RU2446508C1 - Импульсная рентгеновская трубка - Google Patents

Импульсная рентгеновская трубка Download PDF

Info

Publication number
RU2446508C1
RU2446508C1 RU2010141705/07A RU2010141705A RU2446508C1 RU 2446508 C1 RU2446508 C1 RU 2446508C1 RU 2010141705/07 A RU2010141705/07 A RU 2010141705/07A RU 2010141705 A RU2010141705 A RU 2010141705A RU 2446508 C1 RU2446508 C1 RU 2446508C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
protective screen
base
cathode
insulator
hole
Prior art date
Application number
RU2010141705/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Петрович Меркулов (RU)
Борис Петрович Меркулов
Владислав Георгиевич Самородов (RU)
Владислав Георгиевич Самородов
Дмитрий Сергеевич Маханько (RU)
Дмитрий Сергеевич Маханько
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт газоразрядных приборов "Плазма" (ОАО "Плазма")
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 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт газоразрядных приборов "Плазма" (ОАО "Плазма") filed Critical Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт газоразрядных приборов "Плазма" (ОАО "Плазма")
Priority to RU2010141705/07A priority Critical patent/RU2446508C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2446508C1 publication Critical patent/RU2446508C1/ru

Links

Landscapes

  • X-Ray Techniques (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области рентгеновской техники и может быть использовано при разработке импульсных рентгеновских трубок предпочтительно для использования в малогабаритных рентгеновских аппаратах для дефектоскопии металлоконструкций, в частности для неразрушающего контроля качества сварных соединений при прокладке нефте- и газопроводов. Технический результат - повышение долговечности импульсной рентгеновской трубки. Трубка содержит металлический корпус в виде полого цилиндра, одно основание которого соединено с большим основанием изолятора, выполненного в виде полого усеченного конуса и расположенного вне корпуса, а другое основание корпуса соединено с окном для вывода рентгеновского излучения и катодом, через отверстие в центре которого в направлении окна проходит острийный анод. Первый защитный экран выполнен в виде цилиндрического стакана с отверстием в центре дна, соединен с корпусом и ограничивает объем, в котором соосно расположены острийный анод и второй защитный экран в виде диска. Дно первого защитного экрана выполнено в виде полого усеченного конуса с меньшим основанием со стороны меньшего основания изолятора, при этом диаметры отверстия в катоде Д1, второго защитного экрана Д2, отверстия в дне первого защитного экрана Д3, расстояние S1 между верхней поверхностью второго защитного экрана и плоскостью расположения катода и расстояние S2 между верхней поверхностью второго защитного экрана и внешней поверхностью меньшего основания полого усеченного конуса первого защитного экрана связаны определенным соотношением. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области рентгеновской техники и может быть использовано при разработке импульсных рентгеновских трубок предпочтительно для использования в малогабаритных рентгеновских аппаратах для дефектоскопии металлоконструкций, в частности для неразрушающего контроля качества сварных соединений при прокладке нефте- и газопроводов.
Известна острофокусная импульсная рентгеновская трубка, состоящая из катода, включающего шайбу из термостойкого диэлектрика, на которой расположена гребенка, образованная металлической шайбой, имеющей радиальные прорези, расходящиеся от центра, с внутренним диаметром больше, чем внутренний диаметр диэлектрической шайбы, анода, предназначенного для торможения электронного пучка и генерации рентгеновского излучения, выполненного в виде стержня, заканчивающегося конической поверхностью, вершина которого имеет форму полусферы и проходит по оси отверстия диэлектрической шайбы, так чтобы торец анода выступал за плоскость диэлектрической шайбы, на которой установлена гребенка, на расстояние, равное величине радиуса полусферы токоввода для подачи высокого импульсного напряжения, герметичного корпуса, выполненного из изолирующего материала, с окном для вывода рентгеновского излучения [Патент РФ №2174726, H01J 35/00, H05G 1/02, 2001 г.].
