[go: up one dir, main page]

RU2237944C2 - Рентгеновская трубка - Google Patents

Рентгеновская трубка Download PDF

Info

Publication number
RU2237944C2
RU2237944C2 RU2002120598A RU2002120598A RU2237944C2 RU 2237944 C2 RU2237944 C2 RU 2237944C2 RU 2002120598 A RU2002120598 A RU 2002120598A RU 2002120598 A RU2002120598 A RU 2002120598A RU 2237944 C2 RU2237944 C2 RU 2237944C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
target
recess
tube
exit window
anode
Prior art date
Application number
RU2002120598A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002120598A (ru
Inventor
М.А. Кумахов (RU)
М.А. Кумахов
М.Л. Чибель (RU)
М.Л. Чибель
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Институт рентгеновской оптики"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Институт рентгеновской оптики" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Институт рентгеновской оптики"
Priority to RU2002120598A priority Critical patent/RU2237944C2/ru
Publication of RU2002120598A publication Critical patent/RU2002120598A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2237944C2 publication Critical patent/RU2237944C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • X-Ray Techniques (AREA)

Abstract

Использование: для генерирования рентгеновского излучения. Сущность: заключается в том, что рентгеновская трубка содержит вакуумную оболочку с выводным окном, размещенным в углублении в виде стакана, выполненном в боковой стенке оболочки, внутри которой размещены источник электронов - катод, фокусирующая система и отражательная мишень, металл которой нанесен на подложку - анод. Последний имеет радиальную выемку, не доходящую до продолжения осевой линии пучка электронов (совпадающей с продольной осью трубки), а край поверхности отражательной мишени примыкает к краю выемки в аноде. Предлагаемое выполнение позволяет получить малое расстояние между фокальным пятном и поверхностью выводного окна и использовать трубку совместно с короткофокусными рентгеновскими линзами. При этом обеспечивается сохранение мощности, характерной для трубок с отражательным анодом. Технический результат: обеспечение малого расстояния между фокальным пятном отражательной мишени и поверхностью выводного окна без уменьшения мощности трубки. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к рентгеновской технике, более конкретно к средствам для генерирования рентгеновского излучения, а именно к рентгеновским трубкам.
Известны рентгеновские трубки с отражательной мишенью (Рентгенотехника. Справочник. Книга 1. - М.: Машиностроение, 1992, с.90-121 [1]), содержащие вакуумную оболочку, источник электронов, фокусирующую электронно-оптическую систему, мишень для получения рентгеновского излучения и выводное окно. Мишень представляет собой слой металла (Сu, Ag, Мо, W и др.), нанесенный на массивную подложку, имеющую принудительное жидкостное или газовое охлаждение. Мишень ориентирована так, чтобы плоскость поверхности мишени составляла некоторый угол с осью пучка электронов со стороны выводного окна. Выводное окно выполняется из металла с малым атомным номером и закреплено в оболочке трубки в области анода.
Недостатком такой конструкции является значительное расстояние от фокального пятна до поверхности выводного окна. Это приводит, в частности, к невозможности использования трубки совместно с короткофокусными рентгеновскими линзами.
Наиболее близкой к предлагаемой является конструкция рентгеновской трубки, описанная в патенте США №6 282 263 (опубл. 28.08.01) [2]. Рентгеновская трубка по патенту [2] содержит вакуумную оболочку с выводным окном. Внутри вакуумной оболочки размещены источник электронов, фокусирующая система и отражательная мишень, расположенная на торце теплоотводящей подложки, обращенном в сторону источника электронов. Перед мишенью установлена диафрагма. Выводное окно выполнено в виде рентгенопрозрачного трубчатого элемента, являющегося частью боковой стенки вакуумной оболочки и окружающего отражательную мишень.
Данная рентгеновская трубка специально конструируется так, чтобы к выводному окну снаружи можно было вплотную подвести вход устройства для фокусировки рентгеновского излучения. В одном лучших из приведенных в патенте [2] примеров при использовании отражательной мишени расстояние от фокального пятна до наружной поверхности выводного окна составляет 7 мм.
Такое расстояние не всегда приемлемо при использовании рентгеновской трубки совместно с короткофокусной рентгеновской линзой. Однако возможность уменьшения его в известной конструкции по патенту [2] ограничена вследствие того, что выводное окно расположено в боковой стенке вакуумной оболочки трубки, внутри которой находится мишень, размещенная на теплоотводящей подложке. Поэтому выводное окно не может находиться от фокального пятна на расстоянии, меньшем, чем радиус теплоотводящей подложки с размещенной на ней мишенью. Уменьшение же радиуса подложки с мишенью для приближения к ее центру той части вакуумной оболочки, которой является выходное окно в виде трубчатого элемента, повлекло бы за собой уменьшение механической прочности трубки. Кроме того, уменьшение поперечных размеров теплоотводящей подложки привело бы к ухудшению теплоотвода от мишени и уменьшению мощности трубки.
Предлагаемое изобретение направлено на получение технического результата, заключающегося в обеспечении малого расстояния между фокальным пятном отражательной мишени и поверхностью выводного окна без уменьшения мощности трубки.
Для достижения этого технического результата предлагаемая рентгеновская трубка, как и указанная выше известная, наиболее близкая к ней, содержит вакуумную оболочку с выводным окном, выполненным в ее боковой поверхности, и размещенные внутри вакуумной оболочки источник электронов, фокусирующую систему и теплоотводящую подложку с мишенью, расположенной на торце теплоотводящей подложки, обращенном в сторону источника электронов.
