Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  X-ray tube
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Promieniowanie rentgenowskie jest obecnie szeroko wykorzystywane w wielu dziedzinach, m.in. w przemyśle, np. w kontroli mikrostruktury wytworzonych elementów. Ciągłe dążenie do miniaturyzacji, w takich dziedzinach jak elektronika również stwarza zapotrzebowanie na wykorzystywanie technik inspekcji, umożliwiającej osiąganie dużych powiększeń, przy zapewnieniu dużej rozdzielczości uzyskiwanego obrazu. Stąd też, obserwuje się bardzo dynamiczny rozwój tzw. mikroskopii rentgenowskiej. Pomimo, że zasada działania lamp rentgenowskich pozostaje niezmienna od 100 lat, to wciąż obserwujemy rozwój ich technologii. W artykule zaprezentowano rozwój lamp rentgenowskich, poczynając od pierwszych lamp gazowanych do współczesnych rozwiązań.
PL
Wyjaśniono zasadę budowy i działania tomografu komputerowego CT - wyszczególniono główne zespoły i ich funkcje. Zamieszczono przykład tomografu i jego parametry. Pokazano możiiwości pomiarowe tomografów, a na końcu zaprezentowano parametry charakteryzujące dokładność podając przykład wyznaczenia dokładności tomografu METROTOM za pomocą specjalnie zbudowanego wzorca.
EN
The principle of construction and operation of a CT scanner is explained. Major units and their functions are specified. The construction and operation of an X-ray tube as well as the positioning system associated with mounting of a measured object are described. The principle of construction and operation of a matrix (panel) of detectors is explained. Examples of scanners and their parameters are included. Measurement capabilities of tomographs, including options such as standard geometry of dimensions with respect to the CAD model or reverse engineering if the CAD model is not available, are shown. Also the possibility to capture material discontinuities, inclusions of impurities, bubbles, in terms of the so-called defectoscopy, is shown. Finally, the parameters characterizing the accuracy are presented. These parameters include: the parameter associated with the error of the length measurement - E, the parameters associated with the scanning error - PF, PS, the parameters defining the dimensions and material dependencies - GS, GF, GG, the parameter specifying the resolution - Dg. The parameters associated with the error of the length measurement are explained based on the accuracy verification for a METROTOM tomograph with the use of a specially built artefact.
3
Content available remote 100-lecie lampy rentgenowskiej
PL
W artykule przestawiono krótki zarys stosowania pierwszych lamp wyładowczych (zwanych też lampami jonowymi i/lub lampami z zimną katodą) stosowanych do wytwarzania promieniowania rentgenowskiego od momentu jego odkrycia w 1895 do 1913 r., kiedy to pojawiła się właściwa lampa rentgenowska. Lampa ta, zwana lampą próżniową z gorącą katodą, wykorzystująca dzięki zjawisku termoemisji efektywne, sterowalne źródło elektronów, otworzyła nową erę w praktyce radiologicznej zarówno medycznej, jak i przemysłowej. Twórcą tej lampy był amerykański wynalazca William D. Coolidge zwany popularnie ojcem lampy rentgenowskiej.
EN
This article presents short outline of application of first discharge lamps (called also ion lamps or lamps with cold cathode), used to fabricating X ray radiation from the moment of its discovery in 1895 to 1913, when proper X- ray lamp appeared. This Lamp called vacuum lamp with hot cathode, due to phenomenon of thermo emission, taking advantage effective, steerable source of electrons, has opened new era in medical and also industrial radiology practice. The Author of this Lamp was American inventor William D. Coolidge called popularly the father of X-ray tube (lamp).
4
Content available remote Historia rentgenodiagnostyki
PL
W połowie lat pięćdziesiątych XIX wieku Heinrich Geisler opracował sposób wtapiania elektrod metalowych w szkło. Angielski fizyk William Crookes zmodyfikował rurkę Geislera tak, aby można było badać właściwości promieni katodowych. Nazwano ją rurką Crookesa. Wilhelm Konrad Roentgen prowadząc intensywne badania nad promieniami katodowymi, 8 listopada 1895 roku odkrył zupełnie nowe promieniowanie, które przenikało przez ludzkie ciało. Po tym odkryciu nastąpił gwałtowny rozwój koncepcji konstrukcji lamp emitujących promieniowanie rentgenowskie. W 1913 roku, dzięki amerykańskiemu fizykowi, Williamowi Davidowi Coolidge’owi, powstała lampa rent­genowska, która na przestrzeni lat jest udoskonalana.
EN
In the mid-fifties of XIX century Heinrich Geisler developed a method of fusing metal electrodes in a glass. A seemingly insignificant experiment has led to a great discovery. Research carried out by the English physicist William Crookes gained a lot of publicity. He modified Geisler’s tube to explore the nature of the cathode rays. It was called Crookes tube. Wilhelm Konrad Roentgen – German physicist who conducted research on cathode rays, 8th November, 1895 discovered new radiation that penetrated through the human body X-ray irradiation. After this discovery, sudden development of X-rays lamps was noticed. In 1913, American physicist, William David Coolidge elaborated device dedicated to this radiation – X-ray tube, which has been improved over the years, until now.
