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公开(公告)号:CN102033239B
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201010233181.4
申请日:2010-07-15
Applicant: 同方威视技术股份有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种用于测量加速器X射线的能量的系统,包括:X射线剂量探测装置,其包括多个相互平行且隔离设置的探测器,其中相邻的探测器之间进行信号隔离,以防止各个探测器之间产生信号串扰;收集装置;以及比较装置,其包括:存储单元,用于存储标准能量加速器在所述X射线剂量探测装置上的基准吸收曲线,其中通过将一系列标准能量加速器对所述X射线剂量探测装置进行曝光,来获得一系列与一系列标准能量加速器的能量级别相对应的基准吸收曲线;和计算单元,用于执行将所述吸收曲线与所述基准吸收曲线进行比较,以确定所述待检测的加速器的能量。
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公开(公告)号:CN102313775B
公开(公告)日:2013-05-29
申请号:CN201010226024.0
申请日:2010-07-06
Applicant: 同方威视技术股份有限公司
IPC: G01N27/70
Abstract: 本发明公开了一种利用样品的离子迁移谱来检测该样品中是否包含一种或者多种待检测物质的物质检测方法,其中对于一种或者多种待检测物质中的每种待检测物质,确定是否存在至少两个连续的离子迁移谱,与该种待检测物质的某个峰位相对应的峰高至少增大了某个预先设置的峰增阈值;如果不存在所述至少两个连续的离子迁移谱,则认为所述样品中不包括该种待检测物质,相反则认为所述样品中包括该种待检测物质。本发明还公开利用该物质检测方法的离子迁移谱仪以及其中的物质检测器。本发明适于对包含大剂量待检测物质的样品进行检测并可以在检测之后快速用于下一次检测,而防止离子迁移谱仪中毒。
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公开(公告)号:CN102565845A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201010620177.3
申请日:2010-12-31
Applicant: 同方威视技术股份有限公司
IPC: G01T1/36
Abstract: 一种利用多个探测器的伽马能谱核素识别方法,包括:步骤1:对多个探测器在同一时间内从被检测物质采集到的能谱分别寻峰,步骤2:利用步骤1中寻到的峰构成合并峰,每一个合并峰由能量之差在预定范围的多个峰合并而成,步骤3:利用步骤2中的合并峰来识别核素。通过本发明的方法,即可以利用多个探测器带来的高灵敏度和全方位检测,又避免了多个能谱相加带来的分辨率下降的问题。此方法不受探测器个数的限制,部分探测器损坏时也可使用。
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公开(公告)号:CN101571595B
公开(公告)日:2012-04-18
申请号:CN200810105351.3
申请日:2008-04-28
Applicant: 同方威视技术股份有限公司
CPC classification number: G01T1/2008 , G01T1/172
Abstract: 一种放射性物质探测与识别设备,包括:塑料闪烁体探测器、碘化钠探测器、识别单元和判断装置。识别单元包括:符合器,接受来自射线探测器的脉冲信号;第一和第二单道分析器,脉冲信号分别经第一和第二单道分析器处理后分别生成两种差分脉冲信号;线性门,当两种差分脉冲信号同时有效时,无信号输出,当仅有一个有效时,输出有效信号;以及多道分析器,接受来自碘化钠探测器的第二脉冲信号,并在线性门打开时,对第二脉冲进行计数并根据计数的第二脉冲产生射线能谱。判断装置根据定时读取的脉冲信号中的至少一个有效来确定有射线射入射线探测器中的至少一个,从而确定有放射性物质存在;根据所获得的射线能谱与计算机中的多种放射性元素的标准能谱进行比较,确定发出该射线的放射性物质的类型。
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公开(公告)号:CN102081165A
公开(公告)日:2011-06-01
申请号:CN200910238698.X
申请日:2009-12-01
Applicant: 同方威视技术股份有限公司
IPC: G01T1/16
Abstract: 本发明提供了一种伽马能谱核素识别方法,其包括如下步骤:a)获取伽马能谱;b)寻找能谱中的峰,并计算峰的面积;c)通过匹配寻找到的峰与核素库中核素的谱线得到可能存在的备选核素;d)用贝叶斯网络模型计算每个备选核素出现概率;e)去除备选核素之间由于匹配到相同的峰而相互干扰的情况,更新各个备选核素的出现概率,得到最终的置信系数。
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公开(公告)号:CN101162507B
公开(公告)日:2010-05-12
申请号:CN200610113716.8
申请日:2006-10-13
Applicant: 同方威视技术股份有限公司 , 清华大学
