RU2293971C2 - Устройство для радиографии и томографии - Google Patents
Устройство для радиографии и томографии Download PDFInfo
- Publication number
- RU2293971C2 RU2293971C2 RU2005110967/28A RU2005110967A RU2293971C2 RU 2293971 C2 RU2293971 C2 RU 2293971C2 RU 2005110967/28 A RU2005110967/28 A RU 2005110967/28A RU 2005110967 A RU2005110967 A RU 2005110967A RU 2293971 C2 RU2293971 C2 RU 2293971C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- screen
- radiation
- converter
- lens
- radiography
- Prior art date
Links
- 238000003325 tomography Methods 0.000 title claims abstract description 12
- 238000002601 radiography Methods 0.000 title claims abstract description 10
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 41
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 claims abstract description 12
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 9
- 239000004793 Polystyrene Substances 0.000 claims description 7
- 229920002223 polystyrene Polymers 0.000 claims description 7
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 4
- ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N Boron Chemical compound [B] ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 229910052796 boron Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 claims description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 238000007689 inspection Methods 0.000 abstract 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 4
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 3
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 2
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 239000002223 garnet Substances 0.000 description 1
- 229910052732 germanium Inorganic materials 0.000 description 1
- GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N germanium atom Chemical compound [Ge] GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000002401 inhibitory effect Effects 0.000 description 1
- 230000005865 ionizing radiation Effects 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 238000012634 optical imaging Methods 0.000 description 1
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1
- 230000001902 propagating effect Effects 0.000 description 1
- 210000001747 pupil Anatomy 0.000 description 1
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- PBYZMCDFOULPGH-UHFFFAOYSA-N tungstate Chemical compound [O-][W]([O-])(=O)=O PBYZMCDFOULPGH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052727 yttrium Inorganic materials 0.000 description 1
- VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N yttrium atom Chemical compound [Y] VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Landscapes
- Measurement Of Radiation (AREA)
- Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)
Abstract
Использование: для исследования внутренней структуры объектов радиационными методами. Сущность заключается в том, что устройство для радиографии и томографии содержит источник проникающего излучения, оптическую систему регистрации излучения, содержащую экран-преобразователь, выполненный в форме пластины, отклоняющее зеркало, объектив, фотоприемник, при этом после экрана-преобразователя на его поверхности расположен линзовый конденсор. Оптическая система регистрации излучения с отклоняющим зеркалом содержит последовательно расположенные входной проекционный объектив, усилитель изображения, масштабирующий объектив, фотоприемник, выполненный в виде ПЗС-матрицы, а источник конического проникающего излучения расположен в точке, лежащей на нормали к центру экрана-преобразователя, в которой сходятся геометрические продолжения всех световых треков, создающихся в экране-преобразователе, и, кроме того, устройство содержит средство перемещения исследуемого объекта, выполненное с возможностью возвратно-поступательного и вращательного движения. Технический результат: повышение пространственного разрешения, расширение функциональных возможностей, регистрация различных видов проникающего излучения: быстрых нейтронов, и/или тепловых нейтронов, и/или рентгеновских и гамма-лучей. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к исследованию внутренней структуры объектов, а именно к анализу объектов радиационными методами, например с помощью нейтронного, рентгеновского или гамма-излучения.
Известны устройства для радиографии и томографии внутренней структуры объектов, в которых просвечивают исследуемый объект расходящимся пучком рентгеновского излучения и получают теневое изображение внутренней структуры исследуемого объекта на соответствующей системе отображения.
Клюев В.В. и др. Промышленная радиационная интроскопия. М.: Энергоатомиздат, 1985, с.5-8.
Недостатком указанных устройств с использованием расходящегося пучка является низкая чувствительность к маломерным деталям внутренней структуры объекта (дефекты, включения).
Известным техническим решением является устройство для исследования внутренней структуры объектов для получения теневых проекций сечений исследуемого объекта путем его сканирования коллимированным пучком рентгеновского излучения, регистрации прошедшего через объект излучения детектором.
Патент Великобритании №1283915, МПК: G 01 N 23/08, 1975 г.
