数字扫描

2024-08-09

数字扫描(精选十篇)

数字扫描 篇1

一、档案数字化扫描质量控制

档案数字化加工采用流水作业, 即按工序进行人员分组, 并根据各工序加工总量进行人员配置。虽然工序繁多、内容复杂, 但各工序人员独立操作, 确保每个加工人员的职责分工, 从而对每一个细节进行质量控制。

(一) 扫描前的质量控制。纸质档案数字化扫描前有一项重要的基础性工作, 是对馆藏纸质档案的价值、原整理情况、破损情况等进行的一次重新梳理和界定, 通过拆卷、修复、整理等对原有纸质档案进行扫描前的整理。

1.调卷。以年度为单位, 由档案人员从库房将需要扫描的纸质档案原件调出到加工场地, 存放到临时库房。加工公司工作人员对领取档案材料进行逐卷清点、核对、登记。

2.核对。工作人员对领取的档案材料按照年度、机构、目录号、件数逐件、逐页进行核对, 如有缺漏及时通知档案人员, 清点无误后双方在“档案交接单”上签字确认。

3.整理。领取档案后, 工作人员要逐页检查档案是否编号, 有无漏编错编, 没有编号的用黑色签字笔重新编号, 漏编或者错编的在原来的基础上改正;顺序排列是否正确, 如不正确重新排列;装订物影响扫描工作的档案材料经档案人员同意后拆除装订物, 并不能损坏档案;对于纸张破损影响扫描的先进行修复, 根据扫描需要进行纠正、平整、分页等处理。

4.目录对接。档案材料与档案管理系统内目录进行检查核对, 看是否一一对应, 若有错漏, 重新编制或者在原来的基础上添加。

二、扫描工作中的质量控制

扫描工作是整个数字化工作的核心环节, 主要包括纸质档案扫描、图像预处理、图像处理、图像质检、图像挂接。为了确保整个档案数字化工作的质量, 必须严格按照标准对扫描阶段每个流程进行质量把关, 把握每个流程质量控制点。

(一) 档案扫描。加工公司应根据纸张幅面、破损程度确定采用相应规格型号的扫描仪。纸张状况良好的采用高速扫描仪以提高扫描速度, 对于纸张状况较差且年代较为久远、破损比较严重的应采用平板快速扫描仪。扫描时, 应确保纸张内容全面, 放置端正且避免与前后纸张发生重叠。

(二) 图像预处理。对扫描后的图像在分配给图像处理人员进行图像处理前, 首先进行自动的批量的图像预处理, 预处理工序包括倾斜校正, 去除黑边、杂点, 文字效果增强等。预处理后的图像倾斜校正率在90%以上, 较大面积地去除黑边、杂点, 大大减少后续工作的工作量。

(三) 图像处理。 图像处理人员在预处理完成后, 逐一检查该批次图像文件, 即对扫描后的图像文件进行100%检查, 对图像进行去网纹、去噪、去黑边及纠偏等处理, 确保图像信息与原档案内容完全一致, 包括正文内容、页眉页脚、手写注释、印章等。所有扫描留下的黑线、指印或阴影部分都必须清除干净。对于分开扫描的图像进行拼接, 确保图像完整性。

(四) 图像质检。质检人员对处理后的图像文件进行抽检, 比例不低于50%, 质检后的图像质量合格率在99%以上。质检合格的图像文件进入下一工序, 不合格图像则交由扫描人员及图像处理人员进行返工。

三、扫描完成后的质量控制

扫描完成后, 还有图像挂接、挂接质检、档案整理、数据备份、验收等一系列工序, 虽然档案扫描环节已完成, 但如果不注重后续环节的质量控制, 之前做得再好也是徒劳, 因为扫描完成后的一系列工作涉及档案的利用、档案信息的安全等, 因此, 后续工作也是马虎不得。

(一) 图像挂接。挂接人员将扫描校对完成后的合格档案图像文件在档案管理系统下, 按照与卷内文件目录一一对应的方式进行挂接, 挂接后的图像文件必须与该卷中的实物档案顺序一致, 确保档案条目数据与图像文件的对应关系, 挂接准确率为100%。

(二) 挂接质检。挂接质检这一工序直接影响到数字化工作完成后档案人员对档案的利用, 因此不能忽视。不仅要检查条目数据与图像的对应关系, 还应检查每张图片的正确性、可读性、完整性及技术处理是否符合要求。

(三) 档案整理。扫描后的档案整理应比扫描前的档案整理要求更高、标准更严, 涉及原文顺序的核对、破损纸张的修复与托裱、不合格装订物的更换或采用“三孔一线”装订法装订, 做到安全、准确、无遗漏, 不允许有压字、缺页、装订不齐、方向不正、顺序颠倒、脱页以及卷皮与卷内目录和原文不符的情况发生。

(四) 数据备份。为了确保档案信息的安全, 必须对已扫描完成的档案数据进行备份。备份介质一般为一次性写入光盘或移动硬盘, 至少备份两套数据。

(五) 验收。验收包括每天归还案卷时的检查核对, 即加工人员当天领卷当天归还, 档案人员根据每天调卷情况对所归还案卷的卷数、件数等进行检查核对, 以及整个数字化扫描工作结束后的成品验收。成品验收是一次性的总体验收, 是对整个数字化工作质量的关键把控。要求严格按照相应标准进行验收, 内容包括:档案整理规范性、目录录入准确率、档案材料扫描质量、图像处理质量、图像挂接正确率、破损材料的修复、移交数据完整性、档案实体的完整性等。对于验收合格的双方签署“成品数据提交清单”, 验收不合格的由加工人员立即当场修改。

四、档案数字化扫描安全控制

随着档案信息化工作的不断推进, 档案数字化成为趋势, 势必会产生大量的电子数据, 电子数据的产生, 极大地节约了人工成本、提高了工作效率, 同时数字化过程中的安全控制不得不予以高度重视。为了确保档案扫描过程中纸质材料和电子数据的安全, 应从提供良好的软硬件环境、加强人员安全意识、建立健全档案信息安全制度入手。

(一) 提供良好的软硬件环境。为了保证档案数字化扫描安全、正常进行, 良好的软硬件环境是基础, 其中, 计算机机房各项基础设备, 服务器、网络交换机、空调、除湿机以及其他安全设备设施是前提, 搭建网络平台、更新档案管理系统是保障, 只有确保各项硬件安全设施的正常运转, 才能保障档案信息管理系统的正常运行。同时要加强档案库房、加工场地的“八防”工作, 确保档案实体、信息的安全。

(二) 重视安全保密教育, 增强人员安全意识。数字化扫描开始前, 与加工公司签署项目保密承诺书, 对加工人员进行上岗前安全保密培训, 增强其安全责任意识。对每一道工序对应人员职权进行细化, 明确分工, 增强责任感。在加工场地张贴安全保密法则, 规定加工人员不得私自带入移动存储工具。数字化工作完成后, 加工公司应对数字化成品信息载体或复制件予以返还、销毁或永久删除。

(三) 建立健全档案信息安全制度。建立健全有关电子文件归档管理、档案数字化、档案信息保密、档案信息化建设等方面的制度, 从制度上对忽视档案信息安全、库房安全、精神麻痹大意的行为进行管制和约束, 置数字化工作于制度保障的环境中, 注意数字化扫描工作的风险防范与警示。建立不定期巡查制度, 对档案库房和加工场地进行安全隐患排查, 对电子信息进行不定期抽检, 对加工人员进行不定期的安全保密教育。

摘要:档案数字化是建设数字档案馆、实现档案信息资源共享的基础, 而扫描是档案数字化的重要环节, 为了便于档案信息化工作的开展以及档案信息的保管与开放利用, 必须从每一个细节对档案数字化扫描工作进行质量与安全控制, 确保纸质档案数字化工作保质保量完成。

关键词:档案,数字化,质量控制,安全控制

参考文献

[1]李红梅, 张栋.纸质档案数字化前处理工作探析[J].档案学研究, 2015 (04) .

