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1.
北京同步辐射装置上的位相衬度成像   总被引:13,自引:3,他引:10       下载免费PDF全文
在北京同步辐射装置上首次用位相衬度成像方法对生物样品和复合材料进行研究,得到了非常清晰而精细的材料内部细观结构.其图像的清晰度和分辨率明显地优于吸收衬度成像  相似文献
2.
激光等离子体软X射线光源光谱强度测量方法   总被引:11,自引:1,他引:10  
提出了一种新的探测和测量激光等离子体软X射线源光谱强度的方法。该方法使用通道电子倍增器和定标过的硅光电二极管为探测器 ,前者是非标准探测器 ,后者为标准探测器。应用电荷灵敏前置放大器测量探测器产生的电量 ,并以高分辨率的光谱仪为分光元件 ,在已知光栅效率、通道电子倍增器增益、硅光电二极管能量响应的条件下 ,给出了计算激光等离子体软X射线源在某一波长光谱强度的公式  相似文献
3.
质子激发X光源及其应用   总被引:5,自引:1,他引:4  
本文介绍了用质子束激发靶元素发射特征线的方法建立的高强度、准单色低能X光源的主要特征、物理性能及其实际应用。当K-400加速器提供的质子流指标为1mA/270keV时,在0.183-3keV之间的9个能点上,其相应源强可达10~(10)-10~(13)个/s数量级,为低能X光诊断技术的发展提供了必要条件。  相似文献
4.
氢气放电源和X光机X射线源打靶谱的研究   总被引:5,自引:0,他引:5       下载免费PDF全文
用氢气放电源打靶的方法,测到了系列的谱线.为了鉴别这些谱线,进行了X光机X射线源打靶实验和两种源打靶的对比实验.实验结果表明:在X光机X射线源打靶谱中,除靶材料的特征X射线和两条源谱线外,还存在两种谱线:一种是能量变化的谱线,根据不同衍射角θ和测量角φ的实验结果,及打多晶体靶和非晶体靶的实验事实,表明这种能量变化的谱线是衍射线;另一种是能量恒定不变的谱线.氢气放电源和X光机X射线源打靶谱的对比实验结果表明:两种源打靶谱自洽.这说明和X光机X射线源打靶谱一样,氢气放电源打靶谱中那些能量变化的谱线是衍射线.但  相似文献
5.
利用超快强光场产生的高次谐波获得相干软X射线辐射   总被引:3,自引:3,他引:0  
徐至展  张正泉 《光学学报》1997,17(7):57-958
报道了在本实验室建立的45fs-2TW级超短超强钛宝石激光装置上,以Ar气为非线性工作介质进行的高次谐波实验的初步结果。研究了激光能量和气体密度对高次谐波的影响。目前得到的最高次谐波为25次,相应波长为31.4nm,深入的实验研究正在进行之中。  相似文献
6.
 介绍了自行研制的用于闪光照相且基于感应电压叠加器和阳极杆箍缩二极管的X射线源的组成、结构和主要参数。输出电压3 MV的Marx发生器给阻抗7.8 Ω水介质脉冲形成线充电,产生脉宽约70 ns,电压约1 MV的高功率脉冲,经过峰化开关和预脉冲开关后分成3路馈入三级感应电压叠加器感应腔进行电压叠加,感应电压叠加器次级采用真空绝缘传输线,阻抗从40 Ω变成60 Ω,驱动阳极杆箍缩二极管,二极管阴极为石墨,阳极为直径1.2 mm的钨杆,石墨阴极产生的电子束在电流自磁场作用下发生箍缩,轰击阳极,产生小焦斑脉冲X射线。该装置在Marx充电电压为±35 kV时,二极管电压约2.0 MV,二极管电流约为50 kA,半高宽约80 ns;X射线半高宽约为40 ns,剂量约为28 mGy,焦斑约为0.95 mm。利用该X射线源拍摄到了炸药爆炸产生的层裂碎片不同飞行时间的图像。  相似文献
7.
激光同步辐射源原理性实验的理论计算   总被引:2,自引:2,他引:0  
利用强激光和相对论性电子束在任意相互作用方向发生的非线性Thomson散射理论,计算了平面偏振激光在相互作用角为180°、178.5°和90°三种条件下发生Thomson散射所产生的X射线波长、相互作用时间等结果,并作出了178.5°散射时X射线强度的空间和频域分布图。利用YAG倍频激光器和25MeV电子束对正向散射部分进行了实验验证。  相似文献
8.
用henke X光源标定Kodak SWR底片的响应曲线   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用Henke X光源,通过电子激发方式,获得了C的K_a线(277eV)和Mo的L线(193eV),通过X光激发方式,获得了Al的K_a线(1.5keV)和Ti的K_a线(4.5keV)。利用流气式正比计数管监测X射线强度,测得了Kodak SWR底片对以上四种能量的X光的响应曲线。  相似文献
9.
以碳纳米管阵列为场致发射阴极的X射线源研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
解滨  陈波  宋航  元光  巩岩  尼启良 《光学学报》2004,24(10):434-1436
碳纳米管具有优异的场发射性能 ,是一种很有前景的电子发射源。实验使用印刷方法将碳纳米管制备于玻璃基底 ,并作为X射线源的阴极。阳极材料为铜 ,其顶端为半球形 (半径为 2mm)。高压电源输出在 0~ 19kV之间可调。射线源工作真空度为 1× 10 -4Pa ,利用流气式正比计数器测到了铜kα 谱线 ,并且进行了连续 4h的运行。实验结果表明X射线源发光稳定 ,碳纳米管可以作X射线源的阴极。最后提出了改进的X射线源结构。  相似文献
10.
电子束在微束斑X射线源中运动轨迹的计算   总被引:2,自引:0,他引:2  
轰击金属靶面的高能电子束束斑大小,是决定微束斑X射线最终X射线束斑尺寸的关键因素之一,当LaB6晶体阴极发射电流为60μA时,采用5点不等距有限差分法(FDM)计算了整个仪器内旋转对称电子光学系统电场的分布,并利用Ruge-Kutta法从LaB2阴极发射端开始追踪了电子束在整个系统内部的运动,经计算,聚焦在靶面上的电子束斑直径约为600-1000nm。  相似文献
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