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8. 1 高能射线照像
8. 2 射线实时成像检测技术
8. 3 数字化射线成像技术
8. 4 X射线层析照像X-CT
8. 5中子射线照像;8.1 高能射线照像;8.1 高能射线照像;3、高能射线照像的特点
射线穿透能力强,透照厚度大。
焦点小,焦距大,照相清晰度高。
散射线少,照相灵敏度高。
射线强度大,曝光时间短,可以连续运行,工作效率高。
照相厚度宽容度大。; 4、高能射线照相的几个技术数据
几何不清晰度小,固有不清晰度大。
灵敏度1%。
高能射线照相中,前屏的厚度对增感和滤波作用均产生显著影响,而后屏的厚度对增感来说相对不重要。因此,高能射线照相时,可以不使用后屏。; 5、 高能射线的辐射防护
加速器产生的高能射线,不但能量高,而且强度也很大,必须做好安全防护工作。
加速器的防护主要采用屏蔽保护,加速器屏蔽室必须进行专门的安全防护设计,室外的剂量率必须低于国家卫生标准。
因为高能 X 射线对空气进行电离后产生的臭氧和氮氧化物对人体有害,故室内必须安装通风机进行换气。
对于直线加速器来说,除了高能 X 射线的误伤害防护之外,还应进行微波辐射防护,同时还要预防高电压、氟利昂气体等对人体的危害。;8.2 射线实时成像检测技术;2、 射线实时成像系统的图像特性
射线实时成像系统的图像构成要素包括像素和灰度。
射线实时成像检测系统图像质量主要指标有三项,即图像分辨率、图像不清晰度和对比灵敏度。这三项指标大致可对应于胶片照相的颗粒度、不清晰度和对比度,但由于实时成像与胶片照相的成像原理、方法和器材均有所不同,因此,两者的定义和实质内容是有区别的。;(1)图像分辨率。图像分辨率(又称空间分辨率)定义为显示器屏幕图像可识别线条分离的最小间距,单位是 Lp/mm (线对/毫米)。射线实时成像检测系统的图像分辨率可采用线对测试卡测定,铂-钨双丝像质计也可用来测定图像分辨率。
(2)图像不清晰度。图像不清晰度定义为一个边界明锐的器件成像后,其影像边界模糊区域的宽度。影响图像不清晰度的因素主要是几何不清晰度和荧光屏的固有不;清晰度。在射线实时成像检测技术中,几何不清晰度除了相关于焦点尺寸,还相关于所选用的放大倍数。图像不清晰度可采用线对测试卡测定,也可用双丝像质计测量。射线实时成像检测系统的图像,容易实现较高的对比度,但却往往不能得到满意的清晰度。
(3)对比灵敏度。对比灵敏度定义为从显示器图像中可识别的透照厚度百分比,即 △ T /T。在射线实时成像检测系统显示器上所观察到的图像对比度 C 与主因对比度和荧光屏的亮度有关。对比灵敏度可用阶梯试块测定。;3、射线实时成像检测技术的工艺要点
最佳放大倍数
图像放大后有利于细小缺陷的识别。但随着放大倍数的增大,几何不清晰度也增大,不利于缺陷识别。
扫描速度和定位精度
射线实时成像检测过程包含动态检验和静态检验。对动态检验,要控制好工件和射线源的移动速度,它直接相关于图像的噪声。采用的扫描速度与射线源的强度相关。对静态检验,机械驱动装置必须具有一定的定位精度(≤10 mm)。; 图像处理。在射线实时成像检测技术采用的数字图像处理技术包括对比度增强(灰度增强)、图像平滑(多帧平均法降噪)、图像锐化(边界锐化)和伪彩色显示等。
系统性能校验。为保证检验结果可靠,必须对系统的性能进行定期校验。校验方法有静态校验和动态校验两种。静态校验项目包括图像分辨率和对比灵敏度等,校验的周期和间隔应符合有关要求。用带缺陷的试样进行动态校验时,所用透照参数和试件移动速度应与实际检测相同,像质计的选择、数目、放置等应符合标准和工艺的规定。;4 、图像增强器射线实时成像系统的优点和局限性
与常规射线照相相比,图像增强器射线实时成像系统有以下优点和局限性:
工件一送到检侧位置就可以立即获得透视图像,检测速度快,工作效率比射线照相高数十倍。
不使用胶片,不需处理胶片的化学药品,运行成本低,且不造成环境污染。
检测结果可转化为数字化图像用光盘等存储器存放,存储、调用、传送比底片方便。
图像质量,尤其是空间分辨率和清晰度低于胶片射线照相。
图像增强器体积较大,检测系统应用的灵活性和适用性不如普通射线照相装置。
设备一次投资较大。
显示器视域有局限,图像的边沿容易出现扭曲失真。;8.3 数字化射线成像技术;CR 技术的优点和局限性:
原有的 X 射线设备不需要更换或改造,可以直接使用。
宽容度大,曝光条件易选择。对曝光不足或过度的胶片可通过影像处理进行补救。
可减小照相曝光量。 CR 技术可对成像板获取的信息进行放大增益,从而可大幅度地减少 X 射线曝光量。
CR 技术产生的数字图像存储、传输、提取
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