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公开(公告)号:CN113419270B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202110697447.9
申请日:2021-06-23
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 , 清华大学
IPC分类号: G01T1/36
摘要: 本发明公开了一种在线式滤片堆栈谱仪,包括依次由至少一个金刚石探测器和多个闪烁体探测器以堆栈方式构成的射线灵敏单元,通过光纤接收射线灵敏单元中的闪烁体探测器产生的可见光信号并转换为电信号的光电转换单元,用于接收射线灵敏单元中的金刚石探测器产生的电流脉冲信号和光电转换单元输出的电信号并处理为数字信号的电子学系统,用于偏转伴随X射线出射的高能电子的偏转磁铁,以及用于对准X射线源的瞄准相机。本发明将射线灵敏单元采用金刚石探测器和闪烁体探测器组合成滤片堆栈方式,结合电子学系统对电信号进行处理和高速采用,实现了对宽能段(10keV~10MeV)、脉冲式X射线源能谱的在线实时测量。
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公开(公告)号:CN113419270A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110697447.9
申请日:2021-06-23
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 , 清华大学
IPC分类号: G01T1/36
摘要: 本发明公开了一种在线式滤片堆栈谱仪,包括依次由至少一个金刚石探测器和多个闪烁体探测器以堆栈方式构成的射线灵敏单元,通过光纤接收射线灵敏单元中的闪烁体探测器产生的可见光信号并转换为电信号的光电转换单元,用于接收射线灵敏单元中的金刚石探测器产生的电流脉冲信号和光电转换单元输出的电信号并处理为数字信号的电子学系统,用于偏转伴随X射线出射的高能电子的偏转磁铁,以及用于对准X射线源的瞄准相机。本发明将射线灵敏单元采用金刚石探测器和闪烁体探测器组合成滤片堆栈方式,结合电子学系统对电信号进行处理和高速采用,实现了对宽能段(10keV~10MeV)、脉冲式X射线源能谱的在线实时测量。
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公开(公告)号:CN118169531A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410233998.3
申请日:2024-03-01
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
摘要: 本发明公开了一种多通道晶体管瞬态辐照测试装置,包括有测试筒安装盘,所述测试筒安装盘安装在滑台上;所述测试筒安装盘为弧形盘,该测试筒安装盘上开有至少1个测试筒安装孔,至少1个所述测试筒安装孔围绕所述测试筒安装盘圆心等距分布,每个所述测试筒安装孔内安装有一个测试筒,每个所述测试筒均指向激光等离子体脉冲辐射源。有益效果:在晶体管进行辐照测试时,本发明能对晶体管以外的电子元器件进行辐射屏蔽,提高晶体管辐照测试准确性。
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公开(公告)号:CN117607444A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311565543.3
申请日:2023-11-22
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC分类号: G01N33/577 , G06N20/00 , G06N3/0499 , G01N21/65 , G01N33/58 , G01N33/569 , G01N33/558 , G01N33/543 , G01N33/532
摘要: 本发明公开了一种基于机器学习的拉曼标记免疫层析试纸的制备及其检测方法,包括:制备“AuNP‑染料分子@SiO2@AuNP@Au”拉曼探针;使用制备的“AuNP‑染料分子@SiO2@AuNP@Au”拉曼探针,制备拉曼探针偶联抗体;使用偶联抗体后的拉曼探针溶液,制备得到拉曼标记抗原检测试纸;使用制备的拉曼标记抗原检测试纸获得采集的咽鼻拭子样本的拉曼光谱;设计基于机器学习的数据分析算法,对采集的咽鼻拭子样本的拉曼光谱进行分析判别。而本发明中的拉曼探针自身存在拉曼增强“热点”区域,能够实现拉曼探针的单分子检测,实现单个抗原的检测,大大提高了检测灵敏度;另外本发明通过建立机器学习的数据分析算法,实现了试纸拉曼检测产生的大量谱图的快速分析判别,大大提高了检测效率。
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公开(公告)号:CN116067996B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202310247171.3
申请日:2023-03-15
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
发明人: 吴玉迟 , 谷渝秋 , 王少义 , 张天奎 , 朱斌 , 杨月 , 于明海 , 闫永宏 , 董克攻 , 谭放 , 毕碧 , 何卫华 , 李纲 , 张晓辉 , 张杰 , 温家星 , 赵宗清 , 周维民
IPC分类号: G01N23/046
摘要: 本发明提供了一种基于激光的高能CT成像装置和方法,包括激光发射器、激光传输系统、气体靶、真空室、前准直器、样品台、后准直器和成像记录系统,还包括转换靶、金属薄膜磁带系统、能谱测量系统、束斑测量系统和定位标记;气体靶采用倾斜方式,斜向着对转换靶的旋转靶盘片喷气;转换靶用于在成像时供高能电子束穿过;金属薄膜磁带系统用于在调试时阻挡剩余的激光;能谱测量系统用于在调试时获取高能电子束的能谱;束斑测量系统用于在调试时获取高能电子束的束斑大小;定位标记固定在样品台周围,不随样品运动;以根据成像需求调整高能CT成像装置的能谱,并且进一步减小束斑的大小,以得到更清晰的样品图像。
