CN113406710A - 探测器模块、探测器设备和检查设备 - Google Patents

探测器模块、探测器设备和检查设备 Download PDF

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CN113406710A CN202010184731.1A CN202010184731A CN113406710A CN 113406710 A CN113406710 A CN 113406710A CN 202010184731 A CN202010184731 A CN 202010184731A CN 113406710 A CN113406710 A CN 113406710A
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李树伟
邹湘
朱维彬
谈林霞
张清军
李荐民
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Abstract

本公开的实施例提供一种探测器模块、探测器设备、检查设备。探测器模块,包括:基板;安装在基板上的多个探测器元件,所述多个探测器元件的每一个以能够被调整位置和/或取向的方式安装在基板上,配置成将接收的射线转换为光信号或电信号;和采集和处理装置,固定设置在基板上用于处理来自多个探测器元件的每一个的光信号或电信号;其中,探测器模块还包括传输装置,所述传输装置配置成能够将多个探测器元件转换的光信号或电信号分别传输给所述采集和处理装置的同时,允许安装在基板上的多个探测器元件的每一个能够被单独调整位置和/或取向以便接收射线。

Description

探测器模块、探测器设备和检查设备
技术领域
本公开的实施例涉及安检领域,具体地涉及探测器模块、探测器设备、检查设备。
背景技术
探测器信号的导出方式是制造散列排布探测器的关键技术和难点,对探测器模块的制造成本和性能都有重大影响。因此需要更详尽的结构设计以优化成本和性能,满足不同的系统需求。
发明内容
本发明的一方面提供一种探测器模块,包括:
基板;
安装在基板上的多个探测器元件,所述多个探测器元件的每一个以能够被调整位置和/或取向的方式安装在基板上,配置成将接收的射线转换为光信号或电信号;和
采集和处理装置,固定设置在基板上用于处理来自多个探测器元件的每一个的光信号或电信号;
其中,探测器模块还包括传输装置,所述传输装置配置成能够将多个探测器元件转换的光信号或电信号分别传输给所述采集和处理装置的同时,允许安装在基板上的多个探测器元件的每一个能够被单独调整位置和/或取向以便接收射线。
在一个实施例中,所述多个探测器元件每一个配置将接收的射线转换为电信号,所述传输装置是电缆。
在一个实施例中,所述多个探测器元件每一个包括用于将射线转换为电信号的第一光敏元件;
所述采集和处理装置包括模/数转换器和逻辑控制电路,逻辑控制电路配置用于与外部系统通信、用于接受配置信息和触发信号和按次序发送探测器采集的并经模数转换后的数字信号;
其中所述电缆将电信号传输至模/数转换器,所述模/数转换器将电信号转换为数字信号,之后将数字信号传输给逻辑控制电路。
在一个实施例中,所述多个探测器元件每一个包括:用于将射线转换为电信号的第一光敏元件和模/数转换器,其中所述模/数转换器将电信号转换为数字信号,所述电缆将数字信号传输给所述采集和处理装置;
所述采集和处理装置包括逻辑控制电路,逻辑控制电路配置用于与外部系统通信、用于接受配置信息和触发信号和按次序发送探测器采集的并经模数转换后的数字信号。
在一个实施例中,所述多个探测器元件每一个配置将射线转换为电信号,所述传输装置是用于发射数字信号的发射天线和用于接收数字信号后的接收天线组合。
在一个实施例中,所述多个探测器元件每一个包括:用于将射线转换为电信号的第一光敏元件、配置用于将第一光敏元件的电信号转换为数字信号的模/数转换器以及用于发射模/数转换器的数字信号的发射天线;
