Патенты автора ТАН Хуапин (CN)

Устройство рентгеновского излучения содержит: вакуумную камеру (3), уплотненную по периферии и содержащую внутри высокий вакуум; несколько блоков (1) эмиссии электронов, индивидуально независимых друг от друга и расположенных в линейном ряду, чтобы быть установленными на одном конце вакуумной камеры (3); анод (2), установленный на другом конце в вакуумной камере (3), в направлении длины параллельный плоскости, в которой находятся сетки (103) блоков (1) эмиссии электронов, а в направлении ширины образующий с этой плоскостью угол заданной величины; систему (7) питания и управления, содержащую высоковольтный источник (702) питания, источник (704) питания нитей накала, устройство (703) управления сетками и систему (701) управления, причем каждый блок (1) эмиссии электронов содержит: нить (101) накала, катод (102), соединенный с нитью (101) накала, вывод (105) нити накала, выходящий от двух концов нити (101) накала, сетку (103), предусмотренную над катодом (102) и напротив него, изолирующий опорный элемент (104), имеющий отверстие и окружающий катод (102) и нить (101) накала, и соединительный и фиксирующий элемент (109), присоединенный на наружном крае нижнего конца изолирующего опорного элемента (104); и источник (704) питания нитей накала, соединенный с выводом (105) нити накала. Технический результат - повышение точности управления электронными пучками. 2 н. и 17 з.п. ф-лы, 11 ил.

Изобретение относится к источнику электронов и источнику рентгеновского излучения, в котором используется указанный источник электронов. Источник электронов содержит по меньшей мере две области эмиссии электронов, в каждой из которых предусмотрено множество электронно-эмиссионных микроблоков; при этом каждый из электронно-эмиссионных микроблоков содержит: базовый слой; изолирующий слой, расположенный на базовом слое; слой сетки, расположенный на изолирующем слое; отверстие в слое сетки; эмиттер электронов, который закреплен на базовом слое и положение которого совпадает с положением отверстия. Электронно-эмиссионные микроблоки в пределах одной области эмиссии электронов электрически соединены друг с другом и могут одновременно испускать или не испускать электроны, а разные области эмиссии электронов гальванически развязаны между собой. Техническим результатом является возможность создания источника электронов, характеризующегося низким управляющим напряжением и током эмиссии большой силы, и источника рентгеновского излучения, в котором используется источник электронов; а также системы формирования изображений, рентгеновской системы обнаружения, оборудования для лучевой терапии под визуальным контролем в реальном масштабе времени и прочих систем, в которых используется источник рентгеновского излучения. 2 н. и 17 з.п. ф-лы, 18 ил.

Использование: для формирования рентгеновского флуороскопического изображения. Сущность изобретения заключается в том, что система формирования рентгеновского флуороскопического изображения содержит: контролируемый проход; электронный ускоритель; экранирующее коллиматорное устройство, содержащее экранирующую конструкцию и первый коллиматор для извлечения плоского секторного пучка рентгеновского излучения низкой энергии и второй коллиматор для извлечения плоского секторного пучка рентгеновского излучения высокой энергии, расположенные в пределах экранирующей конструкции; матрицу детекторов низкой энергии, предназначенную для приема пучка рентгеновского излучения из первого коллиматора; и матрицу детекторов высокой энергии, предназначенную для приема пучка рентгеновского излучения из второго коллиматора. Первый коллиматор, матрица детекторов низкой энергии и точка мишени, бомбардируемая электронным пучком, расположены в первой плоскости; а второй коллиматор, матрица детекторов высокой энергии и точка мишени, бомбардируемая электронным пучком, расположены во второй плоскости. Технический результат: расширение функциональных возможностей, а также повышение качества получаемого изображения. 4 н. и 12 з.п. ф-лы, 7 ил.

Устройство распределенного рентгеновского излучения, оснащенное снаружи термоэлектронными катодами, содержит: вакуумную камеру (3), уплотненную по периферии и содержащую внутри высокий вакуум; несколько блоков (1) эмиссии электронов, индивидуально независимых друг от друга и расположенных линейной матрицей и установленных на боковой стенке вакуумной камеры (3); анод (2), установленный на средней части внутри вакуумной камеры (3), параллельный линии расположения блоков (1) эмиссии электронов в направлении длины и образующий с плоскостью установки блоков (1) эмиссии электронов угол заданных градусов в направлении ширины; каждый из блоков эмиссии электронов находится снаружи вакуумной камеры, систему (7) питания и управления, содержащую высоковольтный источник питания (702), источник (704) питания фокусирования, устройство (703) управления эмиссией и систему (701) управления, причем каждый из блоков (1) эмиссии электронов содержит: нить (101) накала, катод (102), соединенный с нитью (101) накала, изолирующий опорный элемент (103), окружающий катод (102) и нить (101) накала, фокусирующий электрод (104), предусмотренный в верхнем конце изолирующего опорного элемента (103) так, чтобы находиться над катодом (102), соединительный и фиксирующий элемент (105), предусмотренный над фокусирующим электродом (104) и герметично соединенный со стенкой вакуумной камеры (3); и выводы нити накала (106) проходят через изолирующие опорные элементы (103) для соединения с устройством (703) управления эмиссией.Технический результат- упрощение конструкции и повышение устойчивости и надежности устройства. 2 н. и 31 з.п. ф-лы, 22 ил.

