RU2097748C1 - Способ томографического контроля - Google Patents

Способ томографического контроля Download PDF

Info

Publication number
RU2097748C1
RU2097748C1 RU94009101A RU94009101A RU2097748C1 RU 2097748 C1 RU2097748 C1 RU 2097748C1 RU 94009101 A RU94009101 A RU 94009101A RU 94009101 A RU94009101 A RU 94009101A RU 2097748 C1 RU2097748 C1 RU 2097748C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
size
control
matrix
detectors
scanning
Prior art date
Application number
RU94009101A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94009101A (ru
Inventor
В.Я. Маклашевский
В.С. Парнасов
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 RU94009101A priority Critical patent/RU2097748C1/ru
Publication of RU94009101A publication Critical patent/RU94009101A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2097748C1 publication Critical patent/RU2097748C1/ru

Links

Landscapes

  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Abstract

Сущность изобретения: облучают объект контроля, перемещаемый сканером, веерным пучком излучения и регистрируют излучение, прошедшее через объект, с помощью матрицы детекторов. Для получения более подробной томограммы локальной области внутри объекта уменьшают количество задействованных детекторов матрицы, проводят медленное сканирование с шагом сканирования, уменьшенным в K = D/Dл, где D - размер объекта контроля, Dл - размер локальной области, а время снятия отсчетов с детекторов уменьшают в K раз. 1 ил.

