Способ преобразования рентгеновских изображений в электрический сигнал и электронно-лучевое вакуумное устройство для его осуществления
Изобретение может быть использовано для регистрации и преобразования рентгеновских изображений в электрический сигнал, в том числе и телевизионный, с помощью электронно-лучевых приборов в различных областях науки, медицины и промышленности. Устройство содержит микроканальную пластину, которая выполняет одновременно функции усилительного и преобразовательного элемента, информация с которого считывается электронным лучом, развернутым по поверхности пластины в считывающий, например прямоугольный растр. Входное окно прозрачно для рентгеновского изображения, коллектор вторичных электронов расположен между входным окном и микроканальной пластиной. Электронный прожектор, формирующий электронный считывающий луч, расположен со стороны пластины, противоположной поступлению рентгеновского изображения. Способ включает в себя операции записи изображения и его считывания как в непрерывном режиме, так и в однократном импульсном режиме, при этом направление усиления в микроканальной пластине совпадает с направлением поступления на пластину считывающего луча. Технический результат - возможность осуществления преобразования в импульсном и непрерывном режимах и упрощение конструкции устройства. 2 с. и 7 з.п. ф-лы, 5 ил.
Изобретение относится к электронной технике и технологии и может быть использовано при преобразовании рентгеновских (РГ) изображений в электрический и в том числе телевизионный (ТВ) сигнал.
Известен способ [1] преобразования изображений внешних энергетических воздействий в электрический сигнал, включающий запись изображений на усилительной микроканальной пластине (МКП), подключенной к источнику напряжения питания, при совпадении направления усиления в каналах пластины с направлением поступления изображения внешнего энергетического воздействия, считывание записанного изображения с пластины при сканировании электронным лучом, интенсивность которого соответствует режиму насыщения каналов, и регистрацию выходных сигналов при считывании с МКП на коллекторном электроде, расположенном со стороны пластины, противоположной записи, а энергия луча соответствует условию, при котором коэффициент вторичной электронной эмиссии (КВЭЭ) больше единицы. Также известно электронно-лучевое вакуумное устройство (ЭЛВУ) [1] для преобразования внешних изображений в электрический сигнал, содержащее корпус с входным окном, прозрачным для входного изображения, и контактами для подсоединения к внешним источникам питания, расположенных внутри корпуса МКП, коллекторного электрода, электронного прожектора, формирующего электронный луч, и системы отклонения луча для получения на поверхности пластины считывающего растра. Известные способ и устройство [1] могут рассматриваться как прототип. К недостаткам известных способа и устройства следует отнести сложность конструкции ЭЛВУ, вызванную односторонним расположением и считывающего луча, и внешнего записывающего изображения по отношению к МКП и ограничение работы импульсным режимом при записи и считывании изображений. Задачей настоящего изобретения является устранение указанных недостатков. Поставленная задача решается тем, что в способе преобразования РГ изображений в электрический сигнал, включающeм в себя запись входного изображения на усилительной МКП, подключенной к источнику напряжения питания, растровое считывание записанного изображения при сканировании пластины электронным считывающим лучом, энергия которого соответствует значению КВЭЭ больше единицы, а интенсивность обеспечивает вывод каналов в режим насыщения, при этом запись и считывание осуществляют импульсно в соответствии с соотношением произведения сопротивления и емкости пластины к длительности кадра считывающего растра, а уровень записи задают отношением выходного заряда при записи к заряду насыщения, и регистрацию выходных электрических сигналов на коллекторном электроде, согласно изобретению направление усиления в МПК устанавливают совпадающим с направлением поступления считывающего луча, а входное изображение записывают по всей длине канала пластины. Другим вариантом способа запись осуществляют также на фотокатоде в пределах диаметра канала, который наносят на всю поверхность пластины со стороны считывающего луча. Способ также реализуется тем, что запись осуществляют на поверхности второй МКП, находящейся в электрическом и механическом контакте с выходной поверхностью первой пластины и выполняющей функции фотокатода, при этом направление усиления во второй пластине совпадает с усилением в первой. Предложенные способы реализуются ЭЛВУ для преобразования РГ изображений в электрический сигнал, содержащими корпус с входным окном, прозрачным для входного изображения, и контактами для подсоединения к внешним источникам питания, расположенных внутри корпуса усилительной МКП, коллекторного электрода, электродов электронного прожектора, формирующего электронный луч, и системы отклонения луча для получения