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,射线检测机构,---一次分度取得八个投影计数和1值,被检物仅作m个分度旋转运动。第三代ct运动单一、好控制、,射线检测公司,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,北京射线检测,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。
在高能电子束转换为x射线的过程中,仅有小部分能量转换为x射线,大部分能量都转换成了热,焦点尺寸越小,阳极靶上局部功率密度越大,局部温度也越高。实际应用的功率是以阳极靶可以长期工作所---受的功率密度确定的。因此,小焦点乃至微焦点的的射线源的使用功率或大电压都要比大焦点的射线源低。电子辐射发生器的共同缺点是x射线能谱的多色性,射线检测方案,这种连续能谱的x 射线会引起衰减过程中的能谱硬化,导致各种与硬化相关的伪像。
一代ct使用单源(一条射线)单探测器系统,系统相对于被检物作平行步进式移动扫描以获得n个投影值(1值),被检物则按m个分度作旋转运动,被检物仅需转动180%。代ct机结构简单、成本低、图像清晰,但检测效率低,在工业ct中已经很少采用。
二代ct是在第代ct基础上发展起来的。使用单源小角度扇形射线束多探头,射线扇束角小、探测器数目少,因此扇束不能全包容被检断层,其扫描运动除被检物作m几个分度旋转外,射线扇束与探测列架还要一起相对于被检物作平移运动。在至全都覆盖被检物,得到所需的成像数据。
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