RU2507627C1 - Рентгеновская трубка с модулируемым излучением - Google Patents
Рентгеновская трубка с модулируемым излучением Download PDFInfo
- 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
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)
- 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.
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)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US10712296B2 (en) | 2016-12-23 | 2020-07-14 | Orion Engineering Limited | Handheld material analyser |
Citations (4)
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 |
-
2012
- 2012-06-06 RU RU2012123489/07A patent/RU2507627C1/ru active
Patent Citations (4)
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)
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 |