数字新闻 多棱扫描 篇2

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多棱扫描

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动态扫描数字钟电路设计与制作 篇3

在电子技术实验教学中,构建学生的电路设计理念,提高学生的电路设计能力,是教学的根本目的和核心内容[1]。数字钟电路的设计包括了时序逻辑电路、组合逻辑电路、数码管显示电路和脉冲信号产生电路等内容,内容涉及面宽、综合性强,是电子技术自主性实验教学的典型案例。文中采用了石英晶体振荡器电路、计数电路、动态扫描及译码驱动电路、显示电路和时钟校正电路,来实现该电路。

1 系统设计方案

本次设计的数字钟,实现对时、分、秒的数字显示,周期为24 h,显示满刻度为23时59分59秒,并具有校时功能。电路主要采用中规模CMOS集成电路,采用电池作电源,通过共阴极LED数码管显示时钟。该系统由秒脉冲产生模块、计数器模块、译码显示电路模块、动态扫描模块、校时模块组成。其中秒脉冲产生模块由晶体振荡器电路和两个分频器电路组成,动态扫描模块由动态扫描控制信号产生电路、计数器选通控制电路和数码管选通控制电路三部分组成,系统组成框图如图1所示。

1.1 秒脉冲产生电路

秒脉冲信号由石英晶体振荡器产生,由于晶体振荡器输出频率较高,为了得到1 Hz的秒信号,需要对振荡器的输出信号进行分频[2]。通常的分频器采用多级二进制计数器来实现。将32 768 Hz的高频方波信号经32 768(215)次分频后得到1 Hz的方波信号供秒计数器进行计数,即实现该分频功能的计数器相当于15级二进制计数器。

本次设计采用CD4060来构成14级2分频电路。CD4060的9脚、10脚、11脚内含两个非门电路,1脚输出12分频信号,2脚输出13分频信号,3脚输出14分频信号。利用CD4060的两个非门和32768Hz的晶振构成32 768 Hz的振荡器,然后通过CD4060进行214分频得到2 Hz的信号,再经过D触发器CD4013进行一次二分频即可得到1 Hz的秒脉冲。电路图如图2所示。

1.2 计数器设计

计数器电路用来完成60秒60分及24小时的计数工作,且秒计数器的进位脉冲作为分计数器的输入脉冲,同理分计数器的进位脉冲作为小时计数器的输入脉冲。“秒”、“分”、“时”计数器电路采用同步加计数器CD4518来完成。

(1)CD4518双BCD同步加计数器

CD4518是一只双BCD十进制计数器,它含有2个独立的计数单元,有2个计数脉冲输入端,上升沿触发端CP和下降沿触发端EN,若用CP来触发,则EN接高电平,且为上升沿触发;若用EN来触发,则CP接低电平,且为下降沿触发;有4个输出端QD~QA,一个清零端[3]。CD4511的引脚图如图3所示。其中:

CP:时钟输入端,上升沿触发;

EN:时钟输入端,下降沿触发;

R:复位端,高电平时计数器=0;

QD~QA:计数值十进制输出端;

UDD:正电源输入端(3~15 V);

USS:电源参考地。

(2)“时”、“分”、“秒”计数器设计

把CD4518内部的两个十进制计数器级联构成100进制计数器,然后通过反馈法实现60进制计数器[4],电路如图4所示。图中,QD1,QC1,QB1,QA1为秒个位的二进制BCD码,QD2,QC2,QB2,QA2为秒十位上六进制BCD码,当十位要显示十进制6时即0110,此时QC2、QB2均为1,经CD4081(42输入与门)输出也为高电平,其他时候为低电平,利用这个脉冲信号给十位计数器清零,同时这个脉冲信号也是分脉冲的输入信号。

分计数器与秒计数器电路完全相同,只是脉冲输入不同,秒计数器是1 Hz,而分计数器是1 60Hz。

时计数器为24进制计数器,设计原理与分秒计数器相同,不同之处在于反馈清零的状态不同,当十位(显示2)、个位为0100(显示4)时对计数器全部清零。把QB2和QC1通过CD4081相与送给两个十进制计数器的复位端即可。

1.3 数码显示及动态扫描电路

数码显示器采用共阴极LED数码管。译码显示驱动电路选用BCD-7段锁存译码/驱动器CD4511。数码管多位显示是可以采用两种驱动方式:一种是静态驱动,静态驱动方式是对各位显示器连续地施以驱动电压,使显示器持续点亮的方法。每一位显示器都要配备一套包括计数器、译码器和驱动电路。静态驱动的原理相对简单,适用于位数不多的场合。当位数较多时,使用元器件增加,功耗也大。另外一种方式为动态驱动,动态驱动方式是用扫描方式让各位数码管按一定顺序轮流显示的方法,其优点:第一,能降低功耗,这对电池供电的便携式数字仪表尤为重要;第二,各位显示器共用一个译码器,节省了译码器的数量,减少连线;第三,能输出多路BCD码,容易和计算机相连。只要扫描频率足够高,由于人眼的暂留效应就观察不到闪烁现象。动态扫描的总体特点是位扫描,段选通驱动[5,6]。本次设计采用动态扫描方式,两位LED显示器动态驱动原理图如图5所示。

采用脉冲分配器CD4022产生动态扫描信号DS0~DS5,这6个信号在同一时刻只有一个为高电平,利用DS0~DS5控制模拟开关CD4066,当某个扫描信号为高时,所控制的四路模拟开关导通,从而把对应计数器的数据送给译码驱动电路,同时扫描信号要选通对应的数码管显示相应的数据。由于采用的是共阴极数码管,因此扫描信号通过达林顿晶体管整列MC1413才能选通对应数码管,当某扫描信号为高时,经过MC1413输出后变为低电平所对应数码管被点亮。脉冲分配器CD4022的输入脉冲CP的频率应该足够高,这里选用512 Hz(由4060第13脚提供)。

1.4 校时电路

校时是数字钟应具备的基本功能,当数字钟接通电源或有时、分、秒等校正功能。为使电路简单,这里只进行分和时的校正。校正电路的要求在校正时位时不影响分和秒的正常计数,在校正分位时不影响秒和时的正常计数[7]。

校准的方法很多,常用的有“快速校时法”。校时电路原路图如图6所示。

2 结 语

数字钟电路的设计,涉及模拟电子技术、数字电子技术等多方面知识,将其列入自主实验内容,克服了以往实践教学形式单一、内容简单枯燥的缺点[8]。实验过程中要求学生独立完成设计。学生可以采用万能板焊接完成数字钟电路的制作,也可以绘制PCB电路图采用热转印的方法自制PCB电路板完成该电路的制作。实验过程中,学生表现出了浓厚的兴趣,纷纷表示获益匪浅。学生的电子电路设计、调试以及故障排除能力都有较大提高。

摘要:给出了一种数字钟电路设计的具体方法,采用石英晶体振荡器和分频器产生秒时钟信号,以动态扫描方式将计数结果进行译码,最终在共阴极LED数码管上显示时、分、秒时间。电路主要采用中规模CMOS集成电路纯硬件实现,覆盖内容广泛、涉及知识点较多、将其列入自主实验内容,对提高学生工程设计能力、综合运用各种知识分析问题、解决实际问题的能力等方面有显著效果。

关键词:数字钟,动态扫描,电路设计,自主实验

参考文献

[1]李悦,孔维成,王宏干,等.数字钟实验电路的设计与仿真[J].电子设计工程,2012,20(14):5-7.

[2]田东.基于数字电路的硬件设计实施开放实验改革[J].中国现代教育装备,2006(5):60-62.

[3]贾林科.LED数字钟的设计、制作研究[J].科技信息,2011(19):153-154.

[4]阎石.数字电子技术基础[M].4版.北京:高等教育出版社,2001.

[5]谢自美.电子线路设计.实验.测试[M].2版.武汉:华中理工大学出版社,2000.

[6]高吉祥.电子技术基础实验与课程设计[M].北京:电子工业出版社,2002.

[7]冯长江.实验电子学[M].北京:兵器工业出版社,2009.

数字新闻 多棱扫描 篇4

71% 根据一项获得英国政府支持的调查项目显示,英国有语言障碍的少年儿童6年间增加了71%。专家认为,这与电视、智能手机、游戏机等电子产品更多地进入儿童生活有关。专家呼吁:不要让电子产品取代家长来陪伴孩子。

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一名40岁的华裔妇人因将2岁的儿童独自留在家中,邻居听到她屋内持续传出孩子的叫声后报警。警员赶到后破门而入,发现小女孩在家无人照管,她母亲却去了赌场。检方因此对其提出指控。女孩则由儿童安全厅予以照顾。

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沙特阿拉伯高等教育大臣最近在一封致全国各小学的信中写道:所有学校食堂、小卖部都要停止供应薯条类食品,学生也不得将该类食品带进校园,因为这类食品有害健康。相关部门将定期对各校的贯彻情况进行检查。

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有西方媒体近日关于“中国假药危害非洲”的文章让东非国家乌干达受到关注。但此种说法在当地并未被认可。相反,乌干达医务人员认为,中国的抗疟药品是让人放心的好药。而一些标有“中国制造”的假药并非来自中国。

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英国穷孩子难进著名高校

英国一教育慈善机构近日发布调查报告称,在英国重点高校组成的罗素大学联盟中,只有不到20%的学生来自低收入家庭,他们被牛津和剑桥大学录取的人数极少。报告认为,该国教育对低收入家庭孩子不公平,并由此导致就业不公等。

瑞士银行承认帮助美国客户逃税

韦格林银行创建于1741年,是瑞士最古老的私营银行。2013年1月,其在美国法院承认,他们利用秘密账户,在10年间帮助美国客户逃税至少12亿美元。分析师认为,韦格林认罪是美国当局挑战瑞士银行业保密制度的重大转折点。

阿根廷发生哄抢超市事件

2012年的圣诞节前后,在阿根廷全国各地发生了不少哄抢事件,许多华人超商不幸沦为此事件的最大受害人,全数的商品被哄抢一空。阿根廷共和国华人超商与自助超市公会的秘书长认为,这些哄抢事件都是有人在背后策划的。

墨西哥总统在网站开实名账户

近年来,墨西哥网络信息产业蓬勃发展。然而,信息化进程在给墨民众带来便利的同时,有关互联网的不文明行为和犯罪活动也随之大幅增加。为加强网络监管,墨西哥总统涅托及许多政府高官已带头在社交网站开设实名账户。

中年人乐观更有利于健康

数字扫描 篇5

超宽带信号相对带宽与中心频率之比大于25%,而现代传统雷达的频带与中心频率之比通常不超过10%。由于超宽带雷达占据相对极宽的频率范围,其信号处于谐振区和瑞利区,具有较高的军事应用价值,因此成为国内外研究热点之一。

超宽带雷达自组网是利用超宽带信号进行地面探测,可以任意移动的,在任意时间都可工作的具有分布式架构的网络结构,对分布式结构,采用统一的时间基准,对各雷达上报的航迹数据在时间上进行对准。在雷达网的数据融合处理中,对分布式数据处理中的航迹进行关联,可采用统计假设检验方法、模糊航迹关联方法或多维分配方法。

在超宽带雷达自组网中对于近距离的探测,可以采用相对位置进行定位。由于没有中心处理站,不需要UWB信息传输处理,但是可以利用UWB信号作为载体,在接收时,可以解调出UWB波形。对于直达波可以很好地抑制。基于UWB信号的接收阵列,通过控制时延及其分数时延补偿,对单信号或是多信号形成波束并在期望方向上进行扫描,实现对目标的检测与定位。

1 UWB雷达自组网接收阵列的数字波束形成扫描技术研究及实现

1.1 UWB雷达自组网的均匀阵列信号处理技术

基于时延控制的UWB阵列天线基本框架如图1所示。以一维N个等距为d排列的接收阵列天线为例,假设各个脉冲辐射天线单元是全向性天线辐射,所以对于远场区域,辐射信号源近似平行波,与法线成θ夹角方向。每个阵元接收信号后, 由于都存在一定的时延,对各通道的接收信号再进行时延补偿,便可以在期望方向上形成波束进行扫描。

1.2 UWB雷达接收阵列的数字波束形成设计方案

UWB雷达接收阵列的数字波束形成是对接收信号进行数字化采样而形成波束的,信号先经过MF(Match Filter)抑制噪声,RF(Restoration Filter)脉冲整形,利用斜坡处理器(Slope Processor)可估计出入射方向θ,此时延迟调整器(Delay Adjust Computer)接收到一个电压信号,更根据θ产生一个新的电压信号,估计出各个阵元需要补偿的时延误差,并可以实时调整。经过A/D转化高速采样后,由于在时域上产生的时延误差,对于这种可变时延电路的精确补偿可以分为整数时延和分数时延补偿,使各个接收阵列的输出先经过数字延时线,实现整数倍采样间隔的时延补偿,然后再利用具有线性相位的FIR滤波器来补偿分散的小数时延。输出信号则会在期望方向上形成波束。

图2中,选第0个阵列为参考信号,阵列中相邻阵列接收到信号的时间差:

Δτ(θ)=dsinθc(1)

式中:d为阵列距离;c为真空光速;θ为入射角;Δτ是相邻间的时延;DL为数字延迟线;FD为分数延迟线;则第i个阵列(相对于参考信号)的时延为:

Δτi(θ)=idsinθc(2)

假设入射信号为x(t),则第i个阵列接收到的信号:

x(i)=x(t-i*Δτ)=x(t-Δτi(θ))=x(t-idsinθc)(3)

