PL9051B1 - Separator projekcyjny. - Google Patents
Separator projekcyjny. Download PDFInfo
- Publication number
- PL9051B1 PL9051B1 PL9051A PL905128A PL9051B1 PL 9051 B1 PL9051 B1 PL 9051B1 PL 9051 A PL9051 A PL 9051A PL 905128 A PL905128 A PL 905128A PL 9051 B1 PL9051 B1 PL 9051B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- rays
- walls
- fact
- image
- separator
- Prior art date
Links
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims description 5
- 230000006698 induction Effects 0.000 claims description 3
- 229910052705 radium Inorganic materials 0.000 claims description 3
- HCWPIIXVSYCSAN-UHFFFAOYSA-N radium atom Chemical compound [Ra] HCWPIIXVSYCSAN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims description 2
- 229910001385 heavy metal Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 claims description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 claims 1
- 230000001627 detrimental effect Effects 0.000 claims 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 claims 1
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 13
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 6
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 4
- BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N Silver Chemical compound [Ag] BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 2
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2
- 229920000159 gelatin Polymers 0.000 description 2
- 235000019322 gelatine Nutrition 0.000 description 2
- 238000005286 illumination Methods 0.000 description 2
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 2
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 2
- 229910052709 silver Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000004332 silver Substances 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- 108010010803 Gelatin Proteins 0.000 description 1
- 239000001828 Gelatine Substances 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 239000013013 elastic material Substances 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 239000010419 fine particle Substances 0.000 description 1
- 239000008273 gelatin Substances 0.000 description 1
- 235000011852 gelatine desserts Nutrition 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 1
- 230000003389 potentiating effect Effects 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 238000004321 preservation Methods 0.000 description 1
- 230000003014 reinforcing effect Effects 0.000 description 1
- 238000007665 sagging Methods 0.000 description 1
- 238000012216 screening Methods 0.000 description 1
Description
Przedmiotem niniejszego wynalazku jest przeslona porowata, której przegrody pomiedzy porami nie maja kierunku bie¬ gu promieni pierwotnych, lecz przecinaja sie z nim pod katem tak, ze ich najwiek¬ sza powierzchnia rozpraszajaca zwraca sie w przeciwnym kierunku od plaszczyzny obrazu celem odwrócenia oden kierunku promieni szkodliwych. Dalszy postep tech¬ niczny tego polozenia przegród polega na tern, ze grubosc przeslony, a tern samemodlegfesfc przedmiotu od plaszczyzny ob¬ razu znacznie sie zmniejsza, lub nawet zu¬ pelnie znika minio zachowania wlasnosci przeslonowej. Wobec bowiem wyzej wspo¬ mnianego polozenia scianek przegradzaja¬ cych, grubosc przeslony uniezaleznia sie zupelnie od ich wysokosci i szerokosci, )ióft||a si^n^omiast grubosci jednej scian- ki*^\ez^%fjf^&jAie od swej zdolnosci ppchlaniania uzytych promieni, Z tych po¬ wodów wszystkie trzy wymiary scianek moga byc mikroskopowo male, jak w cia¬ lach porowatych. Mikroskopowe zas sklad¬ niki przeslon mozna spajac z równiez mi¬ kroskopowemu skladnikami warstwy, w której sie obraz tworzy, do tego stopnia, ze sie osiaga bezposredni kontakt optycz¬ ny Wraz z jego korzystnemi nastepstwami oraz równomierne naswietlenie calej sie¬ dziby obrazu. Oczywiscie ruchy takich mi¬ kroskopowo drobnych scianek przeslony sa zbyteczne, cienie ich bowiem na obra¬ zie sa dla golego wzroku niedostrzegalne; w pewnych zas specjalnych warunkach