Патент на изобретение №2210139
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) БЕСПРОВОЛОЧНЫЙ МИКРОТОЧЕЧНЫЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ ДЕТЕКТОР
(57) Реферат: Использование: в рентгенографических сканирующих устройствах для медицинской диагностики. В детекторе, содержащем корпус с входным окном, дрейфовый электрод, электродную систему, расположенные в газовой среде, электродная система является элементом корпуса детектора и представляет собой диэлектрическую пластину со сквозными анодными микроточечными электродами, вокруг которых на поверхности пластины нанесен электропроводный катодный слой, причем дрейфовый электрод и электродная система расположены параллельно плоскости входного окна. Технический результат – упрощение конструкции детектора, уменьшение технологических трудностей при его изготовлении, улучшение повторяемости от экземпляра к экземпляру, устранение микрофонного эффекта, увеличение координатного разрешения, снижение напряжения в области газового усиления и уменьшение глубины этой области. 3 ил. Предлагаемый беспроволочный микроточечный рентгеновский детектор предназначен для использования в рентгеновских цифровых визуализирующих системах, в частности в рентгенографических сканирующих устройствах для медицинской диагностики. Этим детекторам присущи сложность конструкции, технологии изготовления и настройки, а также наличие микрофонного эффекта. Использование электродной системы, состоящей из двух катодных и одной анодной проволочных плоскостей, усложняет конструкцию, технологию изготовления и настройку детектора, ухудшает повторяемость его технических параметров от экземпляра к экземпляру, способствует появлению микрофонного эффекта. Технологические ограничения на уменьшение диаметра проволочек и межпроволочных и межэлектродных расстояний не позволяют увеличить скорость счета событий и улучшить координатное разрешение, а также снизить высокое напряжение в области газового усиления. Техническим результатом настоящего изобретения является упрощение конструкции детектора, уменьшение технологических трудностей при его изготовлении, улучшение повторяемости от экземпляра к экземпляру, устранение микрофонного эффекта. Малые размеры точечных электродов и межэлектродных расстояний позволяют улучшить координатное разрешение, снизить напряжение в области газового усиления и уменьшить глубину этой области. Задача, на решение которой направлено заявленное изобретение, достигается тем, что в известном рентгеновском детекторе, содержащем корпус с входным окном, дрейфовый электрод, электродную систему, расположенные в газовой среде, электродная система является элементом корпуса детектора и представляет собой диэлектрическую пластину со сквозными анодными микроточечными электродами, вокруг которых на поверхности пластины нанесен электропроводный катодный слой, причем дрейфовый электрод и электродная система расположены параллельно плоскости входного окна. На фиг.1 изображен схематически общий вид беспроволочного микроточечного рентгеновского детектора. На фиг.2 изображен внешний вид фрагмента электродной системы со стороны входного окна, а на фиг.3 – его вид сбоку. Беспроволочный микроточечный рентгеновский детектор содержит дрейфовый электрод 1, электродную систему 2, представляющую собой покрытую несплошным электропроводным катодным слоем 3 диэлектрическую пластину 4 с внедренными сквозными анодными микроточечными электродами 5 микронных размеров, находящимися под нулевым потенциалом, высоковольтный гермоввод 6, входное окно 7 и корпус 8. Внутренний объем детектора заполнен газом. К катодному слою 3 приложен отрицательный потенциал относительно анодных микроточечных электродов 5, а к дрейфовому электроду 1 – отрицательный потенциал относительно катодного слоя 3. Устройство работает следующим образом. -Квант потока излучения, проходя через входное окно 7, попадает в камеру и взаимодействует с наполняющим ее газом. Получившиеся в результате взаимодействия электроны под действием электрического поля, создаваемого дрейфовым электродом 1, движутся к области газового усиления, образованной электродной системой 2, где инициируют образование электронной лавины. Последняя, оседая на пространственно-соответствующий ей анодный микроточечный электрод 5, создает токовый импульс, воспринимаемый токовым усилителем системы 9 считывания информации.
По крайней мере, беспроволочный микроточечный рентгеновский детектор может являться однокоординатным.
Использование электродной системы, представляющей собой покрытую несплошным электропроводным катодным слоем диэлектрическую пластину с внедренными в нее сквозными анодными микроточечными электродами вместо электродной системы, состоящей из двух катодных и одной анодной проволочных плоскостей, выгодно отличает предлагаемый детектор от указанного прототипа, так как это приводит к упрощению и удешевлению производства детектора, улучшению его координатного разрешения, счетных характеристик и качества получаемого изображения.
Формула изобретения Беспроволочный микроточечный рентгеновский детектор, включающий корпус с входным окном, дрейфовый электрод, электродную систему, расположенные в газовой среде, отличающийся тем, что электродная система является элементом корпуса детектора и представляет собой диэлектрическую пластину со сквозными анодными микроточечными электродами, вокруг которых на поверхности пластины нанесен электропроводный катодный слой, причем дрейфовый электрод и электродная система расположены параллельно плоскости входного окна. РИСУНКИ
MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 28.04.2004
Извещение опубликовано: 20.04.2006 БИ: 11/2006
|
||||||||||||||||||||||||||

-Квант потока излучения, проходя через входное окно 7, попадает в камеру и взаимодействует с наполняющим ее газом. Получившиеся в результате взаимодействия электроны под действием электрического поля, создаваемого дрейфовым электродом 1, движутся к области газового усиления, образованной электродной системой 2, где инициируют образование электронной лавины. Последняя, оседая на пространственно-соответствующий ей анодный микроточечный электрод 5, создает токовый импульс, воспринимаемый токовым усилителем системы 9 считывания информации.
По крайней мере, беспроволочный микроточечный рентгеновский детектор может являться однокоординатным.
Использование электродной системы, представляющей собой покрытую несплошным электропроводным катодным слоем диэлектрическую пластину с внедренными в нее сквозными анодными микроточечными электродами вместо электродной системы, состоящей из двух катодных и одной анодной проволочных плоскостей, выгодно отличает предлагаемый детектор от указанного прототипа, так как это приводит к упрощению и удешевлению производства детектора, улучшению его координатного разрешения, счетных характеристик и качества получаемого изображения.