В отличие от упомянутой известной рентгеновской трубки, в предлагаемой рентгеновской трубке обращенный к источнику электронов торец теплоотводящей подложки имеет радиальную выемку, не доходящую до продолжения осевой линии пучка электронов. Выводное окно размещено в углублении, которое выполнено в боковой стенке вакуумной оболочки и входит своей более удаленной от источника электронов частью в указанную выемку теплоотводящей подложки. К краю этой выемки примыкает край поверхности мишени.
Описанное выполнение позволяет приблизить выводное окно практически вплотную к краю мишени. Так как край мишени, примыкающий к краю выемки в теплоотводящей подложке, оказывается приближенным к осевой линии пучка электронов, расстояние от центра фокусного пятна до выводного окна соизмеримо с радиусом пучка электронов и не зависит от размеров теплоотводящей подложки и мишени.
Предпочтительным является такое выполнение выемки в теплоотводящей подложке, когда она имеет плоский участок, касательный к продолжению пучка электронов, и при этом выводное окно параллельно указанному плоскому участку выемки в теплоотводящей подложке, а поверхность мишени наклонена в сторону выводного окна.
При таком выполнении может быть достигнуто наибольшее приближение выводного окна к центру фокального пятна.
Предлагаемое изобретение в одном из возможных конкретных вариантов его выполнения поясняется чертежами:
на фиг.1 изображена рентгеновская трубка в разрезе;
на фиг.2 в более крупном масштабе показаны части углубления в боковой поверхности вакуумной оболочки, выемки в теплоотводящей подложке и мишени с падающим на нее пучком электронов.
Рентгеновская трубка (фиг.1) содержит вакуумную оболочку 1, источник электронов - катод 2, фокусирующий электрод 3, диафрагму 4 и теплоотводящую подложку - массивный анод 5 с нанесенным на него металлом мишени 6. В боковой стенке вакуумной оболочки 1 выполнено углубление, представляющее собой стакан 7. В стенке стакана 7, обращенной к продольной оси 8 трубки, размещено выводное окно 9. Выводное окно не доходит до продолжения осевой линии пучка электронов, совпадающей в показанном на фиг.1 случае с продольной осью 8 трубки, примерно на величину радиуса r пучка электронов. Анод 5 выполнен с радиальной выемкой 10 (на фиг.1 показана штриховой линией) в его торцевой части, обращенной в сторону катода 2. Боковая поверхность выемки 10 близка по форме к полуцилиндру. В этой радиальной выемке находится более удаленная от катода 2 половина стакана 7 (правая по фиг.1). Анод 5 может иметь принудительное жидкостное или воздушное охлаждение (средства охлаждения на чертеже не показаны).
Углубление в вакуумной оболочке 1 в виде стакана 7 предназначено для размещения короткофокусной рентгеновской линзы (или части такой линзы, прилегающей к ее входному торцу) либо малых объектов, подлежащих облучению.
В показанном на фиг.1 (и в более крупном масштабе - на фиг.2) варианте выполнения трубки радиальная выемка 10 в аноде 5 имеет плоский участок 11. Этот участок касателен к продолжению пучка 13 электронов, т.е. продолжение образующей 12 пучка электронов, ближайшей к выводному окну 9, лежит в плоскости участка 11. Край 14 поверхности отражательной мишени, примыкающий к краю выемки 10 (линии пересечения упомянутого плоского участка 11 и плоскости торца анода, обращенного к катоду 2) находится от оси пучка электронов (совпадающей в показанном на чертежах случае с продольной осью 8 трубки) на расстоянии, примерно равном радиусу r этого пучка, или, что то же самое - радиусу фокального пятна. Благодаря этому пучок 13 электронов полностью попадает на мишень 6 и не тормозится в выводном окне 9. Поверхность отражательной мишени 6 и поверхность торца анода 5 (левого по фиг.1), на которую нанесена мишень, наклонены в сторону выводного окна 9, т.е. образуют с плоскостью выводного окна острый угол. Такая ориентация поверхности отражательной мишени улучшает условия вывода индуцированного излучения из фокального пятна через окно 9.
Из сказанного выше о взаимном расположении выводного окна 9, выемки 10 и мишени 6 видно, что дальнейшее уменьшение расстояния между выводным окном и фокальным пятном на мишени невозможно. Фактически это расстояние становится близким к расстоянию, характерному для рентгеновских трубок с мишенью прострельного типа и не зависит от размеров анода и мишени.
Пучок электронов в описываемой рентгеновской трубке может иметь в поперечном сечении не только круглую форму, но и форму вытянутого прямоугольника и формировать на мишени так называемый линейный фокус. В этом случае минимальное расстояние от геометрического центра фокального пятна до выводного окна 9 имеет место при ориентации линейного фокуса параллельно краю 14 мишени 6, примыкающему к краю радиальной выемки в аноде 5, т.е. перпендикулярно к плоскости чертежа.
Предлагаемая рентгеновская трубка работает следующим образом. При подаче питающих напряжений в области катода 2 с помощью фокусирующего электрода 3 формируется сходящийся электронный пучок, который ускоряется в направлении диафрагмы 4, проходит эквипотенциальное пространство и тормозится в мишени 6, индуцируя рентгеновское излучение. Часть этого излучения выходит через выводное окно 9 и может быть собрана рентгеновской линзой, расположенной в полости стакана 7 или воздействовать на облучаемый объект, помещенный в эту полость.
В случае использования предлагаемого технического решения в конструкции рентгеновских трубок повышенной мощности (1кВт и более) выводное окно может быть отодвинуто от плоскости выемки на расстояние порядка 0,2-1 мм, чтобы обеспечить тепловую развязку от анода.
В реально испытанных трубках мощностью 50 Вт и выше плоскость 11 выемки 10 не доходила до оси электронного пучка 13 на расстояние менее 0,3 мм, минимальное расстояние от этой плоскости до внутренней поверхности выводного окна составляло 0,2 мм, а угол его наклона относительно продольной оси трубки - 2°.
Таким образом, техническое решение по предлагаемому изобретению позволяет создать рентгеновскую трубку с анодом отражательного типа, имеющую минимально возможное расстояние между фокальным пятном и внутренней поверхностью выводного окна.
Источники информации
1. Рентгенотехника. Справочник. Книга 1. М.: Машиностроение, 1992, с.90-121.
2. Патент США №6282263, опубл. 28.08.01.

