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公开(公告)号:CN107464734B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN201710842665.0
申请日:2017-09-18
Applicant: 同方威视技术股份有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明提供了一种分布式X射线光源及其控制方法和CT设备。该分布式X射线光源包括:排布设置的多个阴极组件,所述阴极组件用于发射电子束;阳极靶,用于接收阴极组件发射的电子束;以及依次设置在多个阴极组件与阳极靶之间的补偿电极和聚焦电极,补偿电极用于调节阴极组件中的栅网结构两端的电场强度,所述聚焦电极用于对所述阴极组件发射的电子束进行聚焦;其中,所述多个阴极组件中的至少一个阴极组件对应的聚焦电极包括分离设置的第一电极和第二电极,所述第一电极和所述第二电极之间形成有电子束通道。本发明能够实现使用较少的阴极组件产生较多X射线辐射源的效果,提高了系统的稳定性,减少了阴极组件的使用数量,降低了设备的生产成本。
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公开(公告)号:CN117766365A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311737884.4
申请日:2023-12-18
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种基于高重频微波加速的高能电子显微系统,该系统对应的方法包括:利用电子枪产生初始电子束;对初始电子束进行压缩或加速,得到第一电子束;对第一电子束中的电子进行能散降低或加速操作,得到第二电子束;对第二电子束电子的横向尺寸进行整形处理,得到第三电子束;利用探测器对第三电子束中经过待探测的样品后散射的电子进行成像。本发明可解决商用直流电镜能量低、传统高能直流电镜体积大、微波加速电子显微系统流强低、能散大的问题。
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公开(公告)号:CN112764080A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202011586938.8
申请日:2020-12-29
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种核素检测装置和核素检测方法,该装置包括:逆康普顿散射伽马射线源,用于产生单色、双色或多色伽马射线;第一屏蔽体,开设有供伽马射线穿过的第一开孔;第二屏蔽体,开设有供伽马射线穿过第二开孔,被检测样品位于第一开孔和第二开孔之间,伽马射线从第一屏蔽体远离被检测样品的一侧沿第一开孔的轴线经由第一开孔照射于被检测样品;检测片,位于第二屏蔽体远离被检测样品的一侧,以接收经过第二开孔的伽马射线;探测器,位于第二屏蔽体和检测片之间,以接收检测片所产生核共振荧光光子。采用本发明技术方案一方面无需直接接触被检测样品,另一方面利用双色或多色伽马射线提升了检测效率,实现了对被测样品的高效间接无损检测。
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公开(公告)号:CN110944446B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201911034817.X
申请日:2019-10-29
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种电子束团储存环,该电子束团储存环包括若干偏转结构以及连接所述偏转结构的若干直线节,所述偏转结构和所述直线节共同形成适于电子束团持续环绕运行的环形结构,在电子束的运行方向上,每个偏转结构依次布置有前端匹配节、前端匹配单元、彼此连续布置的若干主单元、后端匹配单元以及后端匹配节。适当地布置该电子束团储存环中的各磁铁,使得匹配单元之外的所有二极铁内的色散函数积分值为零,并且,前端匹配单元的入口处以及后端匹配单元的出口处的色散函数及其导数值为零,并且,相邻的主单元的二极铁的交界处的色散函数的导数值为零。
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公开(公告)号:CN110391894A
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201910817436.2
申请日:2019-08-30
Applicant: 清华大学 , 北京合志超越科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种同步系统的接收端、同步系统及粒子加速器。该同步系统的接收端包括:同步终端,设置在用于发送参考信号的发送端与相位处理装置之间,包括发送端相变获得装置与接收端相变获得装置;相位处理装置,设置在同步终端与负载之间,其中,发送端相变获得装置获得参考信号从发送端传送到同步终端的相位变化并传送给相位处理装置;接收端相变获得装置按时序切换参考信号与来自负载的反馈信号到相位处理装置的导通,以使得相位处理装置基于参考信号和反馈信号在接收端相变获得装置处的相位差与参考信号的相位变化,得到要发送给负载的驱动信号的相位。由此,本发明能够提高发送端与接收端的锁相精度,提高同步系统的精度。
