X射线源焦点测试方法、测试卡、装置、设备和存储介质

    公开(公告)号:CN118465816A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410496885.2

    申请日:2024-04-24

    摘要: 本申请涉及一种X射线源焦点测试方法、测试卡、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。所述方法包括:获取针对X射线源的测试图像;所述测试图像为所述X射线源通过测试卡上的测试孔所形成的图像,所述测试图像显示有所述X射线源的焦点对应的焦点图案;对所述测试图像进行边缘检测处理,得到所述焦点图案的图案边缘;从所述图案边缘中,提取出多条轮廓曲线;基于所述多条轮廓曲线进行焦点重建,得到所述X射线源的焦点对应的焦点尺寸。采用本方法能够提高X射线源的焦点尺寸测试准确度。

    一种电路板的多功能输送动力装置

    公开(公告)号:CN106586374B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN201710085549.9

    申请日:2017-02-17

    发明人: 刘骏 朱海涛 陈君

    IPC分类号: B65G15/12

    摘要: 本发明涉及电路板运输领域,尤其涉及一种电路板的多功能输送动力装置,第一传动带组包括平行间距布置的第一传送带和第二传送带,第二传送带组包括平行间距布置的第三传送带和第四传送带,第二传送带组的带面宽度、高度大于第一传送带组的带面宽度、高度,第一传送带组和/或第二传送带组布置在移动装置上实现第一传送带和第二传送带之间距离以及第三传送带和第四传送带之间距离的可调节,带面较宽的第二传送带组用来承载重量较重的电路板,带面较窄的第一传送带组用来承载重量较轻的电路板,使用移动装置来调节第一传送带和第二传送带之间距离以及第三传送带和第四传送带之间距离,来适应不同尺寸的电路板,使得整个装置的适用性较广。

    一种用于X射线源的输出电压可调的供电控制系统

    公开(公告)号:CN116113129A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202310177329.4

    申请日:2023-02-28

    IPC分类号: H05G1/30 H05G1/32 H05G1/08

    摘要: 本发明提供了一种用于X射线源的输出电压可调的供电控制系统,包括:电源模块、电压切换模块、电压调节模块、输入模块以及控制模块。通过电压切换模块,能够将固定电压值的电压切换为多个预设电压值的电压,进而缩短电压调节模块向X射线源负载提供输出电压的调节时间,提高了X射线源的响应速度;控制模块根据输入电压值和输出电压检测信号采用PI调节器和预设算法对电压调节模块进行调节,并对PI调节器进行优化,获取最优的PI调节参数,减小了X射线源的供电电压误差,提高了X射线源的精度。

    一种微焦点X射线源的控制系统及方法

    公开(公告)号:CN115440553A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202211153848.9

    申请日:2022-09-21

    摘要: 本发明公开了一种微焦点X射线源的控制系统及方法,包括微焦点X射线管、中控模块、修正模块、检测模块、保护模块、数字电源模块;阳极包含钨靶和金刚石;检测模块用于在微焦点X射线管开机自检时获取电参数以及焦斑信息,并发送至中控系统;中控模块用于接收电参数以及焦斑信息,并生成第一修正指令,并发送第一修正指令至修正模块;修正模块用于对微焦点X射线管的数字电源模块的电参数进行修正调节。本发明的阳极结构能够增加导热、降低老化速度、延长微焦点X射线管寿命。本发明的补偿修正方法既能保证X射线的剂量,又能够避免因焦点过小阳极局部能量过大导致阳极损坏,还能够很好地控制束斑尺寸大小,符合微焦点X射线管的高分辨率要求。

    一种微焦点X射线源封装结构

    公开(公告)号:CN113543436A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110711816.5

    申请日:2021-06-25

    IPC分类号: H05G1/04

    摘要: 本发明涉及X射线管技术领域,尤其是一种微焦点X射线源封装结构,包括环氧模块、金属封板和胀缩气囊,环氧模块的一端开设有第一腔体和第二腔体,金属封板上开设有与第一腔体口和第二腔体口相适配的孔,金属封板密封压装在环氧模块的端部,X射线管穿过金属封板进入第一腔体内并与金属封板密封连接,胀缩气囊穿过金属封板进入第二腔体内并与金属封板密封连接,金属封板朝向环氧模块的一侧设有凹槽,第一腔体和第二腔体通过凹槽连通,第一腔体和第二腔体内满灌绝缘油,本发明可以解决现有技术中微焦点X射线源封装后X射线管散热性能不佳,绝缘性能也较差的问题。

