Radiographic equipment

G - Physics – 01 – N

Patent

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Details

G01N 23/10 (2006.01) G01N 23/09 (2006.01) G01T 1/16 (2006.01) G01T 3/00 (2006.01) G01V 5/00 (2006.01)

Patent

CA 2508169

The invention concerns radiographic equipment. The equipment includes a source of substantially mono-energetic fast neutrons produced via the deuterium- tritium or deuterium-deuterium fusion reactions, comprising a sealed-tube or similar generator for producing the neutrons. The equipment further includes a source of X-rays or gamma-rays of sufficient energy to substantially penetrate an object to be imaged and a collimating block surrounding the neutron and gamma-ray sources, apart from the provision of one or more slots emitting substantially fan-shaped radiation beams. Further included is a detector array comprising a multiplicity of individual scintillator pixels to receive radiation energy from the sources and convert the received energy into light pulses, the detector array aligned with the fan-shaped beams emitted from the source collimator and collimated to substantially prevent radiation other than that directly transmitted from the sources reaching the array. Conversion means are included for converting the light pulses produced in the scintillators into electrical signals. Conveying means are included for conveying an object between the sources and the detector array. Computing means are included for determining from the electrical signals the attenuation of the neutrons and the X-ray or gamma-ray beams and to generate output representing the mass distribution and composition of the object interposed between the source and detector array. The equipment further includes a display means for displaying images based on the mass distribution and the composition of the object being scanned.

Cette invention concerne un matériel radiographique, qui comprend une source de neutrons rapides sensiblement monoénergétiques produits par réaction de fusion deutérium-tritium ou deutérium-deutérium; et un générateur à tubes scellés ou similaire pour produire les neutrons. Le matériel radiographique comprend également une source de rayons X ou de rayons gamma contenant suffisamment d'énergie pour pénétrer sensiblement un objet à présenter en image et un bloc collimateur entourant les sources de neutrons et de rayons gamma, outre la présence d'une ou de plusieurs fentes émettant sensiblement des faisceaux de rayonnement en éventail. Une mosaïque de détecteurs comprenant plusieurs pixels d'un scintillateur individuel reçoit de l'énergie de rayonnement des sources et convertit l'énergie reçue en impulsions lumineuses. La mosaïque de détecteurs est alignée sur les faisceaux de rayonnement en éventail émis par le collimateur de source et collimaté pour empêcher sensiblement un rayonnement autre que celui émis directement par les sources atteignant la mosaïque. Des moyens de conversion convertissent les impulsions lumineuses produites dans les scintillateurs en signaux électriques. Des moyens de transport acheminent un objet entre les sources et la mosaïque de détecteurs. Des moyens de calcul déterminent, à partir des signaux électriques, l'atténuation des neutrons et des faisceaux de rayons X ou de rayons gamma et génèrent des données de sortie représentant la répartition et la composition de la masse de l'objet interposé entre la source et la mosaïque de détecteurs. Le matériel radiographique comprend en outre un moyen d'affichage pour présenter des images sur la base de la répartition et de la composition de la masse de l'objet balayé.

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