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]一种基于电荷积分放大器的束流信号测量方法-CN202310802626.3在审
  • 黄鹏;侯世刚;管锋平;安世忠 - 中国原子能科学研究院
  • 2023-06-30 - 2023-10-10 - G01R19/00
  • 本发明公开了一种基于电荷积分放大器的束流信号测量方法,包括:FPGA控制ADC读取零输入时的积分电压V00、并控制DAC实现系统校准的步骤;FPGA根据V0的读数自动匹配电容的步骤,FPGA控制各积分电路实现积分过程并进入保持状态;FPGA控制ADC进行模拟量采集;FPGA控制积分电路继电器实现重置完成放电过程;将束流流强信号发送到PLC;将测量数据同步到显示屏显示;积分电容设为C1,本发明通过设置带有自动调节量程和自动校准功能的电荷积分电路,解决了现有技术每个通道只能实现固定范围电流信号的读取,且转换增益固定,不能自适应调节量程范围的问题;以及解决了由于偏置电流和电路噪声等因素的存在,势必会对测量过程造成一定的影响,影响最终的测量精度的问题。
  • 一种基于电荷积分放大器信号测量方法
  • [发明专利]一种基于电荷积分放大器的束流信号测量装置-CN202310798507.5在审
  • 黄鹏;侯世刚;管锋平;安世忠 - 中国原子能科学研究院
  • 2023-06-30 - 2023-09-29 - G01R19/00
  • 本发明公开了一种基于电荷积分放大器的束流信号测量装置,该束流信号测量装置设有电荷积分电路、模数转换电路ADC、数模转换电路DAC、测量信号输入接口、FPGA、液晶显示屏、板上电源电路、串口通讯模块、网络通讯模块;所述FPGA包括FPGA处理器和FPGA外围电路;其特点是:所述电荷积分电路为8路相同结构且每一路带有自动调节量程和自动校准功能的电荷积分电路,本发明通过设置带有自动调节量程和自动校准功能的电荷积分电路,解决了当输入信号变化范围较大时,不能够对测量范围进行更细的划分,对信号的测量精度就会有一定的影响,以及由于偏置电流和电路噪声等因素的存在,势必会对测量过程造成一定的影响,进而影响最终的测量精度的问题。
  • 一种基于电荷积分放大器信号测量装置
  • [实用新型]一种用于医用同位素F-18生产的液体靶-CN202022702930.5有效
  • 王飞;宋国芳;贾先禄;杨光;侯世刚;张贺;王景峰;黄鹏;王雷;朱晓锋;刘景源 - 中国原子能科学研究院
  • 2020-11-20 - 2021-09-03 - H05H6/00
  • 本实用新型公开一种用于医用同位素F‑18生产的液体靶,该液体靶设有束流管道法兰、KF50第一卡箍、限束法兰、KF50第二卡箍、四扇、四扇连接法兰、哈瓦膜、靶体以及水冷密封法兰;第一卡箍一端连接束流管道法兰、另一端连接限束法兰,第二卡箍一端连接限束法兰,另一端连接四扇连接法兰,四扇布设在四扇连接法兰靠近限束法兰的端面内、并通过螺钉与四扇连接法兰端面固接;四扇连接法兰一端连接KF50第二卡箍、另一端连接靶体,所述靶体一端连接四扇连接法兰,另一端连接水冷密封法兰;本实用新型利用限束法兰、连接法兰和靶体自身空间设置水冷通道和水冷槽将热量带走、利用卡箍的拆卸代替氦气冷却装置的拆卸,利用锥形孔道减少了束流管道的热量。
  • 一种用于医用同位素18生产液体
  • [发明专利]一种抗噪声干扰的感应线圈磁场测量系统-CN201910134735.6有效
  • 李明;张天爵;殷治国;安世忠;王川;曹磊;侯世刚;汪洋 - 中国原子能科学研究院
