EP2556525A1 - Kathodenelement für eine mikrofokus-röntgenröhre - Google Patents

Kathodenelement für eine mikrofokus-röntgenröhre

Info

Publication number
EP2556525A1
EP2556525A1 EP10716475A EP10716475A EP2556525A1 EP 2556525 A1 EP2556525 A1 EP 2556525A1 EP 10716475 A EP10716475 A EP 10716475A EP 10716475 A EP10716475 A EP 10716475A EP 2556525 A1 EP2556525 A1 EP 2556525A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
ray tube
filament
electron beam
cathode element
wire
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
EP10716475A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP2556525B1 (de
Inventor
Eberhard Neuser
Andreas Schmitt
Wolfgang Sperner
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Baker Hughes Digital Solutions GmbH
Original Assignee
GE Sensing and Inspection Technologies GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by GE Sensing and Inspection Technologies GmbH filed Critical GE Sensing and Inspection Technologies GmbH
Publication of EP2556525A1 publication Critical patent/EP2556525A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP2556525B1 publication Critical patent/EP2556525B1/de
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J1/00Details of electrodes, of magnetic control means, of screens, or of the mounting or spacing thereof, common to two or more basic types of discharge tubes or lamps
    • H01J1/02Main electrodes
    • H01J1/13Solid thermionic cathodes
    • H01J1/15Cathodes heated directly by an electric current
    • H01J1/16Cathodes heated directly by an electric current characterised by the shape
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J35/00X-ray tubes
    • H01J35/02Details
    • H01J35/04Electrodes ; Mutual position thereof; Constructional adaptations therefor
    • H01J35/06Cathodes
    • H01J35/064Details of the emitter, e.g. material or structure
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J35/00X-ray tubes
    • H01J35/02Details
    • H01J35/04Electrodes ; Mutual position thereof; Constructional adaptations therefor
    • H01J35/06Cathodes
    • H01J35/066Details of electron optical components, e.g. cathode cups
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J35/00X-ray tubes
    • H01J35/02Details
    • H01J35/14Arrangements for concentrating, focusing, or directing the cathode ray
    • H01J35/147Spot size control

