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    X射线的产生和性质教案.pptx

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    X射线的产生和性质教案.pptx

    会计学1X射线的产生和性质射线的产生和性质第四第四 X X射线的产生原理射线的产生原理第1页/共60页一、电子与物质的相互作用一、电子与物质的相互作用n nX X X X射线是高速运动的带电粒子与靶物质相互作用产射线是高速运动的带电粒子与靶物质相互作用产射线是高速运动的带电粒子与靶物质相互作用产射线是高速运动的带电粒子与靶物质相互作用产生的。生的。生的。生的。n n从能量的角度看,高速电子与物质相互作用时,从能量的角度看,高速电子与物质相互作用时,从能量的角度看,高速电子与物质相互作用时,从能量的角度看,高速电子与物质相互作用时,其损失的能量可转换为辐射能(其损失的能量可转换为辐射能(其损失的能量可转换为辐射能(其损失的能量可转换为辐射能(E E E E辐射辐射辐射辐射)、电离能)、电离能)、电离能)、电离能(E E E E电离电离电离电离)、热能()、热能()、热能()、热能(E E E E热热热热)。即:)。即:)。即:)。即:(2-1)第2页/共60页一、电子与物质的相互作用一、电子与物质的相互作用n n 从入射能量损失的最终结果看,电子在从入射能量损失的最终结果看,电子在碰撞过程中的能量损失可分为碰撞损失和碰撞过程中的能量损失可分为碰撞损失和辐射损失两种情况。碰撞损失只涉及原子辐射损失两种情况。碰撞损失只涉及原子的外层电子,这部分能量将全部转换为热的外层电子,这部分能量将全部转换为热能;而辐射损失则涉及内层电子和原子核。能;而辐射损失则涉及内层电子和原子核。电子与靶原子因碰撞而损失能量的过程,电子与靶原子因碰撞而损失能量的过程,也就是能量转换的过程。也就是能量转换的过程。第3页/共60页二、二、X X射线的产生原理射线的产生原理n n电子与靶物质相互作用的过程,入射电子的能量转电子与靶物质相互作用的过程,入射电子的能量转电子与靶物质相互作用的过程,入射电子的能量转电子与靶物质相互作用的过程,入射电子的能量转换为换为换为换为X X X X射线光子的能量。射线光子的能量。射线光子的能量。射线光子的能量。n nX X X X射线的产生利用靶原子的三个性质:核电场、轨射线的产生利用靶原子的三个性质:核电场、轨射线的产生利用靶原子的三个性质:核电场、轨射线的产生利用靶原子的三个性质:核电场、轨道电子的结合能、原子处于最低能量状态的需要。道电子的结合能、原子处于最低能量状态的需要。道电子的结合能、原子处于最低能量状态的需要。道电子的结合能、原子处于最低能量状态的需要。n n高速电子与靶物质相互作用产生的高速电子与靶物质相互作用产生的高速电子与靶物质相互作用产生的高速电子与靶物质相互作用产生的X X X X射线由两部分射线由两部分射线由两部分射线由两部分组成:组成:组成:组成:一部分为连续一部分为连续一部分为连续一部分为连续X X X X射线(轫致辐射):射线(轫致辐射):射线(轫致辐射):射线(轫致辐射):入射高入射高入射高入射高速电子与物质原子的原子核相互作用时,所产生的速电子与物质原子的原子核相互作用时,所产生的速电子与物质原子的原子核相互作用时,所产生的速电子与物质原子的原子核相互作用时,所产生的X X X X射线,称为连续射线,称为连续射线,称为连续射线,称为连续X X X X射线;射线;射线;射线;二部分为特征二部分为特征二部分为特征二部分为特征X X X X射线射线射线射线(标识射线):(标识射线):(标识射线):(标识射线):入射高速电子与靶物质原子的核外入射高速电子与靶物质原子的核外入射高速电子与靶物质原子的核外入射高速电子与靶物质原子的核外电子相互作用时,所产生的电子相互作用时,所产生的电子相互作用时,所产生的电子相互作用时,所产生的X X X X射线,称为特征射线,称为特征射线,称为特征射线,称为特征X X X X射射射射线。线。线。线。第4页/共60页二、二、X X射线的产生原理射线的产生原理(一)连续(一)连续(一)连续(一)连续X X X X射线射线射线射线n n1.1.1.1.连续连续连续连续X X X X射线的产射线的产射线的产射线的产 生原理生原理生原理生原理 一个能量一个能量一个能量一个能量E E E E电子电子电子电子原原原原子核作用子核作用子核作用子核作用入射电子会损失能量入射电子会损失能量入射电子会损失能量入射电子会损失能量 ,并改变方向。