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Eine Rontgenrohre ist eine spezielle Elektronenrohre zur Erzeugung von Rontgenstrahlen 1 Sie besteht in ihrer einfachsten Form aus einer Kathode und einer Anode auf die unter Hochspannung beschleunigte Elektronen aus der Kathode aufprallen Die Elektroden der fruhesten Rontgenrohren waren in ein teilevakuiertes Glasgefass eingeschmolzen oft in Form eines langlichen Rohres daher der Namensbestandteil Rohre Die weitere Namensgebung erfolgte nach dem Entdecker der Strahlung dem deutschen Physiker Wilhelm Conrad Rontgen 1901 meldete Reinhold Burger erstmals eine Rontgenrohre als Patent an Heutige Hochleistungsrohren besitzen ein hochevakuiertes robustes Metall Keramik Gehause Eine medizinische Rontgenrohre alter Bauart bis ca 1920Inhaltsverzeichnis 1 Funktion 2 Diskrete bzw charakteristische Rontgenstrahlung 3 Bremsstrahlung 4 Lilienfeldstrahlung 5 Kathodenarten 5 1 Thermische Emission 5 2 Feldemission 6 Anodenarten 6 1 Fest oder Stehanode 6 2 Drehanode 7 Apparaturen 8 Anwendungen 9 Spezielle Verfahren und Bauformen 10 Verschiedenes 11 Weblinks 12 EinzelnachweiseFunktion Bearbeiten nbsp Schematische Zeichnung einer RontgenrohreDie Kathode emittiert Elektronen die im elektrischen Feld der angelegten Hochspannung 25 600 kV in Richtung der Anode beschleunigt werden Dort schlagen sie in das Anodenmaterial ein und erzeugen bei ihrer Abbremsung drei verschiedene Strahlungsarten Die charakteristische Rontgenstrahlung die Bremsstrahlung und die Lilienfeldstrahlung eine Form der Ubergangsstrahlung Bei Hochleistungsrohren wie sie in der Computertomographie CT und der Angiographie verwendet werden besteht der Vakuumbehalter aus Metall das wesentlich hoherer Temperatur standhalt Im Laufe der Zeit wurden auch bei Rontgenrohren technische Verbesserungen vorgenommen die aber am Prinzip der Erzeugung von Rontgenstrahlen nichts andern Diskrete bzw charakteristische Rontgenstrahlung Bearbeiten nbsp Spektrum einer Rontgenrohre fur 100 kV und 60 kV Rohrenspannung Im Spektrum erscheint sowohl charakteristische Strahlung als auch Bremsstrahlung Wahrend bei Quellen fur sichtbares Licht nur die ausseren Hullenelektronen der Atome beteiligt sind schlagen die in der Rontgenrohre beschleunigten energiereichen Elektronen in der Anode auch Elektronen aus den innersten Schalen der Atome des Anodenmaterials heraus In diese Lucken springen entweder Elektronen aus hoheren Energieniveaus oder freie Elektronen Da die Bindungsenergien der innersten Elektronenniveaus sehr gross sind entsteht dabei kein sichtbares Licht sondern die charakteristische Rontgenstrahlung mit materialtypischen diskreten Quantenenergien bzw Wellenlangen Die dabei frei werdende Energie entspricht der Differenz aus der Bindungsenergie von beispielsweise der K Schale und der energiereicheren N Schale Naturlich sind auch alle anderen diskreten Quantenenergien moglich also beispielsweise die zwischen K und L Schale zwischen M und K Schale M und L Schale oder wie erwahnt auch von freien Elektronen zur K oder L Schale Diese diskrete bzw charakteristische Rontgenstrahlung mit den jeweiligen Quantenenergien und somit Wellenlangen wird jedoch mit Ausnahme der Mammographie und der Kristallanalyse nicht oder nur zum kleinen Teil fur die Bilderzeugung bei einer Rontgendurchleuchtung genutzt Bei der Mammographie wird ein Anodenteller aus Molybdan mit entsprechenden Filtern verwendet so dass in diesem Fall die K Strahlung des Molybdans fur die Aufnahme der Milchdruse verwendet wird Auch zur Kristallstrukturanalyse werden diskrete Wellenlangen benotigt Von diesen Ausnahmen abgesehen wird fur die Bilderzeugung in der Medizin und Werkstoffprufung ausschliesslich die Rontgenbremsstrahlung verwendet Elektronen der inneren Schalen konnen nicht nur durch Stosse von aussen wie zum Beispiel in der Rontgenrohre sondern auch durch den Prozess der inneren Konversion aus dem Atom herausgeschlagen werden Bremsstrahlung BearbeitenDie Rontgenstrahlung entsteht in typischen Rontgenrohren beispielsweise fur die medizinische Diagnostik durch die Beschleunigung und Abbremsung von Elektronen bei der Streuung an positiv geladenen Atomkernen der Anode Daher wird diese Strahlung im internationalen Sprachgebrauch auch als Bremsstrahlung bezeichnet Jede beschleunigte elektrische Ladung dies schliesst auch Abbremsung ein erzeugt elektromagnetische Strahlung Die Wellenlange der Strahlung hangt dabei von der Starke der Beschleunigung ab Das kontinuierliche Rontgenspektrum hangt von der Beschleunigungsspannung zwischen Kathode und Anode ab Quantenmechanisch ist die kurzeste Wellenlange und damit die hochste Energie der Rontgenphotonen durch die Energie der auf die Anode auftreffenden Elektronen gegeben Einigen wenigen Elektronen gelingt es durch harte Streuung ihre gesamte kinetische Energie an einzelne Photonen abzugeben Diese sogenannte Duane Hunt Grenzenergie ist nicht vom Anodenmaterial abhangig sondern ausschliesslich von der kinetischen Energie der Elektronen Die Rohrenspannung bestimmt so die Harte der Strahlung und damit ihr Durchdringungsvermogen Elektronenstrom und Spannung definieren die Intensitat und damit die absolute Helligkeit der Rontgenabbildung Lilienfeldstrahlung Bearbeiten Hauptartikel Lilienfeldstrahlung Julius Edgar Lilienfeld beschrieb 1919 erstmals eine fur das menschliche Auge sichtbare grau weisse Strahlung an der Anode von Rontgenrohren die nach ihm benannte Lilienfeldstrahlung 2 Die Anderung der Permittivitat zwischen dem Vakuum der Rohre und dem Anodenmaterial wurde erst in spateren Jahren als deren Ursache erkannt 3 4 5 Kathodenarten BearbeitenIn den Kathoden konnen die Elektronen auf verschiedene Arten insbesondere durch Erwarmung oder durch hohe Feldstarken freigesetzt werden Jede der Arten erfordert eine darauf zugeschnittene Kathodenart Thermische Emission Bearbeiten Die Kathode besteht bei diesem 1913 eingefuhrten Rohrentyp auch als Coolidge Rohre nach ihren Erfinder William David Coolidge benannt aus einer Gluhwendel Filament welche meist aus einem Wolframdraht besteht Diese Gluhkathode wird durch Stromdurchfluss auf etwa 2000 C aufgeheizt so dass eine Gluhemission von Elektronen aus dem Metall erfolgt Die Elektronen bilden eine negativ geladene Elektronenwolke die dem Austritt weiterer Elektronen entgegenwirkt Erst uber das Anlegen einer positiven Spannung an die Anode werden die Elektronen auf diese beschleunigt Besteht die Rohre nur aus Kathode und Anode spricht man von einer Diode Der Anodenstrom wird durch das Feld und ab einem Sattigungswert durch den Heizstrom des Filaments bestimmt Durch einen zusatzlichen sogenannten Wehneltzylinder vor der Kathode lasst sich der Anodenstrom unabhangig davon regeln Der Wehneltzylinder fungiert als Steuergitter und ist gegenuber der Kathode negativ Er wirkt so dem Beschleunigungsfeld der Anode entgegen In diesem Fall spricht man von einer Triode Feldemission Bearbeiten Das Filament wird hier nur auf moderate Temperaturen je nach Material erwarmt Durch das Aufheizen allein tritt noch keine Emission auf Jedoch befinden sich dadurch viele Elektronen auf einem erhohten Energieniveau oberhalb der Fermilevel Legt man ein sogenanntes Extraktionsgitter uber das Filament welches gegenuber diesem positiv ist werden im Raum zwischen Kathode und Extraktionsgitter sehr hohe Feldstarken von mehreren Volt pro Mikrometer erzeugt Dies fuhrt dazu dass Elektronen aus dem Filament gezogen werden Das Potenzial des sogenannten Vakuumlevels des Potentials welches ein Elektron