DE10121998A1 - Anordnung zur tomographischen Bildrekonstruktion - Google Patents
Anordnung zur tomographischen BildrekonstruktionInfo
- Publication number
- DE10121998A1 DE10121998A1 DE2001121998 DE10121998A DE10121998A1 DE 10121998 A1 DE10121998 A1 DE 10121998A1 DE 2001121998 DE2001121998 DE 2001121998 DE 10121998 A DE10121998 A DE 10121998A DE 10121998 A1 DE10121998 A1 DE 10121998A1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- radiation source
- impeller
- arrangement
- detection device
- rotated
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N23/00—Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00
- G01N23/02—Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00 by transmitting the radiation through the material
- G01N23/04—Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00 by transmitting the radiation through the material and forming images of the material
- G01N23/046—Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00 by transmitting the radiation through the material and forming images of the material using tomography, e.g. computed tomography [CT]
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N2223/00—Investigating materials by wave or particle radiation
- G01N2223/40—Imaging
- G01N2223/419—Imaging computed tomograph
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
- Pulmonology (AREA)
- Radiology & Medical Imaging (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)
Abstract
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, dass bei Auftreten von Fluid-Gas-Gemischen (2-Phasen-Gemischen) für das Rekonstruktionsobjektbild die Fehler verringert oder vermieden werden. DOLLAR A Die Erfindung beinhaltet, dass die Strahlungsquelle (1) und die Detektionseinrichtung (2) auf einem Drehgestell montiert sind und dass das Objekt um die Drehachse des Drehgestells (6) drehbar angeordnet ist. Dabei besteht das Objekt aus einer rotierenden und einer bezüglich der Strahlungsquelle (1) und der Detektionseinrichtung (2) feststehenden Komponente.
Description
Voraussetzung für jede tomographische Rekonstruktion eines Objektbildes ist eine
relative Drehung zwischen dem untersuchten Objekt und der tomographischen Mess
anordnung bzw. dem Tomographen. Der Tomograph besteht aus mindestens einer
Strahlungsquelle und einer Detektionseinrichtung. Zwischen der Strahlungsquelle und
der Detektionseinrichtung befindet sich das untersuchte Objekt. Zwischen dem Tomo
graphen und dem Objekt gibt es zwei Varianten des Zusammenwirkens:
Bei der ersten Variante steht das Objekt fest und der Tomograph dreht sich um das Objekt. Diese Variante ist in der Medizin weit verbreitet und allgemein bekannt. Messtechnisch erfasst werden stets nur endlich viele Positionen des Drehwinkels; die Winkelpositionen sind im allgemeinen äquidistant über den Vollkreis (360 Grad) verteilt. Genügen wenige Positionen des Drehwinkels, so kann in Modifizierung der 1. Variante anstelle einer einzigen rotierenden Messanordnung ein Ensemble fest stehender Messanordnungen verwendet werden, die gegeneinander winkelversetzt angeordnet sind [Johannsen, u. a.: A dual sensor flow imaging tomographic system. Meas. Sci. Technol 7 (1996) 297-307]. Eine weitere Modifikation der 1. Variante besteht darin, dass nur die Quelle das Objekt umkreist, während die Detektionsein richtung im Vollkreis feststehend um das Objekt herum angeordnet sind, [De Vuone, A. C., u. a.: Design of an Isotopic CT Scanner for Two-Phase Flow Measurements - IEEE Transactions on Nuclear Science, Vol. NS-27, No. 1, Feb. 1980], [Tiseanu, I., Simon, M.: High Resolution Cone-Beam Tomography for Two-Phase Flow Diagnos tics, 2nd International Symposium on Two-Phase Flow Modelling and Experimentation, Pisa, Italy, May 23-26, 1999, proc. 1485-1492].
