Стационарный досмотровый комплекс

Использование: для бесконтактного рентгеновского досмотра крупногабаритных объектов. Сущность изобретения заключается в том, что в комплексе применяется один источник рентгеновского излучения, который перемещается с изменяющимся шагом по направляющей в форме дуги длиной, равной четверти окружности. Веерообразный пучок лучей пронизывает движущийся с постоянной скоростью объект контроля. После облучения осуществляется регистрация пройденного через объект контроля излучения, преобразование его в цифровые коды с последующей компьютерной обработкой и представление на экране монитора плоских или объемных изображений объектов контроля. Детекторная линейка имеет длину, равную длине дуги сектора, образованного крайними рентгеновскими лучами веерообразного рентгеновского пучка, и свободно перемещается в обе стороны внутри кожуха, имеющего длину, позволяющую перемещаться детекторной линейке в нем так, чтобы регистрировать рентгеновское излучение во всем диапазоне движения источника рентгеновского излучения по направляющей. Концы детекторной линейки с помощью двух гибких тросов, проложенных в соответствующих каналах, механически связаны с обеими сторонами источника рентгеновского излучения, а радиус кожуха равен радиусу направляющей. Технический результат: упрощение детекторной линейки досмотрового комплекса. 3 ил.

 

Изобретение относится к области технических средств бесконтактного рентгеновского досмотра крупногабаритных объектов и может использоваться для обнаружения в них незаконных скрытых вложений (например, наркотиков, боеприпасов, оружия и др.) на таможенных и иных пунктах пропуска.

Известен способ сканирования контролируемых объектов веерообразным пучком рентгеновских лучей [1, с. 43-48]. Данный способ имеет очень высокую производительность контроля, обеспечивает простой способ записи рентгеновского изображения в цифровой форме, обеспечивает максимальную радиационную безопасность людей и контролируемых объектов, позволяет досматривать крупногабаритные грузы и транспортные средства, а также имеет высокие разрешающую способность и контрастную чувствительность.

Устройства, реализующие этот способ [1, с. 142-147] и [2, 3, 4], включают в себя конвейерную систему, обеспечивающую равномерное перемещение объекта контроля (ОК) относительно одного источника рентгеновского излучения (ИРИ), специальную диафрагму (коллиматор) для формирования веерообразного рентгеновского пучка, детекторную линейку для регистрации прошедших через объект рентгеновских лучей, а также электронную аппаратуру для преобразования рентгеновского изображения в цифровой код и для представления изображения объекта на экране монитора. Такие комплексы называются однопроекционными, и их существенным недостатком является получение одного двухмерного (плоского) рентгеновского изображения контролируемого объекта. Этот недостаток не позволяет оператору с высокой вероятностью выявлять (распознавать) в ОК незаконные скрытые вложения, что может привести к пропуску контрабанды.

Устройство [1, с. 48-50], реализующее также известный способ сканирования, включает в себя два ИРИ с соответствующими детекторными линейками. Источники излучения для наибольшего эффекта располагаются друг относительно друга под углом 90°. Такая компоновка источников излучения повышает вероятность распознавания предметов, находящихся в контролируемых объектах, примерно на 60%, что является важным достоинством. Главным недостатком этого двухпроекционного устройства является возможность получения хотя и двух, но все равно плоских рентгеновских изображений ОК и его содержимого.

Известен рентгеновский досмотровый комплекс, выполненный по способу получения объемного изображения в рентгеновских досмотровых комплексах [5], в котором с помощью одного ИРИ, перемещающегося по командам оператора по жесткой направляющей в форме части окружности относительно объекта контроля, можно получить большое количество плоских изображений ОК, полученных под разными углами, и на их основе сформировать объемное изображение данного объекта. Недостатком аналога является то, что в нем используется Г-образная детекторная линейка, в результате чего углы падения рентгеновских лучей на детекторы будут различными и случайными. Это, в свою очередь, может в ряде случаев вызвать появление ложных затененных областей на рентгеновском изображении ОК и привести к неправильному анализу оператором данного рентгеновского изображения.

Наиболее близким по техническому решению к предлагаемому изобретению является досмотровый рентгеновский комплекс [6]. В прототипе детекторная линейка имеет форму части окружности того же радиуса, что и направляющая, по которой перемещается ИРИ. Это приводит к тому, что в любом положении ИРИ на направляющей углы падения лучей на детекторы одинаковы и примерно равны 90°. Это исключает появление на изображении ОК ложных затененных участков.

