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公开(公告)号:CN106030344B
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201580010872.9
申请日:2015-02-25
Applicant: 圣戈本陶瓷及塑料股份有限公司
Inventor: L·皮纳
CPC classification number: G01T1/2002 , G01T1/20 , Y10T29/49826
Abstract: 本发明的实施例涉及一种包含安置于闪烁体像素之间的反射体的闪烁体阵列,以及形成所述闪烁体阵列和辐射检测器的方法。在一实施例中,所述反射体可在无粘合剂的情况下用于所述闪烁体阵列中。在另一实施例中,所述反射体可以Z形图案安置在所述闪烁体像素之间。
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公开(公告)号:CN108937983A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810476879.5
申请日:2018-05-17
Applicant: 富士胶片株式会社
Inventor: 辻哲也
IPC: A61B6/00
CPC classification number: A61B6/505 , A61B6/4233 , A61B6/4241 , A61B6/4266 , A61B6/482 , A61B6/5205 , G01T1/20 , A61B6/42 , A61B6/58
Abstract: 本发明获得一种能够利用通过照射能量不同放射线而生成的各个放射线图像来精确地导出受检体的骨密度及骨矿物定量中的至少一个的放射线图像摄影系统、放射线图像摄影方法、程序存储介质及导出装置。本发明的放射线图像摄影系统(10)具备:放射线图像摄影装置(16),包括2个放射线检测器;控制台(18),利用与体厚相应的校正用数据来校正通过照射能量不同的放射线而通过2个放射线检测器生成的放射线图像彼此所对应的区域,并且与受检体(W)的软部组织对应的区域的像素值的比,并利用与受检体(W)的骨部组织对应的区域的像素值的比与经校正而获得的像素值的比之差来导出受检体(W)的骨密度。
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公开(公告)号:CN108885274A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201780019885.1
申请日:2017-01-26
Applicant: 浜松光子学株式会社
IPC: G01T1/20
CPC classification number: G01T1/20
Abstract: 放射线检测器的制造方法包含:第1工序,通过气相沉积法,在包含多个光电转换元件的传感器面板的主面上形成包含多个柱状晶体的闪烁器层;第2工序,以包围闪烁器层的方式,在主面上形成树脂框,并且以沿着树脂框的外周而接触于树脂框的方式,配置由无机固体材料所构成的框构件;第3工序,通过将保护板粘结于树脂框,从而密封闪烁器层;及第4工序,使树脂框硬化。
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公开(公告)号:CN108686306A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201810181614.2
申请日:2018-03-06
Applicant: 住友重机械工业株式会社 , 国立大学法人京都大学
IPC: A61N5/10
CPC classification number: A61N5/1048 , A61N2005/109 , A61N2005/1094 , A61N2005/1098 , G01T1/003 , G01T1/161 , G01T1/20 , G01T1/24 , G01T1/29 , G01T3/06 , G01T3/08 , A61N5/103 , A61N2005/1092
Abstract: 本发明提供一种在高强度的中子场中也能够高精度地检测γ射线的中子俘获治疗法系统及中子俘获治疗法用γ射线检测器。中子俘获治疗法系统(1)具备:中子射线生成部(10);载置患者(H)即被照射体的被照射体载置部(20);及检测从患者(H)即被照射体放出的γ射线(G)的γ射线探测部(30),γ射线探测部(30)具有:放出部(31),通过入射γ射线(G)放出光或电子;放大部(32),放大从放出部(31)放出的光或所述电子而输出;第1中子射线屏蔽部(33),由含有锂6的物质形成;及第2中子射线屏蔽部(34),由轻元素形成,第1中子射线屏蔽部(33)以至少覆盖放出部(31)的面中的与和放大部(32)的相邻面(31a)相反的一侧的面的方式设置。
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公开(公告)号:CN108490477A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810208240.9
申请日:2018-03-14
Applicant: 中国人民解放军火箭军工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于改进质心算法的n-γ脉冲甄别方法及系统,该方法以质心算法为基础,通过增加微调项walk来提高算法性能,称之为改进质心算法;通过改进质心算法对获取的脉冲数据处理,确定脉冲幅度散点图;对脉冲幅度散点图进行直接统计得到一维线性甄别阈值,并由此获得n-γ甄别谱图。因此,采用本发明提供的方法,能够很好的将n、γ脉冲区分开,且计算复杂度低、甄别能力强、可满足实时甄别系统要求。另外,对采集频率、采样长度、放射源类型等条件不同的脉冲也具有普遍适用能力,具有明显的推广和工程应用价值。
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公开(公告)号:CN108370424A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201680067873.1
申请日:2016-12-02
Applicant: 索尼公司
