一种X射线准直块
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107389714A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710514486.4

    申请日:2017-06-29

    Inventor: 杜亚明

    CPC classification number: G01N23/223 G01N2223/076 G01N2223/316

    Abstract: 本发明涉及一种X射线准直块,包括:与水平面成一定夹角的反射镜和至少一个竖直布置的准直孔,每个准直孔底部均具有滤光片安装孔。本发明的X射线准直块,设置有反射镜,在需要通过摄像头观察样品位置时,通过反射镜折射光线成像以使摄像头观察到样品,且拍摄的图像不产生变形失真,产品成像和位置的调整更为精确,样品位置调整结束后,使X射线通过准直孔即可使X射线照射样品,不影响X射线检测的功能。

    三维聚焦防散射栅格及其制造方法

    公开(公告)号:CN103222010A

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201180056011.6

    申请日:2011-10-07

    Inventor: T·J·贝克

    CPC classification number: G21K1/025 A61B6/508 G01N2223/316 Y10T29/49826

    Abstract: 本发明提供一种用于改善在医学、兽医学或工业应用中产生的x射线图像的图像对比度的聚焦防散射栅格的设备和制造方法。该栅格包括彼此并置成形成用于通过聚焦成像x射线的一系列聚焦通道的一系列模块化单元。模块包括一系列重金属的聚焦带或由聚合物形成并且在至少一个侧表面上具有重金属层的一系列配合固体弓形模型。

    用于物体安全检查的辐射检查设备及其检查方法

    公开(公告)号:CN102033075B

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN200910093180.1

    申请日:2009-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种用于物体安全检查的辐射检查设备,包括:射线发生器;准直器;以及探测器,其中所述射线发生器、准直器与探测器在水平方向上间隔预定距离;所述辐射检查设备还包括驱动装置,所述驱动装置用于驱动射线发生器、准直器和探测器同步垂直升降以对被扫描的物体进行扫描,所述射线发生器的出束口、所述准直器的准直缝和所述探测器的接收窗口在垂直升降过程中始终处于同一平面上,所述准直射线在探测器上形成的辐射区域由探测器的有效探测区域包络,即准直射线在探测器上形成的辐射区域的尺寸小于或等于探测器的有效探测区域的尺寸,其中当所述射线发生器、准直器和探测器每同步垂直升降预定高度时,探测器被触发以采集射线进行成像。

    用于确定管道内的材料层的放射性成分的系统和方法

    公开(公告)号:CN105830169B

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201480060293.0

    申请日:2014-10-30

    Inventor: F.J.米斯

    Abstract: 所提供的是一种用于确定管道内的材料层的放射成分的系统和方法。所述系统和方法同等地适用于管子、容器和管道,并且适用于诸如确定人或动物体内的血管厚度、梗塞、疤痕或类似物的医学应用。公开了一种假想装置,其具有包含测试标准(例如反应器水测试标准)的假想件、可移除板、有光谱仪显示器的准直器和探测器。假想装置提供了可与现场测量结合使用以确定管道内的材料(诸如腐蚀或类似)的成分的基线数据集。基线数据集可以是半对数的,并且包含对不同板厚度或不同板数量获取的光谱仪读数。

    一种自支持的伽马射线准直器

    公开(公告)号:CN107796832A

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201711292732.2

    申请日:2017-12-08

    Inventor: 王忠海

    CPC classification number: G01N23/00 G01N2223/1013 G01N2223/316

    Abstract: 本发明涉及一种自支持的伽马射线准直器,属于伽马射线成像技术领域。它包括多个阻挡伽马射线通过的屏蔽块和多个允许伽马射线通过的窗口块,屏蔽块和窗口块按照预定的排列方式排列,每个屏蔽块均可通过至少一个相邻的屏蔽块最终和屏蔽板边框相连、或直接与屏蔽板边框相连;每个窗口块均和至少一个相邻的窗口块相通。本发明提出的准直器由于屏蔽块均间接或直接与屏蔽板边框相连,从而实现了自支持。同时每个窗口块均至少和一个相邻的窗口网格相通,使得加工时可以采用线切割的方式一次加工一个或多个窗口,无需逐个打孔,从而降低了成本。另外,由于没有组装误差,引入的噪声较低。

