高分辨率X射线影像增强器论文和设计-李强

全文摘要

本实用新型提供高分辨率X射线影像增强器,包括固定环、U型支架、L型支架、齿条杆、圆形齿轮、转杆以及连接杆,所述固定环固定在陶瓷管壳上,所述固定环前后两端均固定有连接杆,所述连接杆伸入U型支架内部,所述U型支架下端固定有转杆,所述转杆下端伸入齿条杆上端内,所述齿条杆滑动连接在L型支架右端上,所述L型支架右端通过转轴与圆形齿轮转动连接,所述圆形齿轮环形侧面通过轮齿与齿条杆右端进行啮合连接,与现有技术相比,该设计提高了分辨率,成像效果好,且实现了任意角度进行转向的目的,且具有调高的功能,使用效果好。

主设计要求

1.高分辨率X射线影像增强器,包括陶瓷管壳,其特征在于:所述陶瓷管壳内左部固定有护镜一,所述护镜一右端设置有微通道板,所述微通道板右侧设置有荧光屏,且荧光屏固定在护镜二内部,所述护镜二固定在陶瓷管壳内右部,所述陶瓷管壳固定在支撑机构上;所述支撑机构包括固定环、U型支架、L型支架、齿条杆、圆形齿轮、转杆以及连接杆,所述固定环固定在陶瓷管壳上,所述固定环前后两端均固定有连接杆,所述连接杆伸入U型支架内部,所述U型支架下端固定有转杆,所述转杆下端伸入齿条杆上端内,所述齿条杆滑动连接在L型支架右端上,所述L型支架右端通过转轴与圆形齿轮转动连接,所述圆形齿轮环形侧面通过轮齿与齿条杆右端进行啮合连接。

设计方案

1.高分辨率X射线影像增强器,包括陶瓷管壳,其特征在于:所述陶瓷管壳内左部固定有护镜一,所述护镜一右端设置有微通道板,所述微通道板右侧设置有荧光屏,且荧光屏固定在护镜二内部,所述护镜二固定在陶瓷管壳内右部,所述陶瓷管壳固定在支撑机构上;

所述支撑机构包括固定环、U型支架、L型支架、齿条杆、圆形齿轮、转杆以及连接杆,所述固定环固定在陶瓷管壳上,所述固定环前后两端均固定有连接杆,所述连接杆伸入U型支架内部,所述U型支架下端固定有转杆,所述转杆下端伸入齿条杆上端内,所述齿条杆滑动连接在L型支架右端上,所述L型支架右端通过转轴与圆形齿轮转动连接,所述圆形齿轮环形侧面通过轮齿与齿条杆右端进行啮合连接。

2.根据权利要求1所述的高分辨率X射线影像增强器,其特征在于:所述U型支架前后两端均加工有开口槽,且开口槽内左右两壁均加工有轮齿槽,所述轮齿槽上放置有卡块一,所述卡块一位于卡块二正上方,所述连接杆位于卡块一与卡块二之间,所述卡块二下端通过滑动杆与弹簧相连接,所述弹簧位于U型支架内下端。

3.根据权利要求1所述的高分辨率X射线影像增强器,其特征在于:所述L型支架下端面右部加工有燕尾滑槽,所述齿条杆左端焊接固定有燕尾滑条,所述燕尾滑条滑动连接在燕尾滑槽上。

4.根据权利要求1所述的高分辨率X射线影像增强器,其特征在于:所述转杆下端固定有凸块,所述转杆上套装有弹性橡胶套,且弹性橡胶套位于U型支架与齿条杆之间。

5.根据权利要求1所述的高分辨率X射线影像增强器,其特征在于:所述微通道板设有两片,两个所述微通道板均固定在陶瓷管壳内部。

设计说明书

技术领域

本实用新型是高分辨率X射线影像增强器,属于X射线检测设备技术领域。

背景技术

现有的X射线像增强器,采用了一片MCP,采用了高量子效益的X射线阴极,其中X射线阴极材料采用碱卤化合物(如CsI),其在40-100Kev的X射线范围内,厚度为0.02-0.5mm,相对密度大于80%。采用热蒸镀法直接镀在MCP的输入面上,当X射线激发阴极材料时,产生大量一次、二次电子,直接进入MCP通道,电子在MCP的通道内倍增,其增益可达10000倍左右,这些电子从MCP的输出面上发射出来,经电场加速,直接轰击荧光屏,发光成像。

