Вычислительный томограф

 

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.

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 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/ N а после каждого траверса объект поворачивается вокруг своей оси на угол N 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 512512. 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 (512512) 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 N / 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 N 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.

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.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к ускорительной технике, конкретно к технике измерения параметров пучков заряженных частиц

Изобретение относится к области компьютерной техники и, в частности, к технике обучения механических роботов путем автоматической записи программы трехмерных перемещений исполнительных механизмов робота и может быть использовано как в быту, так и в промышленных технологических линиях широкого профиля, например, в металлообработке, микроэлектронике, а также в хирургии и микрохирургии

Изобретение относится к области исследования материалов радиационными методами и может быть применено в области мирного контроля за соблюдением международных соглашений

Изобретение относится к области экспериментальной ядерной физики, более конкретно к области дозиметрии гамма-излучения, и может использоваться для поиска и определения местоположения точечного и распределенного источников гамма-излучения в условиях загрязненной местности при одновременном определении интенсивности источника гамма-излучения и интенсивности фонового гамма-излучения

Изобретение относится к физике высоких энергий и может быть использовано в ядерной физике и физике космических лучей для идентификации частиц по ионизационным потерям и переходному излучению

Изобретение относится к радиационным измерениям, в частности к конструкциям блока детектирования, например, заряженных частиц

Изобретение относится к технике физического эксперимента, в частности к ускорительной технике, и может быть использовано на ускорителях различных типов для стабилизации положения пучка на мишени

Изобретение относится к преобразователям параметров электронного излучения малой энергии ( 10 МэВ) и может быть использовано в ускорительной технике, радиационной технологии, метрологии электронного излучения

Изобретение относится к радиационной дефектоскопии, а точнее к устройствам рентгеновской вычислительной томографии объектов, например, литых охлаждаемых лопаток газотурбинных двигателей

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

Изобретение относится к технологическому оборудованию и предназначено для разметки границ активного слоя в твэлах в процессе их изготовления

Изобретение относится к компьютерной томографии, основанной на получении изображения объекта по малоугловому рассеянному излучению

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к рентгеновским дефектоскопам, и может быть использовано при выявлении дефектов в толще материалов замкнутых и объемных поверхностях объектов типа труб как в статике, так и в динамике

Изобретение относится к области цифровой рентгеновской техники и может быть использовано для неразрушающего контроля объектов

Изобретение относится к радиационным методам исследования

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, в частности к рентгеновскому методу измерения толщины проката и химического состава его материала, и может быть использовано при контроле листового, трубного и другого проката непосредственно на станах холодной и горячей прокатки в динамике
Наверх