Лучевые технологии
Содержание:
- Разрешение телевизионных экрановПравить
- Цветные кинескопы Править
- Особенности сварки лучевого типа
- В этом проекте вы также найдете 30 тестов в двух форматах и 50 презентаций по технологии для 10-11-го классов (ФГОС)
- Технология
- Лучевые технологии
- Классификация
- Устройство и принцип работы Править
- Литература
- Краткая справка
- Последние изменения
- Последние изменения
- Использование сварки в промышленности
- Технология лазерной сварки
- Производители
- 3D тур по отделению
Разрешение телевизионных экрановПравить
| Дисплей | Разрешение (пиксели) | % сравнительный просмотр |
|---|---|---|
| Широкоэкранное крайнее разрешение, графическое множество | 1920×1200 | 4.6% |
| Полное высокое разрешение, графическое множество | 1920×1080 | 1.4% |
| Широкоэкранное разрешение, графическое множество высшего качества, плюс | 1680×1050 | 17.6% |
| Крайнее разрешение, графическое множество | 1600×1200 | 1.2% |
| Широкоэкранное разрешение, графическое множество высшего качества | 1440×900 | 11.4% |
| Широкий экран разрешение, графическое множество | 1366×768 | 0.6% |
| Разрешение, графическое множество высшего качества | 1280×1024 | 24% |
| Широкий экран разрешение, графическое множество | 1280×960 | 2.2% |
| Широкий экран разрешение, графическое множество | 1280×800 | 8% |
| Широкий экран разрешение, графическое множество | 1280×768 | 0.9% |
| Широкий экран разрешение, графическое множество | 1152×864 | 3.6% |
| (расширенное) разрешение, графическое множество | 1024×768 | 20.2% |
| Видео разрешение, графическое множество высшего качества | 800×600 | 0.7% |
| Разрешение, графическое множество | 640×480 | ?% |
| Другой | 3.5% | — |
Цветные кинескопы Править

Устройство цветного кинескопа. 1 —Электронные пушки. 2 — Электронные лучи. 3 — Фокусирующая катушка. 4 — Отклоняющие катушки. 5 — Анод. 6 — Маска, благодаря которой красный луч попадает на красный люминофор, и т. д. 7 — Красные, зелёные и синие зёрна люминофора. 8 — Маска и зёрна люминофора (увеличенно).
Цветной кинескоп отличается от чёрно-белого тем, что в нём три пушки — «красная», «зелёная» и «синяя» (1). Соответственно, на экран 7 нанесены в некотором порядке три вида люминофора — красный, зелёный и синий (8).
Типы масок Править
Существует два типа масок:
- собственно теневая маска, которая существует двух видов:
- особняком стоят цветные кинескопы специального типа — однолучевые хромоскопы, в частности, 25ЛК1Ц . По устройству и принципу действия они разительно отличаются от иных видов цветных кинескопов. Несмотря на явные преимущества, включая пониженную потребляемую мощность, сравнимую с аналогичным показателем чёрно-белого кинескопа с диагональю того же размера, широкого распространения такие кинескопы не получили.
Среди этих масок нет явного лидера: теневая обеспечивает высокое качество линий, апертурная даёт более насыщенные цвета и высокий к.п.д. Щелевая сочетает достоинства теневой и апертурной, но склонна к муарам.
Типы решёток, способы замера шага на них
Чем меньше элементы люминофора, тем более высокое качество изображения способна дать трубка. Показателем качества изображения является шаг маски.
- Для теневой решётки шаг маски — расстояние между двумя ближайшими отверстиями маски (соответственно, расстояние между двумя ближайшими элементами люминофора одного цвета).
- Для апертурной и щелевой решётки шаг маски определяется как расстояние по горизонтали между щелями маски (соответственно, горизонтальное расстояние между вертикальными полосами люминофора одного цвета).
