RU2086954C1 - Способ измерения абсолютного значения плотности тела - Google Patents

Способ измерения абсолютного значения плотности тела Download PDF

Info

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
Application number
RU94012491A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94012491A (ru
Inventor
Б.И. Капранов
О.А. Сидуленко
В.Я. Маклашевский
В.Н. Филинов
Original Assignee
Войсковая часть 75360
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 Войсковая часть 75360 filed Critical Войсковая часть 75360
Priority to RU94012491A priority Critical patent/RU2086954C1/ru
Publication of RU94012491A publication Critical patent/RU94012491A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2086954C1 publication Critical patent/RU2086954C1/ru

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.
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:
Figure 00000001

где xi координата перемещения;
Figure 00000002
;
μ m 1 и μ m s2 соответственно массовые коэффициенты ослабления излучения источника с энергией E1 и рассеянного на угол θ излучения источника с энергией E2 в материале тела;
Figure 00000003
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
Figure 00000004
,
где μ1 и μs1 линейные коэффициенты ослабления излучения источника с энергией E1 и излучение с энергией E рассеянного на угол θ;
Figure 00000005
;
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.
Figure 00000006

где μs2 линейный коэффициент ослабления квантов, рассеянных на угол и имевших до рассеяния энергию E2.
Линейные коэффициенты ослабления μ1s1s2 выражаются линейными интегралами на пути ослабления излучения вида:
Figure 00000007
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
Figure 00000008

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
Figure 00000009
,
где
Figure 00000010

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 m 1 и μ m s .
Тогда для слоя Δx, на глубине Xi имеющего плотность ρi, можно записать выражение для логарифма отношения потоков N2i и N1i, зарегистрированных детекторами.
Figure 00000011
,
где n количество слоев, предшествующих i-му слою.
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)
Figure 00000012
.
На втором шаге перемещения соотношение (1) приобретает вид
Figure 00000013

и плотность ρ2 можно рассчитывать из выражения
Figure 00000014
.
На третьем шаге перемещения
Figure 00000015
.
Таким образом, отсчет плотности на глубине X
Figure 00000016
.

Claims (1)

  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:
    Figure 00000017

    Figure 00000018

    Figure 00000019

    Figure 00000020

    где Х координата перемещения;
    Figure 00000021
    соответственно массовые коэффициенты ослабления излучения источника с энергией Е1 и рассеянного на угол θ излучения источника с энергией Е2 в материале тела;
    Figure 00000022
    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.
RU94012491A 1994-04-08 1994-04-08 Способ измерения абсолютного значения плотности тела RU2086954C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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