Томография

Большая Советская энциклопедия Толковый словарь Ефремовой Большой энциклопедический словарь Современная энциклопедия Большой англо-русский и русско-английский словарь Англо-русский словарь технических терминов Большой испано-русский и русско-испанский словарь Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь Физическая энциклопедия Научно-технический энциклопедический словарь Медицинская энциклопедия Энциклопедический словарь Геологическая энциклопедия Русско-английский политехнический словарь Dictionnaire technique russo-italien Русско-украинский политехнический словарь Русско-украинский политехнический словарь Естествознание. Энциклопедический словарь

Большая Советская энциклопедия

(от греч. tо́mos — ломоть, слой и …графия (См. ...графия))

методика рентгенологического исследования, с помощью которого можно производить снимок слоя, лежащего на определённой глубине исследуемого объекта. При обычной рентгенографии (См. Рентгенография) на снимках получается суммарное изображение, при изучении которого не всегда удаётся определить истинную форму и величину исследуемого образования и глубину его расположения. Получение послойного снимка основано на перемещении двух из трёх компонентов (рентгеновская трубка, рентгеновская плёнка, объект исследования). Преимущественное распространение получила методика, при которой исследуемый объект неподвижен, а рентгеновская трубка и кассета с плёнкой согласованно перемещаются в противоположных направлениях. При помощи Т. исследуют трахею, бронхи, сосуды, выявляют очаги уплотнения и распада в лёгких, камни почек, жёлчного пузыря и жёлчных протоков, опухоли надпочечников и органов мочевой системы и т.д. Эффективно комбинированное применение рентгеноконтрастных методов и Т. (томобронхография, томоурография и т.п.).

Лит.: Гладыш Б., Томография в клинической практике, пер. с польск., Варшава, 1965.

Э. А. Григорян.

Толковый словарь Ефремовой

ж.

Метод рентгенографии, позволяющий получить теневое изображение любого слоя исследуемого объекта.

Большой энциклопедический словарь

ТОМОГРАФИЯ (от греч. tomos - ломоть - слой и grapho - пишу), метод неразрушающего послойного исследования внутренней структуры объекта посредством многократного его просвечивания в различных пересекающихся направлениях, число которых достигает 10-106 (т. н. сканирующее просвечивание). По виду просвечивающего излучения различают электромагнитную томографию (напр., рентгеновскую, гамма- томографию и магнитную или ядерно-магнитно-резонансную (ЯМР), пучковую томографию (напр., протонную), а также ультразвуковую и др. С помощью томографии получают изображения слоев толщиной до 2 мм. Обработка сигналов осуществляется на ЭВМ. Наиболее разработана рентгеновская томография, появившаяся в кон. 1960-х гг. (остальные виды позднее). Томография используется в медицинской диагностике, геофизике, промышленной интроскопии и т. д. В медицине благодаря высокой точности и относительной безвредности получила применение также ЯМР - томография, использующая диапазон сверхвысоких частот.

Современная энциклопедия

ТОМОГРАФИЯ (от греческого tomos - ломать слой и grapho - пишу), метод неразрушающего послойного исследования внутренней структуры объекта посредством многократного его просвечивания в различных пересекающихся направлениях, число которых достигает 10 - 106 (так называемое сканирующее просвечивание). По виду просвечивающего излучения различают электромагнитную томографию [например, рентгеновскую, гамма-томографию и магнитную, или ядерно-магнитно-резонансную (ЯМР) томографию ], пучковую томографию (например, протонную), а также ультразвуковую и др. С помощью томографии получают изображения слоев толщиной до 2 мм. Обработка сигналов осуществляется на ЭВМ (смотри Компьютерный томограф). Наиболее разработана рентгеновская томография, появившаяся в конце 1960-х гг. (остальные виды позднее). Томография используется в медицинской диагностике, геофизике, промышленной интроскопии и т.д. В медицине благодаря высокой точности и относительной безвредности получила применение также ЯМР-томография, использующая диапазон сверхвысоких частот.

Большой англо-русский и русско-английский словарь

tomography

Англо-русский словарь технических терминов

body-section radiography, tomography

Большой испано-русский и русско-испанский словарь

ж.

tomografía f

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

ж.

tomografia

Физическая энциклопедия

ТОМОГРАФИЯ

(от греч. tomos - сечение, слой) - метод исследования внутр. структуры разл. объектов (промышленных изделий, минералов, биол. тел и др.), заключающийся в получении послойных изображений объекта при облучении его рентг. лучами, ультразвуком или др. излучениями. Соответственно различают рентгеновскую томографию (радиационную), ультразвуковую, оптическую, магниторезонансную T. и др.

