[go: up one dir, main page]

RU2421949C1 - Лазерный центратор для рентгеновского излучателя - Google Patents

Лазерный центратор для рентгеновского излучателя Download PDF

Info

Publication number
RU2421949C1
RU2421949C1 RU2010102848/07A RU2010102848A RU2421949C1 RU 2421949 C1 RU2421949 C1 RU 2421949C1 RU 2010102848/07 A RU2010102848/07 A RU 2010102848/07A RU 2010102848 A RU2010102848 A RU 2010102848A RU 2421949 C1 RU2421949 C1 RU 2421949C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
laser
axis
microlasers
mirror
ray
Prior art date
Application number
RU2010102848/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Яковлевич Маклашевский (RU)
Виктор Яковлевич Маклашевский
Александр Вячеславович Степанов (RU)
Александр Вячеславович Степанов
Людмила Николаевна Муллина (RU)
Людмила Николаевна Муллина
Original Assignee
Виктор Яковлевич Маклашевский
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Виктор Яковлевич Маклашевский filed Critical Виктор Яковлевич Маклашевский
Priority to RU2010102848/07A priority Critical patent/RU2421949C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2421949C1 publication Critical patent/RU2421949C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к неразрушающему контролю объектов с помощью рентгеновского излучения. Технический результат - устранение сбоев в его работе из-за паразитных световых бликов на поверхности полупрозрачного зеркала, а также появление технической возможности оценки соотношения размеров зоны просвечивания объекта рентгеновским излучением и кассеты с пленкой, используемой при радиографировании.
Для этого в лазерном центраторе для рентгеновского излучателя, содержащем корпус, в котором расположены лазерный дальномер, ось лазера которого параллельна продольной оси рентгеновского излучателя, два зеркала, первое из которых из оргстекла установлено на пересечении осей лазерного и рентгеновского пучков перпендикулярно образуемой ими плоскости под углом 45 градусов к оси лазера, а второе расположено на оси лазера под углом 45 градусов к ней, причем его центр находится на расстоянии А от центра первого зеркала, равном расстоянию от него до фокуса рентгеновской трубки по оси рентгеновского пучка, телевизионная система, состоящая из объектива, ПЗС-матрицы и монитора, при этом оптическая ось объектива проходит через центр второго зеркала и совпадает с перпендикуляром, проведенным из этого центра к оси лазера, перед объективом расположен светофильтр для повышения контраста изображений лазерных структур на объекте, а на оси лазера дальномера перпендикулярно к ней и симметрично относительно нее на расстоянии В от центра второго зеркала установлена кольцевая структура микролазеров числом N≥8, оптические оси которых наклонены к оси лазера дальномера под углами α/2 в плоскостях, образованных осями микролазеров и осью лазера и которые после отражения от первого зеркала формируют на объекте изображение кольцевой структуры лазерных пятен, размеры и форма которой соответствуют размеру и форме зоны, просвечиваемой рентгеновским излучением, ось лазера дальномера после отражения от первого зеркала совпадает с осью рентгеновского пучка и формирует на объекте лазерное пятно, совпадающее с точкой пересечения оси рентгеновского пучка с объектом и с центром кольцевой структуры лазерных пятен, формируемой кольцевой матрицей микролазеров, второе зеркало выполнено с центральным отверстием для прохода луча лазерного дальномера, кольцевая матрица микролазеров диаметром D установлена от центра второго зеркала на расстоянии B=D/tg(α/2), где α - угол расхождения пучка рентгеновских лучей, в центратор дополнительно введена прямоугольная матрица микролазеров размером К*Т, где К и Т - размеры радиографической пленки в кассете для радиографирования, эта матрица расположена на корпусе центратора симметрично относительно оси рентгеновского пучка, оптические оси микролазеров числом М≥8 параллельны друг другу и оси рентгеновского пучка и формируют на объекте прямоугольную структуру лазерных пятен размером К*Т, который не изменяется при изменении расстояния от объекта до центратора Д и с помощью которой можно судить о соотношении размеров зоны объекта, просвечиваемой рентгеновским излучением, и реальной зоны регистрации радиографических изображений, определяемой размерами применяемой радиографической пленки, причем для лучшего различения этой и кольцевой структуры лазерных пятен излучение микролазеров, формирующих прямоугольную структуру, может быть промодулировано с частотой ф≥1-10 герц. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области неразрушающего контроля объектов с помощью рентгеновского излучения. Известен центратор для рентгеновского излучателя, содержащий лазерный дальномер и телевизионную камеру, оптические оси которых параллельны оси пучка рентгеновского излучения, а также кольцевую матрицу микролазеров, формирующую на объекте изображение кольцевой структуры лазерных пятен, положение, размеры и форма которой совпадают с аналогичными геометрическими параметрами зоны, просвечиваемой рентгеновским излучением [1].
