RU2086954C1 - Способ измерения абсолютного значения плотности тела - Google Patents
Способ измерения абсолютного значения плотности тела Download PDFInfo
- Publication number
- RU2086954C1 RU2086954C1 RU94012491A RU94012491A RU2086954C1 RU 2086954 C1 RU2086954 C1 RU 2086954C1 RU 94012491 A RU94012491 A RU 94012491A RU 94012491 A RU94012491 A RU 94012491A RU 2086954 C1 RU2086954 C1 RU 2086954C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- detector
- source
- radiation
- energy
- movement
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)
Abstract
Использование: в измерительной технике, в частности в комптоновской вычислительной томографии. Сущность изобретения: способ измерения абсолютного значения плотности тела включает в себя операции облучения тела в различных направлениях источниками коллимированного первичного гамма- и рентгеновского излучения с энергиями E1 и E2, регистрации вторичного излучения коллимированными детекторами D1 и D2 и вычисления по определенному алгоритму абсолютного значения плотности. При этом первоначально оси коллиматоров и детектора ориентируют таким образом, чтобы они пересекались в точке, лежащей на внешней поверхности тела. Затем дискретно перемещают жестко связанную систему источника - детектор в направлении заранее выбранной координаты X, проходящей через тело, и измеряют поток излучения N1i, регистрируемого детектором Dt, на каждом шаге перемещения. Перемещение производят до тех пор, пока точка пересечения осей коллиматоров источника и детектора не достигнет внутренней поверхности тела. После чего устанавливают энергию излучения источника, равную энергии квантов, рассеянных на угол θ в направлении детектора E2= Es(θ) , помещают источник излучения с энергией E2 в место и в позицию детектора D1, помещают детектор D2 в место и в позицию источника излучения с энергией E1 и дискретно перемещают систему источник-детектор по координате X в направлении внешней поверхности тела. Одновременно измеряют поток излучения N2i, регистрируемого на каждом шаге перемещения до тех пор, пока точка пересечения осей коллиматоров источника и детектора не достигнет внешней поверхности тела. Определяют абсолютное значение плотности ρi последовательно на каждом шаге перемещения, начиная с первого, используя определенный алгоритм вычислений. 2 ил.
Description
Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для использования в комптоновской вычислительной томографии в условиях одностороннего доступа к объекту контроля.
Известны способы и устройства, их реализующие, основанные на регистрации комптоновски рассеянного гамма- или рентгеновского излучения и предназначенные для получения изображения распределения плотности по лучу сканирования [1 3]
Основными недостатками известных способов являются: требование двухстороннего доступа к контролируемому телу; неучет влияния процессов ослабления первичного и рассеянного в направлении детектора излучения.
Основными недостатками известных способов являются: требование двухстороннего доступа к контролируемому телу; неучет влияния процессов ослабления первичного и рассеянного в направлении детектора излучения.
Из известных технических решений ближайшим к изобретению является способ измерения абсолютного значения плотности тела, включающий в себя операции облучения тела в различных направлениях источниками коллимированного первичного гамма- или рентгеновского излучения с энергиями E1 и E2, регистрации вторичного излучения коллимированными детекторами D1 и D2 и вычисления по определенному алгоритму абсолютного значения плотности [4] Известный способ позволяет учесть влияние эффектов ослабления и измерить абсолютное значение плотности тела.
Недостатком известного способа является обязательное требование двухстороннего доступа к объекту контроля и получение информации о характеристиках не только рассеянного, но и прошедшего (непровзаимодействовавшего) излучения.
Техническим результатом изобретения является обеспечение послойного измерения абсолютного значения плотности тела как функции его толщины в условиях одностороннего доступа к нему.