Техника получения изображений отд. слоев пространственных объектов разнообразна. Существуют методы продольного, поперечного, панорамного, симультанного томографирования с разл. вариантами проекц. облучения объектов. Особенно совершенное изображение получают в к о м п ь ю т е р н о й (вычислительной) T.

При томографич. регистрации изображения к.-л. слоя объекта источник излучения (напр., рентг. трубка) движется прямолинейно или по кругу в плоскости X0, параллельной регистрируемому слою X1, над объектом. Регистрирующий материал, обычно фотоплёнка, движется позади объекта в плоскости X2, также параллельной плоскости движения источника, по аналогичным (подобным) траекториям, но в обратном направлении. Этим достигается стабилизация положения изображения регистрируемого слоя на фотоматериале, с одновременным размазыванием очертаний др. слоев.

Интересна возможность одноврем. получения изображений мн. параллельных слоев объекта (тела) на ряде фотоплёнок, расположенных одна над другой. Такой метод регистрации наз. с и м у л ь т а н н ы м. Симультанная T. открывает возможность отображать в объёмной регистрирующей среде полное трёхмерное теневое изображение объекта, просвечиваемого рентг. лучами.

Принципиальная схема симультанного томографа показана на рис. 1. Точечный источник излучения S(x,z = 0) находится в плоскости X0(Z =0). Точка объекта A(x =0, Z=R )лежит в плоскости X1, удалённой на расстояние R от X0(z = R), на оси OZ, нормальной к обеим плоскостям X0 и X1. Теневое изображение точки А точка A'(-x, z=H) лежит в плоскости X2(z = H), удалённой на расстояние H от X0 и тоже нормальной к оси OZ.

Для того чтобы при перемещении источника S на величину Dx изображение точки объекта А проецировалось на прежний участок регистрирующей среды, её нужно передвинуть на расстояние Dx в сторону, противоположную направлению движения источника. Обозначив H/R=m, из проекц. соотношений имеем: 5023-26.jpg

Соотношение скоростей движения источника излучения u0 в плоскости X0 и движения регистрирующей среды u2 в плоскости X2. должно быть: u2=-u0(m-1).

Величина m показывает также масштаб регистрируемого изображения A'D' относительно размера объекта AD. Из геом. соотношений, представленных на рис. 1, очевидно, что для точки В справедливы такие же соотношения, как и для точки А, т. е. масштаб томографич. изображения в продольном направлении 5023-28.jpg таков же, как и в поперечном, т. е. получаемое объёмное изображение A'B'C'D' оказывается ортоморфичным объекту ABCD и увеличенным в m раз.

5023-27.jpg

Рис. 1. Принципиальная схема симультан-ной томографической записи.

В качестве объёмной регистрирующей среды можно использовать, напр., многослойный набор фотоплёнок, заключённых в общую кассету и расположенных любым образом. Напр., как показано на рис. 2, слои фотоплёнок 1',2',3' могут быть расположены наклонно к направлению движения кассеты. В этом случае на плёнках будут симуль-танно (одновременно) зарегистрированы изображения, соответствующие косым сечениям объекта 1, 2, 3.

Кинематич. схема осуществления проекц. T. возможна в 3 вариантах. Первый вариант, описанный выше, заключается в том, что просвечиваемый объект стоит неподвижно, а движется источник облучения и в противоположном направлении перемещается регистрирующая среда. Второй вариант может быть осуществлён с неподвижной регистрирующей средой и перемещающимися источниками и объектом. Третий вариант возможно осуществить с неподвижным источником и перемещающимися объектом и регистрирующей средой.

При обработке на ЭВМ, сравнивая оптич. плотности томографич. изображений смежных слоев объекта, можно на изображении регистрируемого слоя в значит. мере ослабить паразитные засветки и тени от структурных элементов др. слоев объекта и выделить слабоконтрастные детали регистрируемого слоя.

Применяя в качестве регистрирующей среды флюорес-центный экран и используя телевизионную систему для ввода изображения в ЭВМ, можно, последовательно перемещая экран по глубине томографич. изображения, непосредственно наблюдать на экране дисплея глубинное строение регистрируемых объектов.