Недостатком прототипа является следующее. Длина детекторной линейки, повторяющей форму окружности, должна позволять регистрировать рентгеновское излучение в любом положении источника на направляющей. Анализ работы прототипа показал, что при этом длина детекторной линейки должна быть примерно 3/4 длины окружности. Радиус этой окружности должен быть не менее высоты объекта контроля. Если это крупногабаритный объект: автомобильные цистерны, фуры или трейлеры, авиационные или морские контейнеры и т.п., то радиус окружности должен быть порядка пяти метров (немного больше высоты крупногабаритного объекта). При таком радиусе длина детекторной линейки (или 3/4 длины окружности) может составить примерно 23 метра. Это предполагает размещение на линейке более тысячи детекторов (чаще - полупроводниковых), преобразующих энергию падающих на них рентгеновских лучей в соответствующий электрический сигнал. Внешний вид одного из возможных вариантов технических решений прототипа (например, таможенного стационарного инспекционно-досмотрового комплекса) представлен на фиг. 1. Из рисунка видно, что детекторная линейка такой длины и с таким количеством детекторов будет очень громоздкой и сложной. Кроме того, очевидно, что данная линейка будет еще и дорогостоящей конструкцией.

Целью изобретения является упрощение и удешевление как детекторной линейки, так и самого стационарного досмотрового комплекса.

Поставленная цель достигается тем, что в комплексе, содержащем досмотровый тоннель, внутри которого находятся источник рентгеновского излучения с коллиматором, перемещающиеся с помощью реверсивного электрического привода по жесткой направляющей в форме дуги длиной в четверть окружности с изменяющимся шагом, конвейерная система с объектом контроля и двумя ограничительными световыми барьерами, а также детекторная линейка, расположенная напротив источника рентгеновского излучения по другую сторону от конвейерной системы, а вне досмотрового тоннеля расположены блок управления, связанный с электрическим приводом, конвейерной системой и световыми барьерами, первый выход блока управления связан с первым входом аналого-цифрового преобразователя, второй вход которого подключен к выходам детекторов линейки, второй выход блока управления соединен с первым входом блока программной обработки информации, второй вход которого связан с выходом аналого-цифрового преобразователя, выход блока программной обработки информации связан с входом монитора, а оператор взаимодействует с монитором и пультом управления, подключенным к блоку управления, детекторная линейка имеет длину, равную длине дуги сектора, образованного крайними рентгеновскими лучами веерообразного рентгеновского пучка, и свободно перемещается в обе стороны внутри кожуха в форме части окружности, имеющего длину, позволяющую перемещаться детекторной линейке в нем так, чтобы регистрировать рентгеновское излучение во всем диапазоне движения источника рентгеновского излучения по направляющей, причем концы детекторной линейки с помощью двух гибких тросов, проложенных в соответствующих каналах, механически связаны с обеими сторонами источника рентгеновского излучения, а радиус кожуха равен радиусу жесткой направляющей.

Принцип действия стационарного досмотрового комплекса поясняется фиг. 2, на которой представлены его конструкция и электрическая структурная схема, а также фиг. 3, на которой изображен фрагмент схемы комплекса, уточняющий принцип его работы.

Комплекс состоит из досмотрового тоннеля 1 (для досмотра крупногабаритных объектов это может быть корпус специального здания, защищающего людей от ионизирующего излучения). Внутри тоннеля (корпуса здания) расположена жесткая направляющая 2 в форме четверти окружности. Напротив направляющей в одной вертикальной плоскости установлен кожух 3, внутри которого свободно перемещается в обе стороны детекторная линейка 4. Кожух и детекторная линейка имеют форму также окружности того же радиуса, что и направляющая 2.

Длина детекторной линейки равна длине дуги сектора, образованного крайними рентгеновскими лучами узкого веерообразного пучка, который формируется коллиматором (щелевой диафрагмой) из исходного пучка источника рентгеновского излучения 5. Коллиматор на схеме не показан.

Длина кожуха 3 намного длиннее линейки и должна позволять перемещаться ей в нем таким образом, чтобы обеспечить регистрацию рентгеновских лучей во всем диапазоне перемещения ИРИ 5 по направляющей 2 (от 0° до 90°).

Источник излучения и детекторная линейка механически связаны между собой с помощью двух тросов 61 и 62, которые проложены внутри специальных каналов 71 и 72. Движение ИРИ и линейки происходит в одну и ту же сторону: если шаговый реверсивный электрический привод 8 перемещает ИРИ по направляющей по часовой стрелке, то трос 62 будет тащить детекторную линейку внутри кожуха также по часовой стрелке; если электрический привод перемешает ИРИ против часовой стрелки, то и детекторная линейка будет перемешаться в ту же сторону, но уже с помощью троса 61.

