RU2204122C2 - Рентгено-телевизионное устройство - Google Patents

Рентгено-телевизионное устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2204122C2
RU2204122C2 RU2001117166/28A RU2001117166A RU2204122C2 RU 2204122 C2 RU2204122 C2 RU 2204122C2 RU 2001117166/28 A RU2001117166/28 A RU 2001117166/28A RU 2001117166 A RU2001117166 A RU 2001117166A RU 2204122 C2 RU2204122 C2 RU 2204122C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ray
radiation
detectors
energy filter
fan
Prior art date
Application number
RU2001117166/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Г.И. Бацких
А.А. Васильев
Б.С. Сычев
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Московский радиотехнический институт РАН"
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 "Московский радиотехнический институт РАН" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Московский радиотехнический институт РАН"
Priority to RU2001117166/28A priority Critical patent/RU2204122C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2204122C2 publication Critical patent/RU2204122C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области рентгеновской техники. Устройство содержит источник рентгеновского излучения, систему коллиматоров, создающих веерообразный пучок рентгеновского излучения, инспекционную камеру с конвейером, на котором размещен инспектируемый объект, многоканальную детекторную систему, которая выполнена в виде пары рядом расположенных одинаковых линеек элементарных детекторов, перед одной из которых расположена однородная пластина энергетического фильтра. Техническим результатом изобретения является упрощение взаимной юстировки энергетических фильтров и детекторов. 1 с.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к рентгено-телевизионной технике, используемой для неразрушающего радиографического контроля изделий и грузов (багажа).
Из предшествующих работ в этой области техники известны рентгено-телевизионные устройства (РТУ) различного типа (Бекешко Н.А. и др. Радиационные системы контроля багажа (Ж-л "Зарубежная электроника", 1988, 6, стр.63-76). Как правило, эти устройства содержат источник рентгеновского излучения, систему коллиматоров, создающих веерообразный пучок рентгеновского излучения, инспекционную камеру с конвейером, на котором размещается инспектируемый объект, и многоканальную систему детектирования, представляющую собой во многих случаях линейку элементарных детекторов, регистрирующих прошедшее через контролируемый объект рентгеновское излучение. Контролируемый объект с помощью конвейера перемещается поперек плоскости веерообразного рентгеновского пучка и на мониторе отображаются проекции (теневое изображение) контролируемых предметов в плоскости, перпендикулярной веерообразному рентгеновскому пучку. Информация, получаемая от системы детектирования, обрабатывается компьютером и отображается на мониторе. Проекции различных предметов в контролируемом объекте, отображаемые на мониторе, являются результатом различного поглощения рентгеновского излучения разными предметами, определяемого их атомным номером, плотностью и толщиной. Величина поглощения рентгеновского излучения представляется на экране монитора различными уровнями потемнения при изображении разных предметов. Получаемая таким образом информация о наличии в контролируемых объектах тех или иных вложений во многих случаях недостаточна для их достоверной идентификации, особенно таких опасных вложений как наркотики, взрывчатые вещества и другие.
Более информативными являются системы, позволяющие получить не только теневое изображение предметов в контролируемом объекте (грузе, багаже и т.д. ), но и определить их атомный номер (Z), что достигается использованием, по крайней мере, двух энергетических уровней в спектре рентгеновского излучения. Эти системы отличаются в основном способами получения двух (или более) энергетических уровней: либо это вращающийся барабан с энергетическими фильтрами, установленный непосредственно после источника рентгеновского излучения (патент США 5319547, кл. G 06 F 15/00, 1994 г.), либо две последовательно размещенные линейки элементарных детекторов, первая из которых играет роль энергетического фильтра (проспекты фирмы Heimann, ФРГ). Такие системы позволяют работать в режиме различения объектов контроля в соответствии с их элементным составом, однако первая из них сложна, громоздка и ненадежна, а наличие во второй последовательно расположенных линеек детекторов усложняет конструктивное выполнение устройства и его наладку. Вследствие этого усложняется процесс съема информации и обработки результатов измерения в подобных устройствах.