Компьютерная томография основана на том, что при просвечивании рентг. излучением объекта со сложной внутр. структурой информация об этой структуре может быть восстановлена по вычислению пространственного распределения интенсивности излучения, прошедшего через объект. Для получения картины распределения вещества в тонком слое тела просвечивают данное сечение тела пучками параллельно или веерообразно идущих коллими-рованных рентг. лучей, проходящих через исследуемый слой с разных сторон. В каждом из последоват. положений измеряется интенсивность излучения, прошедшего сквозь контролируемый слой, с помощью детекторов, расположенных по периферии контролируемого сечения объекта. Измерения интенсивности излучения подаются в память ЭВМ, где накапливается массив данных, по к-рым затем вычисляются коэф. ослабления излучения или значения плотности материала (вещества) объекта во всех ячейках сетки, образованной пересечениями разнонаправленных лучей в данном слое. По рассчитанным коэф. ослабления излучения на экране дисплея компьютером формируется двумерное полутоновое изображение исследуемого сечения объекта.

5023-29.jpg

Рис. 2. Многослойная регистрация объёмного томо графического изображения.

Задача реконструкции изображения состоит в нахождении двумерного распределения линейного коэф. ослабления излучения m(x, y) по известным экспериментально измеренным оценкам набора одномерных проекций (лучевых сумм вдоль прямых линий) p(r, j). Эта задача формально сводится к решению интегрального ур-ния для нормализованной величины линейной проекции вида

5023-30.jpg

где координата каждого отдельного луча в проекции определяется как 5023-31.jpg Здесь I0 и I -интенсивности излучения, к-рые детектор измерил бы в отсутствие объекта и в его присутствии соответственно. На рис. 3 представлена система кооодинат при реконструкции двумерного распределения m(x, y) по известным параллельным проекциям p(r, j) Параллельным рядом прямых показано направление лучей от источника излучения S к детектору Д. Искомое распределение m(x, y) можно восстановить с необходимой точностью, используя известные алгоритмы, к-рые подразделяют на 2 осн. группы: алгебраические и аналитические.

5023-32.jpg

Рис. 3. Система координат при реконструкции плотности томографического изображения m (x,y). по известным параллельным проекциям.

В рамках алгебраич. методов распределение m(x, y) ищут в виде квадратной матрицы из n столбцов и n строк элементарных ячеек с постоянной, в пределах ячейки, рентг. плотностью m. Осн. ур-ние принимает вид:

5023-33.jpg

где aij -весовой коэф., отражающий вклад i -й ячейки в j -ю лучевую сумму; N- общее число ячеек в изображении (для круглого объекта).

Аналитич. методы реконструкции наиболее строги, они базируются на преобразованиях Фурье, обычно их разделяют на 2 группы, отличающиеся процедурой решения: двумерная реконструкция Фурье и обратная проекция с фильтрацией. В последнем случае применимы 3 разновидности фильтрации: Фурье, по Радону и свёрткой.

К достоинствам метода компьютерной T. относится то, что томографич. изображение представляет объективное распределение величины линейного коэф. ослабления излучения по воспроизводимому сечению. Это создаёт предпосылки для автоматизации расшифровки результатов и анализа контролируемых объектов. Получаемое изображение данного сечения не имеет теней или помех от структур, неоднородностей и деталей, содержащихся в др. слоях объекта. Высокая точность измерений и вычислений позволяет при анализе изображений различать вещества и ткани, весьма мало отличающиеся друг от друга по плотности. Совр. средства компьютерной T. обеспечивают пространственное разрешение 0,5-0,2 мм; продольное разрешение соответствует толщине слоя (обычно 5- 10 мм); разрешение по плотности контролируемого вещества (тканей) доведено до 0,1%.

Лит.: Хермен Г., Восстановление изображений по проекциям. Основы реконструктивной томографии, пер. с англ., M., 1983; Вайнберг Э. И., Клюев В. В., Курозаев В. П., Промышленная рентгеновская вычислительная томография, в кн.: Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий. Справочник, под ред. В. В. Клюева, 2 изд., т. 1, M., 1986. H. А. Валюс.

Научно-технический энциклопедический словарь

ТОМОГРАФИЯ, метод фотографирования в рентгеновских лучах, при котором рассматриваются подробности только одного слоя или плоскости тканей тела. см. также КОМПЬЮТЕРНАЯ ОСЕВАЯ ТОМОГРАФИЯ.