由于采用了一片MCP,MCP本身的缺点是噪声大,对于40-65Kev的X射线,相对亮度会比较低,再加上噪声的问题,相对图像会比较暗,分辨率不是很清楚,在使用过程中会带来不方便。

发明内容

针对现有技术存在的不足,本实用新型目的是提供高分辨率X射线影像增强器,以解决上述背景技术中提出的问题,本实用新型使用方便,实现了高分辨率的目的,且便于任一角度进行转动,成像效果好。

为了实现上述目的,本实用新型是通过如下的技术方案来实现:高分辨率X射线影像增强器,包括陶瓷管壳,所述陶瓷管壳内左部固定有护镜一,所述护镜一右端设置有微通道板,所述微通道板右侧设置有荧光屏,且荧光屏固定在护镜二内部,所述护镜二固定在陶瓷管壳内右部,所述陶瓷管壳固定在支撑机构上,所述支撑机构包括固定环、U型支架、L型支架、齿条杆、圆形齿轮、转杆以及连接杆,所述固定环固定在陶瓷管壳上,所述固定环前后两端均固定有连接杆,所述连接杆伸入U型支架内部,所述U型支架下端固定有转杆,所述转杆下端伸入齿条杆上端内,所述齿条杆滑动连接在L型支架右端上,所述L型支架右端通过转轴与圆形齿轮转动连接,所述圆形齿轮环形侧面通过轮齿与齿条杆右端进行啮合连接。

进一步地,所述U型支架前后两端均加工有开口槽,且开口槽内左右两壁均加工有轮齿槽,所述轮齿槽上放置有卡块一,所述卡块一位于卡块二正上方,所述连接杆位于卡块一与卡块二之间,所述卡块二下端通过滑动杆与弹簧相连接,所述弹簧位于U型支架内下端。

进一步地,所述L型支架下端面右部加工有燕尾滑槽,所述齿条杆左端焊接固定有燕尾滑条,所述燕尾滑条滑动连接在燕尾滑槽上。

进一步地,所述转杆下端固定有凸块,所述转杆上套装有弹性橡胶套,且弹性橡胶套位于U型支架与齿条杆之间.

进一步地,所述微通道板设有两片,两个所述微通道板均固定在陶瓷管壳内部。

本实用新型的有益效果:本实用新型的高分辨率X射线影像增强器,本实用新型通过添加微通道板、固定环、U型支架、L型支架、齿条杆、圆形齿轮、转杆以及连接杆,该设计提高了分辨率,成像效果好,且实现了任意角度进行转向的目的,且具有调高的功能,使用效果好,解决了现有的增强器由于采用了一片MCP,MCP本身的缺点是噪声大,对于40-65Kev的X射线,相对亮度会比较低,再加上噪声的问题,相对图像会比较暗,分辨率不是很清楚,在使用过程中会带来不方便的问题。

因添加开口槽、轮齿槽、卡块一、卡块二以及弹簧,该设计便于连接杆的稳定转动,且便于调节高度,因添加燕尾滑槽以及燕尾滑条,该设计提高了齿条杆的移动稳定性,本实用新型使用方便,实现了高分辨率的目的,且便于任一角度进行转动,成像效果好。

附图说明

通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显:

图1为本实用新型高分辨率X射线影像增强器的结构示意图;

图2为本实用新型高分辨率X射线影像增强器中支撑机构的正视示意图;

图3为本实用新型高分辨率X射线影像增强器中支撑机构的右视示意图;

图4为本实用新型高分辨率X射线影像增强器中卡块一、卡块二以及连接杆的装配示意图;

图5为本实用新型高分辨率X射线影像增强器中L型支架与齿条杆的装配示意图;

图中:1-陶瓷管壳、2-护镜一、3-微通道板、4-支撑机构、5-护镜二、6-荧光屏、7-卡块一、8-卡块二、9-弹簧、41-固定环、42-U型支架、43-L型支架、44-齿条杆、45-圆形齿轮、46-转杆、47-连接杆。

