汤善治
- 类别: 特聘青年研究员
- 研究方向:
(一)先进光束线技术研究
针对第四代先进光源(HEPS)要求的高稳定、高负载、高精度光学元件及光机设备,开展支撑调节、冷却、夹持、压弯方法与技术研究,为设备研发提供理论依据与技术基础。
(二)精密仪器及机械设计
探索并应用先进精密机械设计方法,开展重大关键光机设备的自主研制,包括X射线各类反射镜箱、单色器,以及谱仪等复杂实验站仪器设备。
(三)激光干涉测试技术研究
针对精密设备的运动精度及几何误差测量需求,开展高精度、实时、多维激光干涉测试技术研究,为设备动、静态性能测量与评价提供技术途径和解决方案。
- 学历:
- Email: tangsz@ihep.ac.cn
- 地址: 北京市玉泉路19号乙 高能所多学科大楼820#
- 邮编: 100049
汤善治,男,1984年出生,江西九江人,博士,中共党员,为高能所多学科研究中心党总支委员、第三党支部书记。2013年12月于西安交通大学 仪器科学与技术专业获得工学博士学位;2014年4月入职中国科学院高能物理研究所,任助理研究员;获2015-2016年度高能所“优秀青年”荣誉称号;2016年12月起任副研究员;2022年1月起任特聘青年研究员。主要从事先进光束线技术研究、精密仪器及机械设计,以及激光干涉测试技术研究,现为“十三五”国家重大科技基础设施高能同步辐射光源(HEPS)的线站部主任工程师兼光学机械系统负责人。担任Opt. Express, Rev. Sci. Instrum., Appl. Opt., Opt. Eng.等国际知名期刊审稿人,并获Opt. Eng. 2018年评审人奖,为国家自然科学基金评审人。
[1] 高能同步辐射光源工程(HEPS) 国家任务 - 国家专项任务(大科学工程、空间专项等) 2019-06-28 / 2025-12-31 476000.00万元 参与/系统负责人/主任工程师
[2] 南方先进光源关键技术预研-高稳定高面形精度白光镜系统 国家任务 - 国家专项任务(大科学工程、空间专项等) 2020-01-01 / 2022-12-31 1000.00万元 主持
[3] 精密光机设备微振控制检测测试平台 地方任务 - 地方自然科学基金 2019-10-31 / 2021-10-31 1000.00万元 参与/子课题负责人,结题
[4] 高能光源同步辐射验证装置(HEPS-TF) 国家任务 - 国家专项任务(大科学工程、空间专项等) 2016-01-01 / 2018-12-31 33000.00万元 参与/骨干,结题
[5] 基于双衍射光栅外差干涉的高精度滚转角测量技术研究 国家任务 - 国家自然科学基金课题(青年科学基金项目) 2016-01-01 / 2018-12-31 23.8万元 主持/结题
[1] 汤善治、任中睿、张伟伟、盛伟繁、李明,一种X射线变焦透镜系统及其变焦方法:中国, 202110749281.0[P]. 公开号CN113450939A, 已授权(2022.05.17)
[2] 汤善治、任中睿、张伟伟、盛伟繁、李明,一种X射线变焦透镜系统及其变焦方法:PCT专利, 国际申请号PCT/CN2021/105748. 申请日2021.07.12,已公开2023.01.05.(进入美国国家阶段日期:2022. 07. 22,美国申请号:US17/794,769)
[3] 汤善治、赵屹东、欧自娜、高立丹、盛伟繁、李明,一种改善反射镜热变形和振动稳定性的冷却结构及方法:中国, 202111215691.3 [P]. 公开号CN113917650 B, 已授权(2022.09.09)
[4] 汤善治,李明,盛伟繁,王赫影. 中国科学院高能物理研究所. 光栅外差干涉系统及其滚转角测量方法。中国, 201810556703.0[P]. 公开号: CN108775878A,已授权(2020.10.16).
