JP7234228B2 - インラインで走行する複数の空のガラス容器の寸法をx線により測定する方法及び装置 - Google Patents
インラインで走行する複数の空のガラス容器の寸法をx線により測定する方法及び装置 Download PDFInfo
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Description
上記ネックの少なくとも一部及び/又は上記容器本体の少なくとも一部を含む少なくとも1つの検査対象領域を選択することと、
変位ベクトルによって具体化された方向で、平らな軌道に沿って、搬送平面において、底部によって支えられた上記複数の容器を輸送することと、
上記検査対象領域の両側に、X線発生管の少なくとも1つの焦点と、複数のX線感応イメージセンサとを配置することと、
複数のイメージセンサを使用して、移動中の各容器について、上記検査領域の少なくとも3つの放射線画像を取得することと、
コンピュータシステムを使用して、少なくとも3つの放射線画像から、各容器について上記検査領域のデジタル幾何モデルを構築することと、
照射方向に直交しない平面において、上記デジタル幾何モデル上で測定された上記ネックの少なくとも1つの内径を、及び/又は、照射方向に直交しない平面において、上記デジタル幾何モデル上で測定された上記本体の壁の少なくとも1つの厚さを推測することと、
を含み、
上記複数の容器は移動中に搬送体積を発生し、
上記複数のイメージセンサのそれぞれは、関連付けられた焦点から得られるX線に曝され、上記X線は少なくとも上記検査対象領域を通り抜けて、上記照射方向における放射線照射を各イメージセンサ上に生成し、
上記少なくとも3つの放射線画像は、上記検査対象領域の少なくとも3つの放射線照射から得られ、上記少なくとも3つの放射線照射の照射方向は異なっており、
上記検査対象領域の上記デジタル幾何モデルは、複数の点の組の三次元座標を含み、上記少なくとも3つの放射線画像から計算され、上記複数の点の組は、上記容器の壁の内表面及び/又は外表面に属し、照射方向に直交しない平面に位置付けられた少なくとも2つの点を有する。
それぞれが上記容器の壁の内表面及び/又は外表面に属し、かつ照射方向に直交せず、上記移動方向と平行でない平面に位置付けられている、空間の少なくとも2つの三次元点、
及び/又は、照射方向に直交する平面に属さず、かつ上記移動方向に平行な平面に属さない複数の点を含む、上記容器の壁の内表面及び外表面の少なくとも1つの表面表現、
及び/又は、照射方向に直交する平面と異なり、かつ上記移動方向に平行な平面と異なる平面に沿っている、上記検査対象領域の少なくとも1つの断面、
を含む。
上記複数のイメージセンサは、
これらイメージセンサそれぞれの少なくともm個の感応素子が、上記関連付けられた焦点から得られるX線ビームによって上記検査対象領域の上記放射線照射を受け取るように、
個々の上記イメージセンサに対する上記照射平面が互いに異なっており、かつ上記搬送平面と平行でないように、
上記少なくとも3つのリニアイメージセンサのそれぞれを用いて、上記軌道に沿った各容器の増分変位毎に、上記検査対象領域の複数の放射線線形画像が、各容器について上記検査対象領域全体が全ての上記線形放射線画像において完全に表現されるように選択された数に従って取得されるように、
上記検査対象領域の複数の線形放射線画像の少なくとも3組が、各容器について分析されるように、
配置される。
上記推測的幾何モデルは、
上記シリーズの複数の容器のコンピュータ設計のためのデジタルモデルによって、
又は、測定装置による同じシリーズの1つ又は複数の容器の測定から得られるデジタル幾何モデルによって、
又は、入力値から、及び/又は上記コンピュータシステムのマンマシンインターフェース上のオペレータによって選択される図面及び/又は形状から、上記コンピュータシステムによって生成されるデジタル幾何モデルによって、
取得される。
搬送平面における略直線の軌道に沿って、変位ベクトルによって具体化された方向に、上記方向に延びた搬送体積を通過する上記複数の容器を輸送するための装置と、
