説明

Fターム[2G001AA01]の内容

Fターム[2G001AA01]に分類される特許

2,421 - 2,440 / 2,457


一実施形態で、物体の中身を調査する方法は、物体を第1および第2の放射線エネルギーで走査し、第1および第2のエネルギーの放射線を検出し、対応するピクセルについて第1および第2のエネルギーで検出された放射線の第1の関数を計算することを含む。ピクセルは、物体を通過した放射線の検出器への投影である。複数のピクセルの第1の関数はグループ分けされ、物体が所定の原子番号よりも大きな原子番号を有する物質を少なくとも可能性として含むかどうかを決定するために、そのグループの第2の関数が解析される。第2の関数は第3の関数と比較することができ、この第3の関数は、所定の原子番号を有する物質に少なくとも部分的に基づいた値を有する閾値であってもよい。物質が核物質であるかどうかを決定するために、遅発中性子を検出することができる。また、システムも開示される。
(もっと読む)


一実施形態では、物体を第1および第2の放射線エネルギーで走査し、第1および第2のエネルギーの放射線を検出し、さらに第1および第2のエネルギーで検出された放射線の関数を計算することを含んだ、物体を調査する方法が開示される。関数は、物体の対応する部分について計算することができる。この関数に少なくとも部分的に基づいて、物体が所定の原子番号よりも大きな原子番号を有する高原子番号物質を少なくとも可能性として含むかどうかが決定される。関数は比であってもよい。この関数は第2の関数と比較することができ、この第2の関数は、所定の原子番号の物質に少なくとも部分的に基づいた値を有する閾値であってもよい。第2の関数は第1の関数と同じであってもよい。
(もっと読む)


本発明は生体体積(14)中のX線蛍光(XRF)マーカー(16)分布の決定方法及び装置に関する。生体体積(14)はX線源からのビーム放射線(12)によって照射される。X線源はK端よりもやや上の準位にある量子化エネルギーを有する第1放射線成分、K端よりもやや下の準位にある量子化エネルギーを有する第2放射線成分を有する。生体体積(14)から放出される二次放射線が検出器(30)によって位置分解法で検出される。バックグラウンド放射線から二次放射線中のX線蛍光成分を分離するには、生体体積は第1放射線成分がXRFマーカーの材料で構成されるフィルタ(22)によって実質的に除去された放射線ビームによって2回照射される。
(もっと読む)


本発明は、少なくとも0.018モル/kgの、フッ化物の状態で存在する2価の陽イオンMがドーピングされている、特に単結晶の形をしている、結晶性のフッ化リチウムに関する。イオンは、Mg2+、Zn2+又はCo2+であることができる。このフッ化物は、高い反射性と、それから放出される強い放射線とを有することができ、また、この放射線は、とりわけ希土類ハロゲン化物タイプの高速光シンチレータによって効果的に受容することができる。この物質は、元素分析の目的のため、X線蛍光放射線用のモノクロメータとして特に有用である。 (もっと読む)


本発明は、コンピュータ断層撮影機と、弾性的散乱光線を測定する放射線測定器とに関する。コンピュータ断層撮影装置は、検査領域にある対象を透過する主放射を放射する放射源を有する。主放射は、対象との相互作用により一部が散乱される。検出器は散乱光を検出する検出要素を有する。これらの検出器要素は、主放射が透過する領域の外側にあり、散乱角度が小さくなる方向で有効寸法が小さくなる。
(もっと読む)


異なるレベルのコントラストを有する画像を比較する方法論およびシステムが提供される。異なるコントラストレベルを有する画像間でコントラストが正規化され、輝度が設定される。コントラストを正規化する際、第1のコントラストレベルを有する第1のデジタル画像について、グレーレベルの導関数が求められ、第1のコントラストレベルよりも大きい第2のコントラストレベルを有する第2のデジタル画像について、グレーレベルの導関数が求められる。第1のデジタル画像についてのグレーレベルの導関数と第2のデジタル画像についてのグレーレベルの導関数との比率が求められ、第1のデジタル画像についてのグレーレベルの導関数は、第2のデジタル画像についてのグレーレベルの導関数と等化される。少なくとも一方の画像の輝度は、バックグラウンドおよびテキストを除いて平均画素値を計算することなどによって自動で、または手動で設定されてもよい。
(もっと読む)


