TWAIN 应用程式 设置扫描参数之三

TWAIN 应用程式 设置扫描参数之三

全自动扫描仪参数和扫描过程

全自动扫描仪的参数和扫描过程 大量纸质文件需要电子化、大批量的珍贵档案需要电子化、大批量的脆弱古 籍需要仿真电子化!一页一页扣过来扫?把珍贵档案古籍拆开来扫?NO! NO! NO! 这样工作量是具大的、繁琐的,在扫描中产生的大量的飞沫、灰尘对扫描人员 的伤害是具大的(会引发哮喘、过敏、气管炎……),而且装订成册的大量档案拆开会造成纸页丢失,损坏等风险,况且珍贵文本、古籍是没有办法拆卷的。怎么办? 上述问题就交给全新的Kirtas全自动扫描机器人来解决吧。 Kirtas全自动扫描机器人是由美国最专业的全自动扫描机器人制造最新推 出的划时代的扫描机器人产品。其完美的模拟人手臂真空吸附翻页技术,甚至 比人手翻页更加轻柔。最大程度的减少因为人手的触碰对珍贵原件的损毁。每 小时高达3000页的全自动扫描速度,7*24小时不停机的完美工业级设计。可以承受最高速和最高强度的数字化工作。KABIS将和您一起迈向数字化4.0时代。

什么您还不知道Kirtas全自动扫描机器人?哈哈那您真是OUT了。Kirtas 全自动扫描机器人自2016年走进中国后以其高质量的扫描品质、高效的扫描速度,高科技的模拟人手臂真空吸附翻页功能、激光眼全自动面册资料自动定位系统、全自动的扫描新体验….已经受到了公、检、法、图书馆、档案馆的追棒,有了强大的粉丝团做后盾,俨然成为扫描、复印、仿真界的新一代巨星,散发着强大的魅力光芒。 Kirtas全自动扫描机器人真正主您做到了谈笑风生间完成海量数字化扫描工作! Kirtas全自动扫描机器人的主要特点: ●全自动扫描速度每小时3000页 ●捕捉图像分辨率为325dpi-600dpi,24位彩色 ●专利SmartCradle“激光眼”动态处理程序,自动测量功能。 ●V110度的书托角度支持罕见脆弱的古籍、案卷。

扫描仪使用说明

Microtek ScanWizard Pro 用户指南 Windows版目录 1 简介 什么是ScanWizard Pro? 功能强大的新软件 ScanWizard Pro界面 设置视窗(LCH方式) 扫描任务视窗 信息视窗 预览视窗 系统资源需求 安装ScanWizard Pro 关于这本用户指南 2 进行启动 使用“扫描”方式 使用“批扫描”方式 退出ScanWizard Pro 色彩匹配 3 基本情况 怎样扫描彩色打印照片 怎样扫描彩色正片透射稿 怎样扫描彩色负片 怎样扫描线条图 怎样扫描报纸或杂志图像 4 使用AIC工具 LCH色彩模式 选择LCH或负片色彩空间 优化图像的工作流程 增加自定义设置 怎样选择正确的图像类型 使用动态范围工具 使用白场与黑场工具 使用层次工具(只用于LCH方式) 使用偏色工具(只用于LCH方式) 使用饱和度曲线工具(只用于LCH方式) 使用专色工具(只用于LCH方式) 使用色调曲线工具

使用滤镜工具 5 特殊性能与更详细情况 怎样编辑多个扫描任务 怎样扫描多个任务 怎样使用ScanWizard Pro工作目录 怎样使用SnapTransTM模板 怎样使用十字菱形 怎样自定义负片胶片 怎样扫描并将图像显示在640x480的显示器上 附录 A 高级用户所用的色彩匹配设置 高级用户所用的色彩匹配设置 显示 负片方式RGB色彩匹配(只用于负片彩色方式) 将ICCH的特性文件放人扫描图像中 RG8目的 CMYK目的 增加特性文件 信息键 预览键 刷新键 B “扫描到文件”功能可用的文件格式 1 简介 什么是ScanWizard Pro? ScanWizard Pro(6.0或以上版本)是为Microtek ScanMaker和Artix扫描仪而设计的,并提供许多功能强大的、专业级扫描性能的高级扫描仪控制程序。 ScanWizard Pro一个重要的特性是允许您使用LCH色彩空间,它是基于LCH(亮度,色彩,色调)色彩模式。LCH模式是编辑和使用色彩更直观的方法,因为它定义色彩是我们了解的方法─根据亮度(色彩是多亮或多暗),饱和度(色彩是多丰富或多单调)和色调(“红”相对于“蓝”)的特性。 ScanWizard Pro另一个重要功能是批扫描特性,分别而集成的程序允许您生成并管理“上下相关”的批扫描任务。采用批扫描,您可以预先设计您的任务,调整每个扫描,当准备好后启动扫描。结果怎样?极大的改善工作流程和节省时间,其它优点是,当需要时可调用先前的“上下相关”的或批扫描任务。 功能强大的新软件 使用ScanWizard Pro,您可以获得更高效率的扫描。一起使用程序中的许多功能强大的工具,可帮助您得到所要求的优秀彩色图像,同时使您灵活地调整或改善所需的图像。

中华磁共振应用学院教材心脏冠脉规范化扫描方案

磁共振规范化扫描方案(1.5T) ---中华磁共振应用学院系列教材 心脏冠状动脉MRCA 使用限制和提醒: 1.磁共振临床应用的建议扫描方案,并不对诊断结果承担任何责任。 2.扫描方案仅用于内部学习目的,其中涉及的任何内容不作为机型性能 、图像质量的判断依据。 3.由于磁共振系统配置上的差异,扫描方案中的内容并不作为系统所具 有功能的具体实现。 4.扫描方案中涉及的任何图像内容、姓名等信息均认为以教学为目的, 不涉及任何私有信息的泄露。 5.扫描方案中任何内容有不恰当或有疑问,请及时给予反馈,我们将尽 快更正,同时,我们保留更改和解释的权利。 6.任何一个版面均有相关内部使用界限提醒,请勿外传。

