熏蒸剂检测仪及检测方法
    71.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112285216A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN201910670704.2

    申请日:2019-07-23

    Abstract: 公开了一种熏蒸剂检测仪及检测方法,包括:采样单元,所述采样单元适用于采集所述熏蒸剂样本气体;集束毛细管色谱柱,所述集束毛细管色谱柱的入口与所述采样单元连通,并适用于对所述采样单元采集的熏蒸剂样本气体进行分离,以使熏蒸剂样本气体包括的各个组分以单个组分的形式依次输出;以及离子迁移谱仪,所述离子迁移谱仪的进气口与所述集束毛细管色谱柱的出口连通,从而经所述集束毛细管色谱柱分离后的熏蒸剂样本气体以单个组分的形式依次进入离子迁移谱仪,并通过所述离子迁移谱仪依次对所述熏蒸剂样本气体的各组分进行检测。该熏蒸剂检测仪及检测方法可以检测复杂环境中的熏蒸剂混合气体。

    多能量CT成像系统及其应用

    公开(公告)号:CN110179486B

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201910296955.9

    申请日:2019-04-11

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种多能量CT成像系统及其应用,其中多能量CT成像系统包括:具有飞焦点功能的射线源,产生用于透射成像的射线;能谱滤波器,用于对入射的射线能谱进行调制,包含多个滤波模块,根据各个滤波模块与射线源焦点的相对位置产生能谱调制后的出射射线,该出射射线照射于待测物体上;以及探测器模块,用于接收经过待测物体的射线信号。采用具有飞焦点功能的射线源,同时结合能谱调制方法和静态空间能谱滤波,能够快速切换产生不同射线能谱,实现多能量CT成像,同时能够通过提高CT探测器层间采样率和/或层内采样率,获得非稀疏多能量CT数据,进而能进行更加精确的基材料物质分解,在多能CT成像领域具有良好的应用前景。

    神经网络训练方法和设备、图像处理方法和设备以及介质

    公开(公告)号:CN110570492A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910861446.6

    申请日:2019-09-11

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 公开了一种用于训练神经网络的方法和设备、图像处理方法和设备以及存储介质。用于训练神经网络的方法包括:构建主干网络和域分类器。主干网络用于对带伪影CT图像进行处理,得到伪影抑制CT图像,域分类器用于对主干网络的域适应层的输出进行处理,得到对于带伪影CT图像所属类别的判别结果。域适应层用于提取所述带伪影CT图像的伪影特征。该类别包括带仿真伪影的CT图像和带实际伪影的CT图像。对主干网络和域分类器进行联合训练,以便基于损失函数对主干网络和域分类器的参数进行调整。当损失函数实现收敛时确定训练完成,将训练得到的主干网络作为目标神经网络。利用上述训练得到的目标神经网络能够实现针对实际扫描下带伪影CT图像的有效伪影抑制。

    基于触发器链的逻辑电路单粒子效应测试方法

    公开(公告)号:CN106405385B

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201610793863.8

    申请日:2016-08-31

    Abstract: 本发明涉及一种基于触发器链的逻辑电路单粒子效应测试方法。包括一下步骤:1】基于某个工艺节点设计多级数触发器链;2】对触发器链进行版图设计,再进行版图寄生参数提取;3】利用某个重离子LET值的辐射源进行单粒子效应实验;4】通过时钟信号得到触发器主从锁存器的单粒子翻转截面比值∈;5】通过下列公式计算不同频率下的触发器单粒子翻转的时间敏感因子TVF;6】通过步骤3】和步骤5】得到多级触发器链中组合逻辑单元单粒子瞬态引起的软错误截面;然后对实验结果进行线性拟合。本发明提供了一种准确评估基于触发器链的逻辑电路的单粒子效应的测试方法。

    辐射探测器
    80.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103972323B

    公开(公告)日:2017-05-03

    申请号:CN201310038954.7

    申请日:2013-01-31

    CPC classification number: H01L31/115 G01T1/241

    Abstract: 公开了一种辐射探测器,该辐射探测器包括:用于感测辐射的半导体晶体,所述半导体晶体包括顶部表面、底部表面和至少一个侧面;位于顶部表面、底部表面和至少一个侧面中的至少一个表面上的阳极电极;以及位于顶部表面、底部表面和至少一个侧面中的其余表面中的至少一个表面上的阴极电极,其中,阳极电极为条带形状,阴极电极平面形状,并且阴极电极与阳极电极平行地延伸大致等于阳极电极的长度尺寸。该电极结构可以提高辐射探测器的能量分辨率和探测效率。

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