上記通過された体積の外側に位置付けられたX線発生管の少なくとも1つの焦点と、
関連付けられた焦点から得られるX線を受け取るように、上記搬送体積の外側に位置付けられた少なくとも3つのイメージセンサと、
移動中の各容器について、上記検査対象領域の少なくとも3つの放射線画像を取得するように、上記複数のイメージセンサに接続された取得システムと、
各容器について、上記検査対象領域のデジタル幾何モデルを構築するように、少なくとも3つの異なる放射線照射から得られる上記少なくとも3つの放射線画像を分析するコンピュータシステムと、
を含み、
上記少なくとも1つの焦点は、少なくとも上記ネックの一部及び/又は上記容器本体の一部を含む少なくとも1つの検査対象領域を通り抜けるように向けられた発散X線ビームを生成し、
上記焦点又は複数の焦点及び上記複数のイメージセンサは、上記複数の容器が上記X線を通り抜けるときに上記焦点から得られるX線によって各イメージセンサが上記検査対象領域の上記放射線照射を受け取るように配置されており、上記複数の放射線照射の照射方向は互いに異なっており、
上記少なくとも3つの放射線画像は、上記検査対象領域の異なる照射方向を有する少なくとも3つの放射線照射から得られ、
上記デジタル幾何モデルは、複数の点の組の三次元座標を含み、少なくとも3つの放射線画像から計算され、この複数の点の組は、上記容器の壁の内表面及び/又は外表面に属し、照射方向に直交しない平面に位置付けられた少なくとも2つの点を有しており、各デジタル幾何モデルにより、照射方向に直交しない平面において上記モデル上で測定された上記ネックの少なくとも1つの内径を、及び/又は、照射方向に直交しない平面において上記モデル上で測定された上記本体の壁の少なくとも1つの厚さを推測することが可能である。
少なくとも上記検査対象領域を通過して、少なくとも1つの関連付けられたイメージセンサに到達するビームを各焦点が放出するように、
各イメージセンサが、1つの焦点に関連付けられるとともに、上記焦点から得られるX線を上記検査対象領域の通過後に受け取るように、
配置される。
上記複数のイメージセンサは、
これらイメージセンサそれぞれの少なくともm個の感応素子が、上記関連付けられた焦点からのX線ビームによって上記検査対象領域の上記放射線照射を受け取るように、
個々の上記イメージセンサに対する上記照射平面が互いに異なっており、かつ上記搬送平面と平行でないように、
配置されている。
上記コンピュータシステムに上記複数の容器を構成するガラスの減衰係数を提供するための装置と、
上記コンピュータシステムに上記検査対象領域の推測的幾何モデルを提供するための装置と、
上記コンピュータシステムに上記ネックの寸法の値及び/又は公差、及び/又は上記本体の壁のガラス厚さの最小値、及び/又は容器の少なくとも1つの幾何基準モデルを提供するための装置と、
を備え、
上記推測的幾何モデルを提供するための装置は、大容量メモリ、有線若しくは無線のコンピュータネットワーク、又はマンマシンインターフェースである。
それぞれが容器の壁の内表面及び/又は外表面に属し、かつ照射方向Djiに直交せず、移動方向Tと平行でない平面に位置付けられている、空間の少なくとも2つの三次元点、
及び/又は、照射方向Djiに直交する平面に属さず、かつ移動方向Tに平行な平面に属さない複数の点を含む、容器の壁の内表面及び外表面の少なくとも1つの表面表現、
及び/又は、照射方向Djiに直交する平面と異なり、かつ移動方向Tに平行な平面と異なる平面に沿っている、検査対象領域の少なくとも1つの断面、
を含む。
複数の線分は、
デジタル幾何モデルの対称軸ZMに直交しており、
デジタル幾何モデルの対称軸ZMを横断しており、
デジタル幾何モデルのネックにおいて少なくとも2つの異なる高さZG1、ZG2に位置付けられており、
複数の照射方向Djiに直交しない少なくとも1つの線分を有し、デジタル幾何モデルの対称軸ZMの周囲に角度的に分布した複数の方向を有し、
