(54) СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАДИАЦИОННОГО ВЫХОДА РЕНТГЕНОВСКОГО АППАРАТА В ХОДЕ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1
Изобрётеюге огносигся к рентгенотехнике и может использоваться для повышения срока эксплуатации рентгеновских излучателей, используемых предпочтительно в рентгенодиагностических и рентгенотерапевтических комплексах, в которых применяют фильтрацию первичного пучка излучателя.
При эксплуатации рентгеновских излучателей происходит измена1ие величины ю их. радиационного выхода за счет разруше-, ния фокусной дорожки вращающегося анода рентгеновских трубок. В результате этого при проведении рентгенологических исследований или рентгенотерапевтической 15 обработки необходима периодическая коррекция, которая обычно осуществляется путем изменения режимов работы рентгеновского излучателя .
Наиболее близким к предлагаемому яв- 20 ляется способ регулировш1ия радиаци9Нного выхода рентгеновскогх) аппарата в ходе его эксплуатации, заключающийся в ЮМ, что периодически производят измерение интегральной интенсивности прошедшего через фильтрующий первичного пучка излучателя и осуществляют коррекцию в зависимости от сравнения результата измерения с заданной величиной, причем в ходе измерений определяют слой половинного ослабления, а коррекцию осуществляют путем иа енения уставкн высокого напряжения на р тгеновском излучателе
Недостатком известного способа являются ограниченные возможности регулирования с ТОЧКИзрения сохранения спектра рен1гй1овского излучения, а также то, что.такое регулирование никак не сказывается положительно на сроке эксплуатации рентгеновского излучателя.
Цель изобретения - увеличение срока эксплуатации; рентгеновского излучателя.
Поставленная цель достигается тем, что согласно способу регулирования радиационного выхода рентгеновского аппарата в хЬде его эксплуатации, заключа10щз(уся в том, что периодически производят измерение ингегральной интенсивноеги прошедшего через фильтрующий материал первичтного пучка и осуществляют коррекцию в зависимосги от результата сравнения измеренной величины и заданной величины, кор- рекцию осуществляют пут&л уменьшения в ходе эксплуатации аппарата толщины фильтрующего pep винный пучок материала, При этом величину уменьщения толщины фильтрующего материала определяют по заранее nocTpoeHHbnvi для излучателей заданной марки графиком зависимости приведенного к эквивалентной толщине фильтрующего слоя радиационного вьгхода {излучателя от числа включений аппарата .. Изобретение основано на том факте, что разрущение фокусной дорожки анода эквиваленкно введению дополнительного слоя фильтрующего материала (вольфрама на пути первичного пучка рентгеновского излучения от неповрежденного анода, причем в umpoKoM диапазоне ускоряющих напряжений (40-15О кв) толщина этого слоя изменяется от числа включений излучателя одинаково. Учитывая, что спектральные зависимости коэффициентов погло щения вольфрама и алюминия - материала наиболее игароко применяемого для фильтрации излучения в рентгенодиагностических и рентгенотерапевтических аппаратах, - подобны в широком спектральном диапазоне, от эквивалентного слоя вольфрама можно перейти к эквивалентно му слою алюминия с помощью уравнения ( ,( гдеу1(А коэффициенты поглощения рентгеновского излучения с длиной волны Л для вольфрама и алюми ния, а и о1экв / ЭКбЛЕ эквивалентные слои вольфрама и алюминия.. Для практической реализации способа необходимо осуществить либо построение кривых зависимости мнимой толщины экв валентного слоя алюминия от числа вклю чений, либо в ходе эксплуатации определять изменение от начальной величи1й.1 интегральной интенсивноеги рентгеновско го излучителя и по изменению определят указанную мнимую толщину эквивалентно го слоя, а затем удалять соответствующий слой алюминия из первичного пучка рентгеновского излучателя. В друтом варианте можно производить
удаление слоев фильтрующего материала (агаоминия) до совпадения измеряемой в эгог момент интенсивности рентгеновстельного построения кривых, аналогичных кривым на чертеже, для излучателей каждой марки, поскольку степень разрушения кого излучения с установленной для данного излучателя величины. Как видно из. изложенного, данный способ применим только с излучателями. используемыми вместе с фильтрующим материалом. Однако данное условие является обычно для рентгёнодиагностических и рентгенотерапевтических аппаратов. На чертеже представлены кривые зависимости мнимой толщины эквивалентного слоя алюминия о г числа включений. Практическую реализуемость предлагаемого способа подтверждают результаты проведенных измерений энергетических спектров радиационного выхода рентгеновской трубки 14-ЗрБД10-15О в зависи-.И.. -. ГЧ -9 / -л Г fS. . мосги от количества включений при допустимой нагрузке. Измерение спектром про изводят с помощью спектрометра на сцин- тилляционном кристалле NetJ ( Те ) диаметром 25 мм и толщиной 1,6 мм. Для обработки импульсов используют многоканальный амплитудный анализатор NQV,. 4840. Полученные спектры обрабатывают методом итераций, Результаты исследований показывают, что разрущение зеркала анода приводит к подавлению низкоэнергетической составляющей излучения в первичном пучке излучателя. Аналогичное изменение спектрального состава излучателя получают путем введения дополнительного слоя фильтрующего материала на пути первичного пучка излучателя с неповрежденной фокусной дорожкой, что и подтверждает эквивалентность разрушения фокусной дорожки введению дополнительного слоя фильтрующего материала, В результате установления данного факта очевидно, что уменьшение соответствующим образом толщин фильтрующего материала в ходе эксплуатации излучателя позволяет восстановить первоначальный спектр излучения в рабочем пучке (пучка за фильтром) и, соответственно, увеличить срйк эксплуатации излучателя. Оценка различных, возможностей данного способа .( исходя из технических рабочих напряжений на излучателях, применяемых толщин фильтров) показывает, что срок экс- плуатации излучателей может быть увеличен в 1,5-2 pai3a. Практическая реализация способа , быть осуществлена путем предвари
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Рентгеновский аппарат (его варианты) | 1981 |
|
SU995393A1 |
Рентгеновский излучатель | 1980 |
|
SU873305A1 |
ЦИФРОВОЙ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АППАРАТ | 2002 |
|
RU2218088C1 |
Рентгенодиагностический аппарат | 1982 |
|
SU1071295A1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ПИКОВОГО НАПРЯЖЕНИЯ | 2011 |
|
RU2462006C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ С ФОРМИРОВАНИЕМ ПОТОКА ВОЗБУЖДЕНИЯ ПЛОСКИМ РЕНТГЕНОВСКИМ ВОЛНОВОДОМ-РЕЗОНАТОРОМ | 2014 |
|
RU2555191C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КАЛИБРОВКИ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ПО КОНТРАСТУ | 2002 |
|
RU2210318C1 |
ЭТАЛОН ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНТРАСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ | 2002 |
|
RU2210317C1 |
РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТРУБКА ИМПУЛЬСНОГО ТИПА | 2008 |
|
RU2366362C1 |
Рентгеновский аппарат | 1982 |
|
SU1064486A1 |
Авторы
Даты
1983-01-15—Публикация
1981-10-28—Подача