Технический результат достигается тем, что в способе измерения абсолютного значения плотности тела, включающем в себя операции облучения тела в различных направлениях источниками коллимированного первичного гамма- или рентгеновского излучения с энергиями E1 и E2, регистрации вторичного излучения коллимированными детекторами D1 и D2 и вычисления по определенному алгоритму абсолютного значения плотности, ориентируют оси коллиматоров источника и детектора таким образом, чтобы они пересекались в точке, лежащей на внешней поверхности тела, дискретно перемещают жестко связанную систему источник-детектор в направлении заранее выбранной координаты X, проходящей через тело, измеряют поток излучения N1i, регистрируемого детектором D1, на каждом шаге перемещения до тех пор, пока точка пересечения осей коллиматоров источника и детектора не достигнет внутренней поверхности тела, устанавливают энергию излучения источника, равную энергии квантов, рассеянных на угол θ в направлении детектора E2= Es(θ), помещают источник излучения с энергией E2 в место и в позицию детектора D1, помещают детектор D2 в место и в позицию источника излучения с энергией E1, дискретно перемещают систему источник-детектор по координате X в направлении внешней поверхности тела, измеряют поток излучения N2i, регистрируемого на каждом шаге перемещения до тех пор, пока точка пересечения осей коллиматоров источника и детектора не достигнет внешней поверхности тел, определяют абсолютное значение плотности ρi последовательно на каждом шаге перемещения, начиная с первого, используя следующий алгоритм вычислений:
где xi координата перемещения;
;
μ и μ соответственно массовые коэффициенты ослабления излучения источника с энергией E1 и рассеянного на угол θ излучения источника с энергией E2 в материале тела;
соответственно электронные сечения рассеяния излучения источников с энергией E1 и E9 на угол q;
J1 и J2 начальные потоки излучения источника, имеющего энергии E1 и E2 соответственно;
C1 и C2 эффективности регистрации излучения детекторами D1 и D2 соответственно.
где xi координата перемещения;
;
μ
соответственно электронные сечения рассеяния излучения источников с энергией E1 и E9 на угол q;
J1 и J2 начальные потоки излучения источника, имеющего энергии E1 и E2 соответственно;
C1 и C2 эффективности регистрации излучения детекторами D1 и D2 соответственно.
На фиг. 1 изображена геометрия измерений, поясняющая вывод некоторых математических соотношений; на фиг. 2 схема реализации способа абсолютного измерения плотности тела при перемещении системы источник-детектор в направлении внутренней поверхности тела (а), и в направлении внешней поверхности тела (б).
Поток гамма или рентгеновского излучения от источника 1 излучения с энергией E1 (фиг. 1), сформированный коллиматором 2, проникает в тело 3. В детектор 4 попадает поток излучения, рассеянного на глубине тела X в слое dx, формируемый коллиматором 5. В этом случае справедливо соотношение
,
где μ1 и μs1 линейные коэффициенты ослабления излучения источника с энергией E1 и излучение с энергией E рассеянного на угол θ;
;
NA число Авогадро;
Z, A атомный номер и массовое число вещества тела;
ρ плотность тела на глубине X в слое dх.
,
где μ1 и μs1 линейные коэффициенты ослабления излучения источника с энергией E1 и излучение с энергией E рассеянного на угол θ;
;
NA число Авогадро;
Z, A атомный номер и массовое число вещества тела;
ρ плотность тела на глубине X в слое dх.
Установив энергию излучения источника, равную энергии рассеянного на угол q излучения E2 ES1, и поместив источник излучения в позицию детектора 4, а детектор 4 поместив в позицию источника с энергией E1 (поз. 1, вместо него), можно записать следующее выражение для потока квантов, регистрируемых детектором 4.
где μs2 линейный коэффициент ослабления квантов, рассеянных на угол и имевших до рассеяния энергию E2.
Линейные коэффициенты ослабления μ1,μs1,μs2 выражаются линейными интегралами на пути ослабления излучения вида: Следовательно, источником погрешности измерения плотности тела в слое dх на глубине X является изменение линейного коэффициента ослабления, в слоях, предшествующих dх, то есть на пути X и x/cosθ.