ruchy te odbywaja sie wedlug wynalazku przy pomocy rezonacji, indukcji, ciepla, ruchu Brovna i t. d. Ze taki zespól mikro-i submikroskopowo drobnych scianek posia¬ da istotnie w wysokim stopniu praktyczne wlasnosci przeslony, dowodza tego analo¬ gicznie przedmioty optycznie porowate, do innych celów przystosowane, np. ostre ne¬ gatywy fotograficzne podczas kopjowania w swietle rozproszonem. P/zez przezro¬ czyste pory zelatynowe pomiedzy czastka¬ mi srebra negatywu przeciskaja sie jedy¬ nie prostopadle promienie do pozytywu tak, ze mimo rozproszonego swiatla obraz pozytywu jest ostry. Zastosowanie tego zjawiska do celów przeslony umozliwia postep dalszy, ze pory takiej przeslony tworza siatke przezroczysta dla promieni prostopadlych, skutkiem czego poteguje sie znacznie natezenie promieni korzystnych dla obrazu; oczka zas tej siatki jako zia¬ renka nieprzezroczyste i wieloboczne unie¬ szkodliwiaja ze wszystkich stron ostrzeli- wujace je promienie rozproszone. Ponie¬ waz przeslona porowata sklada sie ze znacznej ilosci takich siatek, przylegaja¬ cych do siebie i oczka ich sa wieloboczne, przeto przeslona porowata posiada rozle¬ glejsza ogólna powierzchnie, niweczaca rozproszone promienie, anizeli znane prze¬ slony.Rysunek schematyczny przedstawia na fig. 1 w przekroju podluznym przyklad wykonania wynalazku w postaci przyrza¬ du tasmowego zastosowanego do promieni Roentgena i radu. Na fig. 2 podany jest przyklad ulozenia otworków i ich prze¬ gród znacznie powiekszonych. Fig. 3 obja¬ snia sposób oddzielania promieni niepoza¬ danych.Walki 1\ i 2 (fig. 1), obracajac sie w lo¬ zyskach kulkowych przy pomocy silnika 3 przesuwaja szybko tasme bez konca 4, sporzadzona z gumy lub innego materjalu impregnowanego solami metali ciezkich albo tez przeplatanego naprzemian wlók¬ nami przezroczystemi i nieprzezroczyste- mi dla promieni x. Tasma tworzy siatke przezroczysta wpleciona w siatke nieprze¬ zroczysta wedlug wzoru, przedstawionego na fig. 2, który oczywiscie moze takze ina¬ czej wygladac, byle cien kazdej przegro¬ dy nieprzezroczystej podczas ruchu padal w calosci na czesc ekranu równiez w calo¬ sci naswietlonego sasiednia wiazka promie¬ ni przepuszczonych. Pod wplywem swego ciezaru tasma 4 obwisa pomiedzy walka¬ mi 1 i 2 tak, ze przegrody jej sieci nasta¬ wiaja sie stale w kierunku rozbieznych promieni Roentgena. Aby kierunki scianek wewnetrznych tych przegród, o ile sa na¬ zbyt wysokie, przecinaly sie w ognisku lampy rentgenowskiej przy kazdej odle¬ glosci tego ogniska, mozna w sposób zna¬ ny regulowac stopien obwisania tasmy, a tern samem katy nachylenia kierunków przegród, rzucajacych cien. Wzdluz listwy ramy 5, stanowiacej podstawe przyrzadu,znajduje sie rowek do przymocowywania w nim przesuwalnego imadla 6, którego szczeki przytrzymuja szufladke 7 do klisz w róznych miejscach pomiedzy walkami / i 2 i miedzy górna a dolna polowa tasmy 4. Szufladka 7 jest rozsuwalna wraz z szczekami imadla 6, zeby móc w niej umie¬ szczac kasetki z kliszami dowolnej wiel¬ kosci. Kazde ramie imadla przedluzone jest zapomoca wskazówki 8 8lz do ze¬ wnetrznej pokrywy pudla 9, zakrywaja¬ cej caly przyrzad, celem wskazywania miejsca polozenia kliszy w zamknietym separatorze. Szufladke 7 mozna tez umie¬ scic pod dolna polowa tasmy, aby promie¬ nie przepuszczone przez jedna polowe tasmy 4 zostaly przez druga jej polowa jeszcze dokladniej ipodbawione promieni niepozadanych, zanim dosiegna kliszy przez czesci tasmy 4 przepuszczajace pro¬ mienie pierwotne antykatody i promienie wtórne, majace w sieci wspólny kierunek, potegujace dzialanie przepuszczonych pro- ftiieni pierwotnych. Poniewaz promienie rozprószone, pochloniete prz bz scianki we¬ wnetrzne siatki przegród, wywoluja w nich znów promieniowanie rozproszone i wtór¬ ne, dzialajace niemal bezposrednio na klisze i zmniejszajace ostrosc obrazu, przeto korzystniejsze sa scianki nizsze, czyli tasmy ciensze, natomiast wieksze od¬ stepy poszczególnych czesci przezroczy¬ stych od siebie; przez to osiaga sie skiero¬ wywanie najwiekszej ilosci promieni wtór¬ nych i rozproszonych w przeciwna strone od plaszczyzny obrazu, poniewaz najwiek¬ sza powierzchnia rozpraszajaca kazdej przegrody jest odwrócona od plaszczyzny obrazu, jak to widac na fig, 3 i jak to wy- .nika tez z schematycznego ksztaltu tych przegród na fig. 1 i 2. Gdy promienie prze¬ chodza przez obie polowy cienkiej tasmy bez konca 4, natenczas ulegaja dzialan'.u dwóch przeslon plaskich ponad soba rów¬ nolegle polozonych (fig. 3). To polozenie przegród nie szkodzi wcale równomierne¬ mu naswietlaniu kazdej czesci siedziby ob¬ razu, natomiast umozliwia dokladne, szybkie i tanie sporzadzenie przeslony, po¬ niewaz najrozmaitsze otworki w niej mozna wykonac zapomoca sztancowania fotochi:- migraficznie i t. d.Zamiast ruchu calej przeslony mozna uzyc wprawiania w ruch poszczególnych jej przegród. W tym celu przegrody sa sporzadzone np. z materjalu sprezystegp, lub przymocowane do cial sprezystych, np. strun, pobudzanych do ruchu drgajacego albo wprost, albo przez rezonacje, induk¬ cje i t. d., przez co odpada uzycie silnika wstrzasajacego tuz przy separatorze i wpoblizu kliszy. Oczywiscie wszelkie ru¬ chy beda wogóle zbyteczne, czyli przeslo¬ ne porowata mozna uzywac w stanie nie¬ ruchomym, zachowujac korzysci przeslon ruchomych, jesli grubosc warstwy zlozo¬ nej z mikroskopowo drobnych przeslon jest tak nieznaczna, ze cienie jej struktu¬ ry na obrazie sa niewidoczne. Wyzej bo¬ wiem wspomniane polozenie scianek unie¬ zaleznia zdolnosci przeslonowe od wymia¬ rów tych scianek, które moga byc zatem mikroskopowo drobne, byle zdolnosc ab¬ sorpcyjna ich substancji byla dostateczna wobec uzytych promieni; jezeli ciezar ato¬ mowy i gestosc substancji scianek nie wy¬ starcza w pewnych przypadkach wobec u- zycia nazbyt przenikliwych promieni, to powiekszenie ilosci siatek z tych scianek zlozonych i odpowiednio ze soba zestawio¬ nych poteguje dostatecznie zdolnosc ab¬ sorpcyjna przeslony porowatej.Równiez przy pomocy kombinacji róz¬ nych substancyj przezroczystych i nieprze¬ zroczystych w postaci drobnych czaste¬ czek mozna w mysl niniejszego wynalazku wytwarzac przeslony porowate, które do¬ starczaja te korzysc, ze umozliwiaja do¬ kladna i latwa zmiane objetosci warstwy, pochlaniajacej promienie, rozkladanie jej na rózne inne warstwy pomocnicze przy tworzeniu sie obrazu oraz osiagniecie bez- — 3 —posredniego kontaktu optycznego pomle^ dzy sciankami przeslony z elementami obrazu. Do tych celów przystosowuje wy¬ nalazek zdolnosc przeslonowa niektórych przedmiotów optycznie porowatych np. ostrych negatywów fotograficznych. Pory takich negatywów wypelnione przezroczy¬ sta zelatyna i otoczone nieprzezroczyste- mi czastkami srebra dzialaja podczas ko- pjowania, jak przeslony przedstawione na fig. 3 w powiekszeniu, o czem swiadcza ostre obrazy [pozytywu, mimo uzycia roz¬ proszonego swiatla do ich wytworzenia.Na tej samej zasadzie w rozmaity sposób równomiernie obok siebie I ponad soba rozmieszczone czasteczki, dostosowane do jakosci uzytych promieni, tworza przeslo¬ ne porowata. Tego rodzaju mikroskopowo cienka przeslona, umieszczona np. pomie¬ dzy warstwa swiecaca ekranu wzmacnia¬ jacego a warstwa swiatloczula, lub w ob¬ rebie tych warstw, przepuszcza jedynie prostopadle do kliszy promienie, unieszko¬ dliwia zas bezladnie rozproszone promie¬ niowanie ekranu swojemi wielobocznemi czastkami. PL PL
Claims (3)
1. Zastrzezenia patentowe. 1. Separator projekcyjny, znamien¬ ny tern, ze jego przeslone tworzy siatka, sporzadzona z. ciala sztywnego, gietkiego, lub warstwa czastek w postaci zbioru na wspólnej plaszczyznie drobnych przeslon, z których kazda przepuszcza wokolo ogra¬ niczona, szczupla wiazke promieni tylko w oznaczonym kierunku, zatrzymuje zas inne promienie szkodliwe dla dobroci ob¬ razu i zwraca je w odwrotnym kierunku od obrazu odwrócona od niego strona swoich scianek, bez tworzenia w nim do¬ strzegalnych clenl z powodu swych mikro¬ skopowo drobnych rozmiarów, lub usta¬ wicznej i szybkiej zmiany polozenia.