Медицинская энциклопедия

IТомографи́я (греч. tomos кусок, слой + graphō писать, изображать)

метод послойного исследования органов человеческого тела с помощью средств лучевой диагностики. Различают методы Т. с использованием ионизирующего излучения, т.е. с облучением пациентов (обычная рентгеновская, или так называемая классическая, компьютерная рентгеновская и радионуклидная, или эмиссионная компьютерная, Т.), и не связанные с ним (ультразвуковая и магнитно-резонансная Т.). За исключением обычной рентгеновской, при всех видах томографии изображение получают с помощью встроенных в аппараты ЭВМ (компьютеров).

Обычная рентгеновская томография — наиболее распространенный метод послойного исследования; основан на синхронном перемещении в пространстве излучателя и рентгеновской кассеты в процессе рентгеновской съемки. Рентгенодиагностические аппараты для обычной рентгеновской Т. состоят из подвижной системы излучатель — рентгеновская кассета, механизма ее перемещения, устройства для размещения пациента, механических опор, электрических и электронных управляющих устройств. Томографы подразделяют на продольные (выбранный слой параллелен продольной оси тела человека), поперечные (выбранный слой перпендикулярен оси тела человека) и панорамные (выбранный слой имеет форму изогнутой поверхности). В зависимости от положения тела пациента во время исследования томографы могут быть горизонтальными, вертикальными, наклонными, по характеру перемещения подвижной системы излучатель — рентгеновская кассета — линейными, нелинейными, круговыми и комбинированными. Томографы обеспечивают получение на пленке рентгеновского изображения только необходимого слоя. Устранение ненужных теней происходит за счет синхронного перемещения системы излучатель-кассета относительно некоторой пространственной оси и объекта исследования. Оптимальный результат достигается перемещением подвижной системы по сложным криволинейным траекториям. Наибольшее распространение получили продольные горизонтальные линейные томографы на основе стационарных рентгеновских аппаратов (Рентгеновские аппараты), оснащенных специальным механизмом для перемещения излучателя и кассеты. К таким томографам относится также универсальный линейный томограф, позволяющий проводить исследования в вертикальном и наклонном положениях. На линейных томограммах удается обнаружить не видимые на обычных рентгенограммах детали анатомического строения органа или патологического процесса, которые при обычном рентгеновском исследовании скрыты вследствие суперпозиции (наложения) теневых образований. Для получения панорамных снимков челюсти и других частей черепа применяют панорамные нелинейные томографы.

Показания для Т. определяются рентгенологом, как правило, после выполнения обзорных рентгенограмм, на основании которых устанавливают глубину выделяемого слоя (обязательно маркируется на томограмме), его толщину и оптимальную проекцию съемки. Линейную Т. чаще применяют при заболеваниях легких, например для выявления каверн, абсцессов на фоне массивных инфильтративных или плевральных наслоений (рис. 1) либо скрытых нормальными анатомическими структурами, например ребрами. Широко применяется линейная Т. для исследования трахеи и бронхов при раке легкого, пневмонии, туберкулезе, а также для установления причины увеличения внутригрудных лимфатических узлов. Томография является важным методом в исследовании гортани. С ее помощью не только изучают структуру этого органа, но и одновременно оценивают состояние голосовых складок (связок). В урологической практике Т. (так называемую нефротомографию) выполняют обычно после внутривенного введения рентгеноконтрастных веществ. Линейную Т. применяют также при исследовании околоносовых пазух, костной системы желчных путей.

Компьютерная рентгеновская томография (или компьютерная Т.) основана на получении послойного рентгеновского изображения органа с помощью компьютера. Просвечивание рентгеновским лучом тела пациента осуществляется вокруг его продольной оси, благодаря чему получаются поперечные «срезы». Изображение поперечного слоя исследуемого объекта на экране полутонового дисплея обеспечивается с помощью математической обработки множества рентгеновских изображении одного и того же поперечного слоя, сделанных под разными углами в плоскости слоя.