Definitions

  • the invention relates to a cathode element for a microfocus X-ray tube, comprising a heatable filament formed from a wire for the incandescent emission of electrons to form an electron beam.
  • hairpin filaments are used to achieve a focal spot size in the ⁇ range, in which the wire is bent to a sharp point to emit a fine electron beam.
  • hairpin filaments due to increasingly higher tube currents and associated filament temperatures, hairpin filaments only have a relatively short life, which is why the cathode must be regularly replaced after a limited number of operating hours.
  • the object of the invention is to provide a cathode element for a microfocus X-ray tube with a prolonged life.
  • Elongation of the filament means that the extent is significantly, in particular at least 50% greater than the thickness of the wire, preferably at least twice as large, more preferably at least three times as large.
  • the lower filament temperature leads to a considerable extension of the life of the filament and thus of the cathode element. With the invention, a filament life extended by a multiple, up to an order of magnitude and more, can be achieved.
  • the filament in the source region of the electron beam on a plurality of juxtaposed wire sections.
  • the wire sections are formed by a plurality of wire loops so that the electron-emitting region of the filament has the shape of a wire helix.
  • the wire portions are spaced from each other. Then the wire edges, ie the lateral Contribute wire surfaces between the wire sections, in addition to the electron-emitting surface, whereby the effect according to the invention can be further increased.
  • the number of wire sections is at least three in order to achieve a significant increase in the electron-emitting area.
  • the number of electron-emitting wire sections is at most ten, more preferably at most six, to provide a microfocus, i. a focal spot of the electron beam of at most 10 ⁇ to achieve.
  • An odd number of wire sections is advantageous because the beam profile of the electron beam becomes more favorable on account of the one exactly central wire section.
  • Particularly preferred are three, five or seven wire sections.
  • the cathode element is designed as a replaceable unit for use in an exchange of a microfocus X-ray tube.
  • a cathode element according to the invention or a cathode element with a hairpin filament can be inserted into the alternating receptacle of a microfocus X-ray tube according to the invention.
  • a microfocus X-ray tube according to the invention preferably comprises a condenser lens in order to align the electron beam approximately parallel in the case of a cathode element according to the invention.
  • This makes it possible, in particular using a downstream conventional focusing lens, to obtain the specified nominal sizes of the tube regardless of the type of cathode element used.
  • the condenser lens is in the case of a cathode element with a hairpin -Fila- ment appropriately switched off. An adaptation of the focussing lens to the cathode element according to the invention is not required.
  • FIG. 1 shows a schematic representation of an icro-computer tomography system
  • FIG. 2 shows a schematic cross-sectional view of a microfocus X-ray tube with an inserted cathode element according to FIGS. 3, 4;
  • Fig. 3 is a perspective view of a filament in one
  • FIG. 4 is an electron beam direction view of a cathode unit with the filament shown in FIG. 3;
  • FIG. 5.6 views against the electron beam direction on a cathode unit with a filament in further embodiments
  • FIG. 7 shows a schematic cross-sectional view of a microcosmic X-ray tube with an inserted cathode element with hairpin filament.
  • the microcomputer tomography system shown in FIG. 1 comprises an X-ray system 10 that is set up to record a set of X-ray projections of a sample 13.
  • the X-ray system 10 includes a microfocus X-ray tube 11 that emits X-ray radiation 14 from a focal point or focus 16 of the X-ray tube 11, an X-ray imaging detector 12, and a sample holder 20 that is preferably configured to rotate the sample 13 about a vertical axis
  • the X-ray detector 12 is preferably an area detector, in particular a flat-panel detector, but a line detector is also possible.
  • a set of X-ray projections of the sample 13 is obtained, for example, by stepwise rotation of the sample holder 20 by a defined small angle step and recording of an X-ray projection at each rotation angle.
  • the X-ray system 10 is not limited to rotation of the sample holder 20 about a vertical axis. Alternatively, for example, the X-ray tube 11 and the X-ray detector 12 may be rotated around the fixed sample 13.
  • the X-ray projections are read out of the X-ray detector 12 and transmitted to a computer device 41 where reconstructed three-dimensional volume data of the sample 13 are calculated from the recorded set of X-ray projections by means of a basically known reconstruction algorithm and displayed, for example, on a screen 42.
  • the computing device 41 may also be configured to control the X-ray source 11, the sample holder 20, and the X-ray detector 12; Alternatively, a separate control device may be provided.
  • the microfocus X-ray tube 11 comprises, in particular, a cathode element 15, a Wehnelt cylinder 21, an anode 19, a focusing lens 22, preferably an electromagnetic lens, and an electron beam target 23. Furthermore, a further electromagnetic lens 25 may be provided. which is preferably arranged as a condenser lens to align the electron beam 24 approximately parallel; However, the condenser lens 25 is not mandatory.
  • the ikrofocus X-ray tube 11 further includes expediently a deflection unit, not shown, for beam position adjustment.
  • the cathode element 15 comprises a filament 17, which consists of a suitable wire 27, in particular of tungsten, and is mounted on an insulating, for example made of a ceramic base 34.
  • the filament wire 27 preferably has a thickness in the range of 100 ⁇ to 300 ⁇ , for example, about 200 ⁇ on.
  • a heating voltage is applied to the glow emission of electrons from the filamentary wire 27.
  • an acceleration voltage generated by a high-voltage generator not shown, is applied to accelerate the electrons extracted from the wire toward the anode 19 and to generate an electron beam 24.
  • the maximum acceleration voltage is preferably at least 100 kV, preferably at least 200 kV.
  • the generated electron beam is focused by means of the focusing lens 22 on the target 23, whereby the X-ray radiation 14 is generated.
  • the target 23 is preferably arranged in a reflecting arrangement (direct beam target).
  • the solidly executed target 23 can absorb a comparatively high power, so that the x-ray tube 11 is advantageously set up to generate a maximum tube current of at least 1 mA and / or a maximum tube power of at least 100 W.
  • the X-ray tube 11 is therefore suitable for testing relatively thick samples such as castings.
  • the invention is not limited to a direct beam target.
  • the filament 17 according to the invention can in particular also be used in an X-ray tube 11 with a transmission target.
  • the maximum tube current is preferably at least 0.5 mA and / or the maximum tube output is at least 50 W.
  • the electron beam focal spot 16 on the target 23 is below 10 ⁇ m.
  • the electron beam 24 is first focused by means of a Wehnelt cylinder or grating 21 lying at a suitable negative potential relative to the filament 17 in order to produce a sharp crossover point 26.
  • Cathode 17, Wehnelt cylinder 21 and anode 19 thus forms a triode.
  • Behind the anode 19, the electron beam is further focused with a focusing lens 22 on the focal point 16 of the target.
  • the electron-emitting region 28 of the filament 17 is formed by a plurality of loops 29 preferably arranged substantially parallel to one another.
  • the filament 17 in this embodiment is a simple coiled filament.
  • it is at least three loops 29.
  • In the embodiment of Figures 3 and 4 are three Loops 29 are shown.
  • the surface of the filament facing the target 23, which is the principal source of electron beam 24, is formed by a plurality of wire sections 30, as best seen in FIG.
  • the wire sections 30 are preferably aligned substantially parallel and thus lead to a total planar extension of the surface 23 of the filament 17 facing the target, with a first elongate extension 11 perpendicular to the electron beam and a second elongated extension 12 perpendicular to the electron beam and perpendicular to the extension 11 (see Figure 4).
  • Elongated extension means that 11 and 12 are significantly larger than the thickness d of the wire, in particular at least 50% larger, preferably at least twice as large, more preferably at least three times as large, in the present embodiment about four times as large.
  • the extensions 11 and 12 are preferably approximately the same size, ie they do not differ from each other by, for example, more than 50% relative to the larger of the two extensions is preferably free of points or kinks with a bending radius in the range of the wire diameter d.
  • Wire sections 30, are preferably spaced from each other, as seen in Figure 4.
  • the distance is preferably smaller than or equal to the thickness d of the filament wire 27, and is preferably in the range of 0.1 d to d, in the present case, for example, 0.5 d or about 100 ⁇ .
  • the spaced arrangement of the wire sections 30 has the merit that the flanks or side surfaces of the wire sections 30 contribute in addition to the electron emitting surface forming the source of the electron beam. As a result, the effective electron-emitting surface can be further increased without additional effort.
  • each wire section 30 may be formed by a separate simple filament.
  • five wire sections 30 are formed by a serpentine filament.
  • the embodiment according to FIG. 6 clarifies that a total planar extent of the surface 23 of the filamentary wire 27 facing the target 23 is also without straight
  • Wire sections 30 can be realized.
  • the X-ray tube 11 is designed in an open design, that is, the tube 11 has means for venting and can be opened in the ventilated state to remove a cathode member 15 and insert a new cathode member 15, especially when a filament reaches or exceeded a predetermined operating time Has.
  • the housing 34 of the x-ray tube 11 consists for this purpose of two housing halves 35, 36 which are separable from each other on a flange 37.
  • the cathode element 15 designed as an exchangeable unit preferably comprises the Wehnelt cylinder 21, so that the centering of the filament 17 relative to the frontal opening 31 for the electron beam 24 can already be made by the manufacturer and does not have to be performed by the operator of the X-ray tube 11.
  • the X-ray tube 11 is vacuum-tight closed by connecting the two housing halves 35, 36 and evacuated by means of a permanently mounted on the X-ray tube 11 vacuum pump 33 to the operating vacuum.
  • the x-ray tube 11, especially if higher detail detectability of the x-ray images is desired, is arranged for optional use with a hairpin filament 17.
  • a hairpin filament 17 For this purpose, only a cathode element 15 with a Haarnadelfilament in the receptacle 32 to use; the X-ray tube 11 in this high-resolution operating state is shown in FIG.
  • essential parameters of the filament 17 to be used with the substantially flat extension such as wire length and diameter, dimensions such as, for example, loop diameter and spacing, are optimally adapted.
  • the condenser lens 25 When operating the X-ray tube 11 with a Haarnadelfilament the condenser lens 25 is preferably turned off.
  • the X-ray tube 11 is therefore operated in a conventional manner with the focusing lens 22.
  • Turning off the condenser lens 25 is preferably carried out automatically due to the insertion of a cathode element with a Haarnadelfilament.
  • the embodiment shown in FIG. 1 relates to a microcomputer tomography system 10.
  • the x-ray tube 11 is likewise suitable for a two-dimensional radiographic testing apparatus without CT reconstruction.

