-
公开(公告)号:CN113671589A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202111073794.0
申请日:2021-09-14
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明实施例公开了一种安全检测赛博物理系统,包括:分散在不同区域的对象扫描设备和环境检测设备;智能控制中心获取所在区域对象扫描设备传输的对象扫描数据,根据环境扫描数据确定安检场景,根据安检场景向所在区域的联网信息处理器发送联网信号;联网信息处理器将所在区域的对象扫描设备与具有相同安检场景的其他区域的对象扫描设备相匹配并联网,以及调用与所在区域具有相同安检场景的其他区域的检测信息;数据存储中心存储所在区域的历史检测信息;智能控制中心调用对象识别模型,并根据其他区域的检测信息和历史检测信息训练对象识别模型,将对象扫描数据输入训练好的对象识别模型,以识别待检对象是否携带或装有可疑物品。
-
公开(公告)号:CN113057664A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110288178.0
申请日:2021-03-17
Applicant: 清华大学
Abstract: 本公开提供了一种单光子发射断层成像装置,包括:多个探测器层,所述多个探测器层包括沿光子运动方向排布的至少两个探测器层,所述至少两个探测器层包括沿光子运动方向第一探测器层和第二探测器层,所述第一探测器层和/或第二探测器层包括闪烁晶体和反光结构。
-
公开(公告)号:CN111462975A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010242057.8
申请日:2020-03-31
Applicant: 清华大学
Abstract: 本申请实施例提供一种磁场产生方法、同步加速器、存储介质和设备,所述磁场产生方法包括:获得设定磁场曲线;基于设定磁场曲线,生成对应的设定电流曲线;根据设定电流曲线和辨识后的涡流误差传递函数,生成预置电流曲线,辨识后的涡流误差传递函数为对含待定参数的涡流误差传递函数进行系统辨识得到的,含待定参数的涡流误差传递函数根据同步加速器的磁铁的涡流效应建立,预置电流曲线在时域中表现为相对设定电流曲线有预置电流补偿量,预置电流补偿量用于产生能够补偿涡流误差的磁场;基于预置电流曲线,控制同步加速器的磁铁产生磁场。如此,能避免束流轨道因涡流误差发生较大的偏移,减小束流引出前的等待时间,提高同步加速器的引出效率。
-
公开(公告)号:CN111132441A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911407941.6
申请日:2019-12-31
IPC: H05H7/04
Abstract: 本发明提出了一种永磁型四极磁铁及其组装方法,永磁型四极磁铁包括具有容纳腔的金属骨架、位于其容纳腔内且采用海尔贝克阵列形式排布的多个磁块、多个顶丝;各磁块的顶部分别通过多个顶丝与金属骨架内侧固定并向金属骨架中心挤压,使得相邻两磁块侧面紧密贴合且各磁块底部依次首尾相接围合形成一圆形空腔。本发明还公开了各磁块在金属骨架中的排布方式以提高成品率。本发明在组装上述永磁型四极磁铁时,使用一辅助工装完成,将各磁块固定到位后取出该辅助工装,然后进行磁中心测量,根据测量结果对四极磁铁骨架外圆进行机械处理,直至磁中心偏心量满足设计要求。
-
公开(公告)号:CN109413832A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811272717.6
申请日:2018-10-30
Applicant: 清华大学
IPC: H05H9/04
CPC classification number: H05H9/042
Abstract: 本发明提出的一种采用永磁四极磁铁的交叉指型纵磁模漂移管直线加速器,属于直线加速器技术领域,包括沿真空射频谐振腔中心轴线安装的多个漂移管,该直线加速器沿入射粒子束前进方向划分为纵向聚束段、0°加速段、横向聚焦段,纵向聚束段和0°加速段内相邻的漂移管分别通过第一支撑杆与真空射频谐振腔内不同的脊结构固接;横向聚焦段内的漂移管通过第二支撑杆与脊结构固接,且漂移管内部沿该漂移管轴向设有三个以聚焦-发散-聚焦形式布置的永磁四极磁铁,各磁铁的磁中心均与漂移管的机械中心重合。本发明在横向聚焦段内漂移管的横向半径和纵向长度都较现有KONUS漂移管直线加速器显著减小,从而提高加速器的加速性能。
-
公开(公告)号:CN104345333B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201310341206.6