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公开(公告)号:CN115753738B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202211555262.5
申请日:2022-12-05
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 , 绵阳市中心医院
摘要: 本发明提出一种基于生物标志物增强拉曼光谱数据库的病理诊断方法,该方法基于生物标志物的理论拉曼光谱和实测生物标志物蛋白及组织切片的增强拉曼光谱建立数据库,之后利用数据库数据训练生成病理诊断的深度学习模型,最后利用深度学习模型对待测组织进行病理表达程度判断,并生成标记了生物标志物分布的待测组织切片病理图像。本发明提出的方法既能实现分子水平的高特异性、灵敏度的定量检测,又能方便医生直观的理解检测结果,帮助临床决策,本申请提出的方法对于癌症的临床检测具有重要意义,有望发展成为一项极具前景的全自动临床辅助诊断技术。
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公开(公告)号:CN112326630B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202110000543.3
申请日:2021-01-04
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
摘要: 本发明公开了一种用于新型冠状病毒检测的SERS芯片及其制备方法,所述的SERS芯片为包含基底及三明治前驱体的多层增强结构,所述的方法包括步骤(1)采用磁控溅射技术首先在基底上沉积三明治前驱体;步骤(2)对三明治前驱体进行去合金化处理,获得SERS芯片。本发明制备简单、成本低廉、无需引入表面活化剂、可大面积均匀制备且能特异性捕获病毒颗粒,本发明避免了合金体系在去合金化过程中宏观结构的坍塌,实现了以Au含量仅1~5at.%的Au‑Ag合金作为前驱体功能层,制备出具有不同沟道尺寸的SERS芯片。本发明可应用于新冠病毒的现场快速检测领域。
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公开(公告)号:CN115753738A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211555262.5
申请日:2022-12-05
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 , 绵阳市中心医院
摘要: 本发明提出一种基于生物标志物增强拉曼光谱数据库的病理诊断方法,该方法基于生物标志物的理论拉曼光谱和实测生物标志物蛋白及组织切片的增强拉曼光谱建立数据库,之后利用数据库数据训练生成病理诊断的深度学习模型,最后利用深度学习模型对待测组织进行病理表达程度判断,并生成标记了生物标志物分布的待测组织切片病理图像。本发明提出的方法既能实现分子水平的高特异性、灵敏度的定量检测,又能方便医生直观的理解检测结果,帮助临床决策,本申请提出的方法对于癌症的临床检测具有重要意义,有望发展成为一项极具前景的全自动临床辅助诊断技术。
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公开(公告)号:CN112798529B
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202110006417.9
申请日:2021-01-04
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
摘要: 目前新冠病毒检测技术无法兼顾准确性与快速性,本发明基于增强拉曼光谱实现新冠病毒快速准确识别,提供包括病毒光谱数据库、定制型增强基底、算法软件和移动式光谱仪的集成化检测系统。本发明采用纳米多孔金增强基底对新冠病毒分子进行特异性捕获,提高对病毒拉曼信号的识别能力;采集样品的面扫描拉曼光谱,通过谱聚类提高信噪比;将不同状态新冠病毒S蛋白的拉曼光谱数据强度随机调制后叠加阴性拉曼光谱数据,获得大量可信的不同浓度新冠病毒阳性光谱数据;通过训练残差神经网络模型分析待测样本光谱数据,实现数据高通量处理,智能判定其新冠病毒阴/阳性,完成样本快速准确检测;还提供移动检测及云平台方案,可快速部署,实时监测疫情。
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公开(公告)号:CN117890955A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410187824.8
申请日:2024-02-20
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC分类号: G01T1/36 , G01T7/00 , G06N3/0464
摘要: 本发明涉及射线脉冲技术领域,具体而言,涉及一种脉冲X射线能谱测量系统及方法,采用本发明的上述系统和方法,主要包括了X射线探测器、前置放大器、滤波器、波形采样模块和分析模块;采用闪烁体、金刚石或PIN型硅光电二极管作为X射线探测器,采用PIN型硅光电二极管进行闪烁体的闪烁光信号光电转换,可实现百纳秒级超快的X射线‑电信号转换能力,并具有超过105的大动态范围。采用由高速放大器、高速比较器、D型触发器和高速模拟开关组成的高速可变增益式前置放大电路,可实现对X射线探测器输出电流信号的分段放大,使整体电子学系统的动态范围达105数量级。
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