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公开(公告)号:CN104597061B
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201510040864.0
申请日:2015-01-28
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: G01N23/04
Abstract: 本发明提供了一种基于虚拟探测器的大视场锥束CT成像方法。所述方法包括下列步骤:(1)计算对物体进行CT成像所需虚拟探测器的大小,计算探测器应放置的位置,计算转台应平移的距离,平移转台;(2)在虚拟探测器平面上,对探测器进行暗场和增益校正;(3)在虚拟探测器平面上,按照(1)计算出的探测器位置,在不同位置放置探测器,并在每个位置采集一组图像;(4)拼接融合步骤(3)在同一角度下采集的图像,得到虚拟探测器图像;(5)处理虚拟探测器图像,解决截断问题,对处理后的数据采用转台一次偏置锥束重建方法进行重建,重建过程中采用的反投影方法利用数据冗余加快重建速度。本发明成像视场大于3倍标准扫描的视场。
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公开(公告)号:CN104597061A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510040864.0
申请日:2015-01-28
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: G01N23/04
Abstract: 本发明提供了一种基于虚拟探测器的大视场锥束CT成像方法。所述方法包括下列步骤:(1)计算对物体进行CT成像所需虚拟探测器的大小,计算探测器应放置的位置,计算转台应平移的距离,平移转台;(2)在虚拟探测器平面上,对探测器进行暗场和增益校正;(3)在虚拟探测器平面上,按照(1)计算出的探测器位置,在不同位置放置探测器,并在每个位置采集一组图像;(4)拼接融合步骤(3)在同一角度下采集的图像,得到虚拟探测器图像;(5)处理虚拟探测器图像,解决截断问题,对处理后的数据采用转台一次偏置锥束重建方法进行重建,重建过程中采用的反投影方法利用数据冗余加快重建速度。本发明成像视场大于3倍标准扫描的视场。
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公开(公告)号:CN113225886A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110771076.4
申请日:2021-07-07
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Inventor: 刘宇 , 吴岱 , 肖德鑫 , 李鹏 , 单李军 , 张鹏 , 王建新 , 周奎 , 周征 , 罗星 , 胡栋材 , 陈立均 , 和天慧 , 沈旭明 , 刘婕 , 邓德荣 , 邓仕钰 , 闫陇刚 , 劳成龙 , 王汉斌 , 潘清 , 王远 , 杨兴繁 , 黎明 , 金晓 , 赵剑衡 , 陈门雪 , 柏伟 , 张德敏 , 陈亚男 , 宋志大 , 白燕 , 张成鑫 , 刘清华 , 张小丽 , 程云 , 石正军 , 李敬 , 罗为 , 李雷 , 蒲晓媛 , 力涛 , 杨林德 , 崔玉柱
Abstract: 本发明属于放射装置技术领域,具体公开一种用于高能微焦点X射线的水冷旋转式辐射转换靶,包括沿靶面垂直方向水平移动的平移组件、设置于平移组件上的旋转驱动组件、传动连接于旋转驱动组件输出端的辐射转换靶以及套接于辐射转换靶外的真空腔室,所述辐射转换靶上设置有用于给辐射转换靶降温的冷却水路,所述旋转驱动组件与真空腔室之间设置有用于密封冷却水路的磁流体密封组件。通过对辐射转换靶靶盘增加水冷的冷却水路,对辐射转换靶靶盘进行水冷散热,以保护辐射转换靶;通过设置能在大气与真空环境之间传递旋转运动作用的磁流体密封组件,确保增加的冷却水路在辐射转换靶靶盘旋转过程中始终维持密封状态,从而实现辐射转换靶的正常运行。
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公开(公告)号:CN112291912A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011319587.4
申请日:2020-11-23
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Inventor: 李鹏 , 王建新 , 周征 , 胡栋材 , 肖德鑫 , 吴岱 , 黎明 , 杨兴繁 , 王远 , 王孝忠 , 赵剑衡 , 陈门雪 , 鲁燕华 , 王汉斌 , 刘宇 , 单李军 , 沈旭明 , 和天慧 , 徐勇 , 周奎 , 劳成龙 , 罗星 , 白燕 , 闫陇刚 , 邓德荣 , 陈立均 , 刘婕 , 张德敏 , 潘清 , 柏伟 , 陈亚男 , 邓仕钰 , 李文君 , 宋志大 , 张成鑫 , 刘清华 , 李敬 , 李寿涛 , 李世根 , 程云 , 蒲晓媛 , 涂国锋 , 蔡哲 , 陈云斌 , 力涛 , 石正军 , 罗为 , 刘春林 , 张小丽 , 张冬 , 余虹 , 丁玉寿 , 李雷