所述采集和处理装置包括:用于接收发射天线发射的数字信号的接收天线和逻辑控制电路,逻辑控制电路配置用于与外部系统通信、用于接受配置信息和触发信号和按次序发送探测器采集的并经模数转换后的数字信号。
在一个实施例中,所述多个探测器元件每一个为将射线转换为光信号的第二光敏元件;
所述传输装置是光缆、导像束、导光束中的一种,用于将所述光信号传输至所述采集和处理装置;
其中,所述采集和处理装置包括:用于将所述光信号转换为电信号的光电转换器、用于将光电转换器的电信号转换为数字信号的模/数转换器以及用于与外部系统通信、用于接受配置信息和触发信号和按次序发送探测器采集的并经模数转换后的数字信号的逻辑控制电路。
在一个实施例中,所述多个探测器元件每一个包括:用于将射线转换为光信号的第二光敏元件和用于将多个探测器元件的每一个的光信号转换为电信号的光电转换器;
所述传输装置是用于将光电转换器的电信号传输给所述采集和处理装置的电缆;和
所述采集和处理装置包括:用于将光电转换器的电信号转换为数字信号的模/数转换器以及用于与外部系统通信、用于接受配置信息和触发信号和按次序发送探测器采集的并经模数转换后的数字信号的逻辑控制电路。
在一个实施例中,所述多个探测器元件每一个包括:用于将射线转换为光信号的第二光敏元件、用于将多个探测器元件的每一个的光信号转换为电信号的光电转换器和用于将光电转换器的电信号转换为数字信号的模/数转换器;
所述传输装置是用于将模/数转换器的数字信号传输给所述采集和处理装置的电缆;和
所述采集和处理装置包括:用于与外部系统通信、用于接受配置信息和触发信号和按次序发送探测器采集的并经模数转换后的数字信号的逻辑控制电路。
在一个实施例中,所述多个探测器元件每一个包括:用于将射线转换为光信号的第二光敏元件、用于将多个探测器元件每一个的光信号转换为电信号的光电转换器、用于将光电转换器的电信号转换为数字信号的模/数转换器以及用于发射模/数转换器的数字信号的发射天线;和
所述采集和处理装置包括:用于接收发射天线发射的数字信号的接收天线和用于与外部系统通信、用于接受配置信息和触发信号和按次序发送探测器采集的并经模数转换后的数字信号的逻辑控制电路。
在一个实施例中,逻辑控制电路为印刷在所述基板上的逻辑控制电路。
在一个实施例中,第一光敏元件是半导体材料。
在一个实施例中,第二光敏元件是闪烁体或切伦科夫辐射体。
在一个实施例中,多个探测器元件的每一个能够被单独调整位置和/或取向以便其接收面的法线方向朝向射线发射中心。
在一个实施例中,多个探测器元件的每一个通过粘贴的方式安装在基板上;或者
多个探测器元件的每一个安装在基板上的支架上,以便多个探测器元件的每一个能够在所述支架上转动和/或滑动。
在一个实施例中,一种探测器设备,包括:
线性延伸的探测器臂;
一个或多个上述的探测器模块,安装在所述探测器臂上。
在一个实施例中,一种检查设备,包括发射射线的射线源和上述的探测器设备,其中探测器设备布置成探测由射线源发射的并透射通过被检物体或者从待检物体反射的射线。
附图说明
图1示出现有技术的探测器模块的示意图;
图2示出本公开的一个实施例的一种探测器模块的示意图;
图3示出本公开的一个实施例的一种探测器模块的示意图;
图4示出本公开的一个实施例的一种探测器模块的示意图;
图5示出本公开的一个实施例的一种探测器模块的示意图;
图6示出本公开的一个实施例的一种探测器模块的示意图;
图7示出本公开的一个实施例的一种探测器模块的示意图;
图8示出本公开的一个实施例的一种探测器模块的示意图;
图9示出本公开的一个实施例的一种探测器设备的示意图;
图10示出本公开的一个实施例的一种检查设备的示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本发明及其应用或使用的任何限制。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有开展创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,所述技术、方法和设备应当被视为授权说明书的一部分。