В этом устройстве получаемое пространственное разрешение в теневых проекциях определяется размерами коллимированного пучка и/или детектора в направлении сканирования, т.е. при наличии в исследуемом объекте мелких деталей структуры последние могут не выявляться в получаемой теневой проекции.
Недостатки известных технических решений заключаются в том, что для получения теневых изображений перемещают именно коллимированные пучки относительно объекта.
Это приводит к усложнению общей конструкции, к повышению требований к радиационной защите, к возможности пробелов при контроле объекта из-за резких перемещений излучателя, а также низкой эффективности использования излучения источника, увеличению времени исследования, необходимости коллимирования пучка.
Известно устройство малоугловой томографии, содержащее источник проникающего излучения, коллиматор, формирующий падающий на объект поток излучения в виде малорасходящихся пучков, средство перемещения объекта относительно падающего на него излучения, пространственный фильтр и детектор.
Патент Российской Федерации №2119659, МПК: G 01 N 23/02, 1998 г.
Устройство имеет сложную кинематическую структуру для идентификации расходящегося пучка после исследуемого объекта.
Известно устройство для радиографии и томографии, содержащее источник проникающего излучения, средство перемещения исследуемого объекта, оптическую систему регистрации излучения, содержащую сцинтилляциойный экран, плоское зеркало, объектив, фотоприемник (ТВ-камера) и корректирующую линзу.
Патент Российской Федерации №2189031, МПК: G 01 N 23/04, 2002 г. Прототип.
Прототип имеет сложную оптическую систему формирования изображения, сравнительно низкие четкость изображения и чувствительность.
Настоящее изобретение устраняет недостатки аналогов и прототипа.
Изобретение направлено на повышение эффективности использования быстрых нейтронов, уменьшение времени экспозиции, уменьшение влияния фонового сигнала, улучшение качества принимаемых изображений, повышение производительности процесса, получение изображений не только в нейтронном потоке, но и в рентгеновском и гамма-излучениях.
Техническим результатом изобретения является повышение пространственного разрешения, расширение функциональных возможностей, регистрация различных видов проникающего излучения: быстрых нейтронов, и/или тепловых нейтронов, и/или рентгеновских и гамма-лучей.
Технический результат достигается тем, что в устройстве для радиографии и томографии, содержащем источник проникающего излучения, средство перемещения исследуемого объекта, оптическую систему регистрации излучения с люминесцентным экраном, зеркалом, объективом, фотоприемником и линзой, люминесцентный экран выполнен в форме пластины, на поверхности которой расположена линза в виде конденсора, оптическая система регистрации излучения содержит последовательно расположенные входной проекционный объектив, усилитель изображения, масштабирующий объектив, фотоприемник, выполненный в виде ПЗС-матрицы, источник конического проникающего излучения расположен в точке, лежащей на нормали к центру люминесцентного экрана-преобразователя, а средство перемещения исследуемого объекта выполнено с возможностью возвратно-поступательного и вращательного движения.
Люминесцентный оптически прозрачный экран-преобразователь выполнен в виде пластины из люминесцирующего полистирола или из материала, чувствительного к рентгеновскому и гама-излучениям, или из люминесцирующего полистирола с добавкой бора. Конденсор выполнен трехлинзовым.
Источник конического проникающего излучения выполнен в виде нейтронного генератора.
Сущность изобретения поясняется на чертеже.
Схематично представлено устройство для радиографии и томографии с коническим пучком проникающего излучения, где 1 - источник быстрых нейтронов (нейтронный генератор), 2 - экран-преобразователь, 3 - конденсор, 4 - отклоняющее зеркало, 5 - входной объектив, 6 - усилитель изображения, 7 - масштабирующий объектив, 8 - ПЗС-матрица, 9 - диафрагма, 10 - средство перемещения исследуемого объекта, выполненное с возможностью возвратно-поступательного и вращательного движения.
В случае конического пучка трехлинзовый конденсор 3 и диафрагма 9 обеспечивают прохождение через оптическую систему только тех световых лучей, которые в экране-преобразователе 2 распространяются в направлении лучей, испускаемых источником конического пучка 1.
