в рентгеновских трубках принимается ряд мер для защиты оболочки от вторичных электронов. Например, у анода устанавливается окружающий его металлический чехол, находящийся под потенциалом катода и снабженный отверстиемдлярентгеновских лучей, прикрытым пластинкойфильтром из мало поглощающего лучи материала (в СССР графит, за границей - берилий).
Применение фильтра в обычных трубках не вносит никаких конструктивных осложнений и не ухудщает качества трубки. Однако, в трубках для структурного анализа, где приходится выпускать наружу чрезвычайно мягкое рентгеновское излучение, поглощаемое даже обычным стеклом (в этих случаях используется специальное линдемановское стекло), применение фильтров, в особенности графитовых, резко ухудщает качество трубки.
Применение в нащих отечественных трубках графитовых фильтров толщиной порядка 0,3 мм приводит к увеличению экспозиции при снятии рентгенограмм по сравнению с трубками без фильтра, примерно, в три раза. Так как экспозиции обычно
длятся много часов, очевидно, что устранение фильтра могло бы дать значительный эффект.
Предлагаемое изобретение ставит своей целью осуществление рентгеновской трубки без фильтра, в которой предотвращается попадание вторичных электронов на оболочку и окна и, тем самым, устраняется возможность электролиза и пробоя последних.
На чертеже фиг. 1 изображает вид части рентгеновской трубки сбоку; фиг. 2 - продольный разрез трубки иной формы; фиг. 3 - разрез по линии АВ на фиг. 1.
Как видно из фиг. 1, на чехле, окружающем анод, и у отверстия для выхода лучей укреплена металлическая трубка R того же диаметра, что и отверстие, образующая электростатическую линзу, достаточную для воспрепятствования вылету электронов сквозь чехол. Таким образом особенно целесообразно выполнять трубки для структурного анализа (фиг. 2). Применяемый в них в настоящее время чехол С на аноде может быть оставлен, так как его роль, помимо защиты оболочки от вторичных элек-.
тронов, состоит в защите поверхности анода от распыления материала катода. Как видно, при такой конструкции пучок рентгеновских лучей выходит наружу совершенно не ослабленным.
Для уменьшения длины трубки R, прикрепленной к чехлу и создающей электростатическую линзу, целесообразно внутри ее поместить сетку (фиг. 3). Совершенно oчeвиднo что помещение такой сетки позволяет удержать внутри чехла все вторичные электроны при значительно меньшей длине трубки /. В то же время наличие такой сетки не скажется на качестве рентгенограммы,
если проволочки ее будут расположены перпендикулярно к оси рентгенографической камеры.
Предмет изобретения.
Рентгеновская трубка для структурного анализа, имеющая чехол, окружающий анод и находящийся под потенциалом катода, отличающаяся тем, что отверстие в чехле, окружающем анод, для выхода излучения выполнено в виде трубки с металлической сеткой внутри ее, находящейся под потенциалом катода.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для получения периодических импульсов рентгеновского излучения | 1935 |
|
SU46002A1 |
РЕНТГЕНОВСКАЯ ТРУБКА | 1972 |
|
SU433698A3 |
Секционированная рентгеновская трубка | 1939 |
|
SU66194A1 |
Импульсная рентгеновская трубка | 1972 |
|
SU473238A1 |
РАЗРЯДНАЯ ТРУБКА | 1925 |
|
SU3992A1 |
ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ПРИБОР | 1991 |
|
RU2103762C1 |
КАТОДНОЕ РЕЛЕ | 1925 |
|
SU3719A1 |
ИСТОЧНИК РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С СФОРМИРОВАННОЙ РАДИАЦИОННОЙ КАРТИНОЙ | 1995 |
|
RU2155413C2 |
УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ РЕНТГЕНОВСКИМИ ЛУЧАМИ НА ВНУТРЕННЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ ПОЛОСТИ ТЕЛА | 1995 |
|
RU2140111C1 |
Высоковольтный секционированный игнайтрон | 1938 |
|
SU63182A1 |
Авторы
Даты
1940-01-01—Публикация
1938-11-18—Подача