Рязанские ученые разработали микрофокусную рентгеновскую трубку

Изображение: (cc)lkcjjang40090
Рентген аппарат
Рентген аппарат

Новую микрофокусную рентгеновскую трубку разработали ученые Рязанского радиотехнического университета, сообщил 8 февраля корреспондент ИА Красная Весна.

Разработка нового рентгеновского устройства проводилась творческим коллективом кафедры «Промышленная электроника» РГРТУ (Рязанского государственного радиотехнического университета) в течение 3 лет под руководством доктора физико-математических наук, профессора Андрея Афанасьевича Трубицына. Трубка позволяет получить пучок с размером пятна около 1 мкм. Первый опытный образец был создан учеными рязанского ВУЗа 28 декабря, и сейчас проходит испытания на действующем производстве. «Говорить об окончании работы над устройством пока еще рано, но первые опытные испытания обнадежили. Надеемся, что в ближайший месяц нам удастся подготовить новую разработку к использованию потребителями», — заявил профессор Трубицын в ходе телефонного разговора с корреспондентом ИА Красная Весна.

Работу над рентгеновской трубкой рязанские ученые осуществляли, по словам профессора, «совместно с двумя предприятиями города: НПО „Импульсные технологии“ и НПО „Фон“». Средства на разработку были выделены Российским научным фондом по заявке РГРТУ. В планах разработчиков продолжение начатой работы.

Новый прибор в перспективе будет востребован во многих отраслях, например, при выявлении дефектов в микроэлектронике, а также в медицине. Уже сегодня спрос на аналогичные рентгеновские устройства весьма устойчив. При этом стоимость зарубежных аналогов составляет миллионы долларов: рязанский прибор обойдется потребителям в десятки раз дешевле. К тому же препятствием для поставок импортных устройств стали санкции, введенные западом в отношении России.

Напомним, что рентгеновская трубка — это электровакуумный прибор, предназначенный для генерации рентгеновского излучения. Одной из ее важнейших характеристик, при использовании в рентгенографии, является размер пучка электронов и «фокусного пятна» на аноде устройства. Чем меньше размеры фокусного пятна, тем больше источник лучей подобен точечному источнику и тем лучше становятся оптические свойства трубки (максимальная разрешающая способность получаемых изображений).