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公开(公告)号:CN103945633A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410199341.6
申请日:2014-05-12
Applicant: 重庆大学
IPC: H05H9/00
Abstract: 本发明公开了一种双柱面电子直线加速器有效焦点尺寸调节装置,用于提高加速器工业CT空间分辨率。装置包括固定套、第一柱面片、第二柱面片和调节装置,所述固定套包括一方孔,所述第一柱面片和第二柱面片设置在方孔内,所述方孔用于固定第一柱面片和第二柱面片,所述第一柱面片和第二柱面片都包括弧形面,第一柱面片的弧形面与第二柱面片的弧形面正对设置,所述调节装置用于调节第一柱面片的弧形面与第二柱面片弧形面之间的距离。本发明通过改变该装置两个柱面弧形片之间缝隙的大小以及张角,来调节原电子直线加速器射线有效焦点尺寸的大小。结构简单,操作方便,成本低,且不改变现有电子直线加速器内部结构。
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公开(公告)号:CN119164891A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411203516.6
申请日:2024-08-30
Applicant: 重庆大学 , 四川碧朗科技有限公司
IPC: G01N21/25 , G01N21/31 , G01N21/33 , G01N21/35 , G01N21/3577 , G01N21/64 , G01N33/18 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本申请公开了一种水体水质指标的数据处理方法、装置、设备及介质,涉及水质检测领域,其技术方案要点是:获取水体的待处理的光谱数据;将待处理的光谱数据输入至水质指标预测模型中,得到水质指标的预测值;其中,所述水质指标预测模型是由水体样品的历史测量数据和蒸馏水的参考光谱数据作为训练数据对卷积神经网络进行训练得到,所述历史测量数据包括水体样品的样品光谱数据和水质指标数据;将水质指标的预测值与水体样品的水质指标数据进行对比,基于对比结果对待处理的光谱数据进行校正。本发明提高了光谱测量的准确性。
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公开(公告)号:CN117074333B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202310628547.5
申请日:2023-05-30
Applicant: 重庆大学 , 四川碧朗科技有限公司
IPC: G01N21/31 , G01N21/33 , G06F18/214 , G06F18/2411
Abstract: 本发明公开了基于紫外‑可见光吸收光谱的COD软测量模型构建方法,涉及水质监测技术领域,其技术方案包括:对光谱探头全波段的吸光度进行重复性和稳定性检验,获得检验合格的光谱探头;通过检验合格的光谱探头采集不同水样在全波段的吸收光谱作为水样的光谱数据,通过水样的光谱数据和对应水样的浓度值构建水样样本,组成数据库;通过CARS算法对水样光谱数据进行变量筛选,选出交互验证均方根误差最低的变量组合形成预测模型的训练样本集;基于训练样本集构建LSSVR预测模型,基于DBO算法优化LSSVR预测模型的参数,形成基于紫外‑可见光吸收光谱的COD软测量模型,提供了一种精度与泛化能力具佳的COD软测量模型。
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公开(公告)号:CN114842098A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210259840.4
申请日:2022-03-16
Applicant: 重庆大学
IPC: G06T11/00
Abstract: 本申请提供一种旋转‑平移扫描CT的三维数据重排方法,具体步骤如下:1)对待测物体进行旋转‑平移CT扫描,获得投影数据,建立旋转‑平移CT扫描与虚拟单次旋转CT扫描之间的几何关系;2)利用步骤1)采集的旋转‑平移CT扫描的投影数据来计算与虚拟单次旋转CT扫描接近的三维锥形束射线,从而将旋转‑平移CT扫描采集到的投影数据重排为不存在投影截断的单次旋转CT扫描的投影数据;3)利用步骤2)中得到的投影数据采用单次旋转扫描CT的三维锥形束FDK算法进行重建。本发明解决了旋转‑平移扫描CT的投影数据截断问题,能对大尺寸物体进行成像,且不会因投影数据截断而造成伪影,重建图像完整、准确、清晰,处理速度快,算力要求低,实现简单灵活。
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公开(公告)号:CN111839568A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010713021.3
申请日:2020-07-22
Applicant: 重庆大学
IPC: A61B6/03
Abstract: 本发明涉及一种新型大视场直线扫描CT系统及图像重建方法,属于X射线成像检测技术领域。该系统包括X射线源、探测器、检测对象、数据采集系统、图像处理系统、控制系统和机械系统;X射线源为锥束射线源,探测器为面阵平板探测器。扫描过程中,探测器固定,X射线源相对探测器做平行直线运动。本发明与传统CT系统相比,增大了成像视场,具有结构简单,成本低,易于实现等优点。针对本发明大视场直线扫描CT系统图像重建,本发明构建一种基于TV最小化的优化重建算法,可以直接对该系统采集的投影数据进行重建,具有较好的抗噪声和去伪影能力。
