Способ изготовления рентгенооптических систем
Авторы патента:
Использование: в технике получения высокой плотности рентгеновского излучения, в рентгенотомографии, в радиационном материаловедении. Сущность: цилиндрические рентгеноводы укладывают из многоканальных заготовок, концы которых травят, получая переменное по длине сечение, изменяющееся по тому же закону, что и наружный диаметр всей системы.
Изобретение относится к рентгенооптическим устройствам и может быть использовано в технике получения высокой плотности мощности рентгеновского излучения, в рентгенотомографии, а также в радиационном материаловедении.
Известны способы изготовления рентгенооптических систем, в которых нагревают пучок плотно уложенных цилиндрических рентгеноводов и симметрично оттягивают концы заготовок, при этом внутренний диаметр капилляров доводят на концах системы до субмикронных размеров. Недостатками этих способов являются невоспроизводимость формы и низкая производительность. Известна технология изготовления, согласно которой пропускают цилиндрические рентгеноводы через ряд последовательных опорных сеток с различным шагом отверстий, соответствующим взаимному расположению рентгеноводов в конкретном сечении системы. Таким образом формируют систему бочкообразной формы. Однако данная технология не обеспечивает точность сборки рентгеноводов и достаточно трудоемка. Наиболее близким к предлагаемому является способ фокусирования и направления рентгеновских лучей при помощи сужающихся к концу капилляров и устройство для его осуществления. В устройстве для направления и концентрирования рентгеновских лучей имеется линза, состоящая из капилляра с открытыми входным и выходным концами. Капилляр постепенно сужается от входного к выходному концу и состоит из нескольких отрезков, на каждом из которых угол сужения постоянный. На каждом шаге угол сужения в три раза больше, чем на предыдущем. Длина первого (ближайшего к входному концу) отрезка меньше, чем путь, проходимый рентгеновским лучом в капилляре между точкой его первого падения на внутреннюю поверхность капилляра под углом, меньше критического, и точкой второго падения. Получают такой капилляр тепловым способом поэтапной оттяжкой до обеспечения требуемого размера узкой части. Недостатками способа-прототипа являются сложность в воспроизводимости результатов, так как способ требует высокой прецизионности нагревательных и вытягивающих устройств, и низкая производительность. Задачей изобретения является повышение производительности и воспроизводимости результатов, расширение энергетического диапазона работы системы, увеличение степени концентрации излучения и снижение трудоемкости изготовления. Для этого в предлагаемом способе цилиндрические трубки из стекла вытягивают при нагревании в капилляры, из которых формируют рентгенооптическую систему, имеющую форму бочкообразной поверхности вращения, при этом вытягивают в капилляры комплект вставленных одна в другую трубок: внешней из легкоплавкого и внутренней из тугоплавкого стекла, полученные капилляры укладывают в пакеты и повторно вытягивают при нагревании каждый пакет в многоканальную заготовку, например, шестигранной формы, концы которой травят в кислоте, получая переменное по длине сечение заготовок, повторяющее требуемый закон изменения диаметра всей рентгенооптической системы, и формируют систему, укладывая полученные заготовки в пакет, один торец которого фиксируют зажимами. Укладка макрозаготовок с субмикронными размерами каналов со стравленными на определенную глубину и длину концами позволяет получать любые геометрические параметры бочкообразной формы, как самой широкой ее части, так и минимальные размеры входа и выхода линзы. Изменяя длину и глубину травления, можно получать любую требуемую форму линзы. Использование многоканальных заготовок рентгеноводов, каждая из которых содержит 1500-5000 каналов субмикронных размеров, позволит уменьшить трудоемкость процесса укладки, так как размеры таких заготовок составляют 0,5-2 мм. Предлагаемый способ позволяет получать рентгенооптическую систему, состоящую из капилляров, бочкообразная форма которой получается за счет стравливания каждой многоканальной заготовки на определенную длину с двух сторон. По предлагаемому способу первоначально изготавливают из расплава трубки двух марок стекла