DE19617131C2 - Röntgen-Computertomograph - Google Patents

Röntgen-Computertomograph

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Description

Die Erfindung bezieht sich auf einen Röntgen-Computertomogra­ phen mit einer ein Meßfeld umgebenden, ringförmigen Röntgen­ strahlenquelle, in der eine Ringanode angeordnet ist, die zur Erzeugung eines sich drehenden Röntgenstrahlenbündels von ei­ nem Elektronenstrahl abgetastet wird.
Bei einem Röntgen-Computertomographen dieser Art ist die Un­ tersuchung von Organen oder Körperabschnitten in äußerst kur­ zer Zeit möglich. Die Bildqualität ist dabei optimal, wenn die Anode über den gesamten Umfang von 360° lückenlos abgeta­ stet wird.
In DE 44 09 365 C1 und DE 44 34 704 C1 sind Röntgen-Computer­ tomographen mit einer ringförmigen Röntgenstrahlenquelle, in der eine Anode angeordnet ist, beschrieben, die zur Erzeugung eines sich drehenden Röntgenstrahlenbündels von einem Elek­ tronenstrahl abgetastet wird. Die Abtastung der Ringanode über einen Winkel von 360° ist dabei aber nicht möglich.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Röntgen-Com­ putertomographen der eingangs genannten Art so auszubilden, daß eine lückenlose Abtastung der Anode über den gesamten Um­ fang bei einfachem Aufbau ermöglicht ist.
Diese Aufgabe ist erfindungsgemäß gelöst durch die Merkmale des Patentanspruches.
Die Erfindung ist nachfolgend anhand der Zeichnung näher er­ läutert. Es zeigen:
Fig. 1 die wesentlichen Elemente eines Computertomographen nach der Erfindung und
Fig. 2 bis 5 Zeitfunktionen zur Erläutertung der Fig. 1.
In der Fig. 1 ist die Ringanode 1 eines Computertomographen dargestellt, auf der ein Fokus 2 umläuft, von dem ein Rönt­ genstrahlenbündel R radial abgestrahlt wird. Der Fokus 2 ist der Auftreffpunkt eines Elektronenstrahls 3, der von einer Elektronenkanone K injiziert wird und mit Hilfe von einer ringförmigen, im Querschnitt rechteckigen Solenoidspule 4 mit Magnetfeld Bϕ (Fig. 1 zeigt zwei Querschnitte) und einem zu­ sätzlichen axialen Magnetfeld BZ kreisförmig geführt wird. Der Elektronenstrahl 3 wird dabei zunächst auf einem Injekti­ onskreis 5 geführt, von dem aus er durch Kickmagnete 6, 7 auf einen Arbeitskreis 8 abgelenkt werden kann. Durch nicht dar­ gestellte weitere Spulen erfolgt dann die Ablenkung auf die Ringanode 1.
Die Injektion von Elektronen auf den Arbeitskreis 8 erfolgt über die Kickmagnete 6, 7, die zwei Transferweichen bilden. Es wird jeweils die Weiche benutzt, die sich gerade nicht im Ejektionsbereich auf dem Arbeitskreis befindet, um Störungen der Ejektion durch Injektion zu vermeiden. Die sich im Ar­ beitskreis befindlichen Elektronen können lückenlos axial auf die Anode 1 gelenkt werden.
Der Strahltransfer zwischen Injektionskreis 5 und Arbeits­ kreis 8 geschieht durch schnelle gepulste Transfermagnete, die die Kickmagnete 6, 7 bilden und die jeweils während der Hälfte der Zeit für den Strahltransfer ausgeschaltet werden. Diese Magnete sind so ausgelegt, daß eine elektronenoptische Anpassung zwischen Arbeitskreis 8 und Injektionskreis 5 erreicht wird.
Die Fig. 2 zeigt den zeitlichen Verlauf des Stromes in den Kickmagneten 6, während die Fig. 3 den zeitlichen Verlauf des Stromes in den Kickmagneten 7 zeigt. In den Fig. 4 und 5 ist der entsprechende zeitliche Verlauf der Ejektion dargestellt.

Claims (1)

1. Computertomograph mit einer ein Meßfeld umgebenden, ringför­ migen Röntgenstrahlenquelle, die eine Ringanode (1) aufweist, die zur Erzeugung eines sich drehenden Röntgenstrahlenbündels (R) von einem Elektronenstrahl (3) abgetastet wird, welcher von einer Elektronenkanone (K) erzeugt wird, wobei Kickma­ gnete (6, 7) vorhanden sind, die den Elektronenstrahl (3) von einem Injektionskreis (5) auf einen Arbeitskreis (8) ablenken, von dem aus eine Ablenkung auf die Ringanode (1) erfolgt.
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