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公开(公告)号:CN106531592B
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201611247743.4
申请日:2016-12-29
Applicant: 清华大学 , 同方威视技术股份有限公司
IPC: H01J3/02
Abstract: 本发明提出一种电子枪以及具有该电子枪的X射线光源与CT设备,电子枪包括结构主体、阴极、栅网、补偿电极及聚焦电极;所述结构主体具有相对的第一端和第二端,所述第一端为连接端,所述结构主体内形成一内腔,所述内腔的开口位于所述第二端,所述阴极、栅网、补偿电极及聚焦电极沿着由第一端到第二端的方向依次设置于所述内腔中。本发明的电子枪,将阴极、栅网、补偿电极及聚焦电极安装在结构主体的内腔之中,可以将电子枪整体安装于X射线光源上,使得电子枪的结构更加简单,安装方便,能够快速的对电子枪进行安装或更换。
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公开(公告)号:CN105514541B
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201510995857.6
申请日:2015-12-25
Applicant: 清华大学 , 同方威视技术股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种铁氧体型移相器及加速器,该移相器包括波导、铁氧体条、第一线圈、第二线圈、第一功率源和第二功率源,其中铁氧体条设置于波导内,第一功率源用于向第一线圈提供直流电压以产生恒定磁场,第二功率源用于向第二线圈提供脉冲电压以产生脉冲磁场,恒定磁场与脉冲磁场相互叠加形成复合磁场,复合磁场被施加于铁氧体条,以使经过波导的微波发生相位变化。本发明通过设置两个线圈,对应两个功率源,并且两个功率源分别提供直流电压和脉冲电压,使得铁氧体能够接收两种电压的叠加,从而产生稳定的复合磁场,避免微波传输的损失,该移相器通过控制电压能够实现180°的相位变化。
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公开(公告)号:CN105609902B
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201510998048.0
申请日:2015-12-25
Applicant: 清华大学 , 同方威视技术股份有限公司
Abstract: 本发明涉及反射型移相器和加速器及其操作方法,该反射型移相器包括第一部件(1)和第二部件(2),所述第一部件(1)具有第一空腔(5),所述第二部件(2)设在所述第一空腔(5)内,所述移相器被构造成微波能够在其内部被反射回,所述第一空腔的第一端口作为其入口和出口;所述第一空腔(5)的内壁与第二部件(2)的外壁之间的距离在周向上周期性连续变化,使得当所述第一部件(1)与所述第二部件(2)之间相对转动时,在所述移相器的出口处的相邻的微波脉冲之间具有一个相移。本发明的机械式移相器,结构简单且可控性较强,体现在移相的范围可以通过改变部件的结构参数来控制,移相的速度可以通过改变旋转速度来控制。
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公开(公告)号:CN107731644A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201711136934.8
申请日:2017-09-18
Applicant: 同方威视技术股份有限公司 , 清华大学
IPC: H01J35/08
Abstract: 本申请公开一种阳极靶、射线光源、计算机断层扫描设备及成像方法。涉及射线处理技术领域,该阳极靶包括:多个靶结构,用于接收由阴极发射出的电子束,以产生射线,所述多个靶点为具有斜面的立体结构;铜冷却体,用于承载所述靶点,所述铜冷却体包括无氧铜冷却体;冷却油管,用于对阳极靶进行冷却;以及屏蔽层,用于产生屏蔽作用,所述屏蔽层包括钨屏蔽层。本申请的阳极靶、射线光源、计算机断层扫描设备及成像方法,能够使得阳极靶上所有的靶点均分布在一条直线上,提高射线系统的成像质量,简化成像系统的复杂性。
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公开(公告)号:CN104470173B
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201310600370.4
申请日:2013-09-18
Applicant: 清华大学 , 同方威视技术股份有限公司
Abstract: 本发明的外置热阴极分布式X射线装置具备:真空盒,四周密封且内部为高真空;多个电子发射单元,每个电子发射单元互相独立且排成线形阵列安装在真空盒的侧壁上;阳极,安装在真空盒内的中部,在长度方向上与电子发射单元的排列线平行且在宽度方向上与电子发射单元的安装平面形成预定角度的夹角;电源与控制系统,具有高压电源、聚焦电源、发射控制装置及控制系统,电子发射单元具有:加热灯丝;与加热灯丝连接的阴极;包围阴极与灯丝的绝缘支撑件;聚焦极,以位于阴极的上方的方式配置在绝缘支撑件的顶端;连接固定件,配置在所述聚焦极的上方,与所述真空盒的盒壁密封连接,灯丝引线穿过绝缘支撑件与发射控制装置连接。
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