DE2928244C2 - - Google Patents

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Description

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Aufzeichnung und Wiedergabe eines Bestrahlungsbildes, bei dem
  • a) eine ein Objekt durchdringende Strahlung von einem Leuchtstoff absorbiert wird, der durch sichtbare Strahlen oder Infrarotstrahlen einer Wellenlänge nicht unter 500 nm lichtanregbar ist,
  • b) der Leuchtstoff mit den sichtbaren Strahlen oder Infrarotstrahlen der Wellenlänge nicht unter 500 nm als Lichtanregungsstrahlen bestrahlt wird, um die in ihm gespeicherte Strahlungsenergie als Fluoreszenzlicht freizusetzen, und
  • c) das Fluoreszenzlicht weiterverarbeitet wird, wie es aus der US-PS 38 59 527 bekannt ist.
Die Erfindung betrifft ferner eine Vorrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens.
Zur Aufzeichnung eines Bestrahlungsbildes ist es allgemein bekannt, ein photographisches Aufzeichnungsmaterial unter Verwendung eines Silbersalzes einzusetzen. In jüngerer Zeit jedoch entwickelte sich wegen Problemen, wie zum Beispiel Verknappung der Silberquellen, ein Bedürfnis für ein Verfahren zur Aufzeichnung von Bestrahlungsbildern, die ohne ein Silbersalz arbeiten.
Es ist ein Verfahren bekannt, bei dem das oben erwähnte photographische Aufzeichnungsmaterial ersetzt wird. Dieses Verfahren besteht darin, daß man (i) eine durch ein Objekt hindurchdringende Strahlung durch einen anregbaren Leuchtstoff absorbieren läßt, (ii) den Leuchtstoff durch eine bestimmte Art Energie anregt, um die in ihm gespeicherte Bestrahlungsenergie als Fluoreszenzlicht freizusetzen, und (iii) das Fluoreszenzlicht auffängt. Beispielsweise offenbart die DE-OS 24 51 978 ein derartiges Verfahren, bei dem ein durch Wärme anregbarer Leuchtstoff, nämlich ein Thermolumineszenzleuchtstoff, und thermische Energie als Anregungsenergie verwendet werden. Das heißt, bei dem Verfahren der oben beschriebenen Veröffentlichung wird eine Bestrahlungsbild-Speicherplatte aus einer Trägerbasis und einer darauf befindlichen Thermolumineszenzleuchtstoff- Schicht verwendet.
Ein Bestrahlungsbild wird aufgezeichnet und reproduziert, indem man eine ein Objekt durchdringende Strahlung durch die Thermolumineszenzleuchtstoff-Schicht der Platte absorbieren läßt, um die Bestrahlungsenergie entsprechend der Bestrahlungsintensität darin zu speichern, die gespeicherte Bestrahlungsenergie in Form eines Lichtsignales durch Erhitzen der Thermolumineszenzleuchtstoff-Schicht freisetzt und anschließend das Lichtsignal auffängt. Jedoch ist die Art der Materialien, die in der Thermolumineszenzleuchtstoff- Schicht und in der Trägerbasis der Platte verwendet werden können, außerordentlich beschränkt, da die Platte zur Umsetzung des gespeicherten Bestrahlungsbildes in ein Lichtsignal erhitzt werden muß und es somit absolut notwendig ist, daß die Platte hitzebeständig ist (hitzebeständig bezüglich Verformung oder Alterung bzw. Zerstörung). In Anbetracht dieser Einschränkungen ist es somit schwierig, das in der oben beschriebenen Veröffentlichung offenbarte Verfahren in der Praxis zu verwenden.
Die US-PS 38 59 527 offenbart ein anderes Verfahren der oben beschriebenen Art und eine dafür geeignete Vorrichtung, wobei ein Leuchtstoff, der durch sichtbares Licht oder Infrarotstrahlen anregbar ist, und somit sichtbares Licht oder Infrarotstrahlen als Anregungsenergie verwendet werden. Das in dieser US-Patentschrift offenbarte Verfahren erscheint geeigneter als das in der obengenannten Veröffentlichung offenbarte Verfahren, da die in dem Verfahren der US-Patentschrift verwendete Platte zur Umsetzung der darin gespeicherten Bestrahlungsenergie in ein Lichtsignal nicht der Hitze ausgesetzt werden muß, sondern mit sichtbarem Licht oder Infrarotstrahlung bestrahlt wird und die Platte somit nicht hitzebeständig sein muß. Als Leuchtstoffe, die durch sichtbares Licht oder Infrarotstrahlung angeregt und somit in diesem Verfahren verwendet werden können, sind nur einige Leuchtstoffe bekannt, wie zum Beispiel ein durch Cer und Samarium aktivierter Strontiumsulfidleuchtstoff (SrS : Ce, Sm) ein durch Europium und Samarium aktivierter Strontiumsulfidleuchtstoff (SrS : Eu, Sm), ein durch Europium und Samarium aktivierter Lanthanoxysulfidleuchtstoff (La2O2S : Eu, Sm) und ein durch Mangan und Halogen aktivierter Zinkcadmiumsulfidleuchtstoff [(Zn, Cd) S : Mn, S, wobei X Halogen bedeutet]. Darüber hinaus ist die Empfindlichkeit des Verfahrens, bei dem diese Leuchtstoffe verwendet werden, sehr niedrig, da die Anregbarkeit dieser Leuchtstoffe sehr gering ist. Im Hinblick auf die praktische Verwendung dieses Verfahrens ist es daher wünschenswert, die Empfindlichkeit zu verbessern.
Es ist somit Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zur Aufzeichnung und Wiedergabe eines Bestrahlungsbildes unter Verwendung eines Leuchtstoffes, der durch sichtbare Strahlung oder Infrarotstrahlung anregbar ist, zu schaffen, wobei die Aufzeichnung und die Wiedergabe durch eine hohe Empfindlichkeit gekennzeichnet sind. Ferner soll eine Vorrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens zur Verfügung gestellt werden.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß in einem Verfahren der eingangs genannten Art dadurch gelöst, daß
  • (d) als Leuchtstoff wenigstens ein Bariumfluorhalogenidleuchtstoff der allgemeinen Formel (Ba1-x M x II)FX : yAeingesetzt wird, in derMIIwenigstens ein zweiwertiges Metall der Gruppe Mg, Ca, Sr, Zn und Cd ist, Xwenigstens ein Halogen der Gruppe Cl, Br und J ist, Awenigstens ein Element der Gruppe Eu, Tb, Ce, Tm, Dy, Pr, Ho, Nd, Yb und Er ist, und x und yZahlen sind, die den Bedingungen 0 x 0,6 und 0 y 0,2 genügen.
Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, daß eine Bestrahlungsbild-Speicherplatte vorgesehen ist, die den Leuchtstoff enthält.
Bariumfluorhalogenid-Leuchtstoffe der obigen Formel sind zum Teil aus der GB-PS 14 19 169 bekannt. Diese Druckschrift offenbart jedoch lediglich, daß solche Leuchtstoffe eine sofortige Lichtemission hoher Lichtstärke zeigen, wenn sie durch Röntgenstrahlen, Elektronenstrahlen oder Ultraviolettstrahlen angeregt werden und diese Leuchtstoffe daher in Vorrichtungen, bei denen die sofortige Lichtemission des Leuchtstoffs ausgenutzt wird, wie etwa einem radiographischen Verstärkerschirm, einer Katodenstrahlröhre oder einer Quecksilberdampf- Entladungslampe eingesetzt werden können.
In den Zeichnungen zeigt
Fig. 1 schematisch ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Aufzeichnung und Wiedergabe eines Bestrahlungsbildes,
Fig. 2A und 2B jeweils einen Längsschnitt durch verschiedene Ausführungsformen einer Bestrahlungsbild- Speicherplatte, die bei dem erfindungsgemäßen Verfahren und der erfindungsgemäßen Vorrichtung verwendet werden können,
Fig. 3 eine graphische Darstellung eines Anregungsspektrums eines BaFBr : Eu-Leuchtstoffes und
Fig. 4 die graphische Darstellung eines angeregten Emissionsspektrums des bei der vorliegenden Erfindung verwendeten BaFCl : Eu-Leuchtstoffes.
Nachstehend wird die vorliegende Erfindung näher erläutert.
Zur Durchführung des Verfahrens werden folgende, in Fig. 1 dargestellte Teile angeordnet: eine Bestrahlungsquelle 11, ein Objekt 12, eine Bestrahlungsbild- Speicherplatte 13 mit einer Leuchtstoffschicht aus dem oben beschriebenen Bariumfluorhalogenidleuchtstoff, eine Lichtquelle 14, die sichtbares Licht mit einer Wellenlänge nicht unter 500 nm oder Infrarotstrahlung emittiert, welches bzw. welche die Leuchtstoffschicht anregt und damit die darin gespeicherte Bestrahlungsenergie in Form von Fluoreszenzlicht freisetzt, ein Photosensor 15 zum Auffangen des von der Platte 13 emittierten Lichtes, eine Reproduktionsvorrichtung 16 zur Umwandlung des von dem Photosensor 15 erhaltenen elektrischen Signales in ein dem Bestrahlungsbild entsprechendes Bild, eine Sichtanzeigevorrichtung 17 zur Sichtbarmachung des Bildes und ein Filter 18, der die von der Lichtquelle 14 emittierte und von der Platte 13 reflektierte Anregungsstrahlung abtrennt und nur das von der Platte 13 emittierte Fluoreszenzlicht hindurchläßt. In der in Fig. 1 dargestellten Ausführungsform wird der Photosensor 15 als Detektor zum Auffangen des Fluoreszenzlichtes verwendet und die Reproduktion bzw. Wiedergabe des Bestrahlungsbildes wird mit Hilfe des Photosensors 15, der Reproduktionsvorrichtung 16 und der Sichtanzeigevorichtung 17 durchgeführt.
Wie in Fig. 1 dargestellt, wird das Objekt 12 zwischen der Bestrahlungsquelle 11 und der Bestrahlungsbild-Speicherplatte aufgestellt. Wenn das Objekt 12 einer Bestrahlung durch die Quelle 11 ausgesetzt wird, durchdringt diese Strahlung das Objekt 12. Die Intensität der Strahlung, die durch das Objekt 12 hindurchgelangt ist, ist ein Maß für die Durchlässigkeit des Objektes 12. Durch die auf der Bestrahlungsbild- Speicherplatte auftreffende Strahlung wird daher ein Bild erhalten, das ein Muster der Durchlässigkeit des Objektes 12 darstellt. Die Strahlung in Form des Bildes, welches das Muster der Durchlässigkeit des Objektes 12 darstellt, wird von der Leuchtstoffschicht der Platte 13 absorbiert, wobei in der Leuchtstoffschicht Elektronen der Defektelektronen bzw. Lochelektronen erzeugt werden. Die Menge der erzeugten Elektronen oder Defektelektronen hängt von dem Betrag an absorbierter Bestrahlungsenergie ab. Die Elektronen oder Defektelektronen werden in einer Potentialfalle bzw. -mulde des Leuchtstoffes gespeichert und somit wird das Bestrahlungsbild in der Bestrahlungsbild- Speicherplatte 13 gespeichert.
Durch Anregung mit sichtbarem Licht oder Infrarotstrahlen, die von einer Lichtquelle 14 emittiert werden, wird dann das in der Platte 13 gespeicherte Bestrahlungsbild sichtbar gemacht. Das heißt, die Leuchtstoffschicht der Platte 13 wird sichtbarer Strahlung mit einer Wellenlänge nicht unterhalb 500 nm oder Infrarotstrahlung ausgesetzt, welches bzw. welche von einer Lichtquelle 14 emittiert wird, wobei die in der Potentialfalle des Leuchtstoffes gespeicherten Elektronen oder Defektelektronen befreit werden und somit das in der Platte 13 gespeicherte Bestrahlungsbild in Form von Fluoreszenzlicht freigesetzt wird. Die Leuchtdichte des von der Platte 13 emittierten Fluoreszenzlichtes hängt von der Anzahl der in der Leuchtstoffschicht gespeicherten Elektronen oder Defektelektronen ab, das heißt von dem dabei absorbierten Betrag an Bestrahlungsenergie. Das Fluoreszenzlicht (Lichtsignal) wird durch einen Photosensor 15, zum Beispiel einen Sekundärelektronen-Vervielfacher, aufgefangen und in ein elektrisches Signal umgewandelt. Das erhaltene elektrische Signal wird durch eine Reproduktionsvorrichtung 16 in ein dem Bestrahlungsbild entsprechendes Bild umgewandelt und das Bild wird auf der Sichtanzeigevorrichtung 17 sichtbar gemacht. Auf diese Weise wird das Bestrahlungbild reproduziert.