Конденсор 3 рассчитан в приближении точечного источника ионизирующего излучения для заданного расстояния между источником быстрых нейтронов 1 и экраном-преобразователем 2, а также между экраном-преобразователем 2 и входным объективом 5 с учетом коэффициента преломления материала экрана-преобразователя 2 и спектра его излучения, а также коэффициента преломления материала конденсора 3.
Конденсор 3 предназначен для сохранения пространственного разрешения в случае конического пучка нейтронного излучения.
При облучении экрана-преобразователя 2 пучком быстрых нейтронов происходит преобразование нейтронного излучения в световое излучение. При этом геометрические продолжения всех световых треков сходятся в точку, совпадающую с положением источника нейтронов 1.
Источник быстрых нейтронов 1 расположен в точке, лежащей на нормали к центру люминесцентного экрана-преобразователя 2.
Исследуемый образец устанавливают на средстве перемещения 10, между источником 1 и экраном-преобразователем 2. В экране-преобразователе проникающие через образец виды излучения преобразуются в оптическое излучение.
Для получения набора проекционных данных для томографии использован радиографический стенд. Средство перемещения 10 для образца обеспечивает получение набора проекционных радиографических изображений при различных его угловых положениях по отношению к оси пучка (в общем случае, в диапазоне от 0-360°). Изменение углового положения образца осуществляют с помощью шагового двигателя.
Измерение углового положения и его контроль осуществляют с помощью синусно-косинусного вращающегося трансформатора (СКВТ). При регистрации быстрых нейтронов экран-преобразователь 2 выполнен из люминесцирующего полистирола.
При регистрации тепловых нейтронов экран-преобразователь 2 выполнен из люминесцирующего полистирола с добавками бора.
При регистрации рентгеновского и гамма-излучений он выполняется из прозрачных сцинтилляторов, предназначенных для регистрации этих видов излучения: вольфрамат германия, иттриевый гранат и др.
Эффективность регистрации обеспечивается протяженностью экрана-преобразователя 2 вдоль направления распространения излучения.
Каждый луч излучения, прошедший через образец, создает в экране-преобразователе 2 за время экспозиции прямолинейный трек, точки которого излучают сферически изотропный световой поток.
При этом геометрические продолжения всех световых треков сходятся в точку, совпадающую с положением источника нейтронов 1.
Для экрана-преобразователя 2 конечной толщины проекционная оптика в отсутствии конденсора 3 изображает трек в форме штриха, длина которого пропорциональна, с одной стороны, тангенсу внеосевого угла, под которым трек виден из центра объектива, а с другой стороны - толщине экрана-преобразователя 2, что приводит к потере пространственного разрешения в периферийных зонах приемника.
Для того, чтобы этого не происходило, в описываемом приемнике после экрана-преобразователя 2 и установлен линзовый конденсор 3. Его назначение - построить в центре входной апертуры (зрачка) входного проекционного объектива 5 изображение точки, в которой пересекаются экранные треки.
Входная апертура при этом играет роль диафрагмы 9, препятствуя прохождению световых лучей, распространяющихся в направлениях, не проходящих через источник быстрых нейтронов 1.
Кроме того, входная апертура определяет количество света, проходящего через входной проекционный объектив 5.
В случае идеального точечного источника быстрых нейтронов 1 каждый трек будет отображен на ПЗС-матрице 8 в виде пятна достаточно малого размера и размером, пропорциональным светосиле входного проекционного объектива 5.
В случае источника быстрых нейтронов 1 конденсор 3 рассчитан, исходя из того что расстояние от люминесцентного экрана-преобразователя 2 до нейтронного источника 1 составляет 500 мм, а люминесцентный экран-преобразователь 2 диаметром 200 мм и толщиной 100 мм изготовлен из люминесцирующего полистирола.
Полная длина детектора составляет 1170 мм. Процесс накопления данных автоматизирован.