Description

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для оценки качества деталей при их изготовлении и ремонте, а конкретно - дефектоскопии с использованием вычислительной томографии.
Известны способы томографического контроля, применяемые для дефектоскопии деталей и изделий, в которых производится получение ряда теневых проекций объекта контроля от источника излучения, их регистрация с последующей обработкой информации, полученной с детекторов [1]
Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности является способ томографического контроля [2] заключающийся в том, что осуществляют сканирование веерным пучком от точечного источника излучения объекта контроля путем возвратно-поступательного перемещения и дискретного поворота объекта контроля, регистрацию интенсивности излучения, прошедшего через объект контроля с помощью матрицы детекторов и обработку в ЭВМ полученной информации с последующим восстановлением на ее основе внутренней структуры объекта.
Предложенный способ томографического контроля, заключается в том, что осуществляют сканирование веерным пучком от точечного источника излучения объекта контроля путем возвратно-поступательного перемещения и дискретного поворота объекта контроля, регистрацию интенсивности излучения прошедшего через объект контроля с помощью матрицы детектора и обработку в ЭВМ полученной информации с последующим восстановлением на ее основе внутренней структуры объекта, при этом предварительно задают местоположение и размеры интересующей локальной области внутри объекта контроля, вводят эту информацию в ЭВМ и осуществляют ускоренное сканирование объекта до момента пересечения локальной области крайним лучом веерного пучка, падающего на первый детектор матрицы, после чего проводят медленное сканирование с шагом сканирования, уменьшенным в k D/Dл раз, где D диаметр объекта контроля, а Dл диаметр локальной области, при этом время снятия отсчетов с детекторов уменьшают в k раз, причем при регистрации задействуется только часть детекторов матрицы, определяемое размером локальной области.
Использование этих новых признаков позволит получать более подробную томограмму заранее выбранной локальной зоны в объекте контроля.
Способ поясняется чертежом, где изображен вычислительный томограф, реализующий предложенный способ, включающий источник 1 излучения с веерным пучком 2, сканер 3, осуществляющий рабочие перемещения объекта 4 контроля, матрицу 5 детекторов 6, располагаемую в веерном пучке за объектом контроля и блок 7 управления и обработки информации, входы которого подключены к выходам детекторов 6 и сканера 3.
Предлагаемый способ осуществляется следующим образом.
Излучение от точечного источника 1 проходит через объект 4 контроля, перемещаемый сканером 3, осуществляющим возвратно-поступательное перемещение и дискретное вращение объекта контроля и попадает на многоканальную матрицу 5 детектора 6.
При достижении первыми детекторами границы интересующей локальной области, изменяются моменты взятия дискретных отсчетов с детектором, причем эти моменты устанавливаются в зависимости от размера локальной зоны. При этом задействуется только часть детекторов, определяемая диаметром локальной зоны. Таким образом, "шаг сбора информации" определяется в соответствии с k D/Dл, где D диаметр объекта контроля, а Dл диаметр локальной области, "k" определяется или априорно или в обычном режиме сканирования по полученной томограмме. Поскольку детекторы задействованы не все, то "угол видения" матрицы из фокуса источника сокращается и поэтому число дискретных угловых позиций объекта соответственно возрастает так, чтобы полный набор проекций был собран в угле 180o.
Скорость движения объекта устанавливается такой, чтобы осуществлялся набор детектором необходимого количества квантов излучения, прошедшего объект. Поскольку осуществляется набор всех тех же 512 отсчетов каждым детектором в пределах локальной зоны за один траверс, то соседние отсчеты берутся с перекрытием положения детекторов, так как исходный размер детекторов был рассчитан на режим нормальной томографии. Некоторое перекрытие данных ухудшает отношение сигнал/шум, однако позволяет выделить отсчеты и синтезировать локальную томограмму. При этом производится обработка измеренных отсчетов, учитывающих влияние конечной протяженности пространственно-частотной переходной характеристики, уменьшающая вклад соседних отсчетов в измеренную величину данного отсчета.
Если локальная зона расположена осесимметрично в центре сечения, то достаточно определить радиус локальной зоны и сканирование производить следующим образом: стол с объектом ускоренно перемещается до тех пор, пока луч пучка излучения в угле αNk не подойдет к краю локальной зоны. Тогда включается уменьшенная скорость такая, что время единичного сканирования локальной зоны равно времени единичного сканирования всего сечения в нормальном режиме, а отсчет производится в "k" раз чаще. Далее производится поворот объекта на угол aN и сканирование осуществляется в обратном направлении точно таким же образом и так далее. Если же локальная зона неосесимметрична, то управляющий компьютер должен для шага единичного сканирования вычислять положение точки, с которой начинается замедленное движение сканера, точки, когда оно кончается и получение проекционных данных, ибо для каждого единичного сканирования положение этой точки различно.
После набора полного пакета данных в угле 180o реконструкция томограммы локальной зоны с учетом вклада соседних отсчетов производится так же, как для нормального режима.
Предложенный способ был опробован на макете томографа и показал увеличение геометрического разрешения пропорциональное изменению масштаба шага сбора информации "k", равного отношению диаметра объекта контроля к диаметру локальной области в пределах k 1-5. При дальнейшем увеличении "k" происходит резкое ухудшение отношения сигнал/шум, что не позволяет получать качественные томограммы.

Claims (1)

  1. Способ томографического контроля, заключающийся в том, что осуществляют сканирование веерным пучком от точечного источника излучения объекта контроля путем возвратно-поступательного перемещения и дискретного поворота объекта контроля, регистрируют интенсивность излучения, прошедшего через объект контроля, с помощью матрицы детекторов и обрабатывают в ЭВМ полученную информацию с последующим восстановленим на ее основе внутренней структуры объекта, отличающийся тем, что предварительно задают местоположение и размер интересующей локальной области внутри объекта контроля, вводят эту информацию в ЭВМ и осуществляют ускоренное сканирование объекта до момента пересечения границей локальной области крайнего луча веерного пучка, падающего на первый детектор матрицы, после чего проводят медленное сканирование с шагом сканирования, уменьшенным в K D/Dл раз, где D размер объекта контроля, Dл размер локальной области, при этом время снятия отсчетов с детекторов уменьшают в K раз, причем при регистрации задействуется только часть детекторов матрицы, определяемая размером локальной области.
RU94009101A 1994-03-16 1994-03-16 Способ томографического контроля RU2097748C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94009101A RU2097748C1 (ru) 1994-03-16 1994-03-16 Способ томографического контроля

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94009101A RU2097748C1 (ru) 1994-03-16 1994-03-16 Способ томографического контроля