Die in der Vorrichtung zur Aufzeichnung und Wiedergabe eines Bestrahlungsbildes verwendete Bestrahlungsbild- Speicherplatte 13 und die Lichtquelle 14 werden nachfolgend näher beschrieben.
Wie in Fig. 2A dargestellt, besteht die Bestrahlungsbild- Speicherplatte aus einer Trägerbasis 21 und einer darauf befindlichen Leuchtstoffschicht 22. Die Leuchtstoffschicht 22 besteht aus wenigstens einem der oben genannten Bariumfluorhalogenidleuchtstoffe. Nach der Bestrahlung mit Röntgenstrahlen emittiert der Bariumfluorhalogenid-Leuchtstoff angeregtes Licht hoher Leuchtdichte, wenn er durch sichtbares Licht mit einer Wellenlänge nicht unterhalb 500 nm oder Infrarotstrahlen angeregt wird. Der Leuchtstoff weist selbst dann eine angeregte Emission hoher Leuchtdichte auf, wenn er keinen Aktivator A enthält, das heißt wenn y gleich null ist. Andererseits nimmt die Leuchtdichte der angeregten Emission des Leuchtstoffes erheblich ab, wenn die Menge an Aktivator A größer als 0,2 Grammatom pro 1 mol der Matrix [(Ba1-x M x II)FX] ist, das heißt, wenn y größer als 0,2 ist, und der Leuchtstoff kann dann nicht mehr in einer Bestrahlungsbild-Speicherplatte verwendet werden. Wenn jedoch y in einem Bereich von 10-6 bis 5 × 10-3 liegt, nimmt die Leuchtdichte der angeregten Emission des Leuchtstoffes erheblich zu, wodurch die Aufzeichnung und die Wiedergabe eines Bestrahlungsbildes mit einer beträchtlich hohen Empfindlichkeit durchgeführt werden kann, wenn dieser Leuchtstoff in der Bestrahlungsbild- Speicherplatte verwendet wird. Weiterhin nimmt die Leuchtdichte der angeregten Emission des Leuchtstoffes deutlich ab, wenn das Barium, welches einer der Matrixbestandteile des (Ba1-x M x II)FX : yA-Leuchtstoffes ist, in höheren Mengen als 0,6 Grammaton durch das zweiwertige Metall MII ersetzt wird, das heißt wenn x größer als 0,6 ist, wodurch der Leuchtstoff dann nicht mehr in einer Bestrahlungsbild-Speicherplatte verwendet werden kann. Vorzugsweise ist x nicht größer als 0,5.
Beispielsweise kann die in Fig. 2A dargestellte Bestrahlungsbild- Speicherplatte wie folgt hergestellt werden:
Es wird eine Überzugsdispersion mit einer Viskosität von 50 cm2/s hergestellt, indem man 8 Gewichtsteile des oben erwähnten Erdalkalimetallfluorhalogenidleuchtstoffes mit einem Gewichtsteil einer Nitrozellulose unter Verwendung eines Lösungsmittels (eine Mischung aus Aceton, Äthylacetat und Butylacetat) mischt. Anschließend wird die Überzugsdispersion gleichmäßig auf einen horizontal angeordneten Polyäthylenterephthalatfilm (Trägerbasis) aufgebracht und einen Tag lang auf natürliche Weise getrocknet, so daß man eine Leuchtstoffschicht mit einer Stärke von etwa 300 µm erhält. Als Trägerbasis kann ebenso eine transparente Glasplatte oder eine Metallfolie, zum Beispiel eine Aluminiumfolie verwendet werden.
Auf die gleiche Weise kann bei dem erfindungsgemäßen Verfahren oder der erfindungsgemäßen Vorrichtung eine Bestrahlungsbild- Speicherplatte der in Fig. 2B dargestellten Struktur verwendet werden. Die Bestrahlungsbild-Speicherplatte von Fig. 2B besteht aus zwei transparenten Trägerbasen 23 und 24 und einer dazwischen angeordneten Leuchtstoffschicht 22. Die Leuchtstoffschicht 22 besteht aus dem bzw. enthält den oben beschriebenen Bariumfluorhalogenidleuchtstoff. Beispielsweise kann die Bestrahlungsbild-Speicherplatte hergestellt werden, indem man eine Leuchtstoffschicht einer geeigneten Stärke sandwichartig zwischen zwei Glasplatten anordnet und dann die Kanten an der Leuchtstoffschicht versiegelt.
Als Lichtquelle für die Anregungsstrahlung kann eine solche Lichtquelle verwendet werden, die Licht einer einzigen Wellenlänge emittiert, wie zum Beispiel ein He-Ne-Laserstrahl (633 nm), ein YAG-Laserstrahl (1064 nm) und ein Rubinlaserstrahl (694 nm), oder es kann ebenso gut eine Lichtquelle verwendet werden, die Licht mit einem Bandspektrum in einem Bereich des sichtbaren Lichts mit einer Wellenlänge von nicht weniger als 500 nm oder Infrarotstrahlen emittiert. Eine hohe Anregungsenergie kann insbesondere unter Verwendung eines Laserstrahls erhalten werden. Unter den Laserstrahlen wird der He-Ne-Laserstrahl bevorzugt.
Die graphische Darstellung von Fig. 3 zeigt den Zusammenhang zwischen der Wellenlänge der Anregungsstrahlung und der Leuchtdichte der angeregten Strahlung, das heißt das Anregungsspektrum eines erfindungsgemäß verwendeten BaFBr : 0,0008 Eu- Leuchtstoffes. Das Anregungsspektrum wurde dadurch erhalten, daß man den BaFBr : 0,0008 Eu-Leuchtstoff einer Röntgenstrahlung aussetzte, den Leuchtstoff mit sichtbarem Licht und Infrarotstrahlen variierender Wellenlänge anregte und dann die Leuchtdichte der angeregten Strahlung ermittelte. Die Fig. 3 zeigt deutlich, daß der BaFBr : Eu-Leuchtstoff durch eine Strahlung mit einer Wellenlänge innerhalb eines Bereiches von 500 bis 1100 nm angeregt werden kann, wobei die optimale Anregung in einem Bereich zwischen 500 und 700 nm stattfindet. Obgleich die Wellenlänge der Anregungsstrahlung des erfindungsgemäß verwendeten Bariumfluorhalogenid-Leuchtstoffes in Abhängigkeit von der unterschiedlichen Zusammensetzung des Leuchtstoffes, leicht unterschiedlich sein kann, liegt sie immer zwischen etwa 500 und 1100 nm, wobei der optimale Wellenlängenbereich zwischen 500 und 700 nm liegt.