患者摆位: 1.患者体位偏右,心脏接近磁场中心,线圈中心以心脏为中心。 2.冠状动脉成像,首选使用周围门控PG,以便更好地确定冠脉成像的触 发延迟时间。(建议虎口夹住PG导线来制动)。 3.观察腹部呼吸最明显位置,外加呼吸门控,磁体上的呼吸显示上下波 动幅度要超过全长的三分之一。呼吸门控软管上下缘放置软垫,防止线圈直接压迫呼吸门控软管。 4.嘱患者练习呼气末屏气。冠脉成像对屏气要求非常严格,每次屏气时 的水平线位置一致,呈一条水平线。 5.因为心脏扫描时间较长,患者双手可垂放于身体两侧。 摆位照片:

摆位照片: 摆位照片:

周围门控PG 的摆放与设置: 周围门控说明: ?周围门控,脂腹对准激光灯;虎口夹住处导线,起固定作用。 ?冠状动脉成像,首选使用周围门控,有利于确定冠脉扫描时触发延迟的舒张中晚期时间。 周围门控,PG 周围门控 PG 的摆放与设置: 周围门控使用说明: ?选择Standard Gating ,再选择PG ,观察心电谱线质量。 ?冠脉成像对心率的要求一般在50-70之间,率齐且心率次数稳定。 ?冠状动脉扫描,只利用心动周期的中晚期,心脏相对静止的时间段进行成像。 周围门控的显示与使用,PG

扫描参数设置2012

扫描参数设置2012-04-07 12:421.首先要保持工作环境的清洁,扫描仪的玻璃板以及若干个反光镜片及镜头,其中任何一部分脏污都会影响扫描文字图像的效果。因此,保持扫描仪的清洁是确保文字图像扫描质量及识别率较高的重要前提。 2.扫描仪在刚开启时,光源的稳定性较差,而且光源的色温也没有达到正常工作所需的色温,所以开始扫描以前最好先让扫描仪预热一段时间。 3.在放置扫描原稿时,把扫描的文字材料摆放在扫描起始线正中,可以最大限度地避免由于光学透镜导致的失真而影响识别率。 4.扫描后的文字图像经常会有一定角度的倾斜,出现这种情况必须在扫描后使用自动或手动旋转工具进行纠正,OCR软件一般都设有自动纠偏和手动纠偏工具。否则OCR识别软件会将水平笔画当作斜笔画处理,识别率会下降很多。如果扫描后的文字图像倾斜角度超过15°,倾斜校正会产生较大的失真和误差,从而严重影响识别率,这种情况建议摆正原稿重新扫描。 图2 分辨率、亮度、对比度的设定 三、扫描参数的设置 扫描参数的设置主要包括分辨率的设置及亮度和对比度的设置。 1.一般来讲,分辨率越高识别率也就会越高。但这也不是绝对的,对于一些过大过粗的字体,设置过高的分辨率,识别率可能会降低,而且设置高分辨率后,扫描速度会大大降低。根据实际经验,1、2、3号字的文稿推荐使用200dpi,4、小4、5号字的文稿推荐使用300dpi,小5、6号字的文稿推荐使用400dpi,7、8号字的文稿推荐使用600dpi(图2)。 2.扫描时适当地调整好亮度和对比度值,对识别率的高低影响很大,在进行扫描亮度和对比度的设定时(图2),以扫描后的图像中文字的笔画较细、均匀,且没有明显断点为准。如果扫描后的文字图像存在黑点、黑斑或文字线条很粗很黑,分不清笔画,说明亮度值太小,应该增加亮度值再重新扫描。如果文字线条凹凸不平,有断线甚至图像中汉字轮廓严重残缺时,说明亮度值太大,应减小亮度后再重新扫描。如果要扫描质量比较差的文稿,比如报纸,扫描出的图像可能会出现大量的黑点,而且在字体的笔画上也会出现粘连现象,为获得较好的识别结果,必须仔细进行亮度和对比度值的调整,反复扫描多次才能获得比较理想的效果。 四、识别后的处理工作 1.文字校正 文字校正是OCR识别工作中比较烦琐的一步。一般OCR软件对可能出现错误的文字,会显

佳能扫描仪说明书

佳能扫描仪说明书 篇一:扫描仪的使用方法与技巧 扫描仪使用方法与技巧 不少用户在购买扫描仪后,常常会发现扫描图片的品 质不太理想,实际上,出现这种情况,主要的还是与用户使 用扫描仪的技巧密切相关。 准备工作要做好 普通用户在使用扫描仪之前,很有必要对扫描仪的基 本原理做个初步的了解,这样将大大有助于正确合理地使用 扫描仪。扫描仪获取图像的方式是将光线照射到待扫描的 图片或文档上,光线反射后由感光元件——CCD(Charge Coupled Device,电荷耦合元件)或CISr)接收,由于图像 色彩深浅不一,致使反射光强度也各不相同,感光元件可以 接收各种强度的光,并转换为二进制的数字信号,最后由控 制扫描的软件将这些数据还原为显示器上可以看到的图像. 为了将图像客观真实地反映出来,必须保证光线能够 平稳地照到待扫描的稿件上,笔者建议大家在扫描前可以先 打开扫描仪预热5至10分钟,使机器内的灯管达到均匀发 光状态,这样可以确保光线平均照到稿件每一处。此外,不 要因扫描仪的倾斜或抖动影响到扫描品质,用户应尽量找一 处比较平坦、稳定的地方放置,一些用户为节约办公空间 而直接将扫描仪置于机箱上方的做法万万不可取。现在,佳