IPC: H04N5/374 , G01T1/20 , H01L27/144 , H01L27/146 , H04N5/378
CPC classification number: G01T1/20 , H01L27/144 , H01L27/146 , H04N5/374 , H04N5/378
Abstract: 本技术涉及能够以低电压和低功耗进行稳定的驱动并且还能够确保检测期间的足够的时间分辨率的成像元件、驱动方法和电子设备。光检测器设有像素阵列部,所述像素阵列部包括多个第一像素和第二像素。各个所述第一像素包括:光电转换部,其对入射光进行光电转换;浮动扩散部,其生成与通过所述光电转换获得的电荷的量相对应的电压;和传输部,其将所述电荷从所述光电转换部传输到所述浮动扩散部。从各个所述第一像素间歇地读出信号。此外,连续监测来自所述第二像素的输出,以检测光的入射。本技术适用于辐射计数器。
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公开(公告)号:CN107997773A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711051855.7
申请日:2017-10-31
Applicant: 富士胶片株式会社
Inventor: 中村贤治
IPC: A61B6/00
CPC classification number: G01T1/2928 , A61B6/4208 , A61B6/4233 , A61B6/462 , A61B6/487 , A61B6/54 , A61B6/542 , G01D18/006 , G01T1/17 , G01T1/20 , G01T1/208 , H01L27/14856 , H04N5/32 , H04N5/353 , A61B6/42 , A61B6/52
Abstract: 本发明可获得能够缩短放射线图像的摄影时间的放射线图像摄影装置、放射线图像摄影方法及程序存储介质。放射线图像摄影装置(16)具备:放射线检测器(20),包括数据布线(36),该数据布线与像素(32)连接,并且将累积于所连接的像素(32)的电荷作为电信号而传输,其中多个像素(32)以二维状配置;及第1采样保持部及第2采样保持部,将在数据布线(36)传输的电信号分别进行采样保持,在读取累积于像素(32)的电荷时进行如下控制:将薄膜晶体管(32B)设为关闭状态而通过第1采样保持部将在数据布线(36)传输的第1电信号进行采样保持,并且将薄膜晶体管(32B)设为开启状态而通过第2采样保持部将在数据布线(36)传输的第2电信号进行采样保持。
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公开(公告)号:CN107997772A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711024048.6
申请日:2017-10-27
Applicant: 西门子医疗有限公司
Inventor: A·艾斯曼 , T·埃格勒 , T·普里马克 , B·赖茨 , A·格拉夫 , E·格茨 , S·哈特曼 , T·希尔德沙伊德 , S·K·沙德胡里 , K·施塔德坦纳 , M·霍泽曼
CPC classification number: H04J3/0676 , G01T1/20 , H04J3/0661 , H04L67/12
Abstract: 本发明涉及通过网络协议在X射线检测器和运算单元之间传送数据。本发明涉及一种检测器装置(29),其具有至少一个X射线检测器(1)和一个交换单元(11),X射线检测器(1)具有一个有网络功能的网络单元(3),交换单元(11)连接到X射线检测器(1)的网络单元(3)。
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公开(公告)号:CN107923986A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201580082523.8
申请日:2015-09-14
Applicant: 哈里伯顿能源服务公司
Inventor: I·S·薇拉
CPC classification number: G01V5/08 , E21B47/12 , E21B47/124 , E21B49/00 , G01N23/203 , G01N2223/304 , G01N2223/505 , G01T1/20 , G01T1/2026 , G01T1/208
Abstract: 本文提供了一种辐射测井工具,所述辐射测井工具包括用于井筒工具管柱上以表征地球岩层的闪烁体检测器。所述闪烁体检测器具有快门以允许收集在诸如反向散射信号的入射辐射与诸如暗电流、振动噪声、电子热噪声和静电噪声的系统噪声之间进行区分的数据。所述辐射测井工具提供了一种通过去除系统噪声来校准和测量入射辐射的方法。所述快门位于所述闪烁体检测器的光电传感器与闪烁构件之间,并且在部署所述闪烁检测器时能够在打开状态与关闭状态之间切换。信号噪声的测量可以用来校准所述闪烁体检测器上的入射辐射的采样信号。
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公开(公告)号:CN107390255A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710546321.5
申请日:2017-07-06
Applicant: 中国科学院高能物理研究所
CPC classification number: G01T1/20 , G01T1/2002 , G01T1/2018 , G01T1/248
Abstract: 本发明公开了一种新型CT分立探测器,其特征在于,包括分立闪烁体阵列、光纤耦合体、光电转换器件阵列、探测器机械机构体;探测器机械结构体包括探测器盒和探测器准直器;其中,探测器盒内设有一闪烁体固定结构体,用于将探测器盒分为辐射区和辐射隔离区,所述探测器盒设有一与所述闪烁体固定结构体平行的缝隙,该缝隙与所述探测器准直器的输出端对应,所述分立闪烁体阵列设置在所述闪烁体固定结构体上;所述分立闪烁体阵列通过所述光纤耦合体与设置在所述辐射隔离区中的所述光电转换器件阵列连接,所述光纤耦合体用于将所述分立闪烁体阵列的闪烁光信号传输至所述光电转换器件阵列。本发明避免了光电转换器件之间的光学串扰且不受X射线辐照。
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