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]一种医用直线加速器的光子能量合成方法及系统-CN201811312180.1有效
  • 刘博;吴秋文;张喜乐;周付根 - 吴秋文;刘博;周付根
  • 2018-11-06 - 2021-05-18 - A61N5/10
  • 本发明涉及医用直线加速器的光子能量合成方法及系统,其中,医用直线加速器的光子能量合成方法,包括以下步骤:获取第一能量光子剂量学数据、第二能量光子剂量学数据以及中间能量光子剂量学数据;根据预设的拟合系数对第一能量光子剂量学数据和第二能量光子剂量学数据进行数学拟合,得到合成能量光子剂量学数据;对合成能量光子剂量学数据与中间能量光子剂量学数据进行比较验证,得到剂量学数据拟合偏差;将剂量学数据拟合偏差与预设阈值进行比较,得到比较结果。在本发明的技术方案中,能够利用高低两档能量的光子合成与这两种能量范围内任意能量光子流特性相近的光子
  • 一种医用直线加速器光子能量合成方法系统
  • [发明专利]一种测量医用加速器光子能谱的方法-CN200610022706.3有效
  • 罗正明;勾成俊;吴章文;杨代伦;孙官清 - 成都川大奇林科技有限责任公司
  • 2006-12-29 - 2007-11-14 - G01T1/29
  • 本发明公开了一种测量医用加速器光子能谱的方法,步骤如下:a.测量医用加速器准直系统出口处光子在三维水箱中的剂量分布,取得数据;b.应用Monte Carlo方法计算不同能量的若干组单能光子在水中的剂量分布数据;c.建立单能光子在水中剂量分布、光子能谱和测量的剂量数据之间的线性方程组;d.通过测量光子在水模中剂量数据,应用可取得结果的光子能谱加权算法,求解线性方程组可获得光子的能谱;本发明优点是:只需测量光子在水箱中的剂量分布,再用本发明的软件便可到得光子能谱数据,使用快捷简便;各放疗单位都有放疗水箱,本发明可使医院免购测量光子能谱设备,降低测量成本;不用光子能谱仪简化了放疗流程,提高了治疗效率。
  • 一种测量医用加速器光子束能谱方法
  • [实用新型]质子光子联合治疗加速器系统-CN202120443196.7有效
  • 甄永杰;姚毅 - 苏州雷泰医疗科技有限公司
  • 2021-03-01 - 2022-01-04 - A61N5/10
  • 本实用新型公开一种质子光子联合治疗加速器系统,其包括:设置于质子加速器屏蔽室内的质子加速器装置以及设置于光子质子联合治疗治疗室内的联合放射治疗装置、光子成像装置和治疗床,光子质子联合治疗治疗室与质子加速器屏蔽室相互隔离;联合放射治疗装置包括:旋转机架;质子流治疗头,设置于旋转机架上,质子加速器装置通过质子输送装置将质子流传输到质子流治疗头,质子流治疗头用于发出质子流;光子加速器装置,设置于旋转机架上,在光子加速器装置上安装有光子流治疗头,光子流治疗头用于发出光子流。本实用新型可以实现同时利用质子和光子进行联合放射治疗,治疗效果更佳。
  • 质子光子联合治疗加速器系统
  • [发明专利]超高能电子光子放射治疗机器人系统-CN201410191339.4有效
  • 袁建军;中岛一久;张伟军;陈黎明 - 上海交通大学
  • 2014-05-07 - 2014-08-27 - A61N5/06
  • 本发明提供了一种超高能电子光子放射治疗机器人系统,包括激光驱动系统、激光等离子体加速器、电子聚焦系统、光子瞄准系统、机器人本体和激光束稳定系统,其中:激光驱动系统产生强激光脉冲并传播给安装于机器人本体末端的激光等离子体加速器,从而产生电子;电子聚焦系统把电子导向到患者病患处;光子瞄准系统把电子产生高能光子,从而进行超高能电子光子放射治疗;机器人本体实现从多个方向向患者病患处传播电子光子;激光束稳定系统监控激光束位置并纠正误差本发明的超高能电子光子放射治疗机器人系统更紧凑、高效、廉价,操作更简单,比现有技术的外照射放疗系统具有更高性能。
  • 高能电子束光子放射治疗机器人系统
  • [发明专利]一种在体动物生物光子成像检测系统及检测方法-CN202210505975.4在审
  • 戴甲培;夏承明;李金钟;韦巧 - 中子康(武汉)医药科技有限公司
  • 2022-05-10 - 2022-08-09 - A61B5/00
  • 本发明涉及一种在体动物大脑生物光子成像检测系统及检测方法,在体动物大脑生物光子成像检测系统包括超弱生物光子成像系统UBIS、活动箱、光纤、光纤固定套管装置;光纤固定套管装置固定在待测动物的颅骨上,光纤一端固定在超弱生物光子成像系统UBIS暗箱内的光子成像器件下,光纤另一端与放置于活动箱内的待测动物颅骨上的光纤固定套管装置连接。动物首先开颅暴露出皮质区,光纤的一端与固定在待测动物颅骨上的光纤套管装置连接,用于传输套管下暴露的皮质区生物光子活动;另一端固定在暗箱中的EM‑CCD镜头下,实时对皮质区的生物光子活动进行检测。本发明使用光纤来传输生物光子活动,达到实时检测在体动物脑皮质生物光子活动状态。
  • 一种动物生物光子成像检测系统方法
  • [发明专利]放射疗法系统-CN201880088672.9有效
  • 詹姆士·F·登普西;I·卡瓦利科夫 - 优瑞技术公司
