Импульсная рентгеновская трубка

Изобретение относится к области рентгеновской техники и может быть использовано при разработке импульсных рентгеновских трубок для использования в малогабаритных рентгеновских аппаратах. Технический результат - получение рентгеновского излучения в мягком диапазоне, обеспечивающего высокий контраст изображения при работе с объектами разной оптической плотности. Импульсная рентгеновская трубка содержит металлический корпус в виде полого цилиндра, одно основание которого соединено с большим основанием изолятора, выполненного в виде полого усеченного конуса и расположенного вне корпуса, а другое основание корпуса соединено с окном для вывода рентгеновского излучения и катодом, через отверстие в центре которого в направлении окна перпендикулярно катоду проходит острийный анод. Трубка снабжена первым защитным экраном в форме стакана, образованным полым цилиндром, соединенным одним основанием с корпусом, а другим - с большим основанием полого усеченного конуса, меньшее основание которого с отверстием в центре обращено в сторону меньшего основания изолятора. Вывод острийного анода проходит через отверстие в первом защитном экране в полость изолятора и соединен с его меньшим основанием. Второй защитный экран, например, в виде диска, соосный острийному аноду и расположенный с ним в объеме, ограниченном первым защитным экраном, а диаметры отверстия в катоде Д1, второго защитного экрана Д2, отверстия в первом защитном экране Д3, расстояние между верхней поверхностью второго защитного экрана и плоскостью расположения катода S1, расстояние между верхней поверхностью второго защитного экрана и внешней поверхностью меньшего основания полого усеченного конуса первого защитного экрана S2 связаны соотношением (Д21)/S1≥(Д32)/S2, катод выполнен из материала с наноструктурой поверхности, например, из полиакрилонитрильных углеродных волокон, расположенных на подложке и направленных по радиусу перпендикулярно к оси прибора, при этом торцы углеродных волокон образуют границу отверстия катода и закреплены на подложке, например, посредством металлического диска в виде кольца путем точечной сварки. 2 ил.

 

Изобретение относится к области рентгеновской техники и может быть использовано при разработке импульсных рентгеновских трубок для использования в малогабаритных рентгеновских аппаратах, в частности для медицинской диагностики и лечения заболеваний, а также в других областях техники.

Известна импульсная рентгеновская трубка, содержащая металлический корпус с прострельной мишенью и окном для вывода рентгеновского излучения, катод, внутренний изолирующий элемент, при этом мишень отделена от окна и крепится во внутренней полости трубки с помощью двух цилиндрических колец, имеющих зуб и паз так, что величина зазора между мишенью и катодом выполнена в пределах соотношения от 1:20 до 1:5 к наружному диаметру катода [Патент РФ №2160480, Н01J 35/00, H01J 35/02, H05G 1/02, 2000 г.].

Такая конструкция имеет малые габариты и при подаче импульса ускоряющего напряжения порядка 100 кВ, длительностью 1,5·10-10 с электронный ток в промежутке катод-мишень составляет более 10 кА, при этом доза рентгеновского излучения у наружной поверхности выходного окна достигает 0,01 Гр за импульс. Использование тантала в качестве материала электродов дает некоторые преимущества по сравнению с другими материалами, например вольфрамом. Тантал обладает меньшей работой выхода электродов, что позволяет повысить интенсивность излучения примерно на 10-20%.

К недостаткам данной импульсной рентгеновской трубки следует отнести низкий ресурс стабильной работы при напряжении на аноде менее 100 кВ. Известно, что в процессе взрывной электронной эмиссии происходит разрушение микроострий поверхности катода с образованием новых микроострий от импульса к импульсу, при этом характер микроострий зависит от вводимой энергии в катод. При напряжении на аноде менее 100 кВ в процессе наработки происходит сглаживание микроострий, что приводит к уменьшению коэффициента усиления внешнего поля на поверхности катода (эффект полировки). В этом случае импульсную рентгеновскую трубку невозможно использовать при низких рабочих напряжениях (<100 кВ) для получения излучения мягкого диапазона.

