Pencitraan sinar-X berfungsi. Itu sebabnya Anda sebaiknya tidak mencoba membangun sendiri di rumah. Radiasi adalah hal yang serius. Tujuan dari mesin sinar-X adalah menembakkan sinar ke suatu objek dan melihat apa yang terjadi. Lakukan kesalahan dan segalanya menjadi buruk dengan cepat. Namun, Anda dapat mengagumi karya pencipta DIY Mirko Pavleski dari kejauhan. Dia berhasil membuat perangkat sinar-X buatan sendiri yang fungsional. Dan dia tidak membeli perlengkapannya. Dia melakukannya dari awal.

Sumber Sinar

Dari mana datangnya radiasi? Dalam pengaturan Pavleski, itu bukanlah bagian industri yang modern dan mahal. Itu adalah tabung vakum. Secara khusus, tabung DY86 diambil dari televisi CRT lama. Perangkat ini sedang sekarat, tapi nyali mereka berguna. DY86 adalah komponen yang mempercepat elektron untuk menciptakan tegangan tinggi yang dibutuhkan untuk layar. Menggunakannya kembali untuk menghasilkan sinar-X adalah hal yang cerdas. Tapi itu membutuhkan penanganan yang hati-hati.

Wilhelm Röntgen menemukan sinar-X pada tahun 1895. Ia memenangkan Hadiah Nobel Fisika pertama atas penemuannya. Lebih dari satu abad kemudian, prinsip dasarnya tidak banyak berubah. Balok menabrak suatu benda. Bahan yang lebih padat menyerap lebih banyak radiasi. Bahan yang kurang padat membiarkan sinarnya lewat. Pada tubuh manusia, tulang tampak berwarna putih. Jaringan lunak berwarna abu-abu. Udara berwarna hitam. Pavleski menerapkan fisika yang sama pada item bengkelnya, bukan pada manusia. Keamanan adalah prioritasnya. Dia membayangkan kartu microSD dan transistor kecil, bukan jari tangan atau kaki.

Tantangan Rantai Kekuatan

Membuat DY86 memancarkan sinar X bukan hanya sekedar plug-and-play. Tabung vakum menuntut kondisi tegangan tertentu. Terlalu rendah, dan Anda tidak mendapatkan apa pun. Terlalu tinggi, dan tabungnya pecah. Pavleski mempelajarinya dengan susah payah. Tiga tabung meledak sebelum dia melakukannya dengan benar.

Dia menggunakan rantai pasokan listrik untuk mengatur beban. Ini dimulai dengan generator DC tegangan rendah. Ini memberi makan inverter AC tegangan tinggi. Inverter mendorong arus melalui transformator. Akhirnya, pengali tegangan mengambil alih. Tahap ini sangat penting. Ini meningkatkan tegangan cukup untuk memaksa tabung ke mode emisi sinar-X.

Mengembangkan Citra

Setelah perangkat kerasnya stabil, dia mengambil fotonya. Film rontgen gigi standar berhasil. Dia menempatkan film di belakang subjek—biasanya komponen elektronik kecil. Dia mematikannya. Lalu tibalah pekerjaan kamar gelap. Pencucian. Pemasangan. Mencuci ulang. Totalnya memakan waktu sekitar 30 menit. Hasilnya jelas. Anda bisa melihat di dalam casing kartu microSD. Anda dapat melihat transistor individual.

Apakah ini proyek untuk semua orang? Sama sekali tidak. Risiko paparan radiasi memang nyata. Risiko ledakan pada tabung vakum juga nyata. Pavleski melakukan penelitiannya. Dia memakai pelindung. Dia bekerja di lingkungan yang terkendali. Kebanyakan orang sebaiknya hanya melihat gambarnya dan mengetahui mengapa peralatan pencitraan medis yang tepat begitu mahal.