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公开(公告)号:CN107764846B
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201710985455.7
申请日:2017-10-20
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N23/044
Abstract: 本发明涉及一种正交直线扫描的CL成像系统及分析方法,属于扫描成像领域。X射线源位于最底端,具有两个自由度即左右和上下移动并向上发射锥束X射线;载物台位于X射线源上方,能实现平面平移运动以及旋转运动;平板探测器位于载物台上方,具有两个自由度即左右和上下移动并同步接收衰减后的X射线。本方法包括:第一步,物体固定不动,平板探测器和射线源沿滑轨相对平行运动,采集一组投影数据。第二步,物体在载物台平面内旋转90度后,平板探测器和射线源同样的采取相对平行运动并采集第二组投影数据。本发明可根据检测需求调节放大比和视场大小,适应不同的检测需求。采用正交直线CL扫描,可获得两个方向的CL分辨能力。
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公开(公告)号:CN106447740B
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201610878379.5
申请日:2016-10-08
Applicant: 重庆大学
IPC: G06T11/00
Abstract: 本发明涉及一种相对平行直线CT感兴趣区域图像重建方法,包括以下步骤:S1.获取投影数据;S2.对投影数据进行微分反投影;S2.对反投影获得的数据进行希尔伯特逆变换,获得重建图像。本发明不仅能在截断不是很严重的情况下重建近似完整的物体图像,而且能够用PTCT系统收集的截断数据中无截断伪影精确重建感兴趣区域图像。另外,本发明还提出了一个实用的权重函数来削减一般多次直线扫描模型产生的冗余信息。
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公开(公告)号:CN104101615B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201410363159.X
申请日:2014-07-28
Applicant: 重庆大学 , 重庆真测科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种车载移动式计算机层析成像(CT)检测系统,属于无损检测技术领域。该检测系统包括检测车、操作车、电源车、CT环形扫描装置、工件支架、防护设施等。检测车上安装有带减震装置的CT环形扫描装置,射线源和探测器分别安装在精密圆环的中心对称轴两侧,在电机驱动下,实现同步旋转,从而对工件进行CT扫描。本检测系统的优点在于:被检测的工件无须旋转,而通过射线源和探测器环绕工件同步旋转,实现工件的CT扫描成像;检测车上安装有工件支架,用于装夹和移动检测对象;同时,还具有易调校、可移动、可实施异地外场检测等特点。
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公开(公告)号:CN104757988A
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201510222456.7
申请日:2015-05-04
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种电子直线扫描微纳焦点CT扫描系统及方法,属于CT扫描技术领域。该扫描系统包括线阵列微纳焦点X射线源,滤波片,检测对象,旋转工作台,探测器,数据采集系统,机械系统,控制系统,计算机,显示屏;所述X射线源包含线阵点状X射线靶;本发明提供的一种CT扫描方法,通过多次射线源线阵点状X射线靶电子直线扫描,获得多组投影数据,然后进行图像重建,所述图像重建包括加权、滤波和反投影。该方法在每一次电子直线扫描时,射线源、探测器和检测对象均处于静止状态,避免了机械运动误差、微小震动等微纳尺度CT扫描的影响。
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公开(公告)号:CN117074333A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310628547.5
申请日:2023-05-30
Applicant: 重庆大学 , 四川碧朗科技有限公司
IPC: G01N21/31 , G01N21/33 , G06F18/214 , G06F18/2411
Abstract: 本发明公开了基于紫外‑可见光吸收光谱的COD软测量模型构建方法,涉及水质监测技术领域,其技术方案包括:对光谱探头全波段的吸光度进行重复性和稳定性检验,获得检验合格的光谱探头;通过检验合格的光谱探头采集不同水样在全波段的吸收光谱作为水样的光谱数据,通过水样的光谱数据和对应水样的浓度值构建水样样本,组成数据库;通过CARS算法对水样光谱数据进行变量筛选,选出交互验证均方根误差最低的变量组合形成预测模型的训练样本集;基于训练样本集构建LSSVR预测模型,基于DBO算法优化LSSVR预测模型的参数,形成基于紫外‑可见光吸收光谱的COD软测量模型,提供了一种精度与泛化能力具佳的COD软测量模型。
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