中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题研究背景 | 第9-11页 |
1.1.1 工业CT概述 | 第9-10页 |
1.1.2 工业无损检测用电子直线加速器 | 第10-11页 |
1.2 课题国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.3 课题研究意义 | 第15-16页 |
1.4 本论文的主要内容及安排 | 第16-17页 |
2 电子直线加速器有效焦点尺寸测量研究 | 第17-31页 |
2.1 电子直线加速器有效焦点尺寸对工业CT成像的影响 | 第17-19页 |
2.1.1 对空间分辨率的影响 | 第17-18页 |
2.1.2 对图像不清晰度的影响 | 第18-19页 |
2.2 电子直线加速器有效焦点尺寸测量理论依据 | 第19-23页 |
2.2.1 X射线与物质的相互作用 | 第19-22页 |
2.2.2 X射线的衰减 | 第22-23页 |
2.3 电子直线加速器有效焦点尺寸测量方法研究 | 第23-28页 |
2.3.1 有效焦点尺寸测量方法原理分析 | 第23-24页 |
2.3.2 垂直扫描法 | 第24-25页 |
2.3.3 平行扫描法 | 第25-27页 |
2.3.4 夹角平移法 | 第27-28页 |
2.4 电子直线加速器有效焦点尺寸测量仪研究 | 第28-30页 |
2.4.1 有效焦点尺寸测量需求分析 | 第28-29页 |
2.4.2 有效焦点尺寸测量仪架构分析 | 第29-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
3 有效焦点尺寸测量仪的探测采集系统实现 | 第31-41页 |
3.1 探测采集系统方案研究 | 第31-34页 |
3.1.1 准直器 | 第31页 |
3.1.2 探测器 | 第31-32页 |
3.1.3 模数转换器 | 第32-34页 |
3.2 探测采集系统硬件实现 | 第34-36页 |
3.3 探测采集系统FPGA逻辑实现 | 第36-40页 |
3.3.1 DDC118 工作模式 | 第36-37页 |
3.3.2 DDC118 控制时序逻辑 | 第37-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
4 有效焦点尺寸测量仪的控制系统实现 | 第41-65页 |
4.1 控制系统方案研究 | 第41-45页 |
4.1.1 数据传输 | 第41-42页 |
4.1.2 加速器控制 | 第42-43页 |
4.1.3 运动平台 | 第43-44页 |
4.1.4 控制器 | 第44-45页 |
4.2 控制系统硬件实现 | 第45-52页 |
4.2.1 控制系统总体架构 | 第45页 |
4.2.2 FPGA外围电路 | 第45-47页 |
4.2.3 RS485 串行通信电路 | 第47-49页 |
4.2.4 直线模组驱动电路 | 第49-50页 |
4.2.5 加速器控制电路 | 第50-51页 |
4.2.6 电源管理电路 | 第51-52页 |
4.3 控制系统FPGA逻辑实现 | 第52-62页 |
4.3.1 逻辑设计总体结构 | 第52-54页 |
4.3.2 RS485 数据接收与发送 | 第54-56页 |
4.3.3 命令解析与操作控制 | 第56-59页 |
4.3.4 数据发送控制 | 第59-61页 |
4.3.5 直线模组驱动 | 第61-62页 |
4.4 上位机软件系统实现 | 第62-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-65页 |
5 有效焦点尺寸测量的实验与分析 | 第65-77页 |
5.1 电子直线加速器有效焦点尺寸测量仪调试 | 第65-69页 |
5.1.1 有效焦点尺寸测量仪探测采集系统调试 | 第65-66页 |
5.1.2 有效焦点尺寸测量仪控制系统调试 | 第66-67页 |
5.1.3 有效焦点尺寸测量仪联机调试 | 第67-69页 |
5.2 电子直线加速器有效焦点尺寸测量实验 | 第69-74页 |
5.2.1 被测对象 | 第69-70页 |
5.2.2 垂直扫描法实验 | 第70-71页 |
5.2.3 平行扫描法实验 | 第71-72页 |
5.2.4 夹角平移法实验 | 第72-73页 |
5.2.5“三明治”法实验 | 第73-74页 |
5.3 电子直线加速器有效焦点尺寸测量实验分析 | 第74-75页 |
5.4 本章小结 | 第75-77页 |
6 总结与展望 | 第77-79页 |
6.1 论文工作总结 | 第77页 |
6.2 后续工作展望 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
附录 | 第85页 |
A.作者在攻读硕士学位期间发表论文目录 | 第85页 |
B.作者在攻读硕士学位期间受理专利目录 | 第85页 |