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聚焦系统

聚焦系统的相关文献在1980年到2023年内共计425篇,主要集中在无线电电子学、电信技术、原子能技术、物理学 等领域,其中期刊论文70篇、会议论文12篇、专利文献3720574篇;相关期刊57种,包括现代物理知识、中国学术期刊文摘、装备学院学报等; 相关会议10种,包括中国电子学会真空电子学分会第十九届学术年会、浙江省信号处理学会2012学术年会、中国电子学会真空电子学分会第十八届学术年会暨军用微波管研讨会等;聚焦系统的相关文献由870位作者贡献,包括吴华夏、江祝苗、宫玉彬等。

聚焦系统—发文量

期刊论文>

论文:70 占比:0.00%

会议论文>

论文:12 占比:0.00%

专利文献>

论文:3720574 占比:100.00%

总计:3720656篇

聚焦系统—发文趋势图

聚焦系统

-研究学者

  • 吴华夏
  • 江祝苗
  • 宫玉彬
  • 王战亮
  • 张震
  • 方卫
  • 魏彦玉
  • 余良
  • 刘涛
  • 张志强
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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    • 张哲; 伊圣振; 黄秋实; 陈晟昊; 李文斌; 张众; 王占山
    • 摘要: 极紫外正入射光学系统广泛应用于生物结构显微成像、等离子体诊断、太阳物理观测和极紫外光刻等领域中,对其开展深入研究具有重要意义。本文对同济大学精密光学工程研究所在极紫外正入射光学系统方面的最新进展进行介绍,列举了应用于超热电子诊断、微纳成像、极紫外辐照损伤及Z箍缩等离子体诊断等不同场景中的多套正入射光学系统。这些系统分别在相应的应用中实现了优异的性能表现:毫米级视场内微米级的空间分辨;几十微米级视场内亚微米的超高空间分辨;大数值孔径下的超高能量密度极紫外辐照及多能点多通道的时空间诊断。研究所在极紫外正入射光学系统研究中取得的进展为我国等离子体诊断设备的自主可控及高端制造装备的技术储备提供了有力支持。
    • 陈鹤; 董全林; 邵静怡; 刘洋洋; 王军伟; 裴一飞
    • 摘要: 为使电子枪的性能满足太空环境下的作业要求,对10 kV太空电子枪的光学系统进行设计与仿真研究,给出一套完整的设计方法及流程.首先选择合适的阴极材料,仿真得到电子束的轨迹;而后算出合适的焦距,对一级聚焦电子光学系统进行仿真.鉴于一级聚焦系统不能实现在工作距离为300 mm时束斑直径为0.4 mm的设计目标,进而设计二级聚焦系统并利用仿真分析对系统参数进行优化.仿真分析结果表明,该设计方法能够得到符合工作需求的电子光学系统参数,可为以后太空电子枪的设计提供参考.
    • 冯海平; 韦莹; 孙福江; 杨继涛
    • 摘要: 电子光学系统是毫米波速调管长寿命和整管性能实现的关键,毫米波速调管零件尺寸较小,为了在Ka波段和W波段实现千瓦量级的输出功率,要求具有高的电子注通过率及低的阴极负荷.对Ka波段和W波段电子光学系统特性进行了分析,确定了Ka波段10 kW分布作用速调管和W波段1 kW分布作用速调管电子光学系统的设计方案,利用软件对电子枪和聚焦系统的结构进行计算,并采用CST仿真软件对设计的电子枪发射的电子注在聚焦磁场中的状态进行优化.设计出的Ka波段速调管电子光学系统,电子枪工作电压26 kV,发射电流2 A,互作用区长度30 mm,磁场强度大于0.6 T,流通达到100%.设计的W波段速调管电子光学系统,电子枪工作电压17 kV,电流0.65 A,互作用区长度20 mm,磁场大于0.9 T,流通达到100%.已制成Ka波段速调管和W波段速调管,设计的电子光学系统能够满足速调管工程化需求.
    • 王丽娟; 刘俊标; 赵伟霞; 李文萍; 韩立
    • 摘要: X射线源是X射线显微成像系统的核心部件,其功率密度和焦斑大小与聚焦系统密切相关.本文对高功率密度微焦斑X射线源的聚焦系统进行了优化设计,包括透镜结构设计、多透镜工作模式的选择、透镜间距优化等.本文设计了小球差系数的物镜;提出了由聚光镜、辅助聚光镜和物镜组成的多透镜聚焦系统,以实现系统较大的缩放比率和束流较高的传递效率;优化了透镜间距,以保证在满足系统缩放比率的前提下减小聚光镜的安匝数.最后,运用MEBS公司专业电子束计算软件,计算仿真了160 kV的加速电压下聚焦系统中透镜的场分布、电子的运动轨迹、像差、束斑分布等电子光学参量,最终得到束流为80μA,束斑为0.9μm,功率密度优于1 W/μm2的微束斑电子束.本文设计的聚焦系统为高功率密度微焦斑X射线源的设计和研制提供了依据.
    • 李嫒; 李相强; 孔龙; 刘庆想; 王少萌
