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    多層鏡軟X射線能譜儀的研制

    軟X射線能譜測量是ICF實驗中的重要內容,測量意義重大。軟X射線能診斷通過光譜分析,可以得到X射線總的通量,輻射溫度,轉換效率以及反照率。這些都是間接驅動黑腔熱力學的重要參數。作為黑體腔特征診斷系統,軟X射線能診斷系統測量黑體腔中發射出的X射線,可得出黑腔中輻射溫度的時間變化圖。針對目前常用的譜儀往往存在能譜分辨差,解譜困難等缺點,本論文研制了一種基于多層鏡的軟X射線能譜儀,以使軟X射線能譜測量更高效、更精確。根據ICF實驗對軟X射線診斷的具體要求,結合多層鏡自身特點,論文研究了現有譜儀系統的工作原理和實現方案,并對其中的關鍵技術單元進行了深入的分析。通過高溫等離子體X射線診斷技術的研究,論文闡明了多層鏡譜儀的系統組成與工作原理,完成了譜儀通道的物理設計,同時對系統的結構模型運用現代的有限元分析技術進行了設計與分析,最后標定了譜儀用多層鏡的反射率。本文主要的創新點及創造性工作如下:①在分析軟X射線診斷的特點及其具體要求的基礎之上......閱讀全文

    X射線譜儀

    X射線譜儀簡介編輯X射線譜儀設計有20路探測器,是此次載荷中探測器路數最多的系統,為有效預防多路探測器之間相互干擾,在硬/軟件設計中還專門設計了“隔離”探測器單元功能及對太陽監測器計數率的調閾指令,以提高探測器在軌長期工作的可靠性 [1]  。X射線譜儀指向月面,由16

    太赫茲技術在反恐實戰和武器安檢中的應用

    一、概述現在的恐怖威脅對人們的生活影響甚大,歹徒攜槍而行、炸藥隨處爆炸、身體成了運載槍械、炸藥、毒品的隱蔽載體,可以造成非常惡性的襲擊事件。探查衣服內的武器和違禁品,最佳手段之一要推太赫茲成像探測,這種依靠飛秒激光技術發展起來的新技術,正在對未來的生活、著裝和安防產生巨大的影響。太赫茲光譜研究成像技

    電子探針儀與掃描電鏡有何異同

      透射電子顯微鏡 (transmission electron microscopy﹐簡寫為TEM)。  構造原理 :  電子顯微鏡的構造原理與光學顯微鏡相似﹐主要由照明系統和成像系統構成(圖1 光學顯微鏡與電子顯微鏡的對比 )。照明系統包括電子槍和聚光鏡。鎢絲在真空中加熱并在電場的作用下發射出電

    2016科學儀器重大專項指南發布

      分析測試百科網訊 今天,科技部發布了《“重大科學儀器設備開發”重點專項2016年度申報指南》,詳情如下。  附1:申報相關要求和規定  附2:“重大科學儀器設備開發”重點專項2016年度申報指南  科學儀器設備是科學研究和技術創新的基石,是經濟社會發展和國防安全的重要保障。為

    掃描電鏡和透射電鏡之間的對比

      電子顯微鏡  電子顯微鏡是根據電子光學原理,用電子束和電子透鏡代替光束和光學透鏡,使物質的細微結構在非常高的放大倍數下成像的儀器。  電子顯微鏡的分辨能力以它所能分辨的相鄰兩點的最小間距來表示。20世紀70年代,透射式電子顯微鏡的分辨率約為0.3納米(人眼的分辨本領約為0.1毫米)。現在電子顯微

    盤點丨問鼎諾貝爾獎的10大檢測技術

      諾貝爾獎是以瑞典著名的化學家 阿爾弗雷德·貝恩哈德·諾貝爾的部分遺產(3100萬瑞典克朗)作為基金在1900年創立的。該獎項授予世界上在物理、化學、生理學或醫學、文學、和平和經濟學六個領域對人類做出重大貢獻的人,于1901年首次頒發,截止2016年共授予了881位個人和23個團體。今天我們將盤點

    X射線衍射光學部件的制備及其光學性能表征(四)

    3 X射線光學表征3.1 100 nm分辨率波帶片的聚焦特性100 nm波帶片的光學聚焦特性在上海光源同步輻射BL15U1線站進行了光學表征。圖 22是光學測試系統(圖 22(a))和光路示意圖(圖 22(b))。X射線的能量是10 keV,波帶片的第一環直徑為3.46 μm,總共有300個波帶