В центре окружности (образованной направляющей 2 и кожухом 3) находятся объект контроля 9, установленный на средство его перемещения 10 (пусть - на конвейерную систему) и два ограничительных световых барьера 11 с лучами света по обе стороны от ОК. Конвейерную систему приводит в движение электрический реверсивный привод, который отдельно на рисунке не показан. Источник излучения перемещается по дуге так, что при угле 0° (положение «1») он располагается строго сбоку от объекта контроля, а при угле 90° (положение «N») - строго сверху контролируемого объекта. Сигнал от световых барьеров поступает на блок управления (БУ) 12 и на включение (выключение) ИРИ 5. На блок управления поступают также команды с пульта управления (ПУ) (компьютерной клавиатуры) 13, с которым взаимодействует оператор 14. В свою очередь БУ 12 связан с реверсивным электрическим приводом 8 источника излучения и электрическим реверсивным приводом конвейерной системы (средства перемещения ОК) 10. Конечные положения привода 8 на направляющей 2 регистрируются, например, с помощью концевых контактов (на схеме не показаны), и информация об этом также поступает на блок управления 12. Кроме того, блок 12 подает команды на начало и окончание работы аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 15 и блока программной обработки информации (БПОИ) 16. На АЦП с детекторной линейки 4 поступают аналоговые электрические сигналы для преобразования их в цифровой код, а выход АЦП связан с информационным входом БПОИ. Результаты работы БПОИ отображаются на экране монитора 17, с помощью которого оператор осуществляет анализ полученных изображений.

Каналы для тросов 71 и 72 необходимы для предохранения их от каких-либо механических воздействий и от спутывания.

Источник рентгеновского излучения включается только при непосредственном просвечивании ОК 9. Сигналы на включение и выключение источника излучения поступают от лучей световых барьеров 11. Лучи устанавливаются несколько выше конвейерной ленты. При движении ленты установленный на ней ОК последовательно пересекает эти лучи, обеспечивая, таким образом, функционирование досмотрового комплекса: включение и выключение источника излучения, начало и конец считывания показаний детекторной линейки, реверс конвейера и т.д.

В исходном положении ИРИ (положение «1») объект контроля расположен по одну сторону плоскости распространения веерных пучков за лучами световых барьеров 11.

Внутренняя часть кожуха (обращенная к центру окружности) должна быть выполнена из материала с минимальным коэффициентом поглощения рентгеновских лучей. Незначительное же поглощение (ослабление интенсивности) лучей никак не скажется на качестве рентгеновского изображения объекта контроля, так как это ослабление будет одинаковым для всего рентгеновского пучка лучей.

Комплекс работает следующим образом.

В исходном положении ИРИ 5 детекторная линейка 4 с длиной, равной длине дуги сектора веерообразного пучка рентгеновских лучей, автоматически с помощью гибких тросов 6, или 6 2 выставляется внутри кожуха 3 прямо напротив коллиматора источника излучения. При этом рентгеновское излучение будет попадать строго на детекторы линейки.

По команде оператора с ПУ 13 через БУ 12 поступает команда на электропривод конвейера 10 для начала равномерного перемещения ОК с малой постоянной скоростью. При пересечении объектом 9 луча первого светового барьера 11 включается ИРИ 5 и процесс сканирования начинается. Веерообразный пучок попадает на ОК и пересекает его по линии. Прошедший объект пучок, несущий в себе информацию о поглощении объектом рентгеновских лучей по этой линии, попадает на детекторную линейку 4. Ширина веерообразного пучка, падающего на детекторную линейку, обычно составляет 2…3 мм. Преобразование рентгеновского изображения в аналоговый электрический сигнал на всех детекторах происходит одновременно. По команде с БУ аналоговые сигналы (пусть - напряжение) последовательно преобразуются АЦП 15 в цифровые коды, поступающие в БПОИ 16. Полученные коды соответствуют интенсивности веерообразного рентгеновского излучения после пересечения им объекта контроля, т.е. в БПОИ в кодах формируется один столбец теневого изображения объекта.

При дальнейшем линейном перемещении ОК аналогично сканируются следующие его участки (линии) и в БПОИ формируется двумерная матрица, соответствующая изображению всего просвечиваемого объекта. Это изображение в кодах, полученное при угле 0°, хранится в памяти БПОИ.