Наиболее близким к предлагаемому является РТУ, содержащий источник рентгеновского излучения, коллиматор, инспекционную камеру с конвейером, на котором размещен инспектируемый объект, многоканальную детекторную систему и размещенный перед ней решетчатый энергетический фильтр (Патент РФ 2115814, кл. G 01 N 23/04, 9/24, 1998 г.).
Недостатком этого устройства является сложность конструктивного выполнения системы детектирования с энергетическим фильтром, т.к. при их изготовлении и юстировке необходима высокая точность.
Исходя из изложенного, была поставлена задача, направленная на упрощение конструктивного выполнения устройства за счет снижения трудоемкости при изготовлении детекторных систем.
Для решения этой задачи в РТУ, содержащем источник рентгеновского излучения, коллиматор, создающий веерообразную форму излучения, инспекционную камеру с конвейером, на котором размещен инспектируемый объект, многоканальную детекторную систему и размещенный перед ней энергетический фильтр, детекторная система выполнена в виде пары рядом расположенных одинаковых линеек элементарных детекторов, а однородная пластина энергетического фильтра расположена перед одной из линеек элементарных детекторов.
Применение устройства с фильтром в виде однородной пластины, расположенной перед одной из линеек элементарных детекторов, обеспечивает создание двухуровневого режима получения телевизионного изображения, то есть получение теневого изображения объектов по их элементному составу. При этом существенно упрощается взаимная юстировка энергетических фильтров и детекторов по сравнению с устройством, в котором используются решетчатые фильтры, что подтверждает существенность вышеизложенных признаков.
Фиг.1 - схематическое изображение РТУ;
фиг. 2 - схематическое изображение блока многоканального детектирующего устройства.
РТУ содержит источник рентгеновского излучения 1 с элементами защиты 2 от неиспользуемого рентгеновского излучения, корпус 3 инспекционной камеры 4, конвейер 5, на котором размещается объект контроля 6, коллиматор 7, формирующий веерообразный пучок используемого рентгеновского излучения j, детекторный коллиматор 8 и многоканальный детектор 9 прошедших через объект контроля излучений, который состоит из пары рядом расположенных одинаковых многоканальных линеек 10 и 11 элементарных детекторов, регистрирующих прошедшее через объект контроля излучение, и однородной пластины энергетического фильтра 12, который размещен перед одной из двух линеек. Таким образом, элементарные детекторы в одной из линеек оказываются перекрытыми фильтром, а в другой линейке нет. Элементарные детекторы линеек 10 и 11 через систему аналого-цифровой обработки 13 связаны с универсальной ЭВМ 14, которая функционально соединена с видеомонитором 15 и пультом управления 16.
Устройство работает следующим образом.
Пучок излучения, испускаемый рентгеновским источником 1, после прохождения через формирующий коллиматор 7 приобретает веерообразную конфигурацию в пространственном распределении его интенсивности. Расположенный в этой же плоскости многоканальный детектор 9 регистрирует интенсивность излучения, прошедшего через объем инспекционной камеры 4. Изменение интенсивности рентгеновского излучения, обусловленное наличием объекта контроля 6 и регистрируемое многоканальным детектором 9, преобразуется системой аналого-цифровой обработки 13 в цифровой код, который обрабатывается универсальной ЭВМ 14 и отображается на экране монитора 15 в виде полосы. Вариация яркости свечения монитора вдоль полосы соответствует распределению масс вещества внутри объекта контроля 6 в плоскости веерообразного пучка. Шаг пространственной дискретизации яркостного сигнала вдоль полосы равен расстоянию между соседними элементарными детекторами в линейке. При перемещении объекта контроля 6 с помощью конвейера 5 осуществляется последовательное сканирование объекта пучком рентгеновского излучения. Результат такого сканирования с помощью ЭВМ 14 формируется в виде двумерной числовой матрицы и отображается на экране видеомонитора 15 в виде теневого радиографического изображения.
В предлагаемом РТУ в процессе аналого-цифровой обработки формируется две матрицы цифровых данных: 1 - на основе сигналов, поступающих с незаэкранированных детекторов, 2 - на основе сигналов с заэкранированных детекторов. Путем математического сопоставления соответствующих элементов двух сравниваемых матриц вычисляется значение эффективного атомного номера Zэф данного элемента теневого изображения. Для удобства решения конкретных задач инспекции багажа и грузов информация об эффективном атомном номере контролируемых элементов выводится на экран монитора в виде дискретной цветовой палитры. Интервалы величин Zэф в этой палитре задаются с пульта 16, исходя из физических закономерностей, характерных для соответствующей оперативной задачи.