erreichen muss um wirklich frei vom ursprunglichen Festkorper zu sein wird durch das starke aussere Feld mit zunehmendem Abstand von der Oberflache des Metalls Filaments abgesenkt Die Elektronen konnen nun dieses Potential zum Vakuumlevel hin durchtunneln und verlassen den Festkorper Hinter dem Extraktionsgitter folgt wieder das negativ geladene Regelungsgitter der Wehneltzylinder Feldemissions Kathoden haben eine sehr kleine Emissionsflache so dass mit entsprechenden Elektronenlinsen auch ein kleiner Auftreffort auf der Anode erreicht werden kann Dadurch ist der Ursprung der Rontgenstrahlung annahernd eine Punktquelle was eine detailreichere Untersuchung auch sehr kleiner Objekte ermoglicht Anodenarten BearbeitenFest oder Stehanode Bearbeiten nbsp Rontgen Festanode Kupfer wassergekuhlt eingelassene Wolframplatte mit starken Gebrauchsspuren Gesamtdurchmesser 30 mmBei einer feststehenden Anode treffen die Elektronen auf eine typischerweise 1 mm 10 mm grosse Flache Im Bereich dieses Brennpunktes kann die Abnutzung des Anodenmaterials sehr hoch werden Man verwendet beispielsweise in Kupfer eingelassene Wolfram Platten Wolfram besitzt eine besonders hohe Konversionsrate von elektrischer Energie in Rontgenstrahlungsenergie bei gleichzeitig hohem Schmelzpunkt Die Festanoden von Geraten fur die Kristallstrukturanalyse sind wegen der langen Messzeiten meistens wassergekuhlt wobei immer ofter eine Ruckkuhlung verwendet wird um Wasser zu sparen Drehanode Bearbeiten nbsp Moderne Rontgenrohre mit DrehanodeDie erste Drehanode wurde in den 1930er Jahren von Ernst Pohl in Kiel entwickelt 6 Sie besteht ublicherweise aus einem Verbundteller aus einer Wolfram Deckschicht und einer darunterliegenden hoch warmefesten Molybdan Legierung der uber eine Welle an einem Rotor Kurzschlusslaufer befestigt ist Ausserhalb der Rontgenrohre befindet sich das Spulenpaket des Stators zum Antrieb des Rotors nach dem Prinzip eines Asynchronmotors Die Elektronen treffen auf den Rand des Tellers auf Durch die Drehung des Tellers wird die Warme aus dem Brennfleck auf dem Tellerrand verteilt Dies fuhrt zu einer langeren Lebenszeit der Anode und ermoglicht eine grossere Strahlintensitat als sie bei feststehender Anode bis zum Aufschmelzen des Anodenmaterials erreichbar ware Die Umdrehungszahl solcher Anoden ist verschieden wahrend Anodenteller mit etwa 8 bis 12 cm Durchmesser mit 8000 bis 9000 Umdrehungen Minute rotieren und meist nicht im Dauerbetrieb die Lebensdauer von Kugellagern betragt im Vakuum nur wenige hundert Stunden der Teller wird daher beschleunigt und nach der Aufnahme wieder abgebremst drehen Hochleistungsanoden mit etwa 20 cm Durchmesser bei 3500 bis 6000 Umdrehungen Minute im Dauerbetrieb und sind vorzugsweise auf verschleissfreien hydrodynamischen Gleitlagern montiert Auf Grund der starken Warmeentwicklung 99 der aufgewendeten Energie wird zu Warme muss der Anodenteller gekuhlt werden Dies geschieht bei Rohren mit Kugellagern nur durch Warmeabstrahlung und bei Rohren mit Flussigmetall Gleitlagern zusatzlich durch direkte Warmeableitung ins Innere des Lagers und dann in das Kuhlwasser oder Kuhlol hinein Ein weiterer Vorteil von hydrodynamischen Gleitlagern ist der verschleissfreie fast gerauschlose Lauf sodass auch aus diesem Grund die Beschleunigung und Abbremsung der Anode entfallen kann nbsp Schnittdarstellung einer Drehanodenrohre im olgefullten Gehause nbsp Schematische Zeichnung einer Drehkolben Rohre A Kathode B Ablenk Spulen C Kuhlflussigkeit D Motor fur Rotation E Elektronenstrahl F Austrittsfenster fur Rontgenstrahlung G AnodeEine neuere Entwicklung ist die Drehkolben Rohre rotating envelope tube Bei dieser Technologie ist die Anode als Teil der Wandung der Rohre ausgefuhrt und die ganze Rohre rotiert