В современных мониторных ЭЛТ шаг маски находится на уровне 0,25 мм. Телевизионные кинескопы, просмотр изображения на которых осуществляется с большего расстояния, используют шаги порядка 0,8 мм.
Сведение лучей Править
Основная статья:
Так как радиус кривизны экрана много больше расстояния от него до электронно-оптической системы вплоть до бесконечности в плоских кинескопах, а без применения специальных мер точка пересечения лучей цветного кинескопа находится на постоянном расстоянии от электронных пушек, необходимо добиться того, чтобы эта точка находилась точно на поверхности теневой маски, в противном случае образуется рассовмещение трёх цветовых составляющих изображения, увеличивающееся от центра экрана к краям. Чтобы этого не происходило, необходимо должным образом сместить электронные лучи. В кинескопах с дельтаобразным расположением пушек это делается специальной электромагнитной системой, управляемой отдельно устройством, которое в старых телевизорах была вынесена в отдельный блок — блок сведения — для периодических регулировок. В кинескопах с планарным расположением пушек регулировка производится при помощи специальных магнитов, расположенных на горловине кинескопа. Со временем, особенно у кинескопов с дельтаобразным расположением электронных пушек, сведение нарушается и нуждается в дополнительной регулировке. Большинство компаний по ремонту компьютеров предлагают услугу повторного сведения лучей монитора.
Особенности сварки лучевого типа
Технология применения сфокусированного луча встречается крайне редко
Рассматривая особенности сварки лучевого типа уделяется внимание следующим моментам:
- Получить чистую поверхность и обеспечить максимальную степень дегазации металла можно только в случае проведения работы в условии вакуума.
- Нагрев проводится до высокой температуры, за счет обеспечивается плавка металла в зоне контакта. За счет этого получается мелкозернистый шов с привлекательными характеристиками.
Подобный метод не приводит к образованию трещин. Именно поэтому он используется для работы с материалами, которые восприимчивы к сильному нагреванию и могут плавится.

Применение ЭЛС
Примером можно назвать процесс изготовления деталей из различных алюминиевых сплавов. Минимальная толщина обрабатываемых деталей составляет 0,02 мм, максимальный показатель около 100 мм.
В этом проекте вы также найдете 30 тестов в двух форматах и 50 презентаций по технологии для 10-11-го классов (ФГОС)
Компьютерные тесты — инструмент быстрой и объективной проверки знаний
Компьютерное тестирование поможет вам за 5 минут быстро и объективно проверить знания всех учащихся класса.
Готовые тесты для распечатки помогут вам сэкономить время при подготовке к уроку, если у вас в кабинете нет возможности использовать компьютер.
50 готовых презентаций — помогут вам самостоятельно объяснить учебный материал
Иногда, даже если у вас есть готовый видеоурок, хочется объяснить материал самому. В этом вам помогут презентации.
Эти презентации с готовыми иллюстрациями и определениями вы можете изменять так, как вам нравится, и использовать при своих объяснениях.
Технология
Лучевые технологии
В последние десятилетия широкое распространение получили лучевые методы обработки, использующие для воздействия на заготовку лазерный и электронный лучи, которые обеспечивают плотность энергии на несколько порядков выше, чем другие источники (см. таблицу).
Плотность энергии различных тепловых источников

Большие плотности энергии обеспечиваются при небольшой мощности излучения (0,1-100 кВт) за счет фокусировки лучей на малой площади — около 0.1 мм2. Поэтому лучевые методы обработки используют для вырезки высокоточных (прецизионных) деталей, получения отверстий малого размера (менее 0,5 мм), разрезания труднообрабатываемых материалов, точной сварки, упрочнения и легирования поверхностей деталей.
Лазерная обработка материалов проводится при помощи светового луча, излучаемого оптическим квантовым генератором (лазером), и основана на его термическом действии (рис. 16).
