一种柔性基板闪烁体屏的制备方法及闪烁体屏

    公开(公告)号:CN109754892A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201811600892.3

    申请日:2018-12-26

    发明人: 张超 罗杰

    IPC分类号: G21K4/00 G01T1/20

    摘要: 本发明公开了一种柔性基板闪烁体屏的制备方法,包括如下步骤:(1)提供柔性基板,柔性基板至少有一个表面具有高可见光反射率或高可见光吸收率;(2)将与柔性基板具有高可见光反射率或高可见光吸收率的一侧相对的另一侧表面通过均匀填充的导热胶固定在导热钢性基板上;(3)在柔性基板具有高可见光反射率或高可见光吸收率的一侧表面进行闪烁体层的制备。上述制备方法,通过将柔性基板通过均匀填充的导热胶固定在导热钢性基板上,实现柔性基板在高温蒸镀过程中的固定和快速导热,防止柔性基板因重力或受热不均而变形,显著提高了镀膜的均匀性。本发明同时公开了由上述制备方法获得的闪烁体屏。

    一种多级能量型静态安检CT系统及成像方法

    公开(公告)号:CN109343135A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811287240.9

    申请日:2018-10-31

    IPC分类号: G01V5/00

    摘要: 本发明公开了一种多级能量型静态安检CT系统及成像方法。该静态安检CT系统包括至少一组N级影像链结构,N级影像链结构底部的内侧设置有行李传输带,N级影像链结构和行李传输带通过机架固定在静态安检CT系统的预设位置上;各组N级影像链结构在行李通道的前进方向上依次顺序布置,并且,相邻组N级影像链结构之间错位布局。本静态安检CT系统通过N级影像链结构中不同时序射线源的曝光,可生成比螺旋CT具有更高时间分辨率、更多能谱级别的图像,可以提高行李中的违禁品的识别率以及行李检查速度。另一方面,本静态安检CT系统摆脱对滑环依赖,并且多焦点X光射线源和探测器不需要旋转,实现无旋转静态成像。

    图像传感器仿真系统及其仿真方法

    公开(公告)号:CN108337451A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201711354613.5

    申请日:2017-12-15

    摘要: 本发明公开了一种图像传感器仿真系统及其仿真方法。该图像传感器仿真系统包括控制模块、第一收发模块和第一驱动模块;控制模块分别与第一收发模块和第一驱动模块连接。本图像传感器仿真系统代替现有的图像传感器芯片输出多种模式图像数据,将每一种模式的图像数据通过多个通道并行输出至图像处理板进行处理及呈现,根据图像处理板呈现的图像及预先设置的判定条件,完成验证图像处理板的各项功能。通过本图像传感器仿真系统,可以实现在普通环境下完成对图像处理板的研发与调试,提高了医用图像探测器的研发效率。

    图像传感器仿真系统及其仿真方法

    公开(公告)号:CN108337451B

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201711354613.5

    申请日:2017-12-15

    IPC分类号: H04N5/262 H04N5/369 H04N5/765

    摘要: 本发明公开了一种图像传感器仿真系统及其仿真方法。该图像传感器仿真系统包括控制模块、第一收发模块和第一驱动模块;控制模块分别与第一收发模块和第一驱动模块连接。本图像传感器仿真系统代替现有的图像传感器芯片输出多种模式图像数据,将每一种模式的图像数据通过多个通道并行输出至图像处理板进行处理及呈现,根据图像处理板呈现的图像及预先设置的判定条件,完成验证图像处理板的各项功能。通过本图像传感器仿真系统,可以实现在普通环境下完成对图像处理板的研发与调试,提高了医用图像探测器的研发效率。

    一种多级能量型静态安检CT系统及成像方法

    公开(公告)号:CN109343135B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201811287240.9

    申请日:2018-10-31

    IPC分类号: G01V5/00

    摘要: 本发明公开了一种多级能量型静态安检CT系统及成像方法。该静态安检CT系统包括至少一组N级影像链结构,N级影像链结构底部的内侧设置有行李传输带,N级影像链结构和行李传输带通过机架固定在静态安检CT系统的预设位置上;各组N级影像链结构在行李通道的前进方向上依次顺序布置,并且,相邻组N级影像链结构之间错位布局。本静态安检CT系统通过N级影像链结构中不同时序射线源的曝光,可生成比螺旋CT具有更高时间分辨率、更多能谱级别的图像,可以提高行李中的违禁品的识别率以及行李检查速度。另一方面,本静态安检CT系统摆脱对滑环依赖,并且多焦点X光射线源和探测器不需要旋转,实现无旋转静态成像。

    一种柔性基板闪烁体屏的制备方法及闪烁体屏

    公开(公告)号:CN109754892B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN201811600892.3