После выхода ОК из зоны действия луча второго светового барьера 11 формируются команды на выключение источника излучения 5 и в блок управления 12. Блок 12 подает команду на электропривод 8 источника излучения и электропривод конвейера 10. При этом: привод 8 перемещает вверх по направляющей 2 источник излучения 5 на какой-то заранее выбранный оператором шаг (Ш1), а электропривод конвейера включается на реверс, в результате чего ОК начинает перемещаться в противоположную сторону. Очевидно, что трос 62 автоматически подтянет детекторную линейку 4 вниз на такой же шаг Ш1, т.е. рентгеновские лучи будут вновь попадать только на детекторы линейки.

При пересечении ОК луча первого барьера (но уже с другой стороны) вновь включается источник излучения 5 и процесс сканирования начинается, но уже под углом источника излучения по отношению к ОК (0°+Ш1). Все проходит аналогично изложенному выше. В результате в память БПОИ записывается в кодах второе плоское изображение ОК, полученное при угле (0°+Ш1).

После выхода ОК из зоны действия второго луча светового барьера 11 аналогично формируются команды на выключение источника 5 и в блок управления 12. При этом привод 8 перемещает источник 5 вверх по дуге еще на один шаг Ш, а электропривод конвейера вновь включается на реверс. Объект контроля начинает перемещаться в другую сторону. Аналогично трос 6 также еще подтянет детекторную линейку по часовой стрелке на такой же шаг.

При пересечении ОК первого луча светового барьера опять включается источник рентгеновского излучения и процесс сканирования начинается, но уже под углом ИРИ (0°+2Ш1). В результате в память БПОИ записывается в кодах третье изображение ОК, полученное при угле (0°+2Ш1).

Далее все происходит аналогично вплоть до угла положения источника излучения, равного 90°. Сигнал в БУ о достижении источником излучения крайнего верхнего положения может формироваться соответствующим концевым контактом. На фиг. 3 показано соответствующее расположение детекторной линейки 4 внутри кожуха при данном положении источника излучения 5.

После записи в память БПОИ всех полученных плоских изображений ОК по команде из БУ (или от оператора) может начинаться процесс преобразования их в одно трехмерное (объемное) изображение ОК.

Все изображения (и плоские и объемное) выводятся на экран монитора 17, после чего начинается процесс их анализа оператором.

При сканировании второго объекта контроля все происходит аналогично. Отличие заключается в том, что источник излучения перемещается теперь сверху вниз (против часовой стрелки). Именно поэтому электропривод 8 реверсивный. Автоматически пропорционально детекторная линейка также будет подтягиваться против часовой стрелки, но только тросом 61.

При этом плоские изображения в кодах будут получаться:

- первое при угле 90°;

- второе при угле (90°-Ш1);

- третье при угле (90°-2Ш1) и так до угла 0°.

Сканирование третьего объекта контроля происходит аналогично сканированию первого объекта и т.д.

Шаг перемещения источника излучения может задаваться автоматически или вручную оператором. Величина шага может задаваться в зависимости от степени детализации ОК и отведенного времени проведения контроля.

При сканировании ОК под разными углами рентгеновское излучение, чтобы попасть на детекторы линейки, должно пройти не только через сам объект, но и через металлические элементы конструкции конвейера. В этом случае рентгеновское изображение этих элементов, назовем его фоном, для каждого фиксированного положения источника излучения будет постоянным; этот фон можно преобразовать и записать в цифровом виде в память без нахождения на транспортерной ленте объекта контроля. При сканировании же объекта записанный для каждого положения фон можно вычитать из полученных в цифровом виде реальных изображений. Это приведет к тому, что окончательно в память БПОИ будут записываться плоские изображения ОК в цифровом виде без какого-либо фона.

Известно, что от времени получения изображения объекта контроля и проведения оператором анализа информации зависит производительность досмотрового комплекса. При описанном алгоритме время получения плоских изображений и объемного изображения предметов будет, безусловно, существенным. Для ускорения процесса досмотра объектов, т.е. для повышения производительности данного комплекса, можно предложить следующий путь:

1. Первоначально источник излучения устанавливается в исходное положение (угол равен 0°), производится однопроекционное сканирование и на экран монитора выводится первое плоское боковое изображение ОК. Если никаких подозрений у оператора не возникло, то процесс анализа изображения на этом заканчивается.

2. Если при анализе первого бокового плоского изображения у оператора возникли подозрения, то он с пульта управления 13 через блок управления 12 переводит источник излучения сразу в крайнее верхнее положение (шаг равен 90°), производит вновь сканирование и на экран монитора выводится второе плоское изображение ОК - вид сверху. Если в этом случае у оператора никаких подозрений не возникло, то процесс анализа на этом также заканчивается.