本発明により、ヒール効果によって引き起こされるコーンビーム角度に依存するX線スペクトルの変化を考慮して、3Dルックアップテーブル及び3Dルックアップテーブルを生成する方法が提供される。3Dルックアップテーブルは、コーンビーム角度に依存して、各X線スペクトルごとに、すべての対応する多色減衰値について単色減衰値を含む。有利には、より少ない画像アーチファクト、例えばより少ないカッピングアーチファクトが、再構成された画像において達成される。
(もっと読む)


シングルポイント投影イメージングを実施する方法及び装置は、X線源と、X線源から所定の距離にありデジタル検出器を備えたラインスキャンカメラとを用いる。X線源並びにラインスキャンカメラは、これらの間に配置された被検体の周りを回転するように適合されている。X線源の焦点は、所望の位置に位置合わせされ、次に、被検体はX線源から照射されてラインスキャンカメラの検出器によって受信されるビームで該被検体をスキャンすることによって撮像される。スキャン運動は、イメージング処理中に焦点が本質的に静止したままであるような方法で行われる。 (もっと読む)


本発明は、体組織を解析する方法を記載しており、上記方法は、XRF、すなわち、体組織試料の第1の測定組織特性を表すデータを得る工程と、EDXRD、すなわち、組織試料の第2の別の組織特性を表すデータを得る工程と、データを組み合わせて用いて組織試料の解析を備える工程とから成る。体組織を正常又は異常として特徴付ける方法も記載している。本発明は、貫通放射ビームが入射する体組織試料から測定されたコンプトン散乱データを取得し、このデータを用いて組織試料の解析及び/又は特徴付けを備えることによって体組織の解析及び/又は特徴付けを行う方法も記載している。
(もっと読む)


材料中の微量含有物を分析するための試料調製が、長時間の抽出処理をすることなしに、1回の短時間での抽出処理により行われ、材料中の微量含有物を迅速に分析する方法を提供する。 本発明の微量含有物の分析方法は、分析される材料の試料片を試料台上に載置する工程と、試料片から含有物を抽出する溶剤を試料台に滴下し、試料台と試料台に載置された試料片との隙間に溶剤を注入する工程と、室温において試料台と試料片との隙間に注入された溶剤を保持し、試料台と試料片との隙間に保持された溶剤により、試料片から含有物を抽出する工程と、試料片から抽出された含有物を分析する工程とからなることである。 (もっと読む)


被測定部品の一部分について複数の材料特性を示すグラフィカル情報を表示するシステムおよび方法。エネルギーが、被測定部品の選択された部分に向けられる。結果のエネルギーが、被測定部品の選択された部分から検出され、被測定部品の一部分について複数の材料特性のそれぞれを表すデータが、検出されたエネルギーに少なくとも部分的に基づいて得られる。複数のグラフが、得られたデータに基づいて形成される。グラフのそれぞれは、複数の材料特性のうちの別々の1つを示す情報を有する。複数のグラフが、複数のグラフのそれぞれに含まれる情報間での実質的に同時の視覚的比較を容易にする形で、互いに別個に表示される。

(もっと読む)


【課題】密輸品を検出する。
【解決手段】本発明の一観点によれば、密輸品検出装置を提供すると共に密輸品を検出する方法を提供する。第一の形式の密輸品検出装置で容器を走査する。第一の走査の結果に基づいて、複数の特定のタイプの密輸品に対応する複数の危険性値を生成する。次いで、第二の形式の密輸品検出装置で容器を走査する。第二の走査の結果に基づいて、危険性値を修正する。結合後の危険性値が予め決められている値を上回ったら、警報器にトリガを送る。 (もっと読む)


【課題】密輸品を検出する。
【解決手段】この方法は、第一の脅威タイプの参照物体を走査したときに測定される参照量の第一の分布を表わすデータを記憶するステップと、当該被検査物体の値を測定するために被検査物体を走査するステップと、上述の値の参照値の中での位置を求めるステップと、被検査物体が第一の脅威タイプである可能性の指標として、上述の値に対応する第一の分布を表わすデータの得点を決定するステップと、を含んでいる。 (もっと読む)


