[go: up one dir, main page]

RU2507627C1 - Рентгеновская трубка с модулируемым излучением - Google Patents

Рентгеновская трубка с модулируемым излучением Download PDF

Info

Publication number
RU2507627C1
RU2507627C1 RU2012123489/07A RU2012123489A RU2507627C1 RU 2507627 C1 RU2507627 C1 RU 2507627C1 RU 2012123489/07 A RU2012123489/07 A RU 2012123489/07A RU 2012123489 A RU2012123489 A RU 2012123489A RU 2507627 C1 RU2507627 C1 RU 2507627C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radiation
ray tube
ray
electron
electron source
Prior art date
Application number
RU2012123489/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012123489A (ru
Inventor
Мухамед Данильевич Бавижев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радий"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радий" filed Critical Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радий"
Priority to RU2012123489/07A priority Critical patent/RU2507627C1/ru
Publication of RU2012123489A publication Critical patent/RU2012123489A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2507627C1 publication Critical patent/RU2507627C1/ru

Links

Landscapes

  • X-Ray Techniques (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области рентгеновской техники и может найти применение в медицине, научных исследованиях и оптоэлектронике. Рентгеновская трубка с модулируемым излучением содержит вакуумную оболочку с выводным окном, прозрачным для рентгеновского излучения, и размещенные внутри вакуумной оболочки источник электронов, фокусирующую электронную систему и анод, на поверхность которого нанесен слой металла мишени. При этом в заявленном изобретении в качестве источника электронов применяется микроканальная пластина, на вход которой подается ультрафиолетовое излучение полупроводникового фотодиода или лазера. Техническим результатом является обеспечение возможности модуляции излучения рентгеновской трубки. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области рентгеновской техники и может найти применение в медицине, научных исследованиях и оптоэлектронике.
Известна рентгеновская трубка, по патенту России №29405 на полезную модель, содержащая вакуумную оболочку с выводным окном и размещенные внутри вакуумной оболочки источник электронов, фокусирующую электронно-оптическую систему и анод, на поверхность которого нанесен слой металла мишени, при этом поверхность анода с нанесенным на нее слоем металла мишени имеет наклон по отношению к оси пучка электронов в месте формирования последним фокального пятна, а анод имеет край, расположенный в торце рентгеновской трубки, противоположном источнику электронов, выводное окно также расположено в торце рентгеновской трубки, противоположном источнику электронов, и его внутренняя поверхность примыкает к указанному краю анода, а источник электронов и фокусирующая электронно-оптическая система выполнены и установлены с возможностью формирования пучком электронов фокального пятна на слое металла мишени, нанесенном на поверхность анода, вблизи края анода, к которому примыкает внутренняя поверхность выводного окна.
Недостатком известной рентгеновской трубки является невозможность модулирования ее излучением.
Техническим результатом является осуществление возможности модуляции излучения рентгеновской трубки.
Указанный технический результат достигается тем, что в рентгеновской трубке с модулируемым излучением, содержащей вакуумную оболочку с выводным окном, прозрачным для рентгеновского излучения и размещенные внутри вакуумной оболочки источник электронов, фокусирующую электронную систему и анод, на поверхность которого нанесен слой металла мишени, а в качестве источника электронов применяется микроканальная пластина, на вход которой подается ультрафиолетовое излучение фотодиода или полупроводникового лазера.
Сущность заявляемого изобретения иллюстрируется графическими материалами, где на фигуре 1 дано схематическое изображение рентгеновской трубки с модулируемым излучением.
Рентгеновская трубка с модулируемым излучением содержит вакуумную оболочку 1 и цоколь 2, расположенный на ее внешней стороне. В вакуумной оболочке 1 расположен ультрафиолетовый источник модулированного света (фотодиод, полупроводниковый лазер 3), излучение которого подается на вход микроканальной пластины 4, с выхода которой снимается поток вторичных электронов, сгенерированных в микроканальной пластине 4. Поток электронов попадает на анодный узел 5, в котором формируется электронный пучок, подающийся на мишень 6.
Рентгеновская трубка с модулируемым излучением работает следующим образом. Напряжение питания подается на цоколь 2, а через него на ультрафиолетовый полупроводниковый фотодиод или лазер 3, излучение которого подается на вход микроканальной пластины 4, содержащей большое число стеклянных трубок (каналов) диаметром 5-15 микрон с внутренней полупроводящей поверхностью, имеющей сопротивление от 20 до 1000 Мом. Когда ультрафиолетовый фотон попадает в стенку канала, он выбивает электроны, которые ускоряются электрическим полем, созданным напряжением, приложенным к концам канала. Вторичные электроны летят по своим параболическим траекториям, пока не попадут на стенку, в свою очередь, выбивая еще большее количество вторичных электронов. Этот процесс, по мере пролета вдоль канала, повторяется много раз и на выходе микроканальной пластины 4 формируется электронная лавина, которая проходя через анодный узел 5, формируется в электронный пучок, который попадая на мишень 6, тормозится, являясь, таким образом, источником тормозного и характеристического излучения, спектр которого находится в рентгеновском диапазоне.
Заявляемая рентгеновская трубка позволяет осуществлять модуляцию потока рентгеновских фотонов и получать импульсы рентгеновского излучения в большом диапазоне длительностей и скважностей, а также дает возможность программного управления процессом излучения, как по длительности сгустков, так и по дозам облучения в заданном временном интервале. Модуляция излучения рентгеновской трубки осуществляется благодаря тому, что управление рентгеновским излучением фактически сводится к управлению источником ультрафиолетового излучения, что само по себе не представляет никаких трудностей. Кроме того, отсутствие традиционного катода с накалом существенно увеличивает срок службы рентгеновской трубки и повышает надежность ее работы.
Применение заявляемой рентгеновской трубки позволит существенно расширить диапазон практического применения рентгеновского излучения.

