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公开(公告)号:CN118093496A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410126472.5
申请日:2024-01-29
Applicant: 散裂中子源科学中心 , 中国科学院高能物理研究所
Inventor: 于莉 , 孙志嘉 , 赵豫斌 , 庄建 , 唐彬 , 陈少佳 , 王修库 , 刘洪斌 , 殷伟刚 , 周建荣 , 修青磊 , 周晓娟 , 王艳凤 , 许虹 , 骆宏 , 曾莉欣 , 任佳义 , 肖亮 , 蒋梦奇 , 蒋兴奋
IPC: G06F15/163
Abstract: 本发明公开了一种基于SoC技术的中子散射实验数据读出处理方法,涉及数据读出处理技术领域;为了解决现有技术中数据传输速率低,集中控制的总体结构难于组成分布式处理系统的问题;具体包括如下步骤:实现PL端‑PS端软硬件数据交互;在新一代读出电子学系统中,基于SoC技术实现数据的前置化处理;所述新一代读出电子学系统由前端电子学和SoC模块构成,前端电子学包括模拟调理电路、模数转换电路和FPGA;所述SoC模块的核心为SoC FPGA和DDR3存储。本发明利用片内总线、采用芯片内总线标准的传输方式,使得其电路结构的集成度更高且数据传输速度快,具有较高的灵活性和可扩展性。
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公开(公告)号:CN110347084B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN201910636513.4
申请日:2019-07-15
Applicant: 散裂中子源科学中心 , 中国科学院高能物理研究所
IPC: G05B19/042
Abstract: 本公开提供一种谱仪控制装置,包括现场可编程门阵列芯片、T0控制和扇出电路、绝对时间采集电路和转子接口电路,其中,现场可编程门阵列芯片控制T0控制和扇出电路接收加速器的质子打靶周期T0信号,以及扇出T0信号给谱仪的读出电子学系统的各个子单元;现场可编程门阵列芯片通过绝对时间采集电路采集谱仪的控制系统的绝对时间信息;现场可编程门阵列芯片通过转子接口电路采集谱仪的斩波器系统的转子状态信息;本公开同时提供一种基于上述的谱仪控制装置的信号处理方法。
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公开(公告)号:CN115583842A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211406220.5
申请日:2022-11-10
Applicant: 中国科学院上海硅酸盐研究所 , 中国科学院高能物理研究所 , 散裂中子源科学中心
Abstract: 本发明提供了一种中子与带电粒子能量转换材料、制备方法及其应用,包括硫化锌和锂离子,锂离子与硫化锌中的硫离子形成化学键,并通过混合升温等步骤制备了可用于发光材料的能量转换材料。本发明的技术方案成本低廉,可实现大尺寸透明块体,而且发光波长范围和强度可以变化,可用于匹配不同的光电探测元件和光伏电池的灵敏度曲线,实现最佳的探测效率和电源效率等。
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公开(公告)号:CN116171000A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202211196504.6
申请日:2022-09-29
Applicant: 散裂中子源科学中心 , 中国科学院高能物理研究所
Inventor: 骆宏 , 刘洪斌 , 赵豫斌 , 周健荣 , 唐彬 , 修青磊 , 王艳凤 , 周晓娟 , 杨桂安 , 许虹 , 陈少佳 , 殷伟刚 , 曾莉欣 , 于莉 , 任佳义 , 肖亮 , 王修库 , 沈培迅 , 关北菊 , 庄建 , 李嘉杰 , 滕海云 , 徐俊 , 胡磊 , 周科 , 邱勇翔 , 赵东旭 , 王晓庄 , 廖礼江 , 孙志嘉
Abstract: 本发明涉及一种散热系统,尤指一种可应用于多种工作环境进行主动散热并能实时监控和平衡调节温度的一种适用于多种工作环境的散热系统及其散热方法;一种适用于多种工作环境的散热系统,所述的散热系统包括散热装置,所述散热装置包括紧贴安装在热源侧的半导体制冷片、热传导模块和导热填充料;所述的半导体制冷片包括冷面和热面;本发明颠覆了传统的在真空环境内设置一个非真空环境,然后采用水冷管或风冷管贯穿真空和非真空环境的做法,适用性很强,降低了成本,且不需要任何制冷剂可连续工作,没有污染源没有旋转部件,不会产生回转效应,工作时没有震动、噪音、寿命长,安装容易。
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公开(公告)号:CN112339250A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011048810.6
申请日:2020-09-29
Applicant: 散裂中子源科学中心 , 中国科学院高能物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种波移光纤弯折工艺,包括如下步骤:将波移光纤在预设温度加热水的水蒸气环境中加热第一预设时间;对加热第一预设时间后的波移光纤弯折,使得波移光纤的待弯折段沿波移光纤的待弯折部向波移光纤的平直段弯折第一预设角度;将弯折第一预设角度的波移光纤浸没至预设温度的加热水中第二预设时间;对浸没第二预设时间后的波移光纤继续弯折,使得波移光纤的待弯折段沿波移光纤的待弯折部向波移光纤的平直段继续弯折第二预设角度;将继续弯折第二预设角度后的波移光纤继续保持在预设温度的加热水中第三预设时间;对保持第三预设时间后的波移光纤在常温环境下静置第四预设时间。能够有效减小光损耗,且可实现更小的弯转半径。
