形公差。目前演示实验方便改善的公差是辐条位置公差,给出了此公差的计算方法并对系统进行光线追迹,得到了成像点列图和分辨力改变情况。辐条位置公差从±15μm缩小到±3μm后,系统分辨力由1′提高到13″。 相似文献
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X射线静电照相方法及根据该方法研制的XJ——1型X射线静电摄影机,于86年5月在国家劳动人事部保护局组织召开的鉴定会上通过技术鉴定。该设备现已投入批量生产。X射线静电照相是应用半导体材料硒(se)的光导特性和静电现象进行照相的一种方法。在暗处,硒是一种良好的绝缘体,其体电阻可 相似文献
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软X线稀有气体电离室作为软X线波段绝对探测器,是通过测量光电离子流得出光谱辐射强度。介绍我们研制的1m软X射线稀有气体电离室的工作原理及结构,测出空阴极光源辐射出的HeⅡ25.6nm离子线及Henke源Cka4.47nm的强度随电离室工作气压的变化外推出零气压下谱线光谱辐射强度,最终得出谱线的绝对光谱辐射强度。 相似文献
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新一代顺序式X射线荧光光谱仪——飞利浦PW2400型X射线荧光光谱仪 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了飞利浦PW2400型新的X射线荧光光谱仪,它采用了多种新技术,包括脱X射线管(SST),直读光学定位传感器(DOPS)多道分析器(MCA)及新的窗式软件。 相似文献
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郝建民 《现代仪器使用与维修》1999,(2):5-8
本文介绍X射线多重衍射效应的起因,多重衍射图谱的指标化,给出了用普通X射线粉末衍射仪观测多重衍射效应的方法,并简要说明了多重衍射效应的应用。 相似文献
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近年来,人们付出很大精力研制新的具有独特性能的同步辐射装置和自由电子激光器,而飞秒激光等离子源可提供具有高峰值亮度的超短X射线脉冲,用来作为波荡器辐射的补充X射线源。此外,所有最新型的X射线源的诊断和应用也都需要专用X射线光学元件或仪器。X射线光谱测量是激光聚变应用中最重要的等离子诊断方法之一,该方法根据实验目的,可获得单色X射线图像或与空间或时间分辨相组合的高分辨率图像。已经研制出拥有多达10个环状弯晶的高精单色成像仪,用以研究激光聚变实验中的内爆过程并通过获得的数据对等离子体参数的时间分辨图做出评估。大功率飞秒激光器可提供实用的相对价格不高的大功率X射线脉冲源,但需要有发光效率,能量分布,以及热电子传输方面的信息来实现理想K层辐射线或者连续X射线输出的最大化,以便得到相当于同步辐射输出的峰值亮度。把这些新的射线源与弯晶光学元件相组合,可完成亚皮秒时间量级的衍射实验。激光泵浦的X射线探针实验已经展示了若干晶体在250 fs内的结构变化。作者所在研究所使用光线追踪和布拉格反射方法设计了1D或2D或1D与2D结合的弯晶X射线光学仪器。在仪器制备过程中,非常注重晶体完整,反射选择的优化,弯曲精确,以及成像和反射特性的测量,还使用X射线形貌相机和衍射仪对分析器晶体的相关特性做了测试。 相似文献
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针对国内硬X射线天文观测的需求,研究了1~30 keV能段圆锥嵌套Wolter-I型X射线天文望远镜的光学设计,推导了嵌套层之间的结构递推关系,给出了合理的望远镜初始结构。在最内层和最外层之间,设计了6组W/B4C宽带非周期多层膜,模拟得到系统的有效集光面积和分辨力。理论有效集光面积达到127 cm2(在2 keV处)和71 cm2(在30 keV处),系统角分辨力约10″。系统实际成像质量还受到公差的影响,引起像质下降的公差主要有辐条位置公差、镜面位置公差和镜面面形公差。目前演示实验方便改善的公差是辐条位置公差,给出了此公差的计算方法并对系统进行光线追迹,得到了成像点列图和分辨力改变情况。辐条位置公差从±15 μm缩小到±3 μm后,系统分辨力由1′提高到13″。 相似文献
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本文着重介绍了飞利浦PW2400新的X射线荧光光谱仪,它采用了多种新技术,包括了超锐X射线管(SST),直接光学定位传感器(DOPS),多道分析器(MCA)及新的窗式软件。 相似文献
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平行式Schmidt型龙虾眼X射线光学系统研究 总被引:3,自引:0,他引:3
龙虾眼X射线系统是实现大视场X射线成像的有效手段。现研制了由多组平行玻璃平板构成的Schmidt型X射线龙虾眼光学系统,开展了X射线聚焦和成像的演示实验。基于掠入射反射理论,以210μm厚的超光滑平板玻璃作为光学元件,通过堆叠的方式制作了放大倍数为1的演示系统。用8keV的X射线光源对系统进行了聚焦和实验,直径280μm的光源聚焦半高宽约为320μm,与理论模拟结果基本一致。利用X射线背光照明,得到2mm×2mm大小图样的成像。实验结果表明,该龙虾眼光学系统可以在几毫米视场下达到百微米分辨。 相似文献