接收到的信号,经过A/D转换,高速数字化采样处理,采样周期为T。再经过每个通道的数字延迟线和FIR延迟补偿滤波器对采样后的信号x(i)= x(tτi(θ))施加一个时延补偿ΔτiΔτi的选择与θ0方向有如下关系,便在方向θ0形成波束:

Δτi=idsinθ0c(4)

当在方向θ0形成波束时,即对每个通道上对来自θ0方向上的信号实现了完全的时延补偿,同时阵列获得了最大的输出功率。阵列的输出相应为各个通道的输出相加之和。故输出信号相加:

y(t,θ)=i=0Νx(t-Δτi(θ)+Δτi)=i=0Νx(t+idc(sinθ0-sinθ))(5)

θ=θ0时,便可形成波束指向,进而实现时域波束扫描。

2 仿真结果

采用高斯脉冲信号作为超宽带雷达自组网的信号源,其脉冲信号的输入形式、自相关函数及能量谱密度如图3所示。

将高斯脉冲信号产生的时延控制阵列波束形和传统的相控阵列中正弦信号产生波束形成做比较,由仿真结果比较可以得到,在天线间距d=0.3 cm,阵元数M=11,期望方向为0°时,图4中上图没有旁瓣而且波束方向很好,图4中下图有旁瓣且波束展宽较宽。

图5为在d=cΔT/2,cΔT,3cΔT/2,2cΔT不同情况下的高斯脉冲信号作为信号源的峰值幅度方向图。由仿真结果可以看出,其方向性仍很好且没有旁瓣,所以超宽带信号的阵列距离不受限制,这比传统相控阵的阵列距离在d≤cΔT/2情况下将不出现栅瓣有很大的改进。

3 结 论

DBF技术在军用雷达和无线通信领域已得到了广泛的应用。随着雷达和通信领域超宽带技术的发展,利用相控阵雷达相位控制技术实现波束形成已无法满足UWB雷达的带宽需求。利用精确的时延补偿技术,可以克服不同时延带来的一系列问题,获得更好的波束方向和更佳的抑制旁瓣能力。

摘要:概要介绍超宽带雷达自组网方式特点及布站方式,重点分析了超宽带信号时延控制形成波束扫描的实现方法,从而解决阵列延时带来的旁瓣以及低增益的问题。与传统相控阵雷达不同的是不再利用移相器,而是估计出各个阵列的时延并通过整数延迟线和FIR分数滤波器进行精确时延补偿,仿真结果表明,该方式波束方向指向性能好,没有旁瓣。

关键词:数字波束形成,超宽带雷达,扫描,指向性

参考文献

[1]王敏,吴顺君,杨淑媛.UWB脉冲信号的时域波束形成方法[J].电波科学学报,2006,21(2):238-243.

[2]成超,李会勇,何子述.基于子阵时延的数字阵列宽带波束形成[J].雷达科学与技术,2008,6(6):459-465.

[3]李海英,杨汝良.超宽带雷达的发展、现状及应用[J].遥感技术与应用,2001,16(3):178-183.

[4]王敏,杨淑媛,吴顺君.基于多速率滤波器组的UWB脉冲波束形成方法[J].电子与信息学报,2006,28(12):2214-2218.

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[6]李国清,张思敏,王培美.DBF技术在雷达接收系统中的应用[J].安徽大学学报,2008,32(1):40-43.

[7]朱荣新,方姚生,王晓锋.雷达数字波束形成器的研究与实现[J].现代雷达,2003,25(2):46-49.

[8]阎秋飞,范国平,徐朝阳.线阵数字波束形成技术[J].舰船电子对抗,2010,33(1):5-8.

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数字扫描 篇6

关键词:海洋,科研档案,扫描

随着信息时代的到来, 人们对档案利用的要求越来越高, 要高速率、高准确率地查阅到自己需要的档案信息, 数字档案成为当今时代提供档案利用的最佳形式, 并且最大限度地发挥档案的利用价值。纸质档案扫描是将传统的纸质档案上记载的文字、图形等内容通过扫描仪设备转化成以二进制数字代码形式记录的, 能为计算机网络所识别和表达的数字信息。按照档案分类, 档案分为文书档案、科研档案等等, 文书纸质档案由于档案内容、纸质类型和材质相对单纯, 其数字化技术和方法已很成熟, 而科研档案产生的背景比较复杂, 主要产生于调查、勘查、试验、研究、统计等多种科研活动中, 档案形式多种多样, 纸质类型“包罗万象”, 因此科研档案数字化难度相比文书档案数字化难度大, 遇见的问题更多。本文以海洋科研档案为例, 通过扫描实践, 分析和探讨海洋科研档案扫描的技术方法。进行海洋科研纸质档案数字化扫描时, 应该结合海洋科研纸质档案特点, 制定缜密的技术方法, 并在实施过程中逐步完善。

一、扫描技术方法的确定原则

1. 数字化文件与实体保持一致。

档案扫描最基本的要求是保证扫描后的数字化文件清晰, 信息内容完整, 但是海洋科研档案比较特殊, 由于海洋调查、实验等科研工作可能在海上进行, 也可能在陆地上进行, 工作环境比较复杂, 工作条件也受到一定的约束, 产生的科研文件多种多样, 纸质材质有复印纸、稿纸、机打纸等, 记录的信息内容有打印字、油墨印刷字, 或签字笔、油笔、铅笔等手写字等, 随着年月流失, 如签字笔、铅笔、油墨字等字迹慢慢变浅、变淡, 甚至已看不清楚, 质量较差的纸张也开始破损, 一些档案信息随着破碎的纸张“流失”。因此, 制定海洋科研纸质档案扫描标准时, 固执地追求清晰度和完整度是不现实的, 应以忠于档案本体内容为原则, 既保证所有数字化文件的信息与对应的实体原件信息的清晰度、完整度保持一致, 至少达到重要或有效内容与原件一致。

2. 数字化文件利用准确、方便、快捷。

海洋科研纸质档案数字化扫描的一个重要作用就是提供现代化的档案利用服务方式, 提高档案利用的效率。众所周知, 扫描图像越清晰, 查看效果越好, 而采用彩色模式、高分辨率扫描, 图像一定清晰, 但是海洋科研档案中的图幅、报表等文件, 每页文件的信息内容都非常丰富, 都采用彩色模式、高分辨率扫描, 不仅数字化文件存储占用空间大, 而且文件调用速度慢, 因此片面地追求高质量图像是不可取的, 选择扫描模式和分辨率既要保证图像清晰、内容丰富, 又要兼顾数字化文件调用速度快、存储占用空间合理等因素, 以提供准确、快捷、方便的数字化档案利用服务。

二、扫描技术方法的确定

1. 扫描模式的特点与选择。

(1) 扫描模式的特点。扫描模式有彩色、灰度、黑白三种。彩色扫描模式可以从拟扫描的对象中捕获到最多的色彩信息, 最多可达1670万种, 彩色扫描会最大化的捕获一页纸的所有色彩信息, 能够准确地体现字体的实际颜色, 达到精确复制的效果, 扫描效果最佳, 彩色扫描一页纸的用时是三种扫描模式中最多的, 扫描图像占用空间也是最大的。灰度扫描模式能够提供从纯黑到纯白间256级灰度, 可以记录和显示信息内容更多层次的明暗色调, 可较准确地显示不同颜色内容的色彩差别, 扫描图像的清晰度介于彩色扫描和黑白扫描之间。黑白扫描模式可以捕获到没有丝毫色调浓淡变化的纯黑与纯白双色图像, 其形成的图像与文档的照相复制品相似。黑白双色图像可以高效地被压缩, 并可产生多种便于激光打印或喷墨打印的输出效果。但黑白扫描模式常常无法复制出能充分显示多样反射比值的页面, 如原件的亮度、黑度与色彩是无法通过黑白扫描反映出来的, 黑白扫描时, 只捕获信息内容的黑白两色, 因此扫描一页纸的速度最快, 扫描图像文件最小。

