Изобретение относится к рентгено технике и может быть использовано в медицинской диагностике и для контроля материалов и изделий методами . рентгеиоструктуриого анализа и интроскопии.
Цель изобретения - расширение фунциональных возможностей излучателя.
На фиг. 1 схематически изображена конструкция рентгеновского излучателя; на фиг. 2 - конст.рукция окна излучателя с поворотом Кристалла.
Рентгеновский излучатель содержит вакуумированный баллон 1 из стекла, анодная часть 2 его вьтолнена из металла, например из меди, и соедине- .на со стеклом баллона с помощью ко- варового кольца 3. В вакуумном объеме 4 излучателя помещены катод 5 и анод 6. Дпя выхода рентгеновского излучателя предусмотрено окно 7 (в данном излучателе два окна), закрытое пластиной 8 из рентгенопрозрач- ного материала. В аноде 6 выполнена выемка 9, в которую поступает охлаждающая жидкость, например вода, по каналу 10 охлаждакодей системы 1 1 . Дпя подвода к излучателю высоковольтного напряжения служат вы-г вода 2.
На одном из окон 7 смонтирован кристалл-моиохроматор 13, выполненный в виде пластинки, вырезанной таким образом, что его кристаллографическая отражающая плоскость ориентирована относительно оси 14 пучка рентгеновского излучения под углом,, отвечаняцим условию дифракции Вульфа-Брзгга. В предлагаемом вари- кристалл-монохроматор выполнен из графита и представляет собой пластинку размером 7 х 6 мм и толщиной 0,5 мм. Возможно выполнение кристалла из кварца, кремния и др. Кроме того, можно в конструкции предусмотреть возможность смеиы кристалла. Для поворота кристалла его
устанавливают во втулке 15, соединенной с приводом 16.
Излучатель работает следующим образом.
При подаче на электроды высокого напряжения катод 5 эмитирует элект- роны, которые возбуждают на аноде 6 рентгеновское излучение, выходящее из окна 7 в направлении, совпада10 ищем с осью 14, и попадающее на кристалл, где претерпевает дифракцию.
В этом случае дифрагированный пучок коллимирован в результате отражения и монохроматизован. Таким обра 5 зом, из окна 7 излучателя выходят два рентгеновских пучка - прямо прошедший в направлении оси 14 и дифрагированный 17, имеющие различный спектральный состав. При повороте
20 кристалла вокруг оси 14 дифрагированный пучок изменяет свое положение в пространстве.
Предлагаемое изобретение позволяет создать рентгеновский излуча25 тель с широкими функциональными
возможностями и одновременным повышением чистоты спектра.
Формула из о бретения
30
Рентгеновский излучатель, содержащий вакуумированный баллон, в котором расположены катод, анод и выполнено окно для вывода рентгеновского излучения, закрытое бершшие- вой пластиной, о.тличающий- с я тем, что, с целью расширения функциональных возможностей излучателя, в окне за бериллиевой плас0 тиной расположен в положении На просвет кристалл-монохроматор так, что его отражающая кристаллографическая плоскость ориентирована относительно оси пучка рентгеновского
5 излучения под углом Вульфа-Брэгга, при этом кристалл-монохроматор снабжен приводом поворота вокруг оси пучка.
5
JMT
12
1213508
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ рентгеноструктурного анализа | 1980 |
|
SU881591A1 |
Устройство для рентгеновского фазового анализа | 1987 |
|
SU1516916A1 |
Высокотемпературный рентгеновский дифрактометр | 1983 |
|
SU1151874A1 |
Способ измерения изгиба монокристаллов | 1980 |
|
SU894499A1 |
ТОЧЕЧНЫЙ ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫЙ ИСТОЧНИК РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ | 1999 |
|
RU2161843C2 |
СПОСОБ КОГЕРЕНТНОЙ РЕНТГЕНОВСКОЙ ФАЗОВОЙ МИКРОСКОПИИ | 2010 |
|
RU2426103C1 |
ДЕТЕКТИРУЮЩИЙ УЗЕЛ ДЛЯ РЕНТГЕНОВСКИХ ДИФРАКЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ | 2003 |
|
RU2242748C1 |
Устройство для исследования совершенства структуры монокристаллических слоев | 1984 |
|
SU1226210A1 |
СПОСОБ ФАЗОВОЙ РЕНТГЕНОГРАФИИ ОБЪЕКТОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) | 1997 |
|
RU2115943C1 |
РЕНТГЕНОВСКИЙ РЕФЛЕКТОМЕТР | 1999 |
|
RU2166184C2 |
Изобретение относится к рентгенотехнике и может быть использовано в медицинской диагностике и для контроля материалов и изделий методами рентгеноструктурного анализа и интроскопии. Цель изобретения - расширение функциональных возможностей излучателя. Рентгеновский излучатель выполнен в виде вакууми- рованного баллона из стекла, в котором находятся анод и катод. Для выхода рентгеновского излучения баллон имеет два бериллиевых окна. На одном из окон смонтирован кристалл - монохроматор, расположенный в поло- жении На просвет, который снабжен приводом поворота вокруг оси пучка рентгеновского излучения. Это позволяет получить за окном рентгеновского излучателя одновременно два рабочих пучка: монохроЯатизнрован- ный и немонохроматизированный (прошедший) , что позволяет расширить его функциональные возможности. 2 шш.
ib- ШШ. У//////////Л
Фиъ.
ВННИПИ.Зака 783/59 Тираж 644 ФЙЛЯ8Д ШШ тевт , г.Ухгород, уя .рожпшм
Авторы
Даты
1986-02-23—Публикация
1984-01-13—Подача