Недостатки данного центратора - наличие перед лазерным дальномером полупрозрачного зеркала, что вызывает сбои в его работе из-за паразитных световых бликов на поверхности этого зеркала, а также невозможность оценки соотношения размеров зоны просвечивания объекта рентгеновским излучением и кассеты с пленкой, используемой при радиографировании. Кроме того, в центраторе отсутствуют средства для измерения размеров дефектов поверхности объекта при ее контроле в видимом диапазоне спектра, а также для количественной оценки наклона поверхности объекта к оси рентгеновского пучка.
Цель изобретения - устранение этих недостатков.
Для этого в лазерном центраторе для рентгеновского излучателя, содержащем корпус, в котором расположены лазерный дальномер, ось лазера которого параллельна продольной оси рентгеновского излучателя, два зеркала, первое из которых из оргстекла установлено на пересечении осей лазерного и рентгеновского пучков перпендикулярно образуемой ими плоскости под углом 45 градусов к оси лазера, а второе расположено на оси лазера под углом 45 градусов к ней, причем его центр находится на расстоянии А от центра первого зеркала, равном расстоянию от него до фокуса рентгеновской трубки по оси рентгеновского пучка, телевизионная система, состоящая из объектива, ПЗС-матрицы и монитора, при этом оптическая ось объектива проходит через центр второго зеркала и совпадает с перпендикуляром, проведенным из этого центра к оси лазера, перед объективом расположен светофильтр для повышения контраста изображений лазерных структур на объекте, а на оси лазера дальномера перпендикулярно к ней и симметрично относительно нее на расстоянии В от центра второго зеркала установлена кольцевая структура микролазеров числом N≥8, оптические оси которых наклонены к оси лазера дальномера под углами α/2 в плоскостях, образованных осями микролазеров и осью лазера и которые после отражения от первого зеркала формируют на объекте изображение кольцевой структуры лазерных пятен, размеры и форма которой соответствуют размеру и форме зоны, просвечиваемой рентгеновским излучением, ось лазера дальномера после отражения от первого зеркала совпадает с осью рентгеновского пучка и формирует на объекте лазерное пятно, совпадающее с точкой пересечения оси рентгеновского пучка с объектом и с центром кольцевой структуры лазерных пятен, формируемой кольцевой матрицей микролазеров, второе зеркало выполнено с центральным отверстием для прохода луча лазерного дальномера, кольцевая матрица микролазеров диаметром D установлена от центра второго зеркала на расстоянии В=D/tg(α/2), где α - угол расхождения пучка рентгеновских лучей, в центратор дополнительно введена прямоугольная матрица микролазеров размером К*Т, где К и Т - размеры радиографической пленки в кассете для радиографирования, эта матрица расположена на корпусе центратора симметрично относительно оси рентгеновского пучка, оптические оси микролазеров числом М≥8 параллельны друг другу и оси рентгеновского пучка и формируют на объекте прямоугольную структуру лазерных пятен размером К*Т, которая не изменяется при изменении расстояния от объекта до центратора Д и с помощью которой можно судить о соотношении размеров зоны объекта, просвечиваемой рентгеновским излучением, и реальной зоны регистрации радиографических изображений, определяемой размерами применяемой радиографической пленки, причем для лучшего различения этой и кольцевой структуры лазерных пятен излучение микролазеров, формирующих прямоугольную структуру, может быть промодулировано с частотой ф>=1-10 герц, а фокусное расстояние F объектива телекамеры выбирается с учетом соотношения F<R*Zмин/S, где Zмин - минимальное расстояние от объекта до центратора в рабочем диапазоне изменений этих расстояний, S - размер ПЗС-матрицы телекамеры, R - диагональ листа радиографической пленки размером К*Т, а на экране монитора телевизионной системы расположена стандартная метрическая шкала с ценой деления С, которая в плоскости объекта равна Со=С*М, где М=Мо*Мт - масштаб изображения объекта на мониторе, Мо=F/Z - увеличение объектива телевизионной системы, Мт=H/S - телевизионное увеличение, F - фокусное расстояние объектива телекамеры, Z - текущее расстояние от центратора до объекта, Н - размер растра экрана монитора, S - размер ПЗС-матрицы телекамеры телевизионной системы, угол наклона поверхности объекта к оси рентгеновского пучка определяется соотношением α=arctg(Та/Т), где Та и Т - малая и большая оси эллиптического изображения кольцевой структуры матрицы микролазеров, деформированного за счет наклона объекта в заданном направлении.