Claims (4)
1. Устройство для радиографии и томографии, содержащее источник проникающего излучения, оптическую систему регистрации излучения, содержащую экран-преобразователь, выполненный в форме пластины, отклоняющее зеркало, объектив, фотоприемник, отличающееся тем, что после экрана-преобразователя на его поверхности расположен линзовый конденсор, а оптическая система регистрации излучения с отклоняющим зеркалом содержит последовательно расположенные входной проекционный объектив, усилитель изображения, масштабирующий объектив, фотоприемник, выполненный в виде ПЗС-матрицы, при этом источник конического проникающего излучения расположен в точке, лежащей на нормали к центру экрана-преобразователя, в которой сходятся геометрические продолжения всех световых треков, создающихся в экране-преобразователе, и, кроме того, устройство содержит средство перемещения исследуемого объекта, выполненное с возможностью возвратно-поступательного и вращательного движения.
2. Устройство для радиографии и томографии по п.1, отличающееся тем, что экран-преобразователь выполняется люминесцентным, оптически прозрачным в виде пластины из люминесцирующего полистирола, или из материала, чувствительного к рентгеновскому и гамма-излучениям, или из люминесцирующего полистирола с добавкой бора.
3. Устройство для радиографии и томографии по п.1 или 2, отличающееся тем, что конденсор выполнен трехлинзовым.
4. Устройство для радиографии и томографии по п.1, отличающееся тем, что источник конического проникающего излучения выполнен в виде нейтронного генератора.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2005110967/28A RU2293971C2 (ru) | 2005-04-15 | 2005-04-15 | Устройство для радиографии и томографии |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2005110967/28A RU2293971C2 (ru) | 2005-04-15 | 2005-04-15 | Устройство для радиографии и томографии |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2005110967A RU2005110967A (ru) | 2006-10-20 |
| RU2293971C2 true RU2293971C2 (ru) | 2007-02-20 |
Family
ID=37437680
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2005110967/28A RU2293971C2 (ru) | 2005-04-15 | 2005-04-15 | Устройство для радиографии и томографии |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2293971C2 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
Citations (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU149514A1 (ru) * | 1961-09-16 | 1961-11-30 | Е.Е. Барони | Способ изготовлени пластмассовых сцинтилл торов дл регистрации нейтронов |
| GB1137562A (en) * | 1965-10-06 | 1968-12-27 | Atomic Energy Commission | A radiographic nondestructive testing method |
| SU717679A1 (ru) * | 1977-06-01 | 1980-02-25 | Ордена Ленина Физико-Технический Институт Им. А.А.Иоффе Ан Ссср | Детектор ионизирующего излучени |
| SU569204A1 (ru) * | 1975-09-03 | 1981-09-15 | Восточный научно-исследовательский и проектный институт огнеупорной промышленности | Способ измерени толщины футеровки тепловых агрегатов |
| US4415810A (en) * | 1979-07-05 | 1983-11-15 | Brown Sr Robert L | Device for imaging penetrating radiation |
| RU2031902C1 (ru) * | 1991-06-17 | 1995-03-27 | Институт монокристаллов АН Украины | Способ получения крупногабаритных пластмассовых сцинтилляторов |
| US5594253A (en) * | 1994-12-28 | 1997-01-14 | Lockheed Missiles And Space Company, Inc. | Hybrid luminescent device for imaging of ionizing and penetrating radiation |
| RU2079128C1 (ru) * | 1994-09-05 | 1997-05-10 | Акционерное общество "Астросолар" | Способ определения степени поражения зерна микроскопическими грибами и устройство для измерения биолюминесценции проб зерна |
| RU2119178C1 (ru) * | 1997-04-25 | 1998-09-20 | Тарабрин Юрий Александрович | Нейтронный детектор |
| RU2189031C2 (ru) * | 2000-10-10 | 2002-09-10 | Закрытое акционерное общество Московское научно-производственное объединение "СПЕКТР" | Радиационный интроскоп |
