工业ct常用的扫描方式是平移—旋转(tr)方式和只旋转(ro)方式两种。只旋转扫描方式无疑具有更高的射线利用效率,可以得到更快的成像速度;然而,平移—旋转的扫描方式的伪像水平远低于只旋转扫描方式;可以根据样品大小方便地改变扫描参数(采样数据密度和扫描范围),射线ct检测,---是检测大尺寸样品时其性明显;源—探测器距离可以较小,提高信号幅度;以及探测器通道少可以降低系统造价便于维护等。
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,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,射线ct检测方案,用于一些特殊的场合。
图像增强器是一种传统的面探测器,是一种真空器件。名义上的像素尺寸<100μm,射线ct检测机构,直径152~457mm(6~18in)。读出速度可达15~30 帧/s,是读出速度快的面探测器。由于图像增强过程中的统计涨落产生的固有噪声,射线ct检测,图像比较差,一般射线照相灵敏度仅为7~8%,在应用计算机进行数据叠加的情况下,射线照相灵敏度可以提高到2%以上。缺点就是易碎和有图像扭曲。面探测器的基本优点是---的—它有着比线探测器高得多的射线利用率。面探测器也比较适合用于三维直接成像。所有面探测器由于结构上的原因都有共同的缺点,即射线探测效率低、无法---散射和窜扰、动态范围小等。高能范围应用效果较差。
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