Landscapes

  • X-Ray Techniques (AREA)
  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Abstract

Ein Kathodenelement für eine Mikrofokus- Röntgenröhre umfasst ein aus Draht bestehendes, heizbares Filament zur Glühemission von Elektronen zur Bildung eines Elektronenstrahls. Das Filament weist in einem Quellbereich des Elektronenstrahls in zwei Richtungen senkrecht zu dem Elektronenstrahl jeweils eine längliche Erstreckung (11, 12) auf.

Description

GE Sensing & Inspection Technologies GmbH, 50354 Hürth, DE
Kathodenelement für eine Mikrofokus-Röntgenröhre
Die Erfindung betrifft ein Kathodenelement für eine Mikrofo- kus-Röntgenröhre, umfassend ein aus einem Draht gebildetes, heizbares Filament zur Glühemission von Elektronen zur Bildung eines Elektronenstrahls.
In Mikrofokus-Röntgenröhren werden zur Erzielung einer Brennfleckgröße im μπι-Bereich Haarnadel-Filamente verwendet, bei denen der Draht zu einer scharfen Spitze gebogen ist, um einen feinen Elektronenstrahl zu emittieren. Aufgrund zunehmend höherer Röhrenströme und damit verbundener Filamenttemperaturen haben Haarnadel-Filamente jedoch nur eine relativ kurze Lebensdauer, weshalb die Kathode regelmäßig nach einer begrenzten Anzahl von Betriebsstunden ausgetauscht werden muss. Hierdurch werden erheblicher zusätzlicher Serviceaufwand und entsprechende Ausfallzeiten verursacht, die insbesondere dem Einsatz von Mikrofokus-Röntgenprüf orrichtungen in der industriellen Fertigung entgegenstehen.
Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein Kathodenelement für eine Mikrofokus-Röntgenröhre mit einer verlängerten Lebensdauer bereitzustellen.
Die Erfindung löst diese Aufgabe mit den Mitteln der unabhängigen Ansprüche .
Aufgrund der erfindungsgemäßen länglichen Erstreckung des Filaments, im Quellbereich des Elektronenstrahls, in zwei Rich-
BEST ÄTIQU G8KOPIE tungen senkrecht zum Elektronenstrahl kann die effektive
Elektronen emittierende Fläche signifikant erhöht werden, so dass im Vergleich zu der im Wesentlichen punktförmigen Erstreckung der Elektronen emittierenden Spitze eines Haarnadel- Filaments eine erheblich niedrigere Filamenttemperatur zur Emission des gleichen Elektronenstroms ausreicht. Längliche Erstreckung des Filaments bedeutet, dass die Erstreckung signifikant, insbesondere mindestens 50% größer ist als die Dicke des Drahts, vorzugsweise mindestens doppelt so groß, weiter vorzugsweise mindestens drei mal so groß. Die niedrigere Filamenttemperatur führt zu einer erheblichen Verlängerung der Lebensdauer des Filaments und damit des Kathodenelements. Mit der Erfindung lässt sich eine um ein Vielfaches, bis zu einer Größenordnung und mehr, verlängerte Filament -Lebensdauer erzielen. Überraschenderweise hat sich gezeigt, dass trotz der vergrößerten Elektronen emittierenden Fläche dennoch eine Brennpunktgröße von weniger als 10 μπι, vorzugsweise 7 μπι und weniger, erzielbar ist. Aufgrund der Erfindung ist daher ein Einsatz hochauflösender Mikrofokus-RöntgenprüfVorrichtungen in der industriellen Fertigung möglich.
Vorzugsweise weist das Filament in dem Quellbereich des Elektronenstrahls eine Mehrzahl von nebeneinander angeordneten Drahtabschnitten auf. Auf diese Weise lässt sich die Erfindung auf einfache Weise aus einem Draht realisieren. In einer besonders einfach zu fertigenden und damit bevorzugten Ausführungsform sind die Drahtabschnitte von einer Mehrzahl von Drahtschleifen gebildet, so dass der Elektronen emittierende Bereich des Filaments die Form einer Drahtwendel hat.
Vorzugsweise sind die Drahtabschnitte beabstandet zueinander angeordnet. Dann können die Drahtflanken, d.h. die seitlichen Drahtoberflächen zwischen den Drahtabschnitten, zusätzlich zu der Elektronen emittierenden Fläche beitragen, wodurch der erfindungsgemäße Effekt noch vergrößert werden kann.
Vorzugsweise beträgt die Zahl der Drahtabschnitte mindestens drei, um eine erhebliche Vergrößerung der Elektronen emittierenden Fläche zu erreichen. Vorzugsweise beträgt die Zahl der Elektronen emittierenden Drahtabschnitte höchstens zehn, weiter vorzugsweise höchstens sechs, um einen Mikrofokus, d.h. einen Brennfleck des Elektronenstrahls von höchstens 10 μπι, erreichen zu können. Eine ungerade Anzahl von Drahtabschnitten ist vorteilhaft, weil aufgrund des einen genau mittigen Draht - abschnitts das Strahlprofil des Elektronenstrahls günstiger wird. Besonders bevorzugt sind drei, fünf oder sieben Drahtabschnitte.
Vorzugsweise ist das Kathodenelement als auswechselbare Einheit zum Einsatz in eine Wechselaufnahme einer Mikrofokus- Röntgenröhre ausgebildet. In diesem Fall kann je nach Anwendung ein erfindungsgemäßes Kathodenelement oder ein Kathodenelement mit einem Haarnadel -Filament in die Wechselaufnahme einer erfindungsgemäßen Mikrofokus-Röntgenröhre eingesetzt werden.
Eine erfindungsgemäße Mikrofokus -Röntgenröhre umfasst vorzugsweise eine Kondensorlinse, um den Elektronenstrahl im Falle eines erfindungsgemäßen Kathodenelements näherungsweise parallel auszurichten. Dies ermöglicht es, insbesondere unter Verwendung einer nachgeschalteten herkömmlichen Fokussierlinse, die spezifizierten Nenngrößen der Röhre unabhängig vom Typ des eingesetzten Kathodenelements zu erhalten. Die Kondensorlinse wird im Fall eines Kathodenelements mit einem Haarnadel -Fila- ment zweckmäßigerweise ausgeschaltet. Eine Anpassung der Fo- kussierlinse an das erfindungsgemäße Kathodenelement ist nicht erforderlich.
Die Erfindung wird im Folgenden anhand vorteilhafter Ausführungsformen unter Bezugnahme auf die beigefügten Figuren erläutert. Dabei zeigt:
Fig. 1 eine schematische Darstellung eines ikro-Computer- tomografieSystems ;
Fig. 2 eine schematische Querschnittsansicht einer Mikrofo- kus-Röntgenröhre mit einem eingesetzten Kathodenelement gemäß Figuren 3 , 4 ;
Fig. 3 eine perspektivische Ansicht eines Filaments in einer
