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]具有视差补偿的伽马辐射探测器-CN201780066692.1有效
  • H·K·维乔雷克;T·佐尔夫;T·弗拉奇 - 皇家飞利浦有限公司
  • 2017-10-24 - 2023-10-20 - G01T1/164
  • 本发明涉及一种伽马辐射探测器,其提供视差效应的补偿。所述伽马辐射探测器(100)包括多个闪烁体元件(101)、平面光学探测器阵列(102)和包括针孔孔口(104)的针孔准直器(103)。每个闪烁体元件具有伽马辐射接收面(101’)和相对的闪烁光输出面(101”)。每个闪烁体元件的伽马辐射接收面面向针孔孔口,以用于响应于从针孔孔口接收的伽马辐射而生成闪烁光。闪烁体元件被布置到组(105)中。每个组具有组轴(106),其与针孔孔口(104)对齐并且垂直于该组中的每个闪烁体的辐射接收面。所述闪烁体元件中的每个的所述闪烁光输出面与所述平面光学探测器阵列(102)光学连通。
  • 具有视差补偿辐射探测器
  • [发明专利]用于暗场;相衬和衰减干涉成像系统的探测器-CN202080069640.1在审
  • T·克勒;H·K·维乔雷克;G·福格特米尔 - 皇家飞利浦有限公司
  • 2020-09-16 - 2022-05-10 - A61B6/00
  • 本发明涉及一种用于暗场和/或相衬干涉成像系统的探测器(10)。探测器包括多个像素(50)、多个第一探测器阵列(20)、多个第二探测器阵列(30)和处理单元(40)。多个像素以二维图案被布置。每个像素包括第一探测器阵列和第二探测器阵列。每个第一探测器阵列包括多个指状物(22)。每个第二探测器阵列包括多个指状物(32)。针对每个像素,第一探测器阵列的指状物与第二探测器阵列的指状物交替交错。针对每个像素,与入射X射线光子的相互作用可以导致在该像素的第一探测器阵列的至少一个指状物中的电荷生成,并且可以导致在该像素的第二探测器阵列的至少一个指状物中的电荷生成。针对每个像素,第一探测器阵列被配置为探测与第一探测器阵列的多个指状物相关联的累积电荷,并且第二探测器阵列被配置为探测与第二探测器阵列的多个指状物相关联的累积电荷。针对每个像素,处理单元被配置为基于具有最高累积电荷的探测器阵列将X射线相互作用事件分配给第一探测器阵列或第二探测器阵列。
  • 用于暗场衰减干涉成像系统探测器
  • [发明专利]组合x射线和核成像-CN201780015893.9有效
  • H·K·维乔雷克;A·格迪克;P·L·阿尔温 - 皇家飞利浦有限公司
  • 2017-02-28 - 2022-04-01 - A61B6/00
  • 本发明涉及一种用于探测x射线量子和伽马量子的组合成像探测器(110)。所述组合成像探测器(110)适于同时探测伽马量子和x射线量子。所述组合成像探测器(110)包括沿辐射接收方向(116)以堆叠配置布置的x射线防散射栅格(111)、x射线闪烁体元件层(112)、第一光电探测器阵列(113)、伽马闪烁体元件层(114)以及第二光电探测器阵列(115)。所述x射线防散射栅格(111)包括多个隔板(117A、B、C),所述多个隔板限定多个孔径(118),所述多个孔径被配置为对从所述辐射接收方向(116)接收到的x射线量子和伽马量子两者进行准直,使得接收到的伽马量子仅被所述x射线防散射栅格(111)准直。使用所述x射线防散射栅格作为针对接收到的伽马量子的准直器得到明显更轻的组合成像探测器。
  • 组合射线成像
  • [发明专利]使用单个辐射探测器的X射线和伽马成像-CN202080037220.5在审
  • H·K·维乔雷克;R·斯特德曼布克;P·L·阿尔温 - 皇家飞利浦有限公司
  • 2020-05-14 - 2021-12-24 - G01T1/161
