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公开(公告)号:CN109884090A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910171729.8
申请日:2019-03-07
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N23/04 , G01N23/046
Abstract: 本发明涉及一种改进圆盘卡法的CT空间分辨率测量方法,属于图像处理技术领域。该方法包括:S1:安装并启动CT检测装置,S2:扇形束射线扫描;S3:重建圆盘卡的二维图像:根据得到的投影数据利用扇形束FBP算法重建圆盘卡的二维图像;S4:利用RTV算法来得到去噪后的灰度图像;S5:使用改进的圆盘卡法对重建的二维图像和去噪后的灰度图像进行计算,得到圆盘卡边缘的平均灰度值;S6:计算ERF和PSF曲线,得到圆盘卡的MTF曲线和CT空间分辨率。本发明在计算圆盘卡边缘灰度值时降低了由噪声和圆盘卡制作精度不足对边缘平均灰度值计算的影响,从而在计算CT系统的空间分辨率时具有更加准确合理的结果。
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公开(公告)号:CN102331433B
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201110142712.3
申请日:2011-05-30
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N23/04
Abstract: 本发明公开了一种大尺寸工业长管道管壁的外部螺旋锥束CT扫描成像方法,涉及一种外部螺旋锥束CT扫描成像方法,扫描前将射线源偏转和面阵探测器偏置,使锥形射线束覆盖管道横截面的一侧管壁区域;扫描时转台带动管道绕转轴旋转,同时射线源和探测器沿转轴方向同步升降扫描,获得管壁区域的外部螺旋锥束CT投影数据;通过本发明改进的外部螺旋锥束CT迭代重建算法得到待检测管壁区域的三维图像;本发明利用小尺寸面阵探测器和现有CT机结构实现大尺寸工业长管道管壁的检测,扫描过程易于机械实现,且采用一次螺旋锥束扫描,其检测速度快;管壁的重建图像质量好、分辨率高,易于对管道进行无损评价。
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公开(公告)号:CN102590248A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210065306.6
申请日:2012-03-13
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N23/04
Abstract: 本发明公开了一种平移式微焦CT检测装置在线检测电子元件的方法,检测开始后,射线产生装置产生的锥形射线束对电子元件进行扫描,射线探测及数据采集装置获得射线投影数据,然后传送给控制及图像处理系统成像,包括数字式辐射成像DR和计算机层析成像CT。计算机层析成像时,根据平移式锥束射线扫描获得的不完全投影数据,采用本发明提出的基于子区域平均化和总变差最小化的平移式锥束CT迭代重建算法重建CT图像,可获得高质量三维CT图像。本发明用于对生产线上的电子元件进行高精度在线检测,可对电子元件的内外结构进行放大DR成像和三维CT成像;装置结构简单,扫描效率高;能有效检测电子元件的材质缺陷及装配缺陷。
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公开(公告)号:CN101387610A
公开(公告)日:2009-03-18
申请号:CN200810232866.X
申请日:2008-10-14
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N23/04 , G01N23/087
Abstract: 本发明公开了一种双源双能量直线式安检CT装置及其检测方法,射线发生装置和数据采集装置与控制及图像处理系统相连,射线发生装置包括高能射线发生装置和低能射线发生装置,与高能射线发生装置和低能射线发生装置对应设置高能数据采集装置和低能数据采集装置,高能射线发生装置与低能射线发生装置以射线互呈90°角的方式横向设置在被检物输送装置侧面,本发明能有效分辨密度相似而原子序数不同的物质,在得到待检测物体中嫌疑区域的断层图像和三维立体图像的同时,对可疑物实现快速、准确的识别,装置结构简单,制造成本低;采用重建和融合的方式对数据进行分析,能有效识别待检测物体内的危险品。
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公开(公告)号:CN109884090B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN201910171729.8
申请日:2019-03-07
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N23/04 , G01N23/046
Abstract: 本发明涉及一种改进圆盘卡法的CT空间分辨率测量方法,属于图像处理技术领域。该方法包括:S1:安装并启动CT检测装置,S2:扇形束射线扫描;S3:重建圆盘卡的二维图像:根据得到的投影数据利用扇形束FBP算法重建圆盘卡的二维图像;S4:利用RTV算法来得到去噪后的灰度图像;S5:使用改进的圆盘卡法对重建的二维图像和去噪后的灰度图像进行计算,得到圆盘卡边缘的平均灰度值;S6:计算ERF和PSF曲线,得到圆盘卡的MTF曲线和CT空间分辨率。本发明在计算圆盘卡边缘灰度值时降低了由噪声和圆盘卡制作精度不足对边缘平均灰度值计算的影响,从而在计算CT系统的空间分辨率时具有更加准确合理的结果。
