[实用新型]一种基于微通道板选通技术的飞行时间测量系统有效
申请号: | 201721735288.2 | 申请日: | 2017-12-13 |
公开(公告)号: | CN207798271U | 公开(公告)日: | 2018-08-31 |
发明(设计)人: | 蔡厚智;刘进元;周帆;龙井华;付文勇 | 申请(专利权)人: | 深圳大学 |
主分类号: | G01J11/00 | 分类号: | G01J11/00 |
代理公司: | 深圳市瑞方达知识产权事务所(普通合伙) 44314 | 代理人: | 张秋红;郭方伟 |
地址: | 518060 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 微通道板 光电子 选通 微带传输线 飞行时间测量系统 荧光屏 本实用新型 选通脉冲 延时电路 电脉冲 时间分辨率 可见光 动态图像 光电阴极 技术测量 阳极栅网 磁透镜 动态图 飞行 时延 轰击 倍增 采集 | ||
1.一种基于微通道板选通技术的飞行时间测量系统,其特征在于,包括激光器、半反半透镜M2、第一光电探测器PIN1、示波器、第二光电探测器PIN2、脉冲发生器、微通道板选通装置,其中,
所述激光器发射的第一光信号通过所述半反半透镜M2的反射传输至所述第一光电探测器PIN1的输入端;所述第一光电探测器PIN1的输出端连接所述示波器的输入端,所述第一光电探测器PIN1输出第一电信号至所述示波器,所述示波器检测所述第一电信号的第一电脉冲时间;
所述激光器发射的第二光信号输入所述第二光电探测器PIN2的输入端;所述第二光电探测器PIN2的输出端连接所述脉冲发生器的输入端,所述第二光电探测器PIN2输出第二电信号至所述脉冲发生器;所述脉冲发生器的输出端连接所述示波器,并发射第一选通脉冲至所述示波器,所述示波器测量所述第一选通脉冲的第二电脉冲时间;
所述微通道板选通装置包括光电阴极、阳极栅网、磁透镜、微通道板、微带传输线、荧光屏,其中,所述微带传输线设置在所述微通道板上,所述光电阴极、阳极栅网、磁透镜、微通道板、以及荧光屏依次顺序排列,所述阳极栅网与微通道板间隔预设飞行距离;
所述第一光信号通过所述半反半透镜M2的透射传输至所述光电阴极,并产生光电子,所述光电子经过所述光电阴极和阳极栅网加速后射向所述微通道板;所述脉冲发生器连接所述微通道板,并发射第二选通脉冲至所述微通道板;通过调节,使所述光电子和第二选通脉冲同步到达所述微带传输线,所述光电子被所述微通道板选通并增益,倍增后的所述光电子轰击所述荧光屏产生可见光动态图,则所述第一电脉冲时间和第二电脉冲时间之差即为所述光电子的飞行时间。
2.根据权利要求1所述的基于微通道板选通技术的飞行时间测量系统,其特征在于,所述第二光电探测器PIN2的输出端通过延时电路连接所述脉冲发生器的输入端,所述延时电路用于调节所述第二电信号的时延,使所述光电子和第二选通脉冲同步到达所述微带传输线。
3.根据权利要求1所述的基于微通道板选通技术的飞行时间测量系统,其特征在于,所述第一光信号通过所述半反半透镜M2的透射传输至透镜组,经所述透镜组成像在所述光电阴极,产生所述光电子;
所述透镜组包括第一透镜L1和第二透镜L2。
4.根据权利要求1所述的基于微通道板选通技术的飞行时间测量系统,其特征在于,所述第一光信号通过光纤传光束传输至所述半反半透镜M2;
所述光纤传光束包括30根紧密排列,输入端为圆形,输出端为矩形的多模光纤,30根所述多模光纤排列为3行,每行10根;
30根所述多模光纤的长度依次增大。
5.根据权利要求1所述的基于微通道板选通技术的飞行时间测量系统,其特征在于,所述第一光信号通过第一反射镜M1反射至所述半反半透镜M2;和/或
所述第二光信号通过第二反射镜M3反射至所述第二光电探测器PIN2的输入端。
6.根据权利要求1所述的基于微通道板选通技术的飞行时间测量系统,其特征在于,所述第一光信号通过所述半反半透镜M2的反射光到达所述第一光电探测器PIN1的距离等于所述第一光信号通过所述半反半透镜M2的透射光到达所述光电阴极的距离。
7.根据权利要求1所述的基于微通道板选通技术的飞行时间测量系统,其特征在于,还包括设置在所述荧光屏发光侧、用于采集所述荧光屏产生的可见光图像的CCD摄像模块,所述CCD摄像模块采集到动态图像时,所述光电子和第二选通脉冲同步到达所述微带传输线。
8.根据权利要求1所述的基于微通道板选通技术的飞行时间测量系统,其特征在于,所述第一光信号的波长为266nm,宽度为130fs,强度为0.1mJ;
所述第二光信号的波长为800nm;所述预设飞行距离为50cm。
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