(2) 扫描模式的选择。从三种扫描模式的不同特点可以清楚得知, 选择的模式不同, 图像的显示效果、扫描时间和图像存储所占用空间大小也有所不同。海洋科研纸质档案情况比较复杂, 纸张质量有好有坏, 纸型多种多样, 纸质材质除上述提到的复印纸、稿纸、机打纸外, 还有铜版纸、图纸、相纸等, 不能单纯地考虑档案信息内容高清晰度选择扫描模式, 而且无论采用哪种模式扫描, 都不可能满足所有利用需求, 因此应该从以下几个方面选择扫描模式。第一, 考虑不同材质和质量纸张、不同字体、不同颜色、不同清晰度档案的重要或有效内容扫描后必须显示清楚, 这是海洋科研数字化档案效果好坏的最基础的标准。基于这个标准, 如复印纸、稿纸等质量较好的纸质档案, 且内容比较清晰的黑白文字、图件等原件可以采用黑白模式扫描。另外, 海洋科研档案信息不仅包括文字, 还包括记录的数据、图幅、拍摄的图像等, 部分档案需要提供更精准的信息查阅等利用服务, 为保持海洋科研档案信息的原态, 与上述同样纸质和清晰度的彩色文字、图幅原件、重要手写稿、黑白或彩色照片需要采用彩色模式扫描, 铜版纸等特殊材质、带色或泛黄的纸张, 及内容较不清晰或不清晰的档案也应该采用彩色模式扫描。第二, 考虑扫描速度最快化, 提高整个数字化加工工作效率。海洋科研档案的来源比较广泛, 来自于项目科研、外业调查、勘探、实验等多项工作中, 产生的档案量远远大于文书档案, 进行档案数字化时必须考虑在最短的时间完成纸质档案数字化, 以跟上信息时代对数字化档案利用的需求, 因此选择恰当的扫描模式可以提高整体档案数字化效率。在保证数字化档案效果的基础上, 首选选择黑白模式扫描, 其次是灰度模式扫描, 只有在必须采用彩色模式的情况下再采用彩色模式扫描。第三, 根据数字化环境和条件选择扫描模式。如果配备的扫描仪、台式机等数字化设备及移动硬盘、磁盘阵列等存储设备的综合性能能够达到当前最佳指标, 扫描模式的选择可以避重就轻, 主要考虑扫描图像的质量, 其次再适当地考虑图像存储占用空间等因素。

(3) 海洋科研纸质档案扫描模式的最佳选择。由于海洋科研纸质档案纸质和信息内容的复杂性和特殊性, 如一些档案为纸张泛黄或为带色纸张, 或一页纸张的档案信息内容深浅不一, 或档案信息内容的书写源多种多样等情况, 经过实践和分析发现, 海洋科研纸质档案不适宜采用灰度模式扫描。第一, 灰度扫描图像显示效果欠佳, 不是可读性不够高, 就是页面不够清晰, 并且海洋科研档案中需要采用灰度模式扫描的档案不多, 但在扫描过程中, 灰度模式与其他模式转换又需要花费时间, 降低了整体扫描过程的效率。第二, 从图像占用空间考虑, 虽然灰度模式优于彩色模式, 但经过对30页A4幅面不同内容档案采用200dpi分辨率进行灰度和彩色扫描, 扫描后的图像占用空间的比对测试, 结果显示平均每页档案灰度扫描比彩色扫描后的图像占用空间少70KB, 100万页档案的空间差量是70GB, 现在存储介质的容量越来越大, 70GB对于TB级存储介质而言已是“轻量级”问题, 可以不作为主要考虑因素。第三, 扫描速度的快慢和图像存储空间的大小与扫描模式、数字化硬件环境、存储设备等有关。理论而言, 灰度扫描速度比彩色扫描速度快, 但是现代的高速扫描仪大大提高了扫描速度, 并缩减了灰度扫描和彩色扫描的时间差, 经过测试, A4幅面档案采用200dpi分辨率分别进行灰度和彩色扫描, 平均的时间差在0.5秒, 因此灰度和彩色模式的选择可以忽略扫描速度因素。综合考虑这三个因素, 海洋科研档案可以不考虑灰度扫描模式。

2. 扫描参数的设置。

(1) 扫描参数的基本设置。海洋科研档案分类比较多, 利用需求也有所偏重, 设置扫描参数应与扫描模式和档案的利用需求相结合。对于需要进行全文检索和全文信息利用的海洋科研档案, 黑白模式扫描的文件应该采用300dpi, 彩色模式扫描的文件采用200dpi就足够了;对于只需要进行参考浏览利用或不重要的海洋科研档案, 彩色模式扫描的文件可以采用150dpi, 黑白模式扫描的文件为了达到清晰效果, 应该仍然采用300dpi;对于海洋科研档案中黑白或彩色照片、画图曲线较复杂和密集的图纸档案, 必须再增加分辨率才能够保证数字化文件的清晰度, 经过多次试验, 600dpi为最佳分辨率值, 低于600dpi, 则图像不够清晰, 高于600dpi, 部分信息内容泛白, 影响数字化文件的浏览效果。

数字扫描 篇7

1.1 一般资料:

收集我院2014年1月~6月腰椎数字化倾斜扫描病例572例,其中椎体CT扫描31例、椎间盘CT扫描541例;男性282例、女性290例;年龄21~90岁,平均49岁。

1.2 方法:

使用GE公司BRIVO-CT315螺旋CT。在定位像上设定所需倾斜层面的定位线后,优化扫描参数,扫描架未倾斜进行相应范围内的垂直薄层扫描,层厚1~2mm,后台将非倾斜图像重建生成预设定的倾斜层面图像,同时生成两个系列图像即非倾斜图像和倾斜层面图像。在观察倾斜层面图像同时观察非倾斜图像,并且利用薄层非倾斜图像重建出多种MPR及3D图像。

2 结果

扫描发现异常病例553例,腰椎骨折27例,其中附件骨折2 例;腰椎退行性变536例,椎间盘退行性变517例,椎体退行性变332例,小关节退行性变269例,腰椎滑脱38例,其中椎弓峡部裂1例,隐形脊椎裂74例,骶髂关节改变47例。

3 讨论

3.1 充分利用薄层非倾斜图像提供的诊断信息:

数字化倾斜扫描时,需扫描出一定范围内薄层非倾斜图像,利用其可以重建出高质量的MPR、3D图像。充分利用数字化倾斜扫描丰富的影像信息,有利于提高诊断准确率[1]。

3.1.1 直观观察椎间盘与相邻结构的关系:

通过阅读椎间盘层面的倾斜图像,结合非倾斜图像及失状、斜面、曲面等多平面重建图像(MPR),从而更好地观察椎管、椎间盘与脊髓的关系、病变的范围[2]。直观显示椎间盘与硬膜囊关系,显示椎体后缘骨质增生、后纵韧带钙化、小关节增生变性等征象。利用曲面重建功能可较好地显示椎管内神经根结构,有利于神经根病变的诊断[3]。

3.1.2 明确腰椎滑脱程度及原因:

观察定位像椎体排列不齐者,失状位MPR图像能更清晰明确有无椎体滑脱及其程度。多平面MPR图像观察椎弓峡部、上下关节突及椎间小关节情况,可明确滑脱为椎弓峡部不连造成的真性滑脱还是小关节病变引起的假性滑脱。

3.1.3 腰椎骨折的多方位观察:

薄层非倾斜图像重建出高质量MPR、3D图像,可以对椎体及附件进行多角度、全方位观察,能清晰显示出隐匿性骨折[4]。MPR及3D图像能更直观显示骨折的部位、类型、移位、对脊髓压迫等情况,对骨折诊断、分类,判断脊柱失稳、评价脊髓损伤及选择治疗有重要价值[5]。3.1.4上部骶椎及骶骼关节的观察:在腰椎扫描时非倾斜图像包括上部骶椎,通过非倾斜图像及重建MPR、3D图像可清晰地观察上部骶椎及骶髂关节结构,有利于诊断隐形骶椎裂、强制性脊柱炎、骶髂关节骨关节炎、骶髂关节结核等相关性疾病的。

3.2 选择合理的扫描方法:

数字化倾斜扫描时扫描架需垂直扫描多层才能重建出所需倾斜层面图像,较普通扫描范围广,设备损耗增加,应选择合理扫描技术尽可能减少照射量和降低损耗。

数字化倾斜扫描范围与预设层面倾斜角度、显示视野大小成正比,倾斜角度、显示视野和扫描范围越大,因此扫描前必须进行参数优化,使图像质量既能满足诊断需要,又能减少设备损耗和辐射量。椎间盘倾斜角度大,相邻椎间盘分别扫描会出现描范围重叠。此时不必分别设定每个椎间定位线,以大角度的椎间倾斜角度设定位线。腰骶角过大,定位线达最大预设倾斜角度30°,仍不能与腰骶椎间相平行;在腰骶椎间预设最大倾斜角度定位线后,适当向两侧增加扫描范围,在不影响图像质量前提下适量降低管电流量,不得因扫描范围增大而增加照射量。扫描后利用非倾斜图像重建出与腰骶椎间相平行的轴位图像。

4 结论

数字化倾斜腰椎CT扫描生成所需倾斜层面图像时扫描出多幅薄层非倾斜图像,并可重建出多种MPR、3D图像。通过观察这些图像可以丰富诊断信息,提高诊断准确率。但是数字化倾斜扫描范围增加,因此要在图像质量满足诊断的前提下,优化扫描参数,采取合理的扫描方法,尽可能减少照射量与设备损耗。

摘要:目的:探讨数字化倾斜扫描在腰椎CT检查中的应用。方法:对572例患者进行数字化倾斜腰椎CT扫描,观察倾斜层面图像,并结合非倾斜图像及多平面重建(MPR)、三维重建(3D)等多种重建图像。结果:异常病例553例,其中腰椎退行性变536例、骨折27例。结论:数字化倾斜腰椎CT扫描能提供丰富的诊断信息,提高诊断准确率,但需优化扫描参数,采取合理的扫描方法从而减少照射量和降低设备损耗。

关键词:数字化倾斜扫描,腰椎CT,图像重建

参考文献

[1]陈亮,谢英郎.数字化倾斜腰椎CT扫描结合多种成像方式的影像诊断价值[J].中外医学研究,2012,10(9):40-42.

[2]李松年,唐光健.现代CT诊断学[M].北京:中国医药科技出版社,2007:27-30.

数字扫描 篇8

档案数字化是档案信息化建设的重要内容, 而扫描是纸质档案数字化的关键环节, 扫描工作的质量影响着整个档案数字化工作的质量。目前, 我国各级各类档案馆大量珍贵、重要和利用频繁的纸质档案亟待通过数字化方式来保护、备存和提供网络利用, 任务十分繁重。

一、档案数字化扫描工作中存在的问题

1. 纸质档案数字化扫描成本过高。

扫描成本存在于扫描过程中的经济成本与时间成本两方面, 具体表现在以下方面。 (1) 经济成本增加。一是设备购置和维修成本, 国内比较先进的扫描仪每台在10 000元左右, 如果将设备的维修、维护及耗材的定期更换费用计算在内, 其费用之高并非一般档案部门可以承受;二是人力扫描工资成本, 按目前市场价格来计算, 馆藏量在12~15万卷的区 (县) 档案馆的扫描量大约为600~750万页。如果将这些档案全文数字化, 需投入120~150万元。 (2) 时间成本过大。影响纸质档案扫描时间的因素有很多, 如软硬件设备及人员操作熟练程度等。

2. 纸质档案扫描过程不规范。

(1) 漏扫、多扫与重复扫描问题。一是漏扫档案文件资料、图纸的大量信息。有的档案页面折字遮字, 信息没有全部扫描出来;有的统计报表遗漏扫描信息;二是对被列为不进行数字化处理的对象进行扫描;三是重复扫描同一份档案文件。由于档案整理不规范, 在扫描时扫描人员为了追求扫描速度很容易忽视扫描原件的内容, 对案卷内已经存在的档案进行重复扫描。 (2) 参数设置问题。目前, 虽然我国出台的规范标准对纸质档案扫描的色彩模式、分辨率等参数设置方面给出了原则性规定, 但这些规定均是粗线条的。 (3) 数字化过程中对原件的损害问题。实施档案数字化的操作过程, 须对原有档案进行撤架、拆封、编号、标记、扫描、还原等一系列的处理工作, 此过程如操作不当会对档案有一定的损害与混乱。

3. 档案数字化后期处理不力。

(1) 数字化扫描件与原件不符。档案数字化扫描工作的性质决定了在档案数字化扫描过程中扫描件混乱、缺少、失真等情况时常发生, 因此后期处理工作极其重要。如纸张比较大的档案需扫描多次, 再经后期处理合成, 稍有不慎会造成数字化合成档案混乱。 (2) 档案重新装订与原貌不符。有些数字档案工作人员并不注重档案的后期还原工作, 还原后的档案经重新装订与封装, 序号混乱、纸张破损等现象时有发生。

二、做好档案数字化扫描工作的对策

1. 降低成本。

首先, 统一技术标准, 提高软硬件系统的兼容性。各级档案部门在制定数字化扫描方案中应考虑到所使用的数据库管理系统和各种高、中、低档扫描设备的兼容性问题, 逐步减少在技术上各自为战的情况, 提高软硬件系统的统一性和通用性, 从而在设备投入上降低费用。其次, 抓住重点, 坚持优先原则。档案数字化扫描工作要采取逐步推进、有的放矢、部分优先的原则, 在有限的资金和时间投入下, 优先扫描损毁度高、利用频率高、保存价值较高的档案, 对于那些不太重要的档案可以延后扫描。这样不仅可以减少大量的人力和财力投入, 还可以有效地节省时间, 提高扫描的效率, 加快数字化进程。