IPC: H05G2/00 , G01N23/046 , G01B15/00
Abstract: 本发明公开一种高能微焦点X射线生产设备,包括用于生成高能电子束的电子源组件和用于被电子束轰击生成高能X射线的旋转靶设备,电子源组件生成的高能聚焦电子束轰击到旋转靶设备上生成高能微焦点X射线。本申请通过采用特定的电子源和直线加速器相配合,提供长宏脉冲高平均流强的电子束,再通过螺线管和强聚焦四极透镜组的聚焦,将长宏脉冲高平均流强的电子束横向尺寸在打靶位置聚焦到比较小的尺寸,并通过束斑测量组件对电子束横向尺寸进行精确测量控制,将束斑尺寸控制到0.1mm以下,实现高能微焦点X射线输出的目的。
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公开(公告)号:CN113521568A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110923352.4
申请日:2021-08-12
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: A61N5/10
Abstract: 本发明涉及一种带电粒子束脉冲分束方法及应用,属于放射治疗技术领域,根据目标需求,确定将带电粒子束脉冲切分成子脉冲的数量及子脉冲的偏转方向,依据子脉冲的偏转方向确定分束元件所设位置,依据子脉冲的数量确定分束元件的数量,对分束元件施加脉冲电压,依据子脉冲时间长度确定脉冲电压平顶宽度,依据子脉冲的数量确定脉冲电压的脉冲数量,将带电粒子束脉冲分束成偏转方向不同的子脉冲,本发明能够在极短的时间内完成带电粒子束脉冲分束,满足放射治疗设备对不同方向入射的子脉冲时间间隔的要求。
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公开(公告)号:CN106332433A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610963043.9
申请日:2016-11-04
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
CPC classification number: H05H7/22 , H05H9/04 , H05H2007/225
Abstract: 本发明公开了一种轴耦合双周期电子加速管及加速器和腔体升频调节方法,其中,所述加速管内具有多个沿轴向分布并相对轴线径向对称的加速腔和耦合腔,所述加速腔和耦合腔交替设置并在径向对称线上开设有相互贯通的电子束流孔;其中,每个所述加速腔和/或耦合腔在构成其腔体的两个端面上均设置有相对加速管轴线径向对称的凸锥结构,所述凸锥结构位于电子束流孔的外缘,且两个所述凸锥结构之间的轴向距离与所在腔体的本征频率呈正相关。本发明所述的轴耦合双周期电子加速管通过在其腔体内设置可用于调节腔体本征频率的凸锥结构,为腔体本征频率的调节提供了一种新的方案,尤其在小型的高频加速器具有突出的优势。
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公开(公告)号:CN112291912B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202011319587.4
申请日:2020-11-23
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Inventor: 李鹏 , 王建新 , 周征 , 胡栋材 , 肖德鑫 , 吴岱 , 黎明 , 杨兴繁 , 王远 , 王孝忠 , 赵剑衡 , 陈门雪 , 鲁燕华 , 王汉斌 , 刘宇 , 单李军 , 沈旭明 , 和天慧 , 徐勇 , 周奎 , 劳成龙 , 罗星 , 白燕 , 闫陇刚 , 邓德荣 , 陈立均 , 刘婕 , 张德敏 , 潘清 , 柏伟 , 陈亚男 , 邓仕钰 , 李文君 , 宋志大 , 张成鑫 , 刘清华 , 李敬 , 李寿涛 , 李世根 , 程云 , 蒲晓媛 , 涂国锋 , 蔡哲 , 陈云斌 , 力涛 , 石正军 , 罗为 , 刘春林 , 张小丽 , 张冬 , 余虹 , 丁玉寿 , 李雷
IPC: H05G2/00 , G01N23/046 , G01B15/00
Abstract: 本发明公开一种高能微焦点X射线生产设备,包括用于生成高能电子束的电子源组件和用于被电子束轰击生成高能X射线的旋转靶设备,电子源组件生成的高能聚焦电子束轰击到旋转靶设备上生成高能微焦点X射线。本申请通过采用特定的电子源和直线加速器相配合,提供长宏脉冲高平均流强的电子束,再通过螺线管和强聚焦四极透镜组的聚焦,将长宏脉冲高平均流强的电子束横向尺寸在打靶位置聚焦到比较小的尺寸,并通过束斑测量组件对电子束横向尺寸进行精确测量控制,将束斑尺寸控制到0.1mm以下,实现高能微焦点X射线输出的目的。