在本发明的描述中,需要理解的是,使用“第一”、“第二”等词语来限定零部件,仅仅是为了便于对相应零部件进行区别,如没有另行声明,上述词语并没有特殊含义,因此不能理解为对本发明保护范围的限制。
如图1所示,现有的探测器模块上包括多个探测器元件和数据采集电路,每个探测器元件和探测器模块在机械上是耦合连接的,也就是说,每个探测器元件被固定连接至探测器模块。一般来说,探测器模块包括数据采集电路板和机械地固接在数据采集电路板上的作为探测器的光敏元件或其他半导体元件,例如作为探测器的光敏元件或其他半导体元件被焊接在数据采集电路板上。在一些场合下,在对大型物品进行安检的时候,需要布置例如射线加速器和与射线加速器相对的探测器阵列,通常需要布置多个探测器模块接收射线加速器发射的辐射状的射线,这些探测器模块被布置在探测器臂或框架上。由于探测器模块分别在探测器臂或框架的长度上,因而仅正对射线加速器的探测器模块的接受面能够正对射线,其他位置的探测器模块上的探测器元件的接受面不能正对射线,这使得实际接收到的射线剂量与理论上的值有较大的差异,影响成像效果。
本公开的实施例提供一种探测器模块1,如图2所示,包括:基板10;安装在基板10上的多个探测器元件16,所述多个探测器元件16的每一个以能够被调整位置和/或取向的方式安装在基板10上,配置成将接收的射线转换为光信号或电信号;和采集和处理装置17,固定设置在基板10上用于处理来自多个探测器元件16的每一个的光信号或电信号;其中,探测器模块1还包括传输装置18,所述传输装置18配置成能够将多个探测器元件16转换的光信号或电信号分别传输给所述采集和处理装置17的同时,允许安装在基板10上的多个探测器元件16的每一个能够被单独调整位置和/或取向以便接收射线。
本实施例中,探测器模块1上的多个探测器元件16的每一个可以被调整,例如如图2所示,为了示意的目的,探测器元件16都被调整为斜向上朝向入射的射线,而探测器模块11的基板10保持原来的水平取向不变。实际上,本实施例中的探测器模块1上的多个探测器元件16的初始取向可以是与基板10一样水平的,为了使得每个探测器元件16的接收面正对入射的射线,每个探测器元件16被调整为如图2所示的左侧斜向上正对射线。在本实施例中,传输装置18允许每个探测器元件16被调整,这与现有技术中的探测器模块1不同,现有技术中的探测器模块1的传输装置可以是电路板上的布线,探测器元件16的位置不允许移动。此外,需要说明的是,图2示出全部探测器元件16朝同一方向,实际上,全部探测器元件16不必朝同一方向,每个探测器元件16的方向可以被微调,获得最佳的取向。
在本公开的实施例中,传输装置18可以是柔性传输装置,例如用于传输电信号的电缆181,也可以例如是例如用于传输光信号的光缆、光纤、导光束、导像束或其他光导件182;传输装置18也可以是无线传输装置,例如包括发射装置和接收装置,探测器元件16上的发射装置将探测器元件16的信号发射给采集和处理装置17的接收装置,接收装置在传输给采集和处理装置17。
本公开为了进一步说明,给出多个实施例。
图3示意地示出一种探测器模块1。如图3所示,探测器模块1包括多个探测器元件16,多个探测器元件16的每一个包括用于将射线转换为电信号的第一光敏元件;和,采集和处理装置17,采集和处理装置17包括逻辑控制电路12和模/数转换器15。探测器模块1还包括传输装置18,本实施例中,所述传输装置是电缆181,因而允许多个探测器元件16每一个被调整方位或位置。
本实施例中,所述模/数转换器15将每一个探测器元件16转换的电信号转换为数字信号,之后将数字信号传输给逻辑控制电路12。逻辑控制电路12配置用于与外部系统通信、用于接受配置信息和触发信号和按次序发送探测器元件16采集的并经模数转换后的数字信号。
