JP2003257347A - 回転陽極型x線管 - Google Patents
回転陽極型x線管Info
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Abstract
を有する回転陽極型X線管を提供すること。 【解決手段】 真空容器10内に配置した陰極構体24
と、この陰極構体24から放射する電子ビームeが軌道
面18上の焦点に入射しX線を放出する陽極ターゲット
11と、この陽極ターゲット11と一体に回転する回転
体13と、この回転体13とともに陽極ターゲット11
を回転可能に支持し、回転体13との間に動圧式すべり
軸受21R、21Sが設けられた固定体14とを具備し
た回転陽極型X線管において、陽極ターゲット11およ
び回転体13と一体に回転し軌道面18の内側に位置す
る反跳電子トラップ19を、管軸m方向にみて陽極ター
ゲット11よりも陰極構体24側に設けた。
Description
に関する。
した円盤状陽極ターゲットを回転支持機構によって回転
可能に支持し、高速で回転する陽極ターゲットに対して
電子ビームを照射し、陽極ターゲットからX線を放出さ
せる構造になっている。陽極ターゲットを回転可能に支
持する回転支持機構は、互いに嵌合する回転体および固
定体から構成され、回転体と固定体の嵌合部分に軸受が
設けられている。
リングのようなころがり軸受、あるいは、軸受面にらせ
ん溝を形成し、ガリウム(Ga)やガリウムーインジウ
ムー錫(Ga−In−Sn)合金などの液体金属潤滑剤
を軸受間隙に満たした動圧式すべり軸受が用いられてい
る。
陰極から放出された電子が、陰極および陽極ターゲット
間の電位勾配で加速集束され、たとえば120〜150
keVのエネルギーを持って、X線発生源となる焦点を
陽極ターゲット上に形成する。高エネルギーの電子が陽
極ターゲット上に衝突すると、電子は急速に減速し陽極
ターゲットからX線が放出される。
ルギーのうち、1%程度のわずかな部分がX線に変換さ
れる。残りのエネルギーは熱に変換され、陽極ターゲッ
トを加熱する。電子の衝突で発生する陽極ターゲットの
熱は、回転陽極型X線管を高性能化するために、電子ビ
ーム出力を大きくしてX線の放出量を増加させる場合、
あるいは、X線を頻繁に放出させる場合、X線を長時間
にわたって連続的に放出させる場合などに障害になる。
50%が後方に散乱する。後方に散乱した電子(以下、
反跳電子と記す)は、陽極ターゲットの表面から一度遠
ざかる。その後、陰極と陽極間の電位勾配によって陽極
ターゲット側に加速され、反跳電子のほとんどが焦点か
ら離れた陽極ターゲットの表面に再び衝突する。再衝突
した反跳電子は陽極ターゲットを加熱させる。また、利
用しないX線(以下、焦点外X線と記す)を放出させ、
X線画像の明瞭度が損なわれる。
線の発生に寄与せず、陽極ターゲットを加熱しX線管の
高性能化を妨げる。
体を陰極と陽極ターゲット間に配置し、反跳電子による
陽極ターゲットの加熱を減少させる方法がある(米国特
許第4309637号明細書および特表平11−510
955号公報参照)。
薄い金属壁で構成し、反跳電子が衝突する面と反対側の
面を冷却媒体で冷却する構造になっている。反跳電子の
衝突で発生するシールド構造体の熱は、熱伝導によって
冷却壁面に伝熱し、冷却媒体によって熱交換される。
熱が冷却媒体による熱交換の能力を上回ると、金属壁部
分の温度が上昇する。温度の上昇が大きくなると、金属
壁の表面が溶融し、あるいは、金属壁から真空管内に不
所望のガスを発生させ、耐電圧性能が低下する。
は、CT装置など高出力のX線撮影装置への適用が困難
になっている。たとえば連続72kWの出力をもつCT
装置に適用する場合、捕捉される反跳電子の割合が80
%と仮定すると、約29kWの熱を冷却媒体に直接伝達
する必要がある。しかし、現状のCT装置は、油冷却装
置の最大の冷却性能は10kWに満たず、シールド構造
体の採用が困難になっている。
には、反跳電子を捕捉するために、真空外囲器の外面の
一部に、X線透過窓接合用の穴を含んだ形状の熱蓄積ア
センブリを設ける方法が開示されている。この熱蓄積ア
センブリは、内部に熱交換チャンバを設け、熱交換チャ
ンバ内に冷却媒体を流して熱蓄積アセンブリを冷却する
構造となっている。
アセンブリが固定された構造であるため、反跳電子が衝