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公开(公告)号:CN111481841A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN202010525461.6
申请日:2020-06-10
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所 , 中国工程物理研究院核物理与化学研究所 , 绵阳市中心医院
Inventor: 黎明 , 羊亦伟 , 杜小波 , 吴岱 , 王建新 , 李鹏 , 赵剑衡 , 陈门雪 , 肖德鑫 , 周奎 , 王汉斌 , 潘清 , 劳成龙 , 罗星 , 白燕 , 闫陇刚 , 陈立均 , 刘宇 , 刘婕 , 周征 , 单李军 , 徐勇 , 沈旭明 , 和天慧 , 胡栋材
IPC: A61N5/10
Abstract: 本发明公开一种闪光放射治疗装置,包括直流光阴极电子枪、超导直线加速器、X射线靶以及准直器,直流光阴极电子枪通过第一传输线将电子束传输至超导直线加速器,超导直线加速器通过第二传输线将电子束传输至X射线靶,电子束轰击到X射线靶上生成X射线,X射线经由准直器照射到目标靶上。根据本发明的闪光射线放射治疗装置,采用直流光阴极电子枪和超导直线加速器,可以提供长宏脉冲高剂量率X射线,可以在短时间内给予目标靶区非常高的照射剂量,满足闪光放射治疗的要求。并且可以通过调节电子束的能量来调节射线的能量,通过调节电子束脉冲的长度来调节射线的时间长度,通过调节电子束的流强来调节剂量率,以达到对目标靶更好的放射治疗效果。
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公开(公告)号:CN113225886B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110771076.4
申请日:2021-07-07
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Inventor: 刘宇 , 吴岱 , 肖德鑫 , 李鹏 , 单李军 , 张鹏 , 王建新 , 周奎 , 周征 , 罗星 , 胡栋材 , 陈立均 , 和天慧 , 沈旭明 , 刘婕 , 邓德荣 , 邓仕钰 , 闫陇刚 , 劳成龙 , 王汉斌 , 潘清 , 王远 , 杨兴繁 , 黎明 , 金晓 , 赵剑衡 , 陈门雪 , 柏伟 , 张德敏 , 陈亚男 , 宋志大 , 白燕 , 张成鑫 , 刘清华 , 张小丽 , 程云 , 石正军 , 李敬 , 罗为 , 李雷 , 蒲晓媛 , 力涛 , 杨林德 , 崔玉柱
Abstract: 本发明属于放射装置技术领域,具体公开一种用于高能微焦点X射线的水冷旋转式辐射转换靶,包括沿靶面垂直方向水平移动的平移组件、设置于平移组件上的旋转驱动组件、传动连接于旋转驱动组件输出端的辐射转换靶以及套接于辐射转换靶外的真空腔室,所述辐射转换靶上设置有用于给辐射转换靶降温的冷却水路,所述旋转驱动组件与真空腔室之间设置有用于密封冷却水路的磁流体密封组件。通过对辐射转换靶靶盘增加水冷的冷却水路,对辐射转换靶靶盘进行水冷散热,以保护辐射转换靶;通过设置能在大气与真空环境之间传递旋转运动作用的磁流体密封组件,确保增加的冷却水路在辐射转换靶靶盘旋转过程中始终维持密封状态,从而实现辐射转换靶的正常运行。
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公开(公告)号:CN112333908A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011319588.9
申请日:2020-11-23
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Inventor: 刘宇 , 王建新 , 肖德鑫 , 李鹏 , 胡栋材 , 周征 , 吴岱 , 黎明 , 杨兴繁 , 王远 , 王孝忠 , 赵剑衡 , 陈门雪 , 鲁燕华 , 王汉斌 , 单李军 , 沈旭明 , 和天慧 , 徐勇 , 周奎 , 劳成龙 , 罗星 , 白燕 , 闫陇刚 , 邓德荣 , 陈立均 , 刘婕 , 张德敏 , 潘清 , 柏伟 , 陈亚男 , 邓仕钰 , 李文君 , 宋志大 , 张成鑫 , 刘清华 , 李敬 , 李寿涛 , 李世根 , 程云 , 蒲晓媛 , 涂国锋 , 蔡哲 , 陈云斌 , 力涛 , 石正军 , 罗为 , 刘春林 , 张小丽 , 张冬 , 余虹 , 丁玉寿 , 李雷
IPC: H05G2/00 , G01N23/046
Abstract: 本发明公开一种用于高能微焦点X射线的旋转靶,包括用于分散电子束打靶能量的旋转靶和用于测量电子束束斑大小的束斑测量组件,所述旋转靶和束斑测量组件均可相对移动,使电子束在旋转靶和束斑测量组件的同一位置上形成的束斑。本申请通过提供一种可旋转的靶盘,分散电子束轰击靶盘的能量,通过在打靶前设置束斑测量靶以及移动机构,确保打到旋转靶上的电子束束斑分布尺寸可精确测量与控制,从而实现产生高能微焦点X射线的目的。
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