Если взять отношение потоком dN1 и dN2, то влияние ослабления на пути x/cosθ устраняется
Коррекция изменения линейного коэффициента ослабления на пути X производится путем прямого измерения плотности первого слоя (случай, когда предшествующих слоев нет) и использованием следующего алгоритма вычисления плотности последующих слоев. Это можно проиллюстрировать следующими рассуждениями. После логарифмирования последнего соотношения получим
,
где
Знаки дифференциалов при N1 и N2 здесь опущены.
Коррекция изменения линейного коэффициента ослабления на пути X производится путем прямого измерения плотности первого слоя (случай, когда предшествующих слоев нет) и использованием следующего алгоритма вычисления плотности последующих слоев. Это можно проиллюстрировать следующими рассуждениями. После логарифмирования последнего соотношения получим
,
где
Знаки дифференциалов при N1 и N2 здесь опущены.
Перейдем к конечным суммам для линейных коэффициентов ослабления μ1 и μ2 и выразим их через массовые коэффициенты ослабления μ и μ .
Тогда для слоя Δx, на глубине Xi имеющего плотность ρi, можно записать выражение для логарифма отношения потоков N2i и N1i, зарегистрированных детекторами.
Жестко связанную систему источник-детектор устанавливают таким образом, чтобы точка пересечения осей коллиматоров источника и детектора лежала на внешней поверхности тела (фиг. 2а), дискретно перемещают систему вдоль координаты X, фиксируя при этом величину потока N1i на каждом шаге перемещения X до тех пор, пока точка пересечения осей коллиматора источника и детектора не достигнет внутренней поверхности тела. Затем меняют местами источник излучения и детектор и изменяют энергию излучения источника (фиг. 2б), установив ее равной E2= Es(θ). Далее дискретно перемещают систему источник-детектор в противоположном направлении вдоль той же оси X, фиксируя при этом величину потока N2i на каждом шаге перемещения до тех пор, пока точка пересечения осей коллиматора источника и детектора не достигнет внешней поверхности тела.
Имея матрицы N1i (Xi) и N2i (Xi) и используя соотношение (1) можно получить отсчет плотности ρ1 первого слоя (на первом шаге перемещения)
.
.
На втором шаге перемещения соотношение (1) приобретает вид
и плотность ρ2 можно рассчитывать из выражения
.
и плотность ρ2 можно рассчитывать из выражения
.
Claims (1)
- Способ измерения абсолютного значения плотности тела, включающий в себя операции облучения тела в различных направлениях источниками коллимированного первичного гамма- или рентгеновского излучения с энергиями Е1 и Е2, регистрации вторичного излучения коллимированными детекторами D1 и D2 и вычисления по определенному алгоритму абсолютного значения плотности, отличающийся тем, что ориентируют оси коллиматоров источника с энергией Е1 и детектора D1 таким образом, чтобы они пересекались в точке, лежащей на внешней поверхности тела, дискретно перемещают жестко связанную систему источник детектор в направлении заранее выбранной координаты Х, проходящей через тело, измеряют поток излучения N1i, регистрируемого детектором D1 на каждом шаге перемещения, до тех пор, пока точка пересечения осей коллиматоров источника и детектора не достигнет внутренней поверхности тела, устанавливают энергию излучения источника, равную энергии квантов, рассеянных на угол θ в направлении детектора E2= Es(θ), помещают источник излучения с энергией Е2 в место и в позицию детектора D1, помещают детектор D2 в место и в позицию источника излучения с энергией Е1, дискретно перемещают систему источник детектор по координате Х в направлении внешней поверхности тела, измеряют поток излучения N2i, регистрируемого на каждом шаге перемещения до тех пор, пока точка пересечения осей коллиматоров источника и детектора не достигнет внешней поверхности тела, определяют абсолютное значение плотности ρi последовательно на каждом шаге перемещения, начиная с первого, используя следующий алгоритм вычислений:
где Х координата перемещения;