突する領域の表面温度が局部的に高くなる。また、X線
照射窓への反跳電子の衝撃を防止することが困難であ
り、熱交換チャンバを設けるため構造が複雑になる。
子による加熱を抑え、良好な回転特性を有する回転陽極
型X線管を提供することを目的とする。
に配置した陰極構体と、この陰極構体から放射する電子
ビームが軌道面上の焦点に入射しX線を放出する陽極タ
ーゲットと、この陽極ターゲットと一体に回転する回転
体と、この回転体とともに前記陽極ターゲットを回転可
能に支持し、前記回転体との間に軸受が設けられた固定
体とを具備した回転陽極型X線管において、前記陽極タ
ーゲットおよび前記回転体と一体に回転し前記軌道面の
内側に位置する反跳電子トラップを、管軸方向にみて前
記陽極ターゲットよりも前記陰極構体側に設けたことを
特徴とする。
主要部分を抜き出した図1を参照して説明する。符号1
0は真空容器で、図1の場合、その接地側容器部分のみ
が示されている。真空容器10の一部にX線窓10aが
設けられている。真空容器10内に円盤状陽極ターゲッ
ト11が配置され、陽極ターゲット11は回転支持機構
12によって回転可能に支持されている。回転支持機構
12はたとえば有底円筒状の回転体13およびこの回転
体13内側に嵌合する固定体14から構成され、陽極タ
ーゲット11はその回転体13の部分に連結している。
の薄い環状の肉薄部15が形成され、また、回転体13
の外周部分に環状の突出部16が形成され、陽極ターゲ
ット11の肉薄部15と回転体13の突出部16がたと
えば複数のねじ17で固定されている。陽極ターゲット
11の一部たとえば図示上面の外周部分に、外側の方が
低い傾斜面が環状に形成され、その傾斜面にX線を放出
する軌道面18が環状に設けられている。
トラップ19がたとえば複数のねじ20で固定されてい
る。反跳電子トラップ19の側壁部分19aはたとえば
上面の方が下面よりも径が大きい傾斜面に形成されてい
る。側壁部分19aのたとえば下端は陽極ターゲット1
1の軌道面18が形成する環状領域の内端よりも小さく
その内側に位置している。
所定領域に動圧式すべり軸受が設けられている。たとえ
ば回転体13の内周面と固定体14の外周面との間に、
軸受面が管軸mに平行なラジアル方向の動圧式すべり軸
受21Rが設けられている。また、回転体13の底面と
固定体14の端面との間に軸受面が管軸mに直交するス
ラスト方向の動圧式すべり軸受21Sが設けられてい
る。動圧式すべり軸受21R、21Sは、たとえば軸受
面の一方にらせん溝を形成し、このらせん溝の部分に液
体金属潤滑剤を供給する構成になっている。
れ、穴22の中にパイプ23が配置されている。このと
き、矢印Yで示すように、冷却媒体がパイプ23内を上
昇し、その後、パイプ23の外側を下降する冷却媒体用
通路が形成される。
対向して、反跳電子トラップ19が設けられた側に電子
ビームを発生する陰極構体24が配置されている。陰極
構体24はたとえばマルチフォーカス構造で、電子ビー
ムを発生する陰極24aおよびグリッド電極24bなど
から構成されている。グリッド電極24bは絶縁物24
cを介して陰極24aの周囲に取り付けられている。
れる回転陽極型X線管などに用いられている。たとえば
複数の電子放出部いわゆるフィラメントが陰極24aに
設けられ、使用条件に応じて電子放出部が切り替えられ
る。電子放出部を切り替えた場合、それぞれの電子放出
部から発生する電子が陽極ターゲット11上のほぼ同一
の位置に焦点を形成するように、グリット電極24bの
電圧が切り替えに合わせて調整される。
に接する面Sに垂直な垂直線sよりもX線窓10a側に
傾いて配置され、陰極構体24が発生する電子ビームe
は管軸mに対し傾けた向きに放出される。このとき、反
跳電子トラップ19の外側面19aが電子ビームeの進
行方向とほぼ平行し、反跳電子トラップ19が形成する
電界は電子ビームeを直進させる。
たとえば軌道面上に形成されるX線焦点Fに接する面を
S、電子の中心ビームがX線焦点Fに入射する入射方位
ベクトルをe、X線を取り出すX線出力方位ベクトルを
x、面SのX線焦点F上に垂直に落下する垂直方位ベク
トルをsとした場合、入射方位ベクトルeと垂直方位ベ
クトルsがなす角度θがターゲット角度ψすなわちX線
出力方位ベクトルxと面Sがなす角度以上に設定されて
いる。
X線焦点Fまでの入射方位ベクトルeの面Sへの投影e
