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    瞄準(zhǔn)誤差對(duì)多通道X射線(xiàn)KB顯微鏡一致性的影響

    2019-06-04 07:44:18陳志強(qiáng)李亞冉忻秋琪穆寶忠
    光學(xué)儀器 2019年2期
    關(guān)鍵詞:效率

    陳志強(qiáng),李亞冉,忻秋琪,穆寶忠

    (1.同濟(jì)大學(xué) 物理科學(xué)與工程學(xué)院,上海 200092;

    2.同濟(jì)大學(xué) 教育部先進(jìn)微結(jié)構(gòu)材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,上海 200092)

    引 言

    X射線(xiàn)Kirkpatrick-Baez(KB)顯微鏡是激光慣性約束聚變(ICF)研究的高性能診斷儀器,由于其空間分辨率、集光效率高等優(yōu)勢(shì),在內(nèi)爆、RT不穩(wěn)定性等實(shí)驗(yàn)中發(fā)揮了重要的作用[1-3]。多通道KB顯微鏡可以在一次打靶實(shí)驗(yàn)中獲得多幅圖像,加上分幅相機(jī)可以實(shí)現(xiàn)時(shí)間空間診斷[4-6]。近年來(lái),我國(guó)神光-Ⅲ主機(jī)、美國(guó)OMEGA、法國(guó)LMJ等裝置都研發(fā)了多通道X射線(xiàn)KB顯微鏡系統(tǒng)[7-10]。在神光-Ⅲ主機(jī)裝置上,八通道X射線(xiàn)KB顯微鏡系統(tǒng)通過(guò)雙光路瞄準(zhǔn)節(jié)進(jìn)行瞄準(zhǔn),利用診斷儀操縱器(DIM)搭載平臺(tái)和自身的調(diào)節(jié)裝置進(jìn)行真空下的姿態(tài)調(diào)整。實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),裝置上的在線(xiàn)結(jié)果有時(shí)與離線(xiàn)標(biāo)定結(jié)果存在一定的差異,如各通道圖像強(qiáng)度差異、像間隔差異等,其中,瞄準(zhǔn)誤差是造成這些差異的主要原因。受多通道X射線(xiàn)KB顯微鏡光學(xué)結(jié)構(gòu)的影響,瞄準(zhǔn)誤差對(duì)各個(gè)通道的光路影響是不同的,最終影響多個(gè)通道成像的一致性,給物理結(jié)果分析帶來(lái)困難。本文通過(guò)光線(xiàn)追跡的方式,結(jié)合系統(tǒng)實(shí)際應(yīng)用,分析了視場(chǎng)中心對(duì)準(zhǔn)、物距、像距誤差對(duì)分辨率、各通道系統(tǒng)效率、像間隔的影響,提出了解決瞄準(zhǔn)誤差可行性方案。研究結(jié)果對(duì)多通道X射線(xiàn)KB顯微鏡在強(qiáng)激光裝置上的瞄準(zhǔn)和應(yīng)用具有重要的參考意義。

    1 八通道 KB 顯微鏡參數(shù)

    由于掠入射反射式成像的單通道KB顯微鏡是由兩塊相互正交放置的球面或柱面反射鏡組成[11],其有效地校正了單塊球面反射鏡在掠入射成像時(shí)產(chǎn)生的嚴(yán)重像散。其子午和弧矢方向的成像分別滿(mǎn)足[12]:

    式中:u為物距;v為像距;d為沿光軸方向的反射鏡長(zhǎng)度;f、R和θ分別為反射鏡的焦距、曲率半徑和掠入射角度(grazing angle,GA),下角標(biāo)t和s分別表示子午和弧矢方向?;谑?1)和(2)設(shè)計(jì)得到的光學(xué)參數(shù)如表1所示,其中M表示放大倍數(shù)。八通道KB顯微鏡的光學(xué)結(jié)構(gòu)如圖1(a)所示,物鏡共有6塊球面反射鏡組成,各個(gè)通道之間采用“鏡子共用”的方式,各反射鏡之間的相對(duì)空間位置由“支撐錐芯”確定[13-14],且能夠保證反射鏡具有一定的空間旋轉(zhuǎn)角,最終在像面上實(shí)現(xiàn)了4行2列的像點(diǎn)排布,并被大畫(huà)幅的分幅相機(jī)記錄,從而實(shí)現(xiàn)在一次打靶實(shí)驗(yàn)中可以獲得具有時(shí)間和空間分辨的8幅圖像。這些像點(diǎn)在分幅相機(jī)像接收面上的分布示意圖如圖1(b)所示,其中像點(diǎn)1、2、7、8和像點(diǎn)3、4、5、6分別是經(jīng)圖1(a)中顯微鏡的前兩排和后兩排反射鏡聚焦成像產(chǎn)生,這兩組像點(diǎn)對(duì)應(yīng)的顯微鏡通道在成像上具有一致性。L12(L78)、L24(L13)、L46(L35)、L28(L17)分別表示像點(diǎn) 1和2(7和 8)、像點(diǎn) 2和 4(1和 3)、像點(diǎn) 4和 6(3和5)、像點(diǎn)2和8(1和7)之間的距離。

