Способ импульсной рентгенографии быстропротекающих процессов

 

ОПИСАН И Е

ИЗОБРЕТЕНИЯ т11т 506148

Со|оз Советских

Социалистических

Россу пик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 11.11.74 (21) 2074305/26-25 с присоединением заявки ¹ (23) Приоритет

Опубликовано 05.03.76. Бюллетень № 9

Дата опубликования описания 06.05.76. (51) М. Кл. H 05G 1/60

Гссударствениый комитет

Совета Министров СССР по делам изооретеиий и открытий (53) УДК 621.386(088.8) (72) Авторы изобретения

Е. А. Пеликс, Е. И. Синдаловский и Л. В. Гарманов (71) Заявитель (54) СПОСОБ ИМПУЛЬСНОЙ РЕНТГЕНОГРАФИИ

БЫСТРОПРОТЕКА1О1ЦИХ ПРОЦЕССОВ

Изобретение относится к импульсной рентгенографии быстропротекающих процессов с помощью нескольких излучателей.

Известны способы рентгенографии быстропротекающих процессов с помощью нескольких импульсных излучателей, которые последовательно запускаются синхронно с исследуемой фазой процесса. При этом на каждый рентгеновский излучатель подаются пусковые импульсы от отдельного генератора. Момент срабатывания каждого излучателя определяется периодом свободных колебаний в высокочастотном контуре ударного возбуждения каждого генератора.

Поскольку электронные схемы излучателей не отличаются постоянством параметров во времени, работу их трудно синхронизировать.

Схема для осуществления известного способа громоздка из-за наличия высоковольтных электронных ламп. Кроме того, трудно регулировать времена задержки пусковых импульсов.

Целью изобретения является обеспечение высокой точности синхронизации работы излучателей, Поставленная цель достигается тем, что началом формирования пускового импульса в каждом последующем канале управляют с помощью электромагнитной помехи, возникающей при запуске излучателя предшествующего канала и регистрируемой детектором электромагнитной помехи.

На чертеже показано четырехканальное устройство для реализации предложенного

5 способа.

Устройство содержит стабилизированный генератор 1, делитель частоты — дешифратор

2, элементы установки заданного времени задер>кки 31 — 34, блоки пуска излучателей 4>—

10 44, рентгеновские излучатели 51 — -54 и детектор помехи 6.

Задающий генератор 1, стабилизированный кварцем, вырабатывает высокостабильные колебания, которые поступают на делитель час15 тоты 2. Частоту задающего генератора 1 и коэффициент его деления выбирают из условия требуемой максимальной величины задер>кки сигналов и дискретности их установки. Делитель частоты 2 состоит из ряда декад, 20 работающих в определенном коде (например коде 1 — 2 4 8), т. е. от него можно получить импульсы, соответствующие первому, второму, четвертому и восьмому импульсам задающего генератора, При помощи дешифратора

25 получают импульсы, соответствующие третьему, пятому, седьмому и девятому импульсам задающего генератора.

С помощью элементов установки заданного времени задержки 3,— 34 выбирают из нмпуль30 сов, поступающих с делителя-дсшифратора 2, 506148

Составитель К. Кононов

Техред А. Камышникова

Редактор Т. Орловская

Корректор Т. Гревцова

Заказ 933/13 Изд. л1ь 286 Тираж 1029 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

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

Типография. ир, Сапунова, 2 только те, которые сдвинуты относительно начала процесса на выбранное время задержки.

Далее низковольтные импульсы после формирования определенной длительности и амплитуды в блоках пуска излучателей 4> — 44 посту- 5 пают на запуск излучателей 5 — 54.

В исходном состоянии, до момента регистрации быстропротекающих процессов, все блоки пуска излучателей, кроме блока 4ь закрыты. В момент начала процесса сформирован- 10 ный импульс пуска первого канала запускает первый излучатель 5ь При его срабатывании сигнал электромагнитной помехи (на чертеже влияние помехи на детектор 6 показано пунктиром), который останавливает задающий 15 генератор 1, возвращает делитель частоты 2 в исходное состояние и после окончания переходных процессов, вызванных электромагнитной помехой, открывает второй канал пуска излучателей (блок 42) и вновь включает 20 задающий генератор 1.

При срабатывании второго излучателя 5 сигнал электромагнитной помехи, сопровождающий рентгеновское излучение, регистрируется детектором помехи 6, который формирует 25 сигнал, который вновь останавливает задающий генератор 1, вновь возвращает делитель частоты 2 в исходное состояние и после окончания переходных процессов, вызванных электромагнитной помехой, открывает третий канал (блок 4з) и т. д. Таким образом, сигнал электромагнитной помехи предыдущего канала последовательно открывает каналы пуска последующего излучателя, одновременно осуществляя «сброс» делителя в исходное состояние. Такой способ импульсной рентгенографии резко повышает точность синхронизации момента рентгеновской вспышки с выбранной фазой исследуемого процесса, Формула изобретения

Способ импульсной рентгенографии быстропротекающих процессов, заключающийся в том, что используют импульсное излучение нескольких излучателей, которые запускают в различные моменты времени, причем производят формирование пусковых импульсов в каждом канале регистрации и запускают излучатели каждого канала указанными импульсами, сдвинутыми по времени друг относительно друга, отличающийся тем, что, с целью повышения точности синхронизации работы излучателей, регистрируют электромагнитную помеху, возникающую при запуске какого-либо излучателя, и управляют началом формирования пускового импульса в следующем канале с помощью сигнала о наличии указанной электромагнитной помехи.

Способ импульсной рентгенографии быстропротекающих процессов Способ импульсной рентгенографии быстропротекающих процессов 

 

Похожие патенты:
Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для компьютерной томографической ангиографии с компенсацией дыхательного движения

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к спектральной компьютерной визуализации. Система визуализации содержит стационарный гентри, поворотный гентри, установленный на стационарном гентри, рентгеновскую трубку, закрепленную на поворотном гентри, которая поворачивается и испускает полихроматическое излучение, пересекающее область исследования. Излучение имеет среднее напряжение испускания, которое поочередно переключается между, по меньшей мере, двумя разными средними напряжениями испускания в течение процедуры визуализации. Двухслойная детекторная матрица с энергетическим разрешением в режиме счета фотонов регистрирует излучение, пересекающее область исследования., и регистрирует излучение в, по меньшей мере, двух разных диапазонах напряжений. Детекторная матрица выполнена с возможностью формирования выходных сигналов с энергетическим разрешением, в зависимости как от напряжения испускания, так и от диапазона напряжений. Блок реконструкции выполняет спектральную реконструкцию выходных сигналов с энергетическим разрешением. Способ оперирования системой содержит этапы, на которых переключают спектр испускания излучения, в течение процедуры визуализации, устанавливают набор энергетических порогов согласованно с переключением спектра испускания, регистрируют испускаемое излучение и идентифицируют энергию зарегистрированного излучения по набору энергетических порогов. Использование изобретения позволяет расширить арсенал средств компьютерной визуализации. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 11 ил.
Наверх