Патент на изобретение №2184487
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ТОМОГРАММ
(57) Реферат: Изобретение относится к вычислительной томографии, а именно к способам восстановления структуры отдельных слоев объекта контроля по набору многоракурсных проекций исследуемого слоя. Способ получения вычислительных томограмм включает получение ряда позитивных теневых проекций исследуемого слоя путем рентгеновского просвечивания объекта под разными углами, преобразование информации о проекциях в цифровые сигналы и их ввод в компьютер, восстановление изобретения исследуемого слоя с помощью компьютера методом обратного проецирования, включающего масштабирование теневых проекций, формирование по теневым проекциям обратных проекций, распространяемых на плоскость изображений, представленную в компьютере совокупностью ячеек памяти, последовательное суммирование по соответствующему алгоритму цифровых сигналов об обратных проекциях, запись результатов суммирования в принятую совокупность ячеек памяти и отображение томограммы на экране монитора. Дополнительно определяют среднее значение сигнала для каждой теневой проекции и соответствующий корректирующий коэффициент Кi, с помощью которого до формирования обратных проекций нормируют каждый сигнал из совокупности сигналов, составляющих вторую и последующие теневые проекции, а перед отображением томограммы на экране монитора из значений сигналов, записанных во всех ячейках памяти, исключают среднее значение сигнала, найденное для первой теневой проекции. Изобретение позволяет уменьшить количество вычислений и выполнять экспрессные предварительные томографические исследования. 6 ил. Изобретение относится к вычислительной томографии, а именно к способам восстановления структуры отдельных слоев объекта контроля по набору многоракурсных проекций исследуемого слоя. Известен способ получения вычислительных томограмм (Рентгенотехника, Справочник, т. 2/ Под ред. В.В. Клюева, М.: Машиностроение, 1981, с.321-323), состоящий в получении ряда теневых проекций исследуемого слоя путем рентгеновского просвечивания объекта системой лучей, преобразование информации о проекциях в цифровые сигналы, посылаемые в компьютер, и реконструкцию искомого двухмерного распределения линейного коэффициента ослабления для исследуемого слоя путем математической обработки информации о проекциях с помощью прямого и обратного преобразования Фурье. Недостатком данного способа является необходимость наличия перед выполнением обратного преобразования Фурье полного набора измерительных данных о проекциях, что уменьшает оперативность получения результатов томографических исследований. Прототипом изобретения является способ получения вычислительных томограмм (Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий. Справочник, т. 1/ Под ред. В.В. Клюева, М.: Машиностроение, 1986, с.400-409), включающий получение ряда позитивных теневых проекций исследуемого слоя путем рентгеновского просвечивания объекта под разными углами, преобразование информации о проекциях в цифровые сигналы, ввод этой информации в компьютер, восстановление изображения исследуемого слоя с помощью компьютера методом обратного проецирования, включающего масштабирование теневых проекций, формирование по масштабированным теневым проекциям обратных проекций, распространяемых на плоскость изображения, представленную в компьютере совокупностью ячеек памяти, последовательное суммирование по соответствующему алгоритму цифровых сигналов об обратных проекциях, запись результатов суммирования в принятую совокупность ячеек памяти и отображение томограммы на экране монитора. Недостатком такого способа получения вычислительных томограмм является необходимость фильтрации цифровой информации о полученном суммарном изображении или предварительной фильтрации информации, получаемой для каждой из проекций, что требует проведения большого объема вычислений и снижается оперативность получения результатов томографических исследований. Задачей изобретения является упрощение технологии получения вычислительных томограмм. Технический результат – уменьшение количества вычислений, необходимых для восстановления изображения по теневым проекциям, и получение возможности выполнения экспрессных предварительных томографических исследований объектов в медицине и промышленности. Технический результат достигается тем, что в способе получения вычислительных томограмм, включающем получение ряда теневых проекций исследуемого слоя путем рентгеновского просвечивания объекта под разными углами, преобразование информации об этих проекциях в цифровые сигналы и их ввод в компьютер, восстановление изображения исследуемого слоя с помощью компьютера методом обратного проецирования, включающего