[发明专利]基于激光加速器的单粒子效应测试装置在审
申请号: | 202011329346.8 | 申请日: | 2020-11-24 |
公开(公告)号: | CN112383998A | 公开(公告)日: | 2021-02-19 |
发明(设计)人: | 沈百飞;李顺;张辉;李昂骁;秦承宇;吉亮亮 | 申请(专利权)人: | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
主分类号: | H05H1/54 | 分类号: | H05H1/54;G01R31/303 |
代理公司: | 上海恒慧知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 31317 | 代理人: | 张宁展 |
地址: | 201800 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 激光 加速器 粒子 效应 测试 装置 | ||
一种基于激光加速器的单粒子效应测试装置,包括飞秒激光装置、激光传输系统、激光聚焦系统、离子加速系统、离子束整形聚焦系统、单粒子效应测试系统和真空靶室系统。飞秒激光装置产生的激光脉冲经过激光传输和聚焦系统后,聚焦到离子加速系统的加速靶上产生高能离子束,利用离子束整形聚焦系统将离子束整形聚焦,传输到单粒子效应测试系统,实现单粒子效应测试。本发明将激光驱动加速的离子应用到了单粒子效应测试领域,该装置具有台式化、调向灵活、粒子种类丰富、宽能谱、能量可控等特点,可用于空间辐射环境模拟等应用。
技术领域
本发明涉及激光等离子体作用和单粒子效应领域,尤其涉及一种基于激光加速器的单粒子效应测试装置。
背景技术
银河宇宙射线、太阳宇宙射线、及地球辐射带中的高能粒子入射到电子器件中,与器件发生相互作用产生电子空穴对或原子位移损伤,引发器件的辐射效应,单粒子效应是一种常见的辐射效应。目前单粒子效应的实验研究主要采取空间搭载和地面模拟两种途径。空间搭载方法是把专用于研究单粒子效应的设备放在航天器上,测试器件的抗辐射特性;数据真实而且有效,但实验费用高,周期长。地面模拟单粒子效应主要采用传统加速器模拟和脉冲激光的方式。传统加速器可以加速的离子种类多,能量和通量都比较高,研究周期短,实验条件可控;但不能完全模拟宇宙辐射环境,且整个装置体积较大。激光器模拟是用脉冲激光辐照器件,也可以导致单粒子效应,但与离子导致的单粒子效应的物理机理不同。
随着高功率激光技术的发展,出现了利用激光产生的极端强场对粒子进行加速的概念,其加速效率是传统粒子加速器高几个量级以上,目前已经可以在毫米级加速距离上产生GeV级的高能电子束和近百MeV的高能质子束,并有望在未来获得GeV级的高能质子束。基于激光的加速器可以实现台式化,成本较低、体积较小;且容易通过改变激光系统的参数来控制和调整高能离子束的种类、能量、出射方向和发散度。强激光驱动高能粒子束具有粒子种类丰富、束流大、峰值强度高的特点,更接近宇宙辐射环境。
发明内容
本发明的主要目的是为了克服现有技术的不足,提供一种基于激光加速器的单粒子效应测试装置。该发明应具有台式化、宽能谱、粒子种类丰富、能量可控、调向灵活等特点。
本发明的技术解决方案如下:
一种基于激光加速器的单粒子效应测试装置,包括飞秒激光装置、激光传输系统、激光聚焦系统、离子加速系统、离子束整形聚焦系统、单粒子效应测试系统和真空靶室系统。其位置关系是:飞秒激光装置产生飞秒激光脉冲,经激光传输系统反射到激光聚焦系统,进一步被聚焦到离子加速系统,加速产生高能离子束,沿着高能离子束出射方向放置离子束整形聚焦系统,离子束整形系统的焦点附近放置单粒子效应测试系统。激光传输系统、激光聚焦系统、离子加速系统、离子束整形聚焦系统安装在所述真空靶室系统中。
飞秒激光装置为百太瓦到百拍瓦的激光装置,能够产生脉宽数十飞秒、光束直径大于十厘米的激光脉冲。
激光传输系统是由反射镜组构成,能够实现飞秒激光脉冲的传播。
激光聚焦系统为离轴抛物面镜,实现激光脉冲的聚焦。
离子束加速系统由加速靶及平移台构成,加速靶可以是纳米靶或者微米靶,平移台可以调节加速靶到聚焦位置,实现离子束加速。
离子束整形传输系统包括磁透镜组、真空管道和铍窗法兰,可以实现离子束的整形、聚焦,并传输到真空靶室外。
单粒子效应测试系统包括测试芯片、子板、主板及电脑。测试芯片插在子板上且置于离子束聚焦焦点位置,子板与主板通过排线连接,主板与电脑通过USB通信。
本发明有以下几个方面的优点:
1.台式化:激光加速器的加速梯度是传统加速器的4-5个数量级,离子束可以在很短的距离获得很大的能量,可以实现台式化离子加速器及单粒子效应测试平台,体积小,成本较低。
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