Компьютерный томограф состоит из рентгеновского излучателя, системы детектирования, регистрирующей прошедшее через исследуемый объект излучение; сканирующей установки, с помощью которой излучатель, а нередко и системы детектирования перемещаются вокруг неподвижного пациента; измерительной системы для усиления и преобразования сигналов детекторов; вычислительно-отображающего комплекса на основе ЭВМ для обработки результатов измерений и восстановления по ним изображения, а также для хранения изображений на магнитных носителях (диске, ленте); пульта управления с двумя дисплеями (алфавитно-цифровым и полутоновым черно-белым) и клавиатурой; системы документирования изображения в твердых копиях на основе мультиформатной или поляроидной камеры; стола для пациента с подвижной декой, системой управления перемещением и системой измерения координат. Высокая разрешающая способность (контрастное разрешение примерно в 10 раз превышает эту величину при обычной рентгеновской Т.) позволяет дифференцировать структуры почти одинаковой плотности (например, органы брюшной полости и забрюшинного пространства) без дополнительного контрастирования. С помощью компьютера оценивают плотность исследуемой ткани — денситометрия. Результаты денситометрии выражаются в единицах условной шкалы (маркируется на снимках), масштаб которой выбран так, что все ткани и среды человеческого организма находятся в диапазоне условных единиц от -1000 — величины, соответствующей плотности воздуха, до +1000 — величины, соответствующей плотности кости. Для получения наиболее четкого изображения органов и патологических очагов при компьютерной Т. используют эффект усиления контрастности путем внутривенного введения рентгеноконтрастного вещества (так называемая усиленная компьютерная Т.). Для исследования сердца применяют динамическую компьютерную Т., при которой производят серию томограмм, выполненных с максимальной скоростью в автоматическом режиме. Аналогичная цель достигается при выполнении томограмм синхронно с электрическими сигналами ЭКГ пациента.

Компьютерная Т. применяется при исследовании практически всех областей тела человека (рис. 2) Она дает возможность точно установить локализацию и распространенность патологического процесса, оценить результаты лечения, а также проводить топометрию при планировании лучевой терапии, осуществлять прицельные пункции, биопсии, дренирования.

Радионуклидная томография (однофотонная и двухфотонная) позволяет получить послойное изображение распределения радионуклида, находящегося в органе. Показания для радионуклидной Т. в основном те же, что и для сцинтиграфии (Сцинтиграфия). Однако по сравнению со сцинтиграфией радионуклидная Т. обладает лучшей разрешающей способностью. При однофотонной Т. используют средне- и короткоживущие радионуклиды (99mTc, 201Tl и др.). Ее выполняют с помощью специальных гамма-камер с одним или двумя вращающимися вокруг пациента сцинтилляционными детекторами.

Двухфотонную, или позитронно-эмиссионную, Т. выполняют с ультракороткоживущими радионуклидами, испускающими позитроны (15О2, 18F и др.). Указанные радионуклиды получают в ускорителях заряженных частиц (циклотронах), устанавливаемых непосредственно в лечебном учреждении. Для двухфотонной Т. применяются особые гамма-камеры, способные регистрировать гамма-кванты, которые возникают при аннигиляции (столкновении) позитрона с электроном. Двухфотонная Т. представляет наибольший научный интерес, однако из-за высокой стоимости и сложности применения ее использование в медицинской практике ограничено.

Ультразвуковая томография — метод получения послойного изображения посредством анализа эхо-сигнала, отраженного от внутренних структур тела человека. Послойное ультразвуковое изображение получают путем развертки ультразвукового луча, в связи с чем данный метод иногда называют ультразвуковым сканированием. Ультразвуковая Т. — распространенный и доступный вид исследования, отличающийся высокой информативностью, экономичностью, отсутствием радиационного облучения пациента (см. Ультразвуковая диагностика, Ультразвуковая церебральная томография).

Магнитно-резонансная томография (МР-томография) — метод получения изображения внутренних структур тела человека (интраскопия) посредством использования явления ядерного магнитного резонанса (Ядерный магнитный резонанс). Наиболее эффективна МР-томография при исследовании головного мозга (рис. 3), межпозвоночных дисков, мягких тканей.

Библиогр.: Клиническая рентгенорадиология, под ред. Г А. Зедгенидзе, т. 4, М., 1985; Клиническая ультразвуковая диагностика, под ред. Н.М. Мухарлямова, т. 1—2, М., 1987; Королюк И.П. Монография легких, М., 1984, библиогр.; Рентгенотехника, под ред. В.В. Клюева, кн. 1—2, М., 1980; Чикирдин Э.Г., Стольцер С.М. и Астраханцев Ф.А. Рентгеновские томографические аппараты, М., 1976.