  • 2018-11-29 - 2023-04-04 - A61B6/00
  • 光子疗法递送系统可以通过光子将放射疗法递送给患者。该系统可以利用被配置为促进通过光子以及粒子的放射疗法的递送的控制器。这可以包括接收用于利用粒子光子对患者进行放射疗法治疗的放射疗法信息。利用患者MRI数据,可以考虑粒子通过的软组织的相互作用特性,确定粒子光子的剂量沉积位置的实时计算。
  • 放射疗法系统
  • [发明专利]光子数分辨探测装置-CN202211056837.9在审
  • 刘想靓;甘海勇;傅杨挺;赫英威;徐楠 - 中国计量科学研究院
  • 2022-08-31 - 2022-12-16 - G01J11/00
  • 本发明涉及光子数分辨技术领域,提供一种光子数分辨探测装置,其包括信号接收模块、光纤分器、多根延时调节光纤以及单光子探测器,信号接收模块用于接收光信号;光纤分器具有至少一个光纤分器入口和多个光纤分器出口,光纤分器入口连接信号接收模块;多根延时调节光纤的一端与多个光纤分器出口一一对应连接,且不同延时调节光纤的长度不同;多根延时调节光纤的另一端均对接至单光子探测器的传感芯片表面。本发明的光子数分辨探测装置,通过光纤分器和不同长度的延时调节光纤配合,协同探测多个光子,实现基于时分复用的光子数分辨探测,而且结构简单,能够利用多种单光子探测器实现光子数的分辨,扩展单光子探测器的应用领域
  • 光子分辨探测装置
  • [发明专利]产生极化纠缠光子的紧凑系统-CN200780028366.8有效
  • M·菲奥伦蒂诺;R·博索莱尔;S·斯皮莱恩;C·桑托里 - 惠普开发有限公司
  • 2007-07-11 - 2009-07-29 - G02B27/28
  • 本发明的各个实施例针对用于产生极化纠缠光子的紧凑系统。在本发明的一个实施例中,非简并极化纠缠光子源(800、1200)包括:半波片(802、1202),其输出第一泵浦、第二和第二泵浦;第一偏移器(806、1204),其引导第一泵浦到第一传输通道(下转换装置(803、804、810、1208、1210)将第一泵浦转换成第一信号光子和第一闲频光子,以及将第二泵浦转换成第二信号光子和第二闲频光子。第二偏移器(808、1206)引导第一信号和闲频光子以及第二信号和闲频光子到单个传输通道中。分色镜(812、1212)引导第一和第二信号光子至第一光纤耦合器并且引导第一和第二闲频光子至第二光纤耦合器。
  • 产生极化纠缠光子紧凑系统
  • [发明专利]光子无盲区瞄镜-CN202010057825.2在审
  • 张万钧 - 北京缔科新技术研究院(有限合伙)
  • 2020-01-19 - 2020-06-02 - F41G1/14
  • 本发明提供了一种单光子无盲区瞄镜,包括单光子激光模块、光学镜组模块、单光子激光解析模块、处理运算模块、交互显示模块;所述单光子激光模块用于向目标发射单光子激光即单光子发射光子,并接收被目标反射的单光子激光即单光子反射光子;所述光学镜组模块用于构建光学通路,处理单光子激光;所述单光子激光解析模块用于解析接收到的单光子反射光子,得出所述单光子反射光子携带的目标处环境数据;所述处理运算模块用于利用内设微处理器预设算法处理数据本发明的有益效果为:提高瞄镜的瞄准精度,实现单光子激光无盲区,高效精确。
  • 光子盲区
  • [发明专利]用于光子扫描装置的脉宽调制-CN201880002631.3有效
  • H·德尔;R·普罗克绍;F·贝格纳 - 皇家飞利浦有限公司
  • 2018-05-02 - 2020-09-29 - G01T1/02
  • 本发明涉及一种光子扫描装置,包括:光子源(2),其用于发射光子(4);光子探测器(6),其用于探测从所述光子源(2)发射的光子光子源(2)适于根据预定的脉冲宽度调制方案以预定的通量率发射光子(4),其中,所述脉冲宽度调制方案针对光子源(2)和光子探测器围绕中心轴(R)和待扫描对象的各个位置定义光子(4)的脉冲宽度。所述光子探测器(6)适于以相对于光子源开始发射光子有延迟地开始探测光子,并在光子源停止发射光子之前完成光子的探测。因此,光子扫描装置只需要针对预定的通量率进行校准。
  • 用于光子扫描装置脉宽调制
  • [发明专利]光调制电子源-CN202080061976.3在审
  • E·加西亚贝里奥斯;J·约瑟夫·阿姆斯特朗;银英·肖-李;J·费尔登;勇-霍·亚历克斯·庄 - 科磊股份有限公司
  • 2020-09-18 - 2022-04-12 - H01J37/065
  • 一种光调制电子源利用光子源来调制从硅基场发射器发射的电子的发射电流。所述场发射器的阴极包含突出部,所述突出部经制造于硅衬底上且具有由涂层覆盖的发射尖端。提取器产生电场,所述电场将自由电子吸引朝向所述发射尖端以用于作为所述电子的部分发射。所述光子源产生包含具有大于硅的能带隙的能量的光子光子,且包含将所述光子引导到所述发射尖端上的光学器件,其中每一经吸收的光子产生光电子,所述光电子与所述自由电子组合以增强所述电子的发射电流。控制器通过控制施加到所述发射尖端的所述光子的强度而调制所述发射电流。监测器测量所述电子且提供反馈到所述控制器。
  • 调制电子

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