RU195421U1 - Калибровочное устройство для денситометрии - Google Patents

Калибровочное устройство для денситометрии Download PDF

Info

Publication number
RU195421U1
RU195421U1 RU2019132943U RU2019132943U RU195421U1 RU 195421 U1 RU195421 U1 RU 195421U1 RU 2019132943 U RU2019132943 U RU 2019132943U RU 2019132943 U RU2019132943 U RU 2019132943U RU 195421 U1 RU195421 U1 RU 195421U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sections
calibration
film
optical density
symmetry
Prior art date
Application number
RU2019132943U
Other languages
English (en)
Inventor
Артем Владимирович Колдашов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ" (ФГУП "ВНИИОФИ")
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ" (ФГУП "ВНИИОФИ") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ" (ФГУП "ВНИИОФИ")
Priority to RU2019132943U priority Critical patent/RU195421U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU195421U1 publication Critical patent/RU195421U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/59Transmissivity

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (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

Полезная модель относится к измерительной технике, а именно к приборам, контролирующим воспроизведения и передачу оптической плотности, и может быть использована для метрологического обеспечения (поверки/калибровки/разработки/испытаний) средств измерений оптической плотности, а также приборов, применяемых при контроле объектов атомной энергетики, предприятий нефтегазовой промышленности, железнодорожного транспорта, металлургии, машиностроения, медицины и др. Предлагаемое калибровочное устройство содержит рентгеновскую пленку с круглыми затемненными калибровочными участками различной оптической плотности. Указанные участки окружены прозрачным полем, на котором обозначены перпендикулярные оси симметрии указанных участков, и выполнена зеркально несимметричная маркировка. Полезная модель позволяет повысить точность передачи и воспроизведения оптической плотности. 5 з.п. ф-лы; 4 ил.