在本公开的另一实施例中,作为图3示出的实施例的变体,探测器模块1包括多个探测器元件16,多个探测器元件16的每一个包括用于将射线转换为电信号的第一光敏元件;和模/数转换器15,用于将第一光敏元件的电信号转换为数字信号。探测器模块1还包括采集和处理装置17和传输装置181,传输装置181电连接多个探测器元件16的每一个和采集和处理装置17。传输装置181是电缆。采集和处理装置17包括逻辑控制电路12。采集和处理装置17还可以包括模块接口11,逻辑控制电路12通过模块接口11与外部系统通信。
本实施例中,所述模/数转换器15将每一个探测器元件16转换的电信号转换为数字信号,之后通过电缆将将数字信号传输给逻辑控制电路12,电缆是柔性的,因而允许多个探测器元件16每一个被调整方位或位置。逻辑控制电路12配置用于与外部系统通信、用于接受配置信息和触发信号和按次序发送探测器采集的并经模数转换后的数字信号。
图4示出本公开的一个实施例,作为图3示出的实施例的变体。在本实施例中,探测器模块1包括多个探测器元件16,多个探测器元件16的每一个包括用于将射线转换为电信号的第一光敏元件和模/数转换器15,模/数转换器15用于将第一光敏元件的电信号转换为数字信号。探测器模块1还包括采集和处理装置17和传输装置18,传输装置18将探测器元件16的每一个的模/数转换器15的数字信号通过无线传输的方式传输给采集和处理装置17。采集和处理装置17包括逻辑控制电路12。
本实施例中,所述模/数转换器15将每一个探测器元件16转换的电信号转换为数字信号,之后以无线传输的方式将将数字信号传输给逻辑控制电路12。逻辑控制电路12配置用于与外部系统通信、用于接受配置信息和触发信号和按次序发送探测器采集的并经模数转换后的数字信号。
传输装置可以包括发射装置和接收装置,在本实施例中,探测器元件16的每一个还包括发射装置,采集和处理装置17还包括接收装置,发射装置-接收装置构成传输装置。本实施例的传输装置的无线传输的实现方式可以采用本领域技术人员熟知的方式。本实施例的传输装置因而允许多个探测器元件16每一个被调整方位或位置。
图5示出图4的实施例的变体。在本实施例中,探测器模块1包括多个探测器元件16,多个探测器元件16的每一个包括用于将射线转换为光信号的第二光敏元件、光电转换器13和模/数转换器15。本实施例中,多个探测器元件16的每一个设置光电转换器13以便将第二光敏元件的光信号转换为电信号;并且,设置模/数转换器15用于将电信号转换为数字信号。
探测器模块1还包括采集和处理装置17和传输装置18,传输装置18将探测器元件16的每一个的模/数转换器15的数字信号通过无线传输的方式传输给采集和处理装置17。采集和处理装置17包括逻辑控制电路12。
本实施例中,多个探测器元件16的所述模/数转换器15将每一个探测器元件16转换的电信号转换为数字信号,之后该数字信号以无线传输的方式传输给逻辑控制电路12,因而允许多个探测器元件16的每一个被调整方位或位置。逻辑控制电路12配置用于与外部系统通信、用于接受配置信息和触发信号和按次序发送探测器采集的并经模数转换后的数字信号。本实施例中,采集和处理装置17可以不包括模/数转换器15。
传输装置可以包括发射装置和接收装置,在本实施例中,探测器元件16的每一个还包括发射装置,采集和处理装置17还包括接收装置,发射装置-接收装置构成传输装置。本实施例的传输装置的无线传输的实现方式可以采用本领域技术人员熟知的方式。
图6示出本公开的一个实施例。如图6所示,探测器模块1包括多个探测器元件16、传输装置18和采集和处理装置17,多个探测器元件16的每一个通过传输装置18耦接采集和处理装置17。多个探测器元件16每一个为将射线转换为光信号的第二光敏元件。传输装置18为光缆、光纤、导光束、导像束等光导装置182中的一种。光导装置182是柔性的,允许多个探测器元件16每一个被调整方位或位置。