    X射線衍射光學部件的制備及其光學性能表征(一)

    陳宜方     摘要: 綜述了國內外在納米加工X射線衍射光學透鏡方面的研究現狀和最新進展。介紹了作者團隊過去三年在這方面做的工作。針對衍射透鏡關鍵技術,研發了具有大高寬比形貌的電子束光刻基礎工藝;結合金電鍍,提出了納米尺度波帶片的制造技術,并

    我國成功研發多種醫療設備和一批醫學材料

       生命個體的活潑健康是生活質量提高、社會經濟發展、民族興旺發達的前提。但多年來,我國在人口和健康領域面臨著重大疾病以及突發公共衛生事件的嚴峻挑戰。   “十五”期間,國家加大了對人口與健康領域科技工作的支持,以人為本,體現了對生命的關愛和對人民健康質量的重視。記者從科技部獲悉,經過“十五”的努

    上海光源超高分辨率寬能段光電子實驗系統通過工藝測試

      10月28日,在由中國科學院組織的工藝測試中,超高分辨率寬能段光電子實驗系統(“夢之線”,BL09U)項目順利通過技術測試,全面達到驗收指標。其中,作為關鍵指標的光束線的能量分辨本領,一舉突破50000,此分辨率下的光子通量亦達到1.2×1010phs/s。此前,瑞士光源ARDRES光束線擁有世

    XRF(X射線熒光光譜分析)各品牌介紹

      1.美國Xenemetrix(能量色散)  美國Xenemetrix在過去30年內一直是能量色散X射線熒光光譜分析方面的領先創新者,而X-Calibur更是Xenemetrix多年經驗和專業知識的頂峰設計,該儀器占地面積少、性能優越。強大的50kV,50瓦特的X-Calibur能量色散X射線熒光

    噴氣式Z箍縮等離子體輻射軟X射線能譜的研究

    研制了一臺五通道ROSS-FILTER-PIN軟X射線能譜儀,能譜范圍為0·28—1·56keV.它由5個連續能段組成,每個能段的起止邊由羅斯濾片對(ROSS-FILTERS)的L或K吸收邊確定.羅斯濾片對的厚度通過優化計算得到,為了使每個通道的靈敏區外響應(即所測能段外響應)與通道總響應之比最小,

    組織學研究方法

    (一)一般光學顯微鏡術應用一般光學顯微鏡(簡稱光鏡)觀察組織切片是組織學研究的最基本方法。取動物或人體的新鮮組織塊,先用固定劑(fixative)固定(fixation),使組織中的蛋白質迅速凝固,防止細胞自溶和組織腐敗。常用的固定劑如灑精、甲醛、醋酸、苦味酸、四氧化鋨等,一般常將幾種固定劑配制成混

    電子探針的工作原理及構造

     工作原理分析由莫塞萊定律可知,各種元素的特征X射線都具有各自確定的波長,并滿足以下關系:通過探測這些不同波長的X射線來確定樣品中所含有的元素,這就是電子探針定性分析的依據。而將被測樣品與標準樣品中元素Y的衍射強度進行對比,即:就能進行電子探針的定量分析。 當然利用電子束激發的X射線進行元

    XRF原理-天瑞EDX 2800

    1.什么是XRF?XRF:X射線熒光光譜分析(X Ray Fluorescence)   人們通常把X射線照射在物質上而產生的次級X射線叫X射線熒光(X—Ray Fluorescence),而把用來照射的X射線叫原級X射線。所以X射線熒光仍是X射線。   一臺典型的X射線熒光(XRF)儀器由激發源(

    收購、推新、立項 拉曼光譜依舊火熱

      分析測試百科網訊 自從1928年C.V.拉曼發現拉曼散射現象以來,拉曼光譜儀器的發展可謂經歷了一波三折,直至60年代激光光源的問世,以及光電訊號轉換器件的發展才給拉曼光譜帶來新的轉機。直至今日,拉曼光譜技術發展依舊迅速。2017年,2家國際大型儀器廠商進軍拉曼市場,國產廠家也紛紛推出自己的拉曼產

    上海光源“夢之線”通光成功

      超高分辨寬能段光電子實驗系統(簡稱夢之線)是國家財政部支持的國家重大科研裝備研制項目,目標是建成迄今國際上最先進的同步輻射光束線-光電子實驗系統(Dreamline)。實現超寬能段覆蓋(20-2000eV)和超高能量分辨(10 meV@1000 eV),創造軟X射線實驗能力的最高記錄。  

