RU2012143731A - Система проверки персонала - Google Patents

Система проверки персонала Download PDF

Info

Publication number
RU2012143731A
RU2012143731A RU2012143731/28A RU2012143731A RU2012143731A RU 2012143731 A RU2012143731 A RU 2012143731A RU 2012143731/28 A RU2012143731/28 A RU 2012143731/28A RU 2012143731 A RU2012143731 A RU 2012143731A RU 2012143731 A RU2012143731 A RU 2012143731A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aforementioned
housing
detection system
ray source
person
Prior art date
Application number
RU2012143731/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Стефен Дж. ГРЭЙ
Рон ХЬЮЗ
Джерел СМИТ
Original Assignee
Рапискан Системз, Инк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Рапискан Системз, Инк. filed Critical Рапискан Системз, Инк.
Publication of RU2012143731A publication Critical patent/RU2012143731A/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/16Measuring radiation intensity
    • G01T1/167Measuring radioactive content of objects, e.g. contamination
    • G01V5/222

Abstract

1. Способ производства системы проверки, содержащий:прием по меньшей мере одного контейнера, при этом вышеупомянутый по меньшей мере один контейнер содержит:первую систему обнаружения, сконфигурированную обнаруживать излучение, рассеиваемое от человека, при этом вышеупомянутая первая система обнаружения содержится внутри первого корпуса;вторую систему обнаружения, сконфигурированную обнаруживать излучение, рассеиваемое от человека, при этом вышеупомянутая вторая система обнаружения содержится внутри второго корпуса;рентгеновский источник, расположенный между вышеупомянутой первой системой обнаружения и вышеупомянутой второй системой обнаружения, при этом вышеупомянутый рентгеновский источник сконфигурирован с возможностью генерировать форму пятна пучка, и при этом вышеупомянутый рентгеновский источник содержится внутри третьего корпуса, имеющего угловую левую сторону и угловую правую сторону;присоединение вышеупомянутого первого корпуса к третьему корпусу, при этом вышеупомянутое присоединение осуществляет примыкание первого корпуса к угловой левой стороне третьего корпуса; иприсоединение вышеупомянутого второго корпуса к третьему корпусу, при этом вышеупомянутое присоединение осуществляет примыкание вышеупомянутого второго корпуса к угловой правой стороне третьего корпуса.2. Способ по п.1, в котором каждый из первого, второго и третьего корпусов физически отделен и независим от других.3. Способ по п.1, в котором каждый из первого, второго и третьего корпусов весит менее 88 фунтов.4. Способ по п.1, в котором каждый из первого, второго и третьего корпусов может быть соединен с возможностью от

Claims (23)