Claims (2)

1. Рентгеновская трубка, содержащая вакуумную оболочку с выводным окном, выполненным в ее боковой стенке, и размещенные внутри вакуумной оболочки источник электронов, фокусирующую систему и отражательную мишень с теплоотводящей подложкой, отличающаяся тем, что обращенный к источнику электронов торец теплоотводящей подложки имеет радиальную выемку, не доходящую до продолжения осевой линии пучка электронов, выводное окно размещено в углублении, которое выполнено в боковой стенке вакуумной оболочки и входит своей более удаленной от источника электронов частью в указанную выемку теплоотводящей подложки, а край поверхности отражательной мишени примыкает к краю этой выемки.
2. Рентгеновская трубка по п.1, отличающаяся тем, что радиальная выемка в теплоотводящей подложке имеет плоский участок, касательный к продолжению пучка электронов, выводное окно параллельно указанному плоскому участку радиальной выемки в теплоотводящей подложке, а поверхность отражательной мишени наклонена в сторону выводного окна.
RU2002120598A 2002-08-05 2002-08-05 Рентгеновская трубка RU2237944C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002120598A RU2237944C2 (ru) 2002-08-05 2002-08-05 Рентгеновская трубка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002120598A RU2237944C2 (ru) 2002-08-05 2002-08-05 Рентгеновская трубка

