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Submitted on 1 Jan 1920
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Foyer secondaire d’émission de rayons X dans le tube
Coolidge
F. Canac
To cite this version:
FOYER
SECONDAIRED’ÉMISSION
DE RAYONS X DANS LE TUBE COOLIDGEPar F. CANAC
(Faculté des Science de Paris, laboratoire de Radiologie).
Le
foyer
d’émission de rayons X des tubesCoolidge
n’est paspoiie-tuel comme celui des tubes ordinaires. Pour le constater
immédiatement,
plaçons
le tube à l’intérieur dB!ne caisse enplomb
percée
d’unpetit
trou, l’axe-horizontal du trou étantdirigé
sur le celltre du pancoupé
de l’anti-cathode.Plaçons
au delà un écran auplatino-cyanllre.
L’ensemble de cedispositif
forllle chambre noire. Xous observerons sur l’écran une tache circulaire intense avec. sur le côté, une forte tacheen aigrette ayant
la formede
l’anticathode dont elle est, en gros.l’image.
La tache brillante est due au.
foyer
normal d’émission de Fanticathodequi
se trouve en face du filalllellt 1lll11ineux.L’aigrette
qui
est sur le côléindique
que le reste de l’anticathode estfrappé
par ~les électrons etémet aussi des rayons X.
En
photographiant
ces taches avec une pose decinq
minutes,
defaçon
à bien différencier les
noirs,
on observe quel’aigrette
est bordée d’un Btraitplus
intense. On sait que l’émission des rayons X est toutesuperficielle
et ne suit pas la loi de Lambert. L’axe de l’anticathode est horizontal ainsi que l’axe dudiaphragme qui
lui estperpendiculaire.
Parsuite,
auxpoints
de la surface de révollllion de l’anticathode où leplan
tangent
esthorizontal ou debout. l’émission dans ce
plan
tangent
qui
passe par l’axedu
diaphragme
doit êtreplus
intensequ’aux points
où leplan
tangent
estde front. Le contoui? de l’anticathode doit donc être mieux
111arqué
que lapartie
centrale. C’est ce que l’on obserye..
Nous
avons
étudié lephénomène
avec deux tubesCoolidge.
Fig.1.
Le
premier,
depetit
modèle, avait une anticathodecylindrique
de2 ciii de diamètre
(fig.
1a).
Lafigure
2 monturel’image
observée. Enorien-tant le
diaphragme
sur les différentesparties
de l’ anlicalliode. nous avons124
observé
qu’elle
émettait sur toute salongueur jusqu’au point
où elle renlredans sa
gaine
de verre. ,Fig.2.
Fig.3.
Le deuxième
tube
Coolidge
étudié,
degrand
modèle,
avait une125
que les traits noies dus au cotilour
appaltpnt
(diaphrngnlP
dp Íiiini)
sesuperposent
en F‘. En cepoint.
la source d’émission est doublée. On a un 1véritable
foyer
secondairequi
donne une tachemarquée (fitr.
3).
Avec undiaphragme
très étroit (1 mm dudiamètre),
onsépare
les deux contoursapparents
(fig.
i,).
Les rayons secondaires
apparaissent
surtoutquand
le tube est asseznlOU
(chauffage :
3 , 3
ampères;
longueur
d’étincelle : 12ce ntilnètres ;
cou-rant dans
Fampoule :
3.8milliampères).
Dans ce cas, lechamp
électrique à
l’intériellr du tube est moins intense. Les
trajectoires
des électrons sontmoins tendues et certaines
peuvent
aboutir sur lapartie
arrière de l’anti-cathode. Les rayons émis sont sur l’écran Benoistlégèrement
moins durs que ceux dufoyer principal.
Ils sont llloins intenses. L’émission se fait surtoute la surface de l’anticathocle. En
particulier,
on l’observequand
l’am-poule
est
retournée et que lefoyer principal
émetdans
la directionopposée
du
diapllf’agulP.
’
En réSllnlé :
quand
un tube de verre neprotège
pas entièrement l’an-ticathode d’un tubeCoolidge,
celle-ciémet
ulle forteproportion
derayons X.
Quiand
Fanticathode est fixée sur unetige
effilée,
il y a. aupoint
deresser-rement. un véritable
foyer
secondaire. Si l’onveut donc
un faisceau étroitde
rayons X
biencentré;
il faudraprendre
undiaphra111e
trèsépais
(15
cm environ pourI’lisage
ordinaire).
defaçon à
avoir unangle
cl’otiverlure trèsétroit