Cтраница 4
Третьим направлением развития средств диагностирования, бурно развивающимся за последние годы, является вычислительная томография. [46]
Во второй главе рассмотрено новое, находящееся в стадии активного развития направление в вычислительной томографии - томография рассеивающих сред на примере трансмиссионной оптической томографии биологических объектов. [47]
К системе интегральных равенств вида (7.7) сводятся, например, многие задачи спектрометрии и вычислительной томографии. [48]
Московское научно-производственное объединение Спектр создает технические средства по пяти основным в машиностроении направлениям диагностирования: дефектоскопия, вибродиагностирование, рентгено-диагностирование, техническое зрение, вычислительная томография. [49]
Изложение традиционных методов вычислительной томографии проведено весьма подробно, что позволяет использовать материал первой главы для первоначального ознакомления студентов и аспирантов с математическим аппаратом вычислительной томографии. [50]
Развитие технической диагностики связано с широким применением автоматизированных систем обработки информации в рентгенографии, рентгенотелевидении, тепловидении, звуковидении, оптической и акустической голографии, вычислительной томографии и в других современных методах диагностирования. [51]
![]() |
Прохождение фотонов через слой рассеивающей среды. [52] |
Приведенный выше обзор моделей, используемых как для описания процесса переноса излучения в СРС, так и для построения томографических алгоритмов, показал необходимость разработки новых моделей, достаточно простых для перехода к вычислительной томографии, но вместе с тем достаточно точных для описания основных закономерностей распространения излучения в рассеивающих средах. На рис. 2.1 схематически показано поведение фотонов, испущенных лазером ( 1), при прохождении слоя рассеивающей среды. На выходе из среды можно выделить так называемые баллистические фотоны ( 2), которые не испытали ни поглощения, ни рассеяния, внеосевые фотоны ( 3), при выходе из среды движущиеся под различными углами, приосевые фотоны, при прохождении среды рассеянные под малыми ( 4) и большими ( 5) углами. Кроме того, существуют обратно рассеянные фотоны ( 6), вышедшие из среды в обратном направлении под различными углами. [53]
![]() |
Принцип когерентной обработки информации. [54] |
К когерентным методам обработки данных относится ряд методов, использующих аналоговые средства, но в настоящее время в связи с развитием компьютерной техники наибольшее распространение получили цифровые методы обработки данных: акустическая голография, метод SAFT, вычислительная томография. Ниже будут рассмотрены два первых наиболее активно развивающихся в дефектоскопии когерентных цифровых метода формирования изображения. [55]
![]() |
Ослабление излучения в среде. [56] |
Трансмиссионная вычислительная томография ( ТВТ), по существу, является математической надстройкой над физическим процессом ослабления излучения в веществе. [57]
Томографические методы реконструкции пространственно неоднородных физических характеристик поглощающих и излучающих сред за последние 30 лет получили большое распространение в самых разных областях, в том числе в такой социально значимой, как медицинская диагностика. В настоящее время вычислительная томография является вполне сформировавшейся областью науки со своим кругом задач и методов их решения. В трансмиссионной томографии внешнее излучение зондирует пассивный ( неизлучающий) объект, частично поглощаясь им. В эмиссионной томографии активный ( излучающий) объект представляет собой пространственное ( двумерное или трехмерное) распределение источников излучения, при этом выходящее вдоль какого-либо направления излучение является суперпозицией излучений всех источников, лежащих на линии проецирования. [58]
![]() |
Функция передачи модуляции флюороскопических звеньев системы. [59] |
При оценке качества системы должна быть учтена гамма достаточно тонких эффектов. Так, в вычислительной томографии резкие края элементов изображения являются причиной формирования в изображении ложных полос, которые могут скрыть реальные элементы в объекте контроля. В этих же системах увеличение жесткости фотонов в пучке приводит к искажению изображений. Поэтому проверка качества таких систем должна проводиться на образцах, имеющих различные размеры и выполненных из материала с различным химическим составом. Изготовитель, например, компьютерных томографических систем часто оптимизирует систему по образцу с фиксированными размерами и химическим составом. [60]