    表1 八通道 KB 顯微鏡的光學(xué)參數(shù)Tab.1 Optical parameters of eight-channel KB microscope

    圖1 八通道KB顯微鏡結(jié)構(gòu)及成像示意圖Fig.1 Schematic of the eight-channel KB microscope

    為了提高球面反射鏡在掠入射成像時(shí)的反射率,通常會(huì)在反射鏡表面基底上鍍制相應(yīng)的膜層。本文的KB顯微鏡利用磁控濺射的方法,在反射鏡硅基底上鍍制了W/C雙周期多層膜,有效地提高了鏡面反射率、增加了掠入射角度等,還能拓展多層膜的掠入射角度帶寬(約為0.1°),保證更大的物方有效視場(chǎng)(約為300 μm),對(duì)應(yīng)的能量分辨(△E/E)約為0.1,從而實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)單色化成像。根據(jù)光學(xué)結(jié)構(gòu),本文反射鏡設(shè)計(jì)了三組掠入射角度的多層膜鏡,掠入射角度分別為1.175°、1.141°和 1.128°,相應(yīng)的雙周期多層膜反射率模擬曲線(xiàn)如圖2所示。

    圖2 W/C 多層膜反射率曲線(xiàn)Fig.2 Reflectivity of the W/C periodic multilayers

    在實(shí)驗(yàn)室條件下,八通道KB顯微鏡先通過(guò)X射線(xiàn)成像的方式對(duì)各個(gè)通道進(jìn)行校準(zhǔn),找出8個(gè)通道共同對(duì)應(yīng)的最佳物點(diǎn)位置,再用模擬靶球(直徑約100 μm)精確地標(biāo)定該位置。顯微鏡在真實(shí)靶場(chǎng)應(yīng)用時(shí)會(huì)搭載在DIM平臺(tái)上,通過(guò)雙光路瞄準(zhǔn)節(jié)與模擬靶球的標(biāo)記位置耦合,實(shí)現(xiàn)瞄準(zhǔn)基準(zhǔn)從模擬靶球到瞄準(zhǔn)節(jié)的轉(zhuǎn)移。但在靶場(chǎng)實(shí)驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn),對(duì)于物點(diǎn)的瞄準(zhǔn)往往會(huì)存在一定誤差,沿垂直光軸方向誤差量約為50 μm和沿光軸方向誤差量約為200 μm;像距瞄準(zhǔn)誤差量約為20 mm。中心視場(chǎng)的瞄準(zhǔn)誤差會(huì)打破各通道之間原有的視場(chǎng)一致性,物距的瞄準(zhǔn)誤差會(huì)引起掠入射角度和放大倍數(shù)的改變。這些瞄準(zhǔn)誤差會(huì)對(duì)八通道KB顯微鏡的成像空間分辨率、像間隔和系統(tǒng)效率產(chǎn)生影響。

    2 視場(chǎng)和物距的變化分別對(duì)分辨率的影響

    單通道KB顯微鏡的成像性能可由垂軸像差表征[15]:

