作者单位
摘要
1 四川大学 物理系, 成都 610064
2 中国工程物理研究院 激光聚变研究中心, 四川 绵阳 621900
3 兰州大学 第二医院, 兰州 730000
用α能损法测量薄膜厚度及其厚度分布的均匀性是一种有效的新方法,但这种测量必须在真空室内进行,如何恰当地选择真空度对于提高测量精度和降低真空系统的建造成本都具有重要意义。通过采用SRIM软件模拟5.486 MeV α粒子在空气中的阻止本领,计算出在不同真空度时,从241Am源发出α粒子穿过不同距离达到探测器时的能量损失,得到α粒子能量损失与真空度的关系。根据这一关系,结合所建α能谱仪在测量过程中的稳定性和重复性,建立了用α粒子测量薄膜厚度所需真空度的确定方法,并用这一方法得到了在源与探测器距离为2~8 cm时,小于100 Pa的真空度能完全满足测量要求的结果。
α粒子 能量损失 真空度确定方法 薄膜厚度 α-particles energy loss vacuum degree determination film thickness 
强激光与粒子束
2016, 28(8): 28084002
作者单位
摘要
1 中国工程物理研究院,激光聚变研究中心高温高密度等离子体物理国家重点实验室,四川,绵阳,621900
2 中国工程物理研究院,激光聚变研究中心高温高密度等离子体物理?抑氐闶笛槭?四川,绵阳,621900
3 中国科学院,高能物理研究所,同步辐射实验室,北京,100039
4 哈尔滨工业大学,精密工程研究所,黑龙江,哈尔滨,150001
利用北京同步辐射装置(BSRF)-3W1B束线及反射率计靶室,在束流强度40~120 mA、贮存环电子能量2 GeV专用光运行模式下,做了不同材料掠入射平面镜反射率标定实验.标定过程用高灵敏度无死层的硅光二极管代替X射线二极管(XRD)作探测器,使输出信号提高2~3个量级,可标定能区从150~270 eV拓展为50~1 500 eV能区,对C,Si和Ni材料平面镜给出完整的反射率标定曲线,最终把实验数据与理论计算比?圆⒎治?
同步辐射 平面镜 反射率 标定 
光学 精密工程
2003, 11(4): 349
作者单位
摘要
1 中国工程物理研究院激光聚变研究中心高温高密度等离子体物理国家重点实验室,绵阳,621900
2 中国科学院高能物理研究所同步辐射实验室,北京,100039
报道了掠入射软X光平面镜反射率标定实验.实验利用北京同步辐射装置(BSRF)-3W1B束线及反射率计靶室,在束流35 mA~110mA、贮存环电子能量2 GeV专用光运行模式下,在50 eV~850eV能区分四个能段,进行了5°掠入射Ni平面镜反射率标定实验.标定过程中用高灵敏度无死层的硅光二极管代替X射线二极管作探测器,输出信号提高2~3个量级,可标定能区从150eV~270 eV拓展到50 eV~850 eV,给出了完整的 5°Ni平面镜反射率标定曲线.最后把实验数据与理论计算作了比对并进行了分析.
同步辐射 平面镜 反射率 标定 
光学学报
2002, 22(3): 379
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 中国科学院高能物理研究所同步辐射实验室,北京,100039
提出了透射光栅谱仪整体标定的建议,并在北京同步辐射源上首次对ICF实验中所用的透射光栅谱仪进行了整体标定,获得了与分别标定基本一致的结果。与分别标定相比,整体标定具有实验步骤少、实验数据处理简单、标定结果使用更加直接等优点。
透射光栅谱仪 X光CCD 整体标定 transmission grating spectrometer X ray CCD integr 
强激光与粒子束
2001, 13(5): 565
作者单位
摘要
1 中国工程物理研究院核物理与化学研究所, 成都 610003
2 中国科学院北京高能物理研究所, 北京 100039
简要介绍了实验室中使用的三种透射光栅的结构。在北京同步辐射源上实验标定了这些光栅的相对衍射效率。借助于光栅模型,得到了光栅的重要结构参数,并对光栅的绝对衍射效率进行了模拟计算和讨论。
透射光栅 相对衍射效率 绝对衍射效率 结构参数 
光学学报
1996, 16(11): 1631
作者单位
摘要
中国科学院高能所同步辐射室, 北京 100039
首次提出了用磁控溅射方法制备光栅常数d在10 nm量级的透射式闪耀光栅的新方法的设想,并以基于层间界面全反射的透射式闪耀光栅为模型讨论了该光栅的性能。给出了两个在“水窗口”波段的设计实例,理论计算结果:角色散率为5.7°/nm;λ/△λ≈104。另一个有益的结果是作者发现LiF、LiBO2等锂化物在“水窗口”波段有很高的透过率,这在应用上很有意义。
磁控溅射 透射式闪耀光栅 软X射线 
光学学报
1995, 15(10): 1441

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