各高さの数が、照射方向Djiの数よりも大きく、
かつ、各線分は、デジタル幾何モデルのネックの内表面に属するとともに容器のデジタル幾何モデルの対称軸ZMに対して反対側にある2つの点を接続している。
内表面及び外表面のうちの1つに、好ましくは外表面SEに、好ましくは略直交しており、
検査対象領域において少なくとも2つの異なる高さZE1、ZE2に位置付けられており、
対称軸ZMから始まり、デジタル幾何モデルの対称軸の周囲に角度的に分布した複数の半径に隣接する複数の方向を持ち、複数の照射方向Djiに直交しない少なくとも1つの線分を有しており、
各高さの数が、照射方向Djiの数の2倍よりも大きい。
複数の放射線画像から、その推測的材料の空の画像空間の複数の領域における減衰量を、そこでは減衰量はゼロと見なされるため、モデル化しないこと、
及び/又は、
複数の放射線画像から、寸法の測定が行われる複数の表面のみを、ボクセルの特定を経ることなく任意に直接モデル化すること、
及び/又は、
複数の放射線画像からモデル化された複数の表面と、複数の理論上の理想的表面との間の偏差のみを特定すること、
が可能となる。
Claims (39)
- ネック及び本体を形成するとともに内表面及び外表面によって境界が定められた壁をそれぞれ有する1シリーズの複数の空のガラス容器(2)の少なくとも1つの検査対象領域の寸法を測定する方法であって、
前記ネックの少なくとも一部及び/又は前記容器本体の少なくとも一部を含む少なくとも1つの検査対象領域を選択することと、
変位ベクトルによって具体化された方向(T)で、平らな軌道に沿って、搬送平面(Pc)において、底部によって支えられた前記複数の容器を輸送することと、
前記検査対象領域の両側に、X線発生管の少なくとも1つの焦点(Fj)と、複数のX線感応イメージセンサ(Cji)とを配置することと、
複数のイメージセンサ(Cji)を使用して、移動中の各容器について、前記検査領域の少なくとも3つの放射線画像を取得することと、
コンピュータシステムを使用して、少なくとも3つの放射線画像から、各容器について前記検査対象領域のデジタル幾何モデルを構築することと、
照射方向(Dji)に直交しない平面において、前記モデル上で測定された前記ネックの少なくとも1つの内径を、及び/又は、照射方向(Dji)に直交しない平面において、前記モデル上で測定された前記本体の壁の少なくとも1つの厚さを推測することと、
を含み、
前記複数の容器は移動中に搬送体積(Vt)を発生し、
前記複数のイメージセンサのそれぞれは、関連付けられた焦点(Fj)から得られるX線に曝され、前記X線は少なくとも前記検査対象領域を通り抜けて、前記照射方向(Dji)における放射線照射を各イメージセンサ上に生成し、
前記少なくとも3つの放射線画像は、前記検査対象領域の少なくとも3つの放射線照射から得られ、前記少なくとも3つの放射線照射の照射方向は異なっており、
前記幾何モデルは、複数の点の組の三次元座標を含み、前記少なくとも3つの放射線画像から計算され、前記複数の点の組は、前記容器の壁の内表面及び/又は外表面に属し、照射方向(Dji)に直交しない平面に位置付けられた少なくとも2つの点を有する、
方法。 - 前記複数の点の組の三次元座標を含む前記検査対象領域のデジタル幾何モデルは、
それぞれが前記容器の壁の内表面及び/又は外表面に属し、かつ照射方向(Dji)に直交せず、前記移動方向(T)と平行でない平面に位置付けられている、空間の少なくとも2つの三次元点、
及び/又は、照射方向(Dji)に直交する平面に属さず、かつ前記移動方向(T)に平行な平面に属さない複数の点を含む、前記容器の壁の内表面及び外表面の少なくとも1つの表面表現、
及び/又は、照射方向(Dji)に直交する平面と異なり、かつ前記移動方向(T)に平行な平面と異なる平面に沿っている、前記検査対象領域の少なくとも1つの断面、
を含むことを特徴とする、請求項1に記載の方法。 - 検査対象領域として、前記搬送平面(Pc)に平行な2つの平面の間に延びる少なくとも1つの定義された区域を選択することを含むことを特徴とする、請求項1又は2に記載の方法。
