Комплекс цифровой радиографии "Градиент"
Комплекс цифровой радиографии «Градиент»
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Куда записываем информацию? Цифровая радиография использует для получения изображения специальную флуоресцентную запоминающую пластину многократного пользования. Пластины имеют типовые для рентгеновской пленки размеры 6х24, 6х48, 10х24, 10х48, 18х24, 24х30, 30х40 и 35х43 см и экспонируются, аналогично пленки, в кассетах или гибких конвертах. Возможна также резка пластин, т. е. использование пластин нетиповых размеров. Для запоминания изображений в пластине использован слой с фотостимулируемой памятью – сложным химическим соединением. Чаще всего используются соединения типа BaFBrxI1-x :Eu2+. На чем основан метод? Цифровая радиография - это метод основанный на использовании способности некоторых люминофоров формировать скрытое изображение в зернах кристаллов люминофора, образующих покрытие пластины. Электроны, образующиеся в них в результате облучения рентгеновским или гамма-излучением, захватываются на энергетические уровни и остаются на них в течение длительного времени. Из этого состояния они могут быть выведены возбуждением лазерным пучком. Поскольку считывание информации, записанной на флуоресцентную запоминающую пластину, возможно лишь с использованием современной компьютерной техники, этот вид записи получил название компьютерной, или цифровой радиографии. Как записываем информацию? Под действием рентгеновского или гамма-излучения электроны внутри «флуоресцентных» кристаллов возбуждаются и переходят в квазистабильное состояние. Специальный считыватель сканирует экспонированную пластину лазерным пучком. При этом электроны высвобождаются из ловушки, что сопровождается эмиссией видимого света, длина волны которого отличается от длины волны излучения сканирующего лазера. Этот свет собирается фотоприемником и конвертируется в цифровой сигнал, преобразуемый в цифровое изображение. Как это работает? (технология съемки) 1. Кассета или гибкий конверт с запоминающей пластиной экспонируется аналогично пленке, т. е. располагается за объектом контроля. Пластина гибкая, и может экспонироваться без кассеты или гибкого конверта, если в этом есть необходимость. Загрузка и выгрузка пластины из кассеты или гибкого конверта производится на свету, не требуя специальной темной комнаты. Поскольку чувствительность пластины существенно выше, чем у пленки, время экспозиции пластины в 5 – 10 раз меньше. 2. После экспонирования пластина вынимается из кассеты или гибкого конверта (если она экспонировалась в кассете или гибком конверте) и помещается в сканер цифровой радиографии Duerr. 3. В сканере производится считывание изображения. Время считывания изображения от 10 секунд до нескольких минут зависит от размера используемой пластины и выбранного пространственного разрешения. 4. Изображение выводится на монитор компьютера, архивируется и протоколируется. С помощью программного обеспечения поставляемого в составе комплекса цифровой радиографии «Градиент» считанное изображение может быть улучшено с применением различных фильтров, а также произведен поиск дефектов, определены их линейные размеры, сгенерированы различные формы заключений и др. 5. После считывания изображения информация с пластины стирается, и пластина вновь готова к работе. Состав комплекса цифровой радиографии «Градиент»: · Сканер цифровой радиографии Duerr (стационарный или портативный); · Запоминающие (флуоресцентные) пластины; · Кассеты и/или гибкие конверты; · Персональный компьютер: стационарный (с монитором высокого разрешения) или ноутбук; · Программное обеспечение D-Tect. Основные технические характеристики комплекса
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преимущества цифровой (компьютерной) радиографии · Высокая производительность · Превосходное качество изображения · Меньше повторных экспозиций · Снижение доз · Длительный срок службы · Высокое качество разработки и производства · Сокращение расходов на проведение контроля |