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公开(公告)号:CN116773566A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310695770.1
申请日:2023-06-12
Applicant: 同方威视技术股份有限公司 , 清华大学
IPC: G01N23/046 , G01N23/18 , G01B15/00
Abstract: 本发明公开了一种检测装置及用于电芯检测的检测方法,所述检测装置包括:支撑机构、旋转机构、传送机构以及检测机构。旋转机构设置于支撑机构;传送机构适于传送电芯;检测机构设置于旋转机构,检测机构包括:射线源和探测器,射线源与探测器适于对传送机构上的电芯进行检测,且射线源与探测器适于在旋转机构上进行周向旋转。由此,检测装置可在降低电芯摆放需求的同时,提高检测质量以及检测效率。
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公开(公告)号:CN116773558A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202211696837.5
申请日:2022-12-28
Applicant: 同方威视技术股份有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种检测装置及检测系统,所述检测装置包括:第一传送机构、射线成像检测机构、堆叠机构、第二传送机构和断层成像检测机构。第一传送机构用于传送电芯;射线成像检测机构对电芯进行检测;堆叠机构适于将电芯堆叠成电芯组;第二传送机构用于传送电芯组;断层成像检测机构适于对电芯组进行检测。由此,通过检测装置对电芯进行检测,可在提高检测效果的同时提高检测效率,保证电芯成品具有较高安全性。
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公开(公告)号:CN116773557A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202211696900.5
申请日:2022-12-28
Applicant: 清华大学 , 同方威视技术股份有限公司
IPC: G01N23/02
Abstract: 本发明公开了一种用于CT检测的检测通道及CT检测装置,检测通道包括:至少两个基础管和碳纤维连接件。其中,基础管为金属件,每个基础管均两端敞开,所有基础管沿检测通道的长度方向依次分布,所有基础管的管腔依次连通以允许待测物体通过,其中两个基础管在长度方向上间隔开且二者之间限定出辐射用间隙;碳纤维连接件沿长度方向延伸设置,碳纤维连接件的中间部分位于辐射用间隙内,碳纤维连接件两端部分至少与辐射用间隙两侧基础管分别固定连接,碳纤维连接件为实心杆或者为管体。本申请的检测通道,能够降低检测通道的生产成本,同时保证检测通道具有较高的结构刚性。
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公开(公告)号:CN116767826A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202211698156.2
申请日:2022-12-28
Applicant: 清华大学 , 同方威视技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种推送机构及检测系统,包括:变位装置、驱动装置和引导装置。变位装置包括主板以及可动地设置在主板侧边的推动件;驱动装置与主板连接,用于驱动变位装置移动;引导装置与推动件接触后,可使推动件在第一状态和第二状态之间切换;其中,推动件在第一状态时的最高点高于在第二状态时的最高点。由此,在检测装置对物体进行检测时,推送机构可对物体进行推动并修正位置,在检测失败后,推送机构可进行避让,以使检测机构完成物体退回操作,进而提高检测效率。
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公开(公告)号:CN107356615B
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201610304724.4
申请日:2016-05-10
Applicant: 清华大学 , 同方威视技术股份有限公司
IPC: G01N23/046
Abstract: 公开了一种用于双能X射线CT的方法和系统。在该方法中,保留占主导地位的两种效应例如康普顿效应和电子对效应,而把其他的效应例如光电效应的影响剔除,从而提高材料分解的精度。该发明的独特优势在于能够有效的消除现有双能CT(无论keV低能或MeV高能)方法在材料分解过程中直接选择两种效应公式计算原子序数Z带来的误差,大大提高双能CT材料分解和识别的准确性,对于临床医疗、安检、工业无损检测等领域的应用都有十分重要的意义。
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公开(公告)号:CN109959669A
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201711432840.5
申请日:2017-12-26
Applicant: 清华大学 , 同方威视技术股份有限公司