- 前記ネックの内径としての複数の直線線分の組の長さの測定により、各容器の前記ネックを測定することを含み、
前記複数の線分は、
前記デジタル幾何モデルの対称軸に直交しており、
前記デジタル幾何モデルの対称軸を横断しており、
前記デジタル幾何モデルの前記ネックにおいて少なくとも2つの異なる高さ(ZG1、ZG2)に位置付けられており、
複数の前記照射方向(Dji)に直交しない少なくとも1つの線分を有し、前記デジタル幾何モデルの対称軸の周囲に角度的に分布した複数の方向を有し、
各高さの数が、照射方向(Dji)の数よりも大きく、
かつ、各線分は、前記デジタル幾何モデルの前記ネックの内表面に属するとともに前記容器の前記デジタル幾何モデルの対称軸に対して反対側にある2つの点を接続していることを特徴とする、請求項1から3のいずれか1項に記載の方法。 - ブローチ加工の測定値又は前記容器の開口の直径を特定するように、前記デジタル幾何モデルの前記ネックのいくつかの高さ及びいくつかの方向に渡って、前記直径の最小直径が計算されることを特徴とする、請求項4に記載の方法。
- 各容器の前記デジタル幾何モデルの前記外表面の複数の点と前記内表面の複数の点を2つ1組で結んでいる複数の線分の長さの組の測定により、各容器の前記壁の厚さを測定することを含み、
前記測定された複数の線分は、
前記内表面及び外表面のうちの1つに、好ましくは前記外表面に、略直交しており、
前記検査対象領域において少なくとも2つの異なる高さ(HE1、HE2)に位置付けられており、
前記対称軸から始まり、前記容器の前記デジタル幾何モデルの前記対称軸の周囲に角度的に分布した複数の半径に隣接する複数の方向を持ち、前記複数の照射方向(Dji)に直交しない少なくとも1つの線分を有しており、
各高さの数が、照射方向(Dji)の数の2倍よりも大きいことを特徴とする、請求項1から5のいずれか1項に記載の方法。 - 前記検査対象領域に渡って最小厚さを計算し、そうでなければ「薄い区域」と呼ばれる公差閾値より小さい厚さを有する前記壁の関連区域を特定し、前記最小厚さ又は前記薄い区域のその区域の表面及び/又は形状に応じて前記容器の品質を決定することを特徴とする、請求項1から6のいずれか1項に記載の方法。
- 120°より大きい開きを有する発散X線ビームが得られる焦点、又は前記開きの合計が120°に等しいかそれよりも大きい複数の発散X線ビームが得られる少なくとも2つの焦点が前記軌道の一方の側に位置付けられていることを特徴とする、請求項1から7のいずれか1項に記載の方法。
- 前記搬送平面(Pc)に少なくとも1つの焦点を配置することを含むことを特徴とする、請求項1から8のいずれか1項に記載の方法。
- 前記搬送平面(Pc)に直交し、前記搬送体積(Vt)に交差する平面(Ps)の一方の側に、発散X線ビームが得られる焦点(Fj)をそのビームが前記交差平面(Ps)及び前記検査対象領域を通り抜けるように配置することと、
前記交差平面(Ps)に対して反対側に、前記焦点(Fj)から得られるX線を受け取るように前記焦点(Fj)に関連付けられた少なくとも1つのイメージセンサ(Cji)を配置することと、
を含むことを特徴とする、請求項1から9のいずれか1項に記載の方法。 - 前記搬送平面(Pc)の一方の側に、発散X線ビームが得られる焦点(Fj)をそのビームが前記搬送平面(Pc)を通り抜けるように配置することと、
前記搬送平面(Pc)に対して反対側に、前記焦点(Fj)から得られるX線を受け取るように前記焦点(Fj)に関連付けられた少なくとも1つのイメージセンサ(Cji)を配置することと、
を含むことを特徴とする、請求項1から10のいずれか1項に記載の方法。 - 複数のイメージセンサ(Cji)を使用して、移動中の各容器について、45°に等しいかそれより大きく90°に等しいかそれ未満の有効角度(α)を定義する複数の照射方向(Dji)に対応する前記検査領域の少なくとも2つの放射線画像を取得することを含むことを特徴とする、請求項1から11のいずれか1項に記載の方法。
