安全检查设备
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105738958A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610069511.8

    申请日:2016-02-01

    CPC classification number: G01V5/0016 G01V5/0008

    Abstract: 本发明公开了一种安全检查设备,该安全检查设备包括:X射线源,该X射线源包括射线发射点并且从射线发射点发出扇形射线束;以及多个探测器模块,每个探测器模块具有射线接收面,并且所述多个探测器模块沿多个直线段排列,所述多个直线段包括第一直线段和两个第二直线段,并且两个所述第二直线段从所述第一直线段的两个端部分别朝向射线源侧延伸,其中在扇形射线束所在的平面中,每一个探测器模块的射线接收面在中点处的法线大致通过X射线源的射线发射点。采用本发明的实施例的技术方案,例如,能够利用简单的结构获得良好的检查效果。

    导束装置以及包括该导束装置的辐射检查设备

    公开(公告)号:CN205691793U

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201620099509.0

    申请日:2016-02-01

    Abstract: 本实用新型提供了一种改进的导束装置以及包括该导束装置的射线检查设备,其通过在准直器上加装翼翅板,以屏蔽和吸收散射射线,有利于减少导束盒壁厚,并且减轻导束盒整体质量。导束装置,用于导束辐射检查设备中的射线束,所述导束装置设置于所述辐射检查设备的外壳内,并且所述导束装置的两端分别连接前准直器和后准直器,所述导束装置包括多个导束壁和由所述导束壁围成的导束腔,所述导束壁由能够吸收射线的第一材料形成或所述导束壁的内侧涂覆有能够吸收射线的第一材料,所述导束腔具有沿从所述后准直器至所述前准直器的方向延伸的中心轴线,所述导束装置还包括设置于所述导束装置的导束腔中的至少一个翼翅板,所述至少一个翼翅板用于阻挡和/或吸收散射射线。

    人体安全检查系统
    7.
    实用新型

    公开(公告)号:CN205608205U

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201620100306.9

    申请日:2016-02-01

    Abstract: 本实用新型提供一种人体安全检查系统,其包括:X射线源,其提供对被检查人体扫描的X射线,探测器,其接收从被检查人体散射的X射线并生产散射信号;传感器,其设置获取被检查人体的重量;承载设备,所述承载设备承载被检查人体,以及承载被检查人体沿一定方向运动以实现对人体的扫描;控制器,所述控制器接收来自传感器的信号,根据传感器的信号,控制器获得被检查人体的重量,根据所述重量的不同,所述控制器对X射线源的电压或电流以及承载设备的运动速度进行不同的控制。

    对频率进行混频或倍频的装置

    公开(公告)号:CN113131870B

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN201911425351.6

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 公开了一种对频率进行混频或倍频的装置,包括:金属壳体,所述金属壳体包括盒体和盖体,所述盒体和所述盖体扣合在一起以限定一金属腔体;至少一个变频单元,所述至少一个变频单元包括:微带线,所述微带线位于所述金属腔体内;以及通道结构,所述通道结构包括穿过所述金属壳体并分别与所述微带线耦合的射频信号输入通道、本振信号输入通道和信号输出通道,所述射频信号输入通道所在的平面、所述本振信号输入通道所在的平面和所述信号输出通道所在的平面中的至少两者不共面。该装置装置可以避免射频信号输入通道、本振信号输入通道和信号输出通道存在于同一平面而导致集成度较差的问题。

    毫米波/太赫兹波成像设备及其校正方法

    公开(公告)号:CN109870738B

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN201811654174.4

    申请日:2018-12-29

    Abstract: 公开了一种毫米波/太赫兹波成像设备及其校正方法,包括壳体、数据处理装置以及位于壳体内的校准源、准光学组件和探测器阵列,壳体上设置有供被检对象自发辐射或反射回来的波束穿过的窗口;准光学组件用于将来自被检对象的波束反射并汇聚至探测器阵列,并包括反射板,其与壳体可转动地连接以对来自被检对象位于视场不同位置的部分的波束进行反射;校准源在准光学组件的物面上;探测器阵列适用于接收来自准光学组件的波束和来自校准源的波束;数据处理装置接收探测器阵列所接收的被检对象的图像数据和校准源的校准数据,并基于校准数据更新图像数据。该成像设备比采用远处的空气进行校正更加稳定可靠且能够实时校正。

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