0 と、たとえばX線焦点Fを起点とするX線窓までのX
線出力方位ベクトルxのS面への投影x0 とのなす角度
φが90°以下に設定されている。ここでは、投影e0
と投影x0 が一致する場合に角度φ=0°となる。
を高速で回転させ、陰極構体24が発生する電子ビーム
eの焦点Fを陽極ターゲット11の軌道面18上に形成
し、X線を放出させる。このX線は矢印X(図1)で示
すように進み真空容器10のX線窓10aから取り出さ
れる。
子ビームeの衝突で、符号E(図1)で示すように反跳
電子が発生する。反跳電子Eは、互いに電気的に接続さ
れ同じ値の高電位に設定された陽極ターゲット11およ
び反跳電子トラップ19によって捕捉される。
プ19の熱は熱伝導で全体に蓄積され、反跳電子トラッ
プ19の温度が上昇する。この熱の一部は反跳電子トラ
ップ19の熱輻射作用により放散される。また、熱の一
部は、回転体13からスラスト方向の動圧式すべり軸受
21Sなどを介して固定体14に伝熱し、固定体14内
を流れる冷却媒体たとえば絶縁油への緩やかな熱伝達作
用で放散される。
ーで発生した反跳電子の衝撃による熱は反跳電子トラッ
プ19に蓄積され、その後、X線の照射が中断される比
較的長時間の間に緩やかに放散される。したがって、軸
受部分における急激な温度上昇が回避され、良好な軸受
機能が維持される。
道面18に接する面S上でX線焦点Fに垂直な方向より
もX線窓10a側に位置し、角度φ(図2)を90°以
下に設定している。この場合、反跳電子の多くが反跳電
子トラップ19に向い、X線窓10aに向う反跳電子が
減少する。その結果、X線窓10aの温度上昇が抑えら
れる。
入射路と面Sに垂直な線sとがなす入射角度θをターゲ
ット角度ψよりも大きくしている。この場合、反跳電子
が広い範囲に分布し、反跳電子によって衝撃される反跳
電子トラップ19表面の温度分布が均一化し、局所的な
温度上昇が防止される。
に、入射角度θがターゲット角度ψよりも小さく、入射
方向INが面Sに垂直の場合(θ=0°)、反跳電子の
分布は電子ビームが入射する面Sの垂直方向に集中す
る。一方、図3(b)の符号Qで示すように、入射角度
θがターゲット角度ψよりも大きく、入射方向INが面
Sに対して傾いている場合(θ=60°)は、焦点F近
傍における反跳電子の数密度分布は、入射電子が正反射
する方向を最大にして全般になだらかな分布となる。反
跳電子は電界の影響によって曲がるようなことがないた
め、焦点から離れた位置でも、反跳電子の分布Qはなだ
らかな分布となる。その結果、反跳電子によって衝撃さ
れる反跳電子トラップ19表面の温度分布が均一化す
る。
造になっている。この場合、反跳電子の衝撃を受ける反
跳電子トラップ19の面積が実質的に増加したことと等
価になり、温度上昇が抑えられる。
設け、あるいは、複数の凹凸溝を形成して表面積を大き
くすれば、放熱特性が向上し、より効率よく熱を放散で
きる。また、反跳電子トラップ19のX線焦点Fに対向
する側の表面を耐熱性の高い材料で構成すれば、高温時
の溶融や有害ガスの発生を少なくできる。
ニオブ合金、モリブデン、モリブデン合金、タンタル、
タンタル合金、タングステン、タングステン合金、レニ
ウム、レニウム合金の中の一つを主とする材料が使用さ
れる。
に対向する側の表面を粗くすれば、反跳電子の衝撃によ
って発生する2次散乱電子の陽極ターゲット11側への
戻りを低減できる。また、反跳電子トラップ19のX線
焦点Fに対向する側の表面を原子番号が45以下の材料
で被覆すれば、反跳電子の衝撃で発生する2次散乱電子
の数を減少できる。
を参照して説明する。図4は、図1に対応する部分に同
じ符号を付し重複する説明を一部省略する。また、図4
以下では真空容器を省略している。
電極41やフィラメント42などから構成されている。
集束電極41の平坦な前面43に集束溝44が設けら
れ、集束溝44の内部にフィラメント42が配置されて
いる。集束電極41の前面43は陽極ターゲット11の
軌道面18に対し傾いた配置になっている。図示左側に
位置するX線窓(図示せず)側の方が軌道面18たとえ
ば出力用X線の進行路に接近している。この場合、X線
窓に向う反跳電子は前面43のX線窓側端部が形成する
電界によって陽極ターゲット11方向に戻され、X線窓
の過熱が防止される。
を参照して説明する。図5は、図4に対応する部分に同
