Nanox.SOURCE

Nanox.SOURCE

Un innovador cátodo frío a nanoescala, de bajo voltaje y  fabricado a base de silicio que genera el flujo de electrones necesario para  los rayos X, a través de la tecnología de emisión de campo.

FDA

Sistemas de imagen con autorización 510(k) que utilizan el Nanox.SOURCE

10

Familias de patentes, registradas en varios países

9

Años creando la plataforma para el sector de la imagen médica

FED
TECHNOLOGY

Años creando la plataforma para el sector de la imagen médica

Nanox.TUBE

Nanox MEMS
metal filament heated

A partir de un filamento metálico calentado a 2,000° Celsius que requiere una mecánica especial de refrigeración y rotación

Campo de 100 millones de nanoconos en un chip de silicio con  emisión de flujos de electrones controlados digitalmente a baja tensión

Ventajas  futuras de los tubos de rayos X de cátodo frío*

Mejoras en el tamaño

Más ventajoso en unidades de imagen móviles alimentadas por baterías recargables

No es necesario calentar el filamento para " evaporar " los electrones del cátodo.

Eficiencia energética

Los tubos de cátodo frío son mucho más pequeños y ligeros que los tubos de rayos X convencionales.

Reduce drásticamente el tamaño y la complejidad de los sistemas de imagen y, en consecuencia, su coste.

Imagen
multifuente

Posibilidad de conectar y conmutar simultáneamente varios tubos de rayos X

Con sólo dos tensiones que controlan la salida de rayos X: la  tensión cátodo-ánodo y la tensión cátodo-cono-puerta.

Efficiency

Alta  eficiencia gracias al diseño robusto de las compuertas, millones de  nanocompuertas fabricadas en un chip a escala nanométrica.

Longevidad

La  exposición limitada de los bordes metálicos proporciona una gran eficacia y  longevidad, lo que asegura una funcionalidad y un manejo impecables.

Uniformidad

Mejora  de la uniformidad de emisión, la corriente disponible, la fiabilidad  operativa y el mantenimiento de una densidad de corriente constante.

Potencia

Precisa una alimentación inferior a 50 V para que se active la  expulsión de electrones del chip y se pueda utilizar una corriente  independiente de la tensión (dosis de rayos X).

Calidad

Mayor velocidad de conmutación y mejor sincronización con los  receptores de imágenes digitales, reducción de la borrosidad de la imagen y  de los artefactos de movimiento del paciente.