Такая конструкция обеспечивает пространственную равномерность рентгеновского излучения, стабильного от импульса к импульсу за счет множества источников электронов, равномерно расположенных по окружности в местах касания металлических концов гребенки с диэлектрической шайбой, где при подаче импульсного напряжения возникает высокая напряженность электрического поля, что вызывает разряд в микрозазорах между металлом и диэлектриком. К достоинству рентгеновской трубки следует отнести малый размер фокусного пятна 1,2 мм, что в 2-2,5 раза меньше, чем у рентгеновских трубок ИМА-2 и ИМА-5, используемых в большинстве импульсных рентгеновских аппаратов. Малый размер фокусного пятна позволяет осуществлять контроль объектов с повышенной разрешающей способностью за счет меньшей геометрической нерезкости.
Основным недостатком данной конструкции рентгеновской трубки является ее небольшой срок службы при работе в импульсных рентгеновских аппаратах для дефектоскопии металлоконструкций, что связано с отсутствием в данной рентгеновской трубке хорошего теплоотвода, так как она выполнена в металлостеклянном исполнении и все металлические детали за исключением анода и катода изготовлены из прецизионного сплава (29НК), имеющего одинаковый со стеклом коэффициент линейного термического расширения (КЛТР) с очень низкой теплопроводностью.
Отсутствие в этой рентгеновской трубке хорошего теплоотвода значительно ограничивает срок службы при работе в жестких энергетических режимах. Внутренняя поверхность изолятора - цилиндрического стеклянного баллона конструктивно не защищена от попадания продуктов эрозии материала электродов, что ограничивает электрическую прочность и соответственно долговечность.
Известна также импульсная рентгеновская трубка, содержащая металлический корпус в виде цилиндрического стакана, соединенного с корпусом, окно для вывода рентгеновского излучения, выполненное из металла, обладающего свойствами газопоглотителя, мишень, расположенную в корпусе на расстоянии от окна, и изолирующий элемент с катодом [Патент РФ №2384912, H01J 35/22, 2010 г.].
Увеличение долговечности с обеспечением высоких рентгенотехнических характеристик в данной конструкции рентгеновской трубки достигается за счет значительного улучшения теплоотвода с мишени, приводящего к снижению эрозии материала мишени, путем обеспечения плотного контакта мишени с корпусом, выполненным из металла с высокой теплопроводностью, а также за счет повышения эффективности газопоглощения в процессе работы. К недостаткам следует отнести плохую защищенность изолятора от напыления продуктов эрозии материалов электродов.
Наиболее близкой к предлагаемому изобретению является импульсная рентгеновская трубка, содержащая металлический корпус в виде полого цилиндра, одно основание которого соединено с большим основанием изолятора, выполненного в виде полого усеченного конуса и расположенного вне корпуса, а другое основание корпуса соединено с окном для вывода рентгеновского излучения и катодом, через отверстие в центре которого в направлении окна проходит острийный анод, первый защитный экран в виде цилиндрического стакана с отверстием в центре дна, соединенный с корпусом и ограничивающий объем, в котором соосно расположены острийный анод и второй защитный экран в виде диска, вывод анода, проходящий через отверстие в дне первого экрана в полость изолятора и соединенный с его меньшим основанием [Л.Я.Морговский, Е.А.Пеликс. Импульсная рентгенография. Аппараты серии «Арина», OOO «Спектрофлэш», Санкт-Петербург, 1999 г. - прототип]
Преимуществом данной рентгеновской трубки является ее простота, низкая себестоимость и малый вес. В данной конструкции цилиндрический экран и защитный экран в виде диска, расположенный на выводе анода, защищают внутреннюю поверхность изолятора от напыления продуктами эрозии материала электродов. Однако для обеспечения электропрочности рентгеновской трубки цилиндрический экран не может быть глубоко внедрен в объем изолятора, поэтому его экранирующие действия неэффективны. К тому же он выполнен из ковара (29НК), обладающего низкой теплопроводностью, и не имеет контакта с внешней средой, так как находится внутри вакуумной оболочки. В процессе работы рентгеновской трубки цилиндрический экран сильно разогревается из-за плохого теплоотвода во внешнюю среду, поэтому продукты эрозии материалов электродов плохо осаждаются на внутренней поверхности цилиндрического экрана, запыляя при этом нижнюю часть изолятора ближе к месту соединения изолятора с выводом анода, что значительно снижает электрическую прочность рентгеновской трубки, ограничивая ее долговечность. Наличие защитного экрана в виде диска, размещенного на выводе анода около его острия, не может обеспечить достаточную экранировку внутренней поверхности изолятора от продуктов напыления.
Задачей данного изобретения является создание импульсной рентгеновской трубки с высокой долговечностью в заданном эксплуатационном режиме.
