EP0360906A1 - Röntgenbildverstärker - Google Patents

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EP0360906A1
EP0360906A1 EP88116129A EP88116129A EP0360906A1 EP 0360906 A1 EP0360906 A1 EP 0360906A1 EP 88116129 A EP88116129 A EP 88116129A EP 88116129 A EP88116129 A EP 88116129A EP 0360906 A1 EP0360906 A1 EP 0360906A1
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ray image
image intensifier
electrodes
ray
electrode
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Siemens Corp
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Siemens AG
Siemens Corp
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    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J29/00Details of cathode-ray tubes or of electron-beam tubes of the types covered by group H01J31/00
    • H01J29/86Vessels; Containers; Vacuum locks
    • H01J29/88Vessels; Containers; Vacuum locks provided with coatings on the walls thereof; Selection of materials for the coatings
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J31/00Cathode ray tubes; Electron beam tubes
    • H01J31/08Cathode ray tubes; Electron beam tubes having a screen on or from which an image or pattern is formed, picked up, converted, or stored
    • H01J31/50Image-conversion or image-amplification tubes, i.e. having optical, X-ray, or analogous input, and optical output
    • H01J31/501Image-conversion or image-amplification tubes, i.e. having optical, X-ray, or analogous input, and optical output with an electrostatic electron optic system
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
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    • H01J2229/00Details of cathode ray tubes or electron beam tubes
    • H01J2229/88Coatings
    • H01J2229/885Coatings having particular electrical insulation properties

