同位素辐射源的优点是它的能谱简单,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,射线检测报价,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。
工业ct所用的探测器有两个主要的类型—分立探测器和面探测器。而分立探测器常用的x射线探测器有气体和闪烁两大类。
气体探测器具有天然的准直特性,---了散射线的影响,射线检测方案,几乎没有窜扰,且器件一致性好。缺点是探测效率不易提高,高能应用有一定---。其次探测单元间隔为数毫米,对于有些应用显得太大。
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,射线检测,---一次分度取得八个投影计数和1值,射线检测公司,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,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。
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