首页> 外文会议>精密工学会大会学術講演会 >傾斜角積分法による超精密形状計測法―焦点距離150mmの軸外し放物面測定での測定点座標の決定
【24h】

傾斜角積分法による超精密形状計測法―焦点距離150mmの軸外し放物面測定での測定点座標の決定

机译:通过倾斜角积分法测定超精密形状测量方法 - 测量点在轴外抛物线测量中的测量点坐标,焦距为150 mm

获取原文

摘要

現在、医学·生物学·物性など様々な分野で高エネルギーの電子ビームから得られる放射光が利用され、多大な成果をあげている。しかしながらこのような放射光はSpring-8などに代表されるように大規模な施設が必要であり、一般的に高価かつ使用できる場所が限られる。このような背景から、1大学·1研究所に設置できるようなコンパクトかつ高品質なX線源の開発が叫ばれてきた。この様な要望から提案されたのが、電子ビームを小型蓄積リングに、レーザーを光学キャビティに蓄積し連続的に衝突を繰り返すことによって高強度なX線を生成するというものである。この技術をパルスレーザーに用いることにより、ピークパワーの高いレーザー光を共振器内に蓄積し、電子ビームと衝突させることによってレーザーコンプトン散乱によって高品質なX線を生成することを計画されている。これらの目指すX線エネルギーは医学診断に利用される33keV付近のX線であり、このエネルギーはヨウ素のK殻吸収端のエネルギーにあたる。このような33keVのX線を約43MeV の電子ビームと532nmのレーザー光の散乱によって生成する。現在のレーザー発振器の性能は波長安定性に関しては非常に優れているが、強度に関しては、我々が求めている強度の10%に満たないのが現状である。したがってレーザー発振器を10台使用することになる。X線発生装置全体のレイアウトを考えるとリング状のミラーを使用し、軸外し放物面(f=150 mm)形状になる。図1に示すようなファブリペロー型光共振器が最も有効である。
机译:目前,来自高能电子束,如医学,生物学和物性的辐射,用于有成就很大。然而,这样的辐射灯需要由Spring-8所表示的大型设施,并且通常是昂贵的和可用的位置被限制。从这样的背景下,可在一所大学进行安装和一个实验室一直是紧凑型,高品质的X射线源的发展喊道。什么已从这样的要求提出的是,电子束被存储在较小的存储环和激光被存储在光学腔,并通过连续地重复的碰撞连续产生高强度的X射线。通过使用这种技术为脉冲激光,计划在一个谐振器和碰撞电子积累高的峰值功率的激光束,以产生由激光康普顿散射高质量的X射线。这些目的的X射线能量是接近用于医疗诊断的33千电子伏的X射线,其对应于碘的K壳层吸收边缘的能量。例如33千电子伏特的X射线被通过大约43兆电子伏的电子束和532nm的激光散射产生的。目前的激光振荡器的性能对于波长稳定性非常优秀,但是对于实力,这是我们所追求的力量目前不到10%。因此,10个激光振荡器将被使用。考虑到整个X射线发生器的布局中,环状镜可具有离轴抛物面表面(F = 150mm)上的形状。法布里 - 滑轮型如图光谐振器1是最有效的。

著录项

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号