WO2019117757A1 - Многолучевая рентгеновская трубка с вращающимся анодом - Google Patents
Многолучевая рентгеновская трубка с вращающимся анодом Download PDFInfo
- Publication number
- WO2019117757A1 WO2019117757A1 PCT/RU2018/050074 RU2018050074W WO2019117757A1 WO 2019117757 A1 WO2019117757 A1 WO 2019117757A1 RU 2018050074 W RU2018050074 W RU 2018050074W WO 2019117757 A1 WO2019117757 A1 WO 2019117757A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- anode
- ray
- ray tube
- focal spot
- cathodes
- Prior art date
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01J—ELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
- H01J35/00—X-ray tubes
- H01J35/02—Details
- H01J35/04—Electrodes ; Mutual position thereof; Constructional adaptations therefor
- H01J35/08—Anodes; Anti cathodes
- H01J35/10—Rotary anodes; Arrangements for rotating anodes; Cooling rotary anodes
Definitions
- the invention relates to X-ray technology, in particular, to the development of X-ray tubes, and can be used in medical X-ray diagnostics: X-ray, tomography, mammography, tomosynthesis, and non-destructive testing.
- Digital tomosynthesis of the mammary gland is used to diagnose mammary glandular tumors, which provides the possibility of obtaining three-dimensional images of the mammary gland in the form of individual sections, on which there are no images of objects from the overlying or underlying layers that complicate diagnosis in conventional X-ray mammography, and in an overwhelming number cases allow to avoid biopsy examination.
- the X-ray tube of the tomosynthesis apparatus rotates around the mammary gland in an arc of 30-50 degrees and in steps of 2-3 degrees, approximately 15-25 digital x-rays are performed. That is, the survey is performed at different positions of the axis of the x-ray beam relative to the object of study.
- a software reconstruction of the three-dimensional image is made in the form of a set of two-dimensional sections of the breast tissue.
- the quality of reconstruction of a 3D image depends on the accuracy of the positioning of the focal spot in the acquisition of primary images and its size.
- the closest analogue of the claimed utility model is a stationary x-ray emitter with a rotating anode in the form of a smooth cylinder (WO2017173341 A1).
- the design proposed in this invention does not provide the same size of effective focal spots and, therefore, the same dose rate in the x-ray detector plane along all the emitter beams, which leads to a decrease in the image reconstruction quality.
- the technical problem solved by the claimed utility model is the need to create a simplified design and reduce the cost of X-ray machines, the need to significantly reduce the time for diagnostic procedures while significantly improving the quality of examinations.
- the technical result achieved when using the claimed utility model is to improve the positioning accuracy in the space of the focal spot with its complete immobility during the exposure.
- the proposed x-ray tube contains an anode assembly comprising a cylindrical anode with external conical grooves uniformly formed over the entire surface of the anode and being anode targets, while the anode is installed in a vacuum cylinder for rotation around the axis of rotation, which determines longitudinal direction, a plurality of cathode assemblies, including cathodes for emitting electron beams to form a focal spot on the corresponding anode target, while The electron beams are directed perpendicular to the generatrix of the corresponding groove.
- the x-ray tube is characterized by the fact that the anode length is determined by the ratio L> 2 F tg (a / 2), where F is the focal length of the x-ray apparatus, a is the total angle of tomography.
- indirectly heated cathodes with electron-optical systems made with the ability to control the on / off of the cathodes and the formation of an electron beam of a given shape, are used as cathodes.
- the focal spot may have an oblong shape with a major axis and a minor axis.
- each focal spot coincides with the generatrix of the groove, and the major axis of each focal spot is perpendicular to the generatrix of the corresponding conical groove.
- the exact direction of the axis of the x-ray beam to the center of the x-ray image detector and the equality of the power of doses of x-rays in the plane of the receiver from all rays of the emitter is ensured by using a cylindrical shaped rotating anode in a device sharing the targets located on conical grooves radiation that triggers in a certain sequence to distribute heat load batches generated in the anode.
- the proposed design of the emitter with a rotating anode is able to provide a distance between the extreme focal spots from 45 to 60 cm, full the immobility of the focal spot during exposure and its precise positioning in space, which contributes to obtaining an x-ray image of improved quality.