- 複数のイメージセンサ(Cji)を使用して、移動中の各容器について、前記移動方向(T)と10°から60°の間の開き角度(β)を有する照射方向(Dji)に対応する前記検査領域の少なくとも1つの放射線画像を取得することを含むことを特徴とする、請求項1から12のいずれか1項に記載の方法。
- 複数のイメージセンサ(Cji)を使用して、移動中の前記シリーズの各容器について、前記移動方向(T)と10°未満の開き角度(β)を有する照射方向(Dji)に対応する前記検査領域の放射線画像を取得しないことを含むことを特徴とする、請求項1から13のいずれか1項に記載の方法。
- 前記焦点又は複数の焦点から得られるとともに前記複数のイメージセンサ(Cji)に到達するX線が他の容器を通り抜けないように、容器の前記検査領域の複数の放射線照射を生成して取得することを含むことを特徴とする、請求項1から14のいずれか1項に記載の方法。
- 複数のイメージセンサ(Cji)を使用して、移動中の各容器について、前記検査対象領域の異なる方向の3から40の放射線照射から得られる複数の放射線画像を取得することを含むことを特徴とする、請求項1から15のいずれか1項に記載の方法。
- 複数のイメージセンサ(Cji)を使用して、移動中の各容器について、前記検査対象領域の異なる方向の4から15の放射線照射から得られる複数の放射線画像を取得することを含むことを特徴とする、請求項1から16のいずれか1項に記載の方法。
- 前記複数のイメージセンサ(Cji)はリニアタイプであって、それぞれが、前記関連付けられた焦点(Fj)と、前記照射方向(Dji)を含む照射平面(Pji)とで定義する支持直線(Lji)に沿って分布する複数のX線感応素子の直線配列を含み、
前記複数のイメージセンサは、
これらイメージセンサそれぞれの少なくともm個の感応素子が、前記関連付けられた焦点(Fj)からのX線ビームによって前記検査対象領域の前記放射線照射を受け取るように、
個々の前記イメージセンサに対する前記照射平面(Pji)が互いに異なっており、かつ前記搬送平面(Pc)と平行でないように、
前記少なくとも3つのリニアイメージセンサ(Cji)のそれぞれを用いて、前記軌道(T)に沿った各容器の増分変位毎に、前記検査対象領域の複数の放射線線形画像が、各容器について前記検査対象領域全体が全ての前記線形放射線画像において完全に表現されるように選択された数に従って取得されるように、
前記検査対象領域の複数の線形放射線画像の少なくとも3組が、各容器について分析されるように、
配置されることを特徴とする、請求項1から17のいずれか1項に記載の方法。 - 前記コンピュータシステムに、前記複数の容器のシリーズの前記検査対象領域の推測的幾何モデルを提供することを含み、
前記推測的幾何モデルは、
前記シリーズの複数の容器のコンピュータ設計のためのデジタルモデルによって、
又は、測定装置による同じシリーズの1つ又は複数の容器の測定から得られる前記デジタル幾何モデルによって、
又は、入力値から、及び/又は前記コンピュータシステムのマンマシンインターフェース上のオペレータによって選択される図面及び/又は形状から、前記コンピュータシステムによって生成されるデジタル幾何モデルによって、
取得されることを特徴とする、請求項1から18のいずれか1項に記載の方法。 - 前記コンピュータシステムに、前記複数の容器を構成するガラスの減衰係数の値を提供することを含むことを特徴とする、請求項1から19のいずれか1項に記載の方法。
- ネック及び本体を形成するとともに内表面及び外表面によって境界が定められた壁をそれぞれ有する複数の空のガラス容器(2)の少なくとも1つの検査対象領域の寸法を自動的に測定するための設備であって、
搬送平面(Pc)における略直線の軌道に沿って、変位ベクトルによって具体化された方向(T)に、前記方向(T)に延びた搬送体積(Vt)を通過する前記複数の容器を輸送するための装置と、
前記通過された体積(Vt)の外側に位置付けられたX線発生管(12)の少なくとも1つの焦点(Fj)と、
