[发明专利]一种X射线空气衰减系数检测系统在审

专利信息
申请号: 201711428409.3 申请日: 2017-12-26
公开(公告)号: CN108196294A 公开(公告)日: 2018-06-22
发明(设计)人: 吴金杰;杜海燕;刘莹;王培玮 申请(专利权)人: 中国计量科学研究院
主分类号: G01T1/185 分类号: G01T1/185
代理公司: 北京慧诚智道知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 11539 代理人: 李楠
地址: 100029 *** 国省代码: 北京;11
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摘要: 发明实施例涉及一种X射线空气衰减系数检测系统,检测系统包括:X光机,放置在光学平台上,用于发射X射线;抽真空装置,抽真空装置包括真空室、真空泵、真空规、真空测量仪、温度传感器和温控器;真空室的中心轴线与X光机的X射线出射口的中心相重合;真空室上开有抽真空口;真空泵通过连接管与真空室的抽真空口相连;真空规,设置在连接管与真空室之间,测量真空室内的真空度数值;真空测量仪,与真空规电性连接;温度传感器,设置在真空室与连接管的连接处,测量真空室内的温度数值;温控器,温控器与温度传感器电性连接;电离室,电离室的X射线入射口的中心与真空室的中心轴线相重合。本发明,实验操作简单,易于掌控。
搜索关键词: 真空室 温度传感器 检测系统 连接管 温控器 真空规 抽真空装置 真空测量仪 测量真空 抽真空口 电性连接 衰减系数 中心轴线 电离室 真空泵 重合 室内 光学平台 实验操作 出射口 入射口 发射
【主权项】:
1.一种X射线空气衰减系数检测系统,其特征在于,所述检测系统包括:X光机,放置在光学平台上,用于发射X射线;抽真空装置,所述抽真空装置包括真空室、真空泵、真空规、真空测量仪、温度传感器和温控器;所述真空室,所述真空室的中心轴线与所述X光机的X射线出射口的中心相重合;所述真空室上开有抽真空口;所述真空泵,通过连接管与所述真空室的所述抽真空口相连;所述真空泵根据接收到的压强控制信号启动,将所述真空室内的空气抽出,使所述真空室内的压强达到所述压强控制信号指定的压强值;所述真空规,设置在所述连接管与所述真空室之间,测量所述真空室内的真空度数值;所述真空测量仪,与所述真空规电性连接,用于显示所述真空度数值;所述温度传感器,设置在所述真空室与所述连接管的连接处,测量所述真空室内的温度数值;所述温控器,所述温控器与所述温度传感器电性连接,用于显示所述温度数值;电离室,所述电离室的X射线入射口的中心与所述真空室的中心轴线相重合。
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  • 本发明实施例涉及一种电离室系统,包括:箱体,呈圆柱体,由多层金属复合材料制成,对杂散辐射和电磁干扰进行屏蔽;光阑,装设于箱体的一个端面上,光阑中心与所述箱体中心同轴,对于射入箱体的X射线进行限束;电极,包括第一电压端和地电压端;第一电压端为两个,分别沿箱体内壁对称设置在箱体内;收集极,设置于箱体内,收集极的中心与所述光阑中心对准;当在第一电压端和收集极上加直流的极化电压时,在箱体内形成电场,将箱体内的气体电离,通过收集极对所述气体电离的离子进行收集;两个活塞,与箱体内壁和对称设置的第一电压端分别相接,形成收集区;通过调整活塞在箱体中的位置,改变收集区的有效体积。
  • 一种抗辐照高气压蜂窝屏栅电离室及制造方法-201810500205.4
  • 龚频;汤晓斌;张金钊;朱晓翔;颜文 - 南京航空航天大学
  • 2018-05-22 - 2018-08-28 - G01T1/185
  • 本发明提供一种抗辐照高气压蜂窝屏栅电离室及制造方法,该抗辐照高气压蜂窝屏栅电离室包括电离室探头,所述电离室探头包括外壳、蜂窝屏蔽栅网、金属管、绝缘子及法兰。所述外壳为圆柱状,与法兰连接共同起到密封电离室的作用。本发明通过充入高压气体,使得气体电离室的探测效率成倍增长;通过充入氙离子吸附气体,降低电子与正离子的复合概率;通过加入屏蔽栅电极,将辐射光子电离产生的正离子信号屏蔽掉,从而大大提高电离室计数率;通过设计蜂窝屏蔽栅网结构加大了电离室的抗噪声震动能力,提高输出信号的稳定性,从而提升电离室的能量分辨率。
  • 测量K荧光X射线的注量率的系统和方法-201810182278.3
  • 吴金杰;李承泽;侯懂杰;王波 - 中国计量科学研究院