3. Если при анализе второго плоского изображения у оператора возникли подозрения, то он с пульта управления может выставить любой (из заданного диапазона) удобный для анализа угол и получить третье плоское изображение. Если в этом случае у оператора отпали все подозрения, то процесс анализа на этом заканчивается.

4. Если же при анализе и третьего плоского изображения у оператора возникли подозрения, то он по предложенному выше алгоритму может далее проводить сканирование ОК, получить на экране монитора очередное плоское изображение, а также объемное изображение предметов, находящихся в нем. Очевидно, что именно после этого оператор с высокой вероятностью сможет определить по рентгеновскому изображению наличие или отсутствие незаконных скрытых вложений в контролируемом объекте.

5. Можно сразу получить объемное изображение ОК, применяя при этом большой шаг перемещения источника излучения. В случае появления подозрений шаг перемещения источника излучения можно сделать меньше и затем повторить процесс сканирования.

6. Современная аппаратура управления может работать по алгоритму, позволяющему получать объемное изображение не всего объекта контроля, а лишь какой-то его части, вызвавшей у оператора подозрение и т.д.

Предложенные пути уменьшения времени процесса контроля объектов без снижения его качества можно расценивать и как широкие функциональные возможности предложенного комплекса, позволяющего выявлять скрытые незаконные вложения любыми удобными для оператора приемами.

Кроме того, такому детальному и глубокому контролю можно подвергать не все ОК, а только те, которые попали под подозрение.

Таким образом, ввиду того, что в предлагаемом комплексе длина детекторной линейки существенно уменьшилась, т.е. заметно сократилось и количество дорогостоящих детекторов-преобразователей рентгеновского излучения, ее конструкция стала проще, а стоимость - намного меньше.

Источники информации

1. Кошелев В.Е. Рентгеновские методы и технические средства таможенного контроля: учебное пособие. - М: ООО "Бином-Пресс", 2003.

2. Рентгенографическая установка сканирующего типа (варианты). Патент РФ на изобретение № 2257639, 2005.

3. Комплекс рентгенографической инспекции. Патент РФ на изобретение № 2256905, 2005.

4. Рентгенотелевизионное устройство. Патент РФ на изобретение № 2204122, 2003.

5. Вербов В.Ф. и др. Способ получения объемного рентгеновского изображения в рентгеновских досмотровых комплексах. Патент РФ на изобретение № 2462101, 2011.

6. Вербов В.Ф. и др. Досмотровый рентгеновский комплекс. Патент РФ на изобретение № 2497104, 2013 (прототип).

Стационарный досмотровый комплекс, содержащий досмотровый тоннель, внутри которого находятся источник рентгеновского излучения с коллиматором, перемещающиеся с помощью реверсивного электрического привода по жесткой направляющей в форме дуги длиной в четверть окружности с изменяющимся шагом, конвейерная система с объектом контроля и двумя ограничительными световыми барьерами, а также детекторная линейка, расположенная напротив источника рентгеновского излучения по другую сторону от конвейерной системы, а вне досмотрового тоннеля расположены блок управления, связанный с электрическим приводом, конвейерной системой и световыми барьерами, первый выход блока управления связан с первым входом аналого-цифрового преобразователя, второй вход которого подключен к выходам детекторов линейки, второй выход блока управления соединен с первым входом блока программной обработки информации, второй вход которого связан с выходом аналого-цифрового преобразователя, выход блока программной обработки информации связан с входом монитора, а оператор взаимодействует с монитором и пультом управления, подключенным к блоку управления, отличающийся тем, что детекторная линейка имеет длину, равную длине дуги сектора, образованного крайними рентгеновскими лучами веерообразного рентгеновского пучка, и свободно перемещается в обе стороны внутри кожуха в форме части окружности, имеющего длину, позволяющую перемещаться детекторной линейке в нем так, чтобы регистрировать рентгеновское излучение во всем диапазоне движения источника рентгеновского излучения по направляющей, причем концы детекторной линейки с помощью двух гибких тросов, проложенных в соответствующих каналах, механически связаны с обеими сторонами источника рентгеновского излучения, а радиус кожуха равен радиусу жесткой направляющей.



 

Похожие патенты:

Использование: для досмотра крупногабаритных объектов на таможенных и полицейских пунктах пропуска и контроля с целью обнаружения незаконных скрытых вложений. Сущность изобретения заключается в том, что в классическую конструкцию между поворотным механизмом и автомобильным шасси мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК) дополнительно введен стабилизирующий механизм, состоящий из двух платформ, неподвижной и подвижной (качающейся), связанных между собой посредством стержня.

Использование: для неразрушающего контроля различных материалов, изделий и объектов с помощью импульсных рентгеновских лучей, а также для медицинской рентгенодиагностики.