Ausführungsform der Erfindung;
Fig. 4 eine Ansicht entgegen der Elektronenstrahlrichtung auf eine Kathodeneinheit mit dem in Fig. 3 gezeigten Filament ;
Fig. 5,6 Ansichten entgegen der Elektronenstrahlrichtung auf eine Kathodeneinheit mit einem Filament in weiteren Ausführungsformen; und
Fig. 7 eine schematische Querschnittsansicht einer Mikrofo- kus -Röntgenröhre mit einem eingesetzten Kathodenelement mit Haarnadel-Filament .
Die in Figur 1 gezeigte Mikro-Computertomografieanlage um- fasst ein Röntgensystem 10, das zur Aufnahme eines Satzes von Röntgenprojektionen einer Probe 13 eingerichtet ist. Zu diesem Zweck umfasst das Röntgensystem 10 eine Mikrofokus-Röntgen- röhre 11, die Röntgenstrahlung 14 ausgehend von einem Brennpunkt oder Fokus 16 der Röntgenröhre 11 emittiert, einen bildgebenden Röntgendetektor 12 und einen Probenhalter 20, der vorzugsweise zum Rotieren der Probe 13 um eine vertikale Achse eingerichtet ist. Der Röntgendetektor 12 ist vorzugsweise ein Flächendetektor, insbesondere ein flat panel-Detektor, jedoch ist auch ein Zeilendetektor möglich. Ein Satz von Röntgenpro- jektionen der Probe 13 wird beispielsweise durch schrittweises Rotieren des Probenhalters 20 um jeweils einen definierten kleinen Winkelschritt und Aufnahme einer Röntgenprojektion bei jedem Rotationswinkel erhalten. Das Röntgensystem 10 ist nicht auf eine Rotation des Probenhalters 20 um eine vertikale Achse beschränkt. Alternativ können beispielsweise die Röntgenröhre 11 und der Röntgendetektor 12 um die feststehende Probe 13 rotiert werden.
Die Röntgenprojektionen werden aus dem Röntgendetektor 12 ausgelesen und an eine Computervorrichtung 41 übermittelt, wo aus dem aufgenommenen Satz von Röntgenprojektionen mittels eines grundsätzlich bekannten Rekonstruktionsalgorithmus rekonstruierte dreidimensionale Volumendaten der Probe 13 errechnet und beispielsweise auf einem Bildschirm 42 dargestellt werden. Die Computervorrichtung 41 kann, wie in Fig. 1 gezeigt, ebenfalls zur Steuerung der Röntgenquelle 11, des Probenhalters 20 und des Röntgendetektors 12 eingerichtet sein; alternativ kann eine separate Steuervorrichtung vorgesehen sein.
Die Mikrofokus-Röntgenröhre 11 umfasst insbesondere ein Kathodenelement 15, einen Wehnelt-Zylinder 21, eine Anode 19, eine vorzugsweise als elektromagnetische Linse ausgeführte Fokus - sierlinse 22 und ein Elektronenstrahl -Target 23. Des Weiteren kann eine weitere elektromagnetische Linse 25 vorgesehen sein, die vorzugsweise als Kondensorlinse eingerichtet ist, um den Elektronenstrahl 24 näherungsweise parallel auszurichten; die Kondensorlinse 25 ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die ikrofokus-Röntgenröhre 11 umfasst weiterhin zweckmäßigerweise eine nicht gezeigte Ablenkeinheit zur Strahllagejustierung .
Das Kathodenelement 15 umfasst ein Filament 17, das aus einem geeigneten Draht 27, insbesondere aus Wolfram, besteht und auf einem isolierenden, beispielsweise aus einer Keramik bestehenden Sockel 34 montiert ist. Der Filamentdraht 27 weist vorzugsweise eine Stärke im Bereich von 100 μπι bis 300 μτη, beispielsweise etwa 200 μπι, auf. An die Enden des Filaments 17 wird eine Heizspannung zur Glühemission von Elektronen aus dem Filamentdraht 27 angelegt. Zwischen das Filament 17 und die Anode 19 wird eine mit einem nicht gezeigten Hochspannungsgenerator erzeugte Beschleunigungsspannung angelegt, um die aus dem Draht extrahierten Elektronen zur Anode 19 hin zu beschleunigen und einen Elektronenstrahl 24 zu erzeugen. Die maximale Beschleunigungsspannung beträgt vorzugsweise mindestens 100 kV, vorzugsweise mindestens 200 kV.
Der erzeugte Elektronenstrahl wird mittels der Fokussierlinse 22 auf das Target 23 fokussiert, wodurch die Röntgenstrahlung 14 erzeugt wird. Das Target 23 ist vorzugsweise in einer reflektierenden Anordnung angeordnet (Direktstrahltarget) . Das massiv ausgeführte Target 23 kann eine vergleichsweise hohe Leistung aufnehmen, so dass die Röntgenröhre 11 vorteilhafterweise zur Erzeugung eines maximalen Röhrenstroms von mindestens 1 mA und/oder einer maximalen Röhrenleistung von mindestens 100 W eingerichtet ist. Die Röntgenröhre 11 ist daher zur Prüfung von relativ dicken Proben wie etwa Gussteilen geeignet . Die Erfindung ist nicht auf ein Direktstrahltarget beschränkt. Das erfindungsgemäße Filament 17 kann insbesondere auch in einer Röntgenröhre 11 mit einem Transmissionstarget verwendet werden. Im Hinblick darauf beträgt der maximale Röhrenstrom vorzugsweise mindestens 0.5 mA und/oder die maximale Röhrenleistung mindestens 50 W.
Um die in der Mikro-Computertomografie gewünschte Detailerkennbarkeit im Röntgenbild von deutlich unter 10 μπι zu erzielen, ist es erforderlich, dass die Größe des Elektronenstrahl - Brennflecks 16 auf dem Target 23 unterhalb von 10 μπι liegt. Zu diesem Zweck wird der Elektronenstrahl 24 zunächst mittels eines auf einem geeigneten negativen Potential relativ zu dem Filament 17 liegenden Wehnelt -Zylinders bzw. Gitters 21 fokus- siert, um einen scharfen Crossover- Punkt 26 zu erzeugen. Kathode 17, Wehnelt -Zylinder 21 und Anode 19 bildet somit eine Triode. Hinter der Anode 19 wird der Elektronenstrahl des Weiteren mit einer Fokussierlinse 22 auf den Brennpunkt 16 des Targets fokussiert. Verallgemeinert ist die Elektronenoptik der Röhre 11, hier bestehend aus Wehnelt -Zylinder 21, Fokussierlinse 22 und gegebenenfalls Kondensorlinse 25, zur Erzeugung eines Brennflecks 16 mit einem mittleren Durchmesser von höchsten 10 μπι eingerichtet.