関連付けられた焦点(Fj)から得られるX線を受け取るように、前記搬送体積(Vt)の外側に位置付けられた少なくとも3つのイメージセンサ(Cji)と、
移動中の各容器について、前記検査対象領域の少なくとも3つの放射線画像を取得するように、前記複数のイメージセンサ(Cji)に接続された取得システムと、
各容器について、前記検査対象領域のデジタル幾何モデルを構築するように、少なくとも3つの異なる放射線照射から得られる前記少なくとも3つの放射線画像を分析するコンピュータシステムと、
を含み、
前記少なくとも1つの焦点(Fj)は、少なくとも前記ネックの一部及び/又は前記容器本体の一部を含む少なくとも1つの検査対象領域を通り抜けるように向けられた発散X線ビームを生成し、
前記焦点又は複数の焦点(Fj)及び前記複数のイメージセンサ(Cji)は、前記複数の容器が前記X線を通り抜けるときに前記焦点(Fj)から得られるX線によって各イメージセンサが前記検査対象領域の前記放射線照射を受け取るように配置されており、前記複数の放射線照射の照射方向は互いに異なっており、
前記少なくとも3つの放射線画像は、前記検査対象領域の異なる照射方向を有する少なくとも3つの放射線照射から得られ、
前記デジタル幾何モデルは、複数の点の組の三次元座標を含み、少なくとも3つの放射線画像から計算され、この複数の点の組は、前記容器の壁の内表面及び/又は外表面に属し、照射方向(Dji)に直交しない平面に位置付けられた少なくとも2つの点を有しており、各デジタル幾何モデルにより、照射方向(Dji)に直交しない平面において前記モデル上で測定された前記ネックの少なくとも1つの内径を、及び/又は、照射方向(Dji)に直交しない平面において前記モデル上で測定された前記本体の壁の少なくとも1つの厚さを推測することが可能である、
設備。 - 2つの異なる位置に別々に配置されたX線を生成するための少なくとも2つの焦点(F1、F2)と、X線に感度を有する少なくとも3つのイメージセンサ(Cji)とを含み、それらは、
少なくとも前記検査対象領域を通過して、少なくとも1つの関連付けられたイメージセンサ(Cji)に到達するビームを各焦点が放出するように、
各イメージセンサ(Cji)が、1つの焦点に関連付けられるとともに、前記焦点から得られるX線を前記検査対象領域の通過後に受け取るように、
位置付けられていることを特徴とする、請求項21に記載の設備。 - 120°に等しいかそれよりも大きい開きを有する発散X線ビームが得られる少なくとも1つの焦点、又は前記開きの合計が120°に等しいかそれよりも大きい複数の発散X線ビームが得られる少なくとも2つの焦点を含むことを特徴とする、請求項21又は22に記載の設備。
- 前記搬送平面(Pc)に配置された少なくとも1つの焦点を含むことを特徴とする、請求項21から23のいずれか1項に記載の設備。
- 前記搬送平面(Pc)に直交し、前記搬送体積(Vt)に交差する平面(Ps)の一方の側にあり、発散X線ビームが得られる焦点(Fj)と、
前記交差平面(Ps)に対して反対側にあり、前記焦点(Fj)から得られるX線を受け取るように前記焦点(Fj)に関連付けられた少なくとも1つのイメージセンサ(Cji)と、
を含み、
前記ビームは前記交差平面(Ps)及び前記検査対象領域を通り抜けるようになっていることを特徴とする、請求項21から24のいずれか1項に記載の設備。 - 前記搬送平面(Pc)の一方の側にあり、発散X線ビームが得られる焦点(Fj)と、
前記搬送平面(Pc)に対して反対側にあり、前記焦点(Fj)からX線を受け取るように前記焦点(Fj)に関連付けられた少なくとも1つのイメージセンサ(Cji)と、
を含み、
前記ビームは前記搬送平面(Pc)を通り抜けるようになっていることを特徴とする、請求項21から25のいずれか1項に記載の設備。 - 少なくとも1つの焦点及び2つのイメージセンサ(Cji)は、それらが受け取る前記検査領域の前記複数の照射方向(Dji)が、これら照射方向の間に45°に等しいかそれよりも大きく90°に等しいかそれ未満の有効角度(α)を有するように配置されることを特徴とする、請求項21から26のいずれか1項に記載の設備。
