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相似文献
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1.
【目的】研制一套基于扇形X射线束的立木CT成像系统,将计算机层析成像技术应用于对立木的扫描,实现立木的高分辨率断层成像,便于科研人员全面、准确了解木材的内部结构与缺陷特征,为木材科学研究提供技术支撑。【方法】立木CT成像是根据木材不同构造对X射线的吸收程度不同,通过测定X射线在木材内的衰减系数,求解衰减系数值在立木断层上的二维分布矩阵,并将其变换为人眼可见的灰度图像,实现立木断层图像的成像。立木CT成像系统包括X射线源、X射线探测器、电动旋转台和中控计算机等,中控计算机作为控制处理单元对系统进行整体控制。在对立木进行扫描的过程中,X射线源与X射线探测器保持静止,被测立木置于电动旋转台的旋转中心,并随电动旋转台旋转;X射线源向被测立木投射出扇形X射线束,X射线探测器采集立木在不同旋转角度时透过立木的X射线强度;控制计算机通过USB总线向探测器下发数据采集命令,探测器将采集到的X射线强度数据转化为数字电信号上传给控制计算机,保存为数据库文件。为使探测器采集的X射线强度数据满足计算机层析图像重建的要求,需对采集的数据进行预处理,包括探测器的暗场去除、探测器中响应异常坏道的补偿、通道响应一致性的校正以及立木断层线积分投影值的求取。立木CT成像系统采用的图像重建算法是基于扇形束等距离探测器的滤波反投影重建算法。【结果】立木CT成像系统的空间分辨率为0.4 mm,能够检测立木的最大直径为29.5 cm。采用扇形X射线束分别对崖柏、红松和胶合板立木进行360°扫描试验,试验一验证了立木断层各角度下投影数据的有效性以及CT重建图像的合理性,试验二将立木横断面的实际图像与立木断层的重建图像进行对比,验证了立木断层重建图像的正确性。【结论】立木断层重建图像可清晰反映出立木断层的形状、内裂、年轮以及髓心等结构特征,图像质量能够满足科研人员对木材内部构造检测的要求。  相似文献   

2.
采用X射线线阵传感器对门扇标准样块进行扫描,检测X射线透过门扇后的强度差异,并采用噪声去除、非线性灰度变换、形态学处理等技术进行图像处理。结果表明,X射线成像技术可识别门扇内部常用材料种类(实木、纤维板、刨花板、空心刨花板、蜂窝纸等)和结构特征,实现饰面后木门产品的无损检测,提高检测效率。  相似文献   

3.
<正>X射线"显微CT"(以下简称"显微CT")又称Micro-CT、微焦点CT、微型CT或者μCT等,其是X射线CT的一种。"显微CT"在医学、地质学、材料学等领域均得到了广泛的应用,并取得了良好的效果。笔者在利用"显微CT"对象牙及其仿制品研究后发现,利用该技术方法在象牙制品与仿制品的鉴别上亦具有重要的理论和实践意义,之前尚无学者应用"显微CT"技术对象牙等制品进行类似的研究。  相似文献   

4.
采用盆栽模拟试验,结合使用WinCell木细胞成像系统和光学显微镜技术对在2种土壤类型上培育的梭梭幼苗木射线解剖结构进行观测,探究木射线组织比量的特征。结果表明:梭梭木射线为单列或多列共存,属Kribs异形Ⅰ和异形Ⅱ,所观察到的木射线多为多列射线。沙土木射线平均高度为182.33μm,为砾石射线高度的1.7倍;沙土木射线平均宽度为39.58μm,为砾石木射线宽度的1.1倍;沙土类型的木射线细胞壁厚度为0.65μm,砾石类型的木射线细胞壁厚度为0.31μm,沙土类细胞壁厚度极显著大于砾石类(P0.01);沙土类梭梭平均木射线细胞高度为3.25μm,砾石类梭梭平均木射线细胞高度为2.97μm,二者没有显著差异;沙土类梭梭平均木射线细胞宽度为1.82μm,砾石类梭梭平均木射线细胞宽度为1.65μm,二者没有显著差异;沙土类梭梭平均木射线细胞面积为4.64μm2,砾石梭梭平均木射线细胞面积为3.84μm2,二者没有显著差异;沙土类型梭梭平均木射线比量为5.20%,砾石类型梭梭平均木射线比量为3.93%,二者没有显著差异。梭梭采用不同木射线解剖结构特征来适应不同沙漠土壤结构状况。  相似文献   

5.
2008年,应用新一代植物源杀虫剂木烟碱囊水悬浮剂对美国白蛾、杨扇舟蛾、落叶松毛虫3种有代表性的森林害虫幼虫做防治药效试验研究.证明该药对3种害虫幼虫有较好的防治效果,用药量600g/hm2~999g/hm2防治效果可达88.4%~100%.速效性优于苦参素.由于囊皮保护,持效性较好,达到10 d以上.可以进行低容量喷雾防治.  相似文献   

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