1. Способ производства системы проверки, содержащий:
прием по меньшей мере одного контейнера, при этом вышеупомянутый по меньшей мере один контейнер содержит:
первую систему обнаружения, сконфигурированную обнаруживать излучение, рассеиваемое от человека, при этом вышеупомянутая первая система обнаружения содержится внутри первого корпуса;
вторую систему обнаружения, сконфигурированную обнаруживать излучение, рассеиваемое от человека, при этом вышеупомянутая вторая система обнаружения содержится внутри второго корпуса;
рентгеновский источник, расположенный между вышеупомянутой первой системой обнаружения и вышеупомянутой второй системой обнаружения, при этом вышеупомянутый рентгеновский источник сконфигурирован с возможностью генерировать форму пятна пучка, и при этом вышеупомянутый рентгеновский источник содержится внутри третьего корпуса, имеющего угловую левую сторону и угловую правую сторону;
присоединение вышеупомянутого первого корпуса к третьему корпусу, при этом вышеупомянутое присоединение осуществляет примыкание первого корпуса к угловой левой стороне третьего корпуса; и
присоединение вышеупомянутого второго корпуса к третьему корпусу, при этом вышеупомянутое присоединение осуществляет примыкание вышеупомянутого второго корпуса к угловой правой стороне третьего корпуса.
2. Способ по п.1, в котором каждый из первого, второго и третьего корпусов физически отделен и независим от других.
3. Способ по п.1, в котором каждый из первого, второго и третьего корпусов весит менее 88 фунтов.
4. Способ по п.1, в котором каждый из первого, второго и третьего корпусов может быть соединен с возможностью отсоединения с каркасом.
5. Набор, который содержит компоненты системы проверки, содержащий:
первую систему обнаружения, конфигурируемую обнаруживать излучение, рассеиваемое от человека, при этом вышеупомянутая первая система обнаружения содержится внутри первого корпуса;
вторую систему обнаружения, конфигурируемую обнаруживать излучение, рассеиваемое от человека, при этом вышеупомянутая вторая система обнаружения содержится внутри второго корпуса;
сборку рентгеновского источника, содержащую рентгеновский источник, устройство формирования пучка и двигатель для перемещения упомянутого рентгеновского источника и устройства формирования пучка, при этом вышеупомянутая сборка рентгеновского источника содержится внутри третьего корпуса, и при этом вышеупомянутый третий корпус сконфигурирован с возможностью расположения между вышеупомянутым первым корпусом и вышеупомянутым вторым корпусом;
каркас; и
систему обработки сигнала в четвертом корпусе,
при этом каждый из вышеупомянутых первого корпуса, второго корпуса, третьего корпуса, каркаса и четвертого корпуса физически отделен от других и каждый весит менее 100 фунтов.
6. Набор по п.5, в котором каждый из первого, второго, третьего корпусов, каркаса и четвертого корпуса весит 88 фунтов или меньше.
7. Набор по п.6, в котором первый корпус содержит:
первую сторону, заданную плоской поверхностью, имеющей внешнюю поверхность, обращенную к человеку, и внутреннюю поверхность, при этом первая сторона сконфигурирована с возможностью принимать излучение, рассеиваемое от человека;
вторую сторону, расположенную под острым углом к вышеупомянутой первой стороне, при этом вышеуказанная вторая сторона задается плоской поверхностью, имеющей внутреннюю поверхность, выполненную с возможностью принимать излучение, проходящее через первую сторону, и при этом вышеупомянутая вторая сторона сконфигурирована с возможностью принимать излучение после того, как оно пройдет через первую сторону;
первую подложку, расположенную на внутренней поверхности первой стороны, при этом первая подложка дополнительно содержит активный участок для приема и преобразования вышеупомянутого излучения в свет;
вторую подложку, расположенную на внутренней поверхности второй стороны, при этом вторая подложка дополнительно содержит активный участок для приема и преобразования вышеупомянутого излучения в свет;
и по меньшей мере один фотодетектор, имеющий реагирующий на свет участок и не реагирующий на свет участок, при этом реагирующий на свет участок расположен для приема света, излучаемого от первой подложки и второй подложки.
8. Набор по п.7, в котором первый корпус содержит множество фотоэлектронных умножителей.
9. Набор по п.8, в котором первый корпус дополнительно содержит аналого-детекторный преобразователь, чтобы преобразовывать импульсный ток, выходящий из вышеупомянутых фотоэлектронных умножителей, в цифровые сигналы.
10. Набор по п.9, в котором первый корпус дополнительно содержит источник электропитания, чтобы подавать энергию вышеупомянутым фотоэлектронным умножителям.
11. Набор по п.5, в котором каждый из первого, второго и третьего корпусов выполнен с возможностью соединения с возможностью отсоединения с вышеупомянутым каркасом, при этом четвертый корпус не соединен с вышеупомянутым каркасом.
12. Набор по п.11, в котором четвертый корпус удален от вышеупомянутого каркаса.
13. Набор по п.5, в котором каждый из первого, второго и третьего корпусов сконфигурирован с возможностью соединения посредством проводной связи с системой обработки сигнала.
14. Способ производства системы проверки, содержащий:
транспортировку первого корпуса к месту проверки, при этом первый корпус содержит первую систему обнаружения, конфигурируемую обнаруживать излучение, рассеиваемое от человека;
транспортировку второго корпуса к месту проверки, при этом второй корпус содержит вторую систему обнаружения, конфигурируемую обнаруживать излучение, рассеиваемое от человека;