じ符号を付し重複する説明を一部省略する。
43が軌道面18にほぼ平行な平坦面43aとX線窓側
が陽極ターゲット11側に張り出した傾斜面43bから
構成されている。この場合も、X線窓の方向に向う反跳
電子は集束電極41の傾斜面43bが形成する電界によ
って陽極ターゲット11方向に戻され、X線窓の過熱が
防止される。
を参照して説明する。図6は、図1に対応する部分に同
じ符号を付し重複する説明を一部省略する。
の内側の肉薄部15が回転体13の上端部にたとえば複
数のねじ17で固定されている。また、陽極ターゲット
11の図示下方たとえば陰極構体24と反対側に位置す
る回転体13の外周部に高融点材料で形成された支持部
材61が固定されている。
部62から陽極ターゲット11の側面に沿って管軸m方
向に伸びる円筒部63から構成されている。この場合、
円板部62の内側に肉厚の薄い環状の肉薄部64が形成
され、また、回転体13の外周部分に環状の突出部65
が形成され、支持部材61の肉薄部64と回転体13の
突出部65がたとえば複数のねじ66で固定されてい
る。そして、円筒部63の図示上部たとえば陰極構体2
4側に筒状の反跳電子トラップ67が固定されている。
反跳電子トラップ67は、たとえば軌道面18よりも外
側に位置し、かつ、軌道面18からX線窓に進むX線出
力Xの進路を塞ぐ形に位置し、X線を透過しやすい材料
で形成されている。
ァイト、CFC(Carbon Fiber Comp
osite)、ベリリウム、ベリリア、B、BN、B4
Cの中の一つを主とする材料が使用される。
軌道面18上に形成されるX線焦点Fに接する面をS、
電子の中心ビームがX線焦点Fに入射する入射方位ベク
トルをe、X線を取り出すX線出力方位ベクトルをx、
面SのX線焦点Fに垂直な垂直方位ベクトルをsとした
場合に、垂直方位ベクトルsと入射方位ベクトルeがな
す角度θはターゲット角度ψ以上に設定されている。ま
た、入射方位ベクトルeの面Sへの投影e0 とX線出力
方位ベクトルxの面Sへの投影x0 とのなす角度φが9
0°以上に設定されている。
う反跳電子の量が多くなる。しかし、X線窓の前に位置
する反跳電子トラップ67によって反跳電子が捕捉さ
れ、X線窓の加熱が防止される。また、反跳電子トラッ
プ67は回転する構造になっているため、反跳電子の衝
撃を受ける面積が実質的に増加したと等価になり、反跳
電子トラップ67表面の温度上昇が抑えられる。
7が位置している。そのため、X線窓に対する反跳電子
の衝撃が回避される。
e0 とX線出力方位ベクトルxの面Sへの投影x0 との
なす角度φを180°、あるいは、この近傍に設定すれ
ばX線窓方向に向うX線が増大しX線出力が大きくな
る。
を参照して説明する。図7は図6に対応する部分には同
じ符号を付し重複する説明を一部省略する。
の場合と同様、集束電極41などから構成されている。
集束電極41の前面43は全体が平坦に形成されてい
る。また、前面43の一部に集束溝44が設けられ、集
束溝44の内部にフィラメント42が配置されている。
この場合、集束電極41の前面43は軌道面18とほぼ
平行し、回転体13の図示上部に、図1の反跳電子トラ
ップとほぼ同様の構造の陰極側反跳電子トラップ71が
たとえばねじ72で固定されている。
に衝突し後方に散乱される反跳電子は、回転する反跳電
子トラップ67および回転する陰極側反跳電子トラップ
71の両方で補足される。
を参照して説明する。図8は図7に対応する部分には同
じ符号を付し重複する説明を一部省略する。
陽極ターゲット11の外周部に固定されている。この場
合も、回転する反跳電子トラップ67および回転する陰
極側反跳電子トラップ71の両方で反跳電子が補足され
る。
を参照して説明する。図9は図7に対応する部分に同じ
符号を付し重複する説明を一部省略する。
2が陽極ターゲット11の裏面たとえば陰極構体24と
反対側の面に接合されている。この場合も、回転する反
跳電子トラップ67および回転する陰極側反跳電子トラ
ップ71の両方で反跳電子が補足される。
子トラップの外周部たとえば反跳電子が衝突する近傍は
熱交換チャンバが設けられない実質的に中実の構造にな
っている。そのため反跳電子トラップの構造が簡単にな
る。
陰極に陰極電圧を印加し、真空容器に金属容器電圧を印
加し、反跳電子トラップおよび陽極ターゲットに陽極電
圧が印加される。この場合、陰極電圧を−70kV、金
