Аналого-вычислительный томограф

 

Изобретение относится к радиационному контролю объектов методами аналоговычислительной томографии. Цель изобретения - повышение точности и чувствительности . Для этого на пластине из радиофотолюминесцирующего стекла формируют набор скрытых проекционных изображений, которые проявляются пучком источника 8 ультрафиолетового излучения, и считывают сканирующим фотоприемником 9. Восстановление изображения по проекциям осуществляет ЭВМ. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕспуБлик

ГОСУДАРСТВЕН-Ы Й КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4343849/25 (22) 16.12.87 (46) 30.11.91. Бюл. М 44 (72) А,А.Акулинин, Э.Ю.Васильева, Л.И.Косарев, Н.P.Êóçåëåâ и А.С.Штань (53) 620.179.152:621.386(088.8) (56) Заявка Франции

М 2315090, кл. G 01 N 23/04, 1977.

Патент Великобритании

М 1574934, кл. Н 4 F, 1980.

Заявка ЕПВ

N 0219897, кл. G 01 Т 1/29, 1987, „„Я „„1498201 А1 (ч) G 01 N 23/08, G 01 Т 1/29 (54) АНАЛОГО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ТОМОГРАФ (57) Изобретение относится к радиационному контролю объектов методами аналоговычислительной томографии. Цель изобретения — повышение точности и чувствительности. Для этого на пластине из радиофотолюминесцирующего стекла формируют набор скрытых проекционных изображений, которые проявляются пучком источника 8 ультрафиолетового излучения, и считывают сканирующим фотоприемником 9. Восстановление изображения по проекциям осуществляет 3ВМ. 1 з,п. ф-лы, 1 ил.

1498201

Изобретение относится к радиационному контролю объектов методами аналоговычислительной томографии.

Цель изобретения — повышение точности и чувствительности.

На чертеже показана схема предлагаемого томографа, Он содержит источник 1 рентгеновского или гамма-излучения, формирующий плоский веерный пучок 2 излучения, держатель

3 исследуемого объекта 4 с приводом 5 его поворота, носитель 6 скрытого изображения в виДе пластины иэ радиофотолюминесцентного стекла (РФЛС) с приводом 7 его линейного перемещения в направлении. перпендикулярном плоскости пучка 2 излучения, средство проявления носителя в виде источника 8 ультрафиолетового (УФ) излучения. устройство считывания и оцифровывания иэображения, включающее фотоприемник 9 с приводом 10 его перемещения в направлении, параллельном плоскости пучка 2 излучения, и подключенный к выходу фотоприемника 9 аналого-цифровой преобразователь (АЦП)

11, блок 12 обработки (ЭВМ). блок 13 отображения, блок 14 управления приводами 5, 7 и 10 и средство восстановления носителя

6 в виде нагревателя 15.

Предлагаемый томограф работает следующим образом.

В начале томографического исследования носитель 6 иэ РФЛС расположен верхним краем несколько выше плоскости пучка

2 излучения, формируемого источником 1.

Привод 5 поворота держателя 3 исследуемого объекта 4 и привод 7 линейного перемещения носителя 6 работают в шаговом режиме синхронно друг с другом по командам с блока 14 управления. На заданное время включают источник 1. Плоский пучок

2 проходит через исследуемый слой, контролируемого объекта 4 и падает на носитель

6, в котором формируется скрытое проекционное изображение. Затем источник 1 отключается, привод 5 поворачивает держатель 3 на заданный угол, например 1О, а привод 7 перемещает носитель 6 вверх на заданное расстояние, не меньшее толщины плоского пучка 2 излучения, Для устранения рассеянного излучения пластина б может быть размещена за экраном с щ левым коллиматором. Такая процедура повторяется несколько раз до тех пор, пока зона первого скрытого проекционного иэображения не доходит до эоны проявления, формируемой источником 8 УФ-излучения, например сканирующим УФ-лазером.

