超声波扫描原理
在检测时,数据的获取、处理、存贮与评价都是在每一次扫描的同时由计算机在线实时进行。共有两个信号输入计算机进行处理:一个是来自水箱上探头位置的信号,一个是来自超声波探伤仪的描述超声波振幅的模拟信号。这两信号经过A/ D 转换,信号数字化后输入计算机,然后由扫描模式产生一个确定其尺寸的数据阵列,图形显示在这个区域范围内。数据阵列里的每个点在显示器上显示为一个象素。图像用8 种颜色显示。这8 种颜色也就是规定波形的振幅,通常用dB 数表示。在每一次扫描结束时,计算机可通过软件自动完成对每一种颜色和显示的百分比面积的象素计数。对显示出来的扫描图像都可以作出相应的解释,对缺陷进行评定。在进行超声波C 扫描时有关机械传动装置的使用,除了水箱内的清洁卫生和聚焦探头表面应防止产生气注意事项。
开放式系统互联模型(OpenSystemInterconnection Model,简称为OSI模型)是一种互联网概念化模型,由国际的标准化组织(InternationalOrganization forStandardization,简称为ISO)提出,定义于ISO/IEC 7498-1。OSI模型将互联网分为七层,由较高层(用户端)到底层(物理层面)排列为:第7层 应用层(Application Layer);第6层 表达层(Presentation Layer);第5层 会话层(Session Layer);第4层 传输层(Transport Layer);第3层 网络层(Network Layer);第2层 数据链接层(Data Link Layer)首层 物理层(Physical Layer);本词条是第四层传输层中的一种协议(TCP)的选项之一。
工业超声波成像系统
工业超声波成像系统是一种利用工业超声波的物理特性、成像原理以及人体组织的特征和临床医学基础知识,通过观察人体组织和功能变化的声像表现,探讨疾病的发SF展规律,从而达到诊断疾病的目的的仪器。超声成像系统在诊断中被大量使用,是重要的诊断工具之一。随着超声成像系统的广泛应用,以及微电子技术、计算机技术、图像处理技术和探头技术等工程技术的进步,促进了超声成像系统不断发展。不仅仪器的图像质量明显提高,而且诊断的模式和方法也更加丰富。
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