Definitions

  • the invention relates to an X-ray image intensifier with a vacuum vessel with an X-ray sensitive input luminescent screen located on one end face and with an electrode system for focusing the electrons generated when X-rays strike the input luminescent screen onto an exit luminescent screen of the X-ray image intensifier arranged on the other end face.
  • X-ray image intensifiers are used in X-ray diagnostics in order to convert an X-ray silhouette generated when X-rays are X-rayed to a patient into a visible image.
  • a television recording tube is connected, the output signals of which are fed to a monitor via a television chain.
  • the examination area is displayed as an image on the monitor.
  • the X-ray image intensifier has a vacuum vessel with an input fluorescent screen with a photocathode located on one end face and an electrode system for accelerating and focusing the electrons generated when X-rays strike the input fluorescent screen onto an output fluorescent screen of the X-ray image intensifier arranged on the other end face.
  • the electrode system has a plurality of cylindrical or ring-shaped electrodes with different diameters, to which different voltages are applied, in order to focus the electrons generated at a point on the input phosphor screen on a corresponding point on the output phosphor screen.
  • These electrodes are cylindrical Mige rings each with a bracket attached to the inner wall of the vacuum vessel.
  • the manufacture of the electrode system is very complex since each electrode has to be manufactured individually. A holder must be provided for each electrode in order to hold it in the vacuum vessel. The assembly time is increased because the electrodes have to be adjusted.
  • the object of the invention is therefore to design an X-ray image intensifier of the type mentioned at the outset in such a way that the production outlay for the electrode system and thus the costs for producing an X-ray image intensifier are reduced.
  • the object is achieved in that the electrodes are applied as a coating on the inside of the wall part of the X-ray image intensifier between the fluorescent screens, which is adapted in its shape to the electrodes and has different diameters adapted to the required electrode diameters over its length.
  • the advantage of the invention is that the electrodes are applied as a coating on the inside of the wall part of the X-ray image intensifier between the fluorescent screens.
  • the manufacture of the electrode system is thus considerably simplified, and there is no need for adjustment and the holders for the electrodes in the vacuum vessel, so that the assembly outlay and the production costs are reduced.
  • the surface of the electrodes is reduced, which has an advantageous effect on the stability of the high vacuum in the vacuum vessel.
  • the surface of the electrodes is reduced because the electrodes are applied as a thin coating on the wall of the X-ray image intensifier. Only the inward-facing surface of the covering can worsen the vacuum, for example due to atoms emerging from the covering.
  • the electrodes are formed by an electrode body with a substantially larger surface area, which are surrounded in their entirety by the vacuum. There by eliminating the holders for the electrodes, the construction volume of the vacuum vessel can be reduced.
  • the cylindrical wall part of the X-ray image intensifier is formed from a one-piece sheet metal part, if an insulation layer is applied to the inside of the sheet metal part and if the electrodes are applied to it.
  • the electrode system is thus combined to form an overall electrode, as a result of which the production costs and the assembly outlay are low.
  • FIG. 1 shows an X-ray diagnostic device with a high-voltage generator 1, which feeds an X-ray tube 2, in the beam path of which there is a patient 3 who generates a radiation image on the fluorescent screen 4 of an X-ray image intensifier 5.
  • the electrons emerging from the input fluorescent screen 4 are focused by the electrodes of an electron optics 6 onto the output fluorescent screen 7 of the X-ray image intensifier 5.
  • Voltage sources 8 to 10 supply the X-ray image intensifier 5 with the required acceleration and deflection voltages.
  • At the output of the X-ray image intensifier 5 is a conventional television chain with an image recording device 11 with a signal ver work unit 12 and a monitor 13 connected.
  • the X-ray image intensifier 5 and the television chain can be used to display the X-ray silhouette generated when the patient 3 is illuminated as an image on the monitor 13.
  • FIG. 2 shows a first exemplary embodiment of an X-ray image intensifier 5a according to the invention in a sectional, basic illustration.
  • the elements designated in FIG. 1 are provided with the same reference symbols in FIG.
  • the cylindrical wall of the X-ray image intensifier 5a is formed by an electrode carrier 14 which is formed from sheet metal. It is connected to the entrance fluorescent screen 4 and is fused into the glass wall 16 with a fastening edge 15.
  • An insulation layer 17 is applied to the inside of the electrode carrier 14. The thickness of the insulation layer depends on the required operating voltage of the electrodes and the resulting dielectric strength.
  • the insulation layer 17 can consist, for example, of a lacquer, ceramic, glass or advantageously a metal oxide, such as aluminum oxide or aluminum-titanium oxide, which is applied by a spraying method, such as plasma spraying or by brushing.
  • FIG. 3 shows that, for example, the cylindrical glass wall of the X-ray image intensifier 5b forms the electrode carrier 14a.
  • the electrode carrier 14a can also be made of an insulating material, e.g. Ceramic or plastic. In these embodiments, the application of an insulation layer can be omitted.
  • the figures show that an electrically conductive coating is applied to areas of the electrode carrier 14, 14a, so that the electrodes 18, 18a and 19, 19a are formed.
  • the conductive coating can be applied to the corresponding areas of the glass wall of the X-ray image intensifier 5b or to the corresponding Be rich of the insulation layer 17 of the X-ray image intensifier 5a by brushing or by a spraying method, such as plasma spraying, can be applied. It is also possible to apply the coating to the entire inner surface of the electrode carrier 14, 14a, that is to say to the insulation layer 17, or to the glass wall of the X-ray image intensifier 5b, in order then to mechanically remove it from areas between adjacent electrodes 18, 18a and 19, 19a , eg loops.
  • a conductor 20 is guided for each electrode 18, 18a, 19, 19a through the electrode carrier 14, 14a to the electrically conductive covering and connected to it.
  • voltage sources (not shown) can be connected to the conductor 20.
  • FIGS. 2 and 3 show an image intensifier 5a, 5b with two electrodes 18, 18a, 19, 19a. It is of course also possible to provide further electrodes and to design the electrode carrier accordingly.
  • the electrode carrier does not have to be stepped, as shown in FIGS. 2 and 3, it can also be conical. It is essential that the electrodes are formed by an electrically conductive coating which is applied to a one-piece electrode carrier.

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  • Image-Pickup Tubes, Image-Amplification Tubes, And Storage Tubes (AREA)

Abstract

Ein Elektrodensystem zum Fokussieren der beim Auftreffen von Röntgenstrahlung auf einem Eingangsleuchtschirm (4) eines Röntgenbildverstärkers (5a, 5b) erzeugten Elektronen auf einen Ausgangsleuchtschirm (7) des Röntgenbildverstärkers (5a, 5b) soll so ausgeführt sein, daß die Herstellungs- und Montagekosten des Elektrodensystems reduziert sind. Insbesondere soll die Herstellung des Elektrodensystems vereinfacht werden. Erfindungsgemäß sind die Elektroden (18, 18a, 19, 19a) als Belag auf der Innenseite des Wandteiles des Röntgenbildverstärkers (5a, 5b) zwischen den Leuchtschirmen (4, 7) aufgebracht, welches in seiner Form den Elektroden (18, 18a, 19, 19a) angepaßt ist und hierzu über seine Länge unterschiedliche, den erforderlichen Elektrodendurchmessern angepaßte Durchmesser aufweist. Röntgenbildverstärker

