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公开(公告)号:CN105609901B
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201510996025.6
申请日:2015-12-25
Applicant: 清华大学 , 同方威视技术股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种移相器以及加速器及其操作方法,所述移相器包括具有第一中空结构的转动部(1),所述第一中空结构具有第一空腔(11),所述第一空腔(11)的横截面与所述转动部(1)的旋转中心之间的距离在周向上呈周期性连续变化,以便当所述转动部(1)转动时,使得在所述移相器的出口处的相邻的微波脉冲之间具有一个相移。该操作方法包括向所述移相器中发射微波脉冲;驱动所述转动部(1)以转速n旋转,其中n=15vm转/分钟,m为奇数,1,3,5…,v为微波脉冲的重复频率,当每次发射微波脉冲时,转动部的第一空腔的椭圆形横截面的长轴转动至水平或者竖直状态。
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公开(公告)号:CN103906340B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201210586678.3
申请日:2012-12-28
Applicant: 清华大学 , 同方威视技术股份有限公司
IPC: H05H9/04
Abstract: 公开了一种驻波电子直线加速器装置及其方法。该装置包括:直流高压电子枪,配置为产生电子束;脉冲功率源,配置为提供主脉冲功率信号;功分器,对脉冲功率源输出的主脉冲功率信号划分为第一脉冲功率信和第二脉冲功率信号;第一加速管,利用第一脉冲功率信号对电子束进行加速;第二加速管,利用第二脉冲功率信号对电子束进行加速;移相器,连续调节第一脉冲功率信号和第二脉冲功率信号之间的相位差,以在第二加速管的输出产生能量连续调节的加速电子束。
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公开(公告)号:CN106531592A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611247743.4
申请日:2016-12-29
Applicant: 清华大学 , 同方威视技术股份有限公司
IPC: H01J3/02
Abstract: 本发明提出一种电子枪以及具有该电子枪的X射线光源与CT设备,电子枪包括结构主体、阴极、栅网、补偿电极及聚焦电极;所述结构主体具有相对的第一端和第二端,所述第一端为连接端,所述结构主体内形成一内腔,所述内腔的开口位于所述第二端,所述阴极、栅网、补偿电极及聚焦电极沿着由第一端到第二端的方向依次设置于所述内腔中。本发明的电子枪,将阴极、栅网、补偿电极及聚焦电极安装在结构主体的内腔之中,可以将电子枪整体安装于X射线光源上,使得电子枪的结构更加简单,安装方便,能够快速的对电子枪进行安装或更换。
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公开(公告)号:CN106409639A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201611161289.0
申请日:2016-12-15
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及X射线技术领域,公开了一种薄膜光阴极分布式X射线发生装置,其包括:驱动光源阵列,该驱动光源阵列包括多个呈阵列排布的驱动光源;薄膜光阴极;阳极靶;真空容器;控制系统;其中,所述驱动光源阵列的多个所述驱动光源按照预定顺序发射光线,以按照预定顺序变换所述阳极靶上的焦点位置,从而在所述阳极靶上不同的位置发射X射线。本发明提供的X射线发生装置无需机械移动就能产生多个视角的X射线从而提高检查效率,且可靠性和稳定性高。本发明还公开了一种包含上述薄膜光阴极分布式X射线装置的CT设备。
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公开(公告)号:CN105609902A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201510998048.0
申请日:2015-12-25
Applicant: 清华大学 , 同方威视技术股份有限公司
Abstract: 本发明涉及移相器及其操作方法及加速器,该移相器包括第一部件(1)和第二部件(2),所述第一部件(1)具有第一空腔(5),所述第二部件(2)设在所述第一空腔(5)内,所述移相器被构造成微波能够在其内部被反射回,所述第一空腔的第一端口作为其入口和出口;所述空腔(5)的内壁与第二部件(2)的外壁之间的距离在周向上周期性连续变化,使得当所述第一部件(1)与所述第二部件(2)之间相对转动时,在所述移相器的出口处的相邻的微波脉冲之间具有一个相移。本发明的机械式移相器,结构简单且可控性较强,体现在移相的范围可以通过改变部件的结构参数来控制,移相的速度可以通过改变旋转速度来控制。
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公开(公告)号:CN105609901A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201510996025.6
申请日:2015-12-25
Applicant: 清华大学 , 同方威视技术股份有限公司