能公司的N系列扫描仪都实现了直立扫描,配有专用扫描仪支架,有效的节约了办公空间。此外,扫描前仔细检查玻璃上方是否有污渍,若有一定要用软布擦拭干净,以免影响扫描效果。 预扫步骤不可少 为了节约扫描时间,一些用户贪图方便,常常忽略预扫步骤。其实,在正式扫描前,预扫功能是非常必要的,它是保证扫描效果的第一道关卡。通过预扫有两方面的好处,一是在通过预扫后的图像我们可以直接确定自已所需要招描的区域,以减少扫描后对图像的处理工序;二是可通过观察预扫后的图像,我们大致可以看到图像的色彩、效果等,如不满意可对扫描参数重新进行设定、调整之后再进行扫描。 限于扫描仪的工作原理,扫描得到的图像或多或少会出现失真或变形。因此,好的原稿对得到高品质的扫描效果是格外重要的,而品质不佳的原稿,即使通过软件处理可以改善扫描效果,但终究属亡羊补牢的做法。至于那些污损严重的图像,无论如何处理也无法得到期待的效果,因此,一定要尽量使用品质出色的原稿扫描。对一些尺寸较小的稿件,应尽量放置在扫描仪中央,这样可以减少变形的产生。 使用多大的分辨率 很多用户在使用扫描仪时,常常会产生采用多大分辨

FANUC系统__G__M功能代码

G代码 G00 快速定位 G01 直线插补(F_) G02 圆弧插补CW (顺时针) G03 圆弧插补CCW(逆时针) G02.3 指数函数补间正转 G03.3 指数函数补间逆转 G04 暂停/ 精确停止(X_P_;) G05 1.AI轮廓控制Ⅰ2.AI轮廓控制Ⅱ3.纳米平滑插补(Q_) G05.4 HRV3(高响应矢量控制3)ON/OFF G06.2 NURBUS插补(P_R_K_F_;) G07.1 圆筒补间 G09 正确停止检查 G10 程式参数输入/补正输入 G11 程式参数输入取消 G15 极坐标指令取消 G16 极坐标指令有效 G17 平面选择X-Y G18 平面选择Y-Z G19 平面选择X-Z G20 英制指令 G21 公制指令 G22 设定行程范围功能ON G23 设定行程范围功能OFF G27 原点复归确认 G28 参考原点复归 G29 开始点复归 G30 第2~4参考点复归(P_:基准点的选择) G31 跳跃机能 G33 螺纹切削 G37 自动刀具长测定 G38 刀具径补正矢量保持 G39 刀具径补正转角圆弧补正 G40 刀具径补正取消 G41 刀具径补正左 G41.2 三维刀具半径补偿左侧(类型1) G41.3 三维刀具半径补偿左侧(前角偏置) G41.4 三维刀具半径补偿左侧(类型1) G41.5 三维刀具半径补偿左侧(类型1) G41.6 三维刀具半径补偿左侧(类型2) G42 刀具径补正右 G42.2 三维刀具半径补偿右侧(类型1) G42.3 三维刀具半径补偿右侧(前角偏置) G42.4 三维刀具半径补偿右侧(类型1) G42.5 三维刀具半径补偿右侧(类型1) G42.6 三维刀具半径补偿右侧(类型2) G43 刀具长设定(+) G43.4 刀尖控制(类型1) G43.5 刀尖控制(类型2) G44 刀具长设定(-) G45 刀具位置设定(扩张) G46 刀具位置设定(缩小) G47 刀具位置设定(二倍) G48 刀具位置设定(减半) G49 刀具长度补偿/刀具前端点控制取消 G50 比例缩放取消(P_ 缩放倍率) G51 比例缩放有效 G50.1 编程镜像取消 G51.1 编程镜像有效 G52 局部坐标系设定 G53 机械坐标系选择 G54 工件坐标系选择1 G55 工件坐标系选择2 G56 工件坐标系选择3 G57 工件坐标系选择4 G58 工件坐标系选择5 G59 工件坐标系选择6 G54.1 工件坐标系选择扩张48组 G54.2 旋转工作台动态固定偏置(P_偏置编号) G60 单向定位 G61 精确停止模式 G62 自动转角进给率调整 G65 指令呼出(P_指令番号,L_呼出次数)G66 指令程式呼出A (P_L_) G66.1 指令程式呼出B (P_L_) G67 指令程式呼出取消 G68 坐标回转/三维坐标转换有效 G69 坐标回转/三维坐标转换取消 G72.1 旋转拷贝(P_L_R_) G72.2 平移拷贝(P_L_R_) G73 深穴钻铣循环(P_Q_R_F_K_) G74 逆攻牙循环(P_Q_R_F_K_) G75 使用者固定循环 G76 镜镗循环(P_Q_R_F_K_) G80 固定循环取消 G81 固定循环(钻孔循环/中心镗) G82 固定循环(钻铣循环/逆镗循环) G83 固定循环(深钻孔) G84 固定循环(攻牙) G85 固定循环(镗孔循环) G86 固定循环(镗孔循环) G87 固定循环(回退镗孔循环) G88 固定循环(镗孔) G89 固定循环(镗孔) G90 绝对值指令 G91 增量值指令 G92 工作坐标系设定 G92.1 工作坐标系预定 G93 逆时针进给 G94 非同期进给(每分进给) G95 同期进给(每回转进给) G98 固定循环起始点复归 G99 固定循环R点复归 G107 圆筒补间 M代码 M00 程式停止(暂停) M01 程式选择性停止 M02 程序结束(顺时针方向) M03 主轴正转(逆时针方向) M04 主轴反转 M05 主轴停止 M06 自动刀具交换 M07 吹气启动 M08 切削液启动 M09 切削液关闭/吹起关闭 M10 第4轴夹紧 M11 第4轴松开 M12 停止预读的M码 M13 主轴加速器内马达顺时针旋转(C_) M14 主轴加速器内马达逆时针旋转(C_) M15 主轴加速器内马达停止旋转(C_) M16 更换刀具时DDR高速定位 M17 接触式探头电源ON M18 接触式探头电源OFF M19 主轴定位 M20 中心贯穿剂用泵停止 M21 中心贯穿剂用泵运转 M22 从刀具端部喷出冷却剂 M23 从刀具端部吹气 M24 中心贯穿切削液/吹气停止 M25 M26 刀具锥度部清洗装置功能有效 M27 刀具锥度部清洗装置功能无效 M28 小径深穴钻孔加工循环模式ON M29 刚性攻牙(S_主轴转速) M30 程式结束 M31 加工模式设定(L1~L6) M32 开始进行AI刀具监视功能的无负荷检查 M33 AI刀具监视功能的无负荷检查的判定 - 1 -