Использование: для исследования объекта исследования с помощью компьютерной томографии. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют круговое сканирование исследуемого объекта посредством рентгеновских лучей в соответствии с предварительно заданным значением угловой дискретизации, которое представляет собой число точек дискретизации на одном круге, для получения группы дискретизационных данных проекций при различных углах проекции, предварительно заданное значение угловой дискретизации больше 1000; обрабатывают дискретизационные данные проекций для получения данных проекций множества виртуальных подфокусов, эквивалентных большому фокусу источника излучения в системе компьютерной томографии (КТ); и осуществляют реконструкцию изображения в соответствии с данными проекций множества виртуальных подфокусов.

Группа изобретений относится к сканирующей системе получения изображения. Технический результат - обеспечение выравнивания изображения DR-данных и изображения СТ-данных.

Использование: для непроникающего досмотра транспортных средств. Сущность изобретения заключается в том, что система для осуществления указанного способа включает мобильную сканирующую установку на автошасси, где размещена конструкция, несущая оснастку, в которую входят панели детекторов, соответствующих выбранному типу проникающего излучения.

Использование: для формирования изображений разных областей объекта. Сущность изобретения заключается в том, что многоэнергетический многодозовый ускоритель содержит электронную пушку, выполненную с возможностью обеспечивать первое напряжение электронной пушки и второе напряжение электронной пушки, и ускорительную трубку, выполненную с возможностью генерировать первое рентгеновское излучение, имеющее первую дозу и первую энергию, соответствующие первому напряжению электронной пушки, и генерировать второе рентгеновское излучение, имеющее вторую дозу и вторую энергию, соответствующие второму напряжению электронной пушки, причем первая доза представляет собой дозу, которая может быть допустимой для человеческих тел и намного меньше, чем вторая доза, причем первое рентгеновское излучение используется для обследования первой области, где находится человек, а второе рентгеновское излучение используется для обследования второй области, где находятся товары.

Изобретение относится к устройству радиационной визуализации и к системе радиационной визуализации. Устройство радиационной визуализации для обнаружения радиационного изображения включает в себя панель радиационной визуализации, включающую в себя множество подложек для визуализации и сцинтиллятор, имеющий первую поверхность и вторую поверхность, которые расположены противоположно друг другу, корпус, выполненный с возможностью вмещения панели радиационной визуализации и включающий в себя первую часть в форме пластины и вторую часть в форме пластины, первый опорный элемент, расположенный между первой поверхностью сцинтиллятора и первой частью в форме пластины упомянутого корпуса, для поддержки сцинтиллятора посредством множества подложек для визуализации, и второй опорный элемент, расположенный между второй поверхностью сцинтиллятора и второй частью в форме пластины упомянутого корпуса, для поддержки сцинтиллятора.

Использование: для проверки груза. Сущность изобретения заключается в том, что рентгенографическая установка для проверки груза, находящегося в относительном движении, содержит источник излучения импульсов расходящегося рентгеновского излучения; коллиматор источника для ограничения падающего пучка рентгеновского излучения; и датчики приема рентгеновского излучения, расположенные в области прохождения падающего пучка для приема рентгеновского излучения после его прохождения через груз и для генерирования необработанных сигналов изображения.

Изобретение относится к области протонной радиографии, в частности к способу регистрации оптических изображений, сформированных с помощью протонного излучения, и может быть использовано в системах цифровой съемки для определения внутренней структуры объектов или исследования быстропротекающих процессов.

Использование: для калибровки компьютерно-томографического (КТ) изображения. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют: размещение фиксированного калибровочного элемента снаружи области канала и в пределах максимальной области реконструирования сканирующего устройства компьютерной томографии (КТ) и сохранение теоретического значения фиксированного калибровочного элемента; сбор проекционных данных фиксированного калибровочного элемента для получения фактического реконструированного изображения фиксированного калибровочного элемента; и сравнение фактического реконструированного изображения с сохраненным соответствующим теоретическим значением для установления функции отображения для корректировки фактического реконструированного изображения в теоретическое значение.