,并改变方向。,并改变方向。,并改变方向。损失的能量以损失的能量以损失的能量以损失的能量以X X X X射线射线射线射线光子形式释放出来,光光子形式释放出来,光光子形式释放出来,光光子形式释放出来,光子的能量子的能量子的能量子的能量 。第5页/共60页二、二、X X射线的产生原理射线的产生原理(一)连续(一)连续(一)连续(一)连续X X X X射线射线射线射线n nX X X X射线光子的能量的大小与入射线光子的能量的大小与入射线光子的能量的大小与入射线光子的能量的大小与入射电子损失的能量大小相等。射电子损失的能量大小相等。射电子损失的能量大小相等。射电子损失的能量大小相等。n n在实际在实际在实际在实际X X X X射线的产生过程中,射线的产生过程中,射线的产生过程中,射线的产生过程中,是有高速电子撞击阳极靶面是有高速电子撞击阳极靶面是有高速电子撞击阳极靶面是有高速电子撞击阳极靶面的动能决定的。的动能决定的。的动能决定的。的动能决定的。n nX X X X射线机多是交流电源供电,射线机多是交流电源供电,射线机多是交流电源供电,射线机多是交流电源供电,加到加到加到加到X X X X射线管两端的电压仍然射线管两端的电压仍然射线管两端的电压仍然射线管两端的电压仍然是脉动的。是脉动的。是脉动的。是脉动的。n n入射电子动能由加在入射电子动能由加在入射电子动能由加在入射电子动能由加在X X X X射线管射线管射线管射线管两端间电压决定的。最大光两端间电压决定的。最大光两端间电压决定的。最大光两端间电压决定的。最大光子能量可以用子能量可以用子能量可以用子能量可以用X X X X线管两端电压线管两端电压线管两端电压线管两端电压描述。描述。描述。描述。第6页/共60页二、二、X X射线的产生原理射线的产生原理(一)连续(一)连续(一)连续(一)连续X X X X射线射线射线射线n n2.2.2.2.连续连续连续连续X X X X射线射线射线射线的最短波长的最短波长的最短波长的最短波长 由第一章的由第一章的由第一章的由第一章的(1-31-31-31-3)、()、()、()、(1-41-41-41-4)可知。可知。可知。可知。光子能量与频率光子能量与频率光子能量与频率光子能量与频率成正比,与波长成成正比,与波长成成正比,与波长成成正比,与波长成反比。反比。反比。反比。第7页/共60页二、二、X X射线的产生原理射线的产生原理(一)连续(一)连续X X射线射线n n2.2.连续连续X X射线的最短波长射线的最短波长 由式(由式(1-41-4)得:)得:将普朗克常数将普朗克常数h h、光速、光速c c代入上式得:代入上式得:第8页/共60页二、二、X X射线的产生原理射线的产生原理光子能量的kev值等于管电压的千伏值,所以有:(2-2)由(2-2)可知,连续X射线的最短波长只与管电压有关,与其他因素无关。把这一求X射线最短波长公式称为Duane-Hunt公式。第9页/共60页二、二、X X射线的产生原理射线的产生原理n n3.3.连续连续X X射线强度及影响因素射线强度及影响因素 最强波长是最短最强波长是最短波长的波长的1.51.5倍,即:倍,即:平均波长是最短平均波长是最短波长的波长的2.52.5倍,即:倍,即:第10页/共60页二、二、X X射线的产生原理射线的产生原理n n实验证明,连续实验证明,连续X X射线强度(射线强度(I I连连)与管电流()与管电流(i i)、)、管电压(管电压(V V)、靶物质序数()、靶物质序数(Z Z)有关。)有关。即:即:(2-52-5)式(式(2-52-5)中,常数)中,常数K K1 11.1101.110-9-91.4101.410-9-9;对于诊断用;对于诊断用X X射线:射线:n=2n=2。第11页/共60页第12页/共60页 由式(2-5)可知,诊断用X射线的强度与管电流和靶物质原子序数成正比,与管电压的n次方成正比。第13页/共60页 例例例例1 1 1 1:求管电压为:求管电压为:求管电压为:求管电压为100KV100KV100KV100KV时,产生连续时,产生连续时,产生连续时,产生连续X X X X射线的最短波长、最强波长、射线的最短波长、最强波长、射线的最短波长、最强波长、射线的最短波长、最强波长、平均波长和最大光子能量。平均波长和最大光子能量。平均波长和最大光子能量。平均波长和最大光子能量。解:由解:由Duane-HuntDuane-Hunt公式可求出:公式可求出:最短波长:最短波长:最强波长:最强波长:平均波长:平均波长:2.50.0124nm=0.031nm1.50.0124nm=0.0186nm1.24/1000.0124nm第14页/共60页二、特征二、特征X X射线射线n n1.1.