Изобретение относится к области рентгенотехники. Устройство распределенного рентгеновского излучения с матрицей с криволинейной поверхностью содержит вакуумную камеру (3), уплотненную по периферии и имеющую внутри высокий вакуум; несколько блоков (1) эмиссии электронов, выполненных на стенке вакуумной камеры (3) так, что они расположены обращенными к оси в нескольких рядах в направлении оси криволинейной поверхности на криволинейной поверхности; анод (2), изготовленный из металла и выполненный в вакуумной камере (3) так, что он расположен на оси, а также содержащий анодную трубку (202) и поверхность (203) зеркала анода; и систему (7) питания и управления, содержащую высоковольтный источник (702) питания, соединенный с анодом (2), источник (704) питания нити накала, соединенный с каждым из нескольких блоков (1) эмиссии электронов (1), устройство (703) управления сеткой, соединенное с каждым из нескольких блоков (1) эмиссии электронов, и систему (701) управления, используемую для управления каждым источником питания. Технический результат - упрощение конструкции и повышение надежности работы устройства. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 9 ил.

Использование: для формирования флуороскопического изображения объектов. Сущность изобретения заключается в том, что система формирования рентгеновского флуороскопического изображения для формирования флуороскопического изображения объектов по меньшей мере в двух каналах контроля содержит: электронный ускоритель, экранирующее и коллимирующее устройство, по меньшей мере две детекторные матрицы, при этом электронный ускоритель включает в себя блок эмиссии электронов, блок ускорения электронов и мишень; экранирующее и коллимирующее устройство включает в себя экранирующую конструкцию и по меньшей мере два коллиматора, соответственно соответствующих указанным по меньшей мере двум детекторным матрицам; причем каждый из указанных компонентов: по меньшей мере две детекторные матрицы, коллиматор, соответствующий этой детекторной матрице, и точка мишени, в которую нацелен электронный пучок, расположены в одной плоскости. Технический результат: обеспечение возможности контроля объекта с высокой скоростью, высоким качеством изображения и высокой безопасностью, а также обеспечение многофункциональности контролируемой системы. 2 н. и 22 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к области рентгенотехники. Многокатодный распределенный рентгеновский аппарат с управлением катодом включает в себя: вакуумную коробку с герметичным периметром и высоким вакуумом внутри; множество катодов, независимых друг от друга и расположенных и закрепленных у одного конца в вакуумной коробке; множество фокусных ограничителей тока, расположенных в соответствии один к одному к катодам и закрепленных в положении около катодов в вакуумной коробке, причем фокусные ограничители тока соединены друг с другом; анод, выполненный из металла и закрепленный у другого конца внутри вакуумной коробки параллельно к фокусным ограничителям тока в направлении длины и образующий предопределенный внутренний угол с фокусными ограничителями тока в направлении ширины; питающую и управляющую систему, имеющую катодный источник питания, источник питания фокусных ограничителей тока, соединенный с фокусными ограничителями тока, анодный источник питания высокого напряжения и устройство управления; разъем высокого напряжения для того, чтобы соединять анод с кабелем анодного источника питания высокого напряжения, закрепленный с боковой стороны одного конца вакуумной коробки около анода; множество разъемов катодного питания для того, чтобы соединять катод с катодным источником питания, закрепленных с боковой стороны одного конца вакуумной коробки около катода. Технический результат - повышение надежности эффективности контроля рентгеновского аппарата. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к области рентгеновской техники. Горячий катод электронной пушки используется в вакууме для создания электронных пучков, имеющих определенную начальную энергию движения и скорость. Периодическое сканирование осуществляется электронными пучками с изначально низкой энергией, которые, таким образом, соответственно отклоняются. Ограничивающее поток устройство предоставляется на траектории прохождения электронных пучков вдоль направления соответственного отклонения. Через отверстия, размещенные в матрице на ограничивающем поток устройстве, только часть электронных пучков, нацеленных на определенные положения, может пройти для формирования последовательных потоков электронных пучков, распределенные в виде матрицы. Эти потоки электронных пучков ускоряются электрическим полем высокого напряжения для получения высокой энергии, бомбардируют мишени анода и таким образом последовательно создают соответствующие фокусные пятна и рентгеновские лучи, распределенные в виде матрицы на мишени анода. Технический результат - упрощение устройства, повышение надежности и эффективности обследования. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к линейным ускорителям электрически заряженных частиц

 


Наверх