Указанный технический результат достигается тем, что в известной импульсной рентгеновской трубке, содержащей металлический корпус в виде полого цилиндра, одно основание которого соединено с большим основанием изолятора, выполненного в виде полого усеченного конуса и расположенного вне корпуса, а другое основание корпуса соединено с окном для вывода рентгеновского излучения и катодом, через отверстие в центре которого в направлении окна проходит острийный анод, первый защитный экран в виде цилиндрического стакана с отверстием в центре дна, соединенный с корпусом и ограничивающий объем, в котором соосно расположены острийный анод и второй защитный экран в виде диска, вывод анода, проходящий через отверстие в дне первого защитного экрана в полость изолятора и соединенный с его меньшим основанием, дно первого защитного экрана выполнено в виде полого усеченного конуса с меньшим основанием со стороны меньшего основания изолятора, при этом диаметры отверстия в катоде Д1, второго защитного экрана Д2, отверстия в дне первого защитного экрана Д3, расстояние S1 между верхней поверхностью второго защитного экрана и плоскостью расположения катода и расстояние S2 между верхней поверхностью второго защитного экрана и внешней поверхностью меньшего основания полого усеченного конуса первого защитного экрана связаны соотношением
21)/S1≥(Д32)/S2.
Изготовление первого защитного экрана в виде цилиндрического стакана, в котором дно имеет форму полого усеченного конуса, позволяет выбирать геометрические размеры и месторасположение элементов конструкции рентгеновской трубки согласно заданному соотношению, при выполнении которого нет прямого воздействия паров материала электродов, образованных в результате вакуумного разряда, на внутреннюю поверхность изолятора, что снижает осаждение продуктов эрозии на эту поверхность, обеспечивая, таким образом, большую долговечность рентгеновской трубки.
При работе рентгеновской трубки в процессе вакуумного разряда продукты эрозии материала электродов в виде паров металлов под действием электродинамической силы разлетаются по обе стороны от канала разряда между точками кромки внутри отверстия катода и точками конусной поверхности анода. Основная часть продуктов эрозии материала электродов при соприкосновении паров металлов с внутренней поверхностью оболочки рентгеновской трубки со стороны окна для вывода рентгеновского излучения, первого защитного экрана и поверхностью второго защитного экрана, обращенной в сторону вакуумного разряда между катодом и острийным анодом, осаждается на них и практически не попадает на внутреннюю поверхность изолятора.
Равенство соотношения (Д21)/S1=(Д32)/S2 выполняется при таком диаметре Д1 отверстия в катоде, когда точки кромки отверстия в катоде и в первом защитном экране и граничная точка второго защитного экрана лежат на одной прямой в осевой плоскости. В этом случае соотношение выводится из подобия прямоугольных треугольников, образованных прямой, проходящей через эти точки, перпендикулярами, опущенными из точки кромки отверстия в катоде, и из крайней точки второго защитного экрана по оси прибора к прямым, проходящим в плоскости второго защитного экрана и плоскости отверстия первого защитного экрана. Если Д1 будет меньше диаметра отверстия в катоде, при котором выполняется равенство заданного соотношения, продукты эрозии материала электродов не имеют возможности прямого попадания на внутреннюю поверхность изолятора, так как экранируются поверхностями первого и второго защитных экранов, при этом запыление поверхности изолятора незначительно и не влияет на электрическую прочность прибора. Если Д1 будет больше диаметра, при котором выполняется равенство заданного соотношения, защитные экраны не препятствую полному прямому попаданию продуктов эрозии на внутреннюю поверхность изолятора. При этом запыляется нижняя часть внутренней поверхности изолятора, снижая его электрическую прочность и уменьшая долговечность в заданном эксплуатационном режиме.
Величины Д2, Д3, S1, S2 выбирают из условия обеспечения заданной электрической прочности.
Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и научно-техническим источникам информации, позволил установить, что не обнаружен аналог, характеризующийся признаками, идентичными всем существенным признакам заявленного изобретения. Сравнение с прототипом позволило выявить совокупность существенных признаков по отношению к усматриваемому техническому результату, изложенных в формуле изобретения.
Следовательно, заявленное изобретение отвечает требованию «новизна» по действующему законодательству.
