Устройство для преобразования рентгеновского изображения в видеосигнал
Изобретение относится к преобразованию теневого рентгеновского изображения в видимое изображение или видеосигнал и может быть использовано в рентгеновской дефектоскопии, в устройствах неразрушающего контроля малоконтрастных объектов, в медицине. Устройство для преобразования рентгеновского изображения в видеосигнал содержит рентгенопреобразующий узел, состоящий из светопроницаемой подложки со слоем рентгеночувствительного люминофора, электронно-оптический преобразователь, имеющий входное окно из волоконно-оптического диска, видеокамеру, при этом рентгенопреобразующий узел находится вне вакуумного объема электронно-оптического преобразователя. Достигаемый технический результат - создание простого по конструкции и надежного в эксплуатации устройства с улучшением таких характеристик как контрастная чувствительность, инерционность. 1 ил.
Изобретение относится к устройствам преобразования рентгеновского изображения в видеосигнал. Устройство может быть использовано для решения задач рентгеновской дефектоскопии, диагностики в медицине и ветеринарии, неразрушающего контроля малоконтрастных объектов, сварных швов, качества семян в растениеводстве, микроэлектроники.
Известными аналогами данного изобретения являются системы для преобразования рентгеновского изображения в видеосигнал, использующие в своем составе рентгенвидиконы или рентгеновские электронно-оптические преобразователи (РЭОП) [1] и имеющие такие параметры, как контрастная чувствительность, инерционность и неравномерность, которые не удовлетворяют современным требованиям к рентгеновской аппаратуре. Из известных систем наиболее близким прототипом предлагаемого устройства является приемник рентгеновского изображения на базе рентгенвидикона ЛИ-444 [2] . Такая система состоит из рентгенвидикона и телевизионной камеры. Она относительно проста и позволяет получать удовлетворительные параметры. Недостатками прототипа являются малый срок службы (порядка 250 часов), потеря работоспособности при температурах ниже -30 и выше +40oC, большая инерционность, низкое качество фона, большая неравномерность изображения. Небольшая номенклатура рентгенвидиконов по типоразмерам (с диаметрами рабочего поля 18, 90, 150 мм) не позволяет эффективно использовать их, например, для дефектоскопии сварных швов трубопроводов, так как диаметр рабочего поля рентгенвидикона, равный 18 мм, недостаточен при контроле сварного шва с шириной того же порядка и не позволяет оценить качество околошовного пространства. Использование рентгенвидиконов с рабочим полем 90 мм и выше не обеспечивает необходимого разрешения. Целью настоящего изобретения является создание простого по конструкции и надежного в эксплуатации устройства, такие характеристики которого, как неравномерность, инерционность, контрастная чувствительность и долговечность превышают параметры известных систем преобразования рентгеновского изображения в видеосигнал. Указанная цель достигается тем, что рентгенпреобразующий узел (РПУ) находится вне вакуумного объема электронно-оптического преобразователя (ЭОП) и имеет плотный оптический контакт с входным окном ЭОПа из волоконно-оптического диска. На чертеже изображено предлагаемое устройство вместе с исследуемым объектом и источником рентгеновского излучения. Рентгенпреобразующий узел 2 (см. чертеж) представляет собой защищенный от механических повреждений слой рентгеночувствительного люминофора 1 (например ZnS


Формула изобретения
Устройство для преобразования рентгеновского изображения в видеосигнал, включающее в себя рентгенопреобразующий узел, состоящий из светопроницаемой подложки со слоем рентгеночувствительного люминофора, электронно-оптический преобразователь, имеющий входное окно из волоконно-оптического диска, видеокамеру, отличающееся тем, что рентгенопреобразующий узел, имеющий плотный оптический контакт с входным окном электронно-оптического преобразователя, находится вне вакуумного объема электронно-оптического преобразователя, являясь сменным элементом конструкции, преобразует рентгеновское изображение в видимое, усиливаемое посредством электронно-оптического преобразователя и формируемое видеокамерой в видеосигнал.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3