Рис. 16. Схема лезерной обработки: 1 — оптический квантовый генератор; 2 — диафрагма; 3 — оптическая система; 4 — защитное стекло; 5 — деталь
При попадании на поверхность световой луч частично поглощается ею и частично отражается от нее. Поглощение поверхностью энергии приводит к ее нагреву, температура в точке приложения луча составляет от 2000 до 60 000 °С. Такая температура достаточна для расплавления и превращения в пар любого материала. Температура тем больше, чем большей поглощающей и меньшей отражающей способностью обладает обрабатываемый материал, а также чем меньше его теплопроводность и теплоемкость.
Разновидности лазерной обработки — пробивка отверстий, контурная резка, упрочнение и легирование деталей машин и инструментов, сварка, резание с лазерным подогревом.
Электронно-лучевая обработка использует тепловую энергию, выделившуюся при столкновении быстродвижущихся электронов с обрабатываемым материалом. При столкновении ускоренного электронного потока с твердым телом 90 % кинетической энергии электронов переходит в тепловую энергию. Повышая скорость движения электронов и их кинетическую энергию, а также увеличивая число электронов, движущихся в данном объеме, можно создавать чрезвычайно высокую концентрацию тепловой энергии во времени и пространстве, приводящую к нагреву, плавлению, испарению и тепловому взрыву вещества.
При электронно-лучевой обработке на малом участке обрабатываемой поверхности достигается такая высокая плотность энергии, которая практически недостижима при других методах нагрева. При этом возникает эффект «кинжального» (глубинного) проплавления. Образуется узкий и глубокий канал, соотношение его глубины к ширине достигает 20 : 1. Поэтому возможно проплавление материалов большой толщины (до 200 мм) при узкой зоне термического воздействия.
Электронно-лучевая обработка проводится в вакууме, который является отличной защитной средой, препятствующей окислению расплавленного материала. Перемещением электронного луча можно легко управлять, его можно расфокусировать, можно «запереть», что позволяет выполнять обработку по сложной траектории и с пропусками. Электронный луч можно направить в узкую щель и произвести обработку в местах, не доступных для других способов обработки. Небольшие площади обработки и узкая зона прогрева позволяют обрабатывать миниатюрные детали, получать малые отверстия.
Для электронно-лучевой обработки используют различные устройства, основой которых является так называемая электронная пушка.
Особенности электронно-лучевой технологии используются при сварке (электронно-лучевая сварка) различных материалов: стекла, молибдена, тантала, ниобия, вольфрама, инконеля, бериллия и др.
Электронно-лучевое резание и прошивка применяются:
-
для изготовления тонких пазов, щелей и прорезей размерами от нескольких десятков микрометров в деталях малой толщины (пленки, фольги);
-
для сверления отверстий малых диаметров (100 мкм) в кварцевых пластинах, иглах и рубиновых камнях для часовых подшипников, фильерах для производства искусственных волокон и т. д.;
- при разрезании полупроводников и ферритов для производства электронной аппаратуры.
Электронно-лучевая плавка позволяет производить расплавление любых тугоплавких металлов в вакууме без опасности окисления или загрязнения расплавляемого металла газами и другими примесями. Электроннолучевую плавку применяют для получения особо чистых тугоплавких материалов.
Классификация
Передающие электронно-лучевые приборы преобразуют оптическое изображение в электрический сигнал.
- Диссектор («трубка мгновенного действия») — исторически первый тип передающей трубки, использовавшийся для астрономических наблюдений, в устройствах промышленной автоматики и для сканирования документов;
- Иконоскоп — исторически первый тип передающей телевизионной трубки;
- Ортикон, суперортикон, видикон — основные типы передающих трубок, применявшихся в телевидении до перехода на твердотельные преобразователи;
- Специализированные приборы, например, моноскоп — трубка для преобразования в электрический сигнал единственного (отсюда название прибора) изображения, сформированного внутри трубки в процессе изготовления — как правило, испытательной таблицы.
