Abstract:
Die vorgestellte Erfindung betrifft ein Verfahren zur optomikromechanischen Weg-Erfassung, zur Signal-Umformung und Veränderung sowie Wandler, die nach diesem Verfahren arbeiten. Dazu dient ein - relativ zur Umgebung und relativ zu definierten Licht- bzw. Strahlungszonen - bewegliches, dünnes flächiges Blendenelement. Mit besonders geformten Durchlässen lässt dieses in Abhängigkeit von der Position mehr oder weniger Licht oder vergleichbare elektromagnetische Strahlung durch. Der Strahlungsanteil (der Lichtstrom), der durch die Durchlässe gelangt, bildet eine Funktion die von der Relativposition bzw. der Relativwinkellage des Blendenelementes zu den Strahlungszonen abhängt. Ein Photo- oder Strahlungsdetektor kann den auftreffenden Strahlungsfluss in elektrische Signale umwandeln. Die gemessenen Größen können Wege oder Winkel, Beschleunigungen, Kräfte, elektrisch oder magnetisch bedingte Bewegungen oder Druck sein. Elektrische oder magnetische Feldstärken, elektrische Spannungen oder Ströme die über aktive kapazitive oder induktive Stellglieder in Bewegungen umgeformt werden, können gemessen werden.
Abstract:
Anode pour l'émission de rayons X, comprenant un substrat et, sur une portion de surface du substrat, un revêtement (4) comprenant une pluralité de groupes (7) superposés ou empilés de sous-couches (8, 9)et une sous-couche intermédiaire (6) entre le substrat et le revêtement, chaque groupe comprenant au moins une première sous-couche (8) et une deuxième sous-couche (9) superposées ou empilées, au moins un sous-couche superficielle (9n) étant apte à produire des rayons X sous l'effet d'un faisceau incident d'électrons. Procédé de fabrication de cette anode dans lequel, pour chaque groupe, la structure est réchauffée avant le dépôt des sous-couches (8, 9) et refroidie après ce dépôt.
Abstract:
In one example, an x-ray target comprises a target track, a substrate, and a backing. The target track includes a base material and a grain growth inhibitor to reduce or prevent microstructure grain growth in the base material.
Abstract:
An x-ray transmission target assembly is disclosed. According to an aspect of the invention, an x-ray target assembly comprises an x-ray generating layer (102), a thermal buffer (106) and a support (104) wherein the thermal buffer is disposed between the x-ray generating layer and support. Another aspect of the invention is directed to a novel material for use as an x-ray generating layer in a x-ray target assembly.
Abstract:
This application discloses a compact source for high brightness x-ray generation. Higher brightness is achieved through electron beam bombardment of multiple regions aligned with each other to achieve a linear accumulation of x-rays. This is achieved by aligning discrete x-ray emitters, or through use of novel x-ray targets comprising a number of microstructures of x-ray generating materials fabricated in close thermal contact with a substrate with high thermal conductivity. This allows heat to be more efficiently drawn out of the x-ray generating material, and allows bombardment of this material with higher electron density and/or higher energy electrons, leading to greater x-ray brightness. The orientation of the microstructures allows the use of an on-axis collection angle, allowing accumulation of x-rays from several microstructures to be aligned, appearing to have a single origin, also known as "zero-angle" x-ray emission.
Abstract:
The invention relates to a method for the optomicromechanical path detection, for signal conversion and modification, and to transducers operating according to said method. For this purpose, a thin planar aperture element (300) is used, which can be moved relative to the surroundings and relative to defined light or radiation zones. Using specially formed passages (2), said element allows more or less light or comparable electromagnetic radiation to pass depending on the position. The radiation component or the luminous flux traveling through the passages forms a function that is dependent on the relative position or the relative angular position of the aperture element to the radiation zones. A photo or radiation detector (200) can convert the impinging radiant flux into electrical signals. The measured variables can be paths or angles, accelerations, forces, electrically or magnetically induced movements or pressure. It is possible to measure electric or magnetic field intensities, electric voltages or currents that are converted into movements via active capacitive or inductive actuators.
Abstract:
An anode (30) is formed by building a carbon, such as a carbon reinforced carbon composite, or other ceramic substrate (50). A ductile, refractory metal is electroplated on the ceramic substrate to form a refractory metal carbide layer (52) and a ductile refractory metal layer (54), at least on a focal track portion (36). A high-Z refractory metal is vacuum plasma sprayed on the ductile refractory metal layer to forma vacuum plasma sprayed high-Z refractory metal layer (56), at least on the focal track portion.
Abstract:
In one example, an x-ray target comprises a target track, a substrate, and a backing. The target track includes a base material and a grain growth inhibitor to reduce or prevent microstructure grain growth in the base material.
Abstract:
Die Erfindung betrifft eine Anode (10) mit einer linearen Haupterstreckungsrichtung für eine Röntgenvorrichtung, aufweisend einen Anodenkörper (20) und einen Brennbahnbelag (30), der an einem Brennbahnbelags-Volumenabschnitt (22) des Anodenkörpers (20) stoffschlüssig mit dem Anodenkörper (20) verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass im Inneren des Anodenkörpers (20) zumindest ein Kühlkanal (40) für die Kühlung des Anodenkörpers (20) und des Brennbahnbelags (30) angeordnet ist und zumindest der Brennbahnbelags- Volumenabschnitt (22) aus einem Material mit wenigstens einer Grundmatrix aus hochschmelzendem Metall besteht, und dass sich der Brennbahnbelags- Volumenabschnitt (22) bis zum Kühlkanal (40) erstreckt.