- the emitter With a nominal focal spot size of 0.3 mm, the emitter is able to provide an anode current of at least 100 mA for each beam, which will allow to obtain high-quality primary images at exposures of not more than 0.1 second, taking no more than 2 seconds to complete the process of obtaining primary images, which reduces the likelihood of x-ray image blurring as a result of patient movement and improves the quality of 3D image reconstruction.
- connection means functionally connected, and any number or combination of intermediate elements between the components to be connected (including the absence of intermediate elements) can be used.
- multipath x-ray source can refer to devices that can simultaneously or sequentially generate several x-ray beams.
- refractory metal is commonly understood as molybdenum (used in mammography) and tungsten (used in radiography). In the high-priced X-ray tubes, tungsten is alloyed with rhenium.
- FIG. 1 is a schematic diagram of a multipath x-ray tube with a rotating anode in accordance with the embodiment described below.
- FIG. 2 Schematic diagram of the formation of an electron beam of a given shape, creating a focal spot on the anode target.
- FIG. 3 Scheme of the location of the set of cathodes relative to the cylindrical anode and the location of the focal spots from all the cathodes in accordance with this technical solution.
- FIG. 1 is a schematic diagram of a stationary x-ray image system with a plurality of x-ray sources, including a multipath x-ray tube in accordance with this technical solution and a stationary plane-parallel detector, which can remain stationary.
- a multipath x-ray tube may include a vacuum balloon 7, inside of which an anode assembly is provided, comprising a rotating anode 1, and a line of stationary cathode assemblies 6.
- the anode 1 essentially has a cylindrical hollow shape and is located on the shaft 3, which in turn is fixed on the inner end walls of the vacuum cylinder 7 using special (designed to work in a vacuum) ball bearings
- the anode can rotate around the axis of rotation 14, which corresponds to the axis of rotation of the shaft 3 and determines the longitudinal direction of the x-ray tube.
- the torque is transmitted to the shaft 3 by an engine with a stator 5 due to the induction of an alternating magnetic field acting on the rotor 2 of the engine.
- the stator of the electric motor electromagnets
- the rotor of the electric motor starts to rotate due to the induction of the magnetic field and its interaction with the magnets of the motor rotor. It would be clear to a person skilled in the art that the transfer is not limited to this embodiment and can be implemented using any known mechanism.
- Rotating anode 1 is made in the form of a cylinder made of copper or graphite, the length of which L is determined by the ratio:
- F the focal length of the x-ray apparatus
- a the full angle of the tomography
- the anode surface is made with evenly spaced conical grooves, which are the anode targets, on the surface of which a refractory metal is applied - tungsten or molybdenum.
- the distance between two adjacent grooves is the same for all grooves.
- the angle of the surface corresponding to the groove (angle generators) relative to the axis of rotation of the anode is calculated by the formula:
- F the focal length of the x-ray apparatus
- I the distance from the middle of the cylinder (central focal spot) to the middle of the corresponding groove.
- each X-ray beam is perpendicular to the generatrix of the corresponding groove, which ensures the same size of effective focal spots and, therefore, the same dose rate in the plane of the X-ray detector along all the emitter beams.
- the size of the focal spot is 0.3 mm.
- the depth of the groove may be approximately equal to the nominal value of the size of the focal spot. Consequently, the depth of the groove will be, in the worst case, not more than 0.5 mm, which allows you to use a hollow cylinder as an anode.
- cathodes In the line of cathode assemblies, indirectly heated cathodes with electron-optical systems are used to control the on / off cathodes (rays) and form an electron beam of a given shape that creates an elongated focal spot on the anode target: L1 is the major axis of the focal spot, L2 is the minor axis focal spot.
- Cathodes can be switched on and off sequentially (alternately) at a given speed, depicting an object from different angles.
- the embodiment of the cathodes can be included on the basis of a given sequence (for example, not necessarily, consistently in line). Accordingly, various reconstructed images of moving objects can be obtained.
- each focal spot (L1) is located perpendicular to the generator of the cylindrical corresponding conical groove.
- the minor axis (L2) of the focal spot coincides with the generatrix of the conical surface of the target.
- the cathodes 8 are located essentially along a straight line at an angle for the direction of x-rays to the object so that the axes of their electron beams 15 are directed perpendicular to the surface of the corresponding groove (target) of the cylindrical anode 1. Therefore, the farther from the center of the anode, the smaller the distance between adjacent cathodes.
- the line of location of the cathodes 8 may be parallel to the plane of the image of the x-ray detector.
- the cathodes 8 and the x-ray detector can be stationary relative to each other when the object is irradiated with x-ray sources and projection images are detected with an x-ray detector.
- Focal spots from all cathodes are located on the same line - forming a cylindrical anode. Focal spots can be essentially the same size.
- a reduced level of filament voltage is applied to the cathodes - the heating voltage, which is maintained while waiting for the procedure.
- the control electrodes of the cathode assemblies are supplied with blocking voltages - negative with respect to the cathode.
- the full voltage of the filament is applied to the cathodes and an alternating voltage is applied to the stator to unwind the anode.
- an unlocking voltage is applied to the control electrode of the first cathode — positive with respect to the cathode. Its value is chosen so as to form an electron beam of a given configuration that provides the required size of the focal spot.
- high voltage is applied to the anode.
- the electron beam is created in the geometry, as shown in FIG.
- the time between applying voltage to the respective cathodes will be to make the time for which the anode axis rotates 360 ° (time can be a multiple of the time of anode rotation by 360 °).
- a blocking voltage negative relative to the cathode, is applied to the control electrode of the first cathode. High voltage from the anode is not removed.
- the flat panel detector switches to the read mode of the first image. At the end of the reading process, the detector places a ready signal, and an unlocking voltage is applied to the control electrode of the second cathode — positive relative to the cathode — the X-ray radiation from the second cathode is turned on.
- a blocking voltage negative relative to the cathode, is applied to the control electrode of the second cathode. High voltage from the anode is still not removed.
- the flat panel detector switches to the reading mode of the second image. Similarly, on-off cycles are performed sequentially across all cathodes.
- All obtained primary images are transmitted to the workstation, where a special reconstruction algorithm is used to obtain a layered image of the object of study.
Landscapes
- Apparatus For Radiation Diagnosis (AREA)
- X-Ray Techniques (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к рентгенотехнике, в частности к рентгеновской трубке, и может быть использована в медицинской рентгенодиагностике: рентгенографии, томографии, маммографии, томосинтезе, и неразрушающем контроле. Рентгеновская трубка содержит анодный узел, включающий анод цилиндрической формы с наружными коническими проточками, выполненными равномерно по всей поверхности анода и являющимися мишенями анода, при этом анод установлен в вакуумном баллоне для вращения вокруг оси вращения, которая определяет продольное направление, и множество катодных узлов, включающих катоды для испускания электронных лучей для формирования фокусного пятна на соответствующей мишени анода, при этом оси электронных лучей направлены перпендикулярно образующей соответствующей проточки. Использование устройства такой конструкции позволит обеспечить точное позиционирование в пространстве фокусного пятна при его полной неподвижности во время экспозиции, что уменьшит время проведения диагностической процедуры при одновременно значительном повышении качества получаемого рентгеновского изображения.
Description
МНОГОЛУЧЕВАЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ ТРУБКА С ВРАЩАЮЩИМСЯ АНОДОМ
ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Полезная модель относится к рентгенотехнике, в частности к области разработки рентгеновских трубок, и может быть использована в медицинской рентгенодиагностике: рентгенографии, томографии, маммографии, томосинтезе, и неразрушающем контроле.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Для диагностики объемных образований молочной железы применяется цифровой томосинтез молочной железы (DBT), который обеспечивает возможность получения трехмерных изображений молочной железы в виде отдельных срезов, на которых отсутствуют изображения объектов из вышележащих или нижележащих слоёв, усложняющих диагностику в обычной рентгеновской маммографии, и в подавляющем числе случаев позволяют избежать биопсийного обследования. При проведении обследования рентгеновская трубка аппарата томосинтеза вращается вокруг молочной железы по дуге в 30-50 градусов и с шагом 2-3 градуса, выполняется примерно 15-25 цифровых рентгеновских снимков. То есть, съёмка производится при различных положениях оси пучка рентгеновского излучения относительно объекта исследования. После получения снимки передаются в блок реконструкции изображения, где производится программная реконструкция трехмерного изображения в виде набора двумерных срезов тканей молочной железы. Качество реконструкции 3D изображения зависит от точности позиционирования фокусного пятна при получении первичных снимков и его размеров.
В представленных в настоящее время на рынке маммографах с функцией томосинтеза изменение пространственного положения пучка рентгеновского излучения производится исключительно механически, при этом съёмка производится двумя способами:
1 ) в момент проведения экспозиции штатив тормозится, что требует времени на торможение, гашение колебаний штатива и последующий разгон, значительно усложняет механику маммографа и увеличивает продолжительность обследования;
2) съёмка производится при движении штатива, что приводит к неизбежному «смазу» изображения и необходимости уменьшать время экспозиции в ущерб качеству изображения.