    式中:δ表示垂軸像差;q表示視場(chǎng)尺寸。在零視場(chǎng)處,垂軸像差主要受軸上點(diǎn)球差影響;在離軸視場(chǎng)處,垂直像差不僅受軸上點(diǎn)球差影響,還受軸外像差影響,且離軸視場(chǎng)越大,受軸外像差影響越大。圖3(a)中虛線(xiàn)代表通過(guò)式(3)建立的理論空間分辨率模型結(jié)果,實(shí)線(xiàn)代表通過(guò)光線(xiàn)追跡模型對(duì)空間分辨率的模擬結(jié)果。從圖中可以看出,在±200 μm視場(chǎng)內(nèi),理論空間分辨率和通過(guò)光線(xiàn)追跡模擬的空間分辨率變化量分別約為2.0 μm和2.9 μm。雖然這兩條曲線(xiàn)在數(shù)值上存在一定差異,但二者的變化趨勢(shì)是一致的,從中心視場(chǎng)變化到邊緣視場(chǎng),受軸外像差影響,顯微鏡的空間分辨率線(xiàn)性下降。二者之間的差異是由于理論空間分辨率模型的結(jié)果是一個(gè)近似值。物點(diǎn)沿光軸方向變化時(shí),顯微鏡通道1(顯微鏡第1、2排反射鏡組成的KB顯微鏡通道)和通道3(顯微鏡第2、3排反射鏡組成的KB顯微鏡通道)的空間分辨率模擬曲線(xiàn)如圖3(b)所示。從圖3(b)可以看出,物距在±200 μm范圍內(nèi)改變時(shí),顯微鏡各個(gè)通道空間分辨率的變化量很小(0.2~0.3 μm)。所以,顯微鏡的空間分辨率受視場(chǎng)變化的影響較大,受物距變化的影響較小。

    圖3 八通道KB顯微鏡的空間分辨率分別隨視場(chǎng)和物距變化量的變化曲線(xiàn)Fig.3 Spatial resolution of eight-channel KB microscope as a function of the FOV and the variable of object distance respectively

    3 視場(chǎng)、物距和像距的變化分別對(duì)像點(diǎn)間隔的影響

    根據(jù)八通道KB顯微鏡成像光路的幾何近似關(guān)系,像平面上的像點(diǎn)間隔L可表示為[16]

    式中:α和M分別為反射鏡的傾斜角和放大倍數(shù);θ為掠入射角度;u為物距。從式(4)可以看出,像點(diǎn)間隔的影響因素包括掠入射角度θ,物距u和放大倍數(shù)M。當(dāng)物點(diǎn)沿垂直光軸發(fā)生水平方向移動(dòng)時(shí),在±50 μm范圍內(nèi),L24變化量約為0.06 mm,像點(diǎn)間隔L12、L46、L28的值基本保持不變。物點(diǎn)沿垂直光軸發(fā)生豎直方向移動(dòng)時(shí)也有類(lèi)似的變化。當(dāng)物點(diǎn)沿光軸方向改變時(shí),會(huì)引起顯微鏡各通道的掠入射工作角度、物距和放大倍數(shù)的改變。物距變化范圍為(u-200 μm,u+200 μm)時(shí),像點(diǎn)間隔L12、L24和L28減少量分別約為0.57 mm、0.60 mm和0.51 mm,L46增加量約為0.67 mm。除了物點(diǎn)的瞄準(zhǔn)誤差會(huì)造成像點(diǎn)間隔的改變,像距的誤差也會(huì)導(dǎo)致其變化。當(dāng)像距沿光軸方向由小變大時(shí),像點(diǎn)間隔L12、L24和L28會(huì)線(xiàn)性增大,L46幾乎保持不變。當(dāng)像距發(fā)生變化時(shí),像點(diǎn)間隔L46大小主要取決于顯微鏡第3排反射鏡的掠入射角度和反射鏡的傾斜角大小。在本文的顯微鏡設(shè)計(jì)中,兩者差值很小,使得經(jīng)過(guò)第3排反射鏡的光線(xiàn),在子午方向上接近沿水平出射,所以在像距由小變大過(guò)程中幾乎不會(huì)引起像點(diǎn)間隔L46的變化。像距變化范圍為(v-20 mm,v+20 mm)時(shí),像點(diǎn)間隔L12、L24和L28增加量分別約0.34 mm、0.35 mm和0.70 mm,L46保持不變。因此,像點(diǎn)間隔L受中心視場(chǎng)變化的影響較小,但受物像距變化的影響較大。

    4 視場(chǎng)和物距的變化分別對(duì)系統(tǒng)效率的影響

    由于反射鏡表面鍍制的雙周期多層膜具有一定的角度帶寬,當(dāng)中心視場(chǎng)和物距的變化均能引起顯微鏡各個(gè)通道與物點(diǎn)形成的視角發(fā)生改變時(shí),會(huì)導(dǎo)致鏡面反射光線(xiàn)掠入射角度發(fā)生變化,反射鏡的反射率也隨之發(fā)生改變,從而引起顯微鏡不同通道的系統(tǒng)效率發(fā)生差異。KB顯微鏡的系統(tǒng)效率定義為Ω×Rm2(θ)[14],其中Rm(θ)為鏡面掠入射角度對(duì)應(yīng)的反射率,Ω為幾何集光效率,其定義如下