Когда зона первого скрытого проекционного изображения достигает зоны прояв5

55 ления, включается источник 8, под действием УФ-излучения которого скрытое иэображение высвечивается, Включается привод

10 линейного перемещения фотоприемника

9, который считывает проекционное изображение, Сигналы фотоприемника 9 оцифровываються в АЦП 11 и запоминаются в памяти блока 12 обработки, Одновременно с проявлением и считыванием скрытого изображения производится формирование очередного скрытого проекционного иэображения описанным образом. После этого процессы формирования скрытых проекционных изображений и процессы проявления и считывания производятся синхронно. По окончании углового диапазона просвечивания, например 180, фотоприемник считывает оставшиеся проекционные изображения, Блок 12 обработка известным путем производит обработку запомненных оцифрованных сигналов и восстанавливает томографическое изображение исследуемого слоя исследуемого объекта 4, выводимое на блок 13 отображения. Кроме того, по окончании считывания привод 7 перемещает носитель 6 к нагревателю 15, с помощью которого производится восстановительный нагрев носителя 6 из РФЛС (характерная температура восстановления известных

РФЛС составляет около 380" C). После этого носитель б готов к повторному использованию (каждая пластина из РФЛС допускает примерно пятидесятиразовое использование).

Формула изобретения

1. Аналого-вычислительный томограф, содержащий источник веерного пучка рентгеновского или гамма-излучения, держатель исследуемого объекта, привод поворота де. ржателя, носитель скрытого изображения, привод перемещения носителя, средство проявления скрытого изображения на носителе, средство восстановления носителя, причем средства проявления и восстановления расположены последовательно друг за другом относительно носителя и со смещением относительно зоны пересечения носителя с плоским Лучком источника, устройство считывания и оцифровывания проявленного изображения на носителе, блок обработки, к входам которого подключены устройство считывания и оцифровывания и координатные выходы приводов, а выход подключен к блоку отображения, и блок управления, подключенный к соответствующим входам источника, приводов,средства проявления и устройства считывания и оцифровывания. отличающийся тем, что. с целью повышения точности и чувствительности, носитель выполнен в ви1498201

Составитель К.Кононов

Техред М.Моргентал Корректор М,Демчик

Редактор Т.Горячева

Заказ 4644 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина, 101 де пластин из радиофотолюминесцентного стекла, привод перемещения носителя выполнен в виде привода линейного перемещения носителя в направлении, перпендикулярном плоскости веерного пучка, а средство проявления — в виде источника ультрафиолетового излучения.

2.Томограф по п.1, отл ич а ющийся тем, что источник ультрафиолетового излу5 чения выполнен в виде ультрафиолетового лазера.

Аналого-вычислительный томограф Аналого-вычислительный томограф Аналого-вычислительный томограф 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области вычислительной эмиссионной томографии

Изобретение относится к эмиссионной вычислительной томографии

Изобретение относится к области ускорительной техники и может применяться для определанпч параметров импульсных пучков заряженных частиц

Изобретение относится к области ускорительной техники, а именно к технике измерения интенсивности пучков ускоренных частиц

Изобретение относится к радиологии ,, предназначено для фотографического определения асимметрии рабочего пучка излучения дистанционных гамма-терапевтических аппаратов и позволяет повысить точность определения путем учета шиберного эффекта

Изобретение относится к приборам для регистрации пучков заряженных частиц

Изобретение относится к области неразрушакхцего контроля внутренней , структуры объектов и может использоваться для томографического исследования объ.ектов цилиндрической и сферической формы

Изобретение относится к радиационным методам изучения внутренней структуры объектов

Изобретение относится к метрологическому обеспечению работы рентгеновских вычислительных томографов

Изобретение относится к средствам неразпушающего контроля объектбв радиационн1 а4и методами с испольэова- fmeM вычислительных средств воеста - новленйя изображения

Изобретение относится к исследованию прочностных свойств материалов, а именно к устройствам для динамических испытаний
Наверх