    • 摘要: 对一种强流径向电子束浸没式磁聚焦系统进行了研究和设计.首先介绍了浸没式聚焦径向电子束原理和聚焦系统结构,接着仿真研究了在不同磁场分布下浸没式聚焦400 kV/30 kA径向电子束稳定传输的束轨迹,并根据电子束波动情况优化了径向磁场分布,然后设计了基于永磁体和螺线圈混合结构的径向电子束聚焦系统,最后分析了螺线圈绕制方式对聚焦系统的供电系统的影响.结果表明,径向电子束在设计的聚焦系统磁场下能以小波动稳定传输,并且与单线绕制螺线圈相比,双线绕制螺线圈回路脉冲电流前沿更短,脉冲电流宽度更窄,所需电容更小,更有利于径向电子束聚焦系统的小型化.%An immersed focusing magnetic system was designed and studied for a high current radial electron beam. Firstly, the principle of immersed focusing for radial beam was introduced and the structure described. Secondly, the stabilized transmission beam trajectories of a 400 kV / 30 kA radial beam under different immersed focusing magnetic fields were studied through simulation, and the radial magnetic field optimized according to the radial electron beam pulsation. Thirdly, a kind of radial beam focusing system based on permanent magnet and spiral coils was designed. Finally, the influence of coil winding mode on the focusing system power supply system was analyzed. The results show that the radial beam can transmit with a small fluctation under the magnetic field generated by the designed focusing system. Besides, compared to single-winding spiral coils circuit, the proposed double-winding spiral coils circuit possesses shorter pulse current front and narrower pulse current width, and lower required capacitance, which are more conducive to the system miniaturization.
    • 缪统; 程富强; 李贞屹
    • 摘要: 吸气式脉冲激光推力器因具有推进性能优良,结构简单,激光吸收区域稳定等优点,成为激光推进领域重点研究内容之一.本文首先从吸气式脉冲激光推力器的工作环境及特点,分析了其系统结构组成.在综合国内外吸气式脉冲激光推力器研究现状基础上,对比了几种典型推力器模型的优缺点.最后对吸气式脉冲激光推力器的未来发展提出了几点思考.
    • 李晓春
    • 摘要: BroadcastAsia2014今天上午隆重开幕了,即使没有亲临现场,我想如果让您猜测哪个主题会最受关注,您也可以猜个八九不离十。对的,Ultra HD(超高清,4K)和多屏解决方案(或OTT)当之无愧!
    • 郑旭; 张京坤; 邢红军
    • 摘要: 正一、示波器教学中的问题示波器是一种常用的电子仪器,内部核心部件是示波管,由电子枪、聚焦系统、偏转电极和荧光屏组成,管内抽成真空。如果在水平偏转电极XX’和竖直偏转电极YY’上都没有加电压,电子束从电予枪前聚焦系统射出后将汇聚在荧光屏上一点,形成一个亮斑。如果在偏转电极YY’上加正弦规律变化的电压,在偏转电极XX’上加扫描电压,荧光屏上就显示正弦曲线。在实验中通过调节扫描微调旋
    • 摘要: 在目前光纤激光设备的聚焦系统中,普遍采用的是传统的单片或者多片式球面聚焦镜。由于球面镜的特性,其在像差控制方面存在缺陷,在聚焦光斑的均匀性,焦深范围的一致性等都受到像差影响而对高质量加工造成一定的影响,而非球面透镜在进行聚焦或者准直时不会在传输波前中引入球差,对于单色光源,球差往往是限制单个球面透镜进行聚焦或者准直时达到衍射极限性能的主要因素,非球面聚焦镜在大多数的激光应用领域都能达到极限的衍射性能。因此,非球面透镜在高质量激光应用中具有非常明显优势的选择。
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