Bei dem Verfahren ist es günstiger, einen durch sichtbares Licht anregbaren Leuchtstoff zu verwenden als einen durch Infrarotstrahlen anregbaren Leuchtstoff. Da die Potentialfalle bzw. Potentialmulde des durch Infrarotstrahlen anregbaren Leuchtstoffes flacher ist als die des durch sichtbares Licht anregbaren Leuchtstoffes, weist eine Bestrahlungsbild-Speicherplatte aus einem durch Infrarotstrahlen anregbaren Leuchtstoff ein deutliches Verblassen auf, wodurch die Speicherzeit des Bestrahlungsbildes kurz ist. Wenn beispielsweise die Platte, die den durch Infrarotstrahlen anregbaren Leuchtstoff enthält, mit Infrarotstrahlung abgetastet wird und das von diesem emittierte Fluoreszenzlicht in Elektrizität umgewandelt wird, wird eine gewisse Zeit benötigt, um die gesamte Fläche der Platte abzutasten, und es besteht somit die Möglichkeit, daß ein Unterschied entsteht zwischen der Anfangsaussendung und der Endaussendung, obwohl der zunächst abgetastete Bereich der Platte eine ebenso große Menge an vorausgegangener Strahlung absorbiert hat wie der gegen Ende abgetastete Bereich der Platte.
Aus den oben geschilderten Gründen ist es günstiger, einen solchen anregbaren Leuchtstoff zu verwenden, der eine tiefstmögliche Potentialmulde aufweist und somit wirksam durch Strahlung hoher Energie, das heißt durch Strahlen einer kurzen Wellenlänge, angeregt wird.
Somit zeigt die Bestrahlungsbild- Speicherplatte ein nur geringes Verblassen und eine hohe Bewahrungsfähigkeit.
Weiterhin ist es günstig, einen solchen anregbaren Leuchtstoff zu verwenden, der angeregtes Licht kürzestmöglicher Wellenlänge emittiert. Dafür sprechen die folgenden Gründe:
  • (i) Beim Auffangen bzw. Aufzeichnen des von der Platte emittierten, angeregten Lichtes ist es notwendig, das angeregte Licht von den durch die Platte reflektierten Anregungsstrahlen zu trennen.
  • (ii) Der Photosensor, der die von der Platte emittierte, angeregte Strahlung aufnimmt bzw. auffängt, hat im allgemeinen eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Strahlen, die eine Wellenlänge von weniger als 600 nm aufweisen.
Der erfindungsgemäß verwendete Bariumfluorhalogenid-Leuchtstoff erfüllt die oben beschriebene Bedingung. Das heißt der Leuchtstoff zeigt eine angeregte Emission mit einem Hauptbandenmaximum in einem Wellenlängenbereich, der kleiner als 500 nm ist. Somit kann das von dem Leuchtstoff emittierte, angeregte Licht leicht von der Anregungsstrahlung getrennt werden. Weiterhin kann die angeregte Strahlung in wirksamer Weise von dem Photosensor aufgenommen werden, da das Spektrum der angeregten Strahlung in guter Übereinstimmung mit der spektralen Empfindlichkeit des Photosensors steht. In Fig. 4 ist das angeregte Emissionsspektrum des BaFCl : Eu- Leuchtstoffes dargestellt, gemessen durch Anregung des Leuchtstoffes mit einem He-Ne-Laserstrahl, nachdem er einer Röntgenstrahlung ausgesetzt worden war.
Tabelle 1 zeigt die Empfindlichkeit der Bestrahlungsbild- Speicherplatten, die bei dem erfindungsgemäßen Verfahren und in der erfindungsgemäßen Vorrichtung verwendet wurden (Nr. 2 bis Nr. 8) im Vergleich zu einer herkömmlichen Bestrahlungsbild- Speicherplatte unter Verwendung eines SrS : Eu, Sm-Leuchtstoffes (Nr. 1). Die Empfindlichkeit wird repräsentiert durch die relative Leuchtdichte des von der Platte emittierten angeregten Lichtes, bezogen auf die Leuchtdichte von angeregtem Licht, welches von einer herkömmlichen Platte emittiert wird, und welche auf 1 normiert wurde. Die Leuchtdichte wurde gemessen, indem man die Leuchtstoffschicht der Platte einer Röntgenstrahlung aussetzte, die Leuchtstoffschicht mit einem He-Ne-Laserstrahl anregte und das von der Leuchtstoffschicht emittierte Fluoreszenzlicht (angeregtes Licht) mit einem Photosensor (ein Sekundärelektronen-Vervielfacher) auffing.
Tabelle 1
Aus Tabelle 1 ist ersichtlich, daß die bei dem erfindungsgemäßen Verfahren und in der erfindungsgemäßen Vorrichtung verwendeten Bestrahlungsbild-Speicherplatten (Nr. 2 bis Nr. 8) eine beträchtlich höhere Empfindlichkeit aufweisen als die herkömmliche Bestrahlungsbild-Speicherplatte (Nr. 1). Demzufolge kann die Aufzeichnung und Wiedergabe eines Bestrahlungsbildes unter Verwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens und der erfindungsgemäßen Vorrichtung mit beträchtlich höherer Empfindlichkeit durchgeführt werden, als unter Verwendung des herkömmlichen Verfahrens und der herkömmlichen Vorrichtung.

Claims (3)

1. Verfahren zur Aufzeichnung und Wiedergabe eines Bestrahlungsbildes, bei dem
  • a) eine ein Objekt durchdringende Strahlung von einem Leuchtstoff absorbiert wird, der durch sichtbare Strahlen oder Infrarotstrahlen einer Wellenlänge nicht unter 500 nm lichtanregbar ist,
  • b) der Leuchtstoff mit den sichtbaren Strahlen oder Infrarotstrahlen der Wellenlänge nicht unter 500 nm als Lichtanregungsstrahlen bestrahlt wird, um die in ihm gespeicherte Strahlungsenergie als Fluoreszenzlicht freizusetzen, und
  • c) das Fluoreszenzlicht weiterverarbeitet wird,
dadurch gekennzeichnet, daß
  • d) als Leuchtstoff wenigstens ein Bariumfluorhalogenidleuchtstoff der allgemeinen Formel (Ba1- x M x II)FX : yAeingesetzt wird, in derMIIwenigstens ein zweiwertiges Metall der Gruppe Mg, Ca, Sr, Zn und Cd ist, Xwenigstens ein Halogen der Gruppe Cl, Br und J ist, Awenigstens ein Element der Gruppe Eu, Tb, Ce, Tm, Dy, Pr, Ho, Nd, Yb und Er ist, und x und yZahlen sind, die den Bedingungen 0 x 0,6 und 0 y 0,2 genügen.
2. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß eine Bestrahlungsbild-Speicherplatte vorgesehen ist, die den Leuchtstoff enthält.
DE19792928244 1978-07-12 1979-07-12 Verfahren und vorrichtung zur aufzeichnung und wiedergabe eines bestrahlungsbildes Granted DE2928244A1 (de)

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Families Citing this family (148)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS55146447A (en) * 1979-05-01 1980-11-14 Fuji Photo Film Co Ltd Radiation image converting panel
JPS62260884A (ja) * 1979-06-19 1987-11-13 Kasei Optonix Co Ltd 蓄積型放射線像変換器
JPS5611392A (en) * 1979-07-11 1981-02-04 Fuji Photo Film Co Ltd Method and device for converting radiation image
JPS6014786B2 (ja) * 1979-11-21 1985-04-16 富士写真フイルム株式会社 螢光体および該螢光体を用いた放射線像変換パネル
JPS5719700A (en) * 1980-07-10 1982-02-01 Fuji Photo Film Co Ltd Radiation image information reading gain controller
JPS57116300A (en) * 1981-01-12 1982-07-20 Fuji Photo Film Co Ltd Noise elimination in radiation image recording reproduction
FR2508189A1 (fr) * 1981-06-17 1982-12-24 Dumitrescu Ioan Methode de conversion electrono-optique en images des caracteristiques electriques des corps vivants ou inanimes par un champ electromagnetique transitoire
JPS5872044A (ja) * 1981-10-27 1983-04-28 Fuji Photo Film Co Ltd 優先処理機能を備えた放射線画像情報記録再生システム
JPS5880633A (ja) * 1981-11-09 1983-05-14 Fuji Photo Film Co Ltd 螢光体シ−トのノイズ消去方法および装置
JPS5883839A (ja) * 1981-11-13 1983-05-19 Fuji Photo Film Co Ltd 蓄積性螢光体シ−トのノイズ消去装置
JPS5889244A (ja) * 1981-11-25 1983-05-27 富士写真フイルム株式会社 放射線画像情報読取方法
US4948696A (en) * 1981-12-24 1990-08-14 Fuji Photo Film Co., Ltd. Radiation image recording and reproducing method
JPS58200200A (ja) * 1982-05-18 1983-11-21 富士写真フイルム株式会社 放射線像変換パネルおよびその製造法
JPS58200231A (ja) * 1982-05-18 1983-11-21 Fuji Photo Film Co Ltd 放射線画像情報記録再生方法におけるノイズ消去方法
JPH0685045B2 (ja) 1982-05-19 1994-10-26 富士写真フイルム株式会社 放射線画像情報変換方法および装置
JPS58204400A (ja) * 1982-05-24 1983-11-29 富士写真フイルム株式会社 放射線像変換パネル
JPS5942500A (ja) * 1982-09-01 1984-03-09 富士写真フイルム株式会社 放射線像変換パネル
JPS5956480A (ja) * 1982-09-27 1984-03-31 Fuji Photo Film Co Ltd 蛍光体およびそれを用いた放射線像変換パネル
US5260190A (en) * 1982-11-05 1993-11-09 Fuji Photo Film Co., Ltd. Autoradiographic process
FR2536181B1 (fr) * 1982-11-17 1985-10-11 Commissariat Energie Atomique Dispositif de lecture d'une image de rayonnement contenue dans un ecran radioluminescent et appareil de tomographie comprenant ledit dispositif
JPS59108999A (ja) * 1982-12-15 1984-06-23 富士写真フイルム株式会社 放射線像変換方法
JPS59109000A (ja) * 1982-12-15 1984-06-23 富士写真フイルム株式会社 放射線像変換方法
EP0113656B1 (de) * 1983-01-08 1990-02-07 Fuji Photo Film Co., Ltd. Verfahren zur Herstellung eines Schirmes zum Speichern eines Strahlungsbildes
EP0113677A3 (de) * 1983-01-08 1989-02-01 Fuji Photo Film Co., Ltd. Signalbearbeitungsmethode in der Autoradiographie
EP0113672A3 (de) * 1983-01-08 1988-03-02 Fuji Photo Film Co., Ltd. Signalbearbeitungsmethode in der Autoradiographie
EP0113676A3 (de) * 1983-01-08 1989-02-08 Fuji Photo Film Co., Ltd. Signalbearbeitungsmethode in der Autoradiographie
DE3477585D1 (en) * 1983-01-08 1989-05-11 Fuji Photo Film Co Ltd Method for determination of base sequence of dna or dna fragment
JPS59133500A (ja) * 1983-01-21 1984-07-31 富士写真フイルム株式会社 蓄積性螢光体シ−ト用カセツテ
JPS59138999A (ja) * 1983-01-31 1984-08-09 富士写真フイルム株式会社 放射線像変換パネル
JPS59142500A (ja) * 1983-02-04 1984-08-15 富士写真フイルム株式会社 放射線像変換パネル
JPS59148588A (ja) * 1983-02-10 1984-08-25 Fuji Photo Film Co Ltd 電動機の速度制御装置
JPS59155800A (ja) * 1983-02-24 1984-09-04 富士写真フイルム株式会社 蓄積性蛍光体シ−ト
JPS59162499A (ja) * 1983-03-07 1984-09-13 富士写真フイルム株式会社 放射線像変換パネル
JPS59162500A (ja) * 1983-03-07 1984-09-13 富士写真フイルム株式会社 放射線像変換パネル
JPS60111238A (ja) * 1983-11-22 1985-06-17 Fuji Photo Film Co Ltd 放射線画像情報読取装置
JPS59202100A (ja) * 1983-04-30 1984-11-15 コニカ株式会社 放射線画像変換パネル及びその製造方法
JPS59211900A (ja) * 1983-05-16 1984-11-30 富士写真フイルム株式会社 放射線像変換パネル
EP0125691B1 (de) * 1983-05-16 1991-07-17 Fuji Photo Film Co., Ltd. Verfahren zur Entdeckung eines Strahlungsbildes
JPS59224600A (ja) * 1983-06-03 1984-12-17 富士写真フイルム株式会社 放射線像変換パネル
JPS59225400A (ja) * 1983-06-07 1984-12-18 富士写真フイルム株式会社 放射線増感スクリ−ン
JPS59231500A (ja) * 1983-06-14 1984-12-26 富士写真フイルム株式会社 放射線像変換パネル
JPS6010174A (ja) * 1983-06-29 1985-01-19 Fuji Photo Film Co Ltd オ−トラジオグラフイ−による遺伝子のスクリ−ニング方法
US4710939A (en) * 1983-07-23 1987-12-01 Quantum Diagnostics Ltd. X-ray frequency down converter
JPS6055300A (ja) * 1983-09-06 1985-03-30 富士写真フイルム株式会社 放射線像変換方法