- 少なくとも1つの焦点(Fj)及び1つのイメージセンサ(Cji)は、容器(2)が前記複数のイメージセンサの被写界を通過するとき、前記イメージセンサ(Cji)上の前記検査領域の前記照射方向(Dji)が、前記移動方向(T)と10°から60°の間の開き角度(β)をなすように配置されることを特徴とする、請求項21から27のいずれか1項に記載の設備。
- 前記複数のイメージセンサ(Cji)及び前記複数の焦点(Fj)は、前記焦点又は複数の焦点から得られて前記複数のイメージセンサ(Cji)に到達するとともに容器の前記領域を通過するX線が、同時に他の容器を通り抜けないように配置されることを特徴とする、請求項21から28のいずれか1項に記載の設備。
- 1つ又は複数のX線発生管から得られる1つから4つの焦点(Fj)を含むことを特徴とする、請求項21から29のいずれか1項に記載の設備。
- 前記複数のイメージセンサ(Cji)及び関連付けられた複数の焦点の数及び配置は、移動中の各容器(2)について、前記複数のイメージセンサ上の前記検査対象領域の前記複数の放射線照射が、3から40の異なる照射方向を有するようになっていることを特徴とする、請求項21から30のいずれか1項に記載の設備。
- 前記複数のイメージセンサ(Cji)及び関連付けられた複数の焦点の数及び配置は、移動中の各容器(2)について、前記複数のイメージセンサ上の前記検査対象領域の前記複数の放射線照射が、4から15の異なる照射方向を有するようになっていることを特徴とする、請求項21から30のいずれか1項に記載の設備。
- 前記複数のイメージセンサ(Cji)はリニアタイプであって、それぞれが、前記関連付けられた焦点(Fj)と、前記照射方向(Dji)を含む照射平面(Pji)とで定義する支持直線(Lji)に沿って分布する複数のX線感応素子の直線配列を含み、
前記複数のイメージセンサは、
これらイメージセンサそれぞれの少なくともm個の感応素子が、前記関連付けられた焦点(Fj)からのX線ビームによって前記検査対象領域の前記放射線照射を受け取るように、
個々の前記イメージセンサに対する前記照射平面(Pji)が互いに異なっており、かつ前記搬送平面(Pc)と平行でないように、
配置されることを特徴とする、請求項21から32のいずれか1項に記載の設備。 - 少なくとも3つのリニアイメージセンサ(Cji)は、互いに平行な自身の支持直線(Lji)を有することを特徴とする、請求項33に記載の設備。
- 少なくとも3つのリニアイメージセンサ(Cji)は、前記搬送平面(Pc)に直交する自身の支持直線(Lji)を有することを特徴とする、請求項33又は34に記載の設備。
- 焦点(Fj)は、前記搬送平面(Pc)の一方の側に配置され、かつ、少なくとも1つの関連付けられたリニアイメージセンサ(Cji)は、前記搬送平面(Pc)に対して前記焦点(Fj)の反対側に配置され、その支持直線(Lji)は前記搬送平面(Pc)に平行であることを特徴とする、請求項33から35のいずれか1項に記載の設備。
- 前記コンピュータシステムに前記複数の容器を構成するガラスの減衰係数を提供するための装置を備えることを特徴とする、請求項21から36のいずれか1項に記載の設備。
- 前記コンピュータシステムに前記検査対象領域の推測的幾何モデルを提供するための装置を備え、前記装置は、大容量メモリ、有線若しくは無線のコンピュータネットワーク、又はマンマシンインターフェースであることを特徴とする、請求項21から37のいずれか1項に記載の設備。
- 前記コンピュータシステムに前記ネックの寸法の値及び/又は公差、及び/又は前記本体の壁のガラス厚さの最小値、及び/又は容器の少なくとも1つの幾何基準モデルを提供するための装置を備えることを特徴とする、請求項21から38のいずれか1項に記載の設備。
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