Известна также импульсная рентгеновская трубка, содержащая вакуумированный корпус, анод и закрепленный на изоляторе высоковольтный ввод с взрывоэмиссионным катодом, выполненным из материала с наноструктурой поверхности, например, на основе графита или полиакрилонитрильных углеродных волокон [Патент РФ №2308781, H01J 35/00, 2007 г.].

Основным преимуществом данной рентгеновской трубки по сравнению с трубками, имеющими катоды из металла, является увеличение ресурса стабильной работы и расширение функциональных возможностей рентгеновского аппарата за счет получения излучения мягкого диапазона, обеспечивающего высокий контраст изображений при работе с объектами разной оптической плотности.

К недостаткам следует отнести ограниченный срок службы из-за небольшой рабочей поверхности катода, определяемой выбранной конструкцией и способом его изготовления. В этой конструкции катода ограничено количество эмитирующих центров, а также высокий уровень потенциала автоэлектронной эмиссии, что уменьшает интенсивность рентгеновского излучения, а следовательно, и КПД трубки.

Отечественной промышленностью выпускаются полиакрилонитрильные углеродные волокна в виде жгутов из сотен и даже тысяч единичных волокон диаметром от 2 мкм до 10 мкм. Отдельные тонкие нити этих волокон не имеют достаточной механической прочности и при изготовлении импульсных рентгеновских трубок в частности в процессе откачки при обезгаживании собираются в межэлектродном промежутке и создают электрические утечки до единиц Мом. Этот общий недостаток полиакрилонитрильных углеродных волокон устраняется технологическими операциями или конструктивным решением - углерод при очистке от легких фракций углеродных нитей не должен попадать на внутреннюю оболочку изолятора

Наиболее близкой к предлагаемому изобретению является импульсная рентгеновская трубка, содержащая металлический корпус в виде полого цилиндра, одно основание которого соединено с большим основанием изолятора, выполненного в виде полого усеченного конуса и расположенного вне корпуса, а другое основание корпуса соединено с окном для вывода рентгеновского излучения и катодом, через отверстие в центре которого в направлении окна перпендикулярно катоду проходит острийный анод, первый защитный экран, образованный полым цилиндром, соединенным одним основанием с корпусом, а другим - с большим основанием полого усеченного конуса, меньшее основание которого с отверстием в центре обращено в сторону меньшего основания изолятора, вывод острийного анода, проходящий через отверстие в первом защитном экране в полость изолятора и соединенный с его меньшим основанием, второй защитный экран в виде диска, соосный острийному аноду и расположенный с ним в объеме, ограниченном первым защитным экраном, а диаметры отверстия в катоде Д1, второго защитного экрана Д2, отверстия в первом защитном экране Д3, расстояние между верхней поверхностью второго защитного экрана и плоскостью расположения катода S1, расстояние между верхней поверхностью второго защитного экрана и внешней поверхностью меньшего основания полого усеченного конуса первого защитного экрана S2 связаны соотношением (Д21)/S1≥(Д32)/S2 [Патент РФ №2446508, H01J 35/00, 2012 г. - прототип].

Выполнение первого защитного экрана в виде полой фигуры в форме стакана, состоящей из цилиндра и усеченного конуса, позволяет выбирать геометрические размеры и местоположение элементов конструкции рентгеновской трубки согласно заданному соотношению, при выполнении которого нет прямого воздействия продуктов эрозии материала электродов, образованных в результате вакуумного разряда, на внутреннюю поверхность изолятора, что снижает осаждение продуктов эрозии на эту поверхность, обеспечивая, таким образом, большую долговечность рентгеновской трубки.

Недостатком данной конструкции является то, что ее использование позволяет получить мягкое рентгеновское излучение в ограниченном режиме.

Задачей данного изобретения является создание импульсной рентгеновской трубки с излучением мягкого диапазона, обеспечивающего высокий контраст изображения при работе с объектами разной оптической плотности.