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公开(公告)号:CN106066335B
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201610353562.3
申请日:2016-05-25
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N23/046
Abstract: 本发明涉及一种基于双周外部CT检测装置在线检测大口径管壁的方法及系统,该系统包括射线源、面阵探测器Ⅰ和面阵探测器Ⅱ、控制及图像处理系统;所述射线源、面阵探测器的信号线路与控制及图像处理系统相连,圆形轨道固定设置在管道上,使得圆形轨道的中心与管道的某一横截面的圆心重合;射线源、面阵探测器Ⅰ和面阵探测器Ⅱ分别固定在圆形轨道上;所述面阵探测器Ⅰ和面阵探测器Ⅱ在管道的两侧对称地偏置放置,使得射线源产生的锥形射线束能够覆盖管道的外壁区域。本发明可用较低能量的射线及较小尺寸的探测器扫描重建较大直径的管道外部环形区域的图像,射线束张角较小,射线一致性好,可用于重建管道(含固定管道)管壁的外部环形区域的三维图像。
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公开(公告)号:CN107997780A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201810053852.5
申请日:2018-01-19
Applicant: 重庆大学
IPC: A61B6/03 , G01N23/046
CPC classification number: A61B6/032 , A61B6/4085 , A61B6/4208 , A61B6/5205 , G01N23/046
Abstract: 本发明涉及一种锥束CT瞬时扫描装置及重建方法,包含如下步骤:S1:将载物台置于扫描装置内,被扫描物体置于载物台上,启动扫描装置;S2:启动所有的高速平板探测器,扫描装置中的X射线焦点对物体进行扫描,采集到物体的投影数据后立即关闭该X射线焦点;S3:按照指定顺序遍历所有的X射线焦点,得到当前时刻物体在扫描装置下的投影数据;S4重复步骤S2、S3,获得下一时刻被扫描物体在扫描装置下的投影数据,并关闭锥束CT瞬时扫描装置;S5:采用基于L0正则化的锥束CT重建算法对上述每一时刻的物体进行重建,获得每一时刻被扫描物体的三维体素和断层图像并显示。本发明装置能够极快地完成对物体的扫描且扫描过程中无任何机械运动,时间分辨率高。
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公开(公告)号:CN105136823B
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201510394164.1
申请日:2015-07-07
Applicant: 重庆大学 , 重庆真测科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种大口径管道壁外部CT局部扫描成像方法,属于CT扫描成像技术领域。该方法将射线源和探测器设置在围绕待检测管道中心的圆形轨道上,并将探测器偏置放置;射线源和探测器沿着圆形轨道作圆周运动进行扫描,获得待检测管道外部环形区域的投影数据;将TVM‑POCS重建算法与区域尺度拟合分割方法相结合,根据投影数据重建管道外部环形区域的图像。本发明提供的一种大口径管道壁外部CT局部扫描成像方法,扫描方式简单易行,扫描时间短,射线剂量低;该方法能够很好地处理投影数据截断问题,重建伪影大大减轻,并能很好地处理由于射线束硬化引起的重建图像灰度不均的问题,最后显示的管道外部环形区域的局部重建图像质量较好。
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公开(公告)号:CN105136823A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510394164.1
申请日:2015-07-07
Applicant: 重庆大学 , 重庆真测科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种大口径管道壁外部CT局部扫描成像方法,属于CT扫描成像技术领域。该方法将射线源和探测器设置在围绕待检测管道中心的圆形轨道上,并将探测器偏置放置;射线源和探测器沿着圆形轨道作圆周运动进行扫描,获得待检测管道外部环形区域的投影数据;将TVM-POCS重建算法与区域尺度拟合分割方法相结合,根据投影数据重建管道外部环形区域的图像。本发明提供的一种大口径管道壁外部CT局部扫描成像方法,扫描方式简单易行,扫描时间短,射线剂量低;该方法能够很好地处理投影数据截断问题,重建伪影大大减轻,并能很好地处理由于射线束硬化引起的重建图像灰度不均的问题,最后显示的管道外部环形区域的局部重建图像质量较好。
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公开(公告)号:CN101435784B
公开(公告)日:2012-01-18
申请号:CN200810232864.0
申请日:2008-10-14
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种涡轮叶片CT检测装置及其检测方法,采用在扇束工业CT装置基础上设置开合夹具结构,将叶片固定在夹具上进行扫描可以实现同时对多个叶片进行扫描,可以通过调整叶片在夹具上的倾斜角,使与扫描扇面垂直的裂纹将不再与扫描扇面垂直,能抑制CT图像中点状噪声对测量结果的影响,对与X射线面垂直的裂纹提取结果准确,不漏检裂纹,测量精度高;采用多尺度曲波变换法提取裂纹区域的方案,利用曲波的特性,能够适应裂纹的形状变化,能根据裂纹的形状分离裂纹区域,从而精确地测量裂纹。
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