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      物理與材料學領域  【1】2019年12月11日,中科院物理所張余洋、丁洪及高鴻鈞共同通訊在Science 在線發表題為“Nearly quantized conductance plateau of vortex zero mode in an iron-based superconducto

    世界上第一臺x射線激光誕生于

      1 X 射線光源與自由電子激光  光源是推動人類文明發展的利器,光源的每一次進步都極大地增強了人們認識和改變未知世界的能力并有力地推動了科學和技術的發展。X射線光源是人們觀測物體內部結構、在分子與原子尺度上探測與認識物質內部微觀構造與動態過程的不可替代的尖端裝備。17 世紀初人類發明了望遠鏡和顯

    HXMT硬X射線調制望遠鏡衛星科學觀測(二)

    特點:能量覆蓋面積廣儀器幾何面積大望遠鏡視場寬張雙南老師具體解釋說,首先,這個X射線的儀器覆蓋的范圍是比較廣的,覆蓋從1kev到300kev左右,有基本上300倍的能量覆蓋的范圍,如果再加上對伽馬射線暴的探測能力,到3000個kev,覆蓋的范圍就有3000倍,很少有這樣一個衛星能有這樣寬的光子覆蓋范

    科學儀器學科與技術進展的研究報告

      (四)核磁共振儀   核磁共振(NMR)在科學上具有重要的地位并對推動物理、化學、生物、醫學等學科的發展起到了非常重要的作用。因此諾貝爾獎曾6次授予NMR工作者,授獎領域涉及物理(1944、1945、1952年度)、化學(1991、2002年度)、生理或醫學(2003年度)。NMR的廣泛應

    SEM、TEM、XRD的區別

    SEM、TEM、XRD的區別主要是名稱不同、工作原理不同、作用不同、一、名稱不同1、SEM,英文全稱:Scanning electron microscope,中文稱:掃描電子顯微鏡。2、TEM,英文全稱:Transmission Electron Microscope,中文稱:透射電子顯微鏡3、X

    科學儀器學科與技術進展的研究報告(六)

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    科技部發布《“十三五”醫療器械科技創新專項規劃》

      分析測試百科網訊 近日,根據《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》、《“十三五”國家科技創新規劃》、《“健康中國2030”規劃綱要》等總體部署,為加速推進醫療器械科技產業發展,科技部特制定《“十三五”醫療器械科技創新專項規劃》。以下為規劃原文:  “十三五”醫療器械科技創新專項

    光學薄膜的分類

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    國家系統布局未來20年重大科技基礎設施建設

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    基于同步輻射光源的顯微影像技術在生物學中的應用

    生命科學是一個復雜而龐大的學科系統,包含了眾多的分支學科,同時更出現了跨學科間的交叉、滲透和綜合。其它學科的發展,尤其是相關方法學的突破,往往能夠極大地帶動生命科學向前進步。觀察是研究生命現象最基本的方法,可以是針對大尺度的生物個體或群體行為來進行,但目前更多的是對生命的細小部分借助儀器(如顯微鏡)

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      分析測試百科網訊 2018年7月22日,第十次華北五省市電子顯微學研討會及2018年全國實驗室協作服務交流會在山東省煙臺市舉行。本次會議由華北五省電子顯微鏡學會主辦,北京理化分析測試技術學會協辦。此次會議旨在推動華北五省市電子顯微分析技術的發展,促進電子顯微分析工作者的學術交流,加強實驗室資源共

    掃描電鏡SEM針對半導體行業的應用

    半導體工業由于半導體器件體積小、重量輕、壽命長、功率損耗小、機械性能好. 因而適用的范閘極廣。然而半導體器件的性能和穩定性在很大程度上受它表面的微觀狀態的影響。一般在半導體器件試制和生產過程巾包括了切割、研磨、拋光以及各種化學試劑處理等一系列工廳, ~正是在這些過程巾,會造成表面的結構發生驚人的變化

    中華“慧眼”觀測能力有多強?

      ——解讀硬X射線調制望遠鏡衛星  硬X射線調制望遠鏡衛星結構示意圖  茫茫天宇間,在軌運行的航天器“中國方陣”中,除了天舟一號貨運飛船、天宮二號空間實驗室等之外,還有一顆近日發射升空的新衛星——硬X射線調制望遠鏡衛星(HXMT)。與其他航天器相比,這顆重約2.5噸,在距地面550公里的軌道上運行

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