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公开(公告)号:CN115583842B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211406220.5
申请日:2022-11-10
Applicant: 中国科学院上海硅酸盐研究所 , 中国科学院高能物理研究所 , 散裂中子源科学中心
Abstract: 本发明提供了一种中子与带电粒子能量转换材料、制备方法及其应用,包括硫化锌和锂离子,锂离子与硫化锌中的硫离子形成化学键,并通过混合升温等步骤制备了可用于发光材料的能量转换材料。本发明的技术方案成本低廉,可实现大尺寸透明块体,而且发光波长范围和强度可以变化,可用于匹配不同的光电探测元件和光伏电池的灵敏度曲线,实现最佳的探测效率和电源效率等。
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公开(公告)号:CN110347084A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910636513.4
申请日:2019-07-15
Applicant: 散裂中子源科学中心 , 中国科学院高能物理研究所
IPC: G05B19/042
Abstract: 本公开提供一种谱仪控制装置,包括现场可编程门阵列芯片、T0控制和扇出电路、绝对时间采集电路和转子接口电路,其中,现场可编程门阵列芯片控制T0控制和扇出电路接收加速器的质子打靶周期T0信号,以及扇出T0信号给谱仪的读出电子学系统的各个子单元;现场可编程门阵列芯片通过绝对时间采集电路采集谱仪的控制系统的绝对时间信息;现场可编程门阵列芯片通过转子接口电路采集谱仪的斩波器系统的转子状态信息;本公开同时提供一种基于上述的谱仪控制装置的信号处理方法。
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公开(公告)号:CN113640856A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110887639.6
申请日:2021-08-03
Applicant: 散裂中子源科学中心 , 中国科学院高能物理研究所
IPC: G01T3/06
Abstract: 本发明主要涉及硼中子俘获治疗技术领域,尤指一种用于BNCT仿真水模内部的热中子通量三维分布测量系统;一种用于BNCT仿真水模内部的热中子通量三维分布测量系统,所述的测量系统主要包括三轴扫描台、仿真水模、中子探测器和远程控制器,中子探测器连接在三轴扫描台上其探测端采用锂玻璃闪烁体。三轴扫描台可带动锂玻璃闪烁体伸入仿真水模内部并实现移动扫描,实时测量仿真水模中的热中子通量;本发明一方面用于验证BNCT装置的整体设计可靠性,另外,本发明还适用于BNCT质量控制与质量保证(QA/QC),可为开展精准治疗提供有利保障。
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公开(公告)号:CN112904488A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110355912.0
申请日:2021-04-01
Applicant: 散裂中子源科学中心 , 中国科学院高能物理研究所
IPC: G02B6/25
Abstract: 本发明提供一种波移光纤弯折分割方法,包括如下步骤:S1,缠绕线圈;S2,成圈的光纤加热软化;S3,线圈形状变换;S4,室温冷却静置;S5,光纤线圈分割;S6,产品质检和分包;所述S1步骤的缠绕线圈根据绕卷的需要选用单条波移光纤的长度为L,利用自动化设备将连续的光纤绕制成N组周长为2L的圆形线圈,线圈与模具的切点皆有一个向心力,匀速绕制过程中该力大小恒定,方向始终指向圆心,光纤线圈单层排布且紧密,厚度一致。本发明通过将光纤绕制成圆形,进行加热软化后变换线圈形状为圆角矩形,实现弯折效果,再进行冷却静置分割,免去手工固定光纤至夹具中的步骤,提高效率,弯折光纤的一致性好。
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公开(公告)号:CN219644406U
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202222618470.7
申请日:2022-09-29
Applicant: 散裂中子源科学中心 , 中国科学院高能物理研究所
Inventor: 骆宏 , 刘洪斌 , 赵豫斌 , 周健荣 , 唐彬 , 修青磊 , 王艳凤 , 周晓娟 , 杨桂安 , 许虹 , 陈少佳 , 殷伟刚 , 曾莉欣 , 于莉 , 任佳义 , 肖亮 , 王修库 , 沈培迅 , 关北菊 , 庄建 , 李嘉杰 , 滕海云 , 徐俊 , 胡磊 , 周科 , 邱勇翔 , 赵东旭 , 王晓庄 , 廖礼江 , 孙志嘉
IPC: H05K7/20
Abstract: 本发明涉及一种散热系统,尤指一种能对不规则形状热源进行快速散热的散热结构;包括散热装置,所述散热装置包括紧贴安装在热源侧的半导体制冷片、热传导模块和导热填充料层;所述的热源是具有不规则形状的立体电子器件;本发明能适用于一切需要散热的热源,包括规则形状或不规则形状,不规则形状的热源冷却时,热源和半导体制冷片的缝隙可以通过填充导热填充料层来实现规则后连接;本发明结构简单,但有精准的温控和高效的冷却和温度平衡效果,降低了制作成本,减少了能量损耗,增加了稳定性,操作、控制、使用更加简便。
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