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空间材料科学实验中的X光三维成像仿真

于强 童方圆 周炳红

于强, 童方圆, 周炳红. 空间材料科学实验中的X光三维成像仿真[J]. 空间科学学报, 2014, 34(2): 242-248. doi: 10.11728/cjss2014.02.242
引用本文: 于强, 童方圆, 周炳红. 空间材料科学实验中的X光三维成像仿真[J]. 空间科学学报, 2014, 34(2): 242-248. doi: 10.11728/cjss2014.02.242
Yu Qiang, Tong Fangyuan, Zhou Binghong. Simulation of 3D X-ray imaging for space material science experiments[J]. Chinese Journal of Space Science, 2014, 34(2): 242-248. doi: 10.11728/cjss2014.02.242
Citation: Yu Qiang, Tong Fangyuan, Zhou Binghong. Simulation of 3D X-ray imaging for space material science experiments[J]. Chinese Journal of Space Science, 2014, 34(2): 242-248. doi: 10.11728/cjss2014.02.242

空间材料科学实验中的X光三维成像仿真

doi: 10.11728/cjss2014.02.242
详细信息
    通讯作者:

    于强,E-mail:yuqiang@nssc.ac.cn

  • 中图分类号: V447

Simulation of 3D X-ray imaging for space material science experiments

  • 摘要: 用于空间材料科学研究的X射线观察设备已列入空间站材料科学实验规划,仿真实现X光三维成像的流程可为X射线观察设备的研制提供设计依据.仿真流程主要包括三个步骤:使用锥束X光照射被扫描对象并旋转对象,获取多角度下的投影影像;根据投影影像和几何信息重建扫描对象,获取对象空间点数据;将扫描对象三维显示出来.使用线衰减系数不同且相互重叠的多个椭球组成的三维Shepp-Logan模型对算法进行了仿真测试,仿真结果能很好地将模型重建并显示出来.

     

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出版历程
  • 收稿日期:  2013-03-15
  • 修回日期:  2013-12-26
  • 刊出日期:  2014-03-15

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