Приёмные электронно-лучевые приборы преобразуют электрический сигнал в оптическое (видимое) изображение:
- Осциллографическая трубка — ЭЛП с электростатическим отклонением луча, применяемые для визуализации формы электрических сигналов;
- Кинескоп — приёмная трубка телевизионной системы с магнитной отклоняющей системой и строчной развёрткой изображения;
- Квантоскоп (лазерный кинескоп) — разновидность кинескопа, экран которого представляет собой матрицу полупроводниковых лазеров, накачиваемых электронным лучом. Квантоскопы применяются в проекторах изображения.
- Индикаторная электронно-лучевая трубка — приёмная трубка радиолокационной системы с магнитной отклоняющей системой и круговой развёрткой, а также разнообразные специализированные индикаторы, знакогенерирующие трубки и т. п.;
- Знакогенерирующие (знакопечатающие) трубки (характрон, тайпотрон и их аналоги);
- Запоминающая трубка записывает информацию на пространственную мишень, хранит её в течение заданного времени, и (в трубках со считыванием) воспроизводит или считывает её электронным лучом. Различные трубки этого подкласса использовались как для хранения, обработки и воспроизведения оптических изображений, так и как двоичные запоминающие устройства ранних компьютеров.
- Кадроскоп — электронно-лучевая трубка с видимым изображением, предназначенная для настройки блоков разверток и фокусировки луча в аппаратуре, использующей электронно-лучевые трубки без видимого изображения (графеконы, моноскопы, потенциалоскопы). Кадроскоп имеет цоколевку и привязочные размеры, аналогичные электронно-лучевой трубке, используемой в аппаратуре. Более того, основная ЭЛТ и кадроскоп подбираются по параметрам с очень высокой точностью и поставляются только комплектом. При настройке вместо основной трубки подключают кадроскоп.
Устройство и принцип работы Править
Общие принципыПравить

Устройство чёрно-белого кинескопа
Электронный луч попадает в экран 10, покрытый люминофором 4. От бомбардировки электронами люминофор светится и быстро перемещающееся пятно переменной яркости создаёт на экране изображение.
Кинескоп подключается через выводы 13 и высоковольтное гнездо 7.
В чёрно-белых телевизорах состав люминофора подбирают таким, чтобы он светился нейтрально-серым цветом. В видеотерминалах, радарах и т. д. люминофор часто делают жёлтым или зелёным для меньшего утомления глаз.
Угол отклонения лучаПравить
Углом отклонения луча ЭЛТ называется максимальный угол между двумя возможными положениями электронного луча внутри колбы, при которых на экране ещё видно светящееся пятно. От величины угла зависит отношение диагонали (диаметра) экрана к длине ЭЛТ. У осциллографических ЭЛТ составляет как правило до 40 градусов, что связано с необходимостью повысить чувствительность луча к воздействию отклоняющих пластин. У первых советских телевизионных кинескопов с круглым экраном угол отклонения составлял 50 градусов, у чёрно-белых кинескопов более поздних выпусков был равен 70 градусам, начиная с 60-х годов увеличился до 110 градусов (один из первых подобных кинескопов—43ЛК9Б). У отечественных цветных кинескопов составляет 90 градусов.
При увеличении угла отклонения луча уменьшаются габариты и масса кинескопа, однако, увеличивается мощность, потребляемая узлами развёртки. В настоящее время в некоторых областях возрождено применение 70-градусных кинескопов: в цветных VGA мониторах большинства диагоналей. Также угол в 70 градусов продолжает применяться в малогабаритных чёрно-белых кинескопах (например, 16ЛК1Б), где длина не играет такой существенной роли.
Задержка подачи напряжения на анод либо модулятор Править
В телевизоре, строчная развёртка которого выполнена на лампах, напряжение на аноде кинескопа появляется только после прогрева выходной лампы строчной развёртки и демпферного диода. Накал кинескопа к этому моменту успевает разогреться.