In einer bevorzugten Ausführungsform gemäß den Figur 3 und 4 wird der Elektronen emittierende Bereich 28 des Filaments 17 von einer Mehrzahl von vorzugsweise im Wesentlichen parallel zueinander angeordneten Schleifen 29 gebildet. Das Filament 17 ist in dieser Ausführungsform eine einfach gewendelte Glühwendel. Vorzugsweise handelt es sich um mindestens drei Schleifen 29. Im Ausführungsbeispiel der Figuren 3 und 4 sind drei Schleifen 29 gezeigt. Vorzugsweise handelt es sich weiterhin um höchstens zehn Schleifen 29, weiter vorzugsweise um höchstens sieben Schleifen 29, um die Ausdehnung des Elektronen emittierenden Bereichs im Hinblick auf die gewünschte Detailerkennbarkeit im Röntgenbild zu begrenzen.
Die dem Target 23 zugewandte Oberfläche des Filaments, die die hauptsächliche Quelle des Elektronenstrahls 24 bildet, wird von einer Mehrzahl von Drahtabschnitten 30 gebildet, wie am besten in Figur 4 zu erkennen ist. Die Drahtabschnitte 30 sind vorzugsweise im Wesentlichen parallel ausgerichtet und führen somit zu einer insgesamt flächigen Erstreckung der dem Target 23 zugewandte Oberfläche des Filaments 17, mit einer ersten länglichen Erstreckung 11 senkrecht zum Elektronenstrahl und einer zweiten länglichen Erstreckung 12 senkrecht zum Elektronenstrahl und senkrecht zur Erstreckung 11 (siehe Figur 4) . Längliche Erstreckung bedeutet, dass 11 und 12 signifikant größer sind als die Dicke d des Drahts, insbesondere mindestens 50% größer, vorzugsweise mindestens doppelt so groß, weiter vorzugsweise mindestens drei mal so groß, im vorliegenden Ausführungsbeispiel etwa viermal so groß. Im Vergleich zu der „punktförmigen" Oberfläche der Spitze eines Haarnadelfilaments mit einer Erstreckung von etwa d2 ergibt sich eine um bis zu einen Faktor drei und mehr vergrößerte Elektronen emittierende Oberfläche des Filaments 17. Zur Erzeugung des gleichen Röhrenstromes kann damit die Heiztemperatur des Filaments 17 erheblich abgesenkt und damit dessen Lebensdauer um bis zu einem Faktor zehn und mehr erhöht werden. Die Erstreckungen 11 und 12 sind vorzugsweise etwa gleich groß, d.h. unterscheiden sich voneinander beispielsweise um nicht mehr als 50% bezogen auf die größere der beiden Erstreckungen. Das Filament 17 ist vorzugsweise frei von Spitzen bzw. Knickstellen mit einem Biegeradius im Bereich des Drahtdurchmessers d. Die Schleifen 29, und damit die Elektronen emittierenden
Drahtabschnitte 30, sind vorzugsweise beabstandet voneinander angeordnet, wie in Figur 4 erkennbar. Der Abstand ist vorzugsweise kleiner oder gleich der Dicke d des Filamentdrahtes 27, und liegt vorzugsweise im Bereich von 0.1 d bis d, im vorliegenden Fall beispielsweise bei 0.5 d oder etwa 100 μπι. Die beabstandete Anordnung der Drahtabschnitte 30 hat den Vorzug, dass die Flanken bzw. die seitlichen Oberflächen der Drahtabschnitte 30 zusätzlich zu der Elektronen emittierenden, die Quelle des Elektronenstrahls bildenden Fläche beitragen. Hierdurch kann die effektive Elektronen emittierende Fläche ohne Mehraufwand noch weiter erhöht werden.
Die Drahtabschnitte 30 können auch auf andere Weise als mittels Drahtschleifen 29 gebildet werden. In einer nicht gezeigten Ausführungsform kann beispielsweise jeder Drahtabschnitt 30 von einem separaten einfachen Filament gebildet sein. In der in Fig. 5 gezeigten Ausführungsform werden beispielsweise fünf Drahtabschnitte 30 von einem schlangenförmigen Filament gebildet. Die Ausführungsform gemäß Figur 6 verdeutlicht, dass eine insgesamt flächigen Erstreckung der dem Target 23 zugewandte Oberfläche des Filamentdrahts 27 auch ohne gerade
Drahtabschnitte 30 realisiert werden kann.
Die Röntgenröhre 11 ist in offener Bauform ausgeführt, das heißt die Röhre 11 weist Einrichtungen zum Belüften auf und kann im belüfteten Zustand geöffnet werden, um ein Kathodenelement 15 zu entnehmen und ein neues Kathodenelement 15 einzusetzen, insbesondere wenn ein Filament eine vorbestimmte Betriebsdauer erreicht oder überschritten hat. Das Gehäuse 34 der Röntgenröhre 11 besteht zu diesem Zweck aus zwei Gehäuse- hälften 35, 36, die an einem Flansch 37 voneinander trennbar sind. Das als auswechselbare Einheit ausgeführte Kathodenelement 15 umfasst vorzugsweise den Wehnelt -Zylinder 21, damit die Zentrierung des Filaments 17 relativ zu der stirnseitigen Öffnung 31 für den Elektronenstrahl 24 bereits herstellersei- tig erfolgen kann und nicht vom Betreiber der Röntgenröhre 11 durchgeführt werden muss. Nach dem Einsetzen eines neuen Kathodenelements 15 wird die Röntgenröhre 11 durch Verbinden der beiden Gehäusehälften 35, 36 vakuumdicht verschlossen und mittels einer an der Röntgenröhre 11 dauerhaft montierten Vakuumpumpe 33 auf das Betriebsvakuum evakuiert.
In einer bevorzugten Ausführungsform ist die Röntgenröhre 11, insbesondere wenn eine höhere Detailerkennbarkeit der Röntgenbilder erwünscht ist, zur optionalen Verwendung mit einem Haarnadel -Filament 17 eingerichtet. Zu diesem Zweck ist lediglich ein Kathodenelement 15 mit einem Haarnadelfilament in die Aufnahme 32 einzusetzen; die Röntgenröhre 11 in diesem hochauflösende Betriebszustand ist in Figur 7 gezeigt. Einer weiteren baulichen Veränderung der Röntgenröhre 11, abgesehen vom Austausch des Kathodenelements 15, oder des nicht gezeigten Hochspannungsgenerators bedarf es nicht. Um dies zu ermöglichen, sind wesentliche Parameter des zu verwendenden Filaments 17 mit der im Wesentlichen flächigen Erstreckung, wie Drahtlänge und -durchmesser, Abmessungen wie beispielsweise Schleifendurchmesser sowie Abstände, optimal angepasst. Beim Betrieb der Röntgenröhre 11 mit einem Haarnadelfilament wird die Kondensorlinse 25 vorzugsweise ausgeschaltet. Die Röntgenröhre 11 wird daher in herkömmlicher Weise mit der Fokussierlinse 22 betrieben. Das Ausschalten der Kondensorlinse 25 erfolgt vorzugsweise automatisch infolge des Einsetzens eines Kathodenelements mit einem Haarnadelfilament . Die in Figur 1 gezeigte Ausführungsform betrifft ein Mikro- Computertomografieanlage 10. Die Röntgenröhre 11 ist jedoch ebenfalls für eine zweidimensionale Durchstrahlungsprüfanläge ohne CT-Rekonstruktion geeignet.