采集和处理装置17包括:用于将所述光信号转换为电信号的光电转换器13、用于将光电转换器13的电信号转换为数字信号的模/数转换器15以及用于与外部系统通信、用于接受配置信息和触发信号和按次序发送探测器采集的并经模数转换后的数字信号的逻辑控制电路12。
图7示出本公开的一个实施例。如图7所示,探测器模块1包括多个探测器元件16、传输装置18和采集和处理装置17,多个探测器元件16的每一个通过传输装置18耦接采集和处理装置17。多个探测器元件16每一个包括将射线转换为光信号的第二光敏元件和光电转换器13,光电转换器13将第二光敏元件的光信号转换为电信号。在本实施例中,传输装置18为电缆181,允许多个探测器元件16每一个被调整方位和位置。电缆将光电转换器13的电信号传输给采集和处理装置17。
在本实施例中,采集和处理装置17包括:用于将光电转换器13的电信号转换为数字信号的模/数转换器15以及用于与外部系统通信、用于接受配置信息和触发信号和按次序发送探测器采集的并经模数转换后的数字信号的逻辑控制电路12。
图7示出本公开的一个实施例。如图7所示,探测器模块1包括多个探测器元件16和采集和处理装置17,以及传输装置18,用于将多个探测器元件16每一个的信号传输给采集和处理装置17。所述多个探测器元件16每一个包括:用于将射线转换为光信号的第二光敏元件、用于将多个探测器元件16每一个的光信号转换为电信号的光电转换器13、以及用于将光电转换器13的电信号转换为数字信号的模/数转换器15。所述采集和处理装置17包括:用于接受配置信息和触发信号以及按次序发送探测器采集的并经模数转换后的数字信号的逻辑控制电路12。在本实施例中,传输装置18是电缆181,允许多个探测器元件16每一个被调整方位和位置。
在本公开的实施例中,逻辑控制电路可以为印刷在所述基板10上的逻辑控制电路。然而,应该说明的是,用作传输装置的电缆181、光导装置182等不是印刷在基板10上的固定的连线。基板10可以是绝缘材料形成的板。
在本公开的实施例中,第一光敏元件可以是半导体材料。
在本公开的实施例中,第二光敏元件可以是闪烁体或切伦科夫辐射体。
根据本公开的实施例,多个探测器元件16的每一个能够被单独调整位置和/或取向以便其接收面的法线方向朝向射线发射中心。
根据本公开的实施例,多个探测器元件16的每一个通过粘贴的方式安装在基板10上。在探测器模块1被固定安装之后,多个探测器元件16的每一个被正对辐射的方向布置,并通过粘贴的方式固定在探测器模块1的基板10上。粘贴可以通过粘合剂等实现。
在本公开的实施例中,多个探测器元件16的每一个安装在基板10上的支架上,以便多个探测器元件16的每一个能够在所述支架上转动和/或滑动。例如,支架的第一部固定在基板10上,支架的第二部连接多个探测器元件16的每一个,支架的所述第二部能够相对于所述第一部旋转,例如第二部通过枢轴连接至第一部。在其他实施例中,支架的第二部能够相对于第一部移动,例如,支架设有滑轨,支架的第二部能够相对于第一部在滑轨上滑移。在本公开的其他实施例中,可以使用其他机构实现多个探测器元件16的每一个的移动和/或旋转。
本公开的实施例还提供一种探测器设备2,如图9所示,包括:线性延伸的探测器臂20;和一个或多个上述的探测器模块1,安装在所述探测器臂20上。例如探测器模块1可以密排在探测器臂20上。如图9所示,为了示出辐射束和探测器设备的布置,示意地示出一个辐射源,其可以发射放射性的射线,辐射源朝向多个方向发射射线,应该理解,辐射源并不是探测器设备的部分。在这种情况下,正对辐射源的探测器模块1(图9中的中间的探测器模块1)的多个探测器元件16如图水平布置;在图9的上侧的探测器模块1的多个探测器元件16被调整方位,如图斜向下朝向辐射源;在图9的下侧的探测器模块1的多个探测器元件16被调整方位,如图斜向上朝向辐射源。图9的探测器设备2因而能够允许多个探测器模块1的全部探测器元件16都朝向辐射源,辐射源的射线正对探测器元件16的接收面,探测器模块1的工作效率被大大提高。由于探测器元件能够密排在探测器臂上,射线遗漏少,探测器元件排列紧凑,可以使用更少的探测器元件获得想要的信号,因而可以节省空间,并且排布串扰小,散射串扰均匀,噪音小;减小探测器臂的厚度。