Для проверки изобретательского уровня был проведен дополнительный поиск известных решений, результаты которого показывают, что заявленное изобретение не следует для специалиста явным образом из известного уровня техники, так как не выявлены технические решения, обеспечивающие высокую долговечность рентгеновской трубки, за счет выполнения в экране, защищающем изолятор рентгеновской трубки от запыления продуктами распыления материала электродов и имеющем форму цилиндрического стакана, дна в виде полого усеченного конуса и выбора размеров Д1, Д2, Д3, S1, S2 согласно заданному соотношению.
Следовательно, заявленное изобретение соответствует требованию «изобретательский уровень» по действующему законодательству.
Заявленное техническое решение поясняется чертежом.
На фиг.1 показан один из вариантов заявленной импульсной рентгеновской трубки.
Импульсная рентгеновская трубка (фиг.1) содержит металлический корпус 1 в виде полого цилиндра, одно основание которого соединено с большим основанием изолятора 2, выполненного в виде полого усеченного конуса и расположенного вне корпуса 1, а другое основание корпуса 1 соединено с окном 3 в виде полусферы для вывода рентгеновского излучения и через держатель 4 с вольфрамовым катодом 5, имеющим центральное отверстие диаметром Д1, острийный анод 6 из тантала, расположенный по оси прибора и проходящий в направлении окна 3 через отверстие в катоде 5, первый защитный экран 7 в виде цилиндрического стакана, края которого соединены с верхним основанием корпуса 1, а дно выполнено в виде полого усеченного конуса с отверстием по центру диаметром Д3, причем первый защитный экран 7 ограничивает объем, в котором расположены острийный анод 6 и второй защитный экран 8 в виде диска диаметром Д2, расположенный под острием анода, вывод анода 9, проходящего через отверстие в первом защитном экране 7 в полость изолятора 2 и соединенный с его меньшим основанием, штенгель 10 для откачки рентгеновской трубки, при этом плоскость расположения катода 5 и внешняя поверхность меньшего основания полого усеченного конуса первого защитного экрана 7 удалены от верхней поверхностью второго защитного экрана 8 на расстояния S1 и S2 соответственно.
При подаче высоковольтного напряжения на анод 6 (катод 5 заземлен) в межэлектродном пространстве создается высокая напряженность электрического поля, вызывающая взрывную эмиссию электронов с микроострий катода 5 с образованием потока электронов, двигающихся к аноду 6. В результате соударений электронов с анодом 6 и их торможении происходит генерация рентгеновского излучения. В процессе работы рентгеновской трубки заявленной конструкции при вакуумном пробое между катодом 5 и анодом 6 пары материала электродов под действием электродинамической силы перемещаются по объему рентгеновской трубки, соударяясь и соприкасаясь с внутренней поверхностью оболочки рентгеновской трубки со стороны окна 3, с поверхностями защитных экранов 7 и 8, осаждаются, при этом практически не попадают на внутреннюю поверхность изолятора 2, что значительно увеличивает электрическую прочность рентгеновской трубки и ее ресурс. При работе рентгеновской трубки происходит выработка материала катода с увеличением диаметра отверстия Д1, поэтому на практике для того, чтобы обеспечить высокую электрическую прочность и долговечность рентгеновской трубки, рекомендуется изначально выбирать диаметр отверстия в катоде меньше диаметра, при котором выполняется равенство (Д21)/S1=(Д32)/S2, так, чтобы в течение гарантированной наработки рентгеновской трубки выполнялось соотношение (Д21)/S1>(Д32)/S2.
На основании заявленного изобретения создана импульсная рентгеновская трубка ИРТП3-150, в которой Д1=4 мм, Д2=8 мм, Д3=10 мм, S1=10 мм, S2=10 мм. Испытания рентгеновской трубки проводились в серийно выпускаемом аппарате «Дина-2Д» при напряжении на трубке 110 кВ, емкости 30 пФ и частоте импульсов 100 Гц. В течение 5×106 импульсов экспозиционная доза рентгеновского излучения за импульс (среднее значение) измерено на расстоянии 250 мм от окна трубки и фокусное пятно практически не изменилась и составила 0,4÷0,5 мР и 1,6±0,1 соответственно.
Ресурс трубки ИМА6-Д в таком режиме работы составляет 5×105 импульсов. Испытания разработанной импульсной рентгеновской трубки ИРТП3-150 показали, что по сравнению с серийно выпускаемой трубкой ИМА6-Д она имеет значительное преимущество по гарантированной минимальной наработке.
Таким образом, заявленное техническое решение позволяет создать импульсную рентгеновскую трубку с высокой долговечностью.

