Приведены результаты измерений вклада рассеянного излучения в сигналы линейки детекторов типа сцинтиллятор-фо-тодиод, используемой в цифровой радиографической системе сканирующего типа. Для анодных напряжений рентгенов-ской трубки 50, 100 и 150 кВ при различных условиях фильтрации получены радиографические изображения стального ступенчатого клина. Оценен вклад рассеянного излучения в сигналы линейки детекторов типа сцинтиллятор-фотодиод при просвечивании стального ступенчатого клина толщиной от 1 до 16 мм. библиогр. 7, рис. 6. К л ю ч е в ы е с л о в а : цифровая радиография, рентгеновское излучение, рассеянное излучение, дефектор, сцинтил-лятор, фотодиод Известно, что рассеянное излучение негативно влияет на качество изображения как в пленочной, так и в цифровой радиографии [1,2]. Кроме того, предыдущие исследования авторов в области двухэнергетической радиографии свидетельству-ют о том, что влияние рассеянного излучения при-водит к существенной погрешности определения эффективного атомного номера Z eff при ослабле-нии объектом контроля (ОК) рентгеновского излу-чения более чем на 90 % [3][4][5][6][7].В работе описаны условия проведения экспе-римента (спектр рентгеновского излучателя, па-раметры коллиматоров, фильтров и др.) и проа-нализированы результаты влияния рассеянного излучения на сигналы линейки детекторов типа сцинтиллятор-фотодиод (сц-фД) при сканирова-нии стального ступенчатого клина.Условия проведения эксперимента. Экспери-мент проводили на базе прототипа трехэнергетиче-ской цифровой радиографической системы (цРс), в состав которой входит рентгеновский излучатель Isovolt Titan 160 и три 128-канальные линейки де-тектора (лД) с шагом детекторов 1,6 мм (рис. 1).Важным моментом в работе цРс является юстировка механических составляющих цРс. Так, уменьшение области облучения ОК снижа-ет уровень рассеянного излучения, которое влияет на точность определения Z eff .Для юстировки системы коллиматоров исполь-зован оригинальный метод контроля излучения, падающего на третий коллиматор, расположенный непосредственно у лД. суть метода следующая. с помощью фотоаппарата, имеющего дистан-ционное управление с ПК (USB канал связи), по-лучаем оптическое изображение коллиматора. с помощью флуоресцентного экрана получаем фо-тографию зоны облучения лД при том же положе-нии фотоаппарата.Используя графический редактор, изображе-ния совмещаются, одно изображение делается полупрозрачным. В результате наглядно можно видеть как форму зоны облучения, так и располо-жение зоны облучения относительно коллиматора (рис. 2). Ширина щели третьего коллиматора 2 мм. Ширина поля облучения около 3,5…4,0 мм. Таким образом, во время сканирования облучается доволь-но малая площадь ОК. Для снижения вклада низко-энергетического рассеянного ОК излучения между третьим коллиматором и ОК использовался допол-© В. Д. Рыжиков, А. Д. Ополонин, 2015
Рис. 1. Общий вид трехэнергетической цРсРис. 2. совмещенное изображение третьего коллиматора и флуоресцентного экрана