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Tomografia di pezzi con grandi dimensioni rapporto d'aspetto

Tomografia di pezzi con grandi dimensioni rapporto d'aspetto

Per ottenere un elevato risoluzione, il distanza del pezzo da tubo a raggi X deve essere molto piccolo. Se si devono tomografare pezzi grandi e piatti, come le schede di circuiti stampati, il pezzo entrerebbe in collisione con la sorgente di raggi X quando viene ruotato per acquisire le immagini radiografiche a causa dell'ampio rapporto d'aspetto. La laminografia oscillante e quella planare offrono una soluzione, in cui l'intervallo angolare per l'acquisizione delle immagini radiografiche è notevolmente ridotto o viene spostato solo planarmente.
Nella laminografia oscillante, il pezzo viene ruotato solo entro un certo intervallo angolare, ad esempio ±20 gradi. Nella laminografia planare, il pezzo viene spostato dal fascio di raggi X con il rivelatore e tubo a raggi X che si muovono in direzioni opposte. A causa della forma conica di raggi X, l'angolo di trasmissione cambia. Questa rotazione virtuale del pezzo fornisce informazioni sufficienti per ricostruire il volume del pezzo. La risoluzione laterale nei vari piani di misura è molto alta, definita dall'ingrandimento selezionato. La risoluzione assiale è più bassa, il che di solito non costituisce un problema nelle applicazioni 2D.
La laminografia è utilizzata, ad esempio, per l'analisi e misurazione di circuiti stampati e assemblaggi elettronici, per l'analisi di campioni archeologici, per le misure 2D di grandi fogli o parti piane in plastica e per misurazione le lastre bipolari.

Tomografia di pezzi con grandi dimensioni rapporto d'aspetto

Nella laminografia planare, la rotazione del pezzo è sostituita dal movimento di tubo a raggi X, pezzo e rilevatore in direzioni diverse

Tomografia di pezzi con grandi dimensioni rapporto d'aspetto

Un tipico esempio di applicazione della laminografia è la verifica del contatto di schede di circuiti stampati su piani diversi

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