вычислительный томограф

Классы МПК:G01N23/083 рентгеновского излучения
G01T1/29 измерение направленного излучения, например для определения положения или сечения луча; измерение пространственного распределения радиации
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Войсковая часть 75360
Приоритеты:
подача заявки:
1994-04-08
публикация патента:

Использование: изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для оценки качества деталей при изготовлении и ремонте, конкретно - к дефектоскопии с использованием вычислительной топографии. Сущность: вычислительный томограф содержит источник излучения с веерным пучком, сканер, осуществляющий рабочие перемещения объекта контроля и матрицу детекторов, располагаемую в веерном пучке за объектом контроля. В качестве детекторов матрицы используется микроматрица детекторов с единичными детекторами, размер которых вдоль направления сканирования составляет к-ю часть от ширины детектора матрицы, где К-требуемый масштаб увеличения локальной томографии. 1 ил.
Рисунок 1

Формула изобретения

Вычислительный томограф, содержащий источник излучения с веерным пучком, сканер, осуществляющий рабочие перемещения объекта контроля, матрица детекторов, располагаемая в веерном пучке за объектом контроля, и блок управления и обработки информации, входы которого подключены к выходам детекторов и сканера, отличающийся тем, что в качестве детекторов матрицы детекторов используется микроматрица детекторов с единичными детекторами, размер которых вдоль направления сканирования составляет К-ю часть от ширины детектора матрицы, где К требуемый масштаб увеличения локальной томографии.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для оценки качества деталей при изготовлении и ремонте, а конкретно к дефектоскопии с использованием вычислительной томографии.

Известны схемы вычислительных томографов, применяемых для дефектоскопии деталей и изделий, в которых происходит получение излучения, их регистрация и последующая обработка информации, полученной с детекторов /1/.

Наиболее близким к предлагаемому устройству по технической сущности является вычислительный томограф /2/, содержащий источник излучения с веерным пучком, сканер, осуществляющий рабочие перемещения объекта контроля, матрицу детекторов, располагаемую в веерном пучке за объектом контроля и блок управления и обработки информации, входы которого подключены к выходам детекторов и сканера.

Однако это устройство имеет существенный недостаток: невозможность получить томограмму локальной зоны в объекте контроля.

Целью изобретения является повышение разрешения устройства в выбранной локальной зоне объекта контроля.

Цель достигается тем, в вычислительном томографе, содержащем источник излучения с веерным пучком, сканер, осуществляющий перемещение объекта контроля, матрицу детекторов, располагаемую в веерном пучке за объектом контроля, и блок контроля и блок управления и обработки информации, вход которого подключен к выходам детекторов, в качестве детекторов матрицы детекторов используются дополнительные микроматрицы детекторов с единичным детектором, размер которого вдоль направления сканирования составляет 1/K от ширины детектора основной матрицы, где K требуемый масштаб увеличения локальной томографии.

На фиг. 1 дано предлагаемое устройство.

Оно содержит вычислительный томограф, содержащий источник 1 излучения с веерным пучком 2, сканер 3, осуществляющий рабочие перемещения объекта 4 контроля, матрицу 5 детекторов 6, располагаемую в веерном пучке за объектом 4 контроля, и блок 7 управления и обработки информации, входы которого подключены к выходам детекторов 6 и сканера 3.

Предлагаемое устройство работает следующим образом.

Излучение от точечного источника 1 проходит через объект 4 контроля, перемещаемый сканером 3, осуществляющим возвратно-поступательное перемещение и дискретное вращение объекта контроля, и попадает на многоканальную матрицу 5 детекторов 6. После осуществления траверса, т.е. прохода объекта в одну сторону, мы имеем количество проекций N по числу детекторов в матрице, причем каждая угловая проекция отличается от соседней на угол вычислительный томограф, патент № 2098801 между направлениями, фокус источника центр соседних детекторов. Таким образом, за один траверс собираются проекционные данные в угле aN Поскольку всего нужно собрать данные в угле 180o, то количество траверсов равно 180/ вычислительный томограф, патент № 2098801N а после каждого траверса объект поворачивается вокруг своей оси на угол вычислительный томограф, патент № 2098801N При этом по полному набору данных строится томограмма всего поперечного сечения объекта.

При построении томограммы не всего сечения, а локальной зоны этого сечения (так называемый "режим локальной томографии"), пространственное разрешение должно быть выше, чем режим нормальной томографии.