CPC classification number: H01P1/182 , H01P1/067 , H01P5/02 , H01P5/082 , H05H5/03 , H05H5/06 , H05H7/00
Abstract: 本发明涉及一种移相器以及加速器及其操作方法,所述移相器包括具有第一中空结构的转动部(1),所述第一中空结构具有第一空腔(11),所述第一空腔(11)的横截面与所述转动部(1)的旋转中心之间的距离在周向上呈周期性连续变化,以便当所述转动部(1)转动时,使得在所述移相器的出口处的相邻的微波脉冲之间具有一个相移。该操作方法包括向所述移相器中发射微波脉冲;驱动所述转动部(1)以转速n旋转,其中n=15vm转/分钟,m为奇数,1,3,5…,v为微波脉冲的重复频率,当每次发射微波脉冲时,转动部的第一空腔的椭圆形横截面的长轴转动至水平或者竖直状态。
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公开(公告)号:CN104470179A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201310433778.7
申请日:2013-09-23
Applicant: 清华大学 , 同方威视技术股份有限公司
IPC: H05G1/52
CPC classification number: H01J35/14 , A61N5/1077 , H01J35/06 , H01J35/106 , H01J2235/068 , H01J2235/086 , H01J2235/1262 , H05H7/06
Abstract: 本发明涉及一种产生均整X射线辐射场的装置以及方法。本发明的产生均整X射线辐射场的装置具备:多个电子加速器,用于产生高能电子束流;以及公共靶单元,包括真空靶室、靶以及多个输入连接装置,所述多个输入连接装置安装在所述真空靶室的一侧,所述靶安装在所述真空靶室的与所述多个输入连接装置相对的另一侧,所述多个输入连接装置的轴线以两两彼此成预定夹角的方式相交于一点,所述多个电子加速器分别与所述多个输入连接装置连接。
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公开(公告)号:CN104470176A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201310427001.X
申请日:2013-09-18
Applicant: 同方威视技术股份有限公司 , 清华大学
CPC classification number: H01J35/06 , H01J35/12 , H01J35/16 , H01J35/24 , H01J2235/068 , H01J2235/087 , H05G1/10 , H05G1/70
Abstract: 本发明提供一种曲面阵列分布式X射线装置,其特征在于,具备:真空盒,四周密封并且内部为高真空;多个电子发射单元,以在曲面上沿所述曲面的轴线方向面向所述轴线排列多排的方式配置在所述真空盒的壁上;阳极,由金属构成并且以布置在所述轴线上的方式配置在所述真空盒内,包括阳极管道和阳极靶面;电源与控制系统,具有与所述阳极连接的高压电源、与所述多个电子发射单元的每一个连接的灯丝电源、与所述多个电子发射单元的每一个连接的栅极控制装置、用于对各电源进行控制的控制系统。
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公开(公告)号:CN104465279A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201310426917.3
申请日:2013-09-18
Applicant: 清华大学 , 同方威视技术股份有限公司
CPC classification number: H01J35/06 , A61B6/03 , H01J35/08 , H01J35/14 , H01J2235/02
Abstract: 本发明的外置热阴极分布式X射线装置具备:真空盒,四周密封且内部为高真空;多个电子发射单元,每个电子发射单元互相独立且排成线形阵列安装在真空盒的侧壁上;阳极,安装在真空盒内的中部,在长度方向上与电子发射单元的排列线平行且在宽度方向上与电子发射单元的安装平面形成预定角度的夹角;电源与控制系统,具有高压电源、聚焦电源、发射控制装置及控制系统,电子发射单元具有:加热灯丝;与加热灯丝连接的阴极;包围阴极与灯丝的绝缘支撑件;聚焦极,以位于阴极的上方的方式配置在绝缘支撑件的顶端;连接固定件,配置在所述聚焦极的上方,与所述真空盒的盒壁密封连接,灯丝引线穿过绝缘支撑件与发射控制装置连接。
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公开(公告)号:CN103906340A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201210586678.3
申请日:2012-12-28
Applicant: 清华大学 , 同方威视技术股份有限公司
IPC: H05H9/04
Abstract: 本发明公开了一种驻波电子直线加速器装置及其方法。该装置包括:直流高压电子枪,配置为产生电子束;脉冲功率源,配置为提供主脉冲功率信号;功分器,对脉冲功率源输出的主脉冲功率信号划分为第一脉冲功率信和第二脉冲功率信号;第一加速管,利用第一脉冲功率信号对电子束进行加速;第二加速管,利用第二脉冲功率信号对电子束进行加速;移相器,连续调节第一脉冲功率信号和第二脉冲功率信号之间的相位差,以在第二加速管的输出产生能量连续调节的加速电子束。
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