特征特征X X射线的产生原理射线的产生原理n n入射电子入射电子靶原子核外轨道电靶原子核外轨道电子作用子作用跃迁。跃迁。电子跃迁释放出能量电子跃迁释放出能量(=h=h),等于电子跃迁前(等于电子跃迁前(E Eb b)后()后(E Ea a)原子两能级之差。)原子两能级之差。即:即:E Eb b-E-Ea a第15页/共60页二、特征二、特征X X射线射线n n由于这个光子能量等于原子两能级之差,而与入射电子能量大小无关,所以释放出的光子能量具有原子的特征,故这时产生的X射线称为特征X射线。n n由于每一个原子的能级都不相同,跃迁产生的光谱与每一种原子相对应的,所以光谱可以用来识别原子。如下图第16页/共60页外层电子由于能级太小,只能产生紫外线或可见光等低能级能量范围的光子。第17页/共60页 特征X射线的产生的原理 X-ray 基态基态 受激态受激态 基态基态 跃迁跃迁 激发激发 第18页/共60页二、特征二、特征X X射线射线n n2.2.2.2.特征特征特征特征X X X X射线的激发电压射线的激发电压射线的激发电压射线的激发电压靶原子的轨道电子在原子中具有确定的结合能。靶原子的轨道电子在原子中具有确定的结合能。靶原子的轨道电子在原子中具有确定的结合能。靶原子的轨道电子在原子中具有确定的结合能。入射电子动能完全有管电压决定。入射电子动能完全有管电压决定。入射电子动能完全有管电压决定。入射电子动能完全有管电压决定。不同的靶材料,产生各系特征不同的靶材料,产生各系特征不同的靶材料,产生各系特征不同的靶材料,产生各系特征X X X X射线,均对应一组最低的管射线,均对应一组最低的管射线,均对应一组最低的管射线,均对应一组最低的管电压值。电压值。电压值。电压值。这些被确定的最低管电压值称为这些被确定的最低管电压值称为这些被确定的最低管电压值称为这些被确定的最低管电压值称为激发电压激发电压激发电压激发电压。以钨原子为例,以钨原子为例,以钨原子为例,以钨原子为例,钨的钨的钨的钨的K K K K电子结合能为电子结合能为电子结合能为电子结合能为69.51keV69.51keV69.51keV69.51keV,那么钨的,那么钨的,那么钨的,那么钨的K K K K系激发电压就是系激发电压就是系激发电压就是系激发电压就是69.51KV69.51KV69.51KV69.51KV。如果低于此激发电压,将不。如果低于此激发电压,将不。如果低于此激发电压,将不。如果低于此激发电压,将不会产生钨的会产生钨的会产生钨的会产生钨的K K K K系特征系特征系特征系特征X X X X射线。但可产生其他系的特征放射射线。但可产生其他系的特征放射射线。但可产生其他系的特征放射射线。但可产生其他系的特征放射(如下表)。(如下表)。(如下表)。(如下表)。其它各系由于能量低被吸收,只有其它各系由于能量低被吸收,只有其它各系由于能量低被吸收,只有其它各系由于能量低被吸收,只有K K K K系放射才是重要的。系放射才是重要的。系放射才是重要的。系放射才是重要的。第19页/共60页表表2-12-1第20页/共60页二、特征二、特征X X射线射线n n3.3.影响特征影响特征X X射线的因素射线的因素 K K系特征系特征X X射线强度(射线强度(I I特特)可用下式表示:)可用下式表示:式(式(2-62-6)中,)中,i i为管电流;为管电流;V V为管电压;为管电压;V Vk k为为K K系系激发电压;激发电压;k k2 2和和n n常数,常数,n n约等于约等于1.51.51.71.7。由式(由式(由式(由式(2-62-62-62-6)可知,)可知,)可知,)可知,K K K K系特征系特征系特征系特征X X X X射线强度与管电射线强度与管电射线强度与管电射线强度与管电流成正比,与管电压流成正比,与管电压流成正比,与管电压流成正比,与管电压n n n n次方成正比(管电压大于次方成正比(管电压大于次方成正比(管电压大于次方成正比(管电压大于激发电压)。激发电压)。激发电压)。激发电压)。第21页/共60页二、特征二、特征X X射线射线n n4.连续X线和特征X线的比例大小.n n由上所述可知:高速入射电子与靶物质原子作用,会产生连续X射线和特征X射线。连续射线与特征射线的比例,随着管电压数值的变化而变化。管电压升高,连续射线量所占百分比减少,特征射线所占百分比增加。