参数扫描分析

概述: 件的参数都取确定值,而在参数扫描和统参数扫描分析 参数扫描分析和统计分析温度的影响 参数变化的影响 参数统计变化对电路特性影响的两种统计分析技术 模拟类型分组及每组包含的功能

温度扫描分析电阻阻值以及晶体管的许多模型参数值与温度的关系非常密切。如果改变温度,必然通过这些元器件参数值的变化导致电路特性的变化。 PSpice中的各个元器件模型都考虑了模型参数与温度的关系。进行电路特性分析时,PSpice的内定温度为27摄氏度。 在每一个温度下,首先按元器件模型计算该温度下电路中的元器件参数值,然后进行指定的电路特性分析。 例:差分对电路的交流小信号温度特性 温度扫描分析(Temperature Sweep 演示

思考题 参数扫描分析的含义: 分析电路中某个/某些参数变化引起电路DC 、AC 、TRAN 这3种基本特性的变化情况。其分析参数设置形式与DC 分析相同。 参数扫描分析(Parametric Sweep 温度分析是在不同温度下分析电路特性的变化,具体地说是在用户指定的每个温度下均进行一次电路基本特性分析。 参数扫描分析的作用类似,对指定的每个参数变化值,均执行一次电路分析,不过在参数扫描分析中,可变化的参数从温度一种扩展为独立电压源,独立电流源,温度,模型参数和全局参数。温度分析的任务也可以通过参数扫描分析来完成。 参数扫描分析在电路优化设计方面有重要的作用,将其与Probe 的电路设计性能分析功能结合在一起,可用于优化确定元器件参数设计值。 DC 分析是一种关于电路直流偏置状态的基本电路特性分析,而参数扫描分析是使电路中的某一参数发生变化,然后对每一个变化值重复进行基本电路特性分析,也可以包括DC 分析,因此,不能将同一个参数既指定为参数扫描分析中的变化参数,同时又指定为DC 分析中的自变量或参变量。

MRS规范化扫描方案

磁共振规范化扫描方案(3.0T) ---中华磁共振应用学院系列教材 中枢神经系统波谱MRS

使用限制和提醒: 1.磁共振临床应用的建议扫描方案,并不对诊断结果承担任何责任。 2.扫描方案仅用于内部学习目的,其中涉及的任何内容不作为机型性能、 图像质量的判断依据。 3.由于磁共振系统配置上的差异,扫描方案中的内容并不作为系统所具 有功能的具体实现。 4.扫描方案中涉及的任何图像内容、姓名等信息均认为以教学为目的, 不涉及任何私有信息的泄露。 5.扫描方案中任何内容有不恰当或有疑问,请及时给予反馈,我们将尽 快更正,同时,我们保留更改和解释的权利。 6.任何一个版面均有相关内部使用界限提醒,请勿外传。

1.采用标准头部成像体位,仰卧位,头先进,双手置于身体两侧,人体 长轴与床面长轴一致。 2.头部扫描必须配带耳塞,听力保护。 3.摆位时,肩部必须靠近线圈,头顶部尽量向线圈内,左右居中,头部 不能旋转,同时必须用海绵垫固定头部。 4.波谱成像对运动比较敏感,请严格制动,否则谱线质量较差。 5.下颌一定要内收,必要时垫高枕后,这样可明显减少图像伪影。 6.定位中心位于鼻根或眉间,若是激光灯经过眼睛时必须闭眼。

头部波谱MRS规范化扫描方案: 1 3-pl Loc 三平面定位 2 Calibration Scan 校准扫描 3 Ax T1 Loc 纯轴位T1定位扫描 4 Ax SV STEAM MRS 30 单体素波谱STEAM,短TE=35ms 5 Ax SV PRESS MRS 35 单体素波谱PRESS,短TE=35ms 6 Ax SV PRESS MRS 144 单体素波谱PRESS,长TE=144ms 7 Ax SV PRESS MRS 288 单体素波谱PRESS,长TE=288ms 8 2D PRESS CSI MRS 144 二维多体素波谱,长TE=144ms 9 3D PRESS CSI MRS 144 三维多体素波谱,长TE=144ms