DE3332648A1 (de) * 1983-09-09 1985-03-28 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Roentgendiagnostikeinrichtung mit einem roentgenkonverter
JPS6066998A (ja) * 1983-09-19 1985-04-17 Fuji Photo Film Co Ltd オ−トラジオグラフィ−による遺伝子のスクリ−ニング方法
US5270162A (en) * 1983-09-19 1993-12-14 Fuji Photo Film Co., Ltd. Autoradiographic gene-screening method
JPS6088937A (ja) * 1983-10-21 1985-05-18 Fuji Photo Film Co Ltd 放射線画像情報記録読取装置
US4539137A (en) * 1983-10-24 1985-09-03 Fuji Photo Film Co., Ltd. Process for the preparation of phosphor
EP0152563B1 (de) * 1983-12-02 1988-09-07 Fuji Photo Film Co., Ltd. Verfahren und Vorrichtung zur Aufzeichnung und zum Auslesen eines Strahlungsbildes
DE3476466D1 (en) * 1983-12-02 1989-03-02 Fuji Photo Film Co Ltd Method and apparatus for radiation image recording and read-out
DE3347207A1 (de) * 1983-12-27 1985-07-11 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Roentgenbild-speicherschirm
JPS60161478A (ja) * 1983-12-28 1985-08-23 Fuji Photo Film Co Ltd 螢光体およびそれを用いた放射線像変換パネル
EP0148507B1 (de) 1983-12-28 1989-07-26 Fuji Photo Film Co., Ltd. Phosphor und diesen verwendender Schirm zum Speichern eines Strahlungsbildes
CA1270407A (en) 1984-04-06 1990-06-19 Kaoru Tamura Stimulable, phosphor-sheet, and method and device of conveying the same
JPS60217354A (ja) * 1984-04-13 1985-10-30 Fuji Photo Film Co Ltd 放射線像変換方法
EP0159726B1 (de) * 1984-04-26 1990-12-19 Fuji Photo Film Co., Ltd. Phosphore, Verfahren zum Speichern und zur Wiedergabe eines Strahlungsbildes und Schirm zum Speichern eines Strahlungsbildes
DE3579186D1 (de) * 1984-05-02 1990-09-20 Fuji Photo Film Co Ltd Autoradiographisches verfahren.
JPS60260035A (ja) * 1984-06-06 1985-12-23 Fuji Photo Film Co Ltd 蓄積性螢光体シ−トの残像消去方法および装置
JPH0616392B2 (ja) * 1984-07-19 1994-03-02 富士写真フイルム株式会社 電子顕微鏡像記録再生方法及び装置
US4665003A (en) * 1984-07-31 1987-05-12 Fuji Photo Film Co., Ltd. Stimulable phosphor sheet and method of conveying the same
JPS6197646A (ja) * 1984-10-18 1986-05-16 Fuji Photo Film Co Ltd 放射線画像情報記録再生方法
JPS6199139A (ja) * 1984-10-20 1986-05-17 Fuji Photo Film Co Ltd 放射線画像情報記録読取装置
EP0182341B1 (de) * 1984-11-16 1993-03-17 Fuji Photo Film Co., Ltd. Aufnahme- und Wiedergabeverfahren der Information eines Elektronenstrahlbildes
JPS61138441A (ja) * 1984-11-29 1986-06-25 Fuji Photo Film Co Ltd 電子顕微鏡像記録再生方法
US4851677A (en) * 1984-12-07 1989-07-25 Fuji Photo Co., Ltd. Apparatus for recording and reproducing image produced by an electron microscope including an optical filter and a deflecting element
EP0184810B1 (de) * 1984-12-10 1994-06-29 Fuji Photo Film Co., Ltd. Verfahren zur Feststellung eines Fokussierungsfehlers eines elektronen-mikroskopischen Bildes
JPS61228399A (ja) * 1985-04-03 1986-10-11 富士写真フイルム株式会社 放射線像変換パネルおよびその製法
US4785183A (en) * 1985-09-18 1988-11-15 Konishiroku Photo Industry Co., Ltd. Method for reading radiation image information
US4879186A (en) * 1985-10-10 1989-11-07 Quantex Corporation Photoluminescent materials for outputting reddish-orange light and a process for making the same
US4842960A (en) * 1985-10-10 1989-06-27 Quantex Corporation High efficiency photoluminescent material for optical upconversion
US4855603A (en) * 1985-10-10 1989-08-08 Quantex Corporation Photoluminescent materials for radiography
US4983834A (en) * 1985-10-10 1991-01-08 Quantex Corporation Large area particle detector system
DE3778919D1 (de) * 1986-01-21 1992-06-17 Fuji Photo Film Co Ltd Schirm zum speichern eines strahlungsbildes.
EP0233497B1 (de) * 1986-01-21 1990-05-09 Fuji Photo Film Co., Ltd. Strahlungsbildspeicherplatte
EP0254836B1 (de) * 1986-06-30 1992-08-26 GTE Products Corporation Photoerregbarer mit Europium aktivierter Barium-Strontium-Magnesium-Fluorbromidleuchtstoff
JPH0826310B2 (ja) * 1986-09-29 1996-03-13 化成オプトニクス株式会社 2価のユ−ロピウム付活2価金属弗化物系蛍光体およびこれを用いた蓄積型放射線像変換器
JPH0750306B2 (ja) * 1987-03-03 1995-05-31 コニカ株式会社 放射線画像読取再生方法
US4945238A (en) * 1987-07-20 1990-07-31 Fuji Photo Film Co., Ltd. Apparatus for loading sheet-shaped material
US5091653A (en) * 1987-12-01 1992-02-25 Quantex Corporation Fiber optic dosimeter using electron trapping materials employing technique for eliminating background fluorescence
DE3834414A1 (de) * 1988-10-10 1990-04-12 Siemens Ag Verfahren zum herstellen eines speichermaterials
JPH0782118B2 (ja) * 1988-11-25 1995-09-06 富士写真フイルム株式会社 放射線像変換パネル
IT1229159B (it) 1989-04-07 1991-07-22 Minnesota Mining & Mfg Metodo per registrare e riprodurre l'immagine di una radiazione, pannello e fosfori per la memorizzazione dell'immagine di una radiazione.
