Cтраница 1
![]() |
Упрощенная схема комплекса для вычислительной томографии. [1] |
Импульсы рентгеновского излучения проходят через исследуемый объект и регистрируются одновременно всеми детекторами линейки. Сигналы детекторов поступают в блок памяти, а оттуда последовательно считываются аналого-цифровым преобразователем ( АЦП) и поступают в центральную ЭВМ для обработки. Восстановленное изображение записывается для долговременного хранения на магнитный диск или ленту, а для оперативной работы выводится на экран дисплея. Магнитный диск содержит всю информацию об исследовании. На нем может быть записано изображение несколь-ских слоев ( 8 - 10) в зависимости от задач контроля. Контрастная чувствительность современных томографов составляет 4 - 5 ед. Столь большое количество информации не может быть воспроизведено одновременно на экране современного дисплея. Естественно, если пределы выбраны так, что диапазон плотностей превышает возможности дисплея, изображение будет воспроизведено с меньшей чувствительностью. [2]
Фототеки фотоумножителей на выходе имеют форму импульсов рентгеновского излучения и направлены навстречу друг другу. Обмотка 12 включена в сеть последовательно с конденсатором. В зависимости от знака амплитуды сигнала меняется амплитуда тока в обмотке, двигатель вращается и приводит в движение клин 4 до момента, пока разность потенциалов на выходе схемы не будет равна нулю. [4]
Фототоки фотоумножителей на выходе имеют форму импульсов рентгеновского излучения и направлены навстречу друг другу. Обмотка 12 включена в сеть последовательно с конденсатором. В зависимости от знака амплитуды сигнала меняется амплитуда тока в обмотке, двигатель вращается и приводит в движение клин 4 до момента, пока разность потенциалов на выходе схемы ие будет равна нулю. [6]
Типичная система третьего поколения имеет следующие характеристики: число измерительных детекторов в матрице 256 ( 512), длительность импульса рентгеновского излучения 2 мс, число проекций при 360-градусном сканировании 720 при общем числе отсчетов 2 ( 4) - 105, рабочая Ширина веерного пучка в плоскости слоя 40, полное время сканирования 10 с. Аналогичная система четвертого поколения имеет число измерительных детекторов в кольце более 1000, общее число отсчетов при 360-градусном сканировании - 1 5 - 10е, полное время сканирования 3 с. [7]
С одной стороны, имеется возможность работать с чрезвычайно малыми интенсивностями при измерениях в течение периода облучения, с другой - даже после импульсов рентгеновского излучения средних интенсивностей ( например, D-бензол; А-терфе-нил) могут проводиться измерения со временем разрешения в нано-секундном диапазоне. [8]
С одной стороны, имеется возможность работать с чрезвычайно малыми интенсивностями при измерениях в течение периода облучения, с другой - даже после импульсов рентгеновского излучения средних интенсивностей ( например, D-бензол; А-терфе-нил) могут проводиться измерения со временем разрешения в нано-секундном диапазоне. [9]
![]() |
Принципиальная схема импульсного рентгеновского аппарата. [10] |
Первые отечественные импульсные рентгеновские аппараты серии ИРА ( ИРА-1Д и ИРА-2Д) начали применяться в трубопроводном строительстве во второй половине 60 - х годов. Длительность импульса рентгеновского излучения в них составляла десятые доли микросекунд, и частота их следования была небольшой. В начале 70 - х годов стали выпускаться импульсные рентгеновские аппараты серии РИНА, относящиеся к наносекундному диапазону длительности рентгеновских вспышек. [11]
![]() |
Измерение коэффициента рекомбинации ионов с ионами. [12] |
Величина р; может быть получена из измерений скорости изменения ионизации. Рентгеновская трубка ( рис. 84) с большим фокальным пятном создает постоянное излучение, которое проходит через ионизационную камеру для измерения интенсивности пучка и через отверстие вращающегося диска, образующего импульсы рентгеновского излучения. Последние попадают в рекомбинационную камеру, отстоящую достаточно далеко, чтобы получить однородную интенсивность пучка. [13]
На том же рис. пунктирной кривой показана аналогичная зависимость интенсивности жесткого рентгеновского излучения. Рентгеновское излучение возникает в результате торможения быстрых электронов на электродах и стенках разрядной камеры и служит мерой интенсивности потока быстрых электронов. Импульс рентгеновского излучения в условиях опыта, как и следует ожидать, синхронен с импульсом нейтронного - излучения. [14]
Ценные сведения о механизме радиационно-химиче-ских превращений могут быть получены в результате изучения процессов, происходящих в шпорах. Однако современный уровень техники генерации импульсного излучения не позволяет проводить подобные исследования. Действительно, реакции в шпорах заканчиваются за 10 - 9 - 10 - 8 сек. В литературе описан способ генерации импульсов рентгеновского излучения длительностью - - - 10 - 8 сек. [15]