Description

  • Die Erfindung betrifft einen Röntgenbildverstärker mit einem Vakuumgefäß mit einem an einer Stirnseite befindlichen, röntgenstrahlenempfindlichen Eingangsleuchtschirm und mit einem Elektrodensystem zum Fokussieren der beim Auftreffen von Röntgenstrahlung auf dem Eingangsleuchtschirm erzeugten Elektronen auf einen auf der anderen Stirnseite angeordneten Ausgangsleuchtsschirm des Röntgenbildverstärkers.
  • Röntgenbildverstärker werden in der Röntgendiagnostik einge­setzt, um ein beim Durchleuchten eines Patienten mit Röntgen­strahlen erzeugtes Röntgenschattenbild in ein sichtbares Bild zu wandeln. Am Ausgang des Röntgenbildverstärkers ist eine Fernsehaufnahmeröhre angeschlossen, deren Ausgangssignale über eine Fernsehkette einem Monitor zugeführt werden. Der Un­tersuchungsbereich wird als Bild auf dem Monitor dargestellt.
  • Ein bekannter Röntgenbildverstärker ist in dem Buch "Das Röntgenfernsehen" von A. Gebauer et al, erschienen 1974 im Georg Thieme Verlag, Stuttgart, auf den Seiten 54 bis 56 be­schrieben. Der Röntgenbildverstärker besitzt ein Vakuumgefäß mit einem an einer Stirnseite befindlichen Eingangsleuchtschirm mit Photokathode und ein Elektrodensystem zum Beschleunigen und Fokussieren der beim Auftreffen von Röntgenstrahlung auf dem Eingangsleuchtschirm erzeugten Elektronen auf einen auf der anderen Stirnseite angeordneten Ausgangsleuchtschirm des Röntgenbildverstärkers. Das Elektrodensystem besitzt mehrere zylinder- oder ringförmige Elektroden mit unterschiedlichen Durchmessern, an die unterschiedliche Spannungen gelegt sind zum Fokussieren der an einem Punkt des Eingangsleuchtschirms erzeugten Elektronen auf einen entsprechenden Punkt des Ausgangsleuchtschirms. Diese Elektroden sind als zylinderför­ mige Ringe mit jeweils einer Halterung an der Innenwand des Vakuumgefäßes befestigt. Die Herstellung des Elektrodensystems ist sehr aufwendig, da jede Elektrode einzeln hergestellt werden muß. Für jede Elektrode muß eine Halterung vorgesehen sein, um diese im Vakuumgefäß zu haltern. Die Montagezeit ist erhöht, weil die Elektroden justiert werden müssen.
  • Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen Röntgenbildver­stärker der eingangs genannten Art so auszuführen, daß der Herstellungsaufwand für das Elektrodensystem und damit die Kosten zur Herstellung eines Röntgenbildverstärkers reduziert sind.
  • Die Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die Elektroden als Belag auf der Innenseite des Wandteiles des Röntgenbildverstärkers zwischen den Leuchtschirmen aufge­bracht sind, welches in seiner Form den Elektroden angepaßt ist und hierzu über seine Länge unterschiedliche, den erforder­lichen Elektrodendurchmessern angepaßte Durchmesser aufweist.
  • Vorteil der Erfindung ist, daß die Elektroden als Belag auf der Innenseite des Wandteiles des Röntgenbildverstärkers zwischen den Leuchtschirmen aufgebracht sind. Damit ist die Herstellung des Elektrodensystems wesentlich vereinfacht, eine Justierung und die Halterungen der Elektroden im Vakuumgefäß können entfallen, so daß der Montageaufwand und die Herstel­lungskosten reduziert sind. Zudem ist die Oberfläche der Elektroden reduziert, was sich vorteilhaft auf die Stabilität des Hochvakuums im Vakuumgefäß auswirkt. Die Oberfläche der Elektroden ist reduziert, da die Elektroden als dünner Belag auf die Wand des Röntgenbildverstärkers aufgebracht sind. Nur die nach innen ausgerichtete Fläche des Belages kann durch beispielsweise aus dem Belag austretende Atome das Vakuum verschlechtern. Beim Stand der Technik sind die Elektroden von einem Elektrodenkörper mit einer wesentlich größeren Oberfläche gebildet, die in ihrer Gesamtheit vom Vakuum umgeben sind. Da­ durch, daß die Halterungen der Elektroden entfallen, kann das Bauvolumen des Vakuumgefäßes reduziert werden.
  • Es ist vorteilhaft, wenn der zylindrische Wandteil des Röntgenbildverstärkers aus einem einstückigen Blechteil ge­bildet ist, wenn auf der Innenseite des Blechteils eine Isolationsschicht aufgebracht ist und wenn auf dieser die Elektroden aufgebracht sind. Damit ist das Elektrodensystem zu einer Gesamtelektrode zusammengefaßt, wodurch die Herstel­lungskosten und der Montageaufwand gering sind.
  • Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen anhand der Zeichnungen in Verbindung mit den Unteransprüchen.