JPH07116432B2 (ja) * 1989-09-20 1995-12-13 富士通株式会社 蛍光体,その製法及び用途
JPH03135541A (ja) * 1989-10-20 1991-06-10 Fuji Photo Film Co Ltd 放射線画像撮影装置
US5227254A (en) * 1991-06-19 1993-07-13 E. I. Du Pont De Nemours And Company Photostimulable europium-doped barium fluorobromide phosphors
JP3016630B2 (ja) * 1991-07-01 2000-03-06 コニカ株式会社 放射線画像記録読取装置
US5629125A (en) * 1991-09-17 1997-05-13 Agfa-Gevaert, N.V. Photostimulable phosphor and radiation image recording and reproducing method
DE69205936T2 (de) * 1991-09-17 1996-06-05 Agfa Gevaert Nv Strahlungsbildspeicherung und Verfahren zur Wiedergabe.
CA2090717A1 (en) * 1992-03-03 1993-09-04 David M. Heffelfinger Fiber optic storage phosphor imaging plate scanner
US5541012A (en) * 1992-05-08 1996-07-30 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Infrared-to-visible up-conversion material
CA2095666A1 (en) * 1992-05-08 1993-11-09 Junichi Ohwaki Infrared-to-visible up-conversion material
IT1256069B (it) * 1992-07-28 1995-11-27 Minnesota Mining & Mfg Metodo per registrare e riprodurre l'immagine di una radiazione, apparato usante detto metodo,pannello per la memorizzazione dell'immagine di una radiazione a fosfori fotostimolabili
EP0586744B1 (de) * 1992-09-07 1997-03-05 Agfa-Gevaert N.V. Verfahren zum Auslöschen der gespeicherten Energie bei einem photostimulierbaren Phosphormittel
IT1256101B (it) * 1992-11-12 1995-11-28 Minnesota Mining & Mfg Metodo per registrare e riprodurre l'immagine di una radiazione, apparato che impiega detto metodo,pannello per la memorizzazione della immagine di una radiazione e fosforo fotostimolabile
US5507976A (en) * 1993-11-24 1996-04-16 Eastman Kodak Company Stabilized phosphor intermediates, storage phosphors, radiation image storage panels, and preparation methods
DE4341209C1 (de) * 1993-12-03 1995-02-16 Sachsenhydraulik Gmbh Heizungssystem
US6415038B1 (en) 1994-05-20 2002-07-02 Fuji Photo Film Co., Ltd. Image analyzing apparatus
CN1035531C (zh) * 1994-06-03 1997-07-30 中国科学院上海光学精密机械研究所 用于辐射计量的光释光元件及其制备方法和应用
JP2818730B2 (ja) * 1994-07-19 1998-10-30 日本原子力研究所 中性子画像形成方法
US5672514A (en) * 1995-02-01 1997-09-30 Fuji Photo Film Co., Ltd. Chemiluminescent detecting method and apparatus
DE69506384T2 (de) 1995-06-01 1999-07-15 Agfa Gevaert Nv Neue Klasse von stabilisierenden Verbindungen für Phosphorschirme
EP0745657B1 (de) 1995-06-01 1998-09-30 Agfa-Gevaert N.V. Neue Klasse von stabilisierenden Verbindungen für Phosphorschirme
EP0752782A1 (de) 1995-07-07 1997-01-08 Agfa-Gevaert N.V. Einstellung der Position einer Abtastlinie in einem Lichtstrahlabtastapparat
JP3394375B2 (ja) 1995-12-01 2003-04-07 富士写真フイルム株式会社 放射線画像読取装置
WO1997038353A1 (en) * 1996-04-08 1997-10-16 Liberty Technologies, Inc. Storage phosphor erasure using yellow and/or infrared
US5772916A (en) * 1996-10-15 1998-06-30 Liberty Technologies, Inc. Phosphor screen, method of producing the same, and method for preparing a phosphor powder for producing a phosphor screen
DE69613131T2 (de) 1996-12-04 2001-11-22 Agfa Gevaert Nv Röntgenbilddetektor und Bildauslesevorrichtung
US5952666A (en) * 1997-02-12 1999-09-14 Konica Corporation Radiation image conversion panel
JP2000028799A (ja) * 1998-07-07 2000-01-28 Fuji Photo Film Co Ltd 両面集光読取方法用放射線像変換パネルと放射線像読取方法
WO2000033057A1 (en) 1998-11-25 2000-06-08 Phormax Corporation Dual-head phosphor screen scanner
EP1017062A3 (de) 1998-12-28 2001-10-04 Fuji Photo Film Co., Ltd. Strahlungsbildwandler und Verfahren zur Herstellung desselben
US6699406B2 (en) * 1999-03-19 2004-03-02 Rutgers, The State University Rare earth doped host materials
AU2006202533B2 (en) * 1999-03-19 2007-10-04 Rutgers, The State University Rare earth doped host materials
US7094361B2 (en) * 1999-03-19 2006-08-22 Rutgers, The State University Optically transparent nanocomposite materials
US7211818B2 (en) * 1999-03-24 2007-05-01 Fujifilm Corporation Image read-out method and system, solid image sensor, and image detecting sheet
JP3836634B2 (ja) 1999-07-15 2006-10-25 富士写真フイルム株式会社 希土類賦活アルカリ土類金属弗化ハロゲン化物系輝尽性蛍光体前駆体結晶の製造装置
JP3863688B2 (ja) 1999-08-18 2006-12-27 富士フイルムホールディングス株式会社 希土類賦活アルカリ土類金属弗化ハロゲン化物系蛍光体の製造方法
JP4102523B2 (ja) 1999-09-14 2008-06-18 富士フイルム株式会社 弗化沃化バリウムの生成方法、沃素含有弗化ハロゲン化バリウム蛍光体および放射線像変換パネル
US6572986B2 (en) 2000-01-28 2003-06-03 Fuji Photo Film Co., Ltd. Radiation image storage panel and process for producing the same
JP2001264497A (ja) 2000-03-17 2001-09-26 Fuji Photo Film Co Ltd 放射線像変換パネルおよびその製造方法
US6583434B2 (en) * 2000-04-26 2003-06-24 Agfa-Gevaert System for digital radiography and dosimetry
JP4244098B2 (ja) 2000-05-22 2009-03-25 富士フイルム株式会社 放射線像変換パネル