Указанные проблемы успешно решаются при оснащении маммографа рентгеновской трубкой, которая включает в себя несколько (15-30) катодно-сеточных модулей, расположенных с определенным шагом вдоль одной линии. При проведении обследования источники рентгеновского излучения включаются по очереди, и каждый из них работает в течение времени экспозиции, достаточного для получения качественного
рентгеновского снимка. Таким образом, изменение пространственного положения пучка рентгеновского излучения достигается не механическим перемещением излучателя, а электрическим переключением катодов одной неподвижной трубки. В этом случае обеспечивается полная неподвижность фокусного пятна во время экспозиции и его точное позиционирование в пространстве, что благоприятно сказывается на качестве реконструкции 3D изображения томосинтеза.
Известны модели маммографов с функцией томосинтеза, в которых применяются линейные многолучевые излучатели с неподвижными анодами (W02009012453 А1 , US7970099 В2, US8139716 В2, WO 201 1033439 А1). Главным недостатком таких устройств является невысокие мощностные показатели излучателей с неподвижным анодом, что приводит к необходимости проводить съёмку при длительностях экспозиции около 1 секунды. А это, в свою очередь, ведёт к значительному увеличению длительности процедуры обследования (до 30 секунд) и снижению качества реконструкции изображения из-за биологических процессов в живой ткани.
Известны модели маммографов с функцией томосинтеза, в которых применяются аноды в виде вращающегося диска с мишенью на его конической боковой поверхности (US201 1002442 А1 , US 551 1 105 A, US 4596028 В, RU 2578675 С1 ). Однако в указанных рентгеновских трубках узкая зона расположения фокальных пятен на мишени, а также форма фокусного пятна электронного потока в виде круга на мишени, приводит к высокой плотности тепловой энергии в фокальном пятне, выделяемой на поверхности мишени/анода, а геометрическое расположение источников рентгена по дуге окружности в плоскости, не пересекающей объект сканирования, делает невозможным проведение всестороннего томографического анализа сканируемого объекта.
Наиболее близким аналогом заявляемой полезной модели является стационарный рентгеновский излучатель с вращающимся анодом в виде гладкого цилиндра (WO2017173341 А1). Предлагаемая в данном изобретении конструкция не обеспечивает одинаковый размер эффективных фокусных пятен и, следовательно, одинаковую мощность дозы в плоскости детектора рентгеновского изображения по всем лучам излучателя, что приводит к снижению качества реконструкции изображения.
Следовательно, существует потребность в создании новых стационарных рентгеновских цифровых систем грудного томосинтеза, компьютерной томографии, неразрушающего контроля и связанных с ними методов.
РАСКРЫТИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
Техническая проблема, решаемая заявляемой полезной моделью, состоит в необходимости создания упрощенной конструкции и снижения стоимости рентгеновских аппаратов, в необходимости значительного уменьшения времени проведения
диагностических процедур при одновременном значительном повышении качества обследований.
Техническим результатом, достигаемым при использовании заявляемой полезной модели, является повышение точности позиционирования в пространстве фокусного пятна при его полной неподвижности во время экспозиции.
Технический результат достигается за счет того, что предлагаемая рентгеновская трубка содержит анодный узел, включающий анод цилиндрической формы с наружными коническими проточками, выполненными равномерно по всей поверхности анода и являющимися мишенями анода, при этом анод установлен в вакуумном баллоне для вращения вокруг оси вращения, которая определяет продольное направление, множество катодных узлов, включающих катоды для испускания электронных лучей для формирования фокусного пятна на соответствующей мишени анода, при этом оси электронных лучей направлены перпендикулярно образующей соответствующей проточки.
Кроме того, рентгеновская трубка характеризуется тем, что длина анода определяется соотношением L>2 F tg(a/2), где F - фокусное расстояние рентгеновского аппарата, a - полный угол томографии.
Кроме того, угол между образующей соответствующей проточки и осью вращения анода определяется соотношением b = arctg(l/F), где F - фокусное расстояние рентгеновского аппарата, I - расстояние от центрального фокусного пятна до середины соответствующей проточки.
