DE318073C - - Google Patents
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- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05G—X-RAY TECHNIQUE
- H05G1/00—X-ray apparatus involving X-ray tubes; Circuits therefor
- H05G1/08—Electrical details
- H05G1/56—Switching-on; Switching-off
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Description
Zur Herstellung von scharf gezeichneten Röntgenbildern sich bewegender Organe, ζ. Β. der Lunge, des Herzens, Magens, Darms usw., benutzt man meist gasgefüllte Röntgenröhren, mittels deren die Aufnahme dann in kleinen Bruchteilen einer Sekunde erfolgt. .For producing sharply defined X-ray images of moving organs, ζ. Β. the lungs, heart, stomach, intestines, etc., gas-filled X-ray tubes are usually used, by means of which the recording then takes place in small fractions of a second. .
Derartige Aufnahmen lassen sich aber mit den neuerdings mehr und mehr für Röntgenaufnahmen benutzten gasfreien Elektronenröhren nicht in derselben kurzen Zeit herstellen wie mit den gasgefüllten Ionenröhren. Man erhält vielmehr in solchem Falle fast immer unterbelichtete Bilder. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, daß die gasgefüllteSuch recordings can now be used more and more for X-ray recordings gas-free electron tubes used cannot be produced in the same short time like with the gas-filled ion tubes. Rather, one almost always gets in such a case underexposed images. That is probably due to the fact that the gas-filled
Ionenröhre erst bei Überschreitung einer bestimmten Durchbruchsspannung anspricht, die
gasfreie Elektronenröhre dagegen augenblicklich bei jeder angelegten Spannung. Die Durchbruchsspannung
liegt aber bekanntlich bei den Ionenföhren im allgemeinen wesentlich höher
als die Betriebsspannung. Erst nach erfolgtem Durchbruch und dadurch hervorgerufenem
Leitendwerden des Gasinhaltes sinkt die Spannung auf den zur Erzielung einer bestimmten
Aufnahme einzuhaltenden Wert herab. Bei jeder einzelnen Augeriblicksaufnahme entsteht,
dem hohen Spannungsanstieg über den Betriebswert hinaus entsprechend, ein erheblicher Anteil
härterer Röntgenstrahlung, der zur guten Durchzeichnung der Bilder vorteilhaft ist. Da dieser
Vorgang bei den Elektronenröhren fehlt, ist die Elektronenröhre für die Herstellung von
Augenblicksaufnahmen ungeeignet, sobald man die bisher bei ihr angewendete Betriebsweise
beibehält. Hinzu kommt noch, daß bei dieser Betriebsweise von gasfreien Elektronenröhren
die an ihre Elektroden angelegte Spannung nicht einmal sofort den für die Aufnahme
einzustellenden Wert erreicht, sondern nur allmählich auf ihn ansteigt und oft so langsam,
daß er während der kurzen Zeit der Aufnahme nicht einmal erreicht wird. Die Elektronenröhre
liefert dann also fast nur weiche Strahlen, die zur Durchleuchtung kaum ausreichen.
: Diesen Nachteil beseitigt die ErEndung dadurch, daß zunächst die Betriebsspannung an
die Röhre gelegt und dann erst durch Regelung des Heiz- oder Zündstromes die· für das Zustandekommen der Aufnahme erforderliche
Leitfähigkeit hergestellt wird. .The ion tube only responds when a certain breakdown voltage is exceeded, the gas-free electron tube, on the other hand, instantly with every applied voltage. As is well known, the breakdown voltage of ion tubes is generally much higher than the operating voltage. Only after the breakthrough has taken place and the gas content has become conductive as a result, the voltage drops to the value to be maintained in order to achieve a certain intake. With every single Augeriblick recording, a considerable proportion of harder X-ray radiation is created, corresponding to the high voltage increase above the operating value, which is advantageous for the good definition of the images. Since this process is absent in electron tubes, the electron tube is unsuitable for the production of instantaneous recordings as soon as the mode of operation used hitherto is retained. In addition, in this mode of operation of gas-free electron tubes, the voltage applied to their electrodes does not even immediately reach the value to be set for recording, but only increases gradually and often so slowly that it does not even reach during the short period of recording will. The electron tube then almost only supplies soft rays that are hardly sufficient for fluoroscopy.
The invention eliminates this disadvantage by first applying the operating voltage to the tube and only then by regulating the heating or ignition current to establish the conductivity required for the recording to take place. .
