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1.
同步辐射多波长反常散射(MAD)实验是当前测定生物大分子晶体结构的主要手段之一。随着生命科学的发展和MAD技术的成熟,越来越多的用户选择MAD法来解晶体结构。SSRF生物大分子晶体学光束线站目前所采用的MAD数据处理系统操作复杂,用户不易掌握。为了方便用户实验,提高效率,迫切需要对现有MAD实验系统进行升级改造。论文详细介绍了MAD信号采集自动化系统硬件结构,软件实现以及用户界面功能。该系统操作简单,界面简明清晰,非常适合于生物大分子晶体学光束线站用户使用。  相似文献   
2.
高斯型脉冲在光纤中的传输已有解析解,而对于一些锁模激光器发射的双曲正割脉冲在光纤中的传输特性尚未有解析解。为了研究高功率双曲正割脉冲在单模光纤中的传输特性,文中借助于分步傅里叶方法分析了峰值功率5 000W的双曲正割脉冲在初始啁啾为1.7 rad/s,色散长度0.64 m,非线性长度1.53 m 时1 m 长的光纤中的脉冲演化过程。结果表明,其色散感应脉冲展宽的定性特征与高斯脉冲近似一致,但色散感应的频率啁啾沿脉冲不再是纯线性变化,若输入脉冲峰值功率过大,会引起频谱振荡。  相似文献   
3.
基于高重复频率低抖动激光器,结合波分复用和时分复用,设计了一套高采样率高精度的光采样系统。给出了光采样量化精度、采样率与采样脉冲时间抖动以及幅度抖动的关系。分析了系统的偏振特性及减小色散累积时间抖动、光纤折射率引起的时间抖动的措施,同时讨论了高功率短脉冲激光在光纤中传输的非线性效应抑制措施。  相似文献   
4.
为了解决光纤延迟线研制中高延迟精度和低插入损耗相互矛盾的问题,提高延迟线制作的工程可行性,提出了由基于光纤组合透镜准直器,角锥棱镜反射镜的光学结构和滚珠丝杠等机械结构组成的延迟线系统模型。介绍了光纤延迟线的构成和基本原理;根据项目研制的具体要求,重点设计了波长在1 550nm的关键器件——光纤准直器和角锥棱镜;然后,进行了光学辅助机械结构的设计和组装;最后,采用光纤激光器完成了光学校准和数据测试。实验结果表明:该延迟线在延迟距离为1~9.6cm时,耦合效率均在80.6%以上,并且时延的重复性很好,精度较高,可以满足雷达、通讯、电子对抗等各种不同电子系统的需求。  相似文献   
5.
研制了一台一维位置灵敏电离室。该电离室的收集电极由两块完全一样的相互独立并彼此绝缘的单元构成,每个单元有两路劈裂式极板,根据输出的电流信号可获得X光束的强度和位置。该电离室在上海光源(SSRF)生物大分子晶体学光束线上进行了实验测试,测试中采用了一个标准电离室作为强度测量对照。一维位置灵敏电离室被固定在一维电控滑台上,在水平方向上移动电控滑台逐步扫描测试光束的位置。测量时,光子能量为8keV,扫描范围为10mm,重复扫描12次;测试内容包括电离室的坪区、线性度、位置测量精度及光强。结果表明,该电离室的线性度较好,位置测量精度好于20μm,线性测量范围为6mm。它将安装在生物大分子晶体学光束线站上用于光束稳定性的监测。  相似文献   
6.
随着同步辐射的飞速发展,光源的性能有了很大的提高,对同步辐射光束不稳定性的监测也提出了更高的要求。设计了一台具有位置测量功能的气体探测器—一维位置灵敏电离室,可用于同步辐射X射线光束线站在线监测光束的位置与强度变化,以改善实验结果。详细介绍了该电离室的设计原理和参数设计,并进行了讨论。  相似文献   
7.
利用晶体多重衍射进行同步辐射光子能量标定   总被引:1,自引:1,他引:0  
介绍了多重衍射的基本原理,包括多重衍射的指标化、衍射光强度的计算和入射光方向的确定,并根据晶体多重衍射现象提出了入射X光能量的标定方法.从理论上讲,使用该标定方法在角度扫描精度为1"时,光子能量标定精度可达到1 eV.在上海光源14B衍射光束线上对提出的标定方法进行了实验验证,在10 keV处用Si(111)为主衍射收...  相似文献   
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