Указанный технический результат достигается тем, что в известной импульсной рентгеновской трубке, содержащей металлический корпус в виде полого цилиндра, одно основание которого соединено с большим основанием изолятора, выполненного в виде полого усеченного конуса и расположенного вне корпуса, а другое основание корпуса соединено с окном для вывода рентгеновского излучения и катодом, через отверстие в центре которого в направлении окна перпендикулярно катоду проходит острийный анод, первый защитный экран, образованный полым цилиндром, соединенным одним основанием с корпусом, а другим - с большим основанием полого усеченного конуса, меньшее основание которого с отверстием в центре обращено в сторону меньшего основания изолятора, вывод острийного анода, проходящий через отверстие в первом защитном экране в полость изолятора и соединенный с его меньшим основанием, второй защитный экран, например, в виде диска, соосный острийному аноду и расположенный с ним в объеме, ограниченном первым защитным экраном, а диаметры отверстия в катоде Д1, второго защитного экрана Д2, отверстия в первом защитном экране Д3, расстояние между верхней поверхностью второго защитного экрана и плоскостью расположения катода S1, расстояние между верхней поверхностью второго защитного экрана и внешней поверхностью меньшего основания полого усеченного конуса первого защитного экрана S2 связаны соотношением (Д31)/S1≥(Д32)/S2, катод выполнен из материала с наноструктурой поверхности, например, из полиакрилонитрильных углеродных волокон, расположенных на подложке и направленных по радиусу перпендикулярно оси прибора, при этом торцы полиакрилонитрильных углеродных волокон образуют границу отверстия катода и закреплены на подложке, например, посредством металлического диска в виде кольца путем точечной сварки.

Импульсная рентгеновская трубка с катодом заданной конструкции позволяет получить излучение большой мощности мягкого диапазона, обеспечивающего высокий контраст изображений при работе с объектами разной оптической плотности.

Углеродные волокна обладают анизотропией, т.е. их физические свойства зависят от направления и обладают наилучшими свойствами вдоль своей оси и поэтому они укладываются по радиусу перпендикулярно оси прибора, при этом рабочая поверхность катода является суммарной поверхностью всех торцов углеродных волокон, уложенных указанным способом. Для формирования катода рентгеновской трубки используют множество углеродных волокон (сотни и даже тысячи), торцы которых образуют большую рабочую поверхность катода, имеющую эмитирующие центры, не требующие специального предварительного заострения и воспроизводящиеся во время работы при воздействии высоковольтных импульсов напряжения. Большая рабочая поверхность катода и низкий порог эмиссии материала на основе полиакрилонитрильных углеродных волокон позволяет получить мощное рентгеновское излучение мягкого диапазона, что обеспечивает высокий контраст изображения при работе с объектами разной оптической плотности.

Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и научно-техническим источникам информации, позволил установить, что не обнаружен аналог, характеризующийся признаками, идентичными всем существенным признакам заявленного изобретения. Сравнение с прототипом позволило выявить совокупность существенных признаков по отношению к усматриваемому техническому результату, изложенных в формуле изобретения.

Следовательно, заявленное изобретение отвечает требованию «новизна» по действующему законодательству.

Для проверки изобретательского уровня был проведен дополнительный поиск известных решений, результаты которого показывают, что заявленное изобретение не следует для специалиста явным образом из известного уровня техники, так как не выявлены технические решения, позволяющие получить рентгеновское излучение большой мощности мягкого диапазона, за счет выполнения катода из полиакрилонитрильных углеродных волокон, расположенных в плоскости, перпендикулярной острийному аноду, и направленных по радиусу к оси прибора так, что внутренние торцы волокон образовывали отверстие в катоде, закрепленных на подложке, например, посредством тонкого металлического диска и точечной сварки.

Следовательно, заявленное изобретение соответствует требованию «изобретательский уровень» по действующему законодательству.

Заявленное техническое решение поясняется чертежом.

На фиг.1 показан один из вариантов заявленной импульсной рентгеновской трубки.