транспортировку третьего корпуса к месту проверки, при этом третий корпус содержит узел рентгеновского источника, имеющий рентгеновский источник, устройство формирования пучка, двигатель и подъемный механизм;
транспортировку основы к месту проверки;
присоединение вышеупомянутого первого корпуса, второго корпуса и третьего корпуса к основе;
подсоединение провода, переносящего цифровой сигнал, выходящий от вышеупомянутой первой системы обнаружения, к системе обработки сигнала;
подсоединение провода, переносящего цифровой сигнал, выходящий от вышеупомянутой второй системы обнаружения, к системе обработки сигнала;
установку вышеупомянутого узла рентгеновского источника в электрическую связь с системой обработки сигнала.
15. Способ по п.14, в котором каждый из первого, второго и третьего корпусов весит менее 88 фунтов.
16. Способ по п.14, в котором первый корпус содержит:
первую сторону, заданную плоской поверхностью, имеющей внешнюю поверхность, обращенную к человеку, и внутреннюю поверхность, при этом первая сторона сконфигурирована с возможностью принимать излучение, рассеиваемое от человека;
вторую сторону, расположенную под острым углом к вышеупомянутой первой стороне, при этом вышеуказанная вторая сторона задается плоской поверхностью, имеющей внутреннюю поверхность, выполненную с возможностью принимать излучение, проходящее через первую сторону, и при этом вышеупомянутая вторая сторона сконфигурирована с возможностью принимать излучение после того, как оно пройдет через первую сторону;
первую подложку, расположенную на внутренней поверхности первой стороны, при этом первая подложка дополнительно содержит активный участок для приема и преобразования вышеупомянутого излучения в свет;
вторую подложку, расположенную на внутренней поверхности второй стороны, при этом вторая подложка дополнительно содержит активный участок для приема и преобразования вышеупомянутого излучения в свет; и
множество фотоэлектронных умножителей, расположенных для приема света, излучаемого от первой подложки и второй подложки.
17. Способ по п.16, в котором первый корпус дополнительно содержит аналого-детекторный преобразователь, чтобы преобразовывать импульсный ток, выходящий из вышеупомянутых фотоэлектронных умножителей, в цифровые сигналы.
18. Способ по п.17, в котором первый корпус дополнительно содержит источник электропитания, чтобы подавать энергию вышеупомянутым фотоэлектронным умножителям.
19. Способ по п.18, в котором второй корпус содержит:
первую сторону, заданную плоской поверхностью, имеющей внешнюю поверхность, обращенную к человеку, и внутреннюю поверхность, при этом первая сторона сконфигурирована с возможностью принимать излучение, рассеиваемое от человека;
вторую сторону под острым углом к вышеупомянутой первой стороне, при этом вышеупомянутая вторая сторона задается плоской поверхностью, имеющей внутреннюю поверхность, выполненную с возможностью принимать излучение, проходящее через первую сторону, и при этом вышеупомянутая вторая сторона сконфигурирована с возможностью принимать излучение после того, как оно пройдет через первую сторону;
первую подложку, расположенную на внутренней поверхности первой стороны, при этом первая подложка дополнительно содержит активный участок для приема и преобразования вышеупомянутого излучения в свет;
вторую подложку, расположенную на внутренней поверхности второй стороны, при этом вторая подложка дополнительно содержит активный участок для приема и преобразования вышеупомянутого излучения в свет; и
множество фотоэлектронных умножителей, расположенных для приема света, излучаемого от первой подложки и второй подложки.
20. Способ по п.19, в котором второй корпус дополнительно содержит аналого-детекторный преобразователь, чтобы преобразовывать импульсный ток, выходящий из вышеупомянутых фотоэлектронных умножителей, в цифровые сигналы.
21. Способ по п.20, в котором второй корпус дополнительно содержит источник электропитания, чтобы подавать энергию вышеупомянутым фотоэлектронным умножителям.
22. Способ по п.14, дополнительно содержащий:
транспортировку четвертого корпуса к месту проверки, при этом четвертый корпус содержит третью систему обнаружения, конфигурируемую с возможностью обнаруживать излучение, рассеиваемое от человека;
транспортировку пятого корпуса к месту проверки, при этом пятый корпус содержит четвертую систему обнаружения, конфигурируемую с возможностью обнаруживать излучение, рассеиваемое от человека;
транспортировку шестого корпуса к месту проверки, при этом шестой корпус содержит узел рентгеновского источника, имеющий рентгеновский источник, устройство формирования пучка, двигатель и подъемный механизм;
транспортировку основы к месту проверки;
присоединение вышеупомянутого четвертого корпуса, пятого корпуса и шестого корпуса к основе;
подсоединение провода, переносящего цифровой сигнал, выходящий от вышеупомянутой третьей системы обнаружения, к системе обработки сигнала;
подсоединение провода, переносящего цифровой сигнал, выходящий от вышеупомянутой четвертой системы обнаружения, к системе обработки сигнала;
и установку вышеупомянутого узла рентгеновского источника в электрической связи с системой обработки сигнала.
23. Способ по п.22, дополнительно содержащий оптическое выравнивание вышеупомянутой первой системы обнаружения, сборки рентгеновского источника и второй системы обнаружения с вышеупомянутой третьей системой обнаружения, второй сборки рентгеновского источника и четвертой системы обнаружения.
RU2012143731/28A 2010-03-14 2011-03-14 Система проверки персонала RU2012143731A (ru)