Description

Полезная модель относится к измерительной технике, а именно, к приборам, контролирующим воспроизведения и передачу оптической плотности и может быть использована для метрологического обеспечения (поверки/калибровки/разработки/испытаний) средств измерений оптической плотности, а также приборов, применяемых при контроле объектов атомной энергетики, предприятий нефтегазовой промышленности, железнодорожного транспорта, металлургии, машиностроения, медицины и др.
На сегодняшний день известно много видов пленочных наборов мер оптической плотности разной формы и модификации. Самые распространенные из них: AGFA Structurix Certified DENSTEP, Набор мер оптической плотности ЛОП-1, Набор мер оптической плотности Градиент.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемой полезной модели является калибровочное устройство для денситометрии, содержащее рентгеновскую пленку с затемненными калибровочными участками различной оптической плотности (см. патент RU 93019, кл. А61В 17/56, опубл. 20.04.2010).
Основным недостатками известных устройств является то, что ввиду большого размера поля, измерения оптической плотности можно выполнять по всей его площади, в итоге из-за неравномерности оптической плотности в пределах одного калибровочного участка существенно понижается точность результата измерений. Результаты измерений также могут искажаться в зависимости от направления просвечивания калибровочных участков (лицевая и оборотная стороны известных устройств полностью идентичны). Также у известных устройств отсутствует какая-либо защита от повреждений во время транспортировки и эксплуатации, в результате чего часто наблюдается изгиб пленки, что также влияет на результат измерений.
Технической проблемой является устранение указанных недостатков и создание надежного и удобного в использовании устройства воспроизведения и передачи единиц оптической плотности. Технический результат заключается в повышении точности калибровки приборов по оптической плотности. Поставленная проблема решается, а технический результат достигается тем, что в калибровочном устройстве для денситометрии, содержащем рентгеновскую пленку с затемненными калибровочными участками различной оптической плотности, указанные участки выполнены в виде круглых затемнений и окружены прозрачным полем, на котором обозначены перпендикулярные оси симметрии указанных участков и выполнена зеркально несимметричная маркировка. Оси симметрии и маркировка могут быть выполнены печатным методом или путем направленной засветки пленки рентгеновским излучением. Устройство предпочтительно снабжено фиксирующим плоскостность пленки каркасом, который образован идущими вдоль ее периметра линейными ребрами жесткости, снабженными соединениями типа шип-паз и образующими единое щелевое пространство для фиксации пленки. Пленка и каркас предпочтительно зафиксированы путем запрессовки указанных соединений ребер жесткости.
На фиг. 1 - поэлементно представлено предлагаемое устройство; на фиг. 2 - расположение устройства во время калибровки; на фиг. 3-4 - участок соединения ребер жесткости (в разборе).
Предлагаемое калибровочное устройство для денситометрии представляет собой рентгеновскую пленку с 20-30 круглыми затемненными калибровочными участками 1 диаметром 5-7 мм с различной оптической плотностью (от 0,1 до 6,3 Белл), окруженными прозрачным полем 2. На поле 2 обозначены перпендикулярные оси 3 симметрии указанных участков 1 для определения их геометрического центра (большинство современных денситометров имеют аналогичные риски, видимые при калибровке за счет прозрачности поля, которые необходимо совместить с осями 3) и выполнена зеркально несимметричная маркировка 4 (например, шкала с нумерацией полей и информация об изделии), которая позволяет однозначно идентифицировать лицевую сторону пленки. Оси 3 симметрии и маркировка 4 могут быть выполнены печатным методом или путем направленной засветки пленки рентгеновским излучением (в этом случае пленка полностью изготавливается за один прогон рентгеновского излучателя).
Для сохранения плоскостности пленки и, соответственно, калибровочных участков 1, в процессе калибровки приборов устройство снабжают фиксирующим плоскостность пленки прямоугольным каркасом из двух линейных горизонтальных ребер 5 жесткости и двух более коротких вертикальных ребер 6 жесткости. Ребра 5, 6 расположены вдоль периметра пленки, снабжены соединениями типа шип-паз и образуют единое щелевое пространство 7, расположенное в одной плоскости. В процессе сборки в пространстве 7 одного из ребер, например, 5 располагают пленку. Затем прямоугольный выступ ребра 5 вводят в П-образный паз ребра 6, вводят пленку в щелевое пространство этого ребра 6 и аналогичным образом собирают остальные ребра 5, 6. После сборки пленки и каркаса фиксируют их путем запрессовки указанных соединений ребер жесткости 5, 6 (возможна фиксация с помощью клея или резьбового крепежа).
Предлагаемое устройство работает следующим образом.
Устройство располагают в измеряемую область тыльной стороной к источнику света таким образом, что бы геометрический центр текущего участка 1 совпал с геометрическим центром луча от источника света, который после прохождения через поле устройства попадает на геометрический центр фотоприемного устройства. При базировании предлагаемого устройства в приборе, для нахождения геометрического центра участка 1 необходимо пользоваться осями 3.
Таким образом, предлагаемое устройство позволяет значительно повысить точность и стабильность воспроизведения оптической плотности денситометрами за счет обеспечения высокой степени повторяемости условий измерения. Кроме того, устройство позволяет расширить диапазон передачи и воспроизведения оптической плотности приборам, что позволяет эффективно использовать его для настройки, калибровки, поверки, испытаний и разработки денситометрических приборов.

Claims (6)

1. Калибровочное устройство для денситометрии, содержащее рентгеновскую пленку с затемненными калибровочными участками различной оптической плотности, отличающееся тем, что указанные участки выполнены в виде круглых затемнений и окружены прозрачным полем, на котором обозначены перпендикулярные оси симметрии указанных участков и выполнена зеркально несимметричная маркировка.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что оси симметрии и маркировка выполнены печатным методом.
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что оси симметрии и маркировка выполнены путем направленной засветки пленки рентгеновским излучением.
4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что снабжено фиксирующим плоскостность пленки каркасом, который образован идущими вдоль ее периметра линейными ребрами жесткости.
5. Устройство по п. 4, отличающееся тем, что указанные ребра жесткости снабжены соединениями типа шип-паз и образуют единое щелевое пространство для фиксации пленки.
6. Устройство по п. 5, отличающееся тем, что пленка и каркас зафиксированы путем запрессовки указанных соединений ребер жесткости.
RU2019132943U 2019-10-17 2019-10-17 Калибровочное устройство для денситометрии RU195421U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019132943U RU195421U1 (ru) 2019-10-17 2019-10-17 Калибровочное устройство для денситометрии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019132943U RU195421U1 (ru) 2019-10-17 2019-10-17 Калибровочное устройство для денситометрии

