作者单位
摘要
中国工程物理研究院 激光聚变研究中心, 四川 绵阳 621900
为了研究柱腔内气体对激光-等离子体相互作用及内爆对称性的影响, 详细给出了气袋靶制备及其在神光-Ⅱ靶场的应用情况。对气袋靶的靶型设计、靶材料选择及薄膜制备和充气工艺进行了系统的研究。制备的气袋靶主要由厚度为400 nm的聚酰亚胺薄膜和厚度为400 μm的铝支撑环构成, 利用装配在支撑环上的充气管实现对气袋靶的充气, 当充气完成后, 整个气袋靶膨胀为球状。
气袋靶 激光-等离子体相互作用 惯性约束聚变 聚酰亚胺薄膜 gas bag target laser-plasma interaction inertial confinement fusion polyimide film 
强激光与粒子束
2012, 24(1): 93
孙敬远 1,2,*张云望 2杜凯 2万小波 2[ ... ]张林 2
作者单位
摘要
1 西南科技大学 材料科学与工程学院, 四川 绵阳 621010
2 中国工程物理研究院 激光聚变研究中心, 四川 绵阳621900
3 电子科技大学 微电子与固体电子学院, 成都 610054
采用自行设计的微球电沉积装置, 建立了空心聚苯乙烯(PS)微球的电化学沉积金工艺。实验条件为:电源输出电压0.7~0.8 V, 电流密度2.0 mA·cm-2, 镀液温度45 ℃, 阴极转速250 r·min-1, 镀液流速7 mL·min-1·cm-2。在此工艺条件下制得的空心金微球对称性和厚度均匀性良好, 表面粗糙度低于500 nm, 微球表面沉积金速率约为6 μm·h-1。
电沉积 空心微球  靶丸 沉积速率 electrodepositing hollow micro-sphere gold target depositing speed 
强激光与粒子束
2010, 22(12): 2889
张云望 1,*孙敬远 1,2陈静 1,3杜凯 1[ ... ]张林 1
作者单位
摘要
1 中国工程物理研究院 激光聚变研究中心, 四川 绵阳 621900
2 西南科技大学 材料科学与工程学院, 四川 绵阳 621010
3 电子科技大学 微电子与固体电子学院, 成都 610054
为了提高金柱腔表面质量, 借助扫描电子显微镜及其附带的能量色散谱(EDS), 3维视频显微镜(SEM)等现代微观形貌观测手段和成分分析手段, 通过单因素实验, 分析了金柱腔缺陷形貌和组成以及缺陷产生的原因。探索了电流密度、金属杂质、有机污染物、预镀工艺及基底材质对镀层质量的影响, 并对其作用机理进行了探讨。实验结果表明: 对麻点和节瘤等缺陷抑制作用明显的工艺参数为, 金质量浓度13~22 g/L时, 电流密度的最佳范围为24~3.2 mA/cm2; 金质量浓度5~13 g/L时, 最佳范围为2.0~2.6 mA/cm2; 大电流冲击时间不超过1 min; 镀液无有机杂质污染; 芯轴无钝化。
金柱腔 表面质量 缺陷 亚硫酸盐 cylindrical gold target surface quality defect sulfite 
强激光与粒子束
2010, 22(11): 2608
作者单位
摘要
中国科学院 国家天文台,北京 100012
介绍了基于质心算法并用大面阵CCD实现的全日面磁场望远镜的自动跟踪与导行技术。该方法利用具有高实时处理能力的嵌入式终端设备计算和处理太阳质心数据,构成高精度的位置环导行系统;同时对CCD图像采用"二值化"处理,提高了导行精度和对不良天气的抗干扰能力。利用该方法可大大降低原有导行技术的成本和复杂度,适用于空间太阳望远镜的导行。实测分析表明,在连续工作1 h的情况下,该系统导行精度优于1″,达到系统设计需求。
太阳望远镜 自动跟踪 CCD导行 solar telescope auto-tracking CCD guiding 
光学 精密工程
2008, 16(9): 1589
作者单位
摘要
1 西安电子科技大学综合业务网国家重点实验室,西安,710071
2 中国科学院西安光学精密机械研究所,西安,710068
基于卫星干涉超光谱成像光谱仪成像原理的分析,提出了一种新的遥感超光谱图像压缩方案,利用成像推扫平移特性提出一种低存储量,帧间小波域匹配的序列压缩,只需存储两帧图像,比起单帧处理提高图像PSNR 3-4dB.为了保护图像的光谱特征,系统采用了一种新的感兴趣区域(Region ofinterest,ROI)编码技术,使系统的压缩比提高8倍以上.该感兴趣区域(ROI)编码采用率失真优化斜率提升,而不是比特平面移位,使图像在相同的光谱分辨率下拥有更好的空间分辨率.试验数据表明,算法大大保护了图像的光谱特性,在8倍压缩比情况时,满足卫星干涉超光谱遥感图像要求.