Рис. 3. Магнитно-резонансная томограмма головы (фронтальный срез на уровне мозжечка и затылочных долей) при опухоли головного мозга: в левом полушарии определяется массивная опухоль, центральная часть которой, соответствующая области бокового желудочка, имеет повышенную плотность (указана стрелкой)

Рис. 3. Магнитно-резонансная томограмма головы (фронтальный срез на уровне мозжечка и затылочных долей) при опухоли головного мозга: в левом полушарии определяется массивная опухоль, центральная часть которой, соответствующая области бокового желудочка, имеет повышенную плотность (указана стрелкой).

Рис. 2. Компьютерная томограмма брюшной полости и забрюшинного пространства: в печени видны метастазы злокачественной опухоли в виде округлых просветлений (указаны стрелками)

Рис. 2. Компьютерная томограмма брюшной полости и забрюшинного пространства: в печени видны метастазы злокачественной опухоли в виде округлых просветлений (указаны стрелками).

Рис. 1. Классическая рентгенотомограмма грудной клетки: в обоих легких видны тяжистые тени, свидетельствующие о пневмосклерозе; в верхней доле левого легкого определяется полость (указана стрелкой)

Рис. 1. Классическая рентгенотомограмма грудной клетки: в обоих легких видны тяжистые тени, свидетельствующие о пневмосклерозе; в верхней доле левого легкого определяется полость (указана стрелкой).

IIТомографи́я (Томо- + греч. graphō писать, изображать; син.: биотомия, ламинография, рентгенологическое исследование послойное, рентгенотомография, стратиграфия)

получение рентгеновского изображения определенного слоя объекта, что достигается путем перемещения во время исследования каких-либо двух элементов из трех (рентгеновская трубка, рентгеновская пленка, объект) при неподвижном третьем.

Томографи́я компью́терная (син.: томоденситография, ЭМИ-сканирование) — Т. путем сканирования исследуемого слоя объекта тонким пучком рентгеновского излучения с последующим построением изображения этого слоя с помощью ЭВМ, что позволяет без применения контрастных веществ дифференцировать ткани, незначительно различающиеся по степени поглощения рентгеновского излучения.

Томографи́я панора́мная — см. Пантомография.

Энциклопедический словарь

ТОМОГРА́ФИЯ -и; ж. [от греч. tomos - часть, слой и graphō - пишу] Рентгеновский метод исследования объекта с получением на рентгенограмме изолированного теневого изображения слоя объекта. Методы томографии. Применить, использовать томографию. Исследовать что-л. с помощью томографии.

* * *

томогра́фия

(от греч. tómos — ломоть, слой и...графия), метод неразрушающего послойного исследования внутренней структуры объекта посредством многократного его просвечивания в различных пересекающихся направлениях, число которых достигает 10—106 (так называемое сканирующее просвечивание). По виду просвечивающего излучения различают электромагнитную томографию [например, рентгеновскую, гамма-томографию и магнитную, или ядерно-магнитно-резонансную (ЯМР), томографии], пучковую томографию (например, протонную), а также ультразвуковую и др. С помощью томографии получают изображения слоёв толщиной до 2 мм. Обработка сигналов осуществляется на ЭВМ. Наиболее разработана рентгеновская томография, появившаяся в конце 1960-х гг. (остальные виды позднее). Томография используется в медицинской диагностике, геофизике, промышленной интроскопии и т. д. В медицине благодаря высокой точности и относительной безвредности получила применение также ЯМР-томография, использующая диапазон СВЧ.Схема работы компьютерного томографа.

* * *

ТОМОГРАФИЯ

ТОМОГРА́ФИЯ (от греч. tomos — ломоть, слой и grapho — пишу), метод неразрушающего послойного исследования внутренней структуры объекта посредством многократного его просвечивания в различных пересекающихся направлениях, число которых достигает 10—106 (т. н. сканирующее просвечивание). По виду просвечивающего излучения различают электромагнитную томографию (напр., рентгеновскую, гамма- томографию и магнитную или ядерно-магнитно-резонансную (ЯМР), пучковую томографию (напр., протонную), а также ультразвуковую и др. С помощью томографии получают изображения слоев толщиной до 2 мм. Обработка сигналов осуществляется на ЭВМ. Наиболее разработана рентгеновская томография, появившаяся в кон. 1960-х гг. (остальные виды позднее). Томография используется в медицинской диагностике, геофизике, промышленной интроскопии и т. д. В медицине благодаря высокой точности и относительной безвредности получила применение также ЯМР — томография, использующая диапазон сверхвысоких частот.