| RU2207550C2 (ru) * | 2001-02-22 | 2003-06-27 | Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики | Способ нейтронной радиографии с использованием быстрых нейтронов, экран для нейтронной радиографии, экран для нейтронной и рентгеновской радиографии |
| RU2208226C2 (ru) * | 2001-07-05 | 2003-07-10 | Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики | Устройство для регистрации и изображения потоков быстрых нейтронов |
-
2005
- 2005-04-15 RU RU2005110967/28A patent/RU2293971C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU149514A1 (ru) * | 1961-09-16 | 1961-11-30 | Е.Е. Барони | Способ изготовлени пластмассовых сцинтилл торов дл регистрации нейтронов |
| GB1137562A (en) * | 1965-10-06 | 1968-12-27 | Atomic Energy Commission | A radiographic nondestructive testing method |
| SU569204A1 (ru) * | 1975-09-03 | 1981-09-15 | Восточный научно-исследовательский и проектный институт огнеупорной промышленности | Способ измерени толщины футеровки тепловых агрегатов |
| SU717679A1 (ru) * | 1977-06-01 | 1980-02-25 | Ордена Ленина Физико-Технический Институт Им. А.А.Иоффе Ан Ссср | Детектор ионизирующего излучени |
| US4415810A (en) * | 1979-07-05 | 1983-11-15 | Brown Sr Robert L | Device for imaging penetrating radiation |
| RU2031902C1 (ru) * | 1991-06-17 | 1995-03-27 | Институт монокристаллов АН Украины | Способ получения крупногабаритных пластмассовых сцинтилляторов |
| RU2079128C1 (ru) * | 1994-09-05 | 1997-05-10 | Акционерное общество "Астросолар" | Способ определения степени поражения зерна микроскопическими грибами и устройство для измерения биолюминесценции проб зерна |
| US5594253A (en) * | 1994-12-28 | 1997-01-14 | Lockheed Missiles And Space Company, Inc. | Hybrid luminescent device for imaging of ionizing and penetrating radiation |
| RU2119178C1 (ru) * | 1997-04-25 | 1998-09-20 | Тарабрин Юрий Александрович | Нейтронный детектор |
| RU2189031C2 (ru) * | 2000-10-10 | 2002-09-10 | Закрытое акционерное общество Московское научно-производственное объединение "СПЕКТР" | Радиационный интроскоп |
| RU2207550C2 (ru) * | 2001-02-22 | 2003-06-27 | Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики | Способ нейтронной радиографии с использованием быстрых нейтронов, экран для нейтронной радиографии, экран для нейтронной и рентгеновской радиографии |
| RU2208226C2 (ru) * | 2001-07-05 | 2003-07-10 | Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики | Устройство для регистрации и изображения потоков быстрых нейтронов |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2005110967A (ru) | 2006-10-20 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP5548085B2 (ja) | 回折格子の調整方法 | |
| EP2557437B1 (en) | Beam Sensing | |
| JPH01500968A (ja) | 断層像形成方法及び装置 | |
| JP2011224329A (ja) | 放射線撮影システム及び方法 | |
| JP4960255B2 (ja) | ガンマ線撮像装置 | |
| JP2011224330A (ja) | 放射線撮影システム及びそのオフセット補正方法 | |
| JP2013138836A (ja) | 放射線撮影装置 | |
| CN104487868A (zh) | 放射线图像取得装置 | |
| JP3850711B2 (ja) | 放射線利用検査装置 | |
| US7579600B2 (en) | Preclinical SPECT system using multi-pinhole collimation | |
| JP2012122737A (ja) | X線回折装置 | |
| JP2019502900A5 (ru) | ||
| US6476910B1 (en) | Light scattering apparatus and method for determining radiation exposure to plastic detectors | |
| JP2011206490A (ja) | 放射線撮影システム及び放射線撮影方法 | |
| WO2012169426A1 (ja) | 放射線撮影システム | |
| RU2293971C2 (ru) | Устройство для радиографии и томографии | |
| JP2017198600A (ja) | 放射線の位相変化検出方法 | |
| RU49625U1 (ru) | Устройство для радиографии и томографии | |
| JP2001056303A (ja) | X線応力測定装置 | |
| JP2011206188A (ja) | 放射線撮影システム及び方法 | |
| US8735837B2 (en) | Gamma camera system | |
| RU2288465C1 (ru) | Устройство для радиографии и томографии | |
| RU50314U1 (ru) | Устройство для радиографии и томографии | |
| RU2288466C1 (ru) | Устройство для радиографии и томографии | |
| JP2004340583A (ja) | X線測定装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20110416 |