Внедрение в узлы строчной развёртки полностью полупроводниковой схемотехники породило проблему ускоренного износа катодов кинескопа по причине подачи напряжения на анод кинескопа одновременно с включением. Для борьбы с этим явлением разработаны любительские узлы, обеспечивающие задержку подачи напряжения на анод либо модулятор кинескопа. Интересно, что в некоторых из них, несмотря на то, что они предназначены для установки в полностью полупроводниковые телевизоры, в качестве элемента задержки использована радиолампа. Позднее начали выпускаться телевизоры промышленного производства, в которых такая задержка предусмотрена изначально.
Литература
- Справочник по элементам радиоэлектронных устройств / под ред. В. Н. Дулина, М. С. Жука. — М.: Энергия, 1978.
- Кацнельсон Б. В., Калугин А. М., Ларионов А. С. Электровакуумные электронные и газоразрядные приборы. — М.: Радио и связь, 1985.
- Электроника: Энциклопедический словарь / В. Г. Колесников (главный редактор). — 1-е изд. — М.: Сов. энциклопедия, 1991. — С. 54. — ISBN 5-85270-062-2.
- Шерстнев Л. Г. Электронная оптика и электроннолучевые приборы. — М.: Энергия, 1971. — 368 с.
- Жигарев А. А. Электронная оптика и электронно-лучевые приборы. — М.: Высшая школа, 1972. — 540 с.
- Р. А. Лачашвили, Л. В. Траубе. Проектирование электронно-лучевых приборов. — М.: Радио и связь, 1988. — 217 с. — ISBN 5-256-00039-X.
Краткая справка
ООО «Арктика» зарегистрирована 2 мая 2007 г. регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Руководитель организации: директор Марух Юрий Евгеньевич. Юридический адрес ООО «Арктика» — 123317, город Москва, Пресненская набережная, 12 башня а, а1.
Основным видом деятельности является «Розничная торговля молочными продуктами», зарегистрировано 19 дополнительных видов деятельности. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРКТИКА» присвоены ИНН 1520098902, ОГРН 1088481508107.
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРКТИКА» ликвидирована 27 марта 2015 г. Причина: ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПУТЕМ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ.
Последние изменения
26.01.2017
Марух Юрий Евгеньевич: добавлены сведения об ИНН руководителя 173874249561
11.05.2015
20.03.2015
Завершено рассмотрение судебного дела
№А53-8986/2014 от 21.04.2014 в
кассационной
инстанции.
Организация
в роли истца, сумма исковых требований 386 860 руб.
21.04.2014
Новое судебное дело
№А53-8986/2014 от 21.04.2014 в роли истца, сумма исковых требований 386 860 руб.
17.01.2014
Завершено рассмотрение судебного дела
№А53-3515/2010 от 27.02.2010 в
апелляционной
инстанции.
Организация
в роли истца, сумма исковых требований 386 860 руб.
18.06.2013
Завершено рассмотрение судебного дела
№А53-2912/2013 от 20.02.2013 в
первой
инстанции.
Организация
в роли истца, сумма исковых требований 2 930 046 952 руб.
07.06.2013
Завершено рассмотрение судебного дела
№А53-4134/2013 от 06.03.2013 в
первой
инстанции.
Организация
в роли истца, сумма исковых требований 4 275 894 077 руб.
06.03.2013
Новое судебное дело
№А53-4134/2013 от 06.03.2013 в роли истца, сумма исковых требований 4 275 894 077 руб.
Последние изменения
26.01.2017
Марух Юрий Евгеньевич: добавлены сведения об ИНН руководителя 173874249561
11.05.2015
20.03.2015
Завершено рассмотрение судебного дела
№А53-8986/2014 от 21.04.2014 в
кассационной
инстанции.
Организация
в роли истца, сумма исковых требований 386 860 руб.
21.04.2014
Новое судебное дело
№А53-8986/2014 от 21.04.2014 в роли истца, сумма исковых требований 386 860 руб.
17.01.2014
Завершено рассмотрение судебного дела
№А53-3515/2010 от 27.02.2010 в
апелляционной
инстанции.
Организация
в роли истца, сумма исковых требований 386 860 руб.
18.06.2013
Завершено рассмотрение судебного дела
№А53-2912/2013 от 20.02.2013 в
первой
инстанции.
Организация
в роли истца, сумма исковых требований 2 930 046 952 руб.
07.06.2013
Завершено рассмотрение судебного дела
№А53-4134/2013 от 06.03.2013 в
первой
инстанции.
Организация
в роли истца, сумма исковых требований 4 275 894 077 руб.
06.03.2013
Новое судебное дело
№А53-4134/2013 от 06.03.2013 в роли истца, сумма исковых требований 4 275 894 077 руб.
Использование сварки в промышленности
Применение ЭЛС постоянно расширяется несмотря высокую себестоимость процесса и некоторые ее недостатки. Технология характеризуется показателем КПД почти 95%. Этот показатель больше чем у более распространенной дуговой сварки.
Промышленное применение выражено следующим образом:
- При работе с активными металлами.
- При обработке термоупрачненных металлов.
- Для соединения тугоплавких материалов.
- При работе с камнем и керамикой.
- Для создания ответственных деталей.
Сегодня ЭЛС получила широкое распространение в сфере производства электронных изделий. За счет вакуума можно обеспечить герметизацию микросхем. При этом на поверхность может оказывать воздействие самая различная температура. Производительные установки подходят для работы в сфере авиации. Объем камер может варьировать в большом диапазоне. В заключение отметим, что в последнее время технология активно развивается. Это связано с возможностью получения качественных изделий при небольших затратах.
Технология лазерной сварки
Принцип работы лазерной сварки основывается на следующих свойствах:
- когерентностью. В основе этого показателя лежит взаимосвязь фаз теплового поля луча лазера в разных зонах;
- монохроматичностью. Данное свойство характеризуется небольшой шириной спектральных линий, которые излучаются источником;
- направленностью. При проведении сварочного процесса не происходит рассеивание луча при его движении от источника к свариваемому изделию.
Благодаря этим показателям повышается мощность лазерного луча, он обеспечивает точное размеренное плавление и испарение металлов в зоне сваривания. Источник может быть на некотором расстоянии от свариваемой зоны, а в области сварочной лазерной ванны не требуется присутствия вакуума.

Так как работает лазерная сварка? При соединении изделий с применением лазерного луча наблюдаются следующие процессы:
- Элементы, которые подготовлены для соединения, плотно соединяются друг с другом вдоль линии будущего соединения.
- Далее на область стыка наводится лазерный луч.
- Включается генератор. Во время этого начинается равномерное разогревание, плавление и испарение частиц на кромках.
- В связи с тем, что сечение лазерного луча имеет небольшие размеры, расплавленный металл заполняет все микронеровности и дефекты изделий, которые попадают в зону действия лазерного луча.
Важно! Сварка лазером имеет положительную особенность — во время нее образуется сварное соединение с большой плотностью. А вот пористость, и прочие дефекты, которые присущи другим методам сварки, во время этой технологии отсутствуют
В связи с тем, что лазерный луч перемещается по соединяемым поверхностям с высокой скоростью, в ходе сварочного процесса не возникает окисления металла. При помощи луча можно делать два вида шва — сплошной и прерывистый. При помощи первого варианта сваривают трубы из нержавеющей стали, где необходима высокая герметичность. Второй вид используется при сваривании небольших конструкций, которые имеют поверхностные повреждения.
Производители
Ниже перечислены крупнейшие компании-производители ЭЛП (в алфавитном порядке) по состоянию на конец XX века[значимость факта?]:
- Burle, Ланкастер, Пенсильвания;
- CRT Scientific, Ван-Найс, Калифорния;
- Hughes Display Products, Лексингтон, Кентукки;
- Hitachi, Япония;
- Image & Sensing Technology, Хорсхедс, Нью-Йорк;
- ITT, Роанок, Виргиния;
- Litton, Сан-Карлос, Калифорния;
- Magnavox/General Atronics, Филадельфия, Пенсильвания;
- Matsushita, Япония;
- Philips, Голландия;
- Philips Components, Слейтерсвилл, Род-Айленд;
- Raytheon, Куинси, Массачусетс;
- Sony, Япония;
- Thomas Electronics, Уэйн, Нью-Джерси;
- , Франция;
- Thomson, Ланкастер, Пенсильвания;
- Toshiba, Япония;
- , Стоун-Маунтин, Джорджия;
- Westinghouse, Electronic Tube Division, Элмайра, Нью-Йорк;
- , Rauland Division, Мелроуз-Парк, Иллинойс.
3D тур по отделению
Компьютерный томограф Toshiba Aquilion LB с увеличенным диаметром гентри, плоской декой стола и независимым лазерным центратором используется для предлучевой подготовки пациентов с любыми локализациями злокачественных новообразований. На основе полученных изображений реконструируется трехмерная модель тела и новообразования, используемые в дальнейшем для объемного дозиметрического планирования дистанционной лучевой терапии.
Линейный ускоритель Elekta Preсise дает возможность надежно и с высокой точностью реализовать современные методики лучевой терапии. Аппарат может работать с фотонами и электронами различных энергий (6, 10, 18 МэВ). Система портальной визуализации обеспечивает точность укладки пациента во время каждого сеанса лучевой терапии. Многолепестковый коллиматор позволяет подводить к облучаемому объему поле ионизирующего излучения максимально приближенное по форме к форме новообразования. Все это позволяет реализовывать многочисленные методики лучевой терапии: от самых простых рутинных до сложных, включая лучевую терапию с модуляцией интенсивности.
Линейный ускоритель Elekta Аxesse имеет уникальную систему роботизированного управления положением пациента в пространстве для стереорадиохирургического лечения под визуальным контролем, систему рентгеновской объемной визуализации, устройство получения портальных изображений, для контроля качества укладки пациента, многолепестковый коллиматор. Наличие многолепесткового высокоскоростного коллиматора, позволяет формировать поле облучения соответственно форме опухоли и дополнительно защищать окружающие здоровые ткани. Elekta Axessе позволяет осуществлять лучевую терапию самых мелких и труднодоступных новообразований любой локализации, в т.ч. головы и шеи.
![]() |
| Линейный ускоритель Elekta Infinity. |
Медицинский линейный ускоритель электронов Elekta Infinity относится к пятому поколению полностью цифровых систем для дистанционной лучевой терапии. Полная автоматизация рабочего процесса сокращает время лечения и полностью исключает ошибки в процессе облучения, вызванные человеческим фактором. Позволяет точно и в кротчайшие сроки реализовывать любые современные методики радиотерапии: 3D, IMRT, VIMAT, лучевую терапию на фоне управления задержкой дыхания, радио- и стереохирургию. Линейный ускоритель Elekta Infinity отличается высокой точностью подведения пучка, до 0,5мм. Это стало возможным благодаря новым алгоритмам синхронизации процессов получения изображения, позиционирования и управления функциями аппарата. Сопряженная с линейным ускорителем система автоматического позиционирования пациента Clarity, принцип работы которой основан на ультразвуковом сканировании поверхности тела, позволяет в режиме реального времени корректировать минимальные подвижки тела во время сеанса лучевой терапии.
![]() |
| Аппарат для брахитерапии BEBIG Multisource HDR. |
Multisource HDR (Германия) используется для реализации внутриполостной и внутритканевой лучевой терапии. Аппарат работает с радиоактивным источником Co-60, имеющим период полураспада 5 лет 3 месяца, что позволяет реализовывать брахитерапию с высокой мощностью дозы за счет удаленного управления введением источника. С помощью аппликаторов и катетеров очень маленький источник излучения подводится непосредственно в опухоль или в близлежащие ткани.