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002120598A RU2002120598A (ru) 2004-03-20
RU2237944C2 true RU2237944C2 (ru) 2004-10-10

Family

ID=33537078

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002120598A RU2237944C2 (ru) 2002-08-05 2002-08-05 Рентгеновская трубка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2237944C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2739232C1 (ru) * 2020-07-31 2020-12-22 Андрей Владимирович Сартори Рентгеновская трубка для радиационной обработки объектов
EA038599B1 (ru) * 2020-07-31 2021-09-21 Андрей Владимирович САРТОРИ Рентгеновская трубка для радиационной обработки объектов

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114975039B (zh) * 2022-05-24 2025-04-22 电子科技大学 一种te11工作模式超宽带超表面输出窗结构

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2024104C1 (ru) * 1991-12-06 1994-11-30 Валерий Николаевич Аникеев Способ осуществления теплоотвода от поверхности
RU2068210C1 (ru) * 1992-02-04 1996-10-20 Физико-энергетический институт Способ генерации рентгеновского излучения и рентгеновский источник
RU2079180C1 (ru) * 1995-03-24 1997-05-10 Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики Вращающийся анод рентгеновской трубки
US6282263B1 (en) * 1996-09-27 2001-08-28 Bede Scientific Instruments Limited X-ray generator

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2024104C1 (ru) * 1991-12-06 1994-11-30 Валерий Николаевич Аникеев Способ осуществления теплоотвода от поверхности
RU2068210C1 (ru) * 1992-02-04 1996-10-20 Физико-энергетический институт Способ генерации рентгеновского излучения и рентгеновский источник
RU2079180C1 (ru) * 1995-03-24 1997-05-10 Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики Вращающийся анод рентгеновской трубки
US6282263B1 (en) * 1996-09-27 2001-08-28 Bede Scientific Instruments Limited X-ray generator

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2739232C1 (ru) * 2020-07-31 2020-12-22 Андрей Владимирович Сартори Рентгеновская трубка для радиационной обработки объектов
EA038599B1 (ru) * 2020-07-31 2021-09-21 Андрей Владимирович САРТОРИ Рентгеновская трубка для радиационной обработки объектов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2002120598A (ru) 2004-03-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3971937A1 (en) X-ray generation tube, x-ray generation device, and x-ray imaging device
US6229876B1 (en) X-ray tube
WO2017145662A1 (ja) レーザ駆動ランプ
CN109473329B (zh) 一种面发射透射式阵列结构的空间相干x射线源
JP3190681B2 (ja) 軸上式凹面鏡を用いる集光・収束用光学システム
US4506185A (en) Electric reflector lamp
JP4669428B2 (ja) X線管
EP3474306B1 (en) X-ray tube
RU2237944C2 (ru) Рентгеновская трубка
US9360187B2 (en) Light source
EP1485939B1 (en) Reflector lamp
JP2002298772A (ja) 透過放射型x線管およびその製造方法
CN113707518B (zh) 一种x射线靶
US6359968B1 (en) X-ray tube capable of generating and focusing beam on a target
JP2024530794A (ja) 陰極線管紫外光光源
RU29405U1 (ru) Рентгеновская трубка
JP5479294B2 (ja) 光源
CN209232723U (zh) 一种面发射透射式阵列结构的空间相干x射线源
JPH1196815A (ja) 光源装置
CN223218256U (zh) 一种具有高稳定性光通量的x射线管
JP5620186B2 (ja) レーザ駆動光源
RU2100882C1 (ru) Лазерная электронно-лучевая трубка
KR102192936B1 (ko) 광 캐소드가 결합된 엑스선 튜브
JP2004119024A (ja) ショートアーク型放電ランプ
US3942133A (en) Gas laser tube with stray light restriction

Legal Events

Date Code Title Description
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20090812

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130806