Claims (1)

  1. Импульсная рентгеновская трубка, содержащая металлический корпус в виде полого цилиндра, одно основание которого соединено с большим основанием изолятора, выполненного в виде полого усеченного конуса и расположенного вне корпуса, а другое основание корпуса соединено с окном для вывода рентгеновского излучения и катодом через отверстие, в центре которого в направлении окна проходит острийный анод, первый защитный экран в виде цилиндрического стакана с отверстием в центре дна, соединенный с корпусом и ограничивающий объем, в котором соосно расположены острийный анод и второй защитный экран в виде диска, вывод анода, проходящий через отверстие в дне первого защитного экрана в полость изолятора и соединенный с его меньшим основанием, отличающаяся тем, что дно первого защитного экрана выполнено в виде полого усеченного конуса с меньшим основанием со стороны меньшего основания изолятора, при этом диаметры отверстия в катоде Д1, второго защитного экрана Д2, отверстия в дне первого защитного экрана. Д3, расстояние между верхней поверхностью второго защитного экрана и плоскостью расположения катода S1, расстояние между верхней поверхностью второго защитного экрана и внешней поверхностью меньшего основания полого усеченного конуса первого защитного экрана S2 связаны соотношением
    21)/S1≥(Д32)/S2.
RU2010141705/07A 2010-10-11 2010-10-11 Импульсная рентгеновская трубка RU2446508C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010141705/07A RU2446508C1 (ru) 2010-10-11 2010-10-11 Импульсная рентгеновская трубка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010141705/07A RU2446508C1 (ru) 2010-10-11 2010-10-11 Импульсная рентгеновская трубка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2446508C1 true RU2446508C1 (ru) 2012-03-27

Family

ID=46030992

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010141705/07A RU2446508C1 (ru) 2010-10-11 2010-10-11 Импульсная рентгеновская трубка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2446508C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2515281C1 (ru) * 2012-12-11 2014-05-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт газоразрядных приборов "Плазма" (ОАО "Плазма") Импульсная рентгеновская трубка
RU2521436C1 (ru) * 2013-01-09 2014-06-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт газоразрядных приборов "Плазма" (ОАО "Плазма") Импульсная рентгеновская трубка
RU2521433C2 (ru) * 2012-10-11 2014-06-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт газоразрядных приборов "Плазма" (ОАО "Плазма") Импульсная рентгеновская трубка
RU2524351C2 (ru) * 2012-11-01 2014-07-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт газоразрядных приборов "Плазма" (ОАО "Плазма") Импульсная рентгеновская трубка
CN111710582A (zh) * 2020-07-23 2020-09-25 中国工程物理研究院流体物理研究所 一种脉冲x射线管