Кроме того, в качестве катодов использованы катоды косвенного накала с электронно-оптическими системами, выполненными с возможностью управления включением/выключением катодов и формирования электронного луча заданной формы.
Кроме того, фокусное пятно может иметь продолговатую форму с большой осью и малой осью.
Кроме того, малая ось каждого фокусного пятна совпадает с образующей проточки, а большая ось каждого фокусного пятна располагается перпендикулярно образующей соответствующей конической проточки.
В предлагаемом устройстве точное направление оси пучка рентгеновского излучения на центр детектора рентгеновского изображения и равенство мощности доз рентгеновского излучения в плоскости приёмника от всех лучей излучателя обеспечивается применением в устройстве совместного использования вращающегося анода цилиндрической формы, мишени которого расположены на конических проточках, и нескольких стационарных источников рентгеновского излучения, которые срабатывают в определенной последовательности для распределения тепловой нагрузки, генерируемой в аноде. Предлагаемая конструкция излучателя с вращающимся анодом способна обеспечить расстояние между крайними фокусными пятнами от 45 до 60 см, полную
неподвижность фокусного пятна во время экспозиции и его точное позиционирование в пространстве, что способствует получению рентгеновского изображения улучшенного качества.
При номинальном размере фокусного пятна 0,3 мм излучатель способен обеспечить анодный ток не менее 100 мА по каждому лучу, что позволит получать качественные первичные снимки при экспозициях не более 0,1 секунды, затрачивая времени не более 2 секунд на весь процесс получения первичных снимков, что уменьшает вероятность размытия рентгеновского изображения в результате движения пациента и повышает качество реконструкции 3D изображения.
Упрощенная конструкция системы и уменьшенный размер повышают надежность и снижают затраты на покупку и обслуживание.
ТЕРМИНЫ (ОПРЕДЕЛЕНИЯ).
В описании данного изобретения термины «включает», «включающий» и «включает в себя» интерпретируются как означающие «включает, помимо всего прочего». Указанные термины не предназначены для того, чтобы их истолковывали как «состоит только из».
Термин "соединенный" означает функционально соединенный, при этом может быть использовано любое количество или комбинация промежуточных элементов между соединяемыми компонентами (включая отсутствие промежуточных элементов).
Как упоминается в данном документе, термин «многолучевой источник рентгеновского излучения» может обозначать устройства, которые могут одновременно или последовательно генерировать несколько пучков рентгеновского излучения.
В материалах данной заявки под «тугоплавким металлом» обычно понимают молибден (используемый в маммографии) и вольфрам (используемый в рентгенографии). В рентгеновских трубках высокой ценовой категории вольфрам легируют рением.
Если не определено отдельно, технические и научные термины в данной заявке имеют стандартные значения, общепринятые в научной и технической литературе.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Детали, признаки, а также преимущества настоящей полезной модели следуют из нижеследующего подробного описания заявленного технического решения с использованием чертежей, на которых изображено:
Фиг. 1 - Принципиальная схема многолучевой рентгеновской трубки с вращающимся анодом в соответствии с вариантом осуществления, описанным ниже.
Фиг. 2 - Принципиальная схема формирования электронного луча заданной формы, создающего на мишени анода фокусное пятно. Вид сверху и вид сбоку катода с электронной-оптической системой и мишени анода. Вид фокусного пятна.
Фиг. 3 -Схема расположения множества катодов относительно цилиндрического анода и расположения фокусных пятен от всех катодов в соответствии с настоящим техническим решением. Вид спереди. Поперечный разрез рентгеновской трубки.
На чертежах одинаковые позиции применяются для обозначения одинаковых частей.
ОБОЗНАЧЕНИЯ
1 . Анод
2. Ротор
3. Вал
4. Подшипник
5. Статор
6. Линейка катодных узлов
7. Вакуумный баллон
8. Катод
9. Электронно-оптическая система
10. Электронный луч
1 1. Мишень анода
12. Фокусное пятно
13. Образующая анода.
14. Ось вращения анода
15. Ось электронного луча
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
На фиг. 1 приведена принципиальная схема стационарной системы рентгеновского изображения с множеством источников рентгеновского излучения, включающая многолучевую рентгеновскую трубку в соответствии с настоящим техническим решением и стационарный плоскопараллельный детектор, который может оставаться неподвижным.
Как показано на фиг.1 многолучевая рентгеновская трубка может включать в себя вакуумный баллон 7, внутри которого предусмотрены анодный узел, содержащий вращающийся анод 1 , и линейка стационарных катодных узлов 6.
