由于地球大氣的阻礙,地面上很難觀測(cè)到。直到20世紀(jì)40年代才開始利用高空氣球探明了太陽(yáng)的X射線輻射,太陽(yáng)外的第一個(gè)X射線源是1962年探明的天蝎X-1。70年代發(fā)射了一系列裝備有X射線針孔照相機(jī),掠射X射線望遠(yuǎn)鏡等儀器的天文衛(wèi)星 ,尤其是高能天文臺(tái)上天后,發(fā)現(xiàn)的X射線源已超過(guò)了1000多 。研究表明 ,它們實(shí)際上是不同種類的天體,除了太陽(yáng)外,已證認(rèn)出的有脈沖星、脈沖雙星、超新星遺跡、密近雙星、X射線雙星、X射線脈沖星 、X射線新星 、塞佛特星系、類星體、星系團(tuán) 、黑洞等。但還有許多X射線源尚未得到光學(xué)證認(rèn)。
X光機(jī)電源是X光機(jī)的關(guān)鍵部件,一種比較精密的高壓電源,其可分為高壓電源和燈絲電源兩部分,其中燈絲電源用于為X光管的燈絲加熱,高壓電源的高壓輸出端分別加在陰極燈絲和陽(yáng)極靶兩端,提供一個(gè)高壓的電場(chǎng)使燈絲上活躍的電子加速流向陽(yáng)極靶,形成一個(gè)高速的電子流,當(dāng)高速電子流撞擊原子和外圍軌道上電子,使之游離且釋放出能量,就產(chǎn)生了X光。2100433B
屬于。工作時(shí)就是把源放出來(lái)照射的,利用它的伽馬射線。X射線屬于能量很低的一種伽馬射線。
伽瑪射線與X射線探傷除了傳感器的區(qū)別外,最大的區(qū)別就是放射源:一個(gè)是采用放射性物質(zhì)作放射源,一個(gè)是X射線發(fā)生器為放射源;一個(gè)是只要暴露就有射線輻射出來(lái),而另一個(gè)設(shè)備不通電工作就完全沒(méi)有輻射危險(xiǎn);所以,...
X光機(jī)電源又可分為高壓電源和燈絲電源兩部分,其中燈絲電源用于為燈絲加熱,高壓電源的高壓輸出端分別夾在陰極燈絲和陽(yáng)極靶兩端,提供一個(gè)高壓電場(chǎng)使燈絲上活躍的電子加速流向陽(yáng)極靶,形成一個(gè)高速的電子流,轟擊陽(yáng)...
格式:pdf
大?。?span id="vf1vxx5" class="single-tag-height">133KB
頁(yè)數(shù): 3頁(yè)
評(píng)分: 4.8
高壓油箱電路的設(shè)計(jì)是牙科X射線機(jī)射線源設(shè)計(jì)的重點(diǎn),而目前主流的高壓油箱電路的設(shè)計(jì)思路是采用多倍整流升壓電路。這種電路存在高壓紋波較大,高壓不穩(wěn),帶載能力差等缺點(diǎn),本文通過(guò)對(duì)單向?qū)ΨQ倍壓整流升壓電路研究并優(yōu)化,為牙科X射線機(jī)射線源高壓油箱電路設(shè)計(jì)提供了新的設(shè)計(jì)方法。
格式:pdf
大?。?span id="1tf9fj5" class="single-tag-height">133KB
頁(yè)數(shù): 未知
評(píng)分: 4.3
X射線源焦點(diǎn)尺寸對(duì)于圖像質(zhì)量有顯著影響,在高放大比和大焦點(diǎn)情形下,焦點(diǎn)模糊會(huì)降低圖像的空間分辨率;此外,焦點(diǎn)尺寸也是衡量X射線源工作性能的標(biāo)準(zhǔn)。本文介紹了焦點(diǎn)尺寸測(cè)量的相關(guān)概念和研究現(xiàn)狀,對(duì)X射線源(包括X射線管和直線加速器)焦點(diǎn)尺寸的測(cè)量方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了分析總結(jié),也對(duì)焦點(diǎn)測(cè)量技術(shù)的最新進(jìn)展和相關(guān)應(yīng)用進(jìn)行了介紹。
