Computertomographie mit stark unterbestimmten Datensätzen für komplexe Anwendungen.:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
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Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Stuttgart
Fraunhofer Verlag
[2017]
|
Schriftenreihe: | Schriftenreihe Forschungsergebnisse aus der Kurzzeitdynamik
30 |
Schlagworte: | |
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Beschreibung: | 240 Seiten Illustrationen, Diagramme 21 cm x 14.8 cm |
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Datensatz im Suchindex
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1
EINLEITUNG......................................................................................1
1.1 AKTUELLE FRAGESTELLUNGEN UND FORSCHUNGSBEDARF
...........................
3
1.2 ZIELE DER ARBEIT
...............................................................................
5
2 WISSENSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN DER
COMPUTERTOMOGRAPHIE
..............................................................
9
2.1 PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN DER ROENTGENBILDGEBUNG
.....................
11
2.2
3D-REKONSTRUKTION........................................................................39
2.3 UNTERBESTIMMTE
DATENSAETZE........................................................ 54
2.4 GRUNDLAGEN DER ARTEFAKTKORREKTUR
..............................................
62
2.5 KLASSISCHE
ROENTGEN-COMPUTERTOMOGRAPHIE................................75
2.6 GRUNDLAGEN DER HOCHGESCHWINDIGKEITS-TOMOGRAPHIE (HSCT).... 78
2.7 GRUNDLAGEN DER TOMOGRAPHIE FUER SICHERHEITSANWENDUNGEN
......
85
3 KONZEPTION, ERWEITERUNG UND CHARAKTERISIERUNG EINES
ART FUER STARK UNTERBESTIMMTE DATENSAETZE
...........................
89
3.1 FEHLERKORREKTUR DURCH
SPLATTING...................................................91
3.2 FEHLERKORREKTUR DURCH WAHL DER
MITTELUNG..................................96
3.3 IBMAR FUER UNVOLLSTAENDIGE
BILDDATEN...........................................100
3.4 LEISTUNGSMERKMALE DES
HSCT-ART.............................................104
3.5 ENTWICKLUNG VORTEILHAFTER AUFNAHMEGEOMETRIEN
......................
113
3.6 OPTIMIERTE FISCT-AUFNAHMEGEOMETRIE
.....................................
138
3.7 OPTIMIERTE GEOMETRIE FUER SCHNELLEN SCAN GROSSER OBJEKTE
.........
140
3.8 ERZIELBARE AUFLOESUNG MIT STARK UNTERBESTIMMTEN DATENSAETZEN. 150
3.9 HSCT-ART FUER DATENSAETZE MIT VIELEN PROJEKTIONEN
....................
161
3.10 VERGLEICH MIT DEM STAND DER TECHNIK
........................................
165
4 KOMPLEXE ANWENDUNGEN
......................................................
171
4.1 UNVOLLSTAENDIGE BILDDATEN DURCH VOLLABSORPTION UND BILDFEHLER. 171
4.2 3D-SCANNING VON SEEFRACHTCONTAINERN
......................................
184
4.3 IMPAKTVORGANG AUF MIKROSEKUNDENSKALA
...................................
194
5 ZUSAMMENFASSUNG
..................................................................
207
6
AUSBLICK....................................................................................
209
6.1 ERGAENZUNG DURCH COMPRESSED
SENSING......................................209
6.2 VERWENDUNG VON
LASER-ROENTGENQUELLEN....................................209
6.3 ZEITAUFGELOESTE (DYNAMISCHE) C T
................................................
210
7
ANHANG......................................................................................213
7.1 SCHEMATISCHER ABLAUF EINES HSCT-EXPERIMENTS
........................
213
7.2 GAIN-KORREKTUR FUER
ROENTGENBLITZAUFNAHMEN..............................215
7.3 LOGARITHMIEREN DER BILDER ZUR CT-REKONSTRUKTION
.....................
216
7.4 EXEMPLARISCH AUSGEWAEHLTE FRAGMENTE
.......................................
217
7.5 PRESSEMELDUNGEN ZUM ECSIT-PROJEKT
........................................
219
7.6 ROENTGENSCANNER MIT ZUSAETZLICHEN FREIHEITSGRADEN
....................
220
8 REFERENZEN
...............................................................................
223
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