Анод 1 по существу имеет цилиндрическую полую форму и расположен на валу 3, который в свою очередь закреплен на внутренних торцевых стенках вакуумного баллона
7 с помощью специальных (предназначенных для работы в вакууме) шарикоподшипников
4.
Анод может вращаться вокруг оси вращения 14, которая соответствует оси вращения вала 3 и определяет продольное направление рентгеновской трубки. Момент вращения передается валу 3 двигателем со статором 5 за счет наведения переменного магнитного поля, воздействующего на ротор 2 двигателя. При подаче тока на статор электродвигателя (электромагниты) ротор электродвигателя начинает вращаться за счет наведения магнитного поля и взаимодействия его с магнитами ротора двигателя. Специалисту в данной области техники было бы понятно, что передача не ограничивается указанным вариантом воплощения и может быть реализована с помощью любого известного механизма.
Вращающийся анод 1 выполнен в виде цилиндра, изготовленного из меди или графита, длина которого L определяется соотношением:
L>2 F tg(a/2),
где F - фокусное расстояние рентгеновского аппарата, a - полный угол томографии.
Поверхность анода выполнена с равномерно расположенными коническими проточками, которые являются мишенями анода, на поверхность которых наносится тугоплавкий металл - вольфрам или молибден. Расстояние между двумя соседними проточками одинаково для всех проточек. Угол поверхности соответствующей проточки (угол образующей) относительно оси вращения анода вычисляется по формуле:
b = arctg(l/F),
где F - фокусное расстояние рентгеновского аппарата, I - расстояние от середины цилиндра (центрального фокусного пятна) до середины соответствующей проточки.
При наличии конических проточек на поверхности цилиндрического анода 1 ось каждого пучка рентгеновского излучения перпендикулярна к образующей соответствующей проточки, что обеспечивает одинаковый размер эффективных фокусных пятен и, следовательно, одинаковую мощность дозы в плоскости детектора рентгеновского изображения по всем лучам излучателя.
В маммографии принят размер фокусного пятна - 0,3 мм. Глубина проточки может быть примерно равна номинальному значению размера фокусного пятна. Следовательно, глубина проточки составит, в худшем случае не более 0,5 мм, что позволяет применить в качестве анода полый цилиндр.
В линейке катодных узлов применяются катоды косвенного накала с электронно- оптическими системами, позволяющими управлять включением/выключением катодов (лучей) и формировать электронный луч заданной формы, создающий на мишени анода фокусное пятно продолговатой формы: L1 - большая ось фокусного пятна, L2 - малая ось фокусного пятна. Катоды могут включаться и выключаться последовательно (поочередно)
с заданной скоростью, изображая объект под разными углами. В качестве альтернативного варианта воплощения катоды могут быть включены на основе заданной последовательности (например, не обязательно, последовательно в строке). Соответственно, можно получить различные восстановленные изображения движущихся объектов.
Большая ось каждого фокусного пятна (L1) располагается перпендикулярно образующей цилиндрического соответствующей конической проточки. Малая ось (L2) фокусного пятна совпадает с образующей конической поверхности мишени.
Катоды 8 расположены по существу вдоль прямой линии под углом для направления рентгеновских лучей к объекту таким образом, чтобы оси их электронных лучей 15 были направлены перпендикулярно поверхности соответствующей проточки (мишени) цилиндрического анода 1. Следовательно, чем дальше от середины анода, тем меньше расстояние между соседними катодами.
Линия расположения катодов 8 может быть параллельной плоскости изображения рентгеновского детектора.
Катоды 8 и рентгеновский детектор могут быть стационарными относительно друг друга при облучении объекта рентгеновскими источниками и обнаружении проекционных изображений рентгеновским детектором. Фокусные пятна от всех катодов располагаются на одной линии - образующей цилиндрического анода. Фокусные пятна могут быть по существу одинакового размера.
После подачи питания на рентгеновский аппарат, в котором установлена трубка, на катоды подаётся пониженный уровень накального напряжения - напряжение разогрева, которое поддерживается в процессе ожидания проведения процедуры. На управляющие электроды катодных узлов подаются запирающие напряжения - отрицательные относительно катода.
