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,射线ct检测,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ct检测机构,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。
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,射线ct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。
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,用于一些特殊的场合。
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