Applications Claiming Priority (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US31377210P 2010-03-14 2010-03-14
US61/313,772 2010-03-14
US42358510P 2010-12-15 2010-12-15
US42358210P 2010-12-15 2010-12-15
US42358610P 2010-12-15 2010-12-15
US61/423,582 2010-12-15
US61/423,585 2010-12-15
US61/423,586 2010-12-15
PCT/US2011/028413 WO2011115935A1 (en) 2010-03-14 2011-03-14 Personnel screening system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2012143731A true RU2012143731A (ru) 2014-04-20

Family

ID=44649541

Family Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012143731/28A RU2012143731A (ru) 2010-03-14 2011-03-14 Система проверки персонала
RU2012143730/28A RU2012143730A (ru) 2010-03-14 2011-03-14 Система проверки персонала
RU2012143736/28A RU2012143736A (ru) 2010-03-14 2011-03-14 Система проверки персонала

Family Applications After (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012143730/28A RU2012143730A (ru) 2010-03-14 2011-03-14 Система проверки персонала
RU2012143736/28A RU2012143736A (ru) 2010-03-14 2011-03-14 Система проверки персонала

Country Status (10)

Country Link
EP (3) EP2548009A4 (ru)
JP (3) JP2013522624A (ru)
CN (3) CN102933957B (ru)
AU (3) AU2011227508A1 (ru)
BR (3) BR112012023118A2 (ru)
CA (3) CA2793227A1 (ru)
GB (3) GB2494967B (ru)
MX (2) MX2012010643A (ru)
RU (3) RU2012143731A (ru)
WO (3) WO2011115935A1 (ru)

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8995619B2 (en) 2010-03-14 2015-03-31 Rapiscan Systems, Inc. Personnel screening system
US8638904B2 (en) 2010-03-14 2014-01-28 Rapiscan Systems, Inc. Personnel screening system
US8576982B2 (en) 2008-02-01 2013-11-05 Rapiscan Systems, Inc. Personnel screening system
US8576989B2 (en) 2010-03-14 2013-11-05 Rapiscan Systems, Inc. Beam forming apparatus
GB2538921B (en) 2014-03-07 2020-06-03 Rapiscan Systems Inc Ultra wide band detectors
US11280898B2 (en) 2014-03-07 2022-03-22 Rapiscan Systems, Inc. Radar-based baggage and parcel inspection systems
US11040050B2 (en) 2014-10-29 2021-06-22 Glycom A/S Composition comprising HMSs/HMOs and use thereof
CN104316551B (zh) * 2014-11-07 2017-09-12 天津重方科技有限公司 通道式x射线背散射人体安全扫描系统
CN107209282B (zh) * 2014-11-20 2019-12-20 爱康公司 X射线扫描系统和方法
BR112017011068A2 (pt) 2014-11-25 2018-07-10 Rapiscan Systems, Inc. sistema de gerenciamento de segurança inteligente
CN105785463A (zh) * 2015-01-06 2016-07-20 公安部第研究所 一种便携式安检机
CN104935891B (zh) * 2015-06-16 2018-02-27 四川天翼网络服务有限公司 一种一体化多功能视频记录仪及其使用方法
CN105607141A (zh) * 2015-12-17 2016-05-25 无锡信大气象传感网科技有限公司 一种可移动式探测的金属安检门
JP6764709B2 (ja) * 2016-06-30 2020-10-07 株式会社日立製作所 X線自動判定装置、x線自動判定方法
WO2018064434A1 (en) 2016-09-30 2018-04-05 American Science And Engineering, Inc. X-ray source for 2d scanning beam imaging
CN108254799B (zh) * 2017-12-22 2019-11-15 深圳市华讯方舟太赫兹科技有限公司 安检设备控制方法及终端设备
EP3754594A4 (en) * 2018-02-14 2021-11-17 ISHIDA CO., Ltd. INSPECTION DEVICE
JP7066484B2 (ja) * 2018-03-30 2022-05-13 富士電機株式会社 X線検査装置
US11745978B2 (en) 2018-07-25 2023-09-05 Otis Elevator Company Method and apparatus for elevators to detect concealed object and inform building management system
JP7177721B2 (ja) * 2019-02-15 2022-11-24 日本信号株式会社 検査システム