Использование: для определения характеристик изделия, изготовленного из композитного материала, имеющего тканое, плетеное или прошитое волоконное упрочнение. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют этап определения с использованием рентгеновской томографии для определения уровней серого по меньшей мере части изделия, за которым следует этап использования упомянутых уровней серого для получения информации, касающейся тканья, посредством различения между по меньшей мере свободной матрицей и прядями волокон, смешанных с матрицей, упомянутые пряди рассматривают как материал, который является однородным. Технический результат: повышение достоверности и полноты определения характеристик изделия, изготовленного из композитного материала, имеющего тканое, плетеное или прошитое волоконное упрочнение, на основе неразрушающей методики. 12 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к области проверки безопасности с использованием рентгеновских/гамма-лучей и, более конкретно, к расположению детекторов в системе досмотра рентгеновскими/гамма-лучами. Модуль детектора, расположенный на кронштейне детектора, содержит один или множество блоков детектора, расположенных в рассредоточенной конфигурации, причем каждый из блоков детектора в модуле детектора установлен нацеленным на центр пучка источника лучей, причем угол, под которым установлен каждый из блоков детектора, отличается от других и связан с высотой соответствующего блока детектора на кронштейне детектора таким образом, чтобы гарантировать нацеливание каждого из блоков детектора на центр пучка. Технический результат – повышение качества получаемого изображения. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 5 ил.

Использование: для досмотра транспортного средства. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют следующие шаги: реализацию досмотра с использованием сканирования излучением досматриваемого транспортного средства для получения изображения досматриваемого транспортного средства путем сканирования излучением; извлечение информации о характеристиках транспортного средства; сравнение информации о характеристиках досматриваемого транспортного средства с эталонными характеристиками транспортного средства, запомненными в блоке памяти, выбор эталонной характеристики транспортного средства, наиболее подходящей к информации о характеристиках данного транспортного средства, и обнаружение наиболее подходящего эталонного изображения, полученного путем просвечивания излучением, на основе соответствующего соотношения между эталонными характеристиками транспортного средства и эталонными изображениями, полученными путем просвечивания излучением, запомненными в блоке памяти; определение первой различительной области изображения, полученного при досмотре путем сканирования излучением, исходя из наиболее подходящего эталонного изображения, полученного путем просвечивания излучением, посредством сравнения изображения, полученного при досмотре путем сканирования излучением досматриваемого транспортного средства, с наиболее подходящим эталонным изображением, полученным путем просвечивания излучением. Также раскрыта система досмотра транспортного средства. Технический результат: обеспечение возможности различать в изображении конструкции самого транспортного средства и загруженных товаров. 4 н. и 16 з.п. ф-лы, 9 ил.

Использование: для неразрушающего исследования синтетических тросов. Сущность изобретения заключается в том, что на трос в процессе использования воздействует рентгеновское излучение, терагерцевое излучение, постоянное магнитное поле или электромагнитное поле для определения изображения, результаты анализа сравниваются со стандартным изображением, определенным анализом, и результаты сравнения используются в определении того, является ли трос подходящим для использования, причем трос содержит волокна по меньшей мере двух типов, где волокно первого типа имеет плотность, которая отличается от плотности волокна второго типа, и где волокно второго типа состоит из такого же полимерного материала, как волокно первого типа, но имеет материал высокой плотности или низкой плотности. Технический результат: повышение достоверности неразрушающего исследования синтетических тросов. 3 н. и 11 з.п. ф-лы, 1 табл., 3 ил.

Изобретение относится к области досмотра система досмотра контейнеров/транспортных средств с использованием линейного ускорителя электронов на стоячей волне. Описаны линейный ускоритель (107) электронов на стоячей волне, а также содержащие его двухканальная быстросканирующая система досмотра контейнеров/транспортных средств, мобильная система досмотра контейнеров/транспортных средств и передвижная система досмотра контейнеров/транспортных средств. Линейный ускоритель (107) электронов на стоячей волне содержит модулятор и магнетрон (17) для создания микроволн радиочастотного диапазона; множество ускорительных труб (13, 18) для разгона электронов; систему передачи микроволн для передачи микроволн во множество ускорительных труб (13, 18); множество электронных пушек (22, 23) для испускания пучков электронов во множество ускорительных труб (13, 18); множество мишеней (19, 20), выполненных с возможностью столкновения с электронами из множества ускорительных труб (13, 18) для формирования сплошных рентгеновских спектров; множество экранирующих устройств (11) для экранирования сплошных рентгеновских спектров, созданных мишенями (19, 20); и распределитель (21) микроволн, расположенный рядом с концом системы передачи микроволн, причем распределитель (21) микроволн характеризуется наличием входа для микроволн и множества выходов для микроволн для перенаправления микроволн в системе передачи микроволн в ускорительные трубы. Технический результат - повышение эффективности досмотра. 4 н. и 12 з.п. ф-лы, 18 ил.