具体实施方式

为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本实用新型。

请参阅图1-图5,本实用新型提供一种技术方案:高分辨率X射线影像增强器,包括陶瓷管壳1,陶瓷管壳1内左部固定有护镜一2,护镜一2右端设置有微通道板3,微通道板3右侧设置有荧光屏6,且荧光屏6固定在护镜二5内部,护镜二5固定在陶瓷管壳1内右部,陶瓷管壳1固定在支撑机构4上,两片微通道板3的设计,由于微通道板3本身是玻璃材料,形状为圆形,表面镀有导电金属膜,两片叠加,本身加电压,可以更好的导通所加电压,两片微通道板3之间用0.05-0.1毫米的铝环连接,铝环的内径和微通道板3的成像有效面积所对应的直径相同,外径与微通道板3的实际直径相同,在第一片的微通道板3输入面上蒸镀碱卤化合物,形成光电阴极,X射线经过输入窗打到对X射线敏感的光电阴极上,转换为光电子,在外电场的作用下,光电子进入第一片微通道板3的斜通道内,不断碰撞倍增,以104倍增产生大量的二次电子,通过铝导电环,第二片微通道板3也被加以一定的工作电压,大量的二次电子进入第二片微通道板3内,更以104*104的几何倍增方式,产生更多的光电子,在5千伏左右的电压加速下,轰击荧光粉层,荧光粉层将电子图像转换为可见光图像,实现对被检测物体的检测,两片微通道板3的设计实现了高分辨率的目的。

支撑机构4包括固定环41、U型支架42、L型支架43、齿条杆44、圆形齿轮45、转杆46以及连接杆47,固定环41固定在陶瓷管壳1上,固定环41前后两端均固定有连接杆47,连接杆47伸入U型支架42内部,U型支架42下端固定有转杆46,转杆46下端伸入齿条杆44上端内,齿条杆44滑动连接在L型支架43右端上,L型支架43右端通过转轴与圆形齿轮45转动连接,圆形齿轮45环形侧面通过轮齿与齿条杆44右端进行啮合连接,使用人员便于绕着连接杆47的中轴线对固定环41进行转动,进而对陶瓷管壳1进行转动,且便于通过转杆46的转动带动U型支架42转动,进而对陶瓷管壳1进行转动,从而实现了任意角度进行转动的目的,且便于通过圆形齿轮45的转动,进而带动齿条杆44进行上下移动,从而带动陶瓷管壳1进行上下移动,从而实现了调高的目的,从而扩大了成像范围。

U型支架42前后两端均加工有开口槽,且开口槽内左右两壁均加工有轮齿槽,轮齿槽上放置有卡块一7,卡块一7位于卡块二8正上方,连接杆47位于卡块一7与卡块二8之间,卡块二8下端通过滑动杆与弹簧9相连接,弹簧9位于U型支架42内下端,使用人员将卡块一7放置在指定高度的轮齿槽上,然后在弹簧9的弹力作用下从而带动卡块二8向上移动,进而带动连接杆47向上移动,进而实现对连接杆47进行夹紧,且实现了对连接杆47进行调高的目的。

L型支架43下端面右部加工有燕尾滑槽,齿条杆44左端焊接固定有燕尾滑条,燕尾滑条滑动连接在燕尾滑槽上,燕尾滑条便于沿着燕尾滑槽进行移动,进而便于齿条杆44进行稳定移动。

转杆46下端固定有凸块,转杆46上套装有弹性橡胶套,且弹性橡胶套位于U型支架42与齿条杆44之间,凸块的设计则便于转杆46的稳定转动及避免脱落,弹性橡胶套的设计则便于对U型支架42进行顶紧,提高了U型支架42的转动稳定性。

微通道板3设有两片,两个微通道板3均固定在陶瓷管壳1内部。

上述实施例,仅是本实用新型的较佳实施方式,故凡依本实用新型专利申请范围所述的构造、特征及原理所做的等效变化或修饰,均包括于本实用新型专利申请范围内。

设计图

高分辨率X射线影像增强器论文和设计

相关信息详情

申请码:申请号:CN201920014778.6

申请日:2019-01-05

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209104113U

授权时间:20190712

主分类号:H01J 31/50

专利分类号:H01J31/50;H01J29/86

范畴分类:38D;

申请人:中国科学院西安光机所威海光电子基地

第一申请人:中国科学院西安光机所威海光电子基地

申请人地址:264200 山东省威海市文化中路81号

发明人:李强;赵养社;穆萧

第一发明人:李强

当前权利人:中国科学院西安光机所威海光电子基地

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

标签:;  ;  ;  ;  ;  

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