Самодельный рентгеновский аппарат собран из вакуумной лампы DY86, извлечённой из старого CRT-телевизора
Для генерации рентгеновского излучения потребовалась цепочка из четырёх компонентов питания, включая умножитель напряжения, а три лампы вышли из строя из-за ошибок в настройке
В качестве детектора использовалась стандартная стоматологическая плёнка, а процесс проявления занял около 30 минут
Автор эксперимента ограничился съёмкой неживых объектов, таких как microSD-карта и транзисторы, соблюдая меры безопасности
Рентгеновское излучение лучше доверить профессионалам — и на то есть веские причины: даже безопасный в умелых руках аппарат по своей сути создан для того, чтобы направлять ионизирующее излучение на объект. Именно поэтому эксперимент DIY-энтузиаста и автора YouTube-канала Мирко Павлески (Mirko Pavleski) стоит скорее разглядывать со стороны, чем повторять. Секрет его самодельного рентген-аппарата прост и остроумен одновременно — перепрофилированная вакуумная лампа DY86, извлечённая из старого CRT-телевизора.
Не пытайтесь повторить это дома. Источник изображения — popsci.com
Рентгеновская визуализация — не только жизненно важный инструмент для медицины и науки, но и один из старейших методов такого рода. Открыл его немецкий профессор физики Вильгельм Рёнтген в 1895 году, и это открытие принесло ему первую Нобелевскую премию по физике в том же году. Классический аппарат направляет лучи на объект, а специальная плёнка фиксирует, как разные ткани поглощают излучение в зависимости от плотности: плотные кости поглощают больше всего лучей и на снимке выглядят светлыми, мягкие ткани — различными оттенками серого, а пустоты, например внутри лёгких, — тёмными.
Как энтузиаст добился рентгеновского излучения
Чтобы запитать самодельную установку и не взорвать вакуумную лампу, Павлески выстроил целую цепочку источников питания: маломощный генератор постоянного тока раскручивает высоковольтный инвертор переменного тока, тот через трансформатор передаёт напряжение на умножитель по схеме Кокрофта — Уолтона. Именно этот последний узел критически важен: он поднимает напряжение до уровня, при котором лампа начинает испускать уже не просто электроны, а настоящее рентгеновское излучение. Неудивительно, что настройка потребовала нескольких попыток — в процессе взорвались три лампы.
Всего для эксперимента Павлески закупил семь ламп DY86 — у трёх из них вакуум оказался нарушен ещё до начала работы. Проверить лампу можно простым и почти кустарным способом: постучать по стеклу пластиковой палочкой — звонкий звук говорит о том, что вакуум в порядке, а глухой и приглушённый — о том, что лампа непригодна. Сам изобретатель не раз подчёркивал, что рентгеновское излучение — это серьёзная опасность: оно невидимо, свободно проходит сквозь тело и способно вызывать тяжёлые заболевания, поэтому повторять эксперимент дома он настоятельно не рекомендует.
Что удалось заснять
Для получения самого снимка Павлески использовал стандартную стоматологическую рентген-плёнку, размещённую позади объекта съёмки. После облучения плёнку проявляли по обычной технологии: около 30 секунд проявления, затем примерно полчаса фиксирования и финальная промывка водой — весь процесс занял около 30 минут. В итоге получились снимки нескольких предметов из мастерской — в частности, microSD-карты и мелких транзисторов. Важная деталь: речь идёт именно о предметах, а не о частях тела — безопасность здесь превыше любопытства.
Проект в очередной раз показывает, что даже сложные физические явления можно воспроизвести кустарным способом — если знать, что делаешь, и не жалеть запасных ламп. Полную видеоинструкцию Павлески выложил на своём YouTube-канале — ролик доступен выше.