  • 本发明涉及一种用于以X射线成像模式和以伽马成像模式对对象进行成像的系统。所述系统的辐射探测器(1)包括:转换单元(202),其包括多个探测器像素(2061,...,M),并且针对每个探测事件生成指示所述探测事件的能量的探测信号;以及计数单元(203),其包括针对每个探测器像素(2061,...,M)的多个比较器(209i;1,...,N),并且使用所述比较器(209i;1,...,N)基于所述探测信号将每个探测事件与多个预定能量箱元中的一个相关联。在所述X射线成像模式中,一个像素(2061,...,M)的所述比较器(209i;1,…,N)能用于所述关联,并且在所述伽马成像模式中,若干像素(2061,...,M)的所述比较器(209i;1,…,N)能用于所述关联,使得比在所述X射线成像模式中更多的能量箱元可用于所述伽马成像模式中。
  • 使用单个辐射探测器射线成像
  • [发明专利]直接转换辐射探测器-CN201680002587.7有效
  • F·韦尔巴凯尔;C·R·龙达;H·K·维乔雷克 - 皇家飞利浦有限公司
  • 2016-06-28 - 2021-06-22 - G01T1/202
  • 本发明涉及一种直接转换辐射探测器,其中,直接转换材料包括石榴石,其具有Z3(AlxGay)5O12:Ce的组成,其中,Z为Lu、Gd、Y、Tb或者其组合,并且其中,y等于或大于x;并且优选Z包括Gd。合适的石榴石将诸如X射线或伽马射线的辐射直接转换成电子信号。优选地,所述石榴石的光致发光为低或不存在的。所述探测器尤其适合用于在诸如计算机断层摄影的X射线成像设备中使用。在一些实施例中,石榴石的光致发光可以用于构建混合直接‑间接转换探测器,其可能尤其适合用于与飞行时间PET一起使用。
  • 直接转换辐射探测器
  • [发明专利]具有高探测量子效率的闪烁体阵列-CN201980062582.7在审
  • H·K·维乔雷克 - 皇家飞利浦有限公司
  • 2019-09-13 - 2021-05-07 - G01T1/20
  • 本发明涉及用于辐射成像探测器的闪烁体阵列。还提供了用于制造闪烁体阵列的方法、辐射成像探测器以及医学成像系统。所述闪烁体阵列具有辐射接收面和相对的闪烁光输出面。所述闪烁体阵列包括多个闪烁体元件和分离器材料,所述分离器材料被设置在所述闪烁体元件之间。所述分离器材料包括分离器颗粒,所述分离器颗粒具有预定尺寸;并且所述分离器材料通过在闪烁体元件之间提供物理间隔来提供闪烁体元件的光学分离,所述间隔的宽度是由分离器颗粒尺寸来限定的。
  • 具有探测量子效率闪烁阵列
  • [发明专利]光子计数X-射线探测器单元和探测器-CN201380063157.2有效
  • A·J·M·内利森;F·韦尔巴凯尔;J·H·克鲁特威克;H·K·维乔雷克 - 皇家飞利浦有限公司
  • 2013-11-20 - 2019-10-18 - G01T1/24
  • 本发明涉及甚至在高通量条件下有效地抑制极化的光子计数X‑射线探测器和探测方法。提出的探测器包括:光子计数半导体元件(10),其用于响应于入射X‑射线光子而生成电子‑空穴对;阴极电极(11a、11b;21a、21b;31a、31b、31c、31ac、31d;41a、41b;51a、51b),其被布置在所述半导体元件(10)面向激发的X‑射线辐射的第一侧(10a),所述阴极电极包括两个相互交叉的阴极元件(11a、11b;21a、21b;31a、31b、31c、31ac、31d;41a、41b;1a、51b);像素化阳极电极(12),其被布置在所述半导体元件(10)与所述第一侧(10a)相对的第二侧(10b);电源(13),其用于在所述阴极电极与所述阳极电极之间施加偏置电压,并且所述电源用于在所述阴极元件(11a、11b;21a、21b;31a、31b、31c、31ac、31d;41a、41b;51a、51b)之间暂时施加注入电压;以及读出单元(14),其用于读出来自所述像素化阳极电极(12)的电信号。
  • 光子计数射线探测器

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