对伽马光子敏感的阻性板室探测器

    公开(公告)号:CN113640851A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202110705647.4

    申请日:2021-06-24

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01T1/185 G01T5/12

    摘要: 一种对伽马光子敏感的阻性板室探测器,包括石英玻璃、多层阻性玻璃、上层碳膜、光阴极涂层、下层碳膜、读出电路板和绝缘膜;多层阻性玻璃设置在石英玻璃的下方且与石英玻璃在上下方向上相对,多层阻性玻璃沿上下方向间隔设置,相邻两层阻性玻璃之间形成气隙;上层碳膜设置在最上层的阻性玻璃的上表面,上层碳膜上设有镂空间隙;光阴极涂层设置在最上层的阻性玻璃的下表面;下层碳膜设置在最下层的阻性玻璃的下表面;读出电路板设置在下层碳膜的下方且与下层碳膜在上下方向上相对;绝缘膜在上下方向上设置在读出电路板和下层碳膜之间。本发明的对伽马光子敏感的阻性板室探测器具有对伽马光子探测效率高和对伽马光子飞行时间测量精度高的优点。

    射线探测器
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104793229B

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201510188484.1

    申请日:2015-04-20

    IPC分类号: G01T1/164 G01T1/29

    摘要: 本发明公开了一种射线探测器,其包括阻性板室、闪烁体及光电阴极。所述阻性板室包括第一电极玻璃,所述光电阴极设于所述第一电极玻璃上。所述闪烁体设于所述阻性板室外部。所述探测器探测射线的灵敏度度高,还具有量子增强功能,而且具有位置分辨力高,价格便宜等特点,可应用于单光子发射断层成像(Single‑Photon Emission Computed Tomography,SPECT)和正电子发射断层成像(Positron Emission Tomography,PET)等探测器系统中。

    高位置分辨MRPC探测器的复用读出方法及系统

    公开(公告)号:CN103954986B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201410154929.X

    申请日:2014-04-17

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01T1/00

    摘要: 本发明提出一种高位置分辨MRPC探测器的复用读出方法,包括以下步骤:通过复用读出转接板对高位置分辨MRPC探测器的读出电极条进行双精细复用,并由复用读出转接板输出处理后的信号;使用模拟或数字方法得到读出转接板输出脉冲波形的幅度、时间以及电荷量;根据电荷量通过入射点位置重建算法重建高位置分辨MRPC探测器的入射点的位置。本发明实施例的方法能够在实现高位置分辨能力的同时,大幅简化读出电子学系统。本发明还提供了一种高位置分辨MRPC探测器的复用读出系统。

    射线探测器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104793229A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201510188484.1

    申请日:2015-04-20

    IPC分类号: G01T1/164 G01T1/29

    摘要: 本发明公开了一种射线探测器,其包括阻性板室、闪烁体及光电阴极。所述阻性板室包括第一电极玻璃,所述光电阴极设于所述第一电极玻璃上。所述闪烁体设于所述阻性板室外部。所述探测器探测射线的灵敏度高,还具有量子增强功能,而且具有位置分辨力高,价格便宜等特点,可应用于单光子发射断层成像(Single-Photon Emission Computed Tomography,SPECT)和正电子发射断层成像(Positron Emission Tomography,PET)等探测器系统中。

    基于宇宙线的材料形变的检测方法及系统

    公开(公告)号:CN104535022A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201410778507.X

    申请日:2014-12-15

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01B15/06

    CPC分类号: G01B15/06

    摘要: 本发明提出一种基于宇宙线的材料形变的检测方法,包括以下步骤:获取宇宙线穿过材料的偏转角度分布和入、出射位置以作为假设检验的数据来源;根据假设检验的数据来源设计零假设和备择假设,并通过假设检验的方法进行分析;根据分析结果判断偏转角度分布是否存在显著差异;如果偏转角度分布存在显著差异,则判定材料发生形变;若已判断材料发生了形变,则根据做出此判断所需的数据量,计算材料的形变量的大小。本发明的方法缩短了宇宙线判断材料形变所需时间,提高材料形变无损检测的效率。本发明还提供了一种基于宇宙线的材料形变的检测系统。

