采用高光谱CT功能成像的物质识别方法和系统

    公开(公告)号:CN106821410A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710165177.0

    申请日:2017-03-20

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 采用高光谱CT功能成像的物质识别方法和系统,包括X射线管、光子计数探测器、二维平移台、旋转台、三维运动控制器和控制中心;该X射线管通与高压发生器相连以发出X射线对被测样本进行扫描;该旋转台位于X射线管发射端前方以放置被测样本;该光子计数探测器位于二维平移台上以采集高光谱数据;该三维运动控制器与旋转台相连以控制器其旋转,该三维运动器与二维平移台相连以控制其平移;该控制中心与三维运动控制器、光子计数探测器、高压发生器相连以控制三维运动控制器和高压发生器,接收光谱数据并识别被测样本。该方法和系统在疾病诊断,食品安全和非破坏性测试中的具有很好的应用前景。

    一种铸件缺陷射线检测系统

    公开(公告)号:CN104502383B

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201410780889.X

    申请日:2014-12-17

    Abstract: 本发明涉及一种铸件缺陷射线检测系统,它包括PLC,铸件运输车,检测室,X射线发生器和检测装置,铸件运输车用于将铸件运输至检测室内,X射线发生器和检测装置设置检测室内,检测装置包括检测台身、检测导轨、检测台、铸件夹具和铸件驱动结构,铸件运输车运输来的铸件通过铸件夹具安装在检测台上,铸件驱动结构驱动铸件横向移动和旋转,X射线发生器发生X射线实现对铸件的检测,PLC对铸件运输车,检测室,X射线发生器和检测装置进行控制。本发明以PLC总线控制为中心,铸件的运输,传动和转动均采用看采用PLC控制,铸件通过铸件驱动结构实现轴向和径向的检测,不仅节省了人工调节的时间,而且还大大提高了铸件的整体检测时间。

    用于检查半导体晶片的X光检查设备

    公开(公告)号:CN106164656A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201580018595.6

    申请日:2015-04-03

    Applicant: 诺信公司

    Abstract: 一种x光检查系统,包括:x光源(100);用于支撑将被检查的样品的样品支撑件(200);x光检测器(300);包括用于使所述样品支撑件(200)沿第一轴线朝着和远离所述x光源(100)移动的第一定位机构(210)的样品定位组件(210);被构造成提供所述x光源(100)和所述样品支撑件(200)上的样品表面之间的距离测量值的、被固定至所述x光源(100)的接近传感器(400);以及被连接至所述接近传感器(400)的控制器(500)。能够在图像处理计算中使用来自所述接近传感器(400)的测量值,从而防止样品和所述x光源(100)之间的碰撞。

    安全检测系统
    95.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106053497A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610371885.5

    申请日:2016-05-30

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及安全检测设备技术领域,具体涉及了一种安全检测系统,包括一或多个检测设备,其中:第一射线发射装置包括用于产生第一检测射线的第一射线源,该第一射线发射装置设置在移动框架的底部,用于使第一检测射线从下面穿过被测物体;射线接收装置包括用于相应地接收穿过被测物体的第一检测射线的射线探测器,该射线接收装置设置在移动框架上;移动框架沿着使第一射线发射装置和射线接收装置移动经过被测物体的检测区域的方向运动。根据本发明提供的安全检测系统,由于龙门框架可带动射线发射装置和探测器移动,无需通过拖动车辆便可进行检测,并且由于其将射线源可移动地设置于待测物体底部,还有利于待测物体影像的铺展。

    X射线相衬成像系统与成像方法

    公开(公告)号:CN105606633A

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201410610466.3

    申请日:2014-11-04

    Abstract: 本发明涉及X射线成像系统与成像方法。本发明的X射线成像系统具有分布式X射线源、固定光栅模块、X射线探测器及计算机工作站,被检测物体位于所述分布式X射线源与所述固定光栅模块之间,所述计算机工作站进行控制,以实现如下过程:所述分布式X射线源的各光源依次曝光,向所述被检测物体发射X射线;在每次曝光时,所述X射线探测器接收X射线,经所述分布式X射线源的一次步进曝光过程和数据采集,所述X射线探测器上每个像素点处的X射线的光强表示为一个光强曲线;将所述光强曲线与不存在所述被检测物体的情况下的光强曲线进行比较,由光强曲线的变化得到每个像素点的像素值;根据所得到的像素值重建所述被检测物体的图像。

    一种高分辨率三维数字岩心建模方法

    公开(公告)号:CN103822865B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201410105012.0

    申请日:2014-03-20

    Abstract: 本发明公开了一种高分辨率数字岩心的建立方法,首先用X射线CT对岩心进行扫描,然后从岩心压汞资料得到岩石喉道半径分布,从岩心核磁资料得到岩心孔隙半径分布,截取孔喉半径小于CT扫描分辨率的部分,作为随机网络法的输入参数,选取的截止值与CT扫描分辨率有关;将CT扫描得到的数字岩心孔隙度与实验测量孔隙度对比,计算CT扫描数字岩心丢失孔隙的大小,利用截取的孔喉半径分布采用随机网络法构建孔隙网络模型,生成网络模型的孔隙度与CT扫描丢失的孔隙度一致;应用网格化方法将孔隙网络模型转化为微孔隙数字岩心并采用多尺度融合的方法将压汞核磁方法构建的数字岩心叠加到CT扫描数字岩心上,该方法突破了CT扫描分辨率的限制。

    X射线探测器L形盒体结构
    99.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105445301A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201510962210.3

    申请日:2015-12-21

    CPC classification number: G01N23/083

    Abstract: 本发明属于一种X射线探测器L形盒体,横盒侧栅和竖盒侧栅分别通过激光下料折弯成左右对称的盒体形状;一件横盒侧栅和一件竖盒侧栅通过铆接定位孔与一件短L形侧板和一件长矩形侧板拉铆而成一片L形板式装配体;两片L形板式装配体通过铆接定位孔与一件矩形平板、一件矩形平板和一件支撑折弯件拉铆成立体L形盒体。其优点是,所有零部件经过薄板激光切割折弯,加工精度高,材料利用率高,整体质量轻;分体零部件较装配体小,加工方便,侧栅为折弯而成盒体形状,表面处理后,仅对平板进行铅板的粘接,装配简洁,结构刚性好;盒体从制造到装配均为冷加工,不易变形;通过激光切割孔定位拉铆,装配精度高。

    对X光源的调节变量进行姿势控制的调节的设备和方法

    公开(公告)号:CN105266831A

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201510315595.4

    申请日:2015-06-10

    Abstract: 本发明涉及一种用于对X光源(RQ)的至少一个调节变量进行姿势控制的调节的设备,其中设备具有如下特征:至少一个用于解剖识别适合于姿势控制的身体部分(H)的识别单元(E),至少一个用于采集由识别单元识别到的身体部分的至少一个姿势的姿势采集单元(E),至少一个用于显示至少一个调节变量作为对于执行姿势的人员(A)的反馈的光源(LQ),其中至少一个调节变量被预先调节和/或通过至少一个所采集的姿势被调节。

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