内容概要:本文详细介绍了电阻抗层析成像(EIT/ECT)技术,涵盖正问题仿真和逆问题求解两大部分。正问题仿真部分利用Comsol和Matlab联合建模,通过设定不同的电极数量和分布,计算边界电压。逆问题求解部分则着重于通过测量的边界电压反推内部电导率分布,涉及灵敏度矩阵的计算和多种反演算法的应用。此外,还探讨了不同模型(如圆形、方形区域)的建模方法及其求解过程,以及电极轮换策略的影响。文中提供了具体的代码示例和技术细节,帮助读者理解和实践EIT/ECT技术。 适合人群:对电阻抗层析成像技术感兴趣的科研人员、研究生及工程技术人员。 使用场景及目标:适用于医学影像、工业无损检测等领域,旨在提高对EIT/ECT技术的理解和应用能力,掌握从建模到求解的完整流程。 其他说明:文章不仅提供理论指导,还包括大量实用的代码示例,便于读者动手实践。同时强调了电极轮换策略和反演算法的选择对结果的重要影响。
2025-11-03 10:43:23 416KB
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XEP100 ECT TIM 中断编程源码
2023-03-07 14:25:56 514KB XEP100 ECT TIM
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uires_base,font,css,html.ect
2023-01-04 19:13:25 339KB css html 前端
ECT(电容层析传感器)内部分布进行成像,用计算得到的电容值i,归一值以及敏感场分布对内部分布进行成像。
2022-09-02 09:16:21 2.98MB 电容层析成像 ect
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为克服间接三维ECT系统轴向分辨能力低这一缺陷,进行了直接三维ECT重建技术的研究.将12个极板分三层布置,相邻层极板有45°角的相对旋转.不但测量同层极板对的电容值,还要测量不同层极板对的电容值.三维图像直接在重建过程中产生,与经过二维断层图的间接三维重建图像截然不同.建立了传感器的三维有限元模型,分析了传感器的三维敏感场.采用线性反投影算法以及有限元分析法获得的三维灵敏度矩阵和电容测量仿真数据,实现了直接三维ECT图像重建.重建结果显示了直接三维ECT具有良好的轴向分辨能力.
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电学层析成像技术(ET)正逐渐应用于各工业过程中。目前,实现ECT/ERT双模态成像一般通过双截面的ECT和ERT组合技术完成,因此难以实现同一截面、同时间获取信息的融合。本文设计了内置式单阵列电极的ECT/ERT双模态传感器,并进行了单模态和双模态的相应实验。仿真和实验结果表明,该双模态传感器不仅结构简单、安装方便,而且可实现的油水两相流同一截面、同时间的连续测量,实验中含油率的测量值与理论计算值较好地吻合,有效拓宽了单阵列电极油水两相流范围。
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介绍了关于ect的详细说明,提供其它知识的技术资料的下载。
2022-03-24 06:57:47 3.09MB ect其它知识
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心电图的小波变换 (a) 原始心电信号 (b) 21尺度 (c) 25尺度 ms ms ms uV 图1:心电图的二次样条小波变换结果。 (a):原始信号, (b):21尺度, (c):25尺度 传统信号处理适用于平稳信号或时不变信号。对于统计特性随时间变化的非平稳信号,应采用时频分析。
2022-02-19 21:57:58 1.72MB 心电信号 ect
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基于MC9S12DG128的增强型ECT实验,通道0可对脉冲宽度快速精确测量,可以对小车的速度进行快速精确测量,12864显示。
2021-11-22 14:56:29 219KB MC9S12DG128 ECT 12864 速度
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基于小波变换的ECT图像处理.pdf