Импульсная рентгеновская трубка

 

Изобретение относится к рентгенотехнике , в частности к источникам импульсного рентгеновского излучения . Цель изобретения - повышение стабильности радиационного выхода, жесткости генерируемого излучения и снижение потребления энергии. Для этого импульсная рентгеновская трубка содержит размещенные в вакуумной оболочке 1 анод 4, отрицательный электрод 5 и расположенный между ними на изоляторе 7 проводящий электрод 6 с эмиттирующей электроны поверхностью . Геометрические параметры эмиттирующей поверхности электродов заданы соотношением (h/r + 2)Е 10 кВ/см, где h - высота эмиттирующей поверхности электрода 6 над изолятором 7, г - радиус кривизны эмиттирующей поверхности электрода 6, Е - напряженность электрического поля в промежутке ашод 4 - электрод 6. 1 ил. сл

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

Ю1) 4 Н 01 Л 35/22

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ВСЕВ

ПАТЕИТК3 T

БИБЛ11

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4174139/24-25 (22) 06 ° 01.87 (46) 23.03.89. Бюл. У 11 (72) Г.Н. Петров и С.M. Недошивина (53) 621.386.2 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Р 911649, кл. Н 01 35/22, 1980.

Месяц Г.А. и др. Мощные наносекундные импульсы рентгеновского излучения. — M.: Энергоатомиздат, 1983, с. 39-40. (54) ИМПУЛЬСНАЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ ТРУБКА (57) Изобретение относится к рентгенотехнике, в частности к источникам импульсного рентгеновского излучения. Цель изобретения — повышение стабильности радиационного выхода, „„SU„„1467602 А 1 жесткости генерируемого излучения и снижение потребления энергии. Для этого импульсная рентгеновская трубка содержит размещенные в вакуумной оболочке 1 анод 4, отрицательный электрод 5 и расположенный между ними на изоляторе 7 проводящий электрод 6 с эмиттирующей электроны поверхностью. Геометрические параметры эмиттирующей поверхности электродов заданы соотношением (h/r + 2%

5 10 кВ/см, где h — высота эмиттирующей поверхности электрода 6 над изолятором 7, г — радиус кривизны эмиттирующей поверхности электрода

6, F. — — напряженность электрического поля в промежутке анод 4 — электрод

6. 1 ил.

1467602

Изобретение относится к рентгенотехнике, а более конкретно к трехэлектродным импульсным рентгеновским трубкам.

Цель изобретения — повышение . стабильности радиационного выхода, жесткости генерируемого излучения и снижение потребления энергии.

На чертеже приведен вариант выполнения импульсной рентгеновской трубки, Импульсная рентгеновская трубка содержит герметичную вакуумную оболочку 1 с приваренными к ней кольцами 2 и 3 из ковара. Анод 4 прикреплен к кольцу 2, а главный электрод 5 катодного узла — к кольцу 3.

Внутри оболочки 1 размещен дополнительный электрод 6 катодного узла, 20 установленный на изоляторе 7, который другой стороной электрически соединен с главным электродом 5, Анод 4 снабжен мишенью 8 из материала с большим атомным номером, 25 например вольфрама, и расположен внутри оболочки 1 напротив электрода б.

Изолятор 7 может быть изготовлен из стекла или керамики. 30

При этом дополнительный электрод б имеет эмиттирующую поверхность, геометрические параметры которой заЬ 5 даны соотношением (- + 21Е 10 кВ/см, где И вЂ” высота электрода 6 над изоля35 тором 7; r — радиус кривизны эмиттирующей поверхности электрода 6; E— напряженность электрического поля в промежутке анод 4 — электрод 6.

Рентгеновская трубка работает следующим образом.

Между анодом 4 с мишенью 8 и главным электродом 5 подается напряжение питания трубки от высоковольтного 45 источника постоянного напряжения.

Электрод 6, выполняющий функцию катода, электрически изолирован от главного электрода 5 катодного узла с помощью изолятора 7 с высоким удельным сопротивлением. Изолятор 7, 50 расположенный в вакуумном объеме трубки, под действием наведенного электрического поля анода 4 приобретает некоторый отрицательный электрический заряд вследствие поляризации 55 диэлектрика (электрическая индукция) и концентрации отрицательных зарядов в диэлектрике в области электрода 6, а положительных зарядов — в области электрода 5. Поскольку электрод 5 электрически соединен с внешним источником высокого напряжения, положительный заряд изолятора 7 компенсируется. Вследствие этого в области изолятора 7, а следовательно, и электрода 6 концентрируется отрицательный заряд. Последний резко увеличивает напряженность электрического поля промежутка анод 4 — электрод

6, которое может превысить электрическую прочность этого промежутка.