扫描仪使用简明教程

扫描仪使用教程 注:本教程以总部四楼文印室打描仪为例,不同品牌、型号的扫描仪使用方法大同小异。不同之处可参考说明书或联系所在单位电脑协管员。 1、启动 确保扫描仪电源已打开,双击桌面上的“扫描仪实用程序”图标,启动扫描仪。 2、热机 扫描仪在接通电源后的第一次使用,有一个预热过程,约两分钟左右,之后再扫描就不用热机了。 3、设置扫描参数 图像类型:根据扫描的经验,无论是彩面或黑白的文件,都建议使用彩色模式进行扫描,这样可以得到较为丰富的细节,后期可以在软件中进行调整; 输出尺寸:扫描图片的用途多用发邮件或打印,建议使用A4; 分辩率:分辩率不要大于300dpi,最小也不要小于100dpi,建议统一使用300dpi; 亮度/对比度/饱和度:不要修改此项,采用默认值即可,此三项可以在后期软件中进行修改。

4、设置存储目录与格式 点击如图鼠标指针所示按钮,弹出如图对话框,可根据需要设置存储目录和文件名,“保存类型”统一采用JPG格式,“质量”按默认的80%即可。 5、预览 点击如图鼠标指针所示按钮,开始进行扫描预览。

6、调整扫描区域 鼠标指针放在闪动虚线上,变成双向简头,然后拖动鼠标,调整扫描范围。 7、扫描图像 点击如图鼠标指针所示按钮,开始进行扫描。

8、完成 扫描完成后,系统会自动扫开存储扫描文件的目录,并能看到缩略图。 9、修整在后期修改软件(如PS)中进行精细修改,得到最终文件。 注意: 此教程为单个文件扫描过程,若要扫描多个文件,前4个步骤只需设置一次即可; 若要扫描多个A4纸文件,前6个步骤只需设置一次即可,其中调整扫描区域时,把区域调成最大即可; 采用上述流程,在扫描仪预热完成之后,一个正常的扫描过程约耗时20~40秒(A4、彩色、300dpi),不存在耗时十几分钟的情况,如有,证明您使用有误,可参考如上流程进行调整,或联系管理员, 电话:8880(联通),6000(电信),663463(虚拟网)。

Cadence电路参数变量扫描分析说明

Cadence 电路参数变量扫描分析
庞则桂 2006-12-22 Version-1.0

在使用 Cadence 的 Affirma Analog Circuit Design Environment 对电路进行仿真的时候, 适当地使用 Design Variables 将会获得事半功倍的效果。 什么是 Design Variables?直观地说它们就是出现在 Affirma Analog Circuit Design Environment 界面中的一些可变的参数值。如下图红色虚线框中所示的就是一些已经定义好 了的变量。
图 1 Affirma Analog Circuit Design Environment 界面
变量可以是一些全局的参数。例如 temp,就是系统默认的温度参数,当设置对温度变 量进行扫描分析时,可以获得一组代表了整个电路在不同温度下某个参数的变化曲线。 变量还可以是电路中某些元器件的具体数值。 通过扫描该参数可以获得该器件的这个参 数值在一定范围内变化对整个电路的影响。Cadence 还可以对多个变量进行扫描,可以获得 电路多个参数同时变化时的最优值, 这对设计电路, 确定元器件的取值具有非常重要的作用。 变量的取值可以是具体的数值、等式或者表达式。这里我们主要讨论数值的情况,关于 等式和表达式的变量取值还没有用到,以后接触到之后再继续详述之。 对变量进行扫描,例如电路中激励源 vdc 的直流电压大小,电路中某个电容,电阻的大 小等等,使用 Analyses 菜单下的 Choose dc,即 DC sweep(直流参数扫描)也可以分析电 路某个参数变化对整体的影响,为什么还要刻意地进行 Design Variables 的参数变量扫描分 析呢?两者有什么不同?我们可以先假设这样一种情况。 假如, 我有一个电路, 在上电之后, 要延时一定的时间电路才能开始正常工作,而且这个启动的过程不可忽略,那么,我就需要 进行时域上的分析,即采用瞬态分析(tran)才能仿真出这个过程。如果我想考察电路启动 模块中某个电容对电路启动时间的影响,假设我使用 DC sweep,对电容的参数进行扫描, 那么很显然,在整个扫描的过程中,由于 DC sweep 本身并没有考虑到时域上的过程,所以 电容变化的整个过程都是在 t=0 的时刻进行的,而这时电路还没有开始工作,所以无论电容 值怎么变化,电路的状态都是一样的,未进入工作状态,由这个仿真结果看来,电容值似乎 对电路没有产生什么影响,但是,实际上该电容的数值可能对电路的启动过程,甚至于启动 之后的电路工作状态都有着至关重要的影响,因此,在这种情况下,DC sweep 并不能真实

网上认证扫描仪参数设备说明

网上认证扫描操作说明 按照以下标准参数进行设置。 1、进纸方式:(根据扫描仪型号来选择多页或平板方式) 2、扫描颜色:8位灰度(或称为256级灰度) 3、扫描分辨率:300dpi 4、扫描比例:100% 5、纸张设置:宽14CM 高24CM 6、高级设置:滤红(或称为R通道) 其中,扫描仪必须具备自动识别功能(OCR)和滤红功能。参数设置完毕后,将发票放入扫描仪中,选择“预览”按钮,扫描仪自动将扫描出来的发票图象显示在左边红框处。用鼠标移动红框使红框与扫描得到的发票图象四周紧密贴合。最后点击“退出”按钮,保存设置。 发票放置注意事项: 1、使用平板方式进行发票扫描时将一般需要把认证发票字面向下放置(FB1880C或 FB2600C,C100),发票代码和号码置顶于玻璃板的顶方,盖好盖板,点击“扫描”。 2、使用多页方式进行发票扫描时将一般需要把认证发票字面向前放置(AV160或AV180,c500),密码区位于放置位置的右上角,发票的正面背对扫描者,发票代码方竖立放入扫描端口,点击“扫描”。 使用说明 1.网上认证不受时间和地点的限制,原则上7*24小时均可操作业务,税局关闭网上认证服务器时除外。 2.企业进行网上认证时,提示“连接服务异常”。原因为企业网上认证系统没有连接到税局受理服务器,请首先检查互联网络是否正常,其次确认是否正确设置了税局受理服务器的IP地址,或者检查已安装的杀毒软件防火墙,是否允许网上认证软件访问互联网。

1,设置界面,,,企业信息只需填名称和税号, 2,认让服务器地址,两个都要填上,一样的地址.