Геологическая энциклопедия

в геофизикe (от греч. tomos - ломоть, слой и grapho - пишу * a.tomography; н.Tomographie; ф.Tomographie; и.tomografia) - изучение геол. объектов путём исследования особенностей прохождения через них электромагнитных и упругих (сейсмич. и др.) волн по совокупности заданных направлений.

Применительно к геофизике T. была впервые использована в США в 1975 геофизиками P. Лайтлом и Д. Лагером, в CCCP применяется c нач. 80-x гг.

При проведении томографич. исследований по методике просвечивания источники поля размещают в скважинах, штольнях и на поверхности по разные стороны от изучаемого объекта. Источником электромагнитных колебаний (5-10 МГц) служат генераторы c направленными антеннами, сейсмич. волн (сотни Гц) - взрывы небольших зарядов BB или электроискровые разряды в заполненных водой скважинах. Для приёма электромагнитных колебаний используются антенны, сейсмич. волн - стандартные сейсмоприёмники (на поверхности) и спец. зонды (в скважинах). Заданное распределение траекторий сейсмич. и электромагнитных волн в исследуемом массиве достигается изменением взаимного расположения источника и приёмника (базы измерения).

Пo зарегистрированным сигналам определяют интегральные параметры волн: время пробега от источника к приёмнику, интенсивность и фазу сигнала. Затем по совокупности данных, относящихся к разл. заданным траекториям волн, вычисляют матем. методами (c применением ЭВМ) распределение скоростей волн или коэфф. их затухания по плоским сечениям геол. трёхмерного объекта. Pадиус исследования томографич. методами зависит от расстояния между источником и приёмником (c применением искусств. источников до 1 км, в сейсмологии неск. десятков км).

T. применяется в инж.-геол. изысканиях для детального изучения механич. свойств пород, локализации ослабленных участков, определения степени трещиноватости г. п., обнаружения подземных пустот естеств. (карст) и искусств. (заброшенные горн. выработки) происхождения, контроля напряжённо-деформированного состояния крупных гидротехн. объектов; в гидрогеологии и экологии - для наблюдения за продвижением фронта заражённых вод; при разработке м-ний нефти и угля - для оперативного контроля добычи нефти и угля, газификации угля; в рудной геофизике - для детального исследования структуры рудных тел. T. используется в сейсмологии для изучения внутр. строения Земли, при этом источниками сейсмич. волн служат далёкие землетрясения.Литература: Eфимова E. A., Pудерман E. H., Bозможности применения цифровой томографии для интерпретации геофизических данных, M., 1982; Aндерсон Дон Л., Дзевонский Aдам M., Cейсмическая томография, "B мире науки", 1984, No12; Геотомография, Mалый тематический выпуск. ТИИЭР, 1986, т. 74, No2; Seismic tomography, ed. by J. Noiet, Dordrecht, 1987. E. A. Eфимова.

Русско-английский политехнический словарь

body-section radiography, tomography

Dictionnaire technique russo-italien

ж.

tomografia f

Русско-украинский политехнический словарь

физ.

томогра́фія

- компьютерная томография

Русско-украинский политехнический словарь

физ.

томогра́фія

- компьютерная томография

Естествознание. Энциклопедический словарь

(от греч. tоmos - ломоть, слой и ...график), метод неразрушающего послойного исследования внутр. структуры объекта посредством многократного его просвечивания в разл. пересекающихся направлениях, число к-рых достигает 10-106 (т.н. сканирующее просвечивание). По виду просвечивающего излучения различают электромагн. Т. [напр., рентгеновскую, гамма-Т. и магнитную, или ядерно-магнитно-резонансную (ЯМР), Т.], пучковую Т. (напр., протонную), а также ультразвуковую и др. С помощью Т. получают изображения слоев толщиной до 2 мм. Обработка сигналов осуществляется на ЭВМ. наиб. разработана рентгеновская Т., появившаяся в кон. 1960-х гг. (остальные виды позднее). Т. используется в мед. диагностике (рис.), геофизике, пром. интроскопии и т.д. В медицине благодаря высокой точности и относит. безвредности получила применение также ЯМР-Т., использующая диапазон СВЧ.

Схема работы компьютерного томографа: 1 -вращающаяся рентгеновская трубка; 2 - неподвижные сцинтилляционные детекторы

Схема работы компьютерного томографа: 1 -вращающаяся рентгеновская трубка; 2 - неподвижные сцинтилляционные детекторы.