Bei der ersten Variante steht das Objekt fest und der Tomograph dreht sich um das Objekt. Diese Variante ist in der Medizin weit verbreitet und allgemein bekannt. Messtechnisch erfasst werden stets nur endlich viele Positionen des Drehwinkels; die Winkelpositionen sind im allgemeinen äquidistant über den Vollkreis (360 Grad) verteilt. Genügen wenige Positionen des Drehwinkels, so kann in Modifizierung der 1. Variante anstelle einer einzigen rotierenden Messanordnung ein Ensemble fest stehender Messanordnungen verwendet werden, die gegeneinander winkelversetzt angeordnet sind [Johannsen, u. a.: A dual sensor flow imaging tomographic system. Meas. Sci. Technol 7 (1996) 297-307]. Eine weitere Modifikation der 1. Variante besteht darin, dass nur die Quelle das Objekt umkreist, während die Detektionsein richtung im Vollkreis feststehend um das Objekt herum angeordnet sind, [De Vuone, A. C., u. a.: Design of an Isotopic CT Scanner for Two-Phase Flow Measurements - IEEE Transactions on Nuclear Science, Vol. NS-27, No. 1, Feb. 1980], [Tiseanu, I., Simon, M.: High Resolution Cone-Beam Tomography for Two-Phase Flow Diagnos tics, 2nd International Symposium on Two-Phase Flow Modelling and Experimentation, Pisa, Italy, May 23-26, 1999, proc. 1485-1492].
Bei der zweiten Vatiante steht der Tomograph fest und das Objekt dreht sich im
Tomograhen. Diese Variante beschränkt sich auf ausgewählte, insbesondere tech
nische Anwendungen [Schmitz, u. a.: X-Ray Computed Tomography for Stationary
Multiphase Flow Random and Structured Packings, Proc. Frontiers in Industrial
Process Tomography, Delft 1997, proc. 303-308].
Die bekannten technischen Lösungen lassen sich für Fluid-Gas-Strömungen (2-
Phasen-Strömungen) nicht so anwenden, dass das rekonstruierte Objektbild fehlerfrei
ist.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, dass bei Auftreten von Fluid-Gas Ge
mischen (2-Phasen-Gemischen) für das rekonstruierte Objektbild die Fehler verringert
oder vermieden werden.
Erfindungsgemäß wird die Aufgabe mit den in den Patentansprüchen dargelegten
Merkmalen gelöst.
Die Erfindung wird nachstehend an einem Ausführungsbeispiel näher erläutert.
Die zugehörige Zeichnung zeigt einen Schnitt durch die Axialpumpe, das geförderte
Medium und die umgebende erfindungsgemäße Messanordnung.
Die Anordnung, bestehend aus einer Strahlungsquelle 1 und einer als Detektorbogen
ausgeführten Detektionseinrichtung 2 ist in ein kreisringförmiges Drehgestell 6 einge
baut; ein Antrieb 7 für das Drehgestell 6 ist angedeutet. Das von der Pumpe trans
portierte Medium 3, das in senkrechter Richtung eine ortsfeste Inhomogenität (Schich
tung) aufweist, bildet die feststehende Objektkomponente. Das sich drehende dreiflü
gelige Laufrad 4 der Pumpe bildet die rotierende Objektkomponente. Falls ein Teil der
Gasphase des geförderten Mediums mit den Laufradflügeln mitgerissen wird, gehört
dieser Teil ebenfalls zur rotierenden Objektkomponente. Das Drehgestell 6 und das
Laufrad 4 bzw. die rotierende Objektkomponente haben beide dieselbe Drehachse 5.
Diese steht senkrecht auf dem ebenen Fächer, welcher von der Quelle 1 und dem
Detektorbogen 2 aufgespannt wird.
Das Drehgestell (6) wird schrittweise über 360 Winkelgrad gedreht und dabei in jedem
Schritt mindestens so lange festgehalten, bis wenigstens eine vollständige Umdrehung
des Laufrades messtechnisch erfasst ist.
Der Detektorbogen 2 kann als Detektor-Array ausgeführt werden. Dann wird aus dem
Objekt keine Ebene herausgeschnitten, sondern ein Volumen.
Claims (3)
1. Anordnung zur tomographischen Bildrekonstruktion, bestehend aus einer minde
stens eine Strahlungsquelle und eine Detektionseinrichtung enthaltenden Mess
anordnung und einer Halterung für das zu untersuchende Objekt, wobei zwi
schen Objekt und der Messeinrichtung eine rotierende Bewegung stattfindet,
dadurch gekennzeichnet, dass die Strahlungsquelle (1) und die Detektionsein
richtung (2) auf einem Drehgestell (6) montiert sind und dass das Objekt um die
Drehachse (5) des Drehgestells (6) drehbar angeordnet ist.
2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Objekt aus
einer rotierenden und einer bezüglich der Strahlungsquelle (1) und der Detek
tionseinrichtung (2) feststehenden Komponente besteht.
3. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Detektionsein
richtung (2) zweidimensional ausgeführt ist.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE2001121998 DE10121998B4 (de) | 2001-05-05 | 2001-05-05 | Anordnung zur tomographischen Bildrekonstruktion |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE2001121998 DE10121998B4 (de) | 2001-05-05 | 2001-05-05 | Anordnung zur tomographischen Bildrekonstruktion |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE10121998A1 true DE10121998A1 (de) | 2002-11-14 |
DE10121998B4 DE10121998B4 (de) | 2004-06-24 |
Family
ID=7683817
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE2001121998 Expired - Fee Related DE10121998B4 (de) | 2001-05-05 | 2001-05-05 | Anordnung zur tomographischen Bildrekonstruktion |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
DE (1) | DE10121998B4 (de) |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE4317835C2 (de) * | 1993-05-28 | 1996-03-21 | Eurocopter Deutschland | Computertomograph |
US5712889A (en) * | 1994-08-24 | 1998-01-27 | Lanzara; Giovanni | Scanned volume CT scanner |
-
2001
- 2001-05-05 DE DE2001121998 patent/DE10121998B4/de not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE4317835C2 (de) * | 1993-05-28 | 1996-03-21 | Eurocopter Deutschland | Computertomograph |
US5712889A (en) * | 1994-08-24 | 1998-01-27 | Lanzara; Giovanni | Scanned volume CT scanner |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
JP-Abstr. 60 07 34 41 A * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DE10121998B4 (de) | 2004-06-24 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE3885650T2 (de) | Verfahren und Einrichtung zur dreidimensionalen Darstellung von zweidimensionalen Messungen der Strahlungsschwächung. | |
DE112006003506B4 (de) | Röntgen-CT-Abtastsystem | |
US20090202036A1 (en) | Image reconstruction with voxel dependent interpolation | |
US20060115040A1 (en) | Cone-beam filtered backprojection image reconstruction method for short trajectories | |
US6343108B1 (en) | Cone beam scanner using oblique surface reconstructions | |
US6341154B1 (en) | Methods and apparatus for fast CT imaging helical weighting | |
WO2004066215A1 (en) | Computed tomography method with coherent scattered rays, and computed tomograph | |
US7170966B2 (en) | Practical implementation of a CT cone beam algorithm for 3-D image reconstruction as applied to nondestructive inspection of baggage, live laboratory animal and any solid materials | |
US20070140414A1 (en) | Apparatus and method for providing a near-parallel projection from helical scan data | |
Prasser et al. | Time resolving gamma-tomography for periodically changing gas fraction fields and its application to an axial pump | |
US20020021780A1 (en) | Computed tomography apparatus involving a conical radiation beam and a helical relative motion | |
US6269139B1 (en) | Methods and apparatus for pre-filtering weighting in image reconstruction | |
DE10121998B4 (de) | Anordnung zur tomographischen Bildrekonstruktion | |
US9689812B2 (en) | Systems and methods for generating two-dimensional images from projection data | |
US11779287B2 (en) | Computed tomography imaging | |
US7142628B2 (en) | Computed tomography method | |
DE10144261B4 (de) | Anordnung zur quantitativen Bildrekonstruktion | |
McClean et al. | A special purpose x-ray fan-beam CT scanner for trabecular bone density measurement in the appendicular skeleton | |
Kachelrieß | Micro-ct | |
Manglos et al. | Cone beam SPECT reconstruction with camera tilt | |
Bavdaz et al. | Coded imaging x‐ray microprobe | |
US10849581B2 (en) | Adjustable guide wheel for axial positioning of a rotatable gantry of an imaging modality | |
Kowalski et al. | Generation of pictures by X-ray scanners | |
DE10238540A1 (de) | Verfahren zur tomographischen Bildrekonstruktion für ein aus zwei asynchron rotierenden Komponenten bestehendes Objekt | |
da Mesquita et al. | Development of the mechanical system on a third-generation industrial computed tomography scanner in Brazil |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
OP8 | Request for examination as to paragraph 44 patent law | ||
8364 | No opposition during term of opposition | ||
8327 | Change in the person/name/address of the patent owner |
Owner name: FORSCHUNGSZENTRUM DRESDEN - ROSSENDORF E.V., 0, DE |
|
8339 | Ceased/non-payment of the annual fee |