2. 规范扫描过程。

(1) 加强档案整理工作, 提高工作人员水平。造成档案文件漏扫、多扫、重扫的主要原因包括以下两方面:一是档案整理工作不规范;二是扫描过程中扫描人员人为失误。因此, 必须在扫描之前做好档案整理工作, 领卷人员要检查案卷完整性并签字确认;扫描过程中, 扫描人员要提高其专业水平, 从主观上彻底消除扫描中因失误而造成的漏扫、多扫和重扫的问题。 (2) 明确设置扫描参数。由于在批量扫描时, 文字较少或偏大均属特殊情况, 一般不会在一份案卷中扫描到全是字体偏大或字数较少的档案材料, 所以建议扫描时, 无底色的文字型材料统一采用黑白二值的色彩模式、200dpi的分辨率, 有底色的文字型材料采用24位真彩的色彩模式、150dpi的分辨率, 这样既可以保证扫描的清晰度, 又可以使存储空间得到充分的利用。 (3) 加强数字化过程中档案的保护。纸质档案扫描前将进行一系列准备工作, 当在纸质档案上做标记时, 笔迹不宜过重, 字体不宜过大, 在标记便于辨认与后期去除标记之间求得平衡, 以免损害纸张;翻动纸张时, 不要用力过度, 注意保护脆弱的纸张;选择适当的装备, 采用科学的扫描方法。

3. 保质保量地做好后期处理工作。

(1) 检查扫描案卷, 校对扫描内容。首先, 核对案卷原件与数字化后的档案内容, 保证图像质量。第一, 检查扫描文件的清晰度。由于扫描文件在计算机上检索时整版图像已被缩略, 需要进一步查阅具体数据时就需要放大, 如果分辨率很低, 图像放大画面就不清晰, 所以对按已确定分辨率扫描的图像, 必须提高分辨率并重新扫描加工。第二, 检查扫描图像是否有歪斜现象, 进行纠错及纠偏处理。在扫描过程中, 由于有些档案原件本身就是复印件或纸张陈旧、色泽明暗不均、局部有污点等原因, 在扫描的图像上出现重度阴影, 扫描后就需要由数字化工作人员对其进行洁净处理, 图像歪斜的进行纠偏, 重度阴影的需将阴影部分利用软件加以处理。第三, 数字化工作人员对数字化合成的图像逐项核对, 确保内容完整一致。在合成图像时主要依据接收文件时所做的标注进行, 如初步标注时出现问题, 合成图像也易出现问题, 所以档案工作人员应仔细核对, 发现问题及时纠正。 (2) 对案卷进行彻底清查, 完成案卷装订工作。第一, 按照案卷目录对卷内文件进行逐件核对, 特别要注意卷皮上标注的卷内文件的页数与实际是否相符。第二, 在核对案卷时, 要对特殊的文件重新进行统计、记录。第三, 对于质量不高并存在问题的案卷, 按原件实际情况进行标注、登记、还原, 这样既尊重历史又不破坏档案原貌。第四, 根据要求装订复原档案, 有些纸张质地薄且尺寸较小, 案卷装订时会出现夹带在尺寸较大的文件中而漏订、文件位置移动未按原装订孔装订等现象, 因此, 加工过程中档案人员应坚持质量检查, 既要保证装订后的质量又要保持美观

参考文献

[1].阎朝科.走出档案数字化困境的尝试[J].档案时空, 2005.10

IBM软件可扫描数字视频等 篇9

本报综合消息 明年年初,IBM将开始销售一种可以在几秒钟时间里筛选数千小时数字视频的高级视频监视软件。

这款名为Smart Surveillance System (S3)的软件利用多种分析工具,索引数字视频记录,然后在检测到视频中的某些模式时发出实时报警。例如,它可被用于当入侵者进入某个安全区域时警告保安人员,或记录出入停车场的车辆。

作为IBM T.J. Watson研究中心的研究项目,S3软件已经开发了几年时间,将被集成到一款叫做“数字视频监视服务产品”的IBM服务产品中。

除了实时报警外,S3还可被用于搜索冗长的录像资料。例如,伦敦警方在去年5月发生的地铁炸弹爆炸后,搜索了6000来个小时的监视录像带,如果使用S3,这项工作可以很快完成。

IBM已经在多家公司试验了这种软件,一个前景特别看好的领域是零售业。由于产品的价格取决于部署系统的规划,因此IBM没有公布S3和视频监视产品的详细价格信息。

微软利用虚拟化技术试用软件

本报综合消息 11月6日,微软公布了虚拟硬盘测试驱动程序(VHD Test Drive Program)计划。

微软的“虚拟硬盘(Virtual Hard Disk,简称VHD)”格式能够用于将操作系统、高级软件、具体配置的详细资料打包,VHD映像可以加载到微软的Virtual Server等虚拟机软件中。

微软“VHD测试驱动程序(VHD Test Drive Program)”所反映的理念是由虚拟化技术公司VMware提出的。VHD Test Drive Program模仿了VMware的创意,即软件专家可以对系统中的软件配置进行优化,减少客户在使用时可能遇到的麻烦。计划通过“VHD测试驱动程序”提供试用软件的公司包括赛门铁克、思杰、BEA、惠普和戴尔。

微软的VHD格式受Open Specification Promise制约,但微软保证,如果其他公司使用了Open Specification Promise涵盖的微软技术,微软不会对这些公司提出专利侵权诉讼。

与此同时,VMware和VMLogix两家公司也分别发布了利用虚拟化技术为软件开发提供方便的新产品。

又讯 近日,微软公司宣布其最新的嵌入式平台Windows Embedded CE 6.0正式上市,将为多种设备构建实时操作系统,如互联网协议(IP)机顶盒、全球定位系统(GPS)、无线投影仪,以及各种工业自动化、消费电子以及医疗设备等。

简讯

存储“防火墙”保护电脑安全

IDG专供本报消息 美国初创公司DriveSentry新近开发了一种存储“防火墙”,可防止计算机病毒损坏台式机上的数据。DriveSentry开发的这种软件为可靠的程序建立一个白名单,这些程序可以向一些文件夹或文件写数据。如果白名单之外的其他程序试图在驱动器上写数据,那么DriveSentry软件就会弹出一个窗口,询问用户是否允许这种写操作。

三星预计明年LCD可能短缺

数字扫描 篇10

一、数字超声波探伤扫描技术原理

数字超声波探伤扫描技术是非常重要的无损检测手段, 也是与X射线技术并列的检测方法。作为一种新生技术, 数字超声探伤扫描技术受到微型计算机的影响较大, 通过连接从而实现对某种工件的自动化探伤及简单的信号处理。其中数字信号的处理需要通过特定的应用程序实现, 数字超声波探伤扫描进行的处理, 主要是将信号中的噪声去除。超声信号通过接收与放大之后, 通过AD模数转换为数字信号传送给电脑, 随后计算机对时间与位置超声波型进行复杂处理, 从而得到实际的探伤扫描数据, 并能够进行打印和报警。

(一) A型超声波探伤扫描

该技术指的是通过调幅将回升显示到荧光屏, 其中X轴和Y分别表示探测物体的深度及回波的脉冲振幅。通过超声波探头定点发射返回的超声波能够快速对曲线绘制的形态及深度进行判断。通过分析波形及密度还能够开展相关的定性分析, 这一技术受到二维剖面图信息不全的影响, 需要由专业的、具有丰富实践经验的操作人员对得到的信息进行分析。