手荷物検査のための検査装置は、通常、大きい体積を必要とし、精密な運動を必要とする機械的構成要素を有する。本発明に従って、対象の被検体の検査は、対象の被検体(11)のスキャン中、放射線源(1)を移動し、放射線の送信ビーム(4)と、検出器アレイ(5,6)を移動させずに、特定の所定の散乱角において、対象の被検体により散乱される散乱放射線(3)とを検出することによりなされる。有利であることに、所定の散乱角において散乱される散乱放射線を検出することにより、対象の被検体及びその被検体の構成要素における散乱中心の位置の鉛直方向の座標が容易に導き出される。
(もっと読む)


ハイブリッド型金属異物検知装置(1)は、マグネットブースタ(5)、X線装置(7)、センサコイル(8)を含む。ベルトコンベヤ(4)で搬送されてくる被検出物(6)に混入された金属異物はマグネットブースタ(5)を通過するとき磁性が強くなりセンサコイル(8)で検知しやすくなる。X線装置(7)から発生するX線の焦点は、センサコイル(8)の感度が一番低下する領域に設定することによって、被検出物の表面、中央部分に混入した金属異物を良好に検知できる。 (もっと読む)


対象(5)の干渉性散乱撮像データを得る装置は、一重なりのライン検出器(6a−6an−1,6an+1−6a)を具備する。各検出器は、対象(5)を通過する放射線ビーム(2a)の軌道(2b)の小部分に向けられ、対象において干渉的に散乱される放射線ビームの光束(b−bn−1,bn+1−b)がライン検出器に進入し、そこで検出できるようにする。各ライン検出器は、それぞれの散乱光束を進入させる細長開口(30)と、該開口に平行に配置される検出器要素列(27)とを有し、それぞれの散乱光束と検出媒体間の相互作用により生成されてそれぞれの散乱光束に垂直な方向に走る電荷または光子は、検出器要素により検出される。ライン検出器とそれらの各検出器要素は、複数の一次元画像を形成するのに十分な散乱データを同時に記録できる向きに配置される。各一次元画像は、それぞれの角度で対象において散乱される放射線から構成される。
(もっと読む)


本発明は、コンピュータ断層撮影装置の動作中、回転軸の周りに回転するロータからのデータが光電子的に転送される、コンピュータ断層撮影装置に関する。この目的のため、転送されるべき前記データによって変調されている光を、前記回転軸上に取り付けられている受信機に向かって送信する少なくとも1つの送信機が、前記ロータ上に設けられている。
(もっと読む)


固体の分子状結晶化化合物もしくは分子状共結晶性化合物、または少なくとも2種類の固体の分子状結晶化化合物からなる固溶体の、多形もしくは疑似多形を、各容器ごとに異なる条件下にある一配列からなる容器内で並行調査するための装置を用いた一連調査で検出する方法であって、実質的に、結晶化化合物の無定形形態、もしくは結晶化化合物の溶媒和物のみか、または実質的に、少なくとも2種類の化合物の混合物中の一化合物の無定形形態もしくは溶媒和物のみを、懸濁液または溶液として用いて、無定形化合物の溶液が、同じ温度では、対応する結晶性化合物で達成されるより高い結晶可能化合物含量を有する方法。 (もっと読む)


本発明によると、放射線検出器がスキャナの扇ビーム面に対して非対称に構成される非対称収集システムが使用される。有利には、これは、回転軸の方向における所定の検出器高さに対して散乱角度範囲を増大することを可能にすることができる。更に、これは、結合された体積吸収分布再構成及び後のコヒーレント散乱CT再構成に対して最適なデータフローを可能にすることができる。
(もっと読む)


CSCTデータからのデータの再構成は、通常は、長い再構成時間を要する。本発明によると、エネルギ分解検出器素子を用いて収集されたスペクトルを有するCSCTデータのフィルタ逆投影が提供され、前記フィルタ逆投影は、再構成体積内の波数ベクトル移動量により表される曲線に沿って実行される。有利には、再構成時間が減少されることができる上に、良い画質を可能にする。
(もっと読む)


2,421 - 2,440 / 2,457