Изобретение поясняется чертежами фиг.1а-1д, на которых представлены общая схема центратора (фиг.1а) и отдельные ее элементы.
Центратор 1 содержит корпус 2, в котором расположены первое зеркало 3 из оргстекла, второе зеркало 4 с центральным отверстием для прохода луча лазерного дальномера 6 [2], кольцевая матрица 5 микролазеров 13, светофильтр 7, объектив 8, ПЗС-матрица 9 и монитор 10 телевизионной системы со шкалой 15 на экране, рама 11 с прямоугольной матрицей микролазеров 14. Шкала 15 может поворачиваться в плоскости экрана монитора для проведения измерений в различных направлениях. На фиг.1б, в показано расположение микролазеров 13 и 14 в соответствующих матрицах. На фиг.1г представлена расчетная схема для выбора фокусного расстояния объектива. На фиг.1д представлен вид экрана монитора при совмещении изображений кольцевой и прямоугольной матриц микролазеров (принято К=Т) на объекте 12. Микролазеры 13 и 14 могут быть идентичными или с различающимися спектральными, модуляционными и энергетическими характеристиками в зависимости от оптических характеристик объекта 12 для обеспечения достаточного контраста изображений соответствующих структур лазерных пятен. В качестве шкалы 15 применена стандартная метрическая шкала с ценой деления С=1 мм, нанесенная на прозрачную подложку.
Лазерный центратор работает следующим образом.
Оператор совмещает кольцевую структуру лазерных пятен с подлежащим контролю участком объекта и производит визуальный контроль его поверхности. Микролазеры прямоугольной матрицы при этом могут быть отключены для устранения мешающих этому процессу факторов. Затем производят измерение расстояния от объекта до центратора с помощью лазерного дальномера. Включают микролазеры прямоугольной матрицы и производят оценку соответствия размеров пленки и зоны, просвечиваемой рентгеновским излучением. В случае необходимости производят коррекцию расположения центратора относительно объекта, добиваясь максимального заполнения площади пленки полезной информацией, т.е. полного вписания кольцевой структуры лазерных пятен в прямоугольную структуру лазерных пятен. Затем производят повторное измерение расстояния от объекта до центратора с помощью лазерного дальномера и приступают непосредственно к выполнению процедур радиографического контроля. Перед проведением радиографического контроля возможно выполнение операций по измерению размеров дефектов и/или конструктивных элементов на поверхности объекта, измерение координат их расположения и т.п. Оценку перпендикулярности поверхности объекта к оси пучка рентгеновского излучения производят по степени эллиптичности изображения кольцевой матрицы лазерных пятен на поверхности объекта, которая также может оцениваться с помощью шкалы 15 на экране монитора. Угол α наклона поверхности объекта к оси рентгеновского пучка в заданном направлении определяется формулой α=arccos(Ta/T), где Та и Т - соответственно малая и большая оси эллипса в изображении деформированной кольцевой структуры лазерных пятен.
Приведенные выше соотношения между основными геометрическими параметрами оптических элементов центратора с фокусным расстоянием объектива F, размером матрицы S, диагональю прямоугольной матрицы R и расстоянием от объекта до центратора Z иллюстрируются фиг.1а и не нуждаются в дополнительных пояснениях. Заметим, что угол поля зрения объектива W=2arctg(A/2F), что также понятно из фиг.1а [3]. На фиг.1г показаны подобные треугольники ОАВ и ОЕП, отношение высот которых пропорционально отношению их оснований, т.е. R/S=Zмин/F, откуда следует F≤R*Zмин/S. Выполнение этого условия обеспечивает нахождение изображения прямоугольной матрицы микролазеров в поле зрения объектива телевизионной системы во всем диапазоне изменений расстояния от центратора до объекта, начиная с его минимального значения. При этом фокусное расстояние объектива считается значительно меньше этого расстояния, т.е. F<<L, что практически всегда выполняется на практике, так как обычно Z≥3 м, a F≤50=100 мм. На фиг.1е приведена схема определения угла наклона поверхности объекта к оси рентгеновского пучка по степени эллиптичности изображения кольцевой структуры микролазеров, деформированной за счет наклона объекта к оси рентгеновского пучка.
Источники информации
1. Патент РФ №2237984. Лазерный центратор для рентгеновского излучателя.
2. Лазерный дальномер «ДИСТО», проспект фирмы LEICA, Австрия.
3. Справочник конструктора оптико-механических приборов. Л.: Машиностроение, 1986, 680 стр.