Family Cites Families (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3551675A (en) * 1967-08-02 1970-12-29 Gulf Energy & Environ Systems Method and apparatus for modulating the density of a beam of particles and determining the velocity distribution of the particles
US4008400A (en) * 1975-03-18 1977-02-15 Picker Corporation Transverse tomography system having multibeam orbital scanning with all beams offset from the center of orbit
JPS6058430B2 (ja) * 1980-10-22 1985-12-19 株式会社 日立メデイコ 放射線検出器
US4586441A (en) * 1982-06-08 1986-05-06 Related Energy & Security Systems, Inc. Security system for selectively allowing passage from a non-secure region to a secure region
US4809312A (en) * 1986-07-22 1989-02-28 American Science And Engineering, Inc. Method and apparatus for producing tomographic images
NL8801750A (nl) * 1988-07-11 1990-02-01 Philips Nv Roentgenonderzoekapparaat met een uitgebalanceerde statiefarm.
US5120706A (en) * 1989-03-17 1992-06-09 University Of Arkansas Drive system employing frictionless bearings including superconducting matter
US5181234B1 (en) * 1990-08-06 2000-01-04 Rapiscan Security Products Inc X-ray backscatter detection system
US5302817A (en) * 1991-06-21 1994-04-12 Kabushiki Kaisha Toshiba X-ray detector and X-ray examination system utilizing fluorescent material
US5493596A (en) * 1993-11-03 1996-02-20 Annis; Martin High-energy X-ray inspection system
US5528656A (en) * 1994-09-19 1996-06-18 Annis; Martin Method and apparatus for sampling an object
US6389105B1 (en) * 1995-06-23 2002-05-14 Science Applications International Corporation Design and manufacturing approach to the implementation of a microlens-array based scintillation conversion screen
US6018562A (en) * 1995-11-13 2000-01-25 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Apparatus and method for automatic recognition of concealed objects using multiple energy computed tomography
US5764683B1 (en) * 1996-02-12 2000-11-21 American Science & Eng Inc Mobile x-ray inspection system for large objects
DE10196075B3 (de) * 2000-03-01 2015-08-20 Tsinghua University Containeruntersuchungsvorrichtung
US6418194B1 (en) * 2000-03-29 2002-07-09 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy High speed x-ray beam chopper
US7110493B1 (en) * 2002-02-28 2006-09-19 Rapiscan Security Products (Usa), Inc. X-ray detector system having low Z material panel
US7322745B2 (en) * 2002-07-23 2008-01-29 Rapiscan Security Products, Inc. Single boom cargo scanning system
US7783004B2 (en) * 2002-07-23 2010-08-24 Rapiscan Systems, Inc. Cargo scanning system
US20090257555A1 (en) * 2002-11-06 2009-10-15 American Science And Engineering, Inc. X-Ray Inspection Trailer
US7505562B2 (en) * 2006-04-21 2009-03-17 American Science And Engineering, Inc. X-ray imaging of baggage and personnel using arrays of discrete sources and multiple collimated beams
US7809109B2 (en) * 2004-04-09 2010-10-05 American Science And Engineering, Inc. Multiple image collection and synthesis for personnel screening
US20080267350A1 (en) * 2005-01-10 2008-10-30 Gray Stephen J Integrated carry-on baggage cart and passenger screening station
CN100578204C (zh) * 2005-07-15 2010-01-06 北京中盾安民分析技术有限公司 一种高千伏x射线点扫描成像系统用背散射探测器
DE102005048519A1 (de) * 2005-10-06 2007-04-19 BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung Brennpunktorientierte Blende
EP1949139A2 (en) * 2005-10-24 2008-07-30 American Science & Engineering, Inc. X-ray inspection based on scatter detection
CN101071109B (zh) * 2006-05-08 2010-05-12 清华大学 一种多段直线轨迹成像的货物安全检查系统
US7684544B2 (en) * 2006-12-14 2010-03-23 Wilson Kevin S Portable digital radiographic devices
US7826589B2 (en) * 2007-12-25 2010-11-02 Rapiscan Systems, Inc. Security system for screening people
US7796733B2 (en) * 2007-02-01 2010-09-14 Rapiscan Systems, Inc. Personnel security screening system with enhanced privacy
US7593510B2 (en) * 2007-10-23 2009-09-22 American Science And Engineering, Inc. X-ray imaging with continuously variable zoom and lateral relative displacement of the source
CN201242595Y (zh) * 2008-07-28 2009-05-20 东莞市守门神电子科技有限公司 便于安检人员查看的安检门