  • 2019-02-23 - 2020-10-09 - G01R33/02
  • 本发明公开了一种抗噪声干扰的感应线圈磁场测量系统,该磁场测量系统包括主体设备:加速器磁铁、感应线圈、感应线圈电缆、积分器,还包括远程控制设备:工控机和其它磁场测量控制元件、以及显示屏;所述感应线圈放置在加速器磁铁内,并通过电缆与积分器连接,所述积分器和所述其它磁场测量控制元件分别采用线缆与工控机相连进行远程控制;其特征在于:各主体设备以及产生较强电磁干扰的远程控制设备均单独进行良好地接地处理,并采用屏蔽机柜屏蔽电磁波干扰。本发明实现了在在无环境电磁屏蔽的电磁干扰较大房间内,能够有效降低感应线圈感生噪声干扰电压,提高了磁场测量的精度,降低了感应线圈磁场测量对环境电磁屏蔽的要求。
  • 一种噪声干扰感应线圈磁场测量系统
  • [实用新型]一种用于强流负氢离子源的安全保护装置-CN202020197911.9有效
  • 王景峰;贾先禄;张贺;李鹏展;侯世刚 - 中国原子能科学研究院
  • 2020-02-22 - 2020-10-09 - H01J37/24
  • 本实用新型公开了一种用于强流负氢离子源的安全保护装置,包括用于产生负氢离子的离子源、用于给负氢离子源供气的高纯气体发生器、用于给负氢离子源供电的电源,在电源和负氢离子源之间还设有高压等势体、电源通过高压等势体向负氢离子源供电;在电源和负氢离子源之间还设有防负载放电装置;在高纯气体发生器和负氢离子源之间还设有高电位气体流量调节阀;电源为单电源共享PCB板电源;高压等势体为抽屉式等势体;电源端和负氢离子源端的地电位为同一个大地电位,高压等势体端的高电位和负氢离子源端的高电位为同一个‑30KV以上的高电位。本实用新型将各个部分进行有机组合,组合以后各个部分相互支持和相互依赖,解决了强流负氢离子源的整体安全保护问题。
  • 一种用于强流负氢离子安全保护装置
  • [发明专利]一种MHz量级束流切割器高频匹配方法-CN201910945299.0有效
  • 黄鹏;李鹏展;安世忠;宋国芳;侯世刚;曹磊 - 中国原子能科学研究院
  • 2019-09-30 - 2020-08-21 - H05H7/18
  • 本发明公开了一种MHz量级束流切割器高频匹配方法,包括以下步骤:给定一个固定的谐振频率f0;根据给定的谐振频率f0确定趋肌肤深度;根据趋肌肤深度确定导线直径最小值d0;所述d0的取值要兼顾屏蔽外壳尺寸尽量小和功率在可承受范围这两个范围;根据d0计算螺旋谐振器最小尺寸;根据螺旋谐振器最小尺寸计算对应的功率P;判断功率P是否在可承受范围;如果功率不在可承受范围,调整d0,并返回步骤四;如果功率在可承受范围,以当前d0对应的螺旋谐振器尺寸作为最终尺寸。本发明通过改变螺旋导线形状、改变螺旋导线尺寸、改变螺旋导线和功率P的比例关系、改变线圈匝数N和电感L的比例关系,产生了将螺旋谐振器尺寸缩小50%的预料不到的技术效果。
  • 一种mhz量级切割高频匹配方法
  • [实用新型]一种基于正弦波波形的直流束流切割装置-CN201922115345.2有效
  • 黄鹏;宋国芳;侯世刚;曹磊;贾先禄;安世忠;张贺;王景峰 - 中国原子能科学研究院
  • 2019-11-28 - 2020-08-21 - H05H7/00
  • 本实用新型公开了一种基于正弦波波形的直流束流切割装置,该切割装置包括螺旋谐振器、束流切割极板装置;所述的螺旋谐振器用于为束流切割极板装置提供高频电压、所述束流切割极板装置用于提供束流通过和束流偏转的交变电场;所述的螺旋谐振器包括用于精确固定螺旋谐振器固有频率的电容微调极板、用于调整耦合线圈谐振频率的耦合线圈调节支架、用于保持线圈圈间距恒定不变以及保证每匝线圈线直径不变的螺线管线圈支撑骨架。实用新型解决了本领域长期以来未能实现谐振器高精度固有频率的技术难题:将电容微调极板、耦合线圈调节支架、螺线管线圈支撑骨架三者有机结合,相互支持、相互依存,从而解决了仅从一个方面解决问题不能实现高精度固有频率的难题。