Claims (1)

  1. Рентгено-телевизионное устройство, содержащее источник рентгеновского излучения, систему коллиматоров, создающих веерообразный пучок рентгеновского излучения, инспекционную камеру с конвейером, на котором размещен инспектируемый объект, многоканальную детекторную систему и размещенный перед ней энергетический фильтр, отличающееся тем, что детекторная система выполнена в виде пары рядом расположенных одинаковых линеек элементарных детекторов, перед одной из которых расположена однородная пластина энергетического фильтра.
RU2001117166/28A 2001-06-25 2001-06-25 Рентгено-телевизионное устройство RU2204122C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001117166/28A RU2204122C2 (ru) 2001-06-25 2001-06-25 Рентгено-телевизионное устройство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001117166/28A RU2204122C2 (ru) 2001-06-25 2001-06-25 Рентгено-телевизионное устройство

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2204122C2 true RU2204122C2 (ru) 2003-05-10

Family

ID=20250988

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001117166/28A RU2204122C2 (ru) 2001-06-25 2001-06-25 Рентгено-телевизионное устройство

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2204122C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2523609C2 (ru) * 2009-04-01 2014-07-20 Смитс Хайманн Гмбх Установка для проверки объектов посредством электромагнитных лучей, прежде всего рентгеновских лучей
RU2717913C2 (ru) * 2014-04-16 2020-03-26 Смитс Хейманн Сас Идентификация или определение груза на основе текстуры

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2523609C2 (ru) * 2009-04-01 2014-07-20 Смитс Хайманн Гмбх Установка для проверки объектов посредством электромагнитных лучей, прежде всего рентгеновских лучей
RU2717913C2 (ru) * 2014-04-16 2020-03-26 Смитс Хейманн Сас Идентификация или определение груза на основе текстуры

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5670730B2 (ja) 物質の検査のための方法及び装置
DE69629906T2 (de) Nachweis von sprengstoffen und anderer schmuggelware unter verwendung transmittierter und gestreuter röntgenstrahlung
US7313221B2 (en) Radiographic equipment
US7279676B2 (en) Position sensitive radiation spectrometer
EP0247491A1 (de) Röntgenscanner
CN1564938A (zh) 利用电磁射线检测目标物中特定物质的方法和装置
WO2006010056A2 (en) Methods and systems for determining the average atomic number and mass of materials
WO1997018462A1 (en) Apparatus and method for automatic recognition of concealed objects using multiple energy computed tomography
WO1996017240A1 (en) Imaging method and apparatus using penetrating radiation to obtain an object projection
US7164749B2 (en) Method and apparatus for meat scanning
JP2014238422A (ja) 物質を検査するための方法および装置
EP0903572A3 (en) Window contamination detector
US3936638A (en) Radiology
RU2204122C2 (ru) Рентгено-телевизионное устройство
JPH01304381A (ja) 物品内の爆発物の存在を検出するための装置
US10120084B2 (en) X-ray detector apparatus
JPH04353791A (ja) 散乱線映像装置
CA2093347A1 (en) Imaging method for defining the structure of objects
WO1986007148A1 (en) Differential imaging device
DE3585533D1 (de) Verfahren und vorrichtung zur zustandsanalyse.
RU2115914C1 (ru) Рентгено-телевизионное устройство
US3046402A (en) Multiple thickness times density gamma gauge
KR100781393B1 (ko) 결정격자를 갖는 피검체의 방사선 촬영 제어
US2962590A (en) Radiation detecting
JPH0136061B2 (ru)

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20130207

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170626

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20180503