  • 2018-03-06 - 2018-08-10 - G01T1/185
  • 本发明实施例涉及一种测量K荧光X射线的注量率的系统和方法,所述系统包括:电流测量单元、空气比释动能率计算单元、能量值接收单元、能量注量率计算单元、注量率计算单元;电流测量单元测量K荧光X射线辐射场内第一定点处的电离电流;空气比释动能率计算单元根据电离电流确定第一定点处的空气比释动能率;能量值接收单元接收用户输入的K荧光X射线的能量;能量注量率计算单元根据空气比释动能率确定第一定点处的能量注量率;注量率计算单元根据能量注量率和K荧光X射线的能量确定第一定点处的K荧光X射线的注量率。
  • 流气式放射源活度测量装置-201721774975.5
  • 姚秋果;吴龙雄;姚林宏;郑瑞杰 - 北京中合宏信科技有限公司
  • 2017-12-19 - 2018-08-10 - G01T1/185
  • 本实用新型涉及流气式放射源活度测量装置。根据一示例性实施例,一种流气式放射源活度测量装置可包括屏蔽铅室和设置在屏蔽铅室内的主探测器。主探测器可包括:检测腔室,其具有进气口和出气口;多根阳极丝,安装在所述检测腔室的两个相对侧壁上,彼此平行并且间隔开;抽屉式样品架,安装在检测腔室的一侧壁上并且位于阳极丝下方;以及前置放大器模块,设置在检测腔室的一侧壁的外侧。所述测量装置还可包括设置在屏蔽铅室内的反符合探测器。该测量装置能够实现对大面积放射源的高效率测量,并且具有测量本底低,抗干扰能力强等特点,能广泛应用于各种放射源活度的测量。
  • 一种与多水箱适配的高精度辐射场扫描装置-201721726874.0
  • 王坤;金孙均;王志鹏;杨小元 - 中国计量科学研究院
  • 2017-12-12 - 2018-07-10 - G01T1/185
  • 本实用新型涉及一种与多水箱适配的高精度辐射场扫描装置,所述扫描装置包括:三维运动导轨装置,设置于水箱的探测器置入面的上方,所述三维运动导轨装置包括第一导轨、第二导轨和第三导轨;夹紧模块,设置于所述三维运动导轨装置上,通过所述三维运动导轨装置的伺服电机驱动;探测器,被所述夹紧模块固定,并设置于水箱中,测定辐射剂量;磁栅尺,确保探测器精准到达预定工作位置;电磁限位开关限定夹紧模块在第一导轨、第二导轨和第三导轨上的最大位移。该扫描装置能够用于使探测器在多维度上的运动,从而在各个所需位置进行探测,得到所需测量数据,使得测试结果更加精准有效。
  • 一种X射线空气衰减系数检测系统-201711428409.3
  • 吴金杰;杜海燕;刘莹;王培玮 - 中国计量科学研究院
  • 2017-12-26 - 2018-06-22 - G01T1/185
  • 本发明实施例涉及一种X射线空气衰减系数检测系统,检测系统包括:X光机,放置在光学平台上,用于发射X射线;抽真空装置,抽真空装置包括真空室、真空泵、真空规、真空测量仪、温度传感器和温控器;真空室的中心轴线与X光机的X射线出射口的中心相重合;真空室上开有抽真空口;真空泵通过连接管与真空室的抽真空口相连;真空规,设置在连接管与真空室之间,测量真空室内的真空度数值;真空测量仪,与真空规电性连接;温度传感器,设置在真空室与连接管的连接处,测量真空室内的温度数值;温控器,温控器与温度传感器电性连接;电离室,电离室的X射线入射口的中心与真空室的中心轴线相重合。本发明,实验操作简单,易于掌控。
  • 三维剂量验证装置及其方法-201510198221.9
  • 戴中颖;李强;马圆圆;申国盛;刘新国;贺鹏博;黄齐艳;闫渊林 - 中国科学院近代物理研究所
  • 2015-04-23 - 2018-03-23 - G01T1/185
  • 本发明涉及一种三维剂量验证装置,包括计算机控制平台、拥有三维剂量测量头的多通道静电计和加持三维运动支臂的三维水模体;计算机控制平台连接多通道静电计和三维水模体;多通道静电计连接三维剂量测量头;三维水模体固连三维运动支臂;三维剂量测量头固连于三维运动支臂上;计算机控制平台通过多通道静电计连接三维剂量测量头,形成测量功能;计算机控制平台通过三维运动支臂控制三维剂量测量头做空间平移运动。本发明提供基于水模体和电离室探测器的多模式三维测量装置及基于重离子立体测量方法和三维伽马因子分析方法的放射治疗计划三维验证装置和方法,功能多样,操作方便,验证结果直观准确,效率高,成本低,系统误差小。
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