Claims

Ansprüche :
1. Kathodenelement (15) für eine Mikrofokus-Röntgenröhre, umfassend ein aus Draht (27) bestehendes, heizbares Filament (17) zur Glühemission von Elektronen zur Bildung eines Elektronenstrahls (24) , dadurch gekennzeichnet, dass das Filament (17) , in einem Quellbereich (28) des Elektronenstrahls, in zwei Richtungen senkrecht zu dem Elektronenstrahl (24) jeweils eine längliche Erstreckung (11, 12) aufweist .
2. Kathodenelement nach Anspruch 1, wobei das Filament (17) in dem Quellbereich (28) des Elektronenstrahls (24) eine Mehrzahl von seitlich nebeneinander angeordneten Draht - abschnitten (30) aufweist.
3. Kathodenelement nach Anspruch 2, wobei die Drahtabschnitte (30) beabstandet zueinander angeordnet sind.
4. Kathodenelement nach Anspruch 2 oder 3, wobei die Zahl der Drahtabschnitte (30) mindestens drei beträgt.
5. Kathodenelement nach einem der Ansprüche 2 bis 4, wobei die Drahtabschnitte (30) von einer Mehrzahl von Draht - schleifen (29) des Filamentdrahts (27) gebildet werden.
6. Kathodenelement nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das Kathodenelement (15) als auswechselbare Einheit zum Einsatz in eine Wechselaufnahme (32) einer Mikrofokus - Röntgenröhre (11) ausgebildet ist.
7. Mikrofokus-Röntgenröhre (11), umfassend ein Kathodenelement (15) nach einem der vorangehenden Ansprüche und ein Target (23) zur Erzeugung von Röntgenstrahlung (14) infolge des auf dem Target (23) auftreffenden Elektronenstrahls (24) .
8. Röntgenröhre nach Anspruch 7, wobei ein Brennfleck (16) des Elektronenstrahls (24) auf dem Target (23) einen mittleren Durchmesser von höchsten 10 μπι aufweist.
9. Röntgenröhre nach Anspruch 7 oder 8, wobei die Röntgenröhre zum Auswechseln der Kathodeneinheit belüftbar, offenbar und vakuumdicht verschließbar ist.
10. Röntgenröhre nach einem der Ansprüche 7 bis 9, umfassend eine Vakuumpumpe (33) zum Evakuieren der Röntgenröhre.
11. Röntgenröhre nach einem der Ansprüche 7 bis 10, umfassend eine Kondensorlinse (25) , die eingerichtet ist, um den E- lektronenstrahl (24) näherungsweise parallel auszurichten.
12. Röntgenröhre nach Anspruch 11, wobei die Kondensorlinse (25) ausschaltbar ist, wenn ein Kathodenelement (15) mit einem Haarnadel -Filament in die Röntgenröhre (11) eingesetzt ist.
13. Röntgenröhre nach einem der Ansprüche 7 bis 12 , wobei der maximale Röhrenstrom mindestens 1 mA beträgt .
14. Röntgenröhre nach einem der Ansprüche 7 bis 13, wobei die maximale Röhrenleistung mindestens 100 W beträgt.
15. Verfahren zur Mikrofokus -Röntgenprüfung einer Probe, umfassend die Erzeugung von Röntgenstrahlung mittels einer Mikrofokus-Röntgenröhre (11) , die ein aus einem Draht (27) gebildetes, heizbares Filament (17) zur Glühemission von Elektronen zur Bildung eines Elektronenstrahls (24) um- fasst, gekennzeichnet durch die Verwendung eines Filaments (17) , das in einem Quellbereich (28) des Elektronenstrahls in zwei Richtungen senkrecht zu dem Elektronenstrahl (24) jeweils eine längliche Erstreckung (11, 12) aufweist.
EP10716475.8A 2010-04-09 2010-04-09 Mikrofokus-röntgenröhre mit kathodenelement und verfahren damit Active EP2556525B1 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/EP2010/002223 WO2011124237A1 (de) 2010-04-09 2010-04-09 Kathodenelement für eine mikrofokus-röntgenröhre

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EP2556525A1 true EP2556525A1 (de) 2013-02-13
EP2556525B1 EP2556525B1 (de) 2018-08-22

Family

ID=43216547

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP10716475.8A Active EP2556525B1 (de) 2010-04-09 2010-04-09 Mikrofokus-röntgenröhre mit kathodenelement und verfahren damit

Country Status (5)

Country Link
US (1) US9601300B2 (de)
EP (1) EP2556525B1 (de)
CN (1) CN102884606A (de)
BR (1) BR112012025675A2 (de)
WO (1) WO2011124237A1 (de)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112992629A (zh) * 2019-12-17 2021-06-18 无锡日联科技股份有限公司 一种透射式射线管

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5435078B1 (de) * 1970-07-30 1979-10-31
JPS5433512B2 (de) * 1972-05-22 1979-10-20
DE2249365C3 (de) 1972-10-09 1983-11-17 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Röntgengerät mit einer der Glühkathode der Röntgenröhre vorgelagerten Rechteckblende, an der eine einstellbare Spannung liegt
JPS5444688U (de) 1977-09-02 1979-03-27
JPS63105427A (ja) * 1986-10-20 1988-05-10 Toshiba Corp X線管用陰極構体の製造方法
US4825123A (en) 1986-12-31 1989-04-25 General Electric Company Two-piece cathode cup
US4979199A (en) * 1989-10-31 1990-12-18 General Electric Company Microfocus X-ray tube with optical spot size sensing means
JP3149449B2 (ja) 1991-03-27 2001-03-26 株式会社島津製作所 X線管
WO2000003412A1 (en) * 1998-07-09 2000-01-20 Hamamatsu Photonics K.K. X-ray tube
GB9906886D0 (en) * 1999-03-26 1999-05-19 Bede Scient Instr Ltd Method and apparatus for prolonging the life of an X-ray target
JP3934836B2 (ja) * 1999-10-29 2007-06-20 浜松ホトニクス株式会社 非破壊検査装置
JP2005190757A (ja) * 2003-12-25 2005-07-14 Showa Optronics Co Ltd X線発生装置
US7352846B2 (en) * 2005-10-21 2008-04-01 Rigaku Corporation Filament for X-ray tube and X-ray tube having the same
JP2007165236A (ja) 2005-12-16 2007-06-28 Hitachi Medical Corp マイクロフォーカスx線管及びそれを用いたx線装置
DE102006032607B4 (de) * 2006-07-11 2011-08-25 Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH, 73447 Anordnung zur Erzeugung elektromagnetischer Strahlung und Verfahren zum Betreiben der Anordnung
US8213575B2 (en) 2006-11-21 2012-07-03 Shimadzu Corporation X-ray generating apparatus
FR2918501B1 (fr) * 2007-07-02 2009-11-06 Xenocs Soc Par Actions Simplif Dispositif de delivrance d'un faisceau de rayons x a haute energie
JP4978695B2 (ja) * 2007-08-09 2012-07-18 株式会社島津製作所 X線管装置
US7539286B1 (en) * 2007-11-19 2009-05-26 Varian Medical Systems, Inc. Filament assembly having reduced electron beam time constant
US7860219B2 (en) 2008-09-26 2010-12-28 Varian Medical Systems, Inc. Cathode assembly with integral tabs

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See references of WO2011124237A1 *