    应用在邮政快递业的安检自动分拣系统

    公开(公告)号:CN112845178A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110202803.5

    申请日:2021-02-23

    IPC分类号: B07C5/34 B07C5/02

    摘要: 本发明提供了一种应用在邮政快递业的安检自动分拣系统,包括:传输装置,传输装置用于传输待分拣物品;检测装置,检测装置对应传输装置设置,检测装置用于检测获取待分拣物品的图像信息;分拣装置,分拣装置对应传输装置设置;标识扫描装置,标识扫描装置用于扫描待分拣物品的标识信息;上位机,上位机分别与检测装置、分拣装置和标识扫描装置相连,上位机在接收到待分拣物品的标识信息和图像信息后将待分拣物品的标识信息与图像信息进行绑定,并根据图像信息后生成相应的分拣控制指令,以控制分拣装置对待分拣物品进行分拣。本发明能够自动对待分拣物品进行检测分拣,从而能够提高分拣效率、降低漏检风险,并能够实现安检可追溯。

    基于深度学习的电池overhang的计算方法和装置

    公开(公告)号:CN112465814A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011492910.8

    申请日:2020-12-17

    IPC分类号: G06T7/00 G06T7/12 G06N3/08

    摘要: 本发明提供了一种基于深度学习的电池overhang的计算方法和装置,其中,该计算方法包括以下步骤:获取训练样本图像集;根据训练样本图像集对神经网络进行训练以获取分割网络模型;根据分割网络模型对待检测电池的目标检测图像进行检测,以获取相应的第一二值化图像;根据第一二值化图像获取待检测电池的正极和负极的顶部坐标;根据顶部坐标计算待检测电池的overhang。根据本发明的基于深度学习的电池overhang的计算方法,不仅大大简化了计算方式,而且计算精度和通用性较高。

    一种用于X射线数字成像系统的系统放大倍数高精确算法

    公开(公告)号:CN108537727B

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN201710128761.9

    申请日:2017-03-06

    发明人: 杨龙 刘骏

    IPC分类号: G06T3/40

    摘要: 本发明涉及一种于X射线数字成像系统应用领域,尤其涉及一种用于X射线数字成像系统的系统放大倍数高精确算法,包括如下步骤:定义几何放大倍数MG,定义系统放大倍数MS‑I.I,定义成像器放大倍数MD‑I.I,定义图像增强器放大倍数MI.I,定义CCD相机的放大倍数MCCD,定义显示器放大倍数MM‑I.I;定义成像器放大倍数MS‑FPD并通过套用符合条件的公式算得系统放大倍数。

    一种X射线点料机
    19.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106372717B

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201610794301.5

    申请日:2016-08-31

    IPC分类号: G06M1/272

    摘要: 本发明公开一种X射线点料机,包括机柜,所述机柜内设置有铅屏蔽室、控制器,机柜上设置有抽拉装置,所述抽拉装置上连接有放料盒,所述铅屏蔽室设置有开口,工作时,放料盒由该开口伸入铅屏蔽室内,所述铅屏蔽室内可上下移动的设置有升降装置,所述升降装置的顶部设置有X光射线源,且升降装置的底部设置有与X光射线源相配合的平板成像器。所述一种X射线点料机采用抽拉装置实现进出料,不仅节省了空间,且操作方便、简单,此外,通过将X光射线源与平板成像器设置于升降装置上,进而可调节检测放大倍率,从而可以适应不同尺寸物料的检测,具有通用性好的特点。

    一种用于X射线数字成像系统的系统放大倍数高精确算法

    公开(公告)号:CN108537727A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201710128761.9

    申请日:2017-03-06

    发明人: 杨龙 刘骏

    IPC分类号: G06T3/40

    CPC分类号: G06T3/4092 G06T3/4023

    摘要: 本发明涉及一种于X射线数字成像系统应用领域,尤其涉及一种用于X射线数字成像系统的系统放大倍数高精确算法,包括如下步骤:定义几何放大倍数MG,定义系统放大倍数MS-I.I,定义成像器放大倍数MD-I.I,定义图像增强器放大倍数MI.I,定义CCD相机的放大倍数MCCD,定义显示器放大倍数MM-I.I;定义成像器放大倍数MS-FPD并通过套用符合条件的公式算得系统放大倍数。