растра на поверхности пластины, причем указанные элементы и входное окно установлены соосно, а геометрические размеры окна и пластины соответствуют размерам растра, согласно изобретению коллекторный электрод располагают перед МКП со стороны поступления РГ изображения. Коллекторный электрод выполняют прозрачным для РГ изображения и располагают его между входным окном и МКП, а конструктивно он может быть выполнен или в виде алюминиевой фольги, или в виде металлического цилиндра-кольца, диаметр которого соизмерим с размерами МКП. Расстояние между коллекторным электродом и МКП минимально возможное. Другим вариантом предложено ЭЛВУ, в котором коллекторный электрод одновременно является входным окном. В этом варианте входное окно выполняют в виде металлической тонкой мембраны, обеспечивающей целостность вакуумного корпуса и исключающий вредные выделения при термообработке ЭЛВУ. Также предложено ЭЛВУ, в котором поверхность МКП, обращенная к считывающему лучу, содержит сплошную металлическую пленку-фольгу как фотокатод, простреливаемый считывающим лучом. В частности, таким фотокатодом может быть золотая фольга толщиной 5-10 мкм. В другом варианте ЭЛВУ выполнено так, что коллекторный электрод выполнен в виде сплошной металлической пленки, прозрачной для РГ изображения, который нанесен непосредственно на входную поверхность пластины. В этом случае может быть использована алюминиевая пленка (например, толщиной 300-500






Формула изобретения
1. Способ преобразования рентгеновских изображений в электрический сигнал, включающий в себя запись входного изображения на усилительной микроканальной пластине, подключенной к источнику напряжения питания, растровое считывание записанного изображения при сканировании пластины электронным считывающим лучом, энергия которого соответствует значению коэффициента вторичной электронной эмиссии больше единицы, а интенсивность обеспечивает вывод каналов в режим насыщения, при этом запись и считывание осуществляют импульсно в соответствии с соотношением произведения сопротивления и емкости пластины к длительности кадра считывающего раствора, а уровень записи задают отношением выходного заряда при записи к заряду насыщения каналов, и регистрацию выходных электрических сигналов на коллекторном электроде, отличающийся тем, что направление усиления в микроканальной пластине устанавливают совпадающим с направлением поступления считывающего луча, а входное изображение записывают по всей длине канала пластины. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что запись осуществляют также на фотокатоде в пределах диаметра канала, который наносят на всю поверхность пластины со стороны считывающего луча. 3. Способ по п.2, отличающийся тем, что запись осуществляют на входной поверхности второй микроканальной пластины, находящейся в электрическом и механическом контакте с выходной поверхностью первой пластины и выполняющей функции фотокатоды, при этом направление усиления во второй пластине совпадает с усилением в первой. 4. Электронно-лучевое вакуумное устройство для преобразования рентгеновских изображений в электрический сигнал, содержащее корпус с входным окном, прозрачным для входного изображения, и контактами для присоединения к внешним источникам питания, расположенных внутри корпуса, усилительной микроканальной пластины, коллекторного электрода, электродов электронного прожектора, формирующих электронный луч, и системы отклонения луча для получения растра на поверхности пластины, причем указанные элементы и входное окно установлены соосно, а геометрические размеры окна и пластины соответствуют размерам растра, отличающееся тем, что коллекторный электрод располагают перед микроканальной пластиной со стороны поступления рентгеновского изображения. 5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что коллекторный электрод одновременно является входным окном. 6. Устройство по п.4, отличающееся тем, что поверхность микроканальной пластины, обращенная к считывающему лучу, содержит сплошную металлическую пленку-фольгу как фотокатод, простреливаемый считывающим лучом. 7. Устройство по п.4 или 5, отличающееся тем, что коллекторный электрод выполнен в виде сплошной металлической пленки, прозрачной для рентгеновского изображения, который наносят непосредственно на входную поверхность пластины. 8. Устройство по любому из пп.4 - 6, отличающееся тем, что микроканальная пластина имеет отношение длины канала к его диаметру не менее чем в 1,5 раза больше этого отношения для пластины, используемой как усилитель. 9. Устройство по п.6, отличающееся тем, что в качестве фотокатода устанавливают вторую микроканальную пластину, которая находится в механическом и электрическом контакте с выходной поверхностью первой пластины, причем угол наклона осей каналов второй пластины относительно нормали к контактным поверхностям лежит в диапазоне 10 - 20o, а диаметр каналов первой пластины d1 связан с диаметром каналов второй пластины d2 неравенством d1/ d2
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5