一种用于治疗水平的空腔电离室
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116870373A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310693229.7

    申请日:2023-06-12

    IPC分类号: A61N5/10 G01T1/185 H01J47/02

    摘要: 本发明公开了一种用于治疗水平的空腔电离室,该电离室由电离室灵敏体积、电离室杆以及TNC接口三部分组成,所述电离室灵敏体积由电离室室壁(阳极或高压极)、收集极(中心电极)及保护极构成;所述电离室杆作为介质连接在电离室灵敏体积及TNC接口之间;所述TNC接口包含高压、信号及接地保护接口。所述保护极伸入至电离室灵敏体积底端,且在接近电离室灵敏体积下部位置本发明采用在绝缘材料上使用微米级的铝箔来作为保护极。针对目前现有电离室漏电过大的问题,本发明采用保护极伸入电离室灵敏体积底端,直接从原理上阻断了由于高压极与收集极之间绝缘厚度不够而产生的漏电流,使得电离室漏电流达到了PTW同型号电离室相同的水平。

    一种用于防护水平的空腔电离室
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117130033A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202310693248.X

    申请日:2023-06-12

    IPC分类号: G01T1/02 G01T7/12 G01T7/00

    摘要: 本申请公开了一种用于防护水平的空腔电离室,该空腔电离室包括:电离室灵敏体积,其由电离室高压极和伸入其内的收集极构成,所述电离室高压极的室壁为高压极;TNC连接器,包含高压、信号及接地保护外接口;电离室杆,其作为介质连接于电离室灵敏体积及TNC连接器之间。该电离室高压极高压极外壁采用POM材料,内部均匀喷涂胶体石墨,利用接触面的石墨层实现两半球的导通;电离室收集极采用PMMA表面喷涂胶体石墨导电层,高原子序数的铝材料和石墨层按照一定比例配合平衡了电离室室壁材料的不完全空气等效性,改善了电离室低能段的能量响应该电离室适用于测量宽能量(48keV~1.25MeV)X/γ射线,主要性能指标达到或接近PTW同类型电离室的水平,实现了电离室的国产化。

    一种用于脉冲X射线剂量测量的平板形空腔电离室及制作方法

    公开(公告)号:CN117690775A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311724770.6

    申请日:2023-12-14

    摘要: 本发明公开了一种用于脉冲X射线剂量测量的平板形空腔电离室,该电离室包括支撑杆、信号线及腔体。其中,腔体为平板形结构,在腔体内上下侧设有与信号线相接的高压极,腔体内中部位置对称设置有与外框和信号线分别相接的保护极,且对称的所述保护极之间设置有不导通的收集极,以及在保护极和收集极上下且与高压极之间形成有相互屏蔽的灵敏区。该平板形空腔电离室极板间距仅2mm,在300V标称极化电压下,收集时间达到微秒量级,可用于毫秒级脉冲X射线剂量测量,以及还避免两电极直接接触或经固态绝缘件间接接触而产生明显漏电流、进一步减小电离室漏电流、实现极板整体空气等效性,并补偿了低能量段的响应,同时也降低了成本与加工难度等效果。

    能谱-剂量的测量方法及装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114740516A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210405305.5

    申请日:2022-04-18

    IPC分类号: G01T1/02 G01T1/36

    摘要: 本发明提供了一种能谱‑剂量的测量方法及装置,方法包括:使用标准放射源对谱仪进行能量刻度,得到道址与能量的转换关系;转换关系通过刻度因子表示;测量n个不同能量的放射源的射线峰,将得到的能谱的能量划分为n个区域,每个区域至少具有一条射线的全能峰位;根据n个区域,对n个放射源进行采谱,得到通过刻度因子进行能量刻度的n个净能谱;依次对n个放射源进行剂量值测量,得到与n个净能谱对应的n个剂量率;计算放射源在n个区域中的计数率和对应的剂量率的关系;关系包括n个能谱‑剂量转换系数,以构建能谱‑剂量函数;根据当前每个区域的剂量率,计算全谱剂量率。

    能谱-剂量的测量方法及装置

    公开(公告)号:CN114740516B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202210405305.5

    申请日:2022-04-18

    IPC分类号: G01T1/02 G01T1/36

    摘要: 本发明提供了一种能谱‑剂量的测量方法及装置,方法包括:使用标准放射源对谱仪进行能量刻度,得到道址与能量的转换关系;转换关系通过刻度因子表示;测量n个不同能量的放射源的射线峰,将得到的能谱的能量划分为n个区域,每个区域至少具有一条射线的全能峰位;根据n个区域,对n个放射源进行采谱,得到通过刻度因子进行能量刻度的n个净能谱;依次对n个放射源进行剂量值测量,得到与n个净能谱对应的n个剂量率;计算放射源在n个区域中的计数率和对应的剂量率的关系;关系包括n个能谱‑剂量转换系数,以构建能谱‑剂量函数;根据当前每个区域的剂量率,计算全谱剂量率。

    一种具有低散射结构的I-125旋转支架

    公开(公告)号:CN115300814B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202211139476.4

    申请日:2022-09-19

    IPC分类号: A61N5/10

    摘要: 本发明涉及医疗设备技术领域,具体地说是一种具有低散射结构的I‑125旋转支架,包括粒子源、步进电机、主动齿轮、从动齿轮、长轴底部固定盒带轮、同步带轮一、同步带轮二、同步带轮三、同步带轮四、同步带一、同步带二、接源端空心轴固定盒、源仓盒、空心短轴、底部线间收紧组件、尼龙绳收紧螺钉、尼龙绳、塑料套管、顶部线间收紧组件、放源端空心轴固定盒、放源端空心短轴、长轴顶部固定盒和长轴,本发明具有散射小、定位精度高、频率可调等特点。在测量I‑125空气比释动能强度,该设计一方面对粒子源起到固定支撑的作用,另一方面具有旋转作用,可消除粒子源的各向异性,减小粒子源各向异性对空气比释动能强度带来的影响。