JP2002274844A (ja) 2001-03-15 2002-09-25 Fuji Photo Film Co Ltd 無機微粒子の製造方法、無機微粒子、希土類賦活フッ化ハロゲン化バリウム蛍光体、放射線像変換パネル
EP1445613B1 (de) 2001-05-21 2010-07-07 FUJIFILM Corporation Vorrichtung zur Durchführung biochemischer Analysen und Verfahren zu ihrer Herstellung
US7501092B2 (en) * 2001-06-06 2009-03-10 Nomadics, Inc. Manganese doped upconversion luminescence nanoparticles
US7008559B2 (en) * 2001-06-06 2006-03-07 Nomadics, Inc. Manganese doped upconversion luminescence nanoparticles
US7067072B2 (en) * 2001-08-17 2006-06-27 Nomadics, Inc. Nanophase luminescence particulate material
US6815092B2 (en) 2001-12-05 2004-11-09 Agfa-Gevaert Radiation image storage panel
JP3743561B2 (ja) * 2002-02-05 2006-02-08 富士写真フイルム株式会社 放射線像変換パネル
JP2003248097A (ja) 2002-02-25 2003-09-05 Konica Corp 放射線画像変換パネル及び放射線画像変換パネルの製造方法
US20070189359A1 (en) * 2002-06-12 2007-08-16 Wei Chen Nanoparticle thermometry and pressure sensors
DE10238398A1 (de) * 2002-08-22 2004-02-26 Philips Intellectual Property & Standards Gmbh Vorrichtung zur Erzeugung von Bildern und/oder Projektionen
JP2004170616A (ja) * 2002-11-19 2004-06-17 Fuji Photo Film Co Ltd 放射線像読取装置
WO2004102627A2 (en) * 2003-05-08 2004-11-25 Alara, Inc. Method and apparatus for radiation image erasure
FI20045109A (fi) * 2004-03-30 2005-10-01 Instrumentarium Corp Väline röntgenkuvauksessa käytettävän kuvalevyn suojaamiseksi
US7127039B2 (en) 2004-11-10 2006-10-24 Palodex Group Oy Imaging plate
JP2006300647A (ja) 2005-04-19 2006-11-02 Fuji Photo Film Co Ltd 蛍光体パネルの製造方法
JP2008164339A (ja) 2006-12-27 2008-07-17 Konica Minolta Medical & Graphic Inc 放射線像変換パネル
JP2008185568A (ja) 2007-01-31 2008-08-14 Fujifilm Corp 放射線画像変換パネル
FI20086240A (fi) * 2008-12-23 2010-06-24 Palodex Group Oy Kuvalevyn lukijalaitteen puhdistusjärjestelmä
FI20086241L (fi) 2008-12-23 2010-06-24 Palodex Group Oy Kuvalevyn lukijalaite
WO2010129926A1 (en) * 2009-05-07 2010-11-11 The Regents Of The University Of California Novel lanthanide doped barium mixed halide scintillators
PL217798B1 (pl) 2011-01-18 2014-08-29 Wrocławskie Ct Badań Eit & Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialności& Pamięć optyczna i rentgenowska oraz sposób jej otrzymywania
PL222400B1 (pl) 2013-06-12 2016-07-29 Wrocławskie Centrum Badań Eit + Spółka Z Ograniczoną Pamięć rentgenowska, oraz jej zastosowanie
DE102017223115A1 (de) * 2017-12-18 2019-06-19 Carl Zeiss Microscopy Gmbh Sekundärelektronenvervielfacher und dessen Verwendung
EP4310553A1 (de) 2022-07-19 2024-01-24 Agfa Nv Dosimeter auf der basis von phosphorpartikeln in nanogrösse
CN116814252A (zh) * 2023-08-28 2023-09-29 北京大学 X射线存储发光材料、制备方法和应用

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2523306A (en) * 1947-09-23 1950-09-26 Herman F Kaiser Application of radiography to infrared phosphors
DE1292264B (de) * 1958-12-11 1969-04-10 Leitz Ernst Gmbh Infrarot-Bildwandler
US3207896A (en) * 1961-10-30 1965-09-21 Copy Res Corp Copy machine with ultraviolet exposure and infrared development sections
US3453436A (en) * 1965-03-25 1969-07-01 Eastman Kodak Co Thermally coupled image amplifier
NL7206945A (de) * 1972-05-24 1973-11-27
US3859527A (en) * 1973-01-02 1975-01-07 Eastman Kodak Co Apparatus and method for producing images corresponding to patterns of high energy radiation
JPS5117511B2 (de) * 1973-03-02 1976-06-02
US3975637A (en) * 1973-10-23 1976-08-17 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Device for storage and display of a radiation image
FR2283942A1 (fr) * 1974-09-06 1976-04-02 Philips Massiot Mat Medic Luminophore et ecrans renforcateurs d'images a rayons x utilisant ce luminophore
NL176581C (nl) * 1974-10-01 1985-05-01 Philips Nv Werkwijze voor het bereiden van een luminescerend met tweewaardig europium geaktiveerd aardalkalimetaalfluoridehalogenide; roentgenbeeldversterkingsscherm.
NL176618C (nl) * 1974-10-01 1985-05-01 Philips Nv Luminescerend scherm, werkwijze voor de bereiding van een luminescerend met tweewaardig europium geaktiveerd aardalkalimetaalfluoridehalogenide.
DE2451978C3 (de) * 1974-10-31 1979-03-22 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Kadoma, Osaka (Japan) Speicher- und Wiedergabeeinrichtung für Röntgenstrahlungsbilder
GB1501267A (en) * 1975-04-04 1978-02-15 Ciba Geigy Ag X-ray screens
US4100101A (en) * 1975-09-19 1978-07-11 Gte Sylvania Incorporated Europium-activated alkaline earth fluorohalide x-ray phosphors and method for preparing the same
NL181960C (nl) * 1976-07-13 1987-12-01 Philips Nv Luminescerend scherm; werkwijze voor de bereiding van een luminescerend fluoride.

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