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101.
基于M型分划丝的单线阵CCD直线度准直仪   总被引:4,自引:1,他引:3  
为使直线度准直测量一次性自动完成 ,提出了一种结合M型分划丝 ,采用单线阵CCD器件 ,应用激光准直原理测量二维小位移和第三维小角度的全新方案 ,阐述了测量的基本原理、系统组成及硬件设计。实验表明 ,直线度准直仪在 70m距离内准直精度可达 13μm ,在± 2 0°测角范围内测角精度达 0 .7″。  相似文献   
102.
利用负偏压增强热丝化学气相沉积在不同的负偏压和压强下,在沉积有不同厚度NiFe膜的Si衬底上制备了碳纳米管,并用扫描电子显微镜研究了它们的生长.发现在无辉光放电的情况下,碳纳米管弯曲生长,而在辉光放电时,碳纳米管准直生长,表明辉光放电对碳纳米管的准直生长起到了重要的作用.由于辉光放电的产生,在衬底表面附近形成很强的电场.相对无辉光放电时的电场,场强提高了两个数量级.本工作详细地研究了辉光放电对碳纳米管的准直生长作用.  相似文献   
103.
在高能闪光照相中,多孔准直器法是用来扣除记录平面上照射量散射分量的技术。本文中初步研究了四种情况下多孔准直器的性能:(a)改变准直角θ;(b)增加后保护锥到记录平面的距离;(c)使用陡坡准直器;(d)改变准直孔的孔径。结果表明:对全尺寸客体的闪光照相系统实施以上前三条措施之后,尽管前记录平面上的直散比DSR与后记录平面上的照射量DD成分百分比均有所提高,但多孔准直器性能仍然不理想;也就是说,后记录  相似文献   
104.
悬丝技术一直是加速器建造和调整中的一项重要技术,广泛应用于束流模拟,磁轴校准,wiggler测量和校正,束截面精确测量及加速器部件阻抗测量等领域。简要总结了近年来我们在上述领域所作的工作,显示这种技术的一些新发展。  相似文献   
105.
在惯性约束聚变实验中,用下散射法诊断燃料面密度对本底的屏蔽要求较高。分析了神光Ⅲ主机纯氘燃料靶在实际诊断环境中产生的本底辐射场,通过蒙特卡罗方法得知测量点处散射本底主要来源于初级中子与真空腔室、周围诊断平台、天花板和地板的作用。据此分析选取合适的材料和屏蔽方案。通过模拟计算,得到尺寸优化后的准直器设计方案,该方案达到了实验要求。  相似文献   
106.
介绍了合肥光源基于束流准直系统的研制,该系统利用可开关的电阻分流法构成,并采用固态继电器进行四极铁分流控制。利用该系统可以测量束流位置检测器的电中心相对相邻四极铁磁中心的位置偏移。给出了合肥光源基于束流准直系统的一些测量结果。  相似文献   
107.
“神龙一号”是一台正在建造中的脉冲强流加速器。这台加速器的主体由72个直线感应加速腔和18个用于测试和真空泵接口的多功能腔组成。为获得高品质的电子束流,减小发射度的增加,抑制corkscrew的增长,聚焦磁场的磁轴准直精度要求很高。在使用激光跟踪仪对机械轴进行准直的前提下,脉冲悬丝技术被应用于准直加速段聚焦磁场,并在磁轴准直测试的同时对磁场固有倾斜偏差(tilt)进行初步校正。介绍和讨论了测试方法,测试精度以及测试结果。  相似文献   
108.
环-靶站输运线(RTBT)末端的准直器是中国散裂中子源(CSNS)工程中的关键部件之一,因其靠近靶站,辐射剂量大,维护困难,故设计可靠性极为重要。根据准直器的工作原理,及CSNS物理设计要求,对比国外同类加速器的设计经验,设计完成准直器设备。在设计过程中兼顾了热沉积、功率损耗和材料性能等方面的严格要求,并逐一阐述了具体方案。利用Bethe-Bloch公式计算与SRIM软件模拟的结果比较,确定了模拟工具和模拟方法的可靠性,根据ANSYS有限元软件模拟的结果,验证了准直器结构设计的可靠性。  相似文献   
109.
通过研究法国实验客体(FTO)的闪光照相过程, 设计了静态照相过程中采用的准直措施, 除传统的一二级准直体外, 还通过添加三级准直体来进一步控制入射到客体边缘部分的X射线, 从而降低散射的影响。蒙特卡罗方法模拟结果表明, 采用三级准直技术可以有效地控制散射的影响, 图像接收平面各边界的直散比有了明显的提升。  相似文献   
110.
为使小动物成像专用的MicroSPECT(micro single photon emission computed tomography)达到预期的分辨率和灵敏度指标,基于Monte Carlo方法对针孔准直器和成像系统参数进行设计并确定了两套设计方案。方案A保证灵敏度不低于9.19×10-6s-1.Bq-1,且视野中心位置的分辨率不差于1.0 mm;方案B在保证分辨率好于1.2 mm的前提下,可达到5.86×10-5s-1.Bq-1的灵敏度。进一步采用Monte Carlo方法估计了γ光子的准直器孔壁穿透效应和Compton散射效应对投影数据的影响。结果表明:穿透效应在方案A和B中对投影数据的贡献分别为28.6%和40.4%,而散射光子的贡献分别为12.4%和12.9%。  相似文献   
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