Die Kathode sitzt mittig in der Drehachse der Rohre und der Elektronenstrahl wird magnetisch auf die Kreisbahn der Anode gelenkt Durch diese Konstruktion ist es moglich die Anode direkt mit Ol zu kuhlen da sie ein Teil des Gehauses der Rohre ist Als Gehause kommen Metall oder Glasgehause zum Einsatz wobei das Glasgehause gleichzeitig die Funktion des Isolators zwischen Anode und Kathode ubernehmen kann Bei Metallgehausen mussen zusatzliche Isolatoren aus Rohrglas Glas oder Keramik verbaut werden Dies erlaubt sehr leistungsstarke Rohren Apparaturen BearbeitenFur den sicheren Betrieb einer Rontgenrohre ist eine passende Abschirmung in einem Gehause notwendig Diese Abschirmung bewirkt Einen Schutz der Rohre vor ausserer mechanischer Belastung Elektrische Isolation fur die benotigte Hochspannung Abschirmung der Rontgenstrahlen in unerwunschte Richtungen durch Blei In der gewunschten Strahlungsrichtung befindet sich ein Austrittsfenster meist aus Glas oder Berylliumfolie Oft wird die Rohre mittels Ol gekuhlt und auch isoliert Anwendungen BearbeitenElektronik Rontgenlithografie Durchleuchtungen in der Medizin bei Gepackkontrollen und zur zerstorungsfreien Werkstoffprufung z B Qualitatskontrolle von Schweissnahten Kristallstrukturanalyse durch Rontgenbeugung Quantitative Analyse mittels RontgenfluoreszenzanalyseSpezielle Verfahren und Bauformen BearbeitenHochleistungsrontgenrohren Weichstrahlrontgen wichtig beispielsweise fur mammografische Untersuchungen wo mittels weicher Rontgenstrahlen eine erhohte Detailgenauigkeit des Bildes erreicht wird Rontgenlinsen Phasenkontrastrontgen Mikrofokusrontgenrohren 7 8 Metaljet Rontgenquelle 9 Verschiedenes BearbeitenAuch die in verschiedenen Bereichen der Elektronik als Verstarkerelemente oder Schalter eingesetzten Elektronenrohren geben bei hohen Spannungen unerwunschterweise Rontgenstrahlung ab Diese Tatsache fuhrte etwa zu schweren Gesundheitsschaden bei Radartechnikern die von den 1950er bis zu den 1980er Jahren an Radargeraten arbeiteten deren Hochspannungs Schaltrohren unzureichend abgeschirmt waren Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Rontgenrohren Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Rontgen Museen und SammlungenEinzelnachweise Bearbeiten Rolf Behling Modern Diagnostic X Ray Sources Technology Manufacturing Reliability CRC Press Boca Raton FL USA 2016 ISBN 978 1 4822 4132 7 Julius Edgar Lilienfeld Die sichtbare Strahlung des Brennecks von Rontgenrohren In Physikalische Zeitschrift 20 Nr 12 1919 S 280 Hans Boersch C Radeloff G Sauerbrey Uber die an Metallen durch Elektronen ausgeloste sichtbare und ultraviolette Strahlung In Zeitschrift fur Physik A Hadrons and Nuclei Band 165 Nr 4 1961 S 464 484 doi 10 1007 BF01381902 Hans Boersch C Radeloff G Sauerbrey Experimental detection of transition radiation In Phys Rev Lett Band 7 Nr 2 American Physical Society 1961 S 52 54 doi 10 1103 PhysRevLett 7 52 englisch Fehler in Vorlage Literatur Parameterformat Sprachcode en statt English verwenden Jochen Schnapka Doppelspurerkennung unter Verwendung der Kathodenauslese am ZEUS Ubergangsstrahlungsdetektor In Diplomarbeit Universitat Bonn Bonn University 1998 uni bonn de abgerufen am 2 Februar 2008 Prof Dr med Dr rer nat B N Kimmig Ernst Pohl In http www medizin350 uni kiel de Abgerufen am 24 Februar 2020 Rontgenstrahlenquelle alle Hersteller aus dem Bereich der Industrie Abgerufen am 30 November 2021 Microfocus X ray Sources Microfocus X ray Tubes Oxford Instruments X Ray Technology Abgerufen am 30 November 2021 englisch World leading X ray sources In Excillum Abgerufen am 30 November 2021 amerikanisches Englisch Normdaten Sachbegriff GND 4178321 9 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Rontgenrohre amp oldid 236410624