Tabung sinar-X: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Fitur saranan suntingan: 3 pranala ditambahkan.
 
(6 revisi perantara oleh 4 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 16:
Spektrum yang muncul dari tabung adalah superposisi radiasi pengereman dan fluoresensi sinar-X sasaran.
 
Tabung sinar-X memiliki [[efisiensi energi]] yang sangat buruk , dengan sebagian besar [[daya listrik]] (99%) dihamburkan sebagai [[panas]]. Oleh karena itu tabung harus didinginkan, umumnya dengan sirkulasi air, penangas minyak atau dengan sistem anoda berputar.
 
== Tabung Crookes ==
{{Main|Tabung Crookes}}
Secara historis, tabung sinar-X pertama ditemukan oleh Sir [[William Crookes]]. Awalnya dimaksudkan untuk menyebabkan [[fluoresensi]] bercahaya [[mineral]]. Tabung Crookes juga disebut tabung pelepasan, tabung gas atau tabung katoda dingin.
[[ William Crookes]]. Awalnya dimaksudkan untuk menyebabkan [[fluoresensi]] bercahaya [[mineral]]. Tabung Crookes juga disebut tabung pelepasan, tabung gas atau tabung katoda dingin.
 
Tabung ini adalah bola [[kaca]] di mana ruang hampa dibuat, sehingga masih ada [[tekanan udara]] sisa sekitar 100 [[Pascal|Pa]] ( sekitar 1 [[torr]])). Ini berisi katoda logam, aluminium , cekung dalam bentuk untuk memusatkan aliran elektron , dan anoda , atau "sasaran".
 
Kumparan induksi memberikan [[tegangan tinggi]]. Kemudian terjadi ionisasi dari udara sisa, dalam bentuk [[petir]] atau "discharge", yang menyebabkan aliran elektron dari katoda ke anoda. Aliran ini, yang disebut [[sinar katoda]], menghasilkan [[radiasi elektromagnetik]] yang mampu menciptakan cahaya fluoresensi pada benda tertentu serta menghasilkan pelepasan benda yang dialiri listrik pada jarak tertentu. Itu juga menciptakan sinar-X.
 
Tabung ini hanya dapat menghasilkan sinar-X sebentar-sebentar. Beberapa jenis siklotron masih menggunakan tabung jenis ini.
Baris 31 ⟶ 30:
== Tabung Coolidge ==
[[File:Roentgen-Roehre.svg|thumb|right|Diagram skema tabung Coolidge berjendela samping.<br />K : filamen.<br />A : anoda.<br />W<sub>in</sub> dan W<sub>out</sub> : masukan dan keluaran air pendingin.]]
Tabung Crookes diperbaiki oleh William Coolidge pada tahun 1913 . Tabung Coolidge, juga disebut tabung katoda panas, adalah tabung yang paling banyak digunakan. Ini adalah tabung [[hampa udara]] tinggi (sekitar 10^4 Pa, kira-kira 10^6 [[torr]]{{fact}}), ditutupi dengan selungkup bertimbal.
 
Dalam tabung Coolidge, elektron dipancarkan oleh filamen logam (logam alkali tanah) yang dipanaskan oleh arus listrik (efek termionik yang juga digunakan dalam [[tabung sinar katoda]] televisi). Filamen merupakan katoda tabung. Tegangan tinggi dibuat antara katoda dan anoda, yang mempercepat elektron yang dipancarkan dari filamen. Elektron ini menyerang anoda.
Baris 64 ⟶ 63:
* intensitas melintasi filamen, yang akan menentukan jumlah elektron yang dipancarkan dan oleh karena itu jumlah sinar-X yang dipancarkan (intensitas);
* tegangan tinggi antara anoda dan katoda, yang akan menentukan bentuk spektrum pengereman kontinu dan khususnya energi maksimum sinar-X yang dipancarkan;
* [[sifat kimia]] target, yang akan menentukan spektrum spesifik, yang merupakan panjang gelombang dengan intensitas paling tinggi.
 
Intensitas sinar-X berbanding lurus dengan intensitas arus yang mengalir melalui filamen, semua hal lain dianggap sama. Intensitas arus filamen biasanya bervariasi dari 5 hingga 50 mA untuk tabung Coolidge, lebih untuk tabung anoda berputar.
Baris 72 ⟶ 71:
Jika dinyatakan dalam kilo elektron-volt (keV), ''E''<sub>0</sub> memiliki nilai numerik ''V'' dalam kilovolt.
 
Jika ''E''<sub>0</sub> lebih kecil dari energi ionisasi elektron [[inti atom]] target, hanya ada radiasi pengereman kontinu. Jika E 0 lebih besar dari energi ionisasi ini, target akan memancarkan fluoresensi. Kita biasanya akan melihat garis Kα<sub>1</sub>, Kα<sub>2</sub> dan Kβ dari atom-atom target.
 
Semakin tinggi tegangan dinaikkan, semakin banyak energi maksimum foton meningkat, oleh karena itu semakin banyak [[panjang gelombang]] minimum berkurang.
Baris 137 ⟶ 136:
=== Bibliografi ===
* {{cite book |language=en |author1=R. Behling |title=Modern Diagnostic X-Ray Sources. Technology, Manufacturing, Reliability |location=Boca Raton, FL, USA |publisher=[[CRC Press]] |collection=Taylor and Francis |year=2016 |page=423 |isbn=978-1-4822-4132-7}}.
* {{cite web |language=en |author1=N. Broll |author2=P. de Chateaubourg |title=Spectral distribution from end window X-ray tubes |subtitle=Advances in X-ray Analysis |description=Proceedings of the Denver X-ray Conference |volume=41 |year=1997 |format=pdf |url=http://www.icdd.com/resources/axa/vol41/V41_46.pdf |site=ICDD |access-date=2022-03-12 |archive-date=2016-03-03 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160303225341/http://www.icdd.com/resources/axa/vol41/V41_46.pdf |dead-url=yes }}
 
=== Artikel terkait ===
Baris 146 ⟶ 145:
** [[Pembangkit sinar-X]]
 
=== Pranala luar ===
* {{fr}} Teks Röntgen tahun 1895 tentang penemuan sinar-X online dan dianalisis di situs [http://www.bibnum.education.fr/physique/la-decouverte-des-rayons-x-par-roentgen BibNum].
* [http://www.crtsite.com/page5.html The Cathode Ray Tube site (English)]
Baris 153 ⟶ 152:
{{Portal|Fisika|Elektronik}}
[[Kategori:Radiologi]]
[[Kategori:Tabung elektronvakum]]