多能量CT基材料物质分解方法

    公开(公告)号:CN110175957A

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201910291593.4

    申请日:2019-04-11

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种多能量CT基材料物质分解方法,包括:将被扫描物体放在多能量CT成像系统中,获得N种能量下的投影值数据;基于预先建立的映射关系,将被扫描物体的N种能量下的投影值数据映射得到M种基材料的投影数据;其中,该映射关系为不同厚度的M种基材料及不同散射强度对应的N种能量的投影值数据与对应M种基材料厚度及散射强度之间的映射关系,M,N均为正整数,N≥3且2≤M≤N-1,或者M=N=2;以及基于M种基材料的投影数据进行图像重建,得到不含伪影的图像。本方法通过将实测投影值数据分解到M种基材料上,找到未知物体结构对应的M种基材料的投影数据和散射强度,由于散射强度和基材料的投影数据是分离开的,还实现了良好的散射伪影消除效果。

    一种利用地网回流的大型接地网高频特性测试方法

    公开(公告)号:CN107843784A

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201711021464.0

    申请日:2017-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种利用地网回流的大型接地网高频特性测试方法,包括:在地网上选择电流注入点和电流回流点的位置,电流注入点连接高频电源的正极,电流回流点连接高频电源的负极;在电流注入点和电流回流点的连线上选择电压参考点;使用高压探头测量高频电流注入地网时,电流注入点与电压参考点之间的电位差,读取电位差的有效值,即为注入点的地电位升;使用电流探头测量高频电流的有效值,比较电流与地电位升之间的相位差;根据地电位升、电流和相位差计算某一频率下地网的高频接地阻抗;改变高频电源的频率,重复上述步骤得到接地网频率-阻抗特性。

    一种测试接地网导通性的方法

    公开(公告)号:CN105652139A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201511027777.8

    申请日:2015-12-30

    CPC classification number: G01R31/025

    Abstract: 本发明公开一种测试接地网导通性的方法:使用30kHz交流电源替代现有的直流电源,与现有的直流电流测量相比,电压信号更容易测得,测量结果更加可靠。高频下由于电流引线与接地网的互感作用,接地网上的电流主要集中在接地点和电流引线附近,难以流到接地网的其他区域,电流分布很集中;本发明测量结果主要体现接地点和电流引线附近的接地体导通情况,从而实现接地网局部测量,反映接地网局部的腐蚀、断裂情况。由于电流从接地网一点流入,从另外一点流出,电流主要在接地导体内流动,流入周围土壤的电流很少,因此测试结果受土壤电阻率在历史上的变化影响很小,因此可以通过与历史上的测试结果进行比对来判断接地网的导通状况和腐蚀状况。

    一种接地装置冲击特性测量修正方法

    公开(公告)号:CN105606924A

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201510953664.4

    申请日:2015-12-17

    CPC classification number: G01R31/00

    Abstract: 本发明公开了一种接地装置冲击特性测量修正方法,所述方法具体如下:第一步,使用环绕在接地装置周围等间距布置的接地极作为回流极;第二步,将电位参考点选择在回流电极上;第三步,通过修正系数的方式获得冲击接地阻抗,修正系数基于实测土壤模型来求出,测量冲击接地阻抗;本发明使用环绕在接地装置周围等间距布置的接地极作为回流极,保证了接地装置向四周散流的均匀分布;本发明由于无需将回流极布置得很远,因此测试方便,同时冲击电流发生器也更容易产生大电流;本发明通过修正系数的方式获得冲击接地阻抗,修正系数基于实测的土壤模型来求出,在保证了接地装置向四周散流的均匀分布的同时,实现了冲击接地阻抗的较准确测量。

    一种利用等离子体对微生物进行诱变育种的方法

    公开(公告)号:CN101624591A

    公开(公告)日:2010-01-13

    申请号:CN200810116220.5

    申请日:2008-07-07

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种等离子体诱变微生物的方法,是用以中性活性粒子为作用粒子的等离子体射流辐照待诱变微生物,得到突变的微生物。本发明方法中,起主要诱变作用的是等离子体射流中的中性活性粒子,具有以下优点:得到的正向突变菌株活性更高,生产目标产物的能力更强,遗传稳定性高;诱变周期短、诱变效率高;可诱变微生物种类丰富,如原核微生物、真核微生物、古细菌等,既可以是微生物菌落,也可以是菌悬液或者孢子悬浮液;处理后的微生物不需要避光培养,进一步简化了实验操作;整个操作简单、安全、无污染,设备和实验成本低等特点,将在工业微生物诱变育种领域中发挥更大的作用。

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