масштабирование теневых проекций, формирование по масштабированным теневым проекциям обратных проекций, распространяемых на плоскость изображения, представленную в компьютере совокупностью ячеек памяти, последовательное суммирование по соответствующему алгоритму цифровых сигналов об обратных проекциях, запись результатов суммирования в принятую совокупность ячеек памяти и отображение томограммы на экране монитора, дополнительно определяют среднее значение сигнала для каждой теневой проекции и соответствующий корректирующий коэффициент, с помощью которого до формирования обратных проекций нормируют каждый сигнал из совокупности сигналов, составляющих вторую и последующие теневые проекции, а перед отображением томограммы на экране монитора из значений сигналов, записанных во всех ячейках памяти, исключают среднее значение сигнала, найденное для первой теневой проекции. Значение корректирующего коэффициента для каждой i-й теневой проекции определяют из соотношения ![]() где Uср1 и Ucpi – среднее значение сигнала для первой и i-й теневых проекций. Применение такой последовательности операций обработки сигналов о теневых проекциях и восстановления изображения исследуемого слоя основывается на постоянстве оптической плотности любого исследуемого слоя и ее независимости от угла просвечивания. По сравнению с прототипом заявляемый способ имеет отличительную особенность в совокупности действий и последовательности их выполнения. На фиг.1 показана модель слоя объекта контроля и его теневые проекции. На фиг.2 показано образование первой обратной проекции. На фиг.3 показаны теневые позитивные проекции исследуемого слоя объекта контроля, полученные при просвечивании объекта под различными углами. На фиг.4, 5, 6 показан процесс образования вычислительной томограммы. На фиг.1 обозначены: 1 – исследуемый слой объекта; 2 – дефект объекта; 3 и 4 – теневые позитивные проекции объекта; А и В – направления просвечивания; 5 и 6 – графики распределения сигналов преобразователей оптической плотности вдоль ширины исследуемого слоя ![]() ![]() ![]() ![]() где Uj – сигнал j-го приемника рентгеновского излучения; m – число лучей (приемников излучения). В идеальном случае среднее значение сигнала должно оставаться постоянным для всех проекций, т.к. средняя оптическая плотность любого исследуемого слоя постоянна и не зависит от угла просвечивания. Однако, из-за возможных нестабильностей работы рентгеновского излучателя, создающего систему просвечивающих лучей, а также возможных изменений характеристики приемников излучения среднее значение сигнала для проекций может меняться. Это приводит к ухудшению качества восстановления изображения по теневым проекциям. Влияние названных нестабильностей на результат восстановления можно существенно уменьшить, если нормировать все теневые проекции по первой, исходя из представления о постоянстве средней оптической плотности исследуемого слоя. Для этого достаточно каждый сигнал из совокупности сигналов, составляющих вторую и последующие проекции, умножить на корректирующий коэффициент, который определяется из выражения (1). В соответствии с изложенными представлениями при выполнении второго обратного проецирования определяют среднее значение сигнала для второй проекции, по формуле (1) определяют корректирующий коэффициент k2, умножают на этот коэффициент каждый сигнал из совокупности сигналов, составляющих данную теневую проекцию. Все эти сигналы уменьшают в два раза (масштабирование). Уменьшают также в два раза сигналы, составляющие первую обратную проекцию. Осуществляют обратное проецирование, суммирование сигналов первой и второй масштабированных обратных проекций и записывают результат в принятую совокупность ячеек памяти компьютера. Аналогичные операции используются при всех последующих обратных проецированиях (фиг.4, 5). При этом предварительно i-ю теневую проекцию уменьшают (масштабируют) в i раз, по масштабированной теневой проекции формируют i-ю обратную проекцию, уменьшают (i-1)-ю суммарную совокупность обратных проекций в ![]() – простота обработки информации о теневых проекциях и восстановления изображения; – существенно большая скорость получения томограммы, определяемая уменьшением количества вычислений. Предлагаемый способ получения вычислительных томограмм может быть реализован на любом рентгеновском томографе. Для этого достаточным является некоторое дополнение программного обеспечения, что определяет возможность использования этого способа в томографических исследованиях в промышленности и медицине. Формула изобретения
![]() РИСУНКИ
MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 27.05.2002
Номер и год публикации бюллетеня: 36-2003
Извещение опубликовано: 27.12.2003
|
||||||||||||||||||||||||||