    高位置分辨MRPC探测器的复用读出方法及系统

    公开(公告)号:CN103954986A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410154929.X

    申请日:2014-04-17

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01T1/00

    摘要: 本发明提出一种高位置分辨MRPC探测器的复用读出方法,包括以下步骤:通过复用读出转接板对高位置分辨MRPC探测器的读出电极条进行双精细复用,并由复用读出转接板输出处理后的信号;使用模拟或数字方法得到读出转接板输出脉冲波形的幅度、时间以及电荷量;根据电荷量通过入射点位置重建算法重建高位置分辨MRPC探测器的入射点的位置。本发明实施例的方法能够在实现高位置分辨能力的同时,大幅简化读出电子学系统。本发明还提供了一种高位置分辨MRPC探测器的复用读出系统。

    音频耳机放大器
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101014208B

    公开(公告)日:2011-01-26

    申请号:CN200710063508.6

    申请日:2007-02-02

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H04R3/00

    摘要: 本发明涉及一种音频耳机放大器,属电子音响技术领域。含有前级缓冲电路,核心功率驱动电路,有源直流伺服电路。音频输入信号经电位器、第一集成运算放大器、电阻RR2、第一集成功率放大器LM4766、电阻RoR1与耳机插座相连;电阻RR5跨接在耳机插座与电阻RoR1的连接接点与LM4766反相输入端之间;LM4766反相输入端与地之间跨接电阻RR3;电阻RR7跨接在连接接点与第二集成运算放大器NE5532同相输入端之间;由稳压电源电路供电。本发明性价比高,集成度高、可靠性高,便于批量生产,频率响应特性好、信噪比高,满足广播、录音、舞台等场合监听,或高保真音乐欣赏的要求,具有良好的推广前景。

    缪子能量、径迹测量及成像系统与方法

    公开(公告)号:CN103308938A

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201310207296.X

    申请日:2013-05-29

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01T5/00 G01N23/04

    摘要: 本发明公开一种缪子能量、径迹测量及成像系统与方法,该系统包括:被测物体,其中,宇宙中天然存在的缪子穿经被测物体;缪子径迹测量子系统,缪子径迹测量子系统与被测物体相连,用于测量缪子穿经被测物体过程中的径迹信息;缪子能量测量子系统,缪子能量测量子系统与被测物体相连,用于测量缪子穿经被测物体过程中的能量信息;缪子计算成像子系统,缪子计算成像子系统与缪子径迹测量子系统和缪子能量测量子系统相连,用于综合利用缪子穿经被测物体过程中能量信息和径迹信息对被测物体进行图像重建。本发明具有信息综合利用程度高、成像质量好的优点。

    一种测量物质有效原子序数的方法和装置

    公开(公告)号:CN101629917A

    公开(公告)日:2010-01-20

    申请号:CN200810116760.3

    申请日:2008-07-16

    IPC分类号: G01N23/087

    摘要: 本发明公开了一种测量物质有效原子序数的装置,所述装置包括:X射线源,向被测物体发射不同能量的X射线;切伦科夫探测器,接收通过所述被测物体的X射线,并生成第一电信号;能量沉积类探测器,接收通过所述被测物体的X射线,并生成第二电信号;处理器,用于根据所述第一电信号和第二电信号,获取所述被测物体的有效原子序数。本发明还公开了一种测量物质有效原子序数的方法。本发明通过将切伦科夫探测器和能量沉积类探测器相结合测量物质有效原子序数的方法,相对于能量较低的X的光子,能量较高的X射线光子在切伦科夫探测器探测时更容易形成较大的信号,从而增强了获取的物质有效原子序数的分辨效果。