本公开的实施例还提供一种检查设备3,包括发射射线的射线源30和上述的探测器设备2,其中探测器设备2布置成探测由射线源发射的并透射通过被检物体或者从待检物体反射的射线。射线源30和探测器设备之间限定检查通道,如图10所示,例如被检的车辆通过检查通道。此处,应该知道,射线源30可以是X射线源,例如X射线加速器,也可以是伽马射线源。检查设备3可以包括成像部分、扫描控制部分、辐射安全部分等。成像部分是检查设备3的在本公开中详细描述的部分,包括射线源30、探测器设备2以及数据获取和控制模块等,可以生成X射线或伽马射线透射图像。在检查过程中,射线源产生高能X射线或伽马射线脉冲,穿透被检物品,探测器设备的探测器阵列接收X射线或伽马射线,并将之转换为输出信号,由数据获取和控制模块实时生成一系列的数字图像信号。当整个扫描过程结束时,系统自动生成被检集物品(例如装箱/车辆)的完整图像。在此过程中,要获得高品质的图像,每一个探测器要求尽可能的对准X射线源或伽马射线源的方向,然而,现有的探测器模块或单元并不能灵活地调整每一个探测器的取向,难以对准X射线源或伽马射线源的方向,因而探测的射线信号不佳或者漏掉部分射线信号,获得图像不清晰。本公开的散列排布的探测器对每一个模块进行改进,使每个探测器模块中的每个探测器单元散列排列,保证每个探测器单元对准X/Gamma射线源。每个探测器单元的安装角度(也就是取向或朝向)与其所在高度有关,从而能够充分接收到射线信号,最终形成清洗的图像。图10中示出了探测器单元的另一中布置方式,在探测器臂20上,并未图示出全部探测器元件,省略号部分布置了探测器元件,探测器元件密排在探测器臂上,射线遗漏少,探测器元件排列紧凑,可以使用更少的探测器元件获得想要的信号,因而可以节省空间,并且排布串扰小,散射串扰均匀,噪音小;减小探测器臂的厚度。
在本公开中,数据和信号表示类似的意义,例如光电信号中可以携带数据,被转换为数字信号的电信号可以携带数据等。
虽然本总体专利构思的一些实施例已被显示和说明,本领域普通技术人员将理解,在不背离本总体专利构思的原则和精神的情况下,可对这些实施例做出改变,本公开的范围以权利要求和它们的等同物限定。

Claims (17)

1.一种探测器模块,包括:
基板;
安装在基板上的多个探测器元件,所述多个探测器元件的每一个以能够被调整位置和/或取向的方式安装在基板上,配置成将接收的射线转换为光信号或电信号;和
采集和处理装置,固定设置在基板上用于处理来自多个探测器元件的每一个的光信号或电信号;
其中,探测器模块还包括传输装置,所述传输装置配置成能够将多个探测器元件转换的光信号或电信号分别传输给所述采集和处理装置的同时,允许安装在基板上的多个探测器元件的每一个能够被单独调整位置和/或取向以便接收射线。
2.如权利要求1所述的探测器模块,其中,所述多个探测器元件每一个配置将接收的射线转换为电信号,所述传输装置是电缆。
3.如权利要求2所述的探测器模块,其中,
所述多个探测器元件每一个包括用于将射线转换为电信号的第一光敏元件;
所述采集和处理装置包括模/数转换器和逻辑控制电路,逻辑控制电路配置用于与外部系统通信、用于接受配置信息和触发信号和按次序发送探测器采集的并经模数转换后的数字信号;
其中所述电缆将电信号传输至模/数转换器,所述模/数转换器将电信号转换为数字信号,之后将数字信号传输给逻辑控制电路。
4.如权利要求2所述的探测器模块,其中,
所述多个探测器元件每一个包括:用于将射线转换为电信号的第一光敏元件和模/数转换器,其中所述模/数转换器将电信号转换为数字信号,所述电缆将数字信号传输给所述采集和处理装置;
所述采集和处理装置包括逻辑控制电路,逻辑控制电路配置用于与外部系统通信、用于接受配置信息和触发信号和按次序发送探测器采集的并经模数转换后的数字信号。