Also Published As

Publication number Publication date
BR112012025675A2 (pt) 2016-07-05
US9601300B2 (en) 2017-03-21
CN102884606A (zh) 2013-01-16
EP2556525B1 (de) 2018-08-22
WO2011124237A1 (de) 2011-10-13
US20130039475A1 (en) 2013-02-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE102009003673B4 (de) Elektronenquelle auf der Basis von Feldemittern mit minimierten Strahl-Emittanzwachstum
DE112009001604B4 (de) Thermionenemitter zur Steuerung des Elektronenstrahlprofils in zwei Dimensionen
DE102010061229A1 (de) Vorrichtung zum Modifizieren des Elektronenstrahl-Aspektverhältnisses zur Röntgenstrahlungserzeugung
DE102009003863A1 (de) Schema zum Steuern einer virtuellen Matrix für Mehrfachpunkt-Röntgenquellen
DE10334606A1 (de) Kathode für Hochemissions-Röntgenröhre
EP3685420B1 (de) Mbfex-röhre
DE102009058266A1 (de) Medizinisches Röntgenaufnahmesystem
DE102008026634A1 (de) Feldemissionskathode sowie Röntgenröhre mit einer Feldemissionskathode
DE102009038971A1 (de) Röntgenröhre
DE102011075453A1 (de) Röntgenröhre und Verfahren zum Betrieb einer Röntgenröhre
DE102006032607B4 (de) Anordnung zur Erzeugung elektromagnetischer Strahlung und Verfahren zum Betreiben der Anordnung
WO2019057339A1 (de) C-bogen-röntgengerät
EP2556525B1 (de) Mikrofokus-röntgenröhre mit kathodenelement und verfahren damit
DE102012103974A1 (de) Vorrichtung und Verfahren zur Erzeugung zumindest eines Röntgenstrahlen abgebenden Brennflecks
DE102017216059B4 (de) Röntgenstrahler
EP3629361A1 (de) Röntgenanode, röntgenstrahler und verfahren zur herstellung einer röntgenanode
DE102014226813A1 (de) Metallstrahlröntgenröhre
DE102014112275B4 (de) Röntgenröhre mit Anodenelektrode
DE102010030713B4 (de) Röntgenquelle zur Erzeugung von Röntgenstrahlen mit einem Hohlkörpertarget und ein Verfahren zur Erzeugung von Röntgenstrahlung in einem Hohlkörpertarget
DE102010038904B4 (de) Kathode
DE102008029355B4 (de) Röntgenröhre
DE102009009159A1 (de) Fokuskopf einer Röntgenröhre und zugehöriges Betriebsverfahren
DE202021103476U1 (de) Modulare Kathodeneinrichtung mit einem Schachtblech
WO2010012403A2 (de) Röntgentarget und ein verfahren zur erzeugung von röntgenstrahlen
DE102012216977B4 (de) Vorrichtung zur Erzeugung von Röntgenstrahlung

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

17P Request for examination filed

Effective date: 20121023

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR

DAX Request for extension of the european patent (deleted)
17Q First examination report despatched

Effective date: 20150113

RIC1 Information provided on ipc code assigned before grant

Ipc: H01J 35/06 20060101AFI20180207BHEP

Ipc: H01J 1/16 20060101ALI20180207BHEP

Ipc: H01J 35/14 20060101ALI20180207BHEP

GRAP Despatch of communication of intention to grant a patent

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: GRANT OF PATENT IS INTENDED

INTG Intention to grant announced

Effective date: 20180322

GRAS Grant fee paid

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR3

GRAA (expected) grant

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE PATENT HAS BEEN GRANTED

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: B1

Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR

REG Reference to a national code

Ref country code: GB

Ref legal event code: FG4D

Free format text: NOT ENGLISH

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: EP

REG Reference to a national code

Ref country code: AT

Ref legal event code: REF

Ref document number: 1033424

Country of ref document: AT

Kind code of ref document: T

Effective date: 20180915

REG Reference to a national code

Ref country code: IE

Ref legal event code: FG4D

Free format text: LANGUAGE OF EP DOCUMENT: GERMAN

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R096

Ref document number: 502010015288

Country of ref document: DE

REG Reference to a national code

Ref country code: NL

Ref legal event code: MP

Effective date: 20180822

REG Reference to a national code

Ref country code: LT

Ref legal event code: MG4D

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: BG

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20181122

Ref country code: NL

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180822

Ref country code: LT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180822

Ref country code: SE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180822

Ref country code: NO

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20181122

Ref country code: FI

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180822

Ref country code: IS

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20181222

Ref country code: GR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20181123

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: HR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180822

Ref country code: LV

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180822

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: EE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180822

Ref country code: IT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180822

Ref country code: CZ

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180822

Ref country code: RO

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180822

Ref country code: ES

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180822

Ref country code: PL

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180822

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R097

Ref document number: 502010015288

Country of ref document: DE

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SK

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180822

Ref country code: SM

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180822

Ref country code: DK

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180822

PLBE No opposition filed within time limit

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT

26N No opposition filed

Effective date: 20190523

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SI

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180822

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: PL

REG Reference to a national code

Ref country code: BE

Ref legal event code: MM

Effective date: 20190430

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: LU

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20190409

Ref country code: MC

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180822

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: CH

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20190430

Ref country code: LI

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20190430

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: BE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20190430

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: TR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180822

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20190409

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: PT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20181222

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R082

Ref document number: 502010015288

Country of ref document: DE

Representative=s name: PATENTANWAELTE BAUER VORBERG KAYSER PARTNERSCH, DE

Ref country code: DE

Ref legal event code: R081

Ref document number: 502010015288

Country of ref document: DE

Owner name: BAKER HUGHES DIGITAL SOLUTIONS GMBH, DE

Free format text: FORMER OWNER: GE SENSING & INSPECTION TECHNOLOGIES GMBH, 50354 HUERTH, DE

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: CY

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180822

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: HU

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT; INVALID AB INITIO

Effective date: 20100409

Ref country code: MT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180822

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: MK

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180822

P01 Opt-out of the competence of the unified patent court (upc) registered

Effective date: 20230526

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: AT

Payment date: 20240322

Year of fee payment: 15

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Payment date: 20250321

Year of fee payment: 16

REG Reference to a national code

Ref country code: AT

Ref legal event code: MM01

Ref document number: 1033424

Country of ref document: AT

Kind code of ref document: T

Effective date: 20250409

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: AT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20250409

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GB

Payment date: 20260319

Year of fee payment: 17

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FR

Payment date: 20260320

Year of fee payment: 17