【技术实现步骤摘要】
本技术属于光电
,涉及一种对光学透镜型X射线图像增强传感器的改进。传统光学透镜型X射线图像增强传感器主要包括转换屏、光电阴极、像增强器、透镜、接收器。它将X射线源通过转换屏转换成可见光图像经过像增强器中的光电阴极增强,使可见光图像经过透镜成像到接收器上,由于采用光学透镜的工作方式使得这种传感器的成像面积较大,则图像分辨率不高;传感器只能通过接收器目视观察其图像,由于它不能输出电信号则无法对图像进行定量测量;传感器的图像噪声大、成本高。本技术的目的是解决光学透镜型X射线图像增强传感器成像面积较大,造成图像分辨率低,不能输出电信号则无法对图像进行定量测量,图像噪声大、成本高的问题,提供一种低成本、高分辨率、能输出电信号与计算机连接进行定量测量的X射线图像增强型传感器。本技术的详细内容主要包括转换屏1、光电阴极2、像增强器3、荧光屏4、光纤5、成像接收器件6,其特点是转换屏1的衬底与像增强器3中的光电阴极2输入端面耦合,光纤5的输入端面与像增强器3中的荧光屏4耦合,光纤5的输出端面与成像接收器件6的硅片耦合。本技术的动态工作过程X射线源发出的光照在被测物体上,将传感器对准被测物体,传感器的转换屏1接收到经过被测物体的X光信号并转换成可见光信号。通过光纤4将可见光信号成像到光电阴极2,利用像增强器3对较暗的图像增强;用光纤耦合技术将光纤5与成像接收器件6耦合起来,增强的图像经过光纤5被成像接收器件6接收并输出电信号与计算机连接,计算机对图像进行定量测量。本技术的积极效果采用光纤技术,克服已有技术采用透镜结构带来的成像面积大,造成图像分辨率低的问题;采用 ...
【技术保护点】
一种光纤型X射线图像增强传感器,主要包括转换屏1、光电阴极2、像增强器3、荧光屏4,其特征在于:其特点是:转换屏1的衬底与像增强器3中的光电阴极2输入端面耦合,光纤5的输入端面与像增强器3中的荧光屏4耦合,光纤5的输出端面与成像接收器件6的硅片耦合。
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:李哲,
申请(专利权)人:中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,
类型:实用新型
国别省市:82[中国|长春]
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