RU2421949C1 - Лазерный центратор для рентгеновского излучателя - Google Patents
Лазерный центратор для рентгеновского излучателя Download PDFInfo
- 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
Links
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 claims abstract description 25
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 12
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 7
- 229920005372 Plexiglas® Polymers 0.000 claims description 3
- VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N Methyl methacrylate Chemical compound COC(=O)C(C)=C VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 239000000758 substrate Substances 0.000 claims description 2
- 241000208202 Linaceae Species 0.000 claims 1
- 235000004431 Linum usitatissimum Nutrition 0.000 claims 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 abstract 1
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000010408 film Substances 0.000 description 5
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 238000002601 radiography Methods 0.000 description 2
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 230000007257 malfunction Effects 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 238000009659 non-destructive testing Methods 0.000 description 1
- 239000012788 optical film Substances 0.000 description 1
- 239000004926 polymethyl methacrylate Substances 0.000 description 1
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 1
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 1
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)
- 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.
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)
| 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)
| 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 |
-
2010
- 2010-01-29 RU RU2010102848/07A patent/RU2421949C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (8)
| 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)
| 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 |