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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: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: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:CN104698016A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510137023.1
申请日:2015-03-26
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N23/04
Abstract: 本发明涉及一种多次平移的交错螺旋工业CT扫描成像方法,属于CT扫描技术领域。该方法在扫描期间载物转台一直进行单向旋转,转台在两次螺旋扫描间隙只需要沿平行于探测器的方向横向平移,无需径向运动,通过射线源和探测器的轴向往返运动实现交错螺旋扫描。本发明提供的一种多次平移的交错螺旋工业CT扫描成像方法,适用于III代CT大尺寸工件的高精度快速三维成像,该方法利用现有III代线阵探测器CT系统实现了高精度快速三维成像,扫描过程无需进行探测器物理插值,在保证检测精度的前提下,简化了CT系统结构,降低CT系统制造成本,并且有效的提高了检测效率。
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公开(公告)号:CN103093449A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201310063604.6
申请日:2013-02-28
Applicant: 重庆大学
Inventor: 沈宽
IPC: G06T5/50
Abstract: 本发明公开了一种多分辨率融合的射线图像增强方法,首先从被测工件射线图像中获取包含不同缺陷特征的多幅图像;然后对多幅图像分别采用多分辨率方法进行多层分解,将图像分解为不同层上的频率系数;对频率系数进行融合处理,得到融合后的多分辨率频率系数金字塔;最后对融合后所得多分辨率频率系数金字塔进行重构,得到重构图像即为融合增强图像。本发明提供不同速度、不同精度的射线图像融合增强方法。改变融合增强方法中的多分辨率分解、合成方法即可改变融合增强的速度和精度。本发明具有操作方便、处理效率高、增强效果好等优点。
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公开(公告)号:CN120013786A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510156951.6
申请日:2025-02-13
Applicant: 重庆大学
IPC: G06T5/60 , G06T5/90 , G06N3/0464 , G06N3/0455 , G06N3/08
Abstract: 一种图像处理方法、计算机可读介质、电子设备、图像处理设备及其构建方法,令i=1,包括:S1、处理待增强图像,得到#imgabs0#和#imgabs1#S2、编码#imgabs2#为#imgabs3#编码#imgabs4#为#imgabs5#S3、混合编码#imgabs6#和#imgabs7#为#imgabs8#S4、若i 1,则令i=i‑1,返回S5;若i=1,则处理#imgabs20#为增强后图像。使用它可以提高超清图像的低光显示质量。
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公开(公告)号:CN116310044A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310296427.X
申请日:2023-03-23
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 重庆大学
Inventor: 张博 , 刘泽辉 , 炊晓毅 , 沈宽 , 姚德贵 , 寇晓适 , 吕中宾 , 冯光 , 刘光辉 , 陶亚光 , 高琳翔 , 叶中飞 , 伍川 , 谢凯 , 高超 , 张世尧 , 李梦丽 , 宋高丽 , 陈钊 , 张帅 , 张晓茹
Abstract: 本发明涉及一种三维拟真纹理模型的构建方法,包括:S1、获取实物的三维表面数据,生成三维实体模型;S2、从多角度拍摄获取所述实物的初始纹理图像;S3、以与所述步骤S2中相同的角度投影所述三维表面模型,获得投影图像;配准所述投影图像和所述初始纹理图像,得到目标纹理图像;S4、建立所述目标纹理图像与所述三维表面模型的视角对应关系,分割所述目标纹理图像,得到与所述三维实体模型的每个面片相匹配的纹理碎片;S5、为所述三维实体模型的每个面片附着一张匹配的纹理碎片,消除拼接缺陷,得到所述实物的三维拟真纹理模型。使用该方法构建的三维纹理模型的拟真度高。
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公开(公告)号:CN106691488B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201710056929.X
申请日:2017-01-25
Applicant: 重庆大学
IPC: A61B6/03
Abstract: 本发明实施例提供的一种螺旋CT扫描成像方法及系统,属于CT扫描技术领域。所述方法包括:控制探测器与射线源进行第一次螺旋扫描运动以及扫描转台进行旋转运动;检测射线源与探测器运动范围超出预设运动范围时,停止其运动;控制射线源与探测器沿预设平移方向平移预设距离,根据扫描转台偏转角度,设置射线源与探测器的第二次螺旋扫描运动起始时间;控制射线源与探测器沿与预设运动方向的相反方向进行第二次螺旋扫描运动;直到射线源与探测器沿所述预设平移方向移动N‑1个预设距离,获取投影数据;对投影数据重排;对数据进行CT图像重建,从而通过射线源与探测器的同步运动来实现对大型物体进行扫描,降低探测器的成本,提高扫描效率。
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公开(公告)号:CN106408541A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610872054.6
申请日:2016-09-30
Applicant: 重庆大学
CPC classification number: G06T17/30 , G01N23/046 , G01N2223/401 , G01N2223/414 , G01N2223/419 , G06T5/002
Abstract: 本发明公开了一种基于锥束CT(Computed Tomography,计算机断层成像)的工业部件三维图像表面平滑方法,本发明在扫描前将射线源和面阵探测器分别放置在工业部件的两侧,扫描开始后,将射线源对准面阵探测器的中心,射线源和面阵探测器绕工业部件的中心旋转一周来获得完整的投影数据,然后将得到的投影数据传送给控制与图像处理系统并利用Feldkamp,Davis,and Kress(FDK)重建算法进行三维图像重建。得到工业部件的三维图像后利用三维鲁棒Chan-Vese(3D-RCV)算法来获得它的表面,最后使用基于水平集的非局部表面恢复算法来对工业部件三维图像的表面进行平滑。经过该方法处理后,工业部件三维图像的表面在边界得到保护的同时减少了大量的噪声,而且在表面的有些地方还进行了重造,让表面更加的平滑。
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公开(公告)号:CN102842034B
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201210237001.9
申请日:2012-07-10
Applicant: 重庆大学
IPC: G06K9/20
Abstract: 一种激光扫描与自动识别雕刻字符的装置和方法,它包括用于雕刻字符的激光扫描检测装置和识别方法。其中装置包括:一字线激光器、传送台、摄像机、图像处理与字符识别机、计算机控制系统和数据库。其扫描与自动识别方法包括:1)监测是否有待识别工件进入扫描区域;2)对工件上的字符进行扫描;3)采集雕刻字符扫描视频图像信号;4)监测工件是否离开扫描区域;5)对视频图像信号进行处理,得到字符图像,并对字符图像进行字符分割和字符识别;6)将识别结果存入数据库中。该装置和方法不易受外界环境光线字符颜色、材质的影响,速度快、识别率高、操作简单、自动化程度高。
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