Identyfikatory
Warianty tytułu
Miniature X-Ray sources
Języki publikacji
Abstrakty
W artykule przedstawiono przegląd literaturowy na temat konstrukcji i technologii różnego typu miniaturowych lamp rentgenowskich. Opisano przykłady źródeł rentgenowskich wykorzystujących efekt piroelektryczny oraz źródeł z termiczną i polową wyrzutnią elektronów. Artykuł zakończono prezentacją koncepcji zintegrowanej lampy rentgenowskiej on-chip, wytworzonej metodami mikroinżynierii. W konstrukcji wykorzystano miniaturowe polowe źródło elektronów z katodą z nanorurek węglowych oraz ostatnio opracowaną mikropompę wysokiej próżni.
The article presents an overview of literature on the design and technology of various types of miniature X-ray tubes. Examples of the Xray tubes using the pyroelectric effect and tubes with the thermal and field-emission electron sources have been described. At the end the concept of X-ray source integrated on-chip made by the use of microengineering methods is presented. In the construction a miniature field-emission electron source with carbon nanotube cathode and a recently developed high-vacuum micropump are applied.
Wydawca
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
108--112
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz., il., schem., wykr.
Twórcy
autor
- Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Zakład Wydziałowy Mikroinżynierii i Fotowoltaiki
Bibliografia
- 1 http://www.thermoscientific.com/en/product/niton-xl3p-xrfanalyzer.html
- 2 http://aribex.com/portable-x-ray-machine/dental-x-raymachine/nomad-pro/
- 3 http://www.ncbj.gov.pl/node/11734
- 4. J. D. Brownridge, Pyroelectric X-ray generator, Nature 358 (1992) 287–288
- 5 J. D. Brownridge, S. M. Shafroth, Self-focused electron beams produced by pyroelectric crystals on heating or cooling in dilute gases, Applied Physics Letters 79, 20 (2001) 3364-3366.
- 6 www.amptek.com/coolx.html, 20..04.2014.
- 7 J. Kawai, High-sensitivity small-size X-ray fluorescence spectrometers, Guest Forum 12 (2008) 52-56.
- 8 A. S. Bugaev et al., Low-power X-ray tubes (the current state), Physics − Uspekhi 56, 7 (2013) 691-703.
- 9 S. Cornaby et al.,Simultaneous XRD/XRF with low-power X-ray tubes, JCPDS-International Centre for Diffraction Data 2002, Advances in X-ray Analysis 45 (2002) 34-40.
- 10 50 kV MAGNUM X-ray source, karta katalogowa, www.moxtek.com, 20.04.2014.
- 11 G. Z. Yue, Generation of continuous and pulsed diagnostic imaging X-ray radiation using a carbon-nanotube-based fieldemission cathode, Applied Physics Letters 81, 2 (2002) 355-357.
- 12 Y. Cheng, Electron field emission from carbon nanotubes, C. R. Physique 4 (2003) 1021–1033.
- 13 S. Choi et al., Smart x-ray tube based on CNT emitters for stationary tomosynthesis examination system, 24th International Vacuum Nanoelectronics Conference 2011, 18-22 July 2011, pp.185–186.
- 14 A. Reyes-Mena et al., Miniature X-ray tubes utilizing carbonnanotube-based cold cathodes, JCPDS- International Centre for Diffraction Data 2005, Advances in X-ray Analysis 48 (2005) 204-209.
- 15 P. Sarrazin, Carbon-nanotube field emission X-ray tube for space exploration XRD/XRF Instrument, International Centre for Diffraction Data 2004, Advances in X-ray Analysis 47 (2004) 232–239.
- 16 J. Zhang et al., A nanotube-based field emission x-ray source for microcomputed tomography, Review of Scientific Instruments 76 (2005) 094301 (4pp).
- 17 J-W Jeong et al., A vacuum-sealed compact x-ray tube based on focused carbon nanotube field-emission electrons, Nanotechnology 24 (2013) 085201 (8pp).
- 18 S. H. Heo et al., A vacuum-sealed miniature X-ray tube based oncarbon nanotube field emitters, Nanoscale Research Letters 7, 258 (2012) 1-5.
- 19 T. Grzebyk, A. Górecka-Drzazga, J. Dziuban, Glow-discharge ion-sorption micropump for vacuum MEMS, Sensors and Actuators A 208 (2014) 113-119.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-5b6a27fa-3957-4e6c-b8fb-837c5362b6be