Tube de Coolidge
Tout appareil de radiographie hospitalier descend du tube de Coolidge. Cette simulation montre les électrons s'échappant d'un filament chauffé, accélérés sous une grande différence de potentiel et venant percuter une cible en tungstène pour produire des rayons X.
Comment utiliser cette simulation
- Changez le courant de filament pour régler l'intensité du faisceau
- Fixez la tension d'accélération pour régler l'énergie des rayons X
- Choisissez différents matériaux de cible
Ce qu’il faut observer
- Le courant de filament commande le nombre de rayons X produits, non leur énergie
- La tension d'accélération fixe l'énergie maximale des photons
- L'immense majorité de l'énergie fournie finit en chaleur dans la cible
La physique derrière
Le filament chauffé libère des électrons par émission thermoïonique, et une différence de potentiel de dizaines de kilovolts les accélère jusqu'à une énergie cinétique eV. En frappant la cible, ils décélèrent brutalement et rayonnent des rayons X. Le rendement est faible : plus de 99 % de l'énergie devient de la chaleur, d'où une anode de tungstène inclinée et tournante pour répartir la charge.