    准直器模块及其制法、放射线检测装置、放射线摄影装置

    公开(公告)号:CN104688257A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201410731301.1

    申请日:2014-12-05

    CPC classification number: G21K1/025 G01N2223/316 Y10T156/10 Y10T156/1064

    Abstract: 本发明涉及准直器模块及其制法、放射线检测装置、放射线摄影装置。通过包括以下步骤的制作方法制作准直器模块:位置对齐步骤,使分别沿一个方向隔着间隔排列的实质长方体形的多个准直器板(3)位置对齐;以及粘接步骤,对多个准直器板(3)的上侧边缘(3b)粘接放射线透射性第1棒状构件(4),该第1棒状构件(4)从多个准直器板(3)的排列方向上的一端的准直器板过到另一端的准直器板地延伸,并且对多个准直器板(3)的下侧边缘(3c)粘接放射线透射性第2棒状构件(5),该第2棒状构件(5)从所述排列方向上的一端的准直器板过到另一端的准直器板地延伸。从而简便地实现位置对齐精度良好且刚性高的准直器模块。

    利用增强的X射线辐射的成像

    公开(公告)号:CN107847200A

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201680041153.8

    申请日:2016-07-12

    Abstract: 本发明涉及一种X射线成像装置(2),其包括:源(4),其用于生成X射线辐射;对象接收空间(6),其用于布置感兴趣对象以进行X射线成像;X射线准直器布置(8),其被布置在源(4)与准直器布置(8)之间;以及X射线反射镜布置(10)。反射镜布置(10)例如包括两个渐缩反射镜(22),所述两个渐缩反射镜(22)彼此相对并且适合于将源(4)的X射线辐射引导到准直器布置(8)。因此,增加了对象接收空间(6)处的X射线强度。为了将X射线辐射限制到X射线辐射能够用于形成成像的区域,反射镜(22)之间张开角Θm以及每个反射镜(22)的长度LM适于使得由源(4)提供的X射线辐射在反射镜(22)处的全反射次数被限制。该限制提供了全反射的X射线辐射的反射角Θr被限制的效果。因此,增加了对象接收空间(6)处的X射线强度,同时提供了防止在对象接收空间(6)处的X射线辐射的宽度的大的增加的约束,这有效地改善了可布置在对象接收空间(6)处的感兴趣对象的成像质量。

    前准直器以及扫描成像设备
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107807137A

    公开(公告)日:2018-03-16

    申请号:CN201711008493.3

    申请日:2017-10-25

    CPC classification number: G01N23/00 G01N2223/1016 G01N2223/316

    Abstract: 本发明涉及一种前准直器以及扫描成像设备。前准直器包括:遮光组件,包括第一遮光件以及与第一遮光件并排间隔设置的第二遮光件,第一遮光件与第二遮光件之间形成准直开缝;驱动组件,包括与第一遮光件相连接的第一传动部、与第二遮光件相连接的第二传动部以及与第一传动部和第二传动部相连接的驱动部;驱动部通过第一传动部和第二传动部分别驱动第一遮光件和第二遮光件沿相反方向进行使彼此靠近或远离的直线运动,以调整准直开缝的宽度。本实施例的前准直器具有可调整准直开缝缝宽的结构,从而能够根据实际应用情况来调整准直开缝的宽度,改变扫描厚度。前准直器具备通用性,适应能力强,且整体操作简单方便,提高工作效率,降低使用成本。

    X射线检测装置
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103376272B

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201310126248.8

    申请日:2013-04-12

    Abstract: 本发明提供一种X射线检测装置,其包括X射线照射部(3)、X射线检测器(4)以及具有多个光圈孔(21)、(22)、(23)且能移动的准直器(2)。准直器(2)上设有使光通过的窗口部(24),光圈孔(21)、(22)、(23)和窗口部(24)沿同一方向排列。准直器(2)通过在所述方向上移动,改变将X射线照射部(3)向试样照射的X射线缩小的光圈孔的直径,此外,准直器(2)能够移动到摄像部通过窗口部(24)能拍摄试样的位置。即使在X射线照射部(3)、X射线检测器(4)和准直器(2)接近的状态下,也能对试样进行拍摄,由此使能拍摄试样的X射线检测装置能够实现小型化。

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