(二) B型超声波探伤扫描

B型超声波探伤扫描技术则是通过弧度调制成像的技术, 显示屏上的图像就是背侧物件的剖面图。通过B型超声波探伤扫描技术能够得到被扫描目标深度方向的全部反射波, 快速电子扫描能够进一步得到水平方向的检测数据, 能够按照一定的顺序将不同深度与位置的结果反射回来, 每一帧都能够得到一簇垂直断面图。

(三) C型超声波探伤扫描

C型超声波探伤扫描通过多元宪政扫描得到平面X坐标和Y坐标, 从而反映出综合的轨迹。X轴的扫描机理类似于B型技术, Y轴上则是利用机械驱动过程中线探头的位移而得到结果。C型超声波探伤扫描的关键在于接受回路中必须设定有进程选择开关, 对这一开关进行控制从而实现控制模板对回波信号强度的调整, 进而得到各个深度的图像数据。

(四) D型超声波探伤扫描

D型超声波探伤扫描技术同样与B型技术有着较大的相似之处, 不同的是D型超声波探伤扫描技术最终得到的是被检测对象的侧面图, 通过D型超声波探伤扫描技术, 被检测的界面反射回波与探头发射声束之间相互叠加, 进而得到深度不一的界面回波, 完成扫描之后即可以得到二维超声断层图像。

(五) 衍射时差扫描

衍射时差扫描技术属于近年来新兴的方法, 其原理在于通过超声脉冲散射得到反射及衍射信号, 得到信号通过被检测对象内部缺陷时的情况, 从而得到内部缺陷信息。如果被检测对象的表面洁净, 则缺陷衍射信号会反映在衍射时差图上。

二、数字超声波探伤扫描技术的优缺点

超声波在不同的介质中传播会发生不一样的反射现象, 如果探测对象的缺陷尺寸超过超声波波长, 就能够通过反射过程表现出来。但是如果缺陷的尺寸非常小, 则可能出现声波绕过射线的现象, 从而无法实现反射;超声波具有非常好的方向性, 并随着频率的提高而上升, 在较窄的情况下能够轻易的辨别出曲线的位置。通过数字超声波探伤扫描, 对锅炉检测具有很高的灵敏性, 需要的检测周期较短。相比应用X射线还能够在一定程度上节约成本, 不会对检测工作人员的身体造成影响。不过超声波探伤扫描技术对锅炉的要求较高, 比如其工作平面要求光滑, 且在厚度较小的零件检测中不太适用;此外, 该技术检测得到的缺陷并不是直观的, 需要专业的、具备实践经验的检验人员才能够辨别出缺陷所在。

三、数字超声波探伤扫描技术在锅炉检测中的应用

当前我国锅炉检测中应用数字超声波探伤扫描技术的执行标准为JB/T4730-2005。常见的锅炉检测缺陷有气孔、未焊透、夹渣、未熔合以及裂纹等。使用数字超声波探伤扫描技术对锅炉与材料、锅炉制作以及锅炉焊缝等进行检测过程中, 对其探伤比例、合格的级别等均有相关的规定。对于检查的时机, 情况下, 要求碳素结构钢在焊缝冷却到环境温度之后进行探伤扫描, 而低合金结构钢在焊接完成24h之后进行检测, 检测之前应当了解工件木材厚度等基本信息。在每次进行探伤扫描检测之前, 都应当通过标准试块校准仪器对校准面板曲线进行调整, 从而保证探伤结果的精确。首先, 对探测面进行修正, 对表面的氧化物、凹陷以及锈蚀等进行清理, 满足相应的光洁度要求。第二, 选择的耦合剂, 应当综合考虑其附着率、流动性、黏性以及对工件表面材料的腐蚀性等。第三, 根据板材的厚度对仪器的扫描速度进行调节。第五, 选择初探伤或者精探伤方式。例如通过精探伤对缺陷的分布予以了解, 对其程度进行定性、定位;通过前后、转角、左右等方式发现缺陷性质。最后, 对探伤结果进行分析, 如果存在内部缺陷则应对其进行深入的判定。

(一) 在锅炉隐蔽角焊缝中的检测

数字超声波探伤扫描技术检测锅炉隐蔽角悍缝, 首先需要根据厚度选择探头。随后确定时记得看上面, 在进行横波检测之前必须作出估算、确定区域的分界线, 从而借助矢量加减过程让出探头移动的基准线;随后根据使用曲面屏鼻孔扫描线的位置进行调整, 这一过程中同时要做好灵敏度的检查, 以面对之后的数据造成误差;最后要对波形进行识别, 加强对于接管与筒体外币回拨之间的分辨, 避免误判以及漏检的出现。判别过程中, 如果发现探头和标记重合位置底波强度较大, 可能是未焊透、也可能是存在内部缺陷。

(二) 在锅炉内壁裂纹检测中的应用

数字超声波探伤扫描技术对锅炉内壁裂纹检测过程中, 应当选择2.5MHz的探头进行检查, 密切直径在2cm左右。具体检测方法是将探头放置在被检测对象的外缘面, 通过直接接触得到相关的数据。根据无缺陷可以反射回波的原理, 则很快能够找到容器的缺陷部位。在对内壁环形缺陷进行检查的过程中, 需要应用K1与K3两种探头进行扫描从而得到最佳的结果。对于正项范围的缺陷使用K1探头检验, 如果存在裂纹则显示器上会有相应的断交反射曲线出现。通过K1进行定性扫描结束之后, 具体到裂纹的实际深度评判具有较大的难度, 因此就需要使用K3探头进一步检测。由于直接获得内部裂纹开口的反射波可能性较低, 得到的实际信息主要反映的是裂纹根部状况。因此, 根据裂纹根部反射波进行裂纹深度的定量分析则更加容易, 能够很大程度上提高工作效率。

结语

随着科学水平的提高, 工业生产中无损检测方法越来越多, 例如常见的超声波探伤、射线探伤、渗透以及磁法等。相对于其他的无损检测方法, 超声波探伤扫描技术具有较大的优势, 能够较为准确地对工件内部缺陷进行定性定位, 且具有分辨率高的特点。但是超声波探伤扫描技术应用实践中尚存在较多的影响因素, 在今后的工作中还需要对这些因素进行分析研究, 促使超声波探伤技术更好地应用在锅炉检测过程中。

摘要:数字超声波探伤扫描技术所指的是通过断面二维信息、三维空间结构判断被检测物体是否存在缺陷的新技术, 随着该技术的不断发展, 在工业领域得到了很大的推广, 在锅炉检验中也越来越普及。本文首先探讨数字超声波探伤扫描技术的原理及其优缺点, 随后分析该技术在锅炉检测中的实际应用。

关键词:数字超声波探伤扫描技术,锅炉检测,应用价值

参考文献

[1]宋黎明.数字超声波探伤扫描技术在锅炉检测中的应用[J].金属材料与冶金工程, 2011 (2) :40-43.

[2]姚阳明.数字超声波探伤扫描技术在锅炉检测中的应用研究[J].建材与装饰, 2013 (24) :179-180.

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