При этом образуется стриммер электрического разряда, по которому стекает заряд электрода 6, напряжение от внешнего источника высокого напряжения уменьшается, резко падает напряженность электрического поля промежутка, и разрядный процесс прекращается. После прекращения разряда напряжение внешнего источника возрастает до установленного значения, происходит поляризация изолятора 7, концентрация отрицательного заряда на электроде 6, увеличение напряженности поля промежутка, его пробой и т.д. Таким образом, разряд электрода 6 создает импульсный электрический ток в цепи анода 4 и вследствие бомбардировки мишени 8 ускоренными внешним полем электронами с электрода б генерируются импульсы рентгеновского излучения. формул а изобретения

Импульсная рентгеновская трубка, содержащая вакуумную оболочку, установленные в ней анод и катодный узел с главным электродом, о т л и ч а— ю щ а я с я тем, что, с целью повышения стабильности радиационного выхода, жесткости генерируемого излучения и снижения потребления энергии в катодный узел введены изолятор, установленный на главном электроде, и дополнительный электрод, закрепленный на изоляторе и снабженный эмиттирующей поверхностью, геометрические параметры которой заданы соотношением

h (- + 2) Е й10 кВ/см

r где h — высота эмиттирующей поверхности проводящего электрода над изолятором;

r — радиус кривизны эмиттирующей поверхности проводящего электрода;

l 467602

Составитель К.Кононов

Редактор С.Пекарь Техред М.Ходанич . Корректор О.Кравцова

Заказ 1200/47 Тираж 694 Подпи сно е

ВНИИПИ Государственного комитета по иэобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.ужгород, ул. Гагарина, 101

Š— максимально допустимая напряженность электрического поля в промежутке анод — дополнительный электрод

Импульсная рентгеновская трубка Импульсная рентгеновская трубка Импульсная рентгеновская трубка 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к управляемым рентгеновским трубкам и может быть использовано для получения импульсного рентгеновского излучения большо интенсивности и жесткости

Изобретение относится к управляемым рентгеновским трубкам и может быть использовано для получения им , пульсного рентгеновского излучения большой интенсивности и жесткости

Изобретение относится к источникам рентгеновского излучения с малым эффективным размером области излучения и предназначено для использования в рентгеновских микроскопах, микродефектоскопах и рентгеновских томографах

Изобретение относится к источникам импульсного рентгеновского излучения, предназначенным для использования в медицине, для решения задач рентгенодиагностики, рентгенотерапии, в различных технологических процессах, в частности для дефектоскопии, а также в научных исследованиях

Изобретение относится к импульсным рентгеновским трубкам с взрывной эмиссией, предназначенным для использования в малогабаритных рентгеновских аппаратах для дефектоскопии металлоконструкций, а также для регистрации быстропротекающих процессов с временем развития порядка 10-9-10-8 с

Изобретение относится к рентгеновской технике и может быть использовано в диагностических системах с высоким пространственным и временным разрешением в медицине

Изобретение относится к области рентгенотехники, а более конкретно - к управляемым источникам рентгеновского излучения

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к рентгеновским трубкам, в частности, работающим в импульсном режиме

Изобретение относится к рентгенотехнике, в частности к рентгеновским трубкам для рентгеноэлектронной спектроскопии. Рентгеновская трубка содержит кожух, внутри которого расположены анод, катод, образцедержатель. Электроны, испускаемые катодом в результате термоэмиссии, ускоряются электростатическим полем и, бомбардируя анод 2, вызывают как характеристическое, так и тормозное излучение. Основная часть тормозного излучения отсекается щелью, созданной образцедержателем и боксом катода 4, в то время как большая часть характеристического излучения проходит через эту щель и благодаря геометрии углубления на внутренней поверхности анода направляется на образец. Взаимное расположение бокса катода и анода выполнено таким образом, что благодаря создаваемой ими конфигурации электростатического поля катодные электроны направляются на поверхность углубления внутренней стороны анода, выполненную в виде сферического пояса, центр кривизны которого совпадает с положением центра образца, и распределяются по всей площади углубления, инициируя тем самым характеристическое излучение, направленное на образец. Технический результат - повышение интенсивности характеристического излучения, направленного на образец. 1 ил.
Наверх