    圖4表示利用光線(xiàn)追跡模擬顯微鏡不同成像通道的系統(tǒng)效率隨中心視場(chǎng)變化的結(jié)果。從圖4(a)可以看出,當(dāng)物點(diǎn)在沿垂直光軸方向變化時(shí),由于受多層膜角度帶寬限制,八通道KB顯微鏡成像通道1的系統(tǒng)效率隨物方視場(chǎng)變化而劇烈變化。通道1的峰值效率約為7.72×10-7,從圖中虛線(xiàn)區(qū)域可以看出,通道1能夠在約350 μm×450 μm(子午×弧矢方向)的視場(chǎng)范圍內(nèi),保持顯微鏡系統(tǒng)效率約不低于2.57×10-7。且在該視場(chǎng)內(nèi),從中心視場(chǎng)變化到±150 μm范圍,通道1的系統(tǒng)效率降低了約59.5%。通道3的系統(tǒng)效率隨視場(chǎng)變化與通道1結(jié)果相似,如圖4(b)所示。為了兼顧顯微鏡各個(gè)通道既滿(mǎn)足共視場(chǎng)又保證系統(tǒng)成像效率,對(duì)比圖4(a)和(b),八通道KB顯微鏡系統(tǒng)可在子午和弧矢方向上,保證在約250 μm×400 μm視場(chǎng)范圍內(nèi)系統(tǒng)效率約不低于2.75×10-7。物距變化范圍為(u-500 μm,u+500 μm)時(shí),通過(guò)計(jì)算八通道顯微鏡第1、2、3排反射鏡的掠入射角度變化量分別約為 0.004 8°、0.004 5°、0.004 3°。而本文反射鏡鍍制的多層膜角度帶寬約為0.1°,所以物距的改變范圍在±200 μm內(nèi)時(shí),反射率不會(huì)發(fā)生強(qiáng)烈變化。由于掠入射角度和物距的變化值都很小,所以集光效率Ω變化也非常小。因此當(dāng)物距的改變范圍在±200 μm內(nèi)時(shí),顯微鏡的系統(tǒng)效率將變化不大。受多層膜反射率曲線(xiàn)的影響,從圖5可以看出,當(dāng)物距變化范圍為(u-200 μm,u+200 μm)時(shí),通道 1 的系統(tǒng)效率降低約3.4%,通道3的系統(tǒng)效率增加約7.1%。所以,瞄準(zhǔn)誤差中的視場(chǎng)偏差對(duì)顯微鏡系統(tǒng)效率影響較大,物距變化對(duì)通道1和3影響較小。

    圖4 八通道KB顯微鏡的通道1和通道3系統(tǒng)效率分別隨水平方向和豎直方向視場(chǎng)變化的曲線(xiàn)Fig.4 The system efficiency of eight-channel KB microscope Channel 1 and Channel 3 as a function of the horizontal and vertical FOV, respectively

    圖5 八通道KB顯微鏡中心視場(chǎng)的系統(tǒng)效率隨物距變化曲線(xiàn)Fig.5 System efficiency of the central FOV of eight-channel KB microscope as a function of the object distance

    5 結(jié) 論

    本文圍繞著KB顯微鏡在實(shí)際應(yīng)用特性,分析了各誤差對(duì)八通道KB顯微鏡成像空間分辨率、像點(diǎn)間隔和系統(tǒng)效率的影響,通過(guò)仿真模擬給出量化指標(biāo)。結(jié)果表明:物點(diǎn)在視場(chǎng)內(nèi)的瞄準(zhǔn)誤差對(duì)顯微鏡分辨率和系統(tǒng)效率的影響較為明顯,對(duì)像間隔的影響較??;物距誤差對(duì)像平面內(nèi)的像點(diǎn)間隔影響較大,對(duì)顯微鏡分辨率和系統(tǒng)效率的影響較小。為了更好地發(fā)揮八通道KB顯微鏡的成像性能,結(jié)合本文的研究,需要提高對(duì)于物點(diǎn)和像點(diǎn)的瞄準(zhǔn)精度,將中心視場(chǎng)、物距、像距的瞄準(zhǔn)誤差分別控制在10 μm、100 μm、1 mm以?xún)?nèi),此時(shí)顯微鏡系統(tǒng)將有較好的重復(fù)性和一致性。

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