Claims (1)

  1. Рентгеновская трубка с модулируемым излучением, содержащая вакуумную оболочку с выводным окном, прозрачным для рентгеновского излучения, и размещенные внутри вакуумной оболочки источник электронов, фокусирующую электронную систему и анод, на поверхность которого нанесен слой металла мишени, отличающаяся тем, что в качестве источника электронов применяется микроканальная пластина, на вход которой подается ультрафиолетовое излучение полупроводникового фотодиода или лазера.
RU2012123489/07A 2012-06-06 2012-06-06 Рентгеновская трубка с модулируемым излучением RU2507627C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012123489/07A RU2507627C1 (ru) 2012-06-06 2012-06-06 Рентгеновская трубка с модулируемым излучением

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012123489/07A RU2507627C1 (ru) 2012-06-06 2012-06-06 Рентгеновская трубка с модулируемым излучением

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012123489A RU2012123489A (ru) 2013-12-20
RU2507627C1 true RU2507627C1 (ru) 2014-02-20

Family

ID=49784371

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012123489/07A RU2507627C1 (ru) 2012-06-06 2012-06-06 Рентгеновская трубка с модулируемым излучением

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2507627C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10712296B2 (en) 2016-12-23 2020-07-14 Orion Engineering Limited Handheld material analyser

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1038982A1 (ru) * 1982-03-02 1983-08-30 Предприятие П/Я В-8584 Фотоэлектронный прибор
RU2096353C1 (ru) * 1994-02-28 1997-11-20 Мурадин Абубекирович Кумахов Способ изготовления поликапиллярной жесткой волоконно-оптической структуры или элемента и устройство для управления рентгеновским и другими видами излучения
RU29405U1 (ru) * 2003-01-15 2003-05-10 Общество с ограниченной ответственностью "Институт рентгеновской оптики" Рентгеновская трубка
US20120134467A1 (en) * 2007-10-12 2012-05-31 David Whittum Charged particle accelerators, radiation sources, systems, and methods

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1038982A1 (ru) * 1982-03-02 1983-08-30 Предприятие П/Я В-8584 Фотоэлектронный прибор
RU2096353C1 (ru) * 1994-02-28 1997-11-20 Мурадин Абубекирович Кумахов Способ изготовления поликапиллярной жесткой волоконно-оптической структуры или элемента и устройство для управления рентгеновским и другими видами излучения
RU29405U1 (ru) * 2003-01-15 2003-05-10 Общество с ограниченной ответственностью "Институт рентгеновской оптики" Рентгеновская трубка
US20120134467A1 (en) * 2007-10-12 2012-05-31 David Whittum Charged particle accelerators, radiation sources, systems, and methods

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10712296B2 (en) 2016-12-23 2020-07-14 Orion Engineering Limited Handheld material analyser

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012123489A (ru) 2013-12-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4608572B2 (ja) 蛍光体
JP5391330B2 (ja) 光電子増倍管
CN1481569A (zh) 半导体光电阴极
US9257253B1 (en) Systems and methods utilizing a triode hollow cathode electron gun for linear particle accelerators
US2612610A (en) Radiation detector
US20160079029A1 (en) Graphene serving as cathode of x-ray tube and x-ray tube thereof
US20120161609A1 (en) Vacuum ultraviolet light emitting device
CN102420088B (zh) 一种背栅极式可栅控冷阴极x射线管
WO2013081195A1 (ko) 냉전자를 이용한 음이온 발생 및 전자포획 분해장치
RU2507627C1 (ru) Рентгеновская трубка с модулируемым излучением
US6278104B1 (en) Power supply for night viewers
JPS59215654A (ja) 改良された複合光源ランプ
JP2005009872A (ja) シンチレーションプレートおよびその製造方法
CN103413745B (zh) 一种栅控冷阴极x射线管
CN103871832A (zh) 一种极紫外脉冲发生调制器
JP2015005351A (ja) 検出器および荷電粒子線装置
CN105448638A (zh) 一种微通道型入射窗及其制作方法
CN205303413U (zh) 一种微通道型入射窗
CN105321786B (zh) 一种获得x射线点光源的设备及方法
US3014147A (en) Infra red image tube
CN204516717U (zh) 一种栅控冷阴极x射线管
US7728520B2 (en) Optical modulator of electron beam
US2112378A (en) Modulating means for cathode ray tubes
CN103000479B (zh) 一种新型电子枪
RU2660947C2 (ru) Рентгеновский визуализатор

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner