Straton-cső
A legkisebb csőméret a legnagyobb forgási sebességet teszi lehetővé. 330 ms-os forgási idő, 16g gyorsulás (80 cm).
Technológia:
Folyadékkal történő kontakt anódhűtés, mely a hőt elosztó forgatással kombinálja. Olajhűtés és villamos hozzávezetés: kombinálható forgatással (akkor, ha van jó tömítés és szigetelés). Közben azt is meg kell oldani, hogy megfelelő legyen a vákuumeszköz anódjának hőelvezetése és villamos csatlakozása.
CT röntgenforrásoknál már tapasztalható volt olyan módszer, hogy az elektronnyaláb útját módosították elektromágneses tekerccsel. A fókuszpont helyét változtatják, a leképezés projekciójának módosulása a lényeg. Ezáltal geometriai felbontás javulás érhető el.
A CT röntgenforrásban újdonság: erős kétdimenziós mágneses eltérítéssel mozgatják az elektronnyalábot, egy geometriai kúppalást mentén. Ezáltal: a fókuszpont körpályát jár be az anódtányér felületén.
A jó hűtés és a folyamatos üzem biztosítása: mechanikai forgatással kombinálják az elektronnyaláb eltérítését.
Kisebb a mérete: nincs szükség a forgótányéros anód nagy hőtárolású szerkezetére.
Folyamatos, kontakt folyadékhűtésű anód:
- virtuálisan végtelen hőkapacitás
A teljes CT röntgencsőburkolat hűtőfolyadékba merített.
RET (Rotating Envelope Tube) megoldás:
A teljes burkolat forgómozgást végez a közegben. Közben: a kilépő röntgensugár stabilitását mágneses eltérítés adja. „Forgó burkolatú cső.”
Straton előnyök:
A Straton anódja közvetlen hűtésű. Ebből adódóan: kisebb a méret, ugyanakkor nagy teljesítményre képes.
Mit jelent ez?
Így akár két röntgencső is elhelyezhető egy CT-ben.
Hogyan?
Kétforrású elrendezéssel (Dual Source).
Miért hasznos ez a módszer?
Jó az időbeli felbontás, gyors a képalkotás (köszönhetően a kettős forrásnak és a kettős detektorrendszernek). /Szív CT esetében ez alapvető szempont/.
Mi következik ezen kívül a közvetlen hűtésből?
A vizsgálat menetét nem szakítják meg hűlési szünetek: tehát hosszú felvételi menetek hajthatók végre. /Perfúziós vizsgálatok, nagy anatómiai régiók/.
Technológia
Magas feszültséggel működnek a röntgencsövek (140 kV).
Nagy tűrőképességű anyagok szükségeltetnek, mivel meg kell felelniük:
- vákuumkörnyezetben
- extrém hőn
- állandó hőingadozáskor
Elektromágneses eltérítő alrendszer: az elektronnyaláb eltérítéséért felel.
Általánosságban elmondható:
A röntgencsőnél használt villamosság 1%-a alakul röntgensugárzássá, a maradék hővé alakul.
100 kW teljesítményű generátor röntgensugarat hoz létre, forgóanódos elrendezésben: a fókuszpont helyi hőmérséklete 2500 °C-ot érhet el. A fókusz körpálya hőmérséklete 2000 °C. A forgás frekvenciája: 160 Hz /CT-nél hozzáadódik a gantry forgásának hatása/.