  • 一种基于正弦波波形直流切割装置
  • [实用新型]一种接近圆形的可调整束流狭缝装置-CN201921884395.0有效
  • 黄鹏;宋国芳;安世忠;李鹏展;侯世刚;曹磊 - 中国原子能科学研究院
  • 2019-11-02 - 2020-07-28 - H05H13/00
  • 本实用新型公开了一种接近圆形的可调整束流狭缝装置,该束流狭缝装置可用于直流束流切割装置、且安装在直流束流切割装置的束流切割器极板之后,也可安装在加速器束流传输系统中;所述可调整束流狭缝装置包括狭缝头部的两个直角开口大小相同、相对而设的直角挡块、一个同时驱动狭缝头部两个直角挡块的驱动机构、及位置检测反馈装置;所述同时驱动狭缝头部两个直角挡块的驱动机构由狭缝端PLC控制器控制,整个装置通过狭缝端PLC控制器集成到加速器控制系统中。本实用新型实现了束流脉宽连续变化的过程中,束流狭缝始终接近圆形,从而最大限度地保证了束流的聚集效果,使得束流通过狭缝时被分散掉的束流达到最小,提高了束流流强和传输的束流品质。
  • 一种接近圆形可调整狭缝装置
  • [发明专利]一种用于强流负氢离子源的安全保护装置-CN202010109605.X在审
  • 王景峰;贾先禄;张贺;李鹏展;侯世刚 - 中国原子能科学研究院
  • 2020-02-22 - 2020-06-26 - H01J37/24
  • 本发明公开了一种用于强流负氢离子源的安全保护装置,包括用于产生负氢离子的离子源、用于给负氢离子源供气的高纯气体发生器、用于给负氢离子源供电的电源,在电源和负氢离子源之间还设有高压等势体、电源通过高压等势体向负氢离子源供电;在电源和负氢离子源之间还设有防负载放电装置;在高纯气体发生器和负氢离子源之间还设有高电位气体流量调节阀;电源为单电源共享PCB板电源;高压等势体为抽屉式等势体;电源端和负氢离子源端的地电位为同一个大地电位,高压等势体端的高电位和负氢离子源端的高电位为同一个‑30KV以上的高电位。本发明将各个部分进行有机组合,组合以后各个部分相互支持和相互依赖,解决了强流负氢离子源的整体安全保护问题。
  • 一种用于强流负氢离子安全保护装置
  • [发明专利]一种高精度磁场测量感应线圈的电缆结构-CN201910134734.1有效
  • 李明;张天爵;王川;侯世刚;温立鹏;殷治国;汪洋 - 中国原子能科学研究院
  • 2019-02-23 - 2020-06-23 - G01R33/02
  • 本发明公开了一种高精度磁场测量感应线圈的电缆结构,其特点是:该电缆结构由两段不同结构的电缆通过同轴电缆接头连接而成:连接感应线圈探头一端的、被包围在加速器磁铁内的电缆为双绞线电缆,连接积分器一端的加速器磁铁以外的电缆为带双层屏蔽的同轴电缆,同轴电缆外屏蔽层与积分器外壳相连并进行接地。本发明将两种电缆结构组合使用,解决了本领域长期以来的疑难问题,即:当感应线圈放置在磁铁内,需要通过长电缆与磁铁外面的积分器相连,此时测量信号极易受到连接电缆的电磁干扰信号影响的疑难问题。组合以后的效果是组合以前单一使用双绞线或单一使用同轴电缆所所不能达到的效果。
  • 一种高精度磁场测量感应线圈电缆结构

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