在恒星X射線天文學(xué)中使用的掠射X射線望遠(yuǎn)鏡﹐在結(jié)構(gòu)上與太陽(yáng) X射線望遠(yuǎn)鏡相似。由于恒星的輻射流量比太陽(yáng)弱得多﹐因而恒星掠射X射線望遠(yuǎn)鏡要求有更大的有效集光面積和更靈敏的探測(cè)器。為了探測(cè)宇宙中較弱X射線源﹐美國(guó)在七十年代開始研制集光面積為1﹐000平方厘米﹑焦距為610厘米的掠射X射線望遠(yuǎn)鏡﹐視場(chǎng)為60'﹐分辨率為2"。
1952年﹐沃爾特首先建議利用X射線掠射的全反射現(xiàn)象來(lái)進(jìn)行光學(xué)聚焦﹐使用兩個(gè)同軸共焦旋轉(zhuǎn)圓錐曲面組合構(gòu)成的光學(xué)系統(tǒng)﹐可以減少像差。他還提出三種有實(shí)用意義的成像系統(tǒng)方案
X 射線望遠(yuǎn)鏡的輻射接收器有乳膠(膠卷或干板)﹑正比計(jì)數(shù)器﹑X射線圖像轉(zhuǎn)換器等。乳膠是使用最廣泛﹑歷史最長(zhǎng)的輻射接收器﹐它可以積累與儲(chǔ)存太陽(yáng)像﹐能充分地利用觀測(cè)時(shí)間﹐使用方便。迄今在X射線天文觀測(cè)中仍占相當(dāng)重要的地位。使用乳膠記錄方法的不利之處在于它的效率很低﹐需要較長(zhǎng)的累積時(shí)間。在空間探測(cè)上使用受到限制。利用X射線圖像轉(zhuǎn)換器作為X光望遠(yuǎn)鏡的輻射接收裝置沒(méi)有這些缺點(diǎn)。在 X射線天文中已經(jīng)使用的X射線圖像轉(zhuǎn)換器有兩種﹕微通道板(MCP)﹐是根據(jù)二次電子發(fā)射的原理由許多極細(xì)的高鉛玻璃管構(gòu)成的﹔閃爍晶體﹐一些透明的晶體(如碘化鈉或塑料)在吸收X光子后﹐原子(或分子)被激發(fā)(或電離)﹐它們?cè)诤藨B(tài)向低能態(tài)過(guò)渡中發(fā)射出可見(jiàn)輻射﹐即可用通常光導(dǎo)攝像管﹑正攝像管﹑二次電子電導(dǎo)攝像管來(lái)拍攝。位置靈敏正比計(jì)數(shù)器是一般正比計(jì)數(shù)器的變型﹐是使用許多平行金屬絲獲得信息的計(jì)數(shù)器﹐它靈敏度高﹑分辨率低﹐適合探測(cè)十分微弱撓鈧锿射線展源。
X射線望遠(yuǎn)鏡光學(xué)系統(tǒng)一般采用沃爾特Ⅰ型──拋物面焦點(diǎn)與雙曲面的后焦點(diǎn)重合的同軸光學(xué)系統(tǒng)。其焦平面通過(guò)雙曲面的前焦點(diǎn)。按照制作工藝來(lái)劃分,X射線望遠(yuǎn)鏡的研制已經(jīng)歷三代。第一代鏡面是鋁制的,效率為1%,1963年用這種望遠(yuǎn)鏡拍攝到分辨率為幾角分的照片,可看出太陽(yáng)上存在著X射線發(fā)射區(qū)。第二代鏡面是在光學(xué)拋光的不銹鋼模上電鑄鎳,它的效率在8.3埃處約為20%。1965年,曾用它攝得太陽(yáng)像,分辨率為30,發(fā)現(xiàn)大面積弱發(fā)射區(qū)。第三代鏡面已在天空實(shí)驗(yàn)室的望遠(yuǎn)鏡裝置上使用,一個(gè)是利用熔石英做鏡面材料,另一個(gè)是由兩套同軸共焦系統(tǒng)進(jìn)行套迭組成。鏡坯采用鋁材,表面鍍鎳磷合金,分辨率可達(dá)1~2,能觀測(cè)到許多日冕亮點(diǎn)。