Claims (1)

  1. Лазерный центратор для рентгеновского излучателя, содержащий корпус, в котором расположены лазерный дальномер, ось лазера которого параллельна продольной оси рентгеновского излучателя, два зеркала, первое из которых из оргстекла установлено на пересечении осей лазера и пучка рентгеновских лучей перпендикулярно образуемой ими плоскости под углом 45° к оси лазера, а второе расположено на оси лазера под углом 45° к ней в точке, находящейся на расстоянии А от центра первого зеркала, равном расстоянию от этого центра до фокуса рентгеновской трубки по оси рентгеновского пучка, телевизионная система, состоящая из объектива, оптическая ось которого совпадает с перпендикуляром, проведенным из центра второго зеркала в плоскости, образуемой осями лазера и продольной осью рентгеновского излучателя, ПЗС-матрицы и монитора, светофильтр для контрастирования изображений лазерных структур на объекте, расположенный перед объективом, кольцевая матрица из N≥8 микролазеров, оптические оси которых наклонены к оси лазера под углом а/2 в плоскостях, образованных осями микролазеров и лазера дальномера, где а - угол расхождения рентгеновского пучка, эти микролазеры расположены симметрично относительно оси лазера дальномера на окружности диаметра Д на расстоянии В от центра второго зеркала и формируют на объекте после отражения от первого зеркала кольцевую структуру лазерных пятен, размеры и форма которой соответствуют размеру и форме зоны объекта, просвечиваемой рентгеновским излучением, и центр которой совпадает с точкой пересечения оси рентгеновского пучка с объектом, подсвечиваемой лазером дальномера, отличающийся тем, что второе зеркало выполнено с центральным отверстием для прохода луча лазера дальномера, кольцевая матрица микролазеров установлена на расстоянии B=Д/2tg(a/2), в центратор дополнительно введена прямоугольная матрица из М≥8 микролазеров, расположенных на корпусе центратора симметрично относительно оси рентгеновского пучка, размер матрицы К×Т соответствует размерам применяемой радиографической пленки, оптические оси микролазеров прямоугольной матрицы параллельны друг другу и оси рентгеновского пучка, и с помощью этих микролазеров на объекте формируется прямоугольная структура лазерных пятен, размер и форма которой остаются неизменными при изменении расстояния от объекта до центратора, что позволяет судить о соотношении размеров зоны объекта, просвечиваемой рентгеновским излучением и отмеченной кольцевой структурой лазерных пятен и реально засвечиваемого при этом участка поверхности пленки, при этом фокусное расстояние F объектива телевизионной системы выбирается с учетом соотношения F≤R·Zмин/a, где R - диагональ прямоугольного листа пленки размером К×Т; Zмин - минимальное расстояние от объекта до центратора в рабочем диапазоне изменения этого расстояния, что обеспечивает постоянное нахождение прямоугольной матрицы лазерных пятен на объекте в поле зрения телевизионной системы, на экране монитора расположена метрическая шкала на прозрачной подложке, установленная с возможностью разворотов в плоскости экрана монитора, цена деления шкалы Со в плоскости объекта определяется соотношением Со=С·М, где С - цена деления шкалы в плоскости экрана монитора; М=Мо·Мт, Mo=F/Z, Mт=H/S, Н - размер растра монитора; Z - текущее расстояние от центратора до объекта, измеренное лазерным дальномером; S - размер растра ПЗС-матрицы телекамеры телевизионной системы, угол наклона поверхности объекта к оси рентгеновского пучка определяют по соотношению a=arctg(Та/Т), где Та и Т - соответственно малая и большая оси эллиптического изображения кольцевой структуры микролазеров, деформированного за счет наклона объекта к оси рентгеновского пучка.
RU2010102848/07A 2010-01-29 2010-01-29 Лазерный центратор для рентгеновского излучателя RU2421949C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010102848/07A RU2421949C1 (ru) 2010-01-29 2010-01-29 Лазерный центратор для рентгеновского излучателя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010102848/07A RU2421949C1 (ru) 2010-01-29 2010-01-29 Лазерный центратор для рентгеновского излучателя

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2421949C1 true RU2421949C1 (ru) 2011-06-20

Family

ID=44738221

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010102848/07A RU2421949C1 (ru) 2010-01-29 2010-01-29 Лазерный центратор для рентгеновского излучателя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2421949C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115493809A (zh) * 2022-08-12 2022-12-20 深圳市恒天伟焱科技股份有限公司 远场激光发散角的测量方法、装置、电子设备及存储介质

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2212040A (en) * 1987-10-31 1989-07-12 Andrew Joseph Stanley Dawood Light aiming device for medical or dental X-ray equipment
US6227704B1 (en) * 1999-09-30 2001-05-08 Siemens Corporate Research, Inc. Laser-based method for aligning apparatus for superimposing X-ray and video images
WO2001060259A1 (de) * 2000-02-15 2001-08-23 Ao-Entwicklungsinstitut Davos Laserpointer
RU2237984C1 (ru) * 2003-01-13 2004-10-10 Войсковая часть 75360 Лазерный центратор для рентгеновского излучателя
RU2280965C1 (ru) * 2005-02-16 2006-07-27 Войсковая часть 75360 Лазерный центратор для рентгеновского излучателя
JP2007080973A (ja) * 2005-09-12 2007-03-29 Hiroshige Yamada 直線型x線レーザー発生装置
JP2009016120A (ja) * 2007-07-03 2009-01-22 Ihi Corp X線発生装置用のレーザ導入兼x線取出機構
RU2370000C1 (ru) * 2008-03-14 2009-10-10 Виктор Яковлевич Маклашевский Лазерный центратор для рентгеновского излучателя

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2212040A (en) * 1987-10-31 1989-07-12 Andrew Joseph Stanley Dawood Light aiming device for medical or dental X-ray equipment
US6227704B1 (en) * 1999-09-30 2001-05-08 Siemens Corporate Research, Inc. Laser-based method for aligning apparatus for superimposing X-ray and video images
WO2001060259A1 (de) * 2000-02-15 2001-08-23 Ao-Entwicklungsinstitut Davos Laserpointer
RU2237984C1 (ru) * 2003-01-13 2004-10-10 Войсковая часть 75360 Лазерный центратор для рентгеновского излучателя
RU2280965C1 (ru) * 2005-02-16 2006-07-27 Войсковая часть 75360 Лазерный центратор для рентгеновского излучателя
JP2007080973A (ja) * 2005-09-12 2007-03-29 Hiroshige Yamada 直線型x線レーザー発生装置
JP2009016120A (ja) * 2007-07-03 2009-01-22 Ihi Corp X線発生装置用のレーザ導入兼x線取出機構
RU2370000C1 (ru) * 2008-03-14 2009-10-10 Виктор Яковлевич Маклашевский Лазерный центратор для рентгеновского излучателя

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115493809A (zh) * 2022-08-12 2022-12-20 深圳市恒天伟焱科技股份有限公司 远场激光发散角的测量方法、装置、电子设备及存储介质

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4889913B2 (ja) 赤外線に感応する赤外線カメラ
KR100923059B1 (ko) 편심량 측정 방법
CN102818528B (zh) 用于在增强景深的情形下检查物体的装置和方法
JP3904543B2 (ja) X線結晶方位測定装置及びx線結晶方位測定方法
US6718008B1 (en) X-ray diffraction screening system with retractable x-ray shield
EP3032288B1 (en) Alignment system and method for container or vehicle inspection system
TW200907318A (en) Eccentricity amount measuring device
CN219915430U (zh) 一种用于中子散射的样品测量定位系统
RU2421949C1 (ru) Лазерный центратор для рентгеновского излучателя
RU2413396C1 (ru) Лазерный центратор для рентгеновского излучателя
RU2369992C1 (ru) Лазерный центратор для рентгеновского излучателя
RU2235447C1 (ru) Лазерный центратор для рентгеновского излучателя
JP2002228421A (ja) 走査型レーザ顕微鏡
JP4563701B2 (ja) X線結晶方位測定装置及びx線結晶方位測定方法
KR101447857B1 (ko) 렌즈 모듈 이물 검사 시스템
RU2242846C1 (ru) Лазерный центратор для рентгеновского излучателя
JP2983673B2 (ja) 曲率半径測定方法および装置
CN110702378B (zh) 一种光轴指向检测装置及检测方法
RU2293453C1 (ru) Лазерный центратор для рентгеновского излучателя
JP4823125B2 (ja) X線結晶方位測定装置及びx線結晶方位測定方法
JP2006214867A (ja) 欠陥粒子測定装置および欠陥粒子測定方法
RU2369998C1 (ru) Лазерный центратор для рентгеновского излучателя
RU2421948C1 (ru) Лазерный центратор для рентгеновского излучателя
US20240310308A1 (en) Measurement object and method for verifying a calibration of an x-ray fluorescence device
RU2242097C2 (ru) Автоколлимационный центратор для рентгеновского излучателя

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130130