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1149332A1 (ru) * 1982-12-03 1985-04-07 Ленинградский Ордена Ленина Электротехнический Институт Им.В.И.Ульянова (Ленина) Рентгеновска трубка
US5696808A (en) * 1995-09-28 1997-12-09 Siemens Aktiengesellschaft X-ray tube
RU2174726C1 (ru) * 2000-08-22 2001-10-10 Институт электрофизики Уральского отделения РАН Острофокусная двухэлектродная импульсная рентгеновская трубка
JP2005347174A (ja) * 2004-06-04 2005-12-15 Hamamatsu Photonics Kk パルスx線源
RU2384912C1 (ru) * 2008-12-01 2010-03-20 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт газоразрядных приборов "Плазма" (ОАО "Плазма") Импульсная рентгеновская трубка

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1149332A1 (ru) * 1982-12-03 1985-04-07 Ленинградский Ордена Ленина Электротехнический Институт Им.В.И.Ульянова (Ленина) Рентгеновска трубка
US5696808A (en) * 1995-09-28 1997-12-09 Siemens Aktiengesellschaft X-ray tube
RU2174726C1 (ru) * 2000-08-22 2001-10-10 Институт электрофизики Уральского отделения РАН Острофокусная двухэлектродная импульсная рентгеновская трубка
JP2005347174A (ja) * 2004-06-04 2005-12-15 Hamamatsu Photonics Kk パルスx線源
RU2384912C1 (ru) * 2008-12-01 2010-03-20 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт газоразрядных приборов "Плазма" (ОАО "Плазма") Импульсная рентгеновская трубка

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Морговский Л.Я. Импульсная рентгенография. Аппараты серии «Арина», ООО «Спектрофлэш». - СПб., 1999. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2521433C2 (ru) * 2012-10-11 2014-06-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт газоразрядных приборов "Плазма" (ОАО "Плазма") Импульсная рентгеновская трубка
RU2524351C2 (ru) * 2012-11-01 2014-07-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт газоразрядных приборов "Плазма" (ОАО "Плазма") Импульсная рентгеновская трубка
RU2515281C1 (ru) * 2012-12-11 2014-05-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт газоразрядных приборов "Плазма" (ОАО "Плазма") Импульсная рентгеновская трубка
RU2521436C1 (ru) * 2013-01-09 2014-06-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт газоразрядных приборов "Плазма" (ОАО "Плазма") Импульсная рентгеновская трубка
CN111710582A (zh) * 2020-07-23 2020-09-25 中国工程物理研究院流体物理研究所 一种脉冲x射线管

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2446508C1 (ru) Импульсная рентгеновская трубка
JP2001504988A (ja) 低電力xrf応用のための、空冷式で端部に窓を有する金属―セラミック製x線管
CN103733734A (zh) 放射线发生装置和放射线成像装置
CN105655216A (zh) X射线发生管、x射线发生装置和射线照相系统
JP6407591B2 (ja) 固定陽極型x線管
US9177753B2 (en) Radiation generating tube and radiation generating apparatus using the same
RU2384912C1 (ru) Импульсная рентгеновская трубка
KR101584411B1 (ko) X선관
RU2524351C2 (ru) Импульсная рентгеновская трубка
JP7367165B2 (ja) X線発生管、x線発生装置およびx線撮影システム
JP2017135082A (ja) X線発生管、x線発生装置およびx線撮影システム
RU2445720C1 (ru) Импульсная рентгеновская трубка
RU2459307C1 (ru) Импульсная рентгеновская трубка
RU129706U1 (ru) Импульсная рентгеновская трубка
JP7137002B2 (ja) 電子源、及び荷電粒子線装置
CN114373663A (zh) X射线管及x射线发生装置
RU2248643C1 (ru) Рентгеновская трубка с автокатодом
CN113851364A (zh) X射线源、x射线扫描系统及冷却x射线源的阳极的方法
JP4922884B2 (ja) X線管
RU2515281C1 (ru) Импульсная рентгеновская трубка
RU130134U1 (ru) Импульсная рентгеновская трубка с взрывной эмиссией
JPH08240503A (ja) フランジマウント型熱陰極電離真空計
US9620324B2 (en) X-ray tube
RU2440639C1 (ru) Импульсная рентгеновская трубка с взрывной эмиссией
JP7571249B2 (ja) 電子銃、x線発生管、x線発生装置およびx線撮影システム