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94009101A RU94009101A (ru) 1996-02-10
RU2097748C1 true RU2097748C1 (ru) 1997-11-27

Family

ID=20153590

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94009101A RU2097748C1 (ru) 1994-03-16 1994-03-16 Способ томографического контроля

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2097748C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010131996A1 (ru) * 2009-05-15 2010-11-18 Общество С Ограниченной Ответственностью "Центр Инновационных Технологий - Эс" Способ томографического исследования микроскопических объектов и сканирующий микроскоп для его осуществления
RU2470287C1 (ru) * 2011-08-16 2012-12-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" Система неразрушающего контроля изделий
RU2472138C1 (ru) * 2011-08-16 2013-01-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" Способ неразрушающего контроля изделий

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий. Справочник / Под ред.В.В.Клюева. Т.1. - М.: Машиностроение, 1986, с.399 - 401. 2. Адаменко А.А. Современные методы радиационной дефектоскопии. - Киев: Наукова думка, 1984, с.193 и 194. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010131996A1 (ru) * 2009-05-15 2010-11-18 Общество С Ограниченной Ответственностью "Центр Инновационных Технологий - Эс" Способ томографического исследования микроскопических объектов и сканирующий микроскоп для его осуществления
DE112010002007T5 (de) 2009-05-15 2012-06-28 Obshhestvo S Ogranichennoj Otvetstvennost'yu "Centr Innovacionny'x Texnologij-E's'' Verfahren zur tomographischen untersuchung vonmikroskopischen objekten und abtastmikroskopzur durchführung dessen
US8384901B2 (en) 2009-05-15 2013-02-26 OOO Tsentr Innovatsionnyh Tehnologii-Es Method for the tomographic examination of microscopic objects and a scanning microscope for the implementation thereof
RU2470287C1 (ru) * 2011-08-16 2012-12-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" Система неразрушающего контроля изделий
RU2472138C1 (ru) * 2011-08-16 2013-01-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" Способ неразрушающего контроля изделий

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6470067B1 (en) Computed tomography apparatus for determining the pulse momentum transfer spectrum in an examination zone
CN109953768B (zh) 多源多探测器结合的ct系统及方法
US7778383B2 (en) Effective dual-energy x-ray attenuation measurement
US7072436B2 (en) Volumetric computed tomography (VCT)
US7145981B2 (en) Volumetric computed tomography (VCT)
US6023494A (en) Methods and apparatus for modifying slice thickness during a helical scan
US6674834B1 (en) Phantom and method for evaluating calcium scoring
JP3377496B2 (ja) Ctシステムで投影データを作成する方法およびシステム
US5764721A (en) Method for obtaining optimized computed tomography images from a body of high length-to-width ratio using computer aided design information for the body
US5023895A (en) Three dimensional tomographic system
US6292531B1 (en) Methods and apparatus for generating depth information mammography images
US4149079A (en) Method of and means for scanning a body to enable a cross-section thereof to be reconstructed
US20040179643A1 (en) Apparatus and method for reconstruction of volumetric images in a divergent scanning computed tomography system
JPH1043173A (ja) X線コンピュータ断層撮影装置
JP2001515378A (ja) らせん走査ctスキャナにおけるオンライン画像再構成
CN110389139B (zh) 用于感兴趣区域的断层摄影的扫描轨迹
JPH0728862B2 (ja) Ct装置
JP2000051198A (ja) 円錐状放射線ビ―ム及び螺旋状走査軌道を用いるコンピュ―タ断層撮影装置
CN105842267A (zh) 一种非同步辐射微束x射线荧光ct成像系统及方法
CN101453953A (zh) 多管成像系统重建
CN109709127A (zh) 低散射x射线荧光ct成像方法
RU2097748C1 (ru) Способ томографического контроля
US5933517A (en) Installation and process for the reconstruction of three-dimensional images
CA1071773A (en) Method and apparatus for computerized tomography
US20060062346A1 (en) Method and device for volumetric image reconstruction