PL
W artykule przedstawiono najnowszą generację urządzeń pomiarowych wchodzących do przemysłu i jednostek badawczych, a mianowicie tomografię komputerową CT. Opisano istotę pomiarów tomograficznych, zasadę działania i budowę tomografów, ich funkcje i oprogramowanie. Następnie przedstawiono liczne przykłady zastosowań w wyznaczaniu wymiarów geometrycznych, zarówno w odniesieniu do modelu CAD, jak i tworzeniu modelu w zakresie inżynierii odwrotnej. Przedstawiono również przykłady wykrywania wad materiału w defektoskopii.
EN
This paper presents the latest generation of measuring devices being introduced into the industry and research units, namely, computed tomography CT. The essence of tomography measurements, principles of operation and construction of scanners, their functions and software are described. Then presents several examples of applications in determining the geometrical dimensions of both the CAD model and creating a model for reverse engineering are presented. It also presents examples of flaw detection in revealing of defects in the material.
6
Content available Tomografia komputerowa w pomiarach geometrycznych 3D
PL
Istota pomiarów tomograficznych opartych na promieniowaniu rentgenowskim X. Budowa tomografów - główne zespoły i ich funkcje. Kalibracja tomografów. Prezentacja modelu tomografu opracowanego w Instytucie Metrologii i Inżynierii Biomedycznej.
EN
Computed tomography (CT), after its dynamical development for medical requirements recently starts to appear in an area of industrial applications. It enables not only to determine dimensions of objects made of metal, plastics and different kinds of composed materials but also to defect internal defects of the material. This paper describes concepts of CT measurements. The main construction units of tomographs are characterized and the examples of tomographs of different firms and their applications are given. The accuracy and calibration problems are also shortly discussed. At the and the concepts of home - made computed tomograph for industrial applications are also presented.
7
Content available remote Lampy rentgenowskie - ich rodzaje, rozwój i zastosowanie
PL
We wstępie artykułu podkreślono szeroki zakres zastosowania w obecnych czasach promieniowania rentgenowskiego w technice, medycynie, dla celów zapewnienia bezpieczeństwa oraz w różnych dziedzinach nauki i kultury. Przedstawiono historyczne odkrycie przez W.C. Röntgena tego specyficznego rodzaju promieniowania elektromagnetycznego i kolejne etapy rozwoju konstrukcji lamp rentgenowskich. Dalej omówiono wykorzystanie promieniowania rentgenowskiego w różnych dziedzinach nauki do badania materii, w radiografii przemysłowej oraz w medycynie dla celów diagnostycznych i terapeutycznych. Podano ogólną charakterystykę lamp rentgenowskich i ich podział ze względu na istotne cechy konstrukcyjne. Bardziej szczegółowo omówiono zasadnicze elementy lamp, jak źródło elektronów (katoda), anoda, obudowa i okienko przepuszczające promieniowanie rentgenowskie. W zakończeniu podkreślono znaczny postęp również w tej dziedzinie techniki, w której współczesne urządzenia nie przypominają dawniej stosowanej aparatury.
EN
In the initial part of the paper, it has been accentuated that at the present time the X-radiation finds wide application in technique, medicine, for safety purposes as well as in many fields of science and culture. The historical discovery of electromagnetic radiation of this specific kind by W.C. Röntgen and succeeding stages of development of X-ray tubes have been presented. Next, the use of röntgen rays in various fields of science for examination of the matter, in industrial radiography and in medicine for diagnostic and therapeutic purposes has been discussed. The general characteristics of X-ray tubes and their classification in consideration of their essential constructional features have been given. The fundamentals elements of tubes, such as the electron sources (cathodes), anodes and the windows transmitting the X-radiation are described in more details. In the final part, the emphasis has been laid on substantial progress also in this field of technique in which the present-day equipment does not remind of that used in the past.
8
Content available X-ray tube with needle-like anode
EN
An X-ray tube with a needle-like anode (NAXT) built in our Laboratory, its design and basic operating parameters are presented. The process of electron beam forming and influence of external and internal magnetic fields is discussed. The tube properties essential from the point of view of its application in X-ray generators as well as disadvantageous thermal effects caused by flow of heat generated in the tube target to irradiated objects are discussed. The tube is almost a point-like source of X radiation emitted into 4đ geometry; the dose rates are on the order of 1 Gy/min at the distance of 10 mm from the anode cap. Preliminary tests show the tube may be useful in brachytherapy of cancer tumors of diameter up to 30 mm. The tube may also be an interesting device in widely understood field of irradiation techniques.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.