Lab
Prodis.NDT
About the lab
This Lab is the R&D department of Prodis.NDT company, which is a Russian start-up manufacturer of x-ray imaging solutions for NDT. Our product line is based on the own digital flat-panel detectors technology and includes 2D x-ray inspection systems, as well as 3D microTomography.
The scientific Lab was founded to solve applied challenges arising in the development process, with the main goal of achieving the best possible imaging quality.
Our research areas of interest:
- microfocus x-ray sources real performance under operating conditions;
- hardware and software solutions for CT artefacts reduction;
- x-ray digital images post-processing.
We are open for scientific cooperation. Please e-mail to:
aak@prodis.tech
Our web-site:
prodis-tech.ru
The scientific Lab was founded to solve applied challenges arising in the development process, with the main goal of achieving the best possible imaging quality.
Our research areas of interest:
- microfocus x-ray sources real performance under operating conditions;
- hardware and software solutions for CT artefacts reduction;
- x-ray digital images post-processing.
We are open for scientific cooperation. Please e-mail to:
aak@prodis.tech
Our web-site:
prodis-tech.ru
Featured research (4)
В результате проведенной работы была разработана и изготовлена система фильтрации для микротомографии нефтегазового керна диаметром 38 мм на томографе с максимальным напряжением рентгеновского источника 80 кВ, основанная на компенсирующем фильтре.
Компенсирующий фильтр позволил достигнуть высокого контраста на томографических срезах, равномерного по всему объёму реконструированного объекта и достаточного для
автоматизированного количественного анализа.
The paper presents measurement methods of focal spot (FS) characteristics for X-ray sources with a nominal FS size of less than 100 micrometers. The work is based on applied problems and is aimed for developers of X-ray imaging systems, for whom it is important to control the real performance of FS in a wide range of source operating parameters. An overview of existing approaches to the measurement of FS characteristics is presented. The developed measurement technique using an X-ray spatial resolution bar-pattern test object and a digital flat-panel detector is proposed. The mathematical model on which the developed method is based is shown. The interpretation of the measured linear size of the FS as the intensity profile over the tube target surface and the modulation transfer function (MTF) of the imaging system is justified.
Цель данной работы – продемонстрировать особенности российских и импортных микрофокусных рентгеновских аппаратов, не прописанные явно в документации
производителя, но оказывающие существенное влияние на характеристики системы визуализации. В работе представлены следующие экспериментальные наблюдения: зависимость размера фокусного пятна (ФП) от напряжения и тока трубки; нестандартная форма профиля интенсивности излучения ФП; различие эффективного размера ФП в поле визуализации для трубок с массивным анодом с известным углом наклона; дрейф (перемещение) действительного ФП по поверхности мишени в зависимости от параметров напряжения и тока трубки, а также в течение непрерывной экспозиции.
Работа посвящена исследованию характеристик фокусных пятен (ФП) с номинальным размером менее 100 мкм. Работа имеет прикладной характер и ориентирована на разработчиков систем рентгеновской визуализации, для которых важен контроль, в том числе динамический, реальных эксплуатационных характеристик ФП в широком рабочем диапазоне параметров источника. Представлен обзор существующих мировых подходов к измерению характеристик ФП. Предлагается разработанная методика измерения с применением штрихового свинцового тест-объекта пространственного разрешения и цифрового плоскопанельного детектора рентгеновского излучения. Показана физико-математическая модель, на которой основана разработанная методика. Обоснована интерпретация измеренного линейного размера ФП как профиля интенсивности излучения по поверхности мишени трубки и функции передачи модуляции (MTF) системы визуализации.
Lab head

Department
- R&D
About Artem Avakyan
- As a researcher, I am currently affiliated with Prodis.NDT (2D planar imaging and 3D microTomography systems) and NIITFA (cone-beam CT development for medical radiotherapy system). My areas of interest include: xray tube effective focal spot properties and associated image degradation; xray source real performance properties measurement; digital flat panel detector performance properties; cone-beam CT artifacts reduction (geometry calibration, scattered radiation, beam hardening, etc.)