При проведении процедуры и нажатии кнопки «Экспозиция» рентгеновского аппарата на катоды подаётся полное напряжение накала и на статор подаётся переменное напряжение для раскрутки анода. По окончании процесса разогрева катодов до рабочей температуры и разгона анода до частоты вращения 2700 оборотов в минуту на управляющий электрод первого катода подаётся отпирающее напряжение - положительное относительно катода. Его значение выбирается таким, чтобы сформировался электронный луч заданной конфигурации, обеспечивающей необходимый размер фокусного пятна. Одновременно на анод подаётся высокое напряжение. Когда электроны попадают в анодный материал, формируется рентгеновский луч. Отслеживая угол поворота анода и время включения соответствующего катода электронный луч создается в геометрии, как показано на фиг.2. Для поддержания местоположения фокального пятна во время последовательности изображений время между подачей напряжения на соответствующие катоды будет
составлять время, за которое ось анода совершает поворот на 360 ° (время может быть кратным времени поворота анода на 360 °).
По окончании первой экспозиции, на управляющий электрод первого катода подаётся запирающее напряжение - отрицательное относительно катода. Высокое напряжение с анода не снимается. Плоскопанельный детектор переходит в режим считывания первого изображения. По окончании процесса считывания детектор выставляет сигнал готовности, и на управляющий электрод второго катода подаётся отпирающее напряжение - положительное относительно катода - включается рентгеновское излучение по второму катоду. По окончании второй экспозиции на управляющий электрод второго катода подаётся запирающее напряжение - отрицательное относительно катода. Высокое напряжение с анода по-прежнему не снимается. Плоскопанельный детектор переходит в режим считывания второго изображения. Аналогично циклы включения-выключения производятся последовательно по всем катодам.
После выключения последнего катода снимается высокое напряжение с анода трубки, со статора снимается переменное напряжение и напряжение накала на катодах снижается до уровня разогрева. Трубка переходит в режим ожидания процедуры.
Все полученные первичные изображения передаются в рабочую станцию, где по специальному алгоритму реконструкции получается послойное изображение объекта исследования.
Хотя настоящая полезная модель была подробно описана на примерах вариантов, которые представляются предпочтительными, необходимо помнить, что эти примеры осуществления полезной модели приведены только в целях иллюстрации полезной модели. Данное описание не должно рассматриваться как ограничивающее объем полезной модели, поскольку в конструкцию предлагаемой многолучевой рентгеновской трубки специалистами в области рентгенотехники и др. могут быть внесены изменения, направленные на то, чтобы адаптировать многолучевую рентгеновскую трубку к конкретным материалам или ситуациям, и не выходящие за рамки прилагаемой формулы полезной модели. Специалисту в данной области понятно, что в пределах сферы действия полезной модели, которая определяется пунктами предлагаемой формулы, возможны различные варианты и модификации, включая эквивалентные решения. Все подобные вариации, которые очевидны специалистам в данной области техники, считаются входящими в объем настоящей полезной модели, который определен в прилагаемой формуле. Для пояснения настоящего описания следует отметить, что фраза «отличающийся тем» означает «включающий в себя, но не ограничивающийся этим».
Claims
1. Рентгеновская трубка, содержащая
анодный узел, включающий анод цилиндрической формы с наружными коническими проточками, выполненными равномерно по всей поверхности анода и являющимися мишенями анода, при этом анод установлен в вакуумном баллоне для вращения вокруг оси вращения, которая определяет продольное направление,
множество катодных узлов, включающих катоды для испускания электронных лучей для формирования фокусного пятна на соответствующей мишени анода, при этом оси электронных лучей направлены перпендикулярно образующей соответствующей проточки.
2. Рентгеновская трубка по п.1 , характеризующаяся тем, что длина анода определяется соотношением L>2 F tg(a/2), где F - фокусное расстояние рентгеновского аппарата, a - полный угол томографии.
3. Рентгеновская трубка по п.1 , характеризующаяся тем, что угол между образующей соответствующей проточки и осью вращения анода определяется соотношением b = arctg(l/F), где F - фокусное расстояние рентгеновского аппарата, I - расстояние от центрального фокусного пятна до середины соответствующей проточки.
4. Рентгеновская трубка по п.1 , характеризующаяся тем, что в качестве катодов использованы катоды косвенного накала с электронно-оптическими системами, выполненными с возможностью управления включением/выключением катодов и формирования электронного луча заданной формы.
5. Рентгеновская трубка по п.1 , характеризующаяся тем, что фокусное пятно имеет продолговатую форму с большой осью и малой осью.
