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Foyer secondaire d'émission de rayons X dans le tube Coolidge

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Academic year: 2021

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Foyer secondaire d’émission de rayons X dans le tube

Coolidge

F. Canac

To cite this version:

(2)

FOYER

SECONDAIRE

D’ÉMISSION

DE RAYONS X DANS LE TUBE COOLIDGE

Par F. CANAC

(Faculté des Science de Paris, laboratoire de Radiologie).

Le

foyer

d’émission de rayons X des tubes

Coolidge

n’est pas

poiie-tuel comme celui des tubes ordinaires. Pour le constater

immédiatement,

plaçons

le tube à l’intérieur dB!ne caisse en

plomb

percée

d’un

petit

trou, l’axe-horizontal du trou étant

dirigé

sur le celltre du pan

coupé

de l’anti-cathode.

Plaçons

au delà un écran au

platino-cyanllre.

L’ensemble de ce

dispositif

forllle chambre noire. Xous observerons sur l’écran une tache circulaire intense avec. sur le côté, une forte tache

en aigrette ayant

la forme

de

l’anticathode dont elle est, en gros.

l’image.

La tache brillante est due au.

foyer

normal d’émission de Fanticathode

qui

se trouve en face du filalllellt 1lll11ineux.

L’aigrette

qui

est sur le côlé

indique

que le reste de l’anticathode est

frappé

par ~les électrons et

émet aussi des rayons X.

En

photographiant

ces taches avec une pose de

cinq

minutes,

de

façon

à bien différencier les

noirs,

on observe que

l’aigrette

est bordée d’un Btrait

plus

intense. On sait que l’émission des rayons X est toute

superficielle

et ne suit pas la loi de Lambert. L’axe de l’anticathode est horizontal ainsi que l’axe du

diaphragme qui

lui est

perpendiculaire.

Par

suite,

aux

points

de la surface de révollllion de l’anticathode où le

plan

tangent

est

horizontal ou debout. l’émission dans ce

plan

tangent

qui

passe par l’axe

du

diaphragme

doit être

plus

intense

qu’aux points

où le

plan

tangent

est

de front. Le contoui? de l’anticathode doit donc être mieux

111arqué

que la

partie

centrale. C’est ce que l’on obserye.

.

Nous

avons

étudié le

phénomène

avec deux tubes

Coolidge.

Fig.1.

Le

premier,

de

petit

modèle, avait une anticathode

cylindrique

de

2 ciii de diamètre

(fig.

1

a).

La

figure

2 monture

l’image

observée. En

orien-tant le

diaphragme

sur les différentes

parties

de l’ anlicalliode. nous avons

(3)

124

observé

qu’elle

émettait sur toute sa

longueur jusqu’au point

où elle renlre

dans sa

gaine

de verre. ,

Fig.2.

Fig.3.

Le deuxième

tube

Coolidge

étudié,

de

grand

modèle,

avait une

(4)

125

que les traits noies dus au cotilour

appaltpnt

(diaphrngnlP

dp Í

iiini)

se

superposent

en F‘. En ce

point.

la source d’émission est doublée. On a un 1

véritable

foyer

secondaire

qui

donne une tache

marquée (fitr.

3).

Avec un

diaphragme

très étroit (1 mm du

diamètre),

on

sépare

les deux contours

apparents

(fig.

i,).

Les rayons secondaires

apparaissent

surtout

quand

le tube est assez

nlOU

(chauffage :

3 , 3

ampères;

longueur

d’étincelle : 12

ce ntilnètres ;

cou-rant dans

Fampoule :

3.8

milliampères).

Dans ce cas, le

champ

électrique à

l’intériellr du tube est moins intense. Les

trajectoires

des électrons sont

moins tendues et certaines

peuvent

aboutir sur la

partie

arrière de l’anti-cathode. Les rayons émis sont sur l’écran Benoist

légèrement

moins durs que ceux du

foyer principal.

Ils sont llloins intenses. L’émission se fait sur

toute la surface de l’anticathocle. En

particulier,

on l’observe

quand

l’am-poule

est

retournée et que le

foyer principal

émet

dans

la direction

opposée

du

diapllf’agulP.

En réSllnlé :

quand

un tube de verre ne

protège

pas entièrement l’an-ticathode d’un tube

Coolidge,

celle-ci

émet

ulle forte

proportion

de

rayons X.

Quiand

Fanticathode est fixée sur une

tige

effilée,

il y a. au

point

de

resser-rement. un véritable

foyer

secondaire. Si l’on

veut donc

un faisceau étroit

de

rayons X

bien

centré;

il faudra

prendre

un

diaphra111e

très

épais

(15

cm environ pour

I’lisage

ordinaire).

de

façon à

avoir un

angle

cl’otiverlure très

étroit

dirigé

uniquement

sur le

foyer

principal.

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