3\认证参数不需要做任何修改.

扫描仪的使用方法和注意事项

如何运用扫描仪 步骤一:打开图像编辑软件。在“文件”菜单下击“获得”从中选取“图像”(如果你是第一次使用扫描仪,请记住在“选择源文件”中选择扫描仪配套的驱动程序)。这时扫描驱动的应用窗口会自动弹出。 步骤二:将扫描图像朝下放在扫描仪玻璃上,图像的一角请对齐基点(一般放置于扫描仪玻璃的边角处)。 步骤三:在扫描仪驱动软件的窗口中点击“预览”按钮。如果你“设置”菜单里选择了“自动预览”, 扫描仪将会自动做一次预览,然后你将可以看到预览的扫描结果(和最终的扫描结果一样)。如果必要的话,你可通过扫描仪配套的软件上的菜单和工具改变图像类型及其他特性。选择你所要扫描的图像范围,将鼠标移至预览范围之内定位于扫描区域的左上部,按住鼠标将其拖至预览区域的右下部,你会看见一个矩形选择区域。你可通过改变及移动此矩形来调节扫描范围。点击“扫描”按钮后,扫描仪将开始正式扫描,一般将扫描图片若干次以获取扫描图像的最终结果。 步骤四:关闭扫描仪配套驱动软件窗口,返回图像编辑软件。你就获得了你所需要的扫描图片。 扫描仪的注意事项: 1.一旦扫描仪通电后,千万不要热插拔SCSI、EPP接口的电缆,这样会损坏扫描仪或计算 机,当然USB接口除外,因为它本身就支持热插拔。 2.扫描仪在工作时请不要中途切断电源,一般要等到扫描仪的镜组完全归位后,再切断电 源,这对扫描仪电路芯片的正常工作是非常有意义的。 3.由于一些CCD的扫描仪可以扫小型立体物品,所仪在扫描时应当注意:放置锋利物品 时不要随便移动以免划伤玻璃,包括反射稿上的钉书针;放下上盖时不要用力过猛,以免打碎玻璃。 4.一些扫描仪在设计上并没有完全切断电源的开关,当用户不用时,扫描仪的灯管依然是 亮着的,由于扫描仪灯管也是消耗品(可以类比于日光灯,但是持续使用时间要长很多),所以建议用户在不用时切断电源。 5.扫描仪应该摆放在远离窗户的地方,应为窗户附近的灰尘比较多,而且会受到阳光的直 射,会减少塑料部件的使用寿命。 6.由于扫描仪在工作中会产生静电,从而吸附大量灰尘进入机体影响镜组的工作。因此, 不要用容易掉渣儿的织物来覆盖(绒制品,棉织品等),可以用丝绸或蜡染布等进行覆盖,房间适当的湿度可以避免灰尘对扫描仪的影响。 扫描仪使用技巧: 扫描仪凭借其低廉的价格以及优良的性能,已经成为人们心目中一种最实用的图象输入设备。但是,不可否认的是,扫描仪使用比较娇气,要想有效地使用它,您还必须学会一些“调教”技巧:

探讨腹部磁共振检查技术规范化与临床应用

探讨腹部磁共振检查技术规范化与临床应用 发表时间:2018-06-26T10:30:34.013Z 来源:《中国医学人文》2018年第4期作者:刘长志 [导读] 实施腹部磁共振扫描规范化技术方案,分析临床应用后获得图像并评价其临床意义 刘长志大庆市第四医院 163712 摘要:目的实施腹部磁共振扫描规范化技术方案,分析临床应用后获得图像并评价其临床意义。方法使用Signa HDe 1.5T 磁共振设备,8通道体线圈,呼吸门控。选择2017年1月1日作为时间节点,对此后开展的腹部磁共振检查实施规范化扫描,随机选取其中的30例作为A组(研究组),2014年未实施规范化扫描病例随机选取30例作为B组(对照组),进行图像质量比较分析。结果对两组数据使用NPar 软件进行统计分析,采用Mann-Whitney检验,两者间空间分辨率、均匀度、伪影指标无显著差异,但对比度指标存在显著差异 (P<0.05),实施规范化扫描后获得的图像质量对比度明显优于对准组。结论腹部磁共振检查技术规范化可优化图像质量,尤其图像的对比度得到显著提高,有利于提高微小病变的检出率。同时灵活应用针对病变需要的扫描序列和扫描定位方法,方能对病变显示、明确诊断提供最大帮助。 关键词:磁共振;规范化扫描;腹部;临床应用 Abstract: objective to implement the standardized technical scheme of abdominal magnetic resonance imaging, analyze the clinical application and obtain the image and evaluate its clinical significance. Methods the Signa HDe 1.5T magnetic resonance device, 8 channel body coil, and respiratory gating were used. As a time node in January 1, 2017, a standardized scan was carried out for the abdominal magnetic resonance imaging (MRI). 30 of them were randomly selected as group A (Study Group), and 30 cases were randomly selected as group B (control group) in 2014, and the image quality was compared. Results the two groups of data were statistically analyzed using NPar software, and Mann-Whitney test showed no significant difference in spatial resolution, uniformity and artifact, but the contrast index had significant difference (P<0.05). The image quality was better than the alignment group after the standardized scan. Conclusion the normalization of abdominal magnetic resonance imaging technique can optimize the image quality, especially the contrast of the image can be improved significantly, which is beneficial to the improvement of the detection rate of small lesions. At the same time, flexible application of scanning sequence and scanning location method for lesion needs can help to display and diagnose lesions clearly. Keywords: magnetic resonance imaging; standardized scan; abdomen; clinical application. 腹部臟器病变的影像学检查主要有B超、普通X线、CT及磁共振等检查方法。B超诊断具有方便、快捷、无辐射、低费用的优点,因而广泛应用于体检,起到器官组织异常、疾病发现的侦查作用,但囿于其成像分辨力仍有待进一步提高,临床诊疗中需要CT及磁共振提供更精确的定位、定性诊断。普通X线诊断主要应用于腹部急性病变,如立、卧位腹部平片用于诊断肠梗阻、胃肠道穿孔、尿路结石。腹部CT检查具有检查速度快,分辨率高的特点,特别近年CT成像宽体探测器技术、双源CT技术发展,能谱成像技术、高清晰度技术、高级后处理技术、扫描驱动技术、大范围灌注技术、低剂量技术、迭代技术等新技术的高速发展,使得CT腹部影像诊断得到极大发展。而腹部磁共振检查具有无辐射损伤、多参数成像、软组织分辨率高、功能成像等CT检查不具备的技术特点,在腹部脏器病变诊断中发挥重要作用。然而临床实际工作中,腹部磁共振成像效果也易受到各种理化因素影响,如扫描前准备、患者配合、扫描技术的选择应用、操作者技术水平等都对最终获得的图像质量具有决定性作用。临床工作中实施腹部磁共振扫描技术规范化,才能发挥出磁共振应用于腹部病变影像诊断的优势,获得最优图像满足临床诊断需要。 1 资料与方法 1.1一般资料 使用Signa HDe 1.5T 磁共振设备,8通道体线圈,呼吸门控。选择2017年1月1日作为时间节点,对此后开展的腹部磁共振检查实施规范化扫描,随机选取其中的30例作为A组(研究组),2014年未实施规范化扫描病例随机选取30例作为B组(对照组),进行图像质量比较分析。 1.2方法 规范化扫描的内容设定如下方面:①检查前准备:询问患者病史,了解有无磁共振检查禁忌症及确定检查方案;腹部检查须空腹,MRCP及MRU须禁食禁水;嘱患者除去体表异物及各种电子设备(含佩戴的助听器、胰岛素泵等医用电子设备);签署磁共振检查知情同意书。②体位摆放:肝脏扫描时剑突对准上部(Upper body)线圈中心,盆腔扫描则髂前上棘对准下部(Lower body)线圈中心;呼吸传感器压力软管放置于近肋弓下缘处,对患者进行呼吸训练;上下两片体线圈平行对齐;患者双手臂交叉抱头。③扫描序列的选择应用:常规扫描序列;针对诊断和鉴别诊断需要选择的特殊序列、斜面、层面扫描。 1.3评定指标 从空间分辨率、均匀度、对比度、伪影四个成像评价参数整体评价规范化扫描前后获得的各个序列图像质量。空间分辨率评判标准是解剖细节的显示优劣以能清晰显示肝脏微细结构为达标;均匀度优劣判别:图像整体信号显示良好、压脂均匀或各组织均显示良好,从中心到边缘的亮度分布均匀;对比度优劣判别:图像中相邻区域的信号强度差别,病变与正常组织的显示对比,对比明显为达标。由两位高年资磁共振诊断医师阅读图像判定质量优劣:平扫观察轴位T2WI、T1WI图像,冠状位观察稳态进动梯度回波图像。平扫+增强扫描病例增加轴位T1WI动脉期、门脉期、平衡期三个序列扫描图像作为考察对象,评判其四个成像参数指标,>2/3的序列达到标准则记为优,>1/3但≤2/3记为中,≤1/3记为差。 1.4统计学方法 对两组数据使用NPar软件进行统计分析,采用Mann-Whitney检验,P<0.05表示差异具有统计学意义。 2 结果 对两组数据使用NPar软件进行统计分析,采用Mann-Whitney检验,两者间空间分辨率、均匀度、伪影指标无显著差异,但对比度指标存在显著差异(P<0.05),实施规范化扫描后获得的图像质量对比度明显优于对准组。 3 讨论 腹部磁共振檢查已在临床普遍应用,由于磁共振具有的特色优势,其在腹部影像诊断中起重要作用。但腹部磁共振检查也易于受到

虹光扫描仪使用方法

虹光扫描仪使用方法 扫描仪在现在已经越来越普及,虹光扫描仪怎么用?快跟一起一起看看吧! 准备工作要做好 普通用户在使用扫描仪之前,很有必要对扫描仪的基本原理做 个初步的了解,这样将大大有助于正确合理地使用扫描仪。扫描仪获取图像的方式是将光线照射到待扫描的图片或文档上,光线反射后 由感光元件——CCD(Charge Coupled Device,电荷耦合元件)或 CIS(Contact Image Sensor)接收,由于图像色彩深浅不一,致使反 射光强度也各不相同,感光元件可以接收各种强度的光,并转换为二进制的数字信号,最后由控制扫描的软件将这些数据还原为显示器 上可以看到的图像. 为了将图像客观真实地反映出来,必须保证光线能够平稳地照 到待扫描的稿件上,笔者建议大家在扫描前可以先打开扫描仪预热5至10分钟,使机器内的灯管达到均匀发光状态,这样可以确保光线平均照到稿件每一处。此外,不要因扫描仪的倾斜或抖动影响到扫描品质,用户应尽量找一处比较平坦、稳定的地方放置,一些用户为 节约办公空间而直接将扫描仪置于机箱上方的做法万万不可取。现在,佳能公司的N系列扫描仪都实现了直立扫描,配有专用扫描仪支架,

