辐射探测器
    13.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1270390C

    公开(公告)日:2006-08-16

    申请号:CN03127856.6

    申请日:2003-08-12

    CPC classification number: G01T1/24

    Abstract: 一种用于探测入射辐射的空间分布的辐射探测器,包括:一个辐射敏感的半导体;在半导体的一个表面上形成的公共电极,用于接纳偏置电压;在半导体的另一个表面上形成的多个分段式电极,用于输出在半导体内由入射辐射产生的电荷,作为电信号;和,一个光照射机构,用于至少在辐射探测期间发射光。

    X射线摄影装置
    14.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107427271B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201680021003.0

    申请日:2016-03-01

    Abstract: 在实施例1所涉及的X射线摄影装置(1)中,X射线检测器(5)具有利用格子状的遮光壁划分闪烁体元件的结构。向X射线检测器(5)入射的X射线中的向遮光壁入射的X射线不被转换为闪烁光而透过X射线检测器(5)。因而,通过向利用格子状的遮光壁划分闪烁体元件所得到的X射线检测器(5)入射X射线,能够与使该X射线通过检测掩膜的情况同样地将透过了被检体(M)的X射线(3a)向X射线检测器(5)入射的区域进一步限制在任意的范围内。因而,能够在EI‑XPCi中使用的X射线摄影装置(1)中省略检测掩膜,因此能够降低X射线摄影装置(1)的制造成本。

    放射线相位差摄影装置
    15.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107427269B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201580077485.7

    申请日:2015-03-06

    Abstract: 提供一种将相位光栅与放射线检测器之间的分离距离最优化的放射线相位差摄影装置。即,根据本发明,以检测面(4a)中拍进的自身像被噪声扰乱了何种程度为基准来决定相位光栅(5)与FPD(4)的检测面(4a)之间的分离距离。即,在本发明的结构中,将噪声的影响的大小确定为分离距离的评价的基准。而且,根据本发明,基于在将相位光栅(5)与FPD(4)的检测面(4a)之间的距离设为某个距离(Zd)时得到的自身图像上的自身像被噪声扰乱了何种程度来判断距离(Zd)是否适于摄影。这样,能够基于照射多个种类的X射线的实际的X射线源(3)的实际情况来实现分离距离的最优化。

    X射线摄影装置
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104921742A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510126304.7

    申请日:2015-03-20

    CPC classification number: A61B6/542 A61B6/4233 G01T1/247

    Abstract: 本发明提供一种X射线摄影装置。在X射线摄影装置中,X射线管控制部控制着X射线管,使得从X射线管照射的X射线的能散度的上限大于构成转换膜的各元素的K壳层吸收端中的最小的K壳层吸收端,且小于等于根据上述各元素的K壳层吸收端中的与对模糊造成影响的能量的特征X射线对应的K壳层吸收端而预先设定的值。由此,相比于照射X射线的能散度的上限大于根据与对模糊造成影响的能量的特征X射线对应的K壳层吸收端而预先设定的值的情况,能够使K壳层特征X射线的释放数减少。能够抑制由K壳层特征X射线溢出到因X射线入射而发生光电效应的像素区域外的区域导致的图像模糊。

    二维图像检测系统
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104297268A

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201410342675.4

    申请日:2014-07-17

    CPC classification number: G01T1/20 G01N23/043

    Abstract: 本发明提供一种二维图像检测系统,能够将微小尺寸的被检体放大并稳定地进行摄影或者透视。改变根据以往的分辨率的参数推断设定条件的想法,在使用了稳定的焦点尺寸的X射线管(3)的情况下,根据X射线管(3)的焦点尺寸推断设定条件。能够根据焦点尺寸以及来设定最小摄影尺寸(b[μm]),能够根据所设定的最小摄影尺寸(b[μm])、X射线检测器4的像素间距(d[μm])以及bε/d≥5来设定放大率(ε)。由此,在使用了稳定的焦点尺寸的X射线管(3)的情况下,能够设定最小摄影尺寸(b[μm])和放大率(ε)。其结果,能够将微小尺寸的被检体(O)放大并稳定地进行摄影或者透视。

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