CPC classification number: G01V8/12 , G01B11/24 , G01V5/0066 , G08G1/015 , G08G1/04
Abstract: 一种对移动车辆进行车型识别的方法,包括如下步骤:使车辆运行并通过发光装置和光接收装置,其中发光装置设置在被识别车辆的一侧,而光接收装置设置在被识别车辆的另一侧;控制器使发光装置在所述车辆的一侧发出光束;光接收装置在被识别车辆的另一侧接收没有被车辆遮住的光束,并将没有被车辆遮住的光束传给控制器,由此控制器确定被识别车辆的至少一部分的轮廓;以及将所述至少一部分的轮廓和控制器中存有的车辆信息进行比较,进而控制器区分出被识别车辆类型。采用本发明的方法可以对不同车辆采取相应的扫描控制方式,使被检车辆检查信息完整,图像指标高,司乘人员接受的剂量最少。
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公开(公告)号:CN101571595A
公开(公告)日:2009-11-04
申请号:CN200810105351.3
申请日:2008-04-28
Applicant: 同方威视技术股份有限公司
CPC classification number: G01T1/2008 , G01T1/172
Abstract: 公开了一种放射性物质探测与识别设备,包括:第一射线探测器,包括探测面并在射线入射到探测面时产生第一脉冲信号;第二射线探测器,产生第二脉冲信号并设置在第一射线探测器的探测面前部;以及识别单元。识别单元包括:符合器,接受来自所述第一射线探测器和第二射线探测器的第一脉冲信号和第二脉冲信号;多道分析器,接受来自第二射线探测器的第二脉冲信号,并在第一脉冲信号和第二脉冲信号都有效时,对第二脉冲进行计数并根据计数的第二脉冲产生射线能谱;以及判断装置,根据第一脉冲信号或第二脉冲信号确定是否有射线存在,并根据所产生的射线能谱确定发出该射线的放射性物质的类型。本发明还提供一种放射性物质探测与识别方法。
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公开(公告)号:CN101539556A
公开(公告)日:2009-09-23
申请号:CN200810102140.4
申请日:2008-03-18
Applicant: 同方威视技术股份有限公司
CPC classification number: G01V5/0016 , G01T3/00 , G01V5/0075
Abstract: 本发明涉及放射性物质探测和X光辐射检测领域,提供了一种用于在同一地点同时进行放射性物质探测和X光辐射检测的系统和方法,解决了现有技术中两种检测必须分开进行的问题。本发明的集成系统包括:X光检测设备,用于对被检物体进行X光辐射成像检查;放射性物质监测设备,与所述X光检测设备相邻放置,用于检测所述被检物体发出的放射性射线;所述放射性物质监测设备在其检测能区内设置用于区分所检测到的由所述X光检测设备发出的X光射线所处的能量区和由所述被检物体发出的放射性射线所处的能量区的检测低限,并检测高于所述检测低限的能区内的能量。本发明实现了两种检测设备的紧凑集成,大大节约了空间、时间资源。
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公开(公告)号:CN101470205A
公开(公告)日:2009-07-01
申请号:CN200710308543.X
申请日:2007-12-29
Applicant: 同方威视技术股份有限公司
Abstract: 公开了一种放射性物质方位探测设备,用于确定放射性物质的存在和位置,包括:至少一个第一射线探测装置;至少一个第二射线探测装置,所述第二探测装置中的每一个和所述至少一个第一射线探测装置中的每一个并排地成对设置,并且所述第一和第二射线探测装置的探测面位于同一平面内,以允许以相同的方式接收来自同一方向的射线,并分别产生第一探测信号和第二探测信号;射线屏蔽板,所述射线屏蔽板设置在成对设置的所述第一射线探测装置和第二射线探测装置之间,并且向所述探测面的前方垂直延伸;以及判断装置,所述判断装置接收来自所述第一和第二射线探测装置的第一探测信号和第二探测信号,并根据所述第一探测信号和第二探测信号确定放射性物质是否存在、同时根据所述第一探测信号和第二探测信号之间的差值确定放射性物质的方位。本发明还提供了一种放射性物质方位探测方法。
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公开(公告)号:CN101210970A
公开(公告)日:2008-07-02
申请号:CN200610171576.X
申请日:2006-12-30
Applicant: 同方威视技术股份有限公司
Abstract: 本发明涉及用于放射性物质射线探测用闪烁探测器系统的性能稳定及仪器的自检测和自刻度技术。本发明提供一种闪烁探测器系统及其方法,所述系统包括LED发光器件和环境温度传感器单元、控制计算单元以及数字前放电路单元,各单元之间通过485总线进行通信连接。其中LED发光器件和环境温度传感器单元包括LED控制和通信组件、温度传感器、LED、闪烁体以及光电倍增管;控制计算单元包括上层测量、计算、控制组件和数据采集卡;数字前放电路单元包括数字增益电路和数字设阈电路。本发明设计合理、兼容性好、占地小、运行成本低,能够方便地应用于各种目的的闪烁探测器系统,实现其定时和非定时的自检测、自刻度,使系统实现高度的自稳定。
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