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2022
Journal Article
Title
Quantitative assessment of a beam hole scatter correction in industrial computed tomography
Other Title
Quantitative Bewertung einer Streustrahlenkorrektur mittels Beam Hole Array in der industriellen Computertomographie
Abstract
In industrial Computed Tomography (CT), scattered radiation causes a loss of quality of the reconstructed 3D volume. Scatter is caused by photon-matter interaction, whereby a photon is deflected from its initial propagation direction. The most prominent contributor to scattered radiation in the scope of photon energies occurring in industrial CT is Compton Scattering. With the used Beam Hole Array (BHA) technology for scatter correction, scatter intensities are determined by subtracting the primary intensities, which are gathered behind small apertures from the total intensities, which are gathered in the absence of the apertures. Intensities measured behind the apertures are assumed to be scatter free, since the transversal components of the radiation are strongly reduced. The scatter correction is performed by subtracting scatter intensities from primary intensities in the projection image. Improvements are evaluated for a newly developed test specimen considering image quality metrics and dimensional accuracy. The contrast could be improved especially for small structures. Cupping artifacts that express as systematic offset of grey values rising with the penetration length were reduced. Measurement deviations towards tactile references were decreased.
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In der industriellen Computertomographie (CT) ist die Streustrahlung ein prominenter Effekt, der zu einem Verlust von Bildqualität führt. Der Mechanismus der Streustrahlung beruht auf Photon-Materie-Interaktionen, insbesondere dem Compton-Effekt, durch welchen Röntgenphotonen von ihrer geradlinigen Ausbreitungsrichtung abgelenkt werden. Mittels eines Streustrahlengitters, hier mittels eines sogenannten Beam Hole Arrays (BHA), lassen sich Streuintensitäten ermitteln. Hierzu werden die Intensitäten in den abgeschatteten Bildbereichen hinter den hochabsorbierenden Strukturelementen des BHAs gemessen. Die Streustrahlenkorrektur basiert auf einer Subtraktion der gemessenen Streuintensitäten von den Gesamtintensitäten, welche unter Abwesenheit des Streustrahlengitters ermittelt werden. Um den Einfluss des Korrekturverfahrens auf die Bildqualität zu bewerten, werden Untersuchungen anhand eines entwickelten Prüfkörpers durchgeführt. Die Veränderungen werden durch Bildqualitätsmetriken und dimensionelle Messabweichungen quantifiziert. Die Ergebnisse zeigen eine Verbesserung des Bildkontrasts speziell bei kleinen geometrischen Strukturen. Sogenannte Cupping-Artefakte, die fälschlicherweise ein Absinken der Grauwerte im Bereich homogenen Materials beschreiben, werden signifikant reduziert. Ebenso sinken Messabweichungen gegenüber einer taktilen Referenzmessung.
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