Допустим, формат реконструируемого сечения в режиме нормальной томографии 512вычислительный томограф, патент № 2098801512. Тогда размер элемента (пикселла) составит Д/512, где Д диаметр объекта. Если размер локальной томограммы Д/К, то размер элемента при этом же формате изображения (512вычислительный томограф, патент № 2098801512) должен быть Д/512 К.

Для осуществления режима локальной томографии надо автоматически заменять исходную матрицу детекторов с тем же количеством детекторов и с той же дугой окружности, но размер единичного детектора должен быть уменьшен в К раз. Но тогда угол видения матрицы и допуск также уменьшается в К раз. При этом следует рассмотреть два случая: когда локальная зона расположена в центре сечения и когда была смещена относительно центра.

Если зона расположена осесимметрично в центре сечения, то достаточно определить радиус локальной зоны и сканирование производить следующим образом: стол с объектом ускоренно перемещается до тех пор, пока крайний луч пучка излучения в угле вычислительный томограф, патент № 2098801N / К не подойдет к краю локальной зоны. Тогда включается уменьшенная скорость, такая, что время траверса локальной зоны равно времени траверса всего сечения в нормальном режиме. Далее производится поворот объекта на угол вычислительный томограф, патент № 2098801N и производится в обратном направлении траверс точно таким же образом и т.д. Если же локальная зона неосесимметрична, то управляющий компьютер должен для каждого траверса вычислить положение точки, с которой начинается замедленное движение сканера, и получение точки, с которой начинается замедленное движение сканера и получение проекционных данных, т.к. для каждого траверса положение этой точки различно.

После набора полного пакета данных в угле 180o реконструкция томограммы локальной зоны производится также, как для нормального режима.

Предложенное устройство было опробовано в виде макета и показало увеличение геометрического разрешения, пропорциональное количеству детекторов в микроматрице, заменяющей каждый из детекторов основной матрицы.

Класс G01N23/083 рентгеновского излучения

способ диагностики остеопороза, методом определения динамики закрытия полостных образований для оценки эффективности применения различных остеопротекторов -  патент 2511430 (10.04.2014)
способ количественного определения насыщенности образцов горной породы с использованием значений начальной и конечной водонасыщенности -  патент 2505802 (27.01.2014)
рентгеновский способ определения вещества вложения в инспектируемом объекте по значениям плотности и эффективности атомного номера -  патент 2484451 (10.06.2013)
устройство определения характеристик материала исследуемого объекта и способ досмотра объекта -  патент 2476863 (27.02.2013)
широкополосный спектрометр мягкого рентгеновского излучения -  патент 2474813 (10.02.2013)
способ определения пространственного распределения и концентрации компонента в поровом пространстве пористого материала -  патент 2467316 (20.11.2012)
способ определения пространственного распределения и концентрации глины в образце керна -  патент 2467315 (20.11.2012)
способ получения рентгеновского изображения рыб -  патент 2460994 (10.09.2012)
способ радиационной дефектоскопии полых тел -  патент 2436075 (10.12.2011)
рентгеновский спектрометр -  патент 2419088 (20.05.2011)

Класс G01T1/29 измерение направленного излучения, например для определения положения или сечения луча; измерение пространственного распределения радиации

способ непрерывного моделирования времяпролетного рассеяния -  патент 2524053 (27.07.2014)
устройство для мониторинга параметров пучка ионов -  патент 2520940 (27.06.2014)
способ определения энергетической зависимости чувствительности измерителя мощности дозы (дозы) гамма-излучения -  патент 2511210 (10.04.2014)
устройство формирования рентгеновского изображения и способ формирования рентгеновского изображения -  патент 2510048 (20.03.2014)
комбинация asg, катода и держателя для детектора фотонов -  патент 2506609 (10.02.2014)
способ обнаружения объектов ядерных технологий радиозондированием -  патент 2502087 (20.12.2013)
средства диагностики нейродегенеративных заболеваний -  патент 2494669 (10.10.2013)
детектор излучений и способ изготовления детектора излучений -  патент 2493573 (20.09.2013)
уменьшение эффектов захвата в сцинтилляторе за счет применения вторичного излучения -  патент 2472180 (10.01.2013)
устройство получения рентгеновских изображений и способ получения рентгеновских изображений -  патент 2467355 (20.11.2012)
Наверх