专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]放射线成像装置的控制装置和控制方法及放射线成像系统-CN202010870422.X在审
  • 手塚晋平;中山明哉 - 佳能株式会社
  • 2020-08-26 - 2021-03-05 - A61B6/00
  • 本发明公开了放射线成像装置的控制装置和控制方法及放射线成像系统。提供了一种放射线成像装置的控制装置,该放射线成像装置被配置成生成多个放射线图像以发送到外部装置。控制装置包括:取得单元,该取得单元被配置成取得所述多个放射线图像的生成周期,放射线成像装置读出所述多个放射线图像中的一个放射线图像中的感兴趣区域所需的部分读出时间,以及发送所述一个放射线图像所需的估计的发送时间。控制装置还包括确定单元,该确定单元被配置成基于生成周期、部分读出时间和发送时间来确定放射线成像装置开始发送所述多个放射线图像的时间。
  • 放射线成像装置控制方法系统
  • [发明专利]放射线摄像装置、放射线摄像系统、控制方法和存储介质-CN201911375136.X在审
  • 丹羽宏彰;中山明哉;西井雄一 - 佳能株式会社
  • 2019-12-27 - 2020-07-07 - A61B6/00
  • 本发明提供放射线摄像装置、放射线摄像系统、控制方法和存储介质。所述放射线摄像装置包括:摄像区域,其包括被构造为将放射线转换为电信号的多个转换元件;检测元件,其设置在所述摄像区域中并被构造为检测放射线;读取单元,其被构造为读取所述转换元件和所述检测元件的信号;以及控制单元,其被构造为,通过基于在拍摄放射线图像时的摄像条件从第一控制方法和第二控制方法中选择的控制方法,来执行在拍摄放射线图像时的放射线曝光量控制,所述第一控制方法基于在放射线照射期间由所述读取单元读取的所述检测元件的读取结果来控制曝光量,所述第二控制方法基于放射线图像的像素值来控制曝光量,所述放射线图像基于多个转换元件的信号。
  • 放射线摄像装置系统控制方法存储介质
  • [发明专利]放射线摄像系统及放射线摄影系统-CN201610157723.1在审
  • 多川元气;中山明哉 - 佳能株式会社
  • 2016-03-18 - 2016-10-12 - A61B6/00
  • 本发明提供一种放射线摄像系统及放射线摄影系统。在基于多个图像信号获得被摄体的放射线图像的放射线摄像系统中,该放射线摄像系统包括放射线摄像装置,该放射线摄像装置包括以二维矩阵布置的多个像素并且被构造为将透过被摄体的照射的放射线转换成用作被摄体的部分图像的图像信号。在放射线摄像系统中,用于保持放射线摄像装置的保持单元以在与布置有获得多个部分图像的位置的方向交叉的方向上能移动的方式保持放射线摄像装置。
  • 放射线摄像系统摄影
  • [发明专利]放射线成像系统、放射线成像装置及其制造方法-CN201310460100.8无效
  • 佐佐木庆人;冈田聪;石田阳平;中山明哉 - 佳能株式会社
  • 2013-09-30 - 2014-04-09 - A61B6/00
  • 本发明提供放射线成像系统、放射线成像装置及其制造方法。放射线成像装置包括:传感器基板,其上布置有光电转换元件;闪烁体基体,在所述闪烁体基体上布置有用于将放射线转换成具有能被光电转换元件检测的波长的光的闪烁体层,并且所述闪烁体基体被粘附于传感器基板以使得闪烁体层被布置在传感器基板与闪烁体基体之间;以及密封部件,被配置为固定传感器基板与闪烁体基体的边缘部分,并与闪烁体层分隔开,其中,闪烁体基体在布置闪烁体层的区域的外边缘与被密封部件固定的边缘部分之间的区域中包含用于减小作用于密封部件上的应力的弯曲部分。
  • 放射线成像系统装置及其制造方法
  • [发明专利]叠层型光电元件及其制造方法-CN200410038646.5无效
  • 中山明哉;田村秀男;高井康好 - 佳能株式会社
  • 2004-05-08 - 2004-12-01 - H01L31/0224
  • 本发明涉及一种叠层型光电器件,该光电器件叠置多层具有pin结构的单位元件、在该层叠的单位元件的光入射侧的面上具有透明电极,设置于上述光入射侧的透明电极是由氧化铟锡(ITO)构成的,在上述多个单位元件之中,通过光收集效率测定的电流最小的单位元件中该透明电极的最大吸收波长的光的透射率大于等于90%、小于等于99.8%,并且电阻大于等于50Ω/□小于等于300Ω/□。利用这种结构,可以实现光电转换效率良好、成本低廉并且可靠性高的叠层型光电元件。
  • 叠层型光电元件及其制造方法

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