Da die Glühspirale . bei den gasfreien Elektronenröhren wegen ihrer Wärmeträgheit nicht gleich auf die bestimmte Temperatur gebrächt wird, die zur Auslösung der bestimmten Anzahl von Elektronen nötig ist, um die Entstehung des Röhrenstromes zu veranlassen, kann man also gewissermaßen an die Elektronenröhre zunächst die Betriebsspannung anlegen und dann in dem gewünschten Zeitpunkte der Belichtung des aufzunehmenden Organs den Heizstrom bei der Coolidgercihre oder den Zündstrom bei der Lilienfeldrghre einschalten.- Die Beendigung der Aufnahme geschieht dann entweder durch Abschaltung der Betriebsspannung oder des Heizstromes oder beider Stromkreise gleichzeitig.Because the glow coil. with the gas-free Because of their thermal inertia, electron tubes do not immediately reach a certain temperature is needed, which is necessary to release the certain number of electrons, in order to induce the creation of the tube current, one can, as it were, at the electron tube first apply the operating voltage and then in the desired Times of exposure of the organ to be recorded the heating current at the Coolidgercihre or switch on the ignition current at the lily field tube. - The end of the recording then happens either by switching off the operating voltage or the heating current or both circuits at the same time.
In der Zeichnung sind die bei den gasgefüllten und gasfreien Röhren auftretenden Vorgänge schematisch veranschaulicht.In the drawing are those that occur with the gas-filled and gas-free tubes Processes illustrated schematically.
Fig. ι und 2 zeigt den Vorgang bei dem bisherigen Betrieb einer Glühkathodenröhre. In Fig. ι ist die Temperaturkurve der Glühspirale dargestellt, und zwar geben die Ordinaten die Temperatur und die Abszisse die Zeit an. Bei dieser Betriebsweise ist die Temperatur der Glühspirale während der Vorheizungszeit α sehr hoch getrieben. Nach dieser Vorheizung wird dann die Betriebs^· spannung (Fig.· 2) angelegt,, die demgemäß bereits eine große Leitfähigkeit vorfindet.Fig. Ι and 2 shows the process in the previous operation of a hot cathode tube. In Fig. Ι the temperature curve of the glow coil is shown, namely the ordinates indicate the temperature and the abscissa the time. In this mode of operation, the temperature of the glow coil is driven very high during the preheating time α. After this preheating, the operating voltage (FIG. 2) is applied, which accordingly already has a high conductivity.
Gleichzeitig wird dann während der Zeitspanne b die Temperatur der Glühspirale noch weiter gesteigert, was sie für eine derartig kurze Zeit des Betriebes noch verträgt. Die Röhrenspannung verläuft dabei in der aus Fig. 2 ersichtlichen Weise. ' > ■At the same time, the temperature of the glow spiral is then increased still further during the period of time b , which it can withstand for such a short period of operation. The tube voltage runs in the manner shown in FIG. '> ■
Die Fig. 3 bis 6 zeigen schematisch die Verhältnisse beim Verfahren gemäß der Erfindung. Aus den Fig. 3 bzw. 5 ergibt sich, daß die Spirale so wenig vorgeheizt wird, daß beim Anlegen der Spannung im Zeitpunkt der Grenze zwischen α und b noch keine Leitfähigkeit vorhanden ist. Gleichzeitig mit dem Anschließen der Spännung erfolgt die weitere Heizung, die wegen der Wärmeträgheit der Glühspirale nacheilt. Die Strecke c in den Fig. 3 bis 6 stellt die Zeit dar, während der die Röntgenstrahlen bei der Betriebsweise gemäß der Erfindung wirksam sind. Sie ist durch verschiedene Wahl des Heizstromes wie ersichtlich veränderlich.3 to 6 show schematically the relationships in the method according to the invention. From FIGS. 3 and 5, it can be seen that the spiral is preheated so little that when the voltage is applied at the time of the boundary between α and b there is no conductivity. At the same time as the voltage is connected, further heating takes place, which lags behind the glow coil due to the thermal inertia. The distance c in FIGS. 3 to 6 represents the time during which the X-rays are effective in the mode of operation according to the invention. As can be seen, it can be changed by choosing different heating currents.
Claims (1)
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE318073C true DE318073C (en) |
Family
ID=570683
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DENDAT318073D Active DE318073C (en) |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
DE (1) | DE318073C (en) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20050130742A1 (en) * | 2002-12-04 | 2005-06-16 | Philip Feldman | Configurable game controller and method of selectively assigning game functions to controller input devices |
US20060260395A1 (en) * | 2005-05-20 | 2006-11-23 | Philip Feldman | Force measurement system for an isometric exercise device |
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Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20050130742A1 (en) * | 2002-12-04 | 2005-06-16 | Philip Feldman | Configurable game controller and method of selectively assigning game functions to controller input devices |
US20060260395A1 (en) * | 2005-05-20 | 2006-11-23 | Philip Feldman | Force measurement system for an isometric exercise device |
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