Метод - томография - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Христос Воскрес! А мы остались... Законы Мерфи (еще...)

Метод - томография

Cтраница 1


Метод томографии может использоваться в сочетании не только с рентгеном, но и с ультразвуком, с регистрацией тепловых или магнитных полей. Не исключено, что рентгеновский луч вообще будет вытеснен из томографии благодаря использованию эффекта ядерно-магнитного резонанса.  [1]

Метод томографии квантового состояния основан на обратном преобразовании Радона.  [2]

Принципиальные возможности применения методов комптоновской томографии для контроля различных материалов и изделий определяются максимальной толщиной поверхностного слоя, из которого еще возможен выход рассеянных квантов. Проникающая способность первичного излучения практически не ограничивает диапазон контролируемых толщин. Ограничения связаны в основном с малой энергией рассеянных в заднее полупространство квантов.  [3]

4 Томограмма поля плотности четырехструйного трансзвукового течения. [4]

В работах [147, 151, 306, 372, 416] методом интерференционной томографии исследованы поля плотности газа при обтекании сверхзвукового баллистического объекта - летящего острого конуса, совершающего свободные колебания в полете.  [5]

6 Схема, определяющая углы рассеяния из разд. Углы ф5 и 0S - сферические координаты волнового вектора рассеянной волны ks относительно kj-kj. Система координат выбрана так, что волновой вектор падающей волны ki совпадает с осью у. [6]

Такой подход известен как метод дифракционной томографии ( см. разд.  [7]

Одним из основных геофизических методов данного комплекса является метод межскважинной сейсмической томографии ( МССТ), основанный на просвечивании межскважинного массива горных пород сейсмическими лучами и последующей томографической обработке данных просвечивания.  [8]

Используя данные исследования, в представленной статье обосновывается возможность проведения мониторинга морских акваторий методом низкочастотной и параметрической томографии.  [9]

В данной главе представлены основные принципы компьютерной томографии ( КТ), а также особенности методов плазменной томографии ( ПТ), позволяющие определять локальные параметры плазменных объектов при весьма ограниченных экспериментальных данных.  [10]

11 Рентгеноскопирошшие объекта и восстаноилсние его формы. [11]

Единственным инструментом получения информации об исследуемом объекте являются рентгеновские лучи и иногда ультразвуковые волны. С помощью методов томографии [57] удается восстановить послойную форму среза объекта. Информация о серии срезов достаточна для синтеза на компьютере изображения скрытого объекта в любом ракурсе. Сущность способа заключается в следующем. При получении томограмм, достаточно часто и равномерно пересекающих объект от его начала до конца в выбранном направлении, автоматически запоминают в компьютере пространственное положение каждого среза и линию внешнего контура в пределах отдельного среза. Трехмерную ф орму объекта представляют в виде стопки поставленных друг на друга обобщенных вертикальных цилиндров. Образующая каждого цилиндра равна по длине расстоянию между соседними срезами, а направляющая соответствует линии внешнего контура объекта в срезе. Форму направляющей линии обычно не удается описать аналитически, поэтому эту замкнутую кривую разбивают на прямолинейные отрезки, составляющие ломаную замкнутую линию. Обобщенный цилиндр, соответствующий определенному срезу томограммы, аппроксимируют многогранником. Стопка поставленных друг на друга многогранников служит математической моделью объекта, закрытого от непосредственного наблюдения. После получения модели производят ее визуализацию методами машинной графики.  [12]

При этом томограммы, полученные в моменты времени tt, и есть покадровые изображения исследуемого образования. Математический аппарат метода томографии при замене координаты z на t остается неизменным.  [13]

Уже ведутся отдельные исследования по включению систем томографической диагностики плазмы в устройства обратной связи, предназначенные для коррекции температурных распределений в заданных областях плазмохимического реактора. Представляется, что дальнейшее развитие систем аналоговой обработки сигналов совместно со встроенными процессами также открывает значительные перспективы для внедрения методов томографии в наукоемкие технологии.  [14]

Потребность в тех или иных РН зависит также от интенсивности развития соответствующих исследований с их применением. Так, в последние годы в ядерной медицине резко возрос спрос на УКЖ РН и другие позитронные излучатели в связи с исследованиями состояния отдельных органов, особенно головного мозга, методом позитрон-эмиссионной томографии.  [15]



Страницы:      1    2