  • Dabei zeigt:
    • FIG 1 die prinzipielle Darstellung einer Röntgendiagnostik­einrichtung mit einem Röntgenbildverstärker nach dem Stand der Technik,
    • FIG 2 ein erstes Ausführungsbeispiel eines Röntgenbildver­stärkers nach der Erfindung und
    • FIG 3 ein weiteres Ausführungsbeispiel eines Röntgenbildver­stärkers nach der Erfindung.
  • In der FIG 1 ist eine Röntgendiagnostikeinrichtung mit einem Hochspannungsgenerator 1 dargestellt, der eine Röntgenröhre 2 speist, in deren Strahlengang sich ein Patient 3 befindet, der auf dem Eingangsleuchtschirm 4 eines Röntgenbildverstär­kers 5 ein Strahlenbild erzeugt. Die aus dem Eingangsleucht­schirm 4 austretenden Elektronen werden durch die Elektroden einer Elektronenoptik 6 auf den Ausgangsleuchtschirm 7 des Röntgenbildverstärkers 5 fokussiert. Spannungsquellen 8 bis 10 versorgen den Röntgenbildverstärker 5 mit den erforderlichen Beschleunigungs- und Ablenkspannungen. An dem Ausgang des Röntgenbildverstärkers 5 ist eine übliche Fernsehkette mit einer Bildaufnahmeeinrichtung 11 mit einer Signalver­ arbeitungseinheit 12 und einem Monitor 13 angeschlossen. Durch den Röntgenbildverstärker 5 und die Fernsehkette ist das beim Durchleuchten des Patienten 3 erzeugte Röntgenschattenbild als Bild auf dem Bildschirm des Monitors 13 darstellbar.
  • Die FIG 2 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel eines erfin­dungsgemäßen Röntgenbildverstärkers 5a in einer geschnittenen, prinzipiellen Darstellung. Die in der FIG 1 bezeichneten Elemente sind in der FIG 2 mit gleichen Bezugszeichen versehen. Die zylindrische Wand des Röntgenbildverstärkers 5a ist von einem Elektrodenträger 14 gebildet, der aus Blech geformt ist. Er steht mit dem Eingangsleuchtschirm 4 in Verbindung und ist mit einem Befestigungsrand 15 in die Glaswand 16 eingeschmol­zen. Auf der Innenseite des Elektrodenträgers 14 ist eine Isolationsschicht 17 aufgebracht. Die Isolationsschichtstärke richtet sich nach der jeweils geforderten Betriebsspannung der Elektroden und der dadurch notwendigen Durchschlagsfestigkeit. Die Isolationsschicht 17 kann beispielsweise aus einem Lack, Keramik, Glas oder vorteilhaft aus einem Metalloxid, wie Aluminiumoxid oder Aluminium-Titanoxid, bestehen, das durch ein Spritzverfahren, wie beispielsweise Plasmaspritzen oder durch Streichen aufgetragen wird.
  • Die FIG 3 zeigt im Unterschied zu FIG 2, daß beispielsweise die zylindrische Glaswand des Röntgenbildverstärkers 5b den Elektrodenträger 14a bildet. Der Elektrodenträger 14a kann aber auch aus einem isolierenden Material, z.B. Keramik oder Kunst­stoff, gebildet sein. Bei diesen Ausführungsformen kann das Aufbringen einer Isolationsschicht entfallen.
  • Die Figuren zeigen, daß ein elektrisch leitender Belag auf Bereiche des Elektrodenträgers 14, 14a aufgetragen ist, so daß die Elektroden 18, 18a und 19, 19a gebildet sind. Hierzu kann der leitende Belag auf die entsprechenden Bereiche der Glaswand des Röntgenbildverstärkers 5b oder auf die entsprechenden Be­ reiche der Isolationsschicht 17 des Röntgenbildverstärkers 5a durch Streichen oder durch ein Spritzverfahren, wie z.B. Plasmaspritzen, aufgetragen sein. Es ist auch möglich, den Belag auf die gesamte Innenfläche des Elektrodenträgers 14, 14a, also auf die Isolationsschicht 17, oder auf die Glaswand des Röntgenbildverstärkers 5b aufzutragen, um ihn anschließend an Bereichen zwischen benachbarten Elektroden 18, 18a und 19, 19a durch mechanisches Abtragen, z.B. Schleifen, zu entfernen.
  • Ein Leiter 20 ist für jede Elektrode 18, 18a, 19, 19a durch den Elektrodenträger 14, 14a zu dem elektrisch leitenden Belag ge­führt und mit diesem verbunden. Zur Spannungsversorgung der Elektroden 18, 18a und 19,19a sind an den Leiter 20 nicht gezeigte Spannungsquellen anschließbar.
  • Die Ausführungsbeipsiele der FIG 2 und 3 zeigen einen Bildver­stärker 5a, 5b mit zwei Elektroden 18, 18a, 19, 19a. Es ist selbstverständlich auch möglich, weitere Elektroden vorzusehen und den Elektrodenträger entsprechend auszubilden. Hierzu muß der Elektrodenträger nicht, wie in den FIG 2 und 3 gezeigt, stufig ausgebildet sein, er kann auch konisch sein. Wesentlich ist, daß die Elektroden von einem elektrisch leitenden Belag gebildet sind, der auf einen einstückigen Elektrodenträger aufgebracht ist.