Импульсная рентгеновская трубка (фиг.1) содержит металлический корпус 1 в виде полого цилиндра, одно основание которого соединено с большим основанием изолятора 2, выполненного в виде полого усеченного конуса и расположенного вне корпуса 1, а другое основание корпуса 1 соединено с окном 3 в виде цилиндра, имеющем дно из бериллия для вывода мягкого рентгеновского излучения, и через держатель 4 (подложка) - с катодом 5, выполненным из полиакрилонитрильных углеродных волокон, уложенных на держателе 4 в плоскости, перпендикулярной оси острийного анода 6 из тантала, и закрепленных на держателе (подложке) 4 тонким металлическим кольцевым диском 7 посредством точечной сварки, при этом полиакрилонитрильные углеродные волокна направлены по радиусу к оси прибора так, чтобы внутренние торцы волокон образовывали отверстие в катоде, через которое в направлении окна 3 проходит анод 6, первый защитный экран 8 в виде цилиндрического стакана, края которого соединены с верхним основанием корпуса 1, а дно выполнено в виде полого усеченного конуса с отверстием по центру диаметром Д3, причем первый защитный экран 8 ограничивает объем, в котором расположены острийный анод 6 и второй защитный экран 9 в виде диска диаметром Д3, расположенный под острием анода, вывод анода 10, проходящего через отверстие в первом защитном экране 8 в полость изолятора 2, и соединенный с его меньшим основанием, штенгель 11 для откачки рентгеновской трубки, при этом плоскость расположения катода 5 и внешняя поверхность меньшего основания полого усеченного конуса первого защитного экрана 8 удалены от верхней поверхности второго защитного экрана 8 на расстояния S1 и S3 соответственно.

При подаче импульса высоковольтного напряжения на анод 6 (катод 5 заземлен) в межэлектродном пространстве создается высокая напряженность электрического поля, вызывающая взрывную эмиссию электронов с микроострий катода 5 с образованием потока электронов, двигающихся к аноду 6. В результате соударении электронов с анодом 6 и их торможении происходит генерация мягкого рентгеновского излучения. В процессе работы рентгеновской трубки, заявленной конструкции, при вакуумном пробое между катодом 5 и анодом 6 происходит очистка межэлектродного пространства от легкой фракции тонких углеродных нитей, полученных в процессе производства трубки, в частности при откачке, обезгаживании прибора и распылении материала катода, при этом продукты распыления (углерод) под действием электродинамической силы перемещаются по объему рентгеновской трубки, соударяясь с внутренней поверхностью оболочки трубки со стороны окна 3, с поверхностями защитных экранов 8 и 9, осаждаются практически не попадая на внутреннюю поверхность изолятора 2, что увеличивает электрическую прочность рентгеновской трубки и ее ресурс.

На основании заявленного изобретения создан макетный образец импульсной рентгеновской трубки, в которой Д1=6 мм, Д2=11 мм, Д3=13,5 мм, S1=7 мм, S2=18 мм, с катодом из полиакрилонитрильных углеродных волокон (лента «Кулон»). Испытания рентгеновской трубки проводились в лаборатории СПБ Государственного университета телекоммуникаций. На потенциальный электрод рентгеновской трубки подавался импульс напряжения от генератора наносекундных импульсов напряжения с регулируемой длительностью 10-80 нс и амплитудой 15-80 кВ. В заданных диапазонах изменения амплитуды и длительности импульсов наблюдалось мощное мягкое рентгеновское излучение, фиксируемое по свечению люминесцентного экрана.

Таким образом, заявленное техническое решение позволяет создать импульсную рентгеновскую трубку с мягким рентгеновским излучением, обеспечивающую высокий контраст изображений при работе с объектами разной оптической плотности.

Импульсная рентгеновская трубка, содержащая металлический корпус в виде полого цилиндра, одно основание которого соединено с большим основанием изолятора, выполненного в виде полого усеченного конуса и расположенного вне корпуса, а другое основание корпуса соединено с окном для вывода рентгеновского излучения и катодом, через отверстие в центре которого в направлении окна перпендикулярно катоду проходит острийный анод, первый защитный экран, образованный полым цилиндром, соединенным одним основанием с корпусом, а другим - с большим основанием полого усеченного конуса, меньшее основание которого с отверстием в центре обращено в сторону меньшего основания изолятора, вывод острийного анода, проходящий через отверстие в первом защитном экране в полость изолятора и соединенный с его меньшим основанием, второй защитный экран, например, в виде диска, соосный острийному аноду и расположенный с ним в объеме, ограниченном первым защитным экраном, а диаметры отверстия в катоде Д1, второго защитного экрана Д2, отверстия в первом защитном экране Д3, расстояние между верхней поверхностью второго защитного экрана и плоскостью расположения катода S1, расстояние между верхней поверхностью второго защитного экрана и внешней поверхностью меньшего основания полого усеченного конуса первого защитного экрана S2 связаны соотношением (Д21)/S1≥(Д32)/S2, отличающаяся тем, что катод выполнен из материала с наноструктурой поверхности, например, из полиакрилонитрильных углеродных волокон, расположенных на подложке и направленных по радиусу перпендикулярно к оси прибора, при этом торцы углеродных волокон образуют границу отверстия катода и закреплены на подложке, например, посредством металлического диска в виде кольца путем точечной сварки.



