Cтраница 3
Томограммы стандартных образцов ( рис. 22, д) используют для формирования данных коррекции немоноэнер-гетичности и определения СКО. Томограммы 1, 2 соответствуют универсальному настроечному СО, позволяющему оценивать основные нормируемые характеристики вычислительного томографа и осуществлять настройку и контроль работы сканирующей системы. [31]
Эта томограмма представляет сумму двух распределений точной структуры контролируемого объекта ( 54) и изображения поля ошибок немоноэнергетичности. [32]
Эта томограмма представляет сумму двух распределений точной структуры контролируемого объекта ( 54) и изображения поля ошибок немоноэнергетичности. Пространственная структура поля ошибок немоноэнергетичности обладает заметной неоднородностью и принципиально отличается от действительной структуры контролируемого изделия. [33]
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. [34]
![]() |
Зависимость погрешностей восстановления томограммы ( /, синограммы ( 2 и норм невязки для синограммы ( 3 модели N 1 алгоритмом ISR от номера итерации ( система ViLT. [35] |
Синограмма и томограмма для Д 2 4 ( см. рис. 4.8, б) практически не отличаются от таковых для Д 2 0 ( см. рис. 4.6), однако на зависимости погрешности реконструкции томограммы А 0171 появляются опасные колебания на начальных шагах итерационного процесса, хотя они и не приводят в данном случае к расходимости. [36]
Двумерный шум томограммы с нулевой низкочастотной плотностью энергетического спектра имеет автокорреляционную функцию с нулевым средним, содержащую пространственные области с отрицательной корреляцией. Очевидно, что обнаружение низкочастотных малоконтрастных структур томограммы на таком фоне может быть существенно улучшено простой низкочастотной фильтрацией реконструированной томограммы. Причем в силу указанных свойств энергетического спектра поля квантовых ошибок случайная погрешность оценки ЛКО будет снижаться быстрее, чем возрастает корень квадратный из числа осредняемых элементов томограммы. [37]
Двумерный шум томограммы с нулевой низкочастотной плотностью энергетического спектра имеет автокорреляционную функцию с нулевым средним, содержащую пространственные области с отрицательной корреляцией. [38]
Двумерный шум томограммы с нулевой низкочастотной плотностью энергетического спектра имеет автокорреляционную функцию с нулевым средним, содержащую пространственные области с отрицательной корреляцией. Очевидно, что обнаружение низкочастотных малоконтрастных структур томограммы на таком фоне может быть существенно улучшено простой низкочастотной фильтрацией реконструированной томограммы. Причем в силу указанных свойств энергетического спектра поля квантовых ошибок случайная погрешность оценки ЛКО будет снижаться быстрее, чем возрастает корень квадратный из числа осредняемых элементов томограммы. [39]
![]() |
Исследование поля плотности радиоизотопным методом.| Схема образования томограммы. [40] |
Для получения томограмм источник излучения и приемник ( фотопленка) синхронно движутся относительно неподвижного исследуемого объекта в параллельных плоскостях рп ирпр ( рис. 6.21), при этом на фотопленке изображение для частей объекта, находящихся в фокальной плоскости р0, получается четким, а для других частей - размытым. Изменяя с заданным шагом положение плоскостей ри крп относительно объекта, получают четкое изображение части объекта в другой плоскости р0 на фоне размытого изображения остальных частей. [41]
СКО в томограмме примерно в tJN больше погрешностей в исходных проекциях. [42]
СКО в томограмме примерно в V7V больше погрешностей в исходных проекциях. [43]
Каждое изображение ( томограмма), рассчитанное в матрице 256X256 элементов требует объема памяти 256Х X 256X2 байт 131072 байт и на одном накопителе можно разместить до 36 томограмм. [44]
Видно, что такая томограмма представляет собой сумму двух распределений: точной структуры контролируемого объекта ( 54) и изображения поля ошибок немоноэнергетичности. Пространственная структура поля ошибок немоноэнергетичности обладает заметной неоднородностью и принципиально отличается от действительной структуры контролируемого изделия. [45]