图像压缩 干涉光谱图像 成像光谱技术 感兴趣区域编码 Interference superspectral images ROI Image compression 
光子学报
2005, 34(4): 594
作者单位
摘要
中国工程物理研究院激光聚变研究中心,四川,绵阳,621900
介绍了在预处理芯轴(聚甲基丙烯酸甲酯)表面采用化学镀的方法制备铜空腔的技术,研究了镀液中硫酸铜含量、甲醛含量,镀液pH值、温度等对化学镀铜沉积速率和溶液稳定性的影响.根据实验确定了适宜的化学镀铜工艺规范:硫酸铜质量浓度10~20 g/L,TART·K·Na质量浓度10~30 g/L,EDTA*2Na质量浓度10~28 g/L,甲醛体积浓度10~25 mL/L,添加剂质量浓度10 mg/L,pH值12~13,温度35~65 ℃.通过该工艺制备出的镀层厚度达到10~25 μm,均匀性达到95%,表面无砂眼、裂纹等缺陷,刻蚀芯轴后空腔能自持.该方法为ICF研究制备金属或合金材料靶提供了新的途径.
化学镀铜 镀速 镀液稳定性 Electroless Cu plating Deposition rate Solution stability 
强激光与粒子束
2005, 17(9): 1373
作者单位
摘要
中国工程物理研究院激光聚变研究中心,四川,绵阳,621900
报道了研制快点火物理实验用带金锥固体球壳靶时,采用多次乳化技术制备聚合物空心微球,精密车床加工和电镀技术制备金锥,精密加工实现聚合物微球表面打孔的工艺.窄分布聚苯乙烯制备的空心微球直径与壁厚分布较窄.电镀液的配方、pH值、镀前处理、尖端效应等对镀层的表面质量和镀层与芯轴之间的结合力有重要的影响.采用精密车床加工可以在聚合物微球表面获得直径约120 μm的孔,初步实现金锥与聚合物微球的连接.
金锥靶球壳 聚合物微球 快点火 Au cone-shell target PS Microshell Fast ignition 
强激光与粒子束
2005, 17(10): 1505
作者单位
摘要
1 西安电子科技大学综合业务网国家重点实验室, 西安 710071
2 中国科学院西安光学精密机械研究所,西安 710068
从图像压缩的角度分析了大孔径静态干涉成像光谱仪成像原理,并提出了一种新的遥感多光谱图像压缩方案。新方案利用大孔径静态干涉成像光谱仪推扫成像特点提出了一种低存储量,帧间小波域匹配的图像序列压缩方法,提高图像质量3~4 dB。为了保证图像的光谱信息在8倍压缩比下有效应用,系统采用了一种新的感兴趣区域(ROI)编码技术。感兴趣区域编码时,由于方案中采用率失真优化斜率提升,而不是比特平面移位,从而使图像在相同的光谱分辨率下拥有更好的空间分辨率。实验结果表明,算法大大保护了图像的光谱特性,在8倍压缩比下,满足了该类干涉多光谱遥感图像的质量要求。
图像压缩 干涉光谱图像 离散小波变换 率失真提升 成像光谱技术 
光学学报
2004, 24(11): 1494
作者单位
摘要
1 西南科技大学,制造学院,四川,绵阳,621010
2 中国工程物理研究院激光聚变研究中心,四川,绵阳,621900
在预处理芯轴(基体)表面金属的催化作用下,通过镀液可控制的还原反应在芯轴表面不断产生金属Cu的化学沉积,然后刻蚀掉芯轴,经Cu层表面钝化处理而得到空腔Cu靶.对Cu靶的表面形貌、孔隙率、厚度及其均匀性、Cu靶纯度、耐氧化性能等进行了测试与分析,实验结果表明,所测各项数据达到Cu靶ICF应用的性能指标.化学镀方法为制备其它金属或合金空腔靶提供了新的途径.
惯性约束聚变(ICF) 空腔靶 化学镀Cu 抗氧化处理 Inertial confinement fusion Hohlraum target Electroless plating Cu Antioxidant treatment 
强激光与粒子束
2004, 16(10): 1271
作者单位
摘要
1 西安电子科技大学综合业务网国家重点实验室,西安,710071
2 中国科学院西安光学精密机械研究所,西安,710068
提出了一种基于EBCOT (率失真优化截取内嵌码块编码)算法的矩形ROI(感兴趣区域)编码的干涉多光谱卫星遥感图像压缩方法.该方法不需要对小波域的系数进行提升,而是在码流组织时通过对多光谱区域的误差跟踪提高恢复图像的质量.误差的跟踪完全是自适应的,可以根据用户给定的恢复图像多光谱区域的峰值信噪比最低要求自动实现码流的组织,解码器不需要知道该图像是否存在ROI,而且该方法保留了EBCOT的优良特性.实验结果表明,这种编码方式在干涉多光谱卫星图像压缩中可获得非常理想的效果.
多光谱图像 率失真自适应跟踪 EBCOT ROI 
光子学报
2003, 32(4): 481

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!