申请日:2013-08-07
Applicant: 清华大学 , 同方威视技术股份有限公司
IPC: G01T3/00
Abstract: 本发明涉及用于组合中子探测管的阵列组合装置,其包括:至少一个压板堆叠,每个压板堆叠由至少两个压板沿竖直方向叠装而成,在每个压板堆叠所有相邻压板的相对表面上分别形成有至少一条平行于所述阵列组合装置的轴向方向延伸的、相对的夹紧凹槽,而且相邻压板上相对的夹紧凹槽的尺寸和形状被设置成,使得相对的夹紧凹槽可沿整个周向夹紧待组合中子探测管一端绝缘套上径向通气孔两侧的区域;而且每个压板堆叠中的压板至少包括顶层压板和底层压板,在顶层压板的底面上和/或底层压板的顶面上形成有平行于阵列组合装置的横向方向延伸且跨过其上所有夹紧凹槽的通气凹槽。本发明还提供了一种利用所述阵列组合装置来组合中子探测管的中子探测设备。
-
公开(公告)号:CN104345334A
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201310341234.8
申请日:2013-08-07
Applicant: 同方威视技术股份有限公司 , 清华大学
IPC: G01T3/00
Abstract: 本发明涉及阳极丝对中性能改善的中子探测管和中子探测设备。具体地,提供了一种中子探测管,其包括:阴极管,所述阴极管内限定有轴向延伸的管腔,且管腔内壁具有中子敏感材料;阳极丝,所述阳极丝在所述阴极管的管腔中轴向延伸;绝缘套,所述绝缘套的一部分气密密封地沿轴向插入所述阴极管中的一端,而且所述绝缘套内限定有通向所述阴极管的管腔的第一中央内孔;以及同心装置,其被置于所述绝缘套的第一中央内孔中,且被配置成使得所述阳极丝至少在轴向向内穿过所述同心装置后被居中于所述阴极管的中心轴线。本发明还提供了一种中子探测设备,其包括至少一只所述中子探测管;以及用于组合所述中子探测管的阵列组合装置。
-
公开(公告)号:CN104345333A
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201310341206.6
申请日:2013-08-07
Applicant: 清华大学 , 同方威视技术股份有限公司
IPC: G01T3/00
Abstract: 本发明涉及用于组合中子探测管的阵列组合装置,其包括:至少一个压板堆叠,每个压板堆叠由至少两个压板沿竖直方向叠装而成,在每个压板堆叠所有相邻压板的相对表面上分别形成有至少一条平行于所述阵列组合装置的轴向方向延伸的、相对的夹紧凹槽,而且相邻压板上相对的夹紧凹槽的尺寸和形状被设置成,使得相对的夹紧凹槽可沿整个周向夹紧待组合中子探测管一端绝缘套上径向通气孔两侧的区域;而且每个压板堆叠中的压板至少包括顶层压板和底层压板,在顶层压板的底面上和/或底层压板的顶面上形成有平行于阵列组合装置的横向方向延伸且跨过其上所有夹紧凹槽的通气凹槽。本发明还提供了一种利用所述阵列组合装置来组合中子探测管的中子探测设备。
-
公开(公告)号:CN102590239B
公开(公告)日:2014-01-15
申请号:CN201110456638.2
申请日:2007-10-05
Applicant: 清华大学 , 同方威视技术股份有限公司
IPC: G01N23/04 , G01N23/087
Abstract: 公开了一种在液态物品检查系统中确定CT扫描位置的方法和设备。首先对DR图像的高低能数据进行融合和平滑,得到噪声较小的单值DR图像。然后,提取平滑后DR图像中的被检液态物品部分,去除空气部分,提取平滑后DR图像中的水平边缘像素。接下来提取平滑后DR图像中的水平边缘行,对DR图像进行垂直分区,并排除非液体区域,确定液体区域的CT扫描位置。
-
公开(公告)号:CN102162798B
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201010621641.0
申请日:2007-10-05
Applicant: 清华大学 , 同方威视技术股份有限公司
IPC: G01N23/087 , G01N23/04
Abstract: 公开了一种通过双能螺旋CT对液态物品进行检查的方法及设备。从射线源发出高能和低能X射线;探测并采集穿透至少一件被检液态物品的高能和低能X射线;承载被检液态物品围绕轴转动,并且能够升降,使得被检液态物品进入检测区域,从而由射线源发出的高能和低能射线能够透过被检液态物品;对被检液态物品进行双能螺旋CT扫描,来形成每个均表示被检液态物品的至少一种物理属性值的一组螺旋CT图像;分析该组螺旋CT图像以确定液体的螺旋CT图像部分;以及基于所述物理属性值和该液态物品的参考物理属性值来判断所述被检液态物品是否是危险品。本发明能够对液态物品进行快速检查。
-
-
-
-
-
-
-
-
-