属容器電圧を0kV、陽極電圧を+70kVに設定する
中性点接地、あるいは、陰極電圧を−140kV、金属
容器電圧を0kV、陽極電圧を0kVに設定する陽極接
地が採用される。
抑え、良好な回転特性を有する回転陽極型X線管が実現
される。
図である。
よびX線出力などの関係を説明するための模式図であ
る。
明するための特性図である。
断面図である。
断面図である。
断面図である。
断面図である。
断面図である。
断面図である。
Claims (12)
- 【請求項1】 真空容器内に配置した陰極構体と、この
陰極構体から放射する電子ビームが軌道面上の焦点に入
射しX線を放出する陽極ターゲットと、この陽極ターゲ
ットと一体に回転する回転体と、この回転体とともに前
記陽極ターゲットを回転可能に支持し、前記回転体との
間に軸受が設けられた固定体とを具備した回転陽極型X
線管において、前記陽極ターゲットおよび前記回転体と
一体に回転し前記軌道面の内側に位置する反跳電子トラ
ップを、管軸方向にみて前記陽極ターゲットよりも前記
陰極構体側に設けたことを特徴とする回転陽極型X線
管。 - 【請求項2】 真空容器内に配置した陰極構体と、この
陰極構体から放射する電子ビームが軌道面上の焦点に入
射しX線を放出する陽極ターゲットと、この陽極ターゲ
ットと一体に回転する回転体と、この回転体とともに前
記陽極ターゲットを回転可能に支持し、前記回転体との
間に軸受が設けられた固定体とを具備した回転陽極型X
線管において、前記陽極ターゲットおよび前記回転体と
一体で回転する反跳電子トラップを前記軌道面の外側に
設けたことを特徴とする回転陽極型X線管。 - 【請求項3】 反跳電子トラップが、陽極ターゲットの
軌道面と真空容器に設けたX線窓とを結ぶ出力X線の進
路上に位置する請求項2記載の回転陽極型X線管。 - 【請求項4】 反跳電子トラップが陽極ターゲットの軌
道面を囲む筒状部分を有する請求項2記載の回転陽極型
X線管。 - 【請求項5】 反跳電子トラップがX線を透過する材料
で形成されている請求項2ないし請求項4のいずれか1
つに記載の回転陽極型X線管。 - 【請求項6】 X線を透過する材料は、グラファイトお
よびCFC、ベリリウム、ベリリア、B、BN、B4 C
の中の1つを主とする材料である請求項5記載の回転陽
極型X線管。 - 【請求項7】 管軸方向にみて陽極ターゲットよりも陰
極構体側に、前記陽極ターゲットおよび回転体と一体で
回転する反跳電子トラップを軌道面の内側に設けた請求
項2記載の回転陽極型X線管。 - 【請求項8】 軌道面上に形成されるX線焦点に接する
面をS、電子ビームの中心が前記X線焦点に入射する入
射方位ベクトルをe、X線を取り出す出力方位ベクトル
をx、X線焦点における面Sに垂直に落下する垂直方位
ベクトルをsとした場合に、入射方位ベクトルeの面S
への投影e0 と出力方位ベクトルxの面Sへの投影x0
とのなす角度φが90°以下である請求項1記載の回転
陽極型X線管。 - 【請求項9】 反跳電子トラップは実質的に中実である
請求項1ないし請求項8のいずれか1つに記載の回転陽
極型X線管。 - 【請求項10】 軌道面上に形成されるX線焦点に接す
る面をS、電子ビームの中心が前記X線焦点に入射する
入射方位ベクトルをe、X線を取り出す出力方位ベクト
ルをx、X線焦点における面Sに垂直に落下する垂直方
位ベクトルをsとした場合に、入射方位ベクトルeの面
Sへの投影e0 と出力方位ベクトルxの面Sへの投影x
0 とのなす角度φが90°以上である請求項2ないし請
求項7のいずれか1つに記載の回転陽極型X線管。 - 【請求項11】 入射方位ベクトルeと垂直方位ベクト
ルsがなす角度θが出力方位ベクトルxと面Sがなすタ
ーゲット角度以上である請求項8または請求項10のい
ずれか1つに記載の回転陽極型X線管。 - 【請求項12】 固定体の内部に冷却媒体が流れる流路
が形成されている請求項1ないし請求項11のいずれか
1つに記載の回転陽極型X線管。
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Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
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