三代ct是单射线源,具有大扇角、宽明束、全包容被检断面的扫描方式。对应宽扇束有几个探测器,---一次分度取得八个投影计数和1值,工业ct检测价格,被检物仅作m个分度旋转运动。第三代ct运动单一、好控制、,理论上被检物只需旋转一周即可检测一个断面。
四代ct也是一种大扇角全包容、只有旋转运动的扫描方式,由相当多的探测器形成固定圆环,仅由辐射源转动实现扫描。其特点是扫描速度快、成本高,工业ct检测机构,仅在ct上使用,在工业ct中一般不采用。
五代ct是一种多源多探测器,用于实时检测与生产控制系统,其辐射源与探测器按120°分布,工件与辐射源到探测器间不作相对转动,仅有管子沿轴向的快速分层运动。
低能射线部分其实并不能---地穿透材料,工业ct检测公司,或是---不能。反而,低能射线会引起“射线硬化”而---地损害图像。这一现象在扫描较“重”或是厚度较大的材料是尤为---。为了除去射线中的低能部分,会在工件之前放置射线过滤片。过滤片的作用是阻挡低能射线,但同时会降低图像的亮度。如果x射线管不能提供足够的功率,那就不得不---图像的亮度或是忍受较高的图像噪声,从而降低扫描。这样的话高功率射线管带来的好处就显而易见了,高品味的x射线可以通过过滤来获得,同时又不降低图像亮度,从而---了能够得到较高的扫描。
同位素辐射源的优点是它的能谱简单,工业ct检测,消耗电能少,设备体积小且相对简单,而且输出稳定。但是其缺点是辐射源的强度低,为了提高源的强度必须加大源的体积,导致“焦点”尺寸增大。在工业ct中较少实际应用。
同步辐射本来是连续能谱,经过单色器选择可以得到定向的几乎单能的高强度x射线,因此可以做成高空间分辨率的ct系统。但是由于射线能量为20kev到30kev,实际只能用于检测1mm左右的小样品,用于一些特殊的场合。
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