Claims (6)

1. Röntgenbildverstärker (5a, 5b) mit einem Vakuumgefäß mit einem an einer Stirnseite befindlichen, röntgenstrahlen­empfindlichen Eingangsleuchtschirm (4) und mit einem Elektro­densystem (18, 18a, 19, 19a) zum Fokussieren der beim Auftreffen von Röntgenstrahlung auf dem Eingangsleuchtschirm (4) erzeugten Elektronen auf einen auf der anderen Stirnseite angeordneten Ausgangsschirm (7) des Röntgenbildverstärkers (5a, 5b), dadurch gekennzeichnet, daß die Elektroden (18, 18a, 19, 19a) als Belag auf der Innenseite des Wandteiles des Röntgenbildverstärkers (5a, 5b) zwischen den Leuchtschirmen (4, 7) aufgebracht sind, welches in seiner Form den Elektroden (18, 18a, 19, 19a) angepaßt ist und hierzu über seine Länge unterschiedliche, den erforderlichen Elektroden­durchmessern angepaßte Durchmesser aufweist.
2. Röntgenbildverstärker nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Elektroden (18, 18a, 19, 19a) mittels eines Leiters (20) kontaktiert sind, der durch die Wand des Vakuumgefäßes geführt ist.
3. Röntgenbildverstärker nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der zylindrische Wandteil des Röntgenbildverstärkers (5a) aus einem einstückigen Blechteil gebildet ist, daß auf der inneren Seite des Blechteiles eine Isolationsschicht (17) aufgebracht ist und daß auf dieser die Elektroden (18, 19) als Belag aufgebracht sind.
4. Röntgenbildverstärker nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der zylindrische Wandteil des Röntgenbildverstärkers (5b) als Elektrodenträger (14a) aus einem isolierenden Material gebildet ist.
5. Röntgenbildverstärker nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Isolationsschicht (17) von einem Aluminiumoxid gebildet ist.
6. Röntgenbildverstärker nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Isolationsschicht (17) aus einem Aluminium-Titan-Oxid besteht.
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