IPC: G01N23/046
Abstract: 本公开公开了一种基材料分解方法和装置及计算机可读存储介质,涉及辐射成像领域。该方法包括根据被扫描物体的每个点的等效原子序数,将被扫描物体划分为若干区域,每个区域采用相同的一组基材料组合,不同区域之间采用不同的基材料组合;分别确定每个区域中每个点对该区域的基材料组合分解得到的分解系数;根据区域中每个点处的分解系数和该区域的基材料组合的原子信息,分别确定每个区域中每个点的等效原子序数,以便根据各个区域中每个点的等效原子序数更新被扫描物体划分的区域;循环执行上述步骤,直至所有区域的分解系数收敛。从而实现了一种动态基材料分解方法,降低基材料组合选择不当带来的分解误差,提高多能CT基材料分解和物质识别的准确性。
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公开(公告)号:CN105806856B
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201410842363.X
申请日:2014-12-30
Applicant: 清华大学 , 同方威视技术股份有限公司
Abstract: 公开了一种双能射线成像方法和系统。该方法包括:利用标定的曲面拟合方法计算两种材料重叠区域的材料质量厚度,再将该像素原始的一对高低能数据分解为对应两种材料的两组高低能数据,最后计算得到每一个像素不同材料的分解结果。该发明的独特优势在于能够消除由于两种材料前后重叠导致的材料错误识别问题,可以实现多种材料的分层成像,有效提高物质识别的准确性,降低误报率和漏报率,特别是对于安检、海关缉私等领域的应用具有十分重要的意义。
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公开(公告)号:CN108120729A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201711451912.0
申请日:2017-12-28
Applicant: 清华大学 , 同方威视技术股份有限公司
IPC: G01N23/04
Abstract: 本发明涉及CT检测技术领域,特别涉及一种CT检查系统和CT成像方法。本发明所提供的CT检查系统,包括放射源装置、探测装置、旋转监控装置和成像装置,其中:探测装置获取探测数据的频率为放射源装置出束频率的N倍;旋转监控装置检测探测装置的旋转角度并在探测装置每旋转预设角度时向成像装置发送信号;成像装置根据旋转监控装置所发送的信号以及探测装置的探测数据确定放射源装置每次出束时探测装置的转动位置信息,并基于放射源装置每次出束时探测装置的探测数据及转动位置信息生成CT图像。本发明能够较为准确地确定放射源装置每次出束时探测装置的转动位置信息,从而可以有效减少图像形变,提高检测结果的准确性。
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公开(公告)号:CN103584877B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201310546294.3
申请日:2009-05-26
Applicant: 清华大学 , 同方威视技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种对被检测对象的感兴趣区域进行CT成像的方法,包括步骤:获取所述感兴趣区域的CT投影数据;获取B区域的CT投影数据;选择一组覆盖所述感兴趣区域的PI线段,并且为所述PI线段组中的每条PI线段计算其上的重建图像值;然后组合所述PI线段组中的所有PI线段上的重建图像值而得到所述感兴趣区域的图像。本发明还公开了采用该方法的CT成像设备及其中的数据处理单元。由于只需要X射线束覆盖感兴趣区域和B区域即能够精确重建获得该感兴趣区域的二维/三维断层图像,因此可以使用较小尺寸的探测器实现大尺寸物体任意位置感兴趣区域的CT成像,这能够大大降低CT扫描过程中的X射线辐射剂量。
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公开(公告)号:CN103033525B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201110292773.8
申请日:2011-09-30
Applicant: 清华大学 , 同方威视技术股份有限公司 , 北京固鸿科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种CT系统和CT图像重建方法。所述CT系统包括射线源、射线探测器、数据采集与处理单元、主控制器、相机组和标记组以及标记组处理单元,其中,所述标记组被固定在受检物体表面;所述相机组用来获得所述标记组在其上的投影;所述标记组处理单元根据所述投影得出所述标记组的初始位置以及旋转后的位置信息,从而计算得到受检物体的旋转矩阵和位移量。本发明CT图像重建方法包括步骤:将标记组固定在受检物体表面并得到所述标记组的初始位置;在每次受检物体被旋转后获得旋转后标记组的位置信息;接着获得受检物体的旋转矩阵和位移量;根据所述旋转矩阵和位移量来重建CT图像。采用本发明CT系统和CT图像重建方法对机械控制精度要求不高。
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