5.如权利要求1所述的探测器模块,其中,所述多个探测器元件每一个配置将射线转换为电信号,所述传输装置是用于发射数字信号的发射天线和用于接收数字信号后的接收天线组合。
6.如权利要求5所述的探测器模块,其中,
所述多个探测器元件每一个包括:用于将射线转换为电信号的第一光敏元件、配置用于将第一光敏元件的电信号转换为数字信号的模/数转换器以及用于发射模/数转换器的数字信号的发射天线;
所述采集和处理装置包括:用于接收发射天线发射的数字信号的接收天线和逻辑控制电路,逻辑控制电路配置用于与外部系统通信、用于接受配置信息和触发信号和按次序发送探测器采集的并经模数转换后的数字信号。
7.如权利要求1所述的探测器模块,其中,所述多个探测器元件每一个为将射线转换为光信号的第二光敏元件;
所述传输装置是光缆、导像束、导光束中的一种,用于将所述光信号传输至所述采集和处理装置;
其中,所述采集和处理装置包括:用于将所述光信号转换为电信号的光电转换器、用于将光电转换器的电信号转换为数字信号的模/数转换器以及用于与外部系统通信、用于接受配置信息和触发信号和按次序发送探测器采集的并经模数转换后的数字信号的逻辑控制电路。
8.如权利要求1所述的探测器模块,其中,所述多个探测器元件每一个包括:用于将射线转换为光信号的第二光敏元件和用于将多个探测器元件的每一个的光信号转换为电信号的光电转换器;
所述传输装置是用于将光电转换器的电信号传输给所述采集和处理装置的电缆;和
所述采集和处理装置包括:用于将光电转换器的电信号转换为数字信号的模/数转换器以及用于与外部系统通信、用于接受配置信息和触发信号和按次序发送探测器采集的并经模数转换后的数字信号的逻辑控制电路。
9.如权利要求1所述的探测器模块,其中,所述多个探测器元件每一个包括:用于将射线转换为光信号的第二光敏元件、用于将多个探测器元件的每一个的光信号转换为电信号的光电转换器和用于将光电转换器的电信号转换为数字信号的模/数转换器;
所述传输装置是用于将模/数转换器的数字信号传输给所述采集和处理装置的电缆;和
所述采集和处理装置包括:用于与外部系统通信、用于接受配置信息和触发信号和按次序发送探测器采集的并经模数转换后的数字信号的逻辑控制电路。
10.如权利要求1所述的探测器模块,其中,所述多个探测器元件每一个包括:用于将射线转换为光信号的第二光敏元件、用于将多个探测器元件每一个的光信号转换为电信号的光电转换器、用于将光电转换器的电信号转换为数字信号的模/数转换器以及用于发射模/数转换器的数字信号的发射天线;和
所述采集和处理装置包括:用于接收发射天线发射的数字信号的接收天线和用于与外部系统通信、用于接受配置信息和触发信号和按次序发送探测器采集的并经模数转换后的数字信号的逻辑控制电路。
11.如权利要求3和5-10中任一项所述的探测器模块,其中,逻辑控制电路为印刷在所述基板上的逻辑控制电路。
12.如权利要求2-6中任一项所述的探测器模块,其中,第一光敏元件是半导体材料。
13.如权利要求7-9中任一项所述的探测器模块,其中,第二光敏元件是闪烁体或切伦科夫辐射体。
14.如权利要求1所述的探测器模块,其中,多个探测器元件的每一个能够被单独调整位置和/或取向以便其接收面的法线方向朝向射线发射中心。
15.如权利要求1所述的探测器模块,其中,
多个探测器元件的每一个通过粘贴的方式安装在基板上;或者
多个探测器元件的每一个安装在基板上的支架上,以便多个探测器元件的每一个能够在所述支架上转动和/或滑动。
16.一种探测器设备,包括:
线性延伸的探测器臂;和
一个或多个如权利要求1所述的探测器模块,安装在所述探测器臂上。
17.一种检查设备,包括发射射线的射线源和如权利要求16所述的探测器设备,其中探测器设备布置成探测由射线源发射的并透射通过被检物体或者从待检物体反射的射线。
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