Also Published As

Publication number Publication date
GB201215691D0 (en) 2012-10-17
CA2793227A1 (en) 2011-09-22
WO2011115930A2 (en) 2011-09-22
BR112012023007A2 (pt) 2017-02-07
CN102893184A (zh) 2013-01-23
WO2011115930A3 (en) 2011-12-01
GB2491070A (en) 2012-11-21
RU2012143736A (ru) 2014-04-20
EP2548009A2 (en) 2013-01-23
RU2012143730A (ru) 2014-04-20
CN102893143A (zh) 2013-01-23
JP2013522624A (ja) 2013-06-13
GB2491069A (en) 2012-11-21
MX2012010642A (es) 2013-02-26
CA2793229A1 (en) 2011-09-22
WO2011115934A2 (en) 2011-09-22
GB201215679D0 (en) 2012-10-17
GB201215694D0 (en) 2012-10-17
JP2013522626A (ja) 2013-06-13
GB2494967B (en) 2017-04-12
GB2494967A (en) 2013-03-27
BR112012023118A2 (pt) 2016-05-24
EP2548009A4 (en) 2017-08-02
CN102933957B (zh) 2015-07-01
AU2011227508A1 (en) 2012-10-04
AU2011227503A1 (en) 2012-10-04
CN102893184B (zh) 2015-08-26
GB2491069B (en) 2017-07-26
WO2011115934A3 (en) 2011-11-17
AU2011227507A1 (en) 2012-10-04
CA2793230A1 (en) 2011-09-22
EP2548011A4 (en) 2017-08-02
WO2011115935A1 (en) 2011-09-22
CN102893143B (zh) 2015-06-03
EP2548012A2 (en) 2013-01-23
CN102933957A (zh) 2013-02-13
BR112012023116A2 (pt) 2016-05-24
EP2548012A4 (en) 2017-08-02
EP2548011A1 (en) 2013-01-23
GB2491070B (en) 2017-07-26
MX2012010643A (es) 2013-01-29
JP2013522627A (ja) 2013-06-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2012143731A (ru) Система проверки персонала
US7973917B2 (en) Method using concentrator for measuring luminous flux of LED
Sheng et al. Doubling the power output of bifacial thin‐film GaAs solar cells by embedding them in luminescent waveguides
TWI481813B (zh) 太陽能電池薄膜厚度的量測方法與其裝置及太陽能電池模組上多重位置之厚度的量測方法
JP2012033844A (ja) 検出装置を有する太陽光シミュレータ及び太陽電池検査装置
JP2014036405A5 (ru)
CN102353976B (zh) 闪烁体性能测量装置
TWI617852B (zh) 光電轉換裝置
CN101377462A (zh) 一种太赫兹波探测器、探测系统及探测方法
RU2010114587A (ru) Компоненты оптического устройства
CN104280358A (zh) 微型红外气体传感器
TW201423187A (zh) 光電轉換裝置
CN204287035U (zh) 微型红外气体传感器
CN111010230B (zh) 一种高效率日盲紫外光发射及接收器系统
CN104458582A (zh) 一种层析卡检测仪的光路结构
CN104792413A (zh) 激光功率计
TWM345349U (en) Optical receiver device of solar cell and the entire luminous flux detection system with it
CN110988613A (zh) 一种基于用于局部放电测量的光锥传感器
CN203312316U (zh) 一种基于荧光薄膜的反射接收的紫外硅基探测器
EP2632167A3 (en) System to detect failed pixels in a sensor array
CN201817467U (zh) 激光侧面激发实时荧光pcr仪
CN102156106A (zh) 太阳能晶圆快速检测系统
CN205666813U (zh) 一种回归反射式光电开关
KR20150005856A (ko) Bipv 유리기판의 광학적 투과율 측정시스템
JP2021500559A (ja) ハウジング内に分析器を有する放射線検出装置