легкоплавкого и тугоплавкого. Затем составляют комплект: трубка из легкоплавкого стекла снаружи, рубка из тугоплавкого стекла внутри. Этот комплект нагревают и перетягивают в капилляры, которые затем укладывают в пакет шестигранной формы. Собранный пакет вновь нагревают и перетягивают в многоканальную заготовку, причем благодаря использованию легкоплавкого стекла в качестве оболочки каждого капилляра в вытянутых заготовках отсутствуют межканальные отверстия. Многоканальные заготовки режут на отрезки определенной длины и травят, например, в плавиковой кислоте, сначала с одного конца на определенную длину и глубину, затем аналогично поступают с другим концом заготовки. Из полученных таким образом заготовок далее собирают линзу, фиксируя зажимами торцы. П р и м е р. Из расплавленной массы стекла марки 6 Ва 4 (Тпл

Формула изобретения
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕНТГЕНООПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ, заключающийся в том, что цилиндрические трубки из стекла вытягивают при нагревании в капилляры, из которых формируют рентгенооптическую систему, имеющую форму бочкообразной поверхности вращения, отличающийся тем, что вытягивают в капилляры комплект вставленных одна в другую трубок: внешней из легкоплавкого и внутренней из тугоплавкого стекла, полученные капилляры укладывают в пакеты и повторно вытягивают при нагревании каждый пакет в многоканальную заготовку, например, шестигранной формы, концы которой травят в кислоте, получая переменное по длине сечение заготовок, повторяющее требуемый закон изменения диаметра всей рентгенооптической системы, и формируют систему, укладывая полученные заготовки в пакет, один конец которого фиксируют зажимами.
Похожие патенты:
Изобретение относится к ускорительной технике, а более конкретно - к способам изготовления диафрагм, используемых в ускорителях тяжелых частиц для фокусировки или отсечки излучения
Изобретение относится к рентгенотехнике , а именно к методам управления рентгеновскими пучками путем их расщепления
Изобретение относится к неразрушающему контролю сварных швов
Изобретение относится к технологии изготовления устройств для управления пучками ионизирующего излучения, в частности рентгеновских растров
Изобретение относится к радиационной технике и может использоваться для получения сходящихся пучков рентгеновского или гамма-излучения
Скиммер // 1453448
Изобретение относится к физическим и химическим экспериментам с использованием атомных и молекулярных пучков
Коллиматор рентгеновского излучения // 2122756
Изобретение относится к области рентгенотехники, а более конкретно - к устройствам формирования пучков рентгеновского излучения
Ультрамалоугловая рентгеновская томография // 2145485
Изобретение относится к компьютерной томографии, основанной на получении изображения объекта по малоугловому рассеянному излучению
Изобретение относится к средствам для дефектоскопии и диагностики в технике и медицине, использующим излучение в виде потока нейтральных или заряженных частиц, в частности рентгеновское излучение, а также к средствам, в которых указанное излучение используется в лечебных целях или для контактной либо проекционной литографии в микроэлектронике
Способ изготовления коллиматора // 2192059
Изобретение относится к области технологии коллиматоров, применяемых в гамма-камерах и других радиационных приборах
Изобретение относится к средствам для получения рентгеновского излучения, в частности к средствам, предназначенным для использования при исследовании веществ, материалов или приборов
Изобретение относится к области исследования структурных характеристик объектов с помощью проникающего излучения
Изобретение относится к области лазерной техники и может быть использовано в качестве фокусирующей системы для мощного лазерного излучения при создании лазерных технологических комплексов
Способ изготовления коллиматора // 2248635
Изобретение относится к области диагностики с использованием проникающего излучения и может быть использовано при изготовлении приборов для преобразовании пучков частиц и излучений, например в медицинской радиологической технике для ограничения прохождения излучения, распространяющегося в различных направлениях, набором заданных путей при подавлении распространения излучения в других направлениях