6. Рентгеновская трубка по п.5, характеризующаяся тем, что малая ось каждого фокусного пятна совпадает с образующей проточки, а большая ось каждого фокусного пятна располагается перпендикулярно образующей соответствующей конической проточки.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017144108 | 2017-12-15 | ||
RU2017144108 | 2017-12-15 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
WO2019117757A1 true WO2019117757A1 (ru) | 2019-06-20 |
Family
ID=66820552
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PCT/RU2018/050074 WO2019117757A1 (ru) | 2017-12-15 | 2018-07-05 | Многолучевая рентгеновская трубка с вращающимся анодом |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
WO (1) | WO2019117757A1 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20100074392A1 (en) * | 2006-12-04 | 2010-03-25 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | X-ray tube with multiple electron sources and common electron deflection unit |
US20110002447A1 (en) * | 2009-07-06 | 2011-01-06 | Gwenael Lemarchand | Method to control the emission of a beam of electrons in a cathode, corresponding cathode, tube and imaging system |
RU2578675C1 (ru) * | 2013-06-28 | 2016-03-27 | Демидова Елена Викторовна | Многолучевая рентгеновская трубка |
WO2017173341A1 (en) * | 2016-03-31 | 2017-10-05 | The Regents Of The University Of California | Stationary x-ray source |
-
2018
- 2018-07-05 WO PCT/RU2018/050074 patent/WO2019117757A1/ru active Application Filing
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20100074392A1 (en) * | 2006-12-04 | 2010-03-25 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | X-ray tube with multiple electron sources and common electron deflection unit |
US20110002447A1 (en) * | 2009-07-06 | 2011-01-06 | Gwenael Lemarchand | Method to control the emission of a beam of electrons in a cathode, corresponding cathode, tube and imaging system |
RU2578675C1 (ru) * | 2013-06-28 | 2016-03-27 | Демидова Елена Викторовна | Многолучевая рентгеновская трубка |
WO2017173341A1 (en) * | 2016-03-31 | 2017-10-05 | The Regents Of The University Of California | Stationary x-ray source |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US11534118B2 (en) | Stationary X-Ray source | |
US8576988B2 (en) | Distributed X-ray source and X-ray imaging system comprising the same | |
JP4303513B2 (ja) | 彎曲放出面を備えた陰極を有するx線源及び方法 | |
CN102088909B (zh) | 具有有效阳极散热的x射线系统 | |
US8428221B2 (en) | Medical x-ray acquisition system | |
EP2443643B1 (en) | X-ray tube for generating two focal spots and medical device comprising same | |
WO2010018502A1 (en) | Multi-segment anode target for an x-ray tube of the rotary anode type with each anode disk segment having its own anode inclination angle with respect to a plane normal to the rotational axis of the rotary anode and x-ray tube comprising a rotary anode with such a multi-segment anode target | |
US8488737B2 (en) | Medical X-ray imaging system | |
WO2009112986A2 (en) | Circular tomosynthesis x-ray tube | |
KR101222224B1 (ko) | 다중 배열 엑스레이 시스템 | |
JP4585195B2 (ja) | X線ct装置 | |
RU178295U1 (ru) | Многолучевая рентгеновская трубка с вращающимся анодом | |
WO2019117757A1 (ru) | Многолучевая рентгеновская трубка с вращающимся анодом | |
JP5337437B2 (ja) | X線ct装置及びx線ct装置のデータ収集方法 | |
JP5893927B2 (ja) | X線管装置及びx線ct装置 | |
JP4665055B2 (ja) | X線ct装置 | |
JP5823178B2 (ja) | X線ct装置 | |
JP2024059116A (ja) | X線ct装置及びその制御方法 | |
JP2018206582A (ja) | X線画像撮影装置およびx線管 | |
JP2013093102A (ja) | X線管装置及びx線ct装置 | |
JP2019092584A (ja) | X線ct装置及びx線発生システム | |
JP2012104392A (ja) | X線管装置及びx線ct装置 | |
JP2003290205A (ja) | 多線源型x線ct装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 18889020 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
32PN | Ep: public notification in the ep bulletin as address of the adressee cannot be established |
Free format text: NOTING OF LOSS OF RIGHTS PURSUANT TO RULE 112(1) EPC (EPO FORM 1205A DATED 21/10/2020) |
|
122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 18889020 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |