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公开(公告)号:CN108896588B
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN201810584258.9
申请日:2018-06-08
Applicant: 中北大学
IPC: G01N23/046
Abstract: 本发明公开了一种多孔介质微观结构的测量方法,包括以下步骤:确定不同能量通道范围内对应的滤波片材料和厚度、获取多孔介质在多个能量通道下的投影数据、分别重建每个能量通道对应的多孔介质的图像、基于多个能量通道下的重建图像获取多孔介质微观结构表征;本发明利用传统CT实现了能谱CT的功能,能同时获取物质在不同能量通道下的图像,将材料差别最大化,实现重建图像的物质识别,节约成本;弥补了单能图像分割方法的不足,且可以在每个体素内得到对应基材料成分的体分比,实现物质更小尺度的结构信息表征,有效提高重建图像的分辨率,使得多孔介质的微观结构图中孔隙结构的区分更明显。
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公开(公告)号:CN111476856A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010271896.2
申请日:2020-04-08
Applicant: 中北大学
IPC: G06T11/00 , G01N23/046
Abstract: 本发明公开了一种多谱CT成像方法,该方法包括:基于参考组分对成像物体进行硬化伪影重建校正得到不同能量下成像物体硬化伪影校正后的重建图像衰减系数;基于参考组分得到成像物体在不同能量下各组分的衰减系数;根据成像物体在不同能量下各组分的衰减系数和不同能量下成像物体硬化伪影校正后的重建图像衰减系数,通过DCM算法进行组分表征,得到成像物体各组分体积表征图像。采用本发明能够减少所需成像物体信息和噪声,获得较好的组分表征结果。
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公开(公告)号:CN108537831A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810193230.2
申请日:2018-03-09
Applicant: 中北大学
CPC classification number: G06T7/33 , G06T7/0004 , G06T7/13 , G06T11/003 , G06T2207/10081 , G06T2207/30164 , G06T2211/424
Abstract: 本发明提出对增材制造工件进行CT成像的方法及装置。方法包括:工件顶部上方放置双目摄像头,以使得双目摄像头在增材制造过程中实时采集工件的图像,实时对双目摄像头同一时刻采集的左、右两幅图像进行特征提取,根据提取的特征点,对工件进行三维重构,得到工件的三维表面图像;根据工件的三维表面图像,提取工件的边缘;根据提取的工件的边缘以及预定义的CT重建图像的大小,生成边缘强度描述矩阵H;将边缘强度描述矩阵H作为CT图像重建算法的约束条件,计算工件的CT重建图像。本发明实现了对增材制造工件的实时而精确的CT图像重建。
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公开(公告)号:CN105479029A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201511016185.6
申请日:2015-12-30
Applicant: 中北大学
CPC classification number: B23K31/125 , B23K9/1274
Abstract: 本发明公开了一种直焊机自动跟踪监控系统,包括:监控设备位于焊管内,用于实时获取焊缝位置图像和焊缝反面成型图像,并将获取到的各图像发送给图像预处理子系统;图像预处理子系统,用于分别对接收到的各图像进行预处理,并将预处理后的焊缝位置图像发送给焊缝跟踪子系统,将预处理后的焊缝反面成型图像发送给焊接质量监控子系统;焊缝跟踪子系统,用于根据接收到的各图像确定出焊缝位置变化,并根据焊缝位置变化调整焊枪位置;焊接质量监控子系统,用于根据接收到的各图像监控焊接质量,并在当焊接质量不符合要求时,对焊枪的工作参数进行调整。应用本发明所述方案,能够提高焊接质量和降低实现成本等。
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