[5] 张伟伟、王家园、常广才、汤善治、刘静、李明、盛伟繁、刘鹏,一种消像差X射线复合折射透镜及其设计方法:中国,ZL 201820127926.0[P]. 公开号CN106531281A, 已授权(2018.07.06)
[6] 汤善治,李明,盛伟繁. 中国科学院高能物理研究所. 一种双衍射光栅外差干涉的滚转角测量装置及方法:中国, 201510015152.3[P]. 公开号:CN104535019A,已授权(2017.09.08).
[7] 王昭,郭俊杰,汤善治,李朝辉. 西安交通大学 陕西恒通智能机器有限公司. 一种基于衍射光栅位移技术的滚转角测量装置及方法:中国, 201310222644.0[P]. 公开号:CN103292744A,已授权(2016.03.02).
[8] 王昭, 汤善治,高建民,钟丽红,郭俊杰. 西安交通大学. 一种基于阵列式多次反射的滚转角测量装置及方法:中国, 201210158310.7[P]. 公开号:CN102654392A,已授权(2014.12.10).
[9] 王昭, 汤善治,高建民,钟丽红,郭俊杰. 西安交通大学 陕西恒通智能机器有限公司. 一种高分辨率的滚转角测量装置及测量方法:中国, 201210286430.5[P]. 公开号:CN102818541A ,已授权(2014.12.10).
[1] S. Tang, T. He, H. Yu, Z. Ou, Z. Ren, M. Li, W. Sheng. A novel coating to avoid corrosion effect between eutectic gallium–indium alloy and heat sink metal for X-ray optics cooling, Rev. Sci. Instrum.,93(12) 123102, 2022.
[2] S. Tang(邀请报告), A grating heterodyne interferometric measurement method for small roll angle with high-resolution, the 10th International Symposium on Advanced Optical Manufacturing and Testing Technologies (AOMATT2021, Chengdu China), Invited report,14-17th June, 2021.
[3] S. Tang, Z. Ren, Q. Han, et al, “An improved differential-grating plane-mirror heterodyne interferometer for small roll angle measurement of a linear motion”, Rev. Sci. Instrum.,91(4) 045113, 2020
[4] S. Tang, M. Li, H. Liang, et al, “High-Accuracy Small Roll Angle Measurement Method Based on Dual-Grating Diffraction Heterodyne Interferometer”, MEDSI 2018 Conference/ JACoW Publishing, 2018
[5] S. Tang, S. Yu, Q. Han, et al, “An algorithm for circular test and improved optical configuration by two-dimensional (2D) laser heterodyne interferometer”, Rev. Sci. Instrum., 87(9) 095103, 2016
[6] S. Tang, Z. Wang, M. Li, et al, “Note: Optimal choice of the reflector by phase analysis for heterodyne interferometric roll angle measurement”, Rev. Sci. Instrum., 87(2) 026101, 2016
[7] 汤善治,高俊翔,李明,盛伟繁,韩庆夫,杨福桂. 长程面形仪实现二维测量的方法. 第四届两岸同步辐射学术研讨会(中国合肥),2016.10 16~19,获海报展示杰出奖。
[8] S. Tang, Z. Wang, M. Li, et al, “A small roll angle measurement method with enhanced resolution based on a heterodyne interferometer”, Rev. Sci. Instrum., 86(9), 096104, 2015
[9] S. Tang, Z. Wang, J. Gao, J. Guo, “Measurement method for roll angular displacement with a high resolution by using diffraction gratings and a heterodyne interferometer”, Rev. of Sci. Instrum., 85(4), 045110, 2014
[10] S. Tang, Z. Wang, J. Gao, et al. “Influence of tilt on collinear calibration of a laser interferometer”, Applied Optics. 52(4), pp. B46-B51, 2013.
[11] S. Tang, Z. Wang, L. Zhong, et al. “Influences of misalignments on circular path measurement based on dual-beam plane mirror interferometer”. Optik, 124(20), pp.4576–4580, 2013
[12] S. Tang, Z. Wang, L. Zhong, J. Gao, J. Guo, “Error analysis of a plane mirror interferometer based on geometric optical paths,” Optics Express, 20(5), pp.5108-5118, 2012.