Микрофокусная машина CTЭто устройство неразрушающего обнаружения с высоким разрешением, основанное на микрофокусных рентгеновских источниках, которое обеспечивает точное изображение внутренней структуры образца с помощью алгоритмов сканирования конического луча и трехмерной реконструкции. Его основные преимущества заключаются в разрешении на уровне микрон (до 0,5 мкм) и неразрушающем обнаружении, которое может четко отображать внутреннюю трехмерную структуру костей, зубов, материалов и промышленных устройств, компенсируя недостатки традиционных сканирующих зеркал, которые могут представлять только двумерную структуру поверхности.
Микрофокусная КТ использует минимальную рентгеновскую фокусировку (обычно 3 - 50 мкм), которая в сочетании с технологией сканирования конического луча собирает данные под несколькими углами с помощью вращающегося образца или источника излучения и реконструирует трехмерную модель с помощью компьютера.
Микрофокусная машина CTОсновные особенности:
I. Сверхвысокое пространственное разрешение
Основные преимущества: размер фокуса рентгеновского источника может быть меньше 1 мкм (до 0,2 мкм или меньше для моделей с высоким D).
Разрешение изображения: Разрешение от субмикронного (< 1 мкм) до микронного соматического (voxel), которое позволяет четко различать мелкие дефекты, микротонкие структуры и характеристики микронного уровня внутри материала.
Неразрушающее усиление: использование принципа геометрического усиления (образец находится вблизи радиоисточника) для получения изображений с высоким увеличением без разрушения образца.
II. Неразрушающие трехмерные изображения
Неразрушающее обнаружение: без резки или разрушения образца можно получить информацию о его внутренней трехмерной структуре, включая пористость, трещину, включение, расслоение, отношения сборки и так далее.
Трехмерная визуализация: восстановленные данные могут выполнять любые разрезы, профили, прозрачность, разделение, измерения и другие операции, обеспечивая полное внутреннее представление.
Высокая контрастность и детализация
Превосходное контрастное разрешение: способность различать материалы с минимальными различиями в плотности (например, пузырьки в пластмассах, распределение волокон в композитах).
Богатая деталь: может четко представлять сложные геометрические формы, крошечные отверстия, тонкие текстуры и т. Д., Качество изображения намного превышает традиционный двумерный рентгеновский свет.
IV. Количественный аналитический потенциал
Точное измерение: внутренняя структура может быть точно измерена размером, расстоянием, углом, объемом, толщиной стенки и так далее.
Анализ пористости и дефектов: автоматическое выявление и учет пористости, количества, размера, распределения и связности трещин.
Анализ толщины стенки: создание облачной карты распределения толщины стенки, быстрое выявление слабых областей.
Обратная инженерия: преобразование данных КТ в форматы, такие как STL, для моделирования CAD и 3D - печати.
V. Широкий спектр применимых образцов
Гибкий размер: можно обнаружить образцы от миллиметрового до нескольких десятков сантиметров (в зависимости от типа устройства).
Разнообразие материалов: подходит для различных материалов, таких как металлы, пластмассы, керамика, композиты, скалы, биологические ткани и т.д.
Формы разнообразны: можно обнаружить правила или нерегулярные, сложные сборки (например, электронные компоненты, детали двигателя).
6 Мощное программное обеспечение.
Профессиональное программное обеспечение для восстановления: использование алгоритмов Feldkamp, FBP, итеративной реконструкции и других алгоритмов для быстрого создания высококачественных трехмерных изображений.
Расширенное аналитическое программное обеспечение:
Обеспечить объемный рендеринг, просмотр срезов, виртуальный разрез, распознавание дефектов, анализ толщины стенки, анализ пористости, анализ ориентации волокон и другие функции.
Поддержка генерации сетки FEA / CFD для импорта реальных структур в программное обеспечение для моделирования.
Автоматизация и интеллект: поддержка автоматической фокусировки, автоматического позиционирования, массового сканирования, обнаружения дефектов с помощью ИИ.
VII. Гибкость и масштабируемость
Многомасштабная визуализация: одно и то же устройство может осуществлять многомасштабные наблюдения от макро - до микроскопических, регулируя кратность усиления.
Оригинальное положение и динамическая КТ (некоторые модели с высоким D):
Непрерывное сканирование может быть выполнено в условиях нагрева, охлаждения, растяжения, сжатия и т.д., чтобы наблюдать динамическую эволюцию внутренней структуры материала (например, расширение трещины, фазовый переход).
Открытый дизайн: удобство интеграции специального стенда для образцов, загрузочного устройства, экологического отсека и так далее.