 

Похожие патенты:

Группа изобретений относится к медицинской технике. При осуществлении способа одновременно или последовательно воздействуют на патологию ионизирующим и тепловым излучениями через выходное окно источника излучения, которое размещают вблизи или на поверхности патологии.

Изобретение относится к области рентгеновской техники и может быть использовано при разработке импульсных рентгеновских трубок для использования в малогабаритных рентгеновских аппаратах, в частности для медицинской диагностики и лечения заболеваний, а также в других областях техники.

Изобретение относится к рентгеновской технике и может быть использовано в импульсных рентгеновских аппаратах для получения коротких рентгеновских импульсов большой интенсивности для регистрации быстропротекающих процессов в оптически плотных средах, рентгенографии, дефектоскопии, медицинской диагностике и т.д.

Изобретение относится к импульсным рентгеновским трубкам с взрывной эмиссией, предназначенных для использования в импульсных рентгеновских аппаратах. .

Изобретение относится к области рентгеновской техники и может быть использовано при разработке импульсных рентгеновских трубок предпочтительно для использования в малогабаритных рентгеновских аппаратах для дефектоскопии металлоконструкций, в частности для неразрушающего контроля качества сварных соединений при прокладке нефте- и газопроводов.

Изобретение относится к области рентгеновской техники и может быть использовано при разработке импульсных рентгеновских трубок, предпочтительно для использования в малогабаритных рентгеновских аппаратах для дефектоскопии металлоконструкций, в частности для неразрушающего контроля качества сварки соединений при прокладке нефте и газопроводов.

Изобретение относится к импульсным рентгеновским трубкам с взрывной эмиссией электронов промышленного применения и может быть использовано при разработке и производстве импульсных рентгеновских аппаратов для дефектоскопии металлоконструкций, а также в аппаратуре для регистрации быстропротекающих процессов.

Изобретение относится к способу восстановления или изготовления мишени распыления или анода рентгеновской трубки, в котором поток газа образует газопорошковую смесь с порошком из материала, выбранного из группы, состоящей из ниобия, тантала, вольфрама, молибдена, титана, циркония, смесей двух или более из них и их сплавов с по меньшей мере двумя из них или с другими металлами.

Изобретение относится к медицинской технике, точнее к рентгеновской аппаратуре, и предназначено для использования в составе рентгенодиагностических аппаратов медицинского назначения.

Ускорительная трубка относится к рентгеновской технике и может быть использована в импульсном рентгеновском ускорителе для получения коротких рентгеновских высокоинтенсивных вспышек для регистрации быстропротекающих процессов в оптически плотных средах. Ускорительная трубка включает изолятор ускорительной трубки 1, контейнер изолятора 2 и герметичный изолирующий корпус 3 диодного узла ускорительной трубки с окном для вывода излучения, внутри которого находится вакуум, разделяющий катод и анод, выполненный в виде стальной трубы 4. Катод 5 выполнен в виде концентрического кольца со сквозными пазами 8 между радиально-ориентированными электродными выступами 7, количество которых не менее трех, (катод с принудительным токораспределением). Анод представляет собой анодный стержень 4, выполненный в виде державки конического вида из железа, со сферической головкой 6, выполненной в виде сферы из вольфрама. Технический результат- повышение равномерности пространственного распределения излучения и стабильности срабатывания ускорительной трубки. 2 з.п.ф-лы., 4 ил.

Изобретение относится к использованию мягкого рентгеновского излучения для исследования сверхгладких оптических поверхностей и многослойных элементов, в частности для аттестации оптических элементов дифракционного качества. Устройство содержит установленные на плите трехкоординатный прецизионный стол с размещенными на нем рентгеновской трубкой, излучающей в мягком рентгеновском диапазоне, и ионным источником для чистки мишени, камеру монохроматора с установленными в ней монохроматором и монитором интенсивности зондирующего пучка, и камеру для исследуемых образцов с размещенным в ней пятиосным гониометром. Камера монохроматора и камера для исследуемых образцов соединены между собой через первый шибер, в качестве монохроматора использован сферический объектив Шварцшильда, камера монохроматора соединена с магниторазрядным насосом, а камера для исследуемых образцов через второй шибер последовательно соединена с турбомолекулярным и форвакуумным безмасляным насосами, соответственно. Технический результат - повышение интенсивности квазипараллельного пучка мягкого рентгеновского излучения на исследуемом образце и возможность изучения шероховатости образцов с криволинейной формой поверхности. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области рентгеновской техники. Источник рентгеновского излучения содержит автокатод, рабочей областью которого является кромка круглого отверстия в проводящем слое, а антикатод (анод) выполнен симметричным относительно оси отверстия автокатода в виде фигуры вращения и имеет радиус меньше радиуса этого отверстия. Предложены варианты точечного и матричного интегрального исполнений. Технический результат - увеличение поверхностной излучаемой мощности рентгеновского излучения и срока службы источника. 6 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к рентгеновскому источнику. В заявленном устройстве массивный анод содержит множество сквозных каналов, фокусирующих рентгеновское излучения заданным образом за счет сочетания их направленностей, а также за счет того, что стенки каналов могут содержать материал мишени не по всей длине. Окно источника прилегает к поверхности закрепленного на корпусе анода и не испытывает опасных нагрузок даже при большой площади окна, что снижает требования к материалу окна, которое может быть выполнено достаточно тонким для пропускания рентгеновского излучения. Анод предложенного источника за счет существенной толщины способен отводить к торцам, снабженным средствами теплоотвода, большие потоки тепла. Техническим результатом является увеличение мощности рентгеновского источника. 9 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к импульсной ускорительной трубке и может использоваться для генерации электронных и рентгеновских пучков наносекундной и субнаносекундной длительности и может быть использовано в ускорителях на напряжения до 1 MB и выше. В заявленном устройстве изолятор выполнен керамическим, со стороны токоввода корпус имеет дополнительный патрубок с торцевым фланцем для присоединения к формирующей линии, внутренние и наружные поверхности корпуса и патрубка и поверхности токоввода, катододержателя и катода образуют единые цилиндрические токопроводящие поверхности, расположенные соосно по отношению друг к другу. При этом взрывоэмиссионный катод выполнен многоострийным, с торцевым плоским участком, на котором своими основаниями закреплены эмитирующие острия. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей трубки за счет работы как в газонаполненных линиях высокого давления, так и в линиях с жидким диэлектриком, возможность обеспечения частотной генерации электронных и рентгеновских пучков субнаносекундной длительнсти с минимальными искажениями, а также увеличения надежности и ресурса. 6 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 прецизионной контрольно-измерительной технике нового поколения, и предназначено для улучшения аналитических, эксплуатационных и потребительских характеристик рентгеновского технологического и исследовательского оборудования, и может быть использовано в установках рентгеноскопии и рентгеноструктурного анализа объектов микроэлектроники, биологии, медицины. Аксиально-симметричный микрофокусный рентгеновский источник содержит катодно-модуляторный узел, фокусирующий электрод и анод, обеспечивающие эмиссию полого электронного потока с катода, ускорение потока и его фокусировку на аноде. В аноде вдоль оси симметрии системы выполнен воронкообразный канал, состоящий из конического раструба и цилиндрического канала, конический раструб которого, обращенный к катоду, отражает ускоренные и движущиеся параллельно оси электроны и направляет их на вход цилиндрического канала, в результате взаимодействия со стенкой которого электроны, испытывающие многократные упругие отражения, продвигаются к противоположному от конического раструба выходу цилиндрического канала и с определенной для конкретного материала анода вероятностью в каждом акте взаимодействия поглощаются стенкой канала, излучая рентгеновские кванты. Технический результат - повышение мощности рентгеновского излучения. 3 ил. .
Наверх