Изобретение относится к медицине, а именно к педиатрии при диагностике врожденных заболеваний, и может быть использовано для ранней диагностики синдрома Алажилля у детей. Способ обследования детей с подозрением на синдром Алажилля заключается в том, что детям первых 3-5 месяцев жизни, при наличии симптомокомплекса, проявляющегося низкой массой тела при рождении, длительным, более 2-х недель, желтушным периодом, а детям старше 5-ти месяцев наличием кожного зуда, гепато/гепатоспленомегалии, ахолии/гипохолии стула, проводят биохимический анализ крови для подтверждения признаков холестаза, таких как прямая гипербилирубинемия, умеренная цитолитическая активность, повышение уровня холестерина, после чего, при выявлении признаков холестаза, проводят ультразвуковое исследование органов брюшной полости и, при выявлении неоднородности печеночной паренхимы и утолщения стенок внутрипеченочных желчных протоков, проводят ультразвуковое исследование сердца и рентгенографию грудопоясничного отдела позвоночника, а при выявлении изменений со стороны сердечно-сосудистой системы, скелета и почек дополнительно проводят молекулярно-генетическое исследование для верификации синдрома Алажилля. 5 ил., 1 пр.

Использование: для неразрушающего контроля композитных структур. Сущность изобретения заключается в том, что система для неразрушающего контроля структур, имеющих внедренные частицы, содержит структуру, включающую частицы, внедренные на некотором уровне внутри структуры, устройство получения рентгеновских изображений для получения изображений частиц на указанном уровне и компьютер, запрограммированный для анализа указанных изображений с целью определения напряжений в разных местах на указанном уровне. Технический результат: обеспечение возможности недеструктивного определения напряжений внутри композитных структур. 3 н. и 12 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к области геологии и может быть использовано для моделирования многофазного потока текучей среды. Структура пор горных пород и других материалов может быть определена посредством микроскопии и подвержена цифровому моделированию для определения свойств потоков текучей среды, проходящих сквозь материал. Для экономии вычислительных ресурсов моделирование предпочтительно осуществляют на стандартном элементе объема (СЭО). В некоторых вариантах осуществления способа определение многофазного СЭО может быть выполнено путем выведения параметра, связанного с пористостью, из модели пор и матрицы материала; определения многофазного распределения внутри пор материала; разделения модели пор и матрицы на несколько моделей фаз и матрицы; и выведения параметра, связанного с пористостью, из каждой модели фаз и матрицы. Затем можно определить и проанализировать зависимость параметра от фазы и насыщения для выбора подходящего размера СЭО. Технический результат – повышение точности и достоверности получаемых данных. 2 н. и 18 з.п. ф-лы, 15 ил.

Использование: для досмотра тела человека. Сущность изобретения заключается в том, что система для досмотра тела человека в целях безопасности включает в себя: источник рентгеновских лучей, выполненный с возможностью подачи рентгеновского излучения для сканирования тела подлежащего досмотру человека; детектор, выполненный с возможностью приема рентгеновского излучения, пропускаемого через тело подлежащего досмотру человека, и генерирования сигнала пропускания; датчик, выполненный с возможностью получения веса тела подлежащего досмотру человека; несущее устройство, выполненное с возможностью нести и перемещать тело подлежащего досмотру человека в некотором направлении, так что тело человека сканируется; и контроллер, выполненный с возможностью приема сигнала из датчика, определения веса тела подлежащего досмотру человека на основании сигнала из датчика и определения и управления напряжением или током, приложенным к источнику рентгеновских лучей, и скоростью перемещения несущего устройства в соответствии с весом. Технический результат: обеспечение возможности повышения качества изображения и уменьшение дозы излучения, принимаемой досматриваемым человеком. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 6 ил.

Группа изобретений относится к области исследования материалов радиографическими методами с применением ударных нагружений и воздействием магнитного поля. Сущность изобретений заключается в том, что пучок протонов направляют под углом к силовым линиям магнитного поля, после облучения области исследования получают три изображения отклоненного магнитным полем протонного пучка путем его поочередной фокусировки с помощью трех магнитооптических линзовых систем на трех конверторах систем регистрации, первое из которых формируют без изменения интенсивности пучка, а следующие - с последовательным изменением интенсивности пучка путем его ослабления в зависимости от его отклонения магнитным полем во взаимно перпендикулярных направлениях, обработку осуществляют путем деления полученных изображений отклоненного магнитным полем пучка между собой и на изображение пучка до пропуска его через область исследования с учетом обратного преобразования функции ошибок с вычислением углов рассеяния пучка протонов под действием магнитного поля и последующей реконструкцией изображения компонентов вектора магнитной индукции во взаимно перпендикулярных направлениях, по которому определяют поля деформации области исследования. Технический результат – расширение функциональных возможностей способа и устройства. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 21 ил.
Наверх