2. Separator projekcyjny wedlug zastrz. 1, znamienny tern, ze sklada sie z dwóch lub wiekszej ilosci siatek, przyle¬ gajacych do siedziby obrazu i do siebie w ten sposób, aby kazda nastepna siatka u- nieszkodliwiala przenikanie promieni po¬ wtórnie jeszcze rozproszonych w sasiedniej siatce. 3. Separator projekcyjny dla promie¬ ni Roentgena i radu wedlug zastrz. 1 i 2, znamienny tern, ze tasma bez konca im¬ pregnowana solami metali ciezkich i dziur¬ kowana lub przeplatana naprzemiian wlók¬ nami przepuszczaj acemi i pochlaniajacemi promienie X lub radu obwisa stale pod wplywem swego ciezaru pomiedzy przesu¬ waj acemi ja walkami tak, ze scianki naj¬ mniejsze wewnetrzne poszczególnych ele¬ mentów przezroczystych przybieraja kie¬ runek promieni, wychodzacych z ogniska lampy rentgenowskiej, najwieksze zas scianki zewnetrzne nachylaja sie do tego kierunku pod katem, pnzyczem katy nachy¬ lenia sie tych scianek mozna regulowac za- pomoca naciagania tasmy. 4. Separator projekcyjny wedlug zastrz. 1 i 2, znamienny tern, ze zmiany po¬ lozenia mikro- i submikroskopowo drob¬ nych scianek przeslon zostaja wywolane zapomoca rezonacji, indukcji, ruchu Brovna i tym podobnemi sposobami celem unikniecia ujemnych stron uzycia silników i uproszczenia konstrukcji samego sepa¬ ratora. Karol Mayer. Zastepca: Dr. inz. M. Kryzan, rzecznik patentowy.Do opisu patentowego Nr 9051. Eff-± £1 ^L kS Jj Tig.Z. ududududududud¥ nnnnnnnn nnnnnnnn nnnnnnnn Bff.
3. i \* \-^- Druk L. Boguslawskiego, Warszawa. PL PL
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL9051B1 true PL9051B1 (pl) | 1928-08-31 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US6987836B2 (en) | Anti-scatter grids and collimator designs, and their motion, fabrication and assembly | |
| US6252938B1 (en) | Two-dimensional, anti-scatter grid and collimator designs, and its motion, fabrication and assembly | |
| JP4746245B2 (ja) | 散乱線除去格子 | |
| US3906229A (en) | High energy spatially coded image detecting systems | |
| KR100842952B1 (ko) | 산란방지 및 시준을 수행하는 장치 및 상기 장치를 제조하는 방법 | |
| CN107427271A (zh) | X射线摄影装置 | |
| US5455849A (en) | Air-core grid for scattered x-ray rejection | |
| PL9051B1 (pl) | Separator projekcyjny. | |
| Beesley | Diffusive Thermal Architecture: New Work from the Hylozoic Series | |
| US2665387A (en) | Ray directing device | |
| TWI549713B (zh) | 粒子線照射室 | |
| US3665186A (en) | Half tone radiography method and apparatus | |
| JP2020514688A (ja) | X線撮像用の格子構造 | |
| US3121792A (en) | Method of density differentiation in radiography | |
| KR20120009812A (ko) | 엑스선 산란 방지용 그리드 및 엑스선 검출 장치 | |
| US1909312A (en) | X-ray film package | |
| DE60036161T3 (de) | Verfahren zur Aufnahme von Röntgenstrahlen-Bildern | |
| US2685036A (en) | X-ray screening diaphragm | |
| US3776110A (en) | Doorless passbox for x-ray cassettes and the like | |
| Miyake et al. | A Large Multiplate Cloud Chamber for Cosmic Ray Observation | |
| DE747676C (de) | Scheibe zum Scharfeinstellen optischer Geraete | |
| US1011870A (en) | Photographic device. | |
| AT120129B (de) | Verfahren zur Erzeugung von Röntgenbildern. | |
| CH202648A (de) | Sekundärstrahlenblende an einer Röntgenstrahleneinrichtung. | |
| DE703251C (de) | Raster zum Absorbieren der Sekundaerstrahlen bei Roentgenaufnahmen |