有效的节约了办公空间。此外,扫描前仔细检查玻璃上方是否有污渍,若有一定要用软布擦拭干净,以免影响扫描效果。 预扫步骤不可少 为了节约扫描时间,一些用户贪图方便,常常忽略预扫步骤。其实,在正式扫描前,预扫功能是非常必要的,它是保证扫描效果的第一道关卡。通过预扫有两方面的好处,一是在通过预扫后的图像我们可以直接确定自已所需要招描的区域,以减少扫描后对图像的处理工序;二是可通过观察预扫后的图像,我们大致可以看到图像的色彩、效果等,如不满意可对扫描参数重新进行设定、调整之后再进行扫描。 限于扫描仪的工作原理,扫描得到的图像或多或少会出现失真或变形。因此,好的原稿对得到高品质的扫描效果是格外重要的,而品质不佳的原稿,即使通过软件处理可以改善扫描效果,但终究属亡羊补牢的做法。至于那些污损严重的图像,无论如何处理也无法得到期待的效果,因此,一定要尽量使用品质出色的原稿扫描。对一些尺寸较小的稿件,应尽量放置在扫描仪中央,这样可以减少变形的产生。 使用多大的分辨率

色彩管理之扫描仪-特性文件

《色彩管理》扫描仪特性化实验指导书 一、实验目的: 为扫描仪建立特性化文件。 二、实验原稿 1、ISO 标准反射色标IT8.7/2 三、实验设备和实验软件 1、Heidelberg NewColor 7000滚筒扫描仪 2、GretagMecbeth ProfileMaker Pro 5.0特性化软件 四、实验步骤 1、扫描参数设置,注意关闭色彩管理功能; 2、扫描IT8.7/2标准原稿; 3、用Photoshop处理扫描后的图像,进行裁切和旋转,得到包含原稿色块、无扭转的图像;检查每个色块上是否有灰尘和划痕,若有用橡皮图章功能修复。 4、在ProfileMaker中打开正确的参考数据和扫描后的标准稿图像,计算并生成扫描仪特性化文件; 5、在ProfileEditor中查看扫描仪特性文件,观察参数信息、扫描仪色域信息。 五、实验要求 1、正确使用扫描仪,正确设置扫描参数。 2、详细记录实验过程,存储实验得到的图像文件和特性化文件。 3、实验完成后一周后交实验报告。 4、实验报告内容包括:实验目的、实验设备和软件、实验步骤(要 包含扫描参数、扫描得到色标图像、特性化参数及界面、特性文件信息说明、自己的分析和体会) 一、实验目的: 加深NewColor 7000滚筒扫描仪的操作,包括反射或投射原稿的安装、扫描参数的设置; 熟悉使用ProfileMaker Pro 5.0对扫描得到的TIFF图像和色卡IT8.7/2色卡数据文件的相关操作,最终生成特性文件,再使用ProfileEditor熟练对生成的ICC文件进行查看和修改,包括对它们的色域的查看,特性文件的文件头信息的阅读等等。 二、实验设备及软件: 本次使用到的设备包括:2台关键的计算机、1台精度很高的Heidelberg NewColor

pspice参数扫描分析与统计分析

实验四参数扫描分析和统计分析 实验目的: 1、学习一些特定参数分析的方法,使之能够在今后的场合适用; 2、学会做蒙托卡诺这种随机抽样、统计分析的分析方法; 3、学会观测输出文件中的数据以及如何用图形表示出相应数据。 实验步骤: 1、首先确定好研究对象,即下面的差分电路: 2、进行参数扫描分析: 1)首先在原图的基础上选定一个参数扫描分析的对象,如选定R1。要先加入参数符号,可从元器件图开符号库中调出名称为PAPAM的符号,如下图: 1

2 2)加入元件后,双击它则需要给它加入一个属性,点击 new: 3)在上面Property 中填入R1,然后,在R1中输入1K 的阻值,然后,右击该值,选择Display ,在出现的Display Properties 中选择“Name And Value ” 4)设定好之后,把图中R1的值改为{R1},则完成的图形如下:

3 5)现在设置仿真参数,在时域分析的同时做参数分析,参数设置如下: 一般设置: 参数设置:“Sweep variable ”中选择“Global parameter ”,注意parameter 中的R1不用加 {} 6)点击运行之后在probe 中出现:

4 点击OK 以后出现的图形如下:(图中out1、out2都加了电压针) Time 0s 0.2us 0.4us 0.6us 0.8us 1.0us V(OUT2) V(OUT1) 2.0V 4.0V 6.0V 8.0V 该波形是呈对称的波形,随着电阻从1K 至10K 的变化,电压变化的越来越平缓且电压平均在逐渐减小。 3、蒙托卡诺分析 1)在上图的基础上,首先把全局参数设置的删除,把R1改成Rbreak 中 电阻元件: 2)对刚替换的R1符号后要设置电阻的模型参数变化,则,首先选中该元件,再执行Capture 中的Edit/PSpice Model 子命令,则出现下图,并设置相应的DEV 、LOT 参数变化模式:

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