Abstract:
Source d'électrons commutable de haute énergie commandée par une source de courant (SCCO) dans laquelle: • La cathode commutable comprend au moins un émetteur à effet de champ (105) et une électrode d'écrantage (111) localisée dans ou sous un plan P comprenant la surface conductrice située sous le pied de l'émetteur (105), • une borne d'entrée (132) de la SCCO (120) disposée en dehors de l'enceinte à vide est reliée à l'alimentation HT et à l'électrode d'écrantage (111), • Une borne de sortie (131 ) de la SCCO est reliée à l'électrode de base entre l'émetteur (105) et le substrat. • L'alimentation haute tension (103) délivre un potentiel pour créer un champ d'anode pour induire l'émission depuis l'émetteur (105), • Le potential de sortie (131) étant supérieur ou égal au potentiel d'entrée (132), l'électrode d'écrantage (111) est adaptée à diminuer le champ électrique induit par l'anode (106) sur l'émetteur (105) pour que le courant émis par l'émetteur soit égal au courant délivré par la SCCO.
Abstract:
L'invention propose un adaptateur d'impédance réglable connecté à une première extrémité à un émetteur et à une deuxième extrémité à un récepteur. L'adaptateur comprend un tronçon de ligne coaxiale s'étendant selon une direction coaxiale, le tronçon de ligne coaxiale comprenant une âme centrale conductrice s'étendant selon la direction coaxiale, un milieu électriquement isolant entourant l'âme centrale et un blindage conducteur entourant le milieu électriquement isolant, et un coulisseau conducteur mobile en translation à l'intérieur du tronçon de ligne coaxiale. Une première distance entre le coulisseau et la deuxième extrémité permet de faire varier l'inductance de l'adaptateur d'impédance, une troisième distance selon une direction transverse à la direction coaxiale entre des parois externes du coulisseau et des parois internes du blindage étant variable entre les deux extrémités du tronçon de ligne coaxiale permet de faire varier une capacité de l'adaptateur d'impédance. Ainsi, l'inductance et une capacité de l'adaptateur d'impédance dépendent de la position du coulisseau sur le tronçon de ligne coaxiale.
Abstract:
L'invention concerne une source radiogène comprenant une enceinte à vide (50), des moyens (56h) d'introduction d'une onde optique (56i), une source froide (52) pouvant émettre des électrons (52i) dans le vide par le phénomène de l'émission de champ lorsqu'elle est soumise à un champ, une alimentation (55) fournissant une haute tension électrique, une anode (53) comprenant un matériau (53j) susceptible d'émettre des rayons X (53i) sous l'effet du bombardement électronique et au moins une fenêtre (54) permettant la sortie de rayons X, au moins une source de lumière (56) fournissant ladite onde optique, caractérisée en ce que la source froide comprend au moins un substrat (57) muni d'au moins une surface conductrice (55), et est soumise à un champ électrique résultant de l'application de la haute tension entre au moins une surface conductrice (55) et l'anode (53); ladite source froide comprenant en outre au moins un élément photoconducteur (58) dans lequel le courant est contrôlé sensiblement linéairement par l'illumination et au moins un élément émetteur d'électrons (59), ledit élément photoconducteur (58) étant électriquement connecté en série entre au moins un élément émetteur (59) et une surface conductrice (55), de sorte que le courant photogénéré dans le dispositif photoconducteur est égal à celui émis par l'émetteur ou le groupe d 'émetteurs auquel il est associé, et de sorte que le flux de rayons X émis est sensiblement linéairement dépendant de l'illumination.
Abstract:
L'invention concerne les tubes à vide, et notamment les tubes électroniques. Pour réaliser le tube, et notamment un collecteur d'électrons à plusieurs électrodes (30, 40, 50, 60), on réalise les électrodes sous forme de blocs de céramique à forte conductivité thermique. Les blocs sont superficiellement (au moins) conducteurs de l'électricité. Ils sont de préférence en céramique isolante telle que du nitrure d'aluminium, et sont rendus conducteurs sur une partie de leur surface. La partie superficielle conductrice est de préférence constituée par une céramique conductrice, de préférence à base de nitrure de titane, ou de matériaux céramiques conducteurs similaires. On gagne ainsi en solidité, en capacité d'évacuation de chaleur, et en poids.
Abstract:
L'invention concerne les tubes à vide, et notamment les tubes électroniques. Pour réaliser le tube, et notamment un collecteur d'électrons à plusieurs électrodes (30, 40, 50, 60), on réalise les électrodes sous forme de blocs de céramique à forte conductivité thermique. Les blocs sont superficiellement (au moins) conducteurs de l'électricité. Ils sont de préférence en céramique isolante telle que du nitrure d'aluminium, et sont rendus conducteurs sur une partie de leur surface. La partie superficielle conductrice est de préférence constituée par une céramique conductrice, de préférence à base de nitrure de titane, ou de matériaux céramiques conducteurs similaires. On gagne ainsi en solidité, en capacité d'évacuation de chaleur, et en poids.
Abstract:
The invention pertains to the field of X-ray tubes and relates to the incorporation of an X-ray flow sensor (21) into the tube. According to the invention, an X-ray generator tube comprises a vacuum chamber containing a cathode and an anode, the cathode emitting an electronic beam towards the anode, the anode comprising a target emitting X-radiation when it is impacted by the electronic beam, the X-radiation propagating out of the vacuum chamber, passing through the wall of the chamber via a diamond-based transmission window (30). According to the invention, a diamond-based X-ray sensor is built into the diamond-based transmission window.
Abstract:
A high-energy switchable electron source controlled by a current source (SCCO) in which: • the switchable cathode comprises at least one field-effect transmitter (105) and one screening electrode (111) located in or under a plane P comprising the conductive surface located under the foot of the transmitter (105), • an input terminal (132) of the SCCO (120) disposed outside the vacuum chamber is linked to the HV power supply and to the screening electrode (111), • an output terminal (131) of the SCCO is linked to the base electrode between the transmitter (105) and the substrate. • The high voltage power supply (103) delivers a potential for creating an anode field for inducing the transmission from the transmitter (105), • the output potential (131) being greater than or equal to the input potential (132), the screening electrode (111) is capable of reducing the electric field induced by the anode (106) on the transmitter (105) such that the current transmitted by the transmitter is equal to the current delivered by the SCCO.