соответственно массовые коэффициенты ослабления излучения источника с энергией Е1 и рассеянного на угол θ излучения источника с энергией Е2 в материале тела;
соответственно электронные сечения рассеяния излучения источников с энергиями Е1 и Е на углы q;
I1 и I2 начальные потоки излучения источника, имеющего энергии Е1 и Е2 соответственно;
С1 и С2 эффективности регистрации излучения детекторами D1 и D2 соответственно.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU94012491A RU2086954C1 (ru) | 1994-04-08 | 1994-04-08 | Способ измерения абсолютного значения плотности тела |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU94012491A RU2086954C1 (ru) | 1994-04-08 | 1994-04-08 | Способ измерения абсолютного значения плотности тела |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU94012491A RU94012491A (ru) | 1996-01-20 |
RU2086954C1 true RU2086954C1 (ru) | 1997-08-10 |
Family
ID=20154525
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU94012491A RU2086954C1 (ru) | 1994-04-08 | 1994-04-08 | Способ измерения абсолютного значения плотности тела |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2086954C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2680849C1 (ru) * | 2018-01-29 | 2019-02-28 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" | Способ гамма-радиографической интроскопии |
-
1994
- 1994-04-08 RU RU94012491A patent/RU2086954C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Заявка Великобритании N 2012141, кл.G 01 N 23/20, 1979. 2. Заявка Великобритании N 1551835, кл.G 01 N 9/24, 1979. 3. Патент США N 3961186, кл.G 01 N 23/20, 1976. 4. Radiology, 106, 209-212, 209-212, january, 1973. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2680849C1 (ru) * | 2018-01-29 | 2019-02-28 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" | Способ гамма-радиографической интроскопии |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Duvauchelle et al. | A computer code to simulate X-ray imaging techniques | |
US5430787A (en) | Compton scattering tomography | |
US6556653B2 (en) | Non-rotating X-ray system for three-dimensional, three-parameter imaging | |
US8553831B2 (en) | Imaging system and method using primary and scattered radiations | |
JP2003522947A (ja) | X線照射を使用して対象の内部構造の画像を得る方法およびそれを実行する装置 | |
US7881424B2 (en) | Method for calibrating dual-energy CT system and method of image reconstruction | |
US11085886B2 (en) | Method to radiographically determine geometrical parameters and/or substance state of an object under study | |
US4850002A (en) | Two-dimensional compton profile imaging method | |
Priyada et al. | Intercomparison of gamma scattering, gammatography, and radiography techniques for mild steel nonuniform corrosion detection | |
US5003980A (en) | Method and apparatus for measuring lung density by Compton backscattering | |
RU2086954C1 (ru) | Способ измерения абсолютного значения плотности тела | |
WO2008039070A2 (en) | Arrangement and method for non destructive measurement of wall thickness and surface shapes of objects with an inner surface | |
RU2168717C1 (ru) | Способ томографической оценки распределения плотности и эффективного атомного номера вещества | |
Lee et al. | Thickness evaluation of pipes using density profile on radiographs | |
JP4062232B2 (ja) | X線ct装置及びx線ct装置による撮像方法 | |
JP3018043B2 (ja) | 膜厚測定用検量線作成方法 | |
RU94012491A (ru) | Способ измерения абсолютного значения плотности тела | |
JP2615064B2 (ja) | X線回折法による材質検査方法 | |
Ramar et al. | Investigation of CT Linearity and Establishing the Density Calibration Curve for the Gamma Ray CT System | |
Hussein et al. | Transmission-like calibration-free tomographic reconstruction with Compton-scattered photons | |
Osipov et al. | Simulation Model for Studying Object Structure Using Method of Layer-by-Layer Digital Compton Radiography | |
JPH10268055A (ja) | 放射性廃棄物計測装置及び計測方法 | |
Lee et al. | A new pipe wall thinning inspection system | |
Gorshkov et al. | Comparative analysis of tomography based on transmitted and scattered X-rays | |
Conrad | Theoretical concepts and experimental data in Compton densitometry |