    申请日:2018-12-26

    发明人: 张超 罗杰

    IPC分类号: G21K4/00 G01T1/20

    摘要: 本发明公开了一种柔性基板闪烁体屏的制备方法,包括如下步骤:(1)提供柔性基板,柔性基板至少有一个表面具有高可见光反射率或高可见光吸收率;(2)将与柔性基板具有高可见光反射率或高可见光吸收率的一侧相对的另一侧表面通过均匀填充的导热胶固定在导热钢性基板上;(3)在柔性基板具有高可见光反射率或高可见光吸收率的一侧表面进行闪烁体层的制备。上述制备方法,通过将柔性基板通过均匀填充的导热胶固定在导热钢性基板上,实现柔性基板在高温蒸镀过程中的固定和快速导热,防止柔性基板因重力或受热不均而变形,显著提高了镀膜的均匀性。本发明同时公开了由上述制备方法获得的闪烁体屏。

    一种光子计数探测器阵列及其成像方法

    公开(公告)号:CN106483548B

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201510543632.7

    申请日:2015-08-28

    IPC分类号: G01T1/16

    摘要: 本发明提供了一种光子计数探测器阵列及其成像方法。其中,光子计数探测器阵列包括多个探测器模组,每个探测器模组由两个或多个光子计数探测器单元组成;多个探测器模组在一个平面内排列成一个探测器矩阵;其中,在探测器矩阵中,多个光子计数探测器单元在每列等间距排列并在相邻两列错位排列;或者,多个光子计数探测器单元在每行等间距排列并在相邻两行错位排列。通过平移或旋转上述光子计数探测器阵列,获得两幅错开互补的网状图像;然后将两幅网状图像拼接,可以获得有效成像区域的平面无缝拼接图像。本发明基于三面可拼接光子计数探测器单元形成用于获取平面无缝拼接图像的光子计数探测器阵列,简化了系统设计复杂度,并减小了系统成本。

    一种高分辨率放射线检测元件及其制备方法

    公开(公告)号:CN109541669A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811601535.9

    申请日:2018-12-26

    发明人: 张超 罗杰

    IPC分类号: G01T1/202

    摘要: 本发明公开了一种高分辨率放射线检测元件及其制备方法。高分辨率放射线检测元件包括可见光成像系统、闪烁体和具有高可见光吸收率的防水层,防水层涂敷在闪烁体表面及闪烁体边缘附近一定区域内的基板表面。本发明所提供的高分辨率放射线检测元件,通过将具有高可见光吸收率的防水层涂敷在闪烁体的表面,一次镀膜同时提供防水保护层和可见光吸收层,工艺简单,工时短;并且,通过防水层吸收可见光,减小可见光的散射,进一步提高放射线检测元件的分辨率。上述高分辨率放射线检测元件,可以用于对射线剂量不敏感的高精度探测应用。

    一种光子计数探测器阵列及其成像方法

    公开(公告)号:CN106483548A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201510543632.7

    申请日:2015-08-28

    IPC分类号: G01T1/16

    摘要: 本发明提供了一种光子计数探测器阵列及其成像方法。其中,光子计数探测器阵列包括多个探测器模组,每个探测器模组由两个或多个光子计数探测器单元组成;多个探测器模组在一个平面内排列成一个探测器矩阵;其中,在探测器矩阵中,多个光子计数探测器单元在每列等间距排列并在相邻两列错位排列;或者,多个光子计数探测器单元在每行等间距排列并在相邻两行错位排列。通过平移或旋转上述光子计数探测器阵列,获得两幅错开互补的网状图像;然后将两幅网状图像拼接,可以获得有效成像区域的平面无缝拼接图像。本发明基于三面可拼接光子计数探测器单元形成用于获取平面无缝拼接图像的光子计数探测器阵列,简化了系统设计复杂度,并减小了系统成本。

    平板探测器及其辐射成像系统

    公开(公告)号:CN208537452U

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201821209119.X

    申请日:2018-07-28

    IPC分类号: G01N23/04 H01L27/146

    摘要: 本实用新型公开了一种平板探测器,同时也公开了包括该平板探测器的辐射成像系统。该平板探测器包括闪烁体、CMOS图像传感器、信号处理模块;其中,闪烁体接收辐射源产生的X射线,转换为可见光;可见光由CMOS图像传感器转换为电信号,信号处理模块采集电信号并进行图像信号处理。本实用新型所提供的平板探测器及其辐射成像系统采用CMOS工艺实现,具有所需X射线剂量低、数据动态范围大、帧速率快及空间分辨率高等诸多优点,可以应用在医疗影像、工业无损检测等领域。