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU195421U1 true RU195421U1 (ru) 2020-01-28

Family

ID=69416053

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019132943U RU195421U1 (ru) 2019-10-17 2019-10-17 Калибровочное устройство для денситометрии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU195421U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4097735A (en) * 1977-05-24 1978-06-27 Corning Glass Works Testing the operation of a recording fluorometer/densitometer
RU93019U1 (ru) * 2009-12-07 2010-04-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" Калибровочные маркеры для определения плотности костной ткани при рентгенологическом исследовании
RU122487U1 (ru) * 2012-07-12 2012-11-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский институт медицины труда" Российской Академии медицинских наук (ФГБУ "НИИ МТ" РАМН) Тест-объект для рентгеноденситометрии
US20150379745A1 (en) * 2014-06-25 2015-12-31 Tsinghua University Ct image calibration method and device and ct system
RU170296U1 (ru) * 2016-08-11 2017-04-19 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научно исследовательский институт медицины труда" (ФГБНУ "НИИ МТ") Тест-объект для калибровки цифрового рентгенодиагностического аппарата

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4097735A (en) * 1977-05-24 1978-06-27 Corning Glass Works Testing the operation of a recording fluorometer/densitometer
RU93019U1 (ru) * 2009-12-07 2010-04-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" Калибровочные маркеры для определения плотности костной ткани при рентгенологическом исследовании
RU122487U1 (ru) * 2012-07-12 2012-11-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский институт медицины труда" Российской Академии медицинских наук (ФГБУ "НИИ МТ" РАМН) Тест-объект для рентгеноденситометрии
US20150379745A1 (en) * 2014-06-25 2015-12-31 Tsinghua University Ct image calibration method and device and ct system
RU170296U1 (ru) * 2016-08-11 2017-04-19 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научно исследовательский институт медицины труда" (ФГБНУ "НИИ МТ") Тест-объект для калибровки цифрового рентгенодиагностического аппарата

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TW201606295A (zh) X射線分析用試板及螢光x射線分析裝置
RU195421U1 (ru) Калибровочное устройство для денситометрии
CN103584880B (zh) 一种用于光野射野一致性的检测装置
Ikeda et al. Absolute phase analysis method for three-dimensional surface profilometry using frequency-modulated grating
CN106568578B (zh) 一种离轴反射式太赫兹成像系统的装调检测仪及其装调方法
Baker Status of OTF in 1970
Primak The determination of the absolute contours of optical flats
US2992589A (en) Optical stress meter
Washer et al. Method for determining the resolving power of photographic lenses
CN203519907U (zh) 一种柱面镜光路的一维调节装置
Siewert et al. On the characterization of ultra-precise XUV-focusing mirrors by means of slope-measuring deflectometry
Foster 2—THE GRATING PERIODOGRAPH FOR THE ANALYSIS OF SERIES OF OBSERVATIONS FOR HIDDEN PERIODICITIES
Trujillo-Sevilla et al. Stria measurement using wave front phase imaging on a transparent plate
Washer et al. Calibration of precision airplane mapping cameras
CN203619580U (zh) 一种用于光野射野一致性的检测装置
CN213238804U (zh) 一种远工作距离光电自准直仪
Fürth et al. The Fuerth microphotometer and its application in physics
JP3301049B2 (ja) 紫外線螢光分析法を用いたガス分析計
Oncley et al. Microcomparator Illumination System for Improved Resolution of Rayleigh Diffusiometer Diagrams
CN219046215U (zh) 一种透射式幻灯机演示实验装置
Conklin Some applications of the comparison microscope in the film industry
Biswas et al. Measurement of gradient refractive index profile using a birefringent lens
Moore et al. Adaptation of combined interferometric and phaseplate gradient optics to electrophoresis
JP2605605Y2 (ja) 屈折率分布測定用セル
Harmon et al. Efficient decoding of 2D structured illumination with linear phase stepping in x-ray phase contrast and dark-field imaging