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单色器水冷晶体面形误差的研究

作者: 周泗忠 屈卫德 邓小国 夏绍建 江波 杨晓许 来源:核技术 日期: 2023-11-09 人气:9
单色器水冷晶体面形误差的研究
针对第三代同步辐射装置光束线中的双晶单色器,分析了引起直接水冷却晶体面变形的原因,提出直接水冷却异型晶体结构,并用有限元方法进行数值模拟分析,得到晶体面形误差,并提出优化面形精度的方法。结果表明,在热负载、装夹力、真空负压和水流压力下,水冷却异型晶体在热源辐照区弧矢向和子午向平均面形误差RMS值分别达到1″和0.6″。

电子枪束流截面测量系统

作者: 姜海峰 朱希恺 黄建鸣 叶伯年 黄漫莉 来源:核技术 日期: 2023-11-09 人气:8
电子枪束流截面测量系统
电子枪束流截面测量系统采用单片机控制步进电机驱动测试丝在束流下快速扫描,同时完成束流的数据采集,通过Matlab实现立体图的输出,从而判断电子枪的工作情况.用此系统在5 mA束流下进行了测试,得到了束斑直径(13-14mm)和截面束流密度矩阵.

单光子骨矿物密度测定仪的研制

作者: 于洪川 田杰 吴岳林 来源:核技术 日期: 2023-11-09 人气:4
单光子骨矿物密度测定仪的研制
介绍单光子骨矿物密度测定仪的设计原理与方法,并对误差来源及解决方法作了有益的探讨。

非接触调频模式AFM的发展及生物学应用

作者: 李林 张金金 胡钧 来源:核技术 日期: 2023-11-09 人气:8844
非接触调频模式AFM的发展及生物学应用
非接触调频模式原子力显微镜(AFM)可实现高分辨成像,其探针针尖与样品间的相互作用力非常小,能最大限度减少样品形变。本文综述非接触调频模式原子力显微镜在真空和溶液中的高分辨成像发展,并以DPPC磷脂双分子层和人类免疫球蛋白IgM为例,介绍了该系统在生物结构学研究中的应用。

高分辨球面光栅单色器光束线的光学设计

作者: 张允武 盛六四 高辉 张国斌 来源:核技术 日期: 2023-11-09 人气:8
高分辨球面光栅单色器光束线的光学设计
介绍了中国科学技术大学国家同步辐射实验室正在建设中的一条高分辨球面光栅单色器光束线的光学设计.该光束线使用具有两个包含角的球面光栅单色器,前置镜系统由水平偏转平面镜和垂直聚焦圆柱面镜组成,后置镜采用超环面镜,在设计能量范围内有高的光谱分辨本领和通量.给出了光线追迹的结果.

工业CT中探测器失效伪影的校正

作者: 孙少华 高文焕 张丽 陈志强 来源:核技术 日期: 2023-11-09 人气:5
工业CT中探测器失效伪影的校正
在工业CT的扫描重建过程中,如果出现探测器失效的情况,重建图像中会出现严重的伪影,必须进行校正.如果用插值方法得到失效探测器数据,会引进不真实数据,而只用滤波方法处理图像,则不能完全消除伪影.本文提出了一种用结合中值滤波的Ordered Subsets Convex方法对探测器失效伪影进行校正,在校正速度和质量上都得到了较好的校正效果.

Micro-PET探测器单元的研究

Micro-PET探测器单元的研究
为了发展一种快速、准确、方便、低廉的医用肿瘤诊断设备--微型正电子断层扫描仪(Micro-PET),我们对它的探测单元进行了一系列实验研究.本文描述了探测单元的结构、信号读出网络、电子学及获取系统.整个探测系统的空间位置分辨达到1.02 mm.H8500光电倍增管64路阳极输出响应最大值和最小值之比为3.1,说明它的阳极输出响应具有较好的一致性.

PSPMT基本特性的实验研究

作者: 刘士涛 许咨宗 来源:核技术 日期: 2023-11-08 人气:2233
PSPMT基本特性的实验研究
介绍了PSPMT的特性测试方法及得到的结果:⑴位置线性:绝对线性0.63mm,微分线性0.1mm;⑵增益均匀性:≤30%(在灵敏区内);⑶空间分辨:0.4mm。

Sagittal聚焦晶体柔性铰链压弯机构研究

作者: 周仁魁 傅翾 周泗忠 夏绍建 何建华 温利 来源:核技术 日期: 2023-11-08 人气:4
Sagittal聚焦晶体柔性铰链压弯机构研究
分析了弧矢聚焦晶体弯曲原理及柔性铰链运动方程,阐述了弧矢聚焦晶体柔性铰链压弯机构的原理,同时提出了抑制子午形变的有效方法.该压弯机构在5-20keV能量扫描范围内,弧矢聚焦比为31,聚焦曲率相对误差<0.75%,聚焦光斑弥散为25%,在10keV时聚焦面形误差<2".

液体样品硬X射线吸收光谱测量的新型样品池装置

作者: 安鹏飞 裘南 张静 郑黎荣 胡天斗 谢亚宁 来源:核技术 日期: 2023-11-08 人气:7
液体样品硬X射线吸收光谱测量的新型样品池装置
介绍液体样品硬X射线吸收光谱(XAS)N量的样品池装置,其密封性好,易于拆洗,能用于水、有机溶剂等溶媒中的XAS测量。该装置具有可拓展性,通过与温度控制装置组合,可进行温度依赖的XAS测量;还可通过输液泵与液相装置联合(如纳米粒子的液相制备装置或催化反应装置),进行实时XAS测量。
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