第22页/共60页第23页/共60页二、特征二、特征X X射线射线n n对于钨靶对于钨靶X X射线管,低于射线管,低于K K系激发电压不会系激发电压不会产生产生K K系放射;系放射;8080150KV150KV时,特征放射时,特征放射只占只占101028%28%;管电压高于;管电压高于150KV150KV,特,特征放射相对减少;管电压向征放射相对减少;管电压向300KV300KV时,特时,特征放射可以忽略。征放射可以忽略。n n医用医用X X射线主要是连续射线主要是连续X X射线,但在物质结射线,但在物质结构的光谱分析中使用的是特征构的光谱分析中使用的是特征X X射线。射线。第24页/共60页第五节第五节 X X射线的量和质射线的量和质第25页/共60页一、概念和表示方法一、概念和表示方法n n国家标准中,采用辐射能、粒子注量、能注量、国家标准中,采用辐射能、粒子注量、能注量、粒子流密度等概念来描述电离辐射的量和质。粒子流密度等概念来描述电离辐射的量和质。n n习惯上常用习惯上常用X X线强度来表示线强度来表示X X线的量与质线的量与质。所谓。所谓X X线强度是指在垂直于线强度是指在垂直于X X线传播方向单位面积上,线传播方向单位面积上,在单位时间内通过光子数量与能量乘积的总和。在单位时间内通过光子数量与能量乘积的总和。n nX X线强度线强度(I)(I)是由光子数目是由光子数目(N)(N)和光子能量和光子能量(h(h)两个两个因素决定的。可用公式表示,即:因素决定的。可用公式表示,即:第26页/共60页一、概念和表示方法一、概念和表示方法n n在实际应用中上述概念描述X射线的量和质并不合适。下面介绍在实际应用如何来描述X射线的量和质。1.X射线的量射线的量 在实际X线诊断工作中,常用一种间接的表示X射线量多少的物理量,即一般是用管电流(mA)和照射时间(s)的乘积,管电流量来反映X线的量,以毫安秒(mAs)为单位。第27页/共60页一、概念和表示方法一、概念和表示方法2.X2.X2.X2.X射线的质射线的质射线的质射线的质 X X线的质是指线的质是指X X线的硬度,即穿透物质本领的大小。由线的硬度,即穿透物质本领的大小。由X X线波长(或频率)、线波长(或频率)、X X线光子能量决定的,而与光子个数无线光子能量决定的,而与光子个数无关。由于关。由于X X线波长或能量是有管电压决定的,所以,一般就线波长或能量是有管电压决定的,所以,一般就用管电压(用管电压(KVKV)间接表示)间接表示X X线质。线质。在实际应用中是以管电压和滤过情况来反映在实际应用中是以管电压和滤过情况来反映X X线的质。线的质。这是因为管电压高、激发的这是因为管电压高、激发的X X线光子能量大,即线质硬;滤线光子能量大,即线质硬;滤过板厚,连续谱中低能成分被吸收的多,透过滤过板的高过板厚,连续谱中低能成分被吸收的多,透过滤过板的高能成分增加,使能成分增加,使X X线束的线质变硬。在滤过情况一定时,常线束的线质变硬。在滤过情况一定时,常用管电压的千伏值来粗略描述用管电压的千伏值来粗略描述X X线的质。线的质。在实际工作中描述在实际工作中描述X X线质除管电压外,还用半价层、半线质除管电压外,还用半价层、半值深度等物理量来表示值深度等物理量来表示X X线质。线质。第28页/共60页二、影响二、影响X X射线量和质的因素射线量和质的因素n n影响X射线量和质的因素有管电流(mA)、管电压(KV)、靶物质(Z)、高压波形及过滤情况等。1.1.管电流管电流 X射线的管电流增大,X线量随之增大,X线强度也增大。第29页/共60页第30页/共60页二、影响二、影响X X射线量和质的因素射线量和质的因素2.2.管电压管电压 在诊断X线能量范围内,X射线的质随管电压的增大而增大。随着管电压增大,X线束中的高能成分增加,穿透力增强,X射线质提高。第31页/共60页管电压对X射线量质的影响第32页/共60页二、影响二、影响X X射线量和质的因素射线量和质的因素3.3.靶物质靶物质 X线的强度随着靶物质原子序数的增大而增大,靶物质原子序数大,产生X线的效率提高,X线束中的高能成分就明显增加,线质提高。第33页/共60页第34页/共60页二、影响二、影响X X射线量和质的因素射线量和质的因素4.4.4.4.高压波形(整流方式)高压波形(整流方式)高压波形(整流方式)高压波形(整流方式)X X射线两端电压波形对产生的射线两端电压波形对产生的X X射线的量和质有明显的影响。基射线的量和质有明显的影响。基本形式有两种:单相电源的半波和全波;三相电源的六脉冲和十本形式有两种:单相电源的半波和全波;三相电源的六脉冲和十二脉冲。二脉冲。单相电源的半波或全波整流供电时,由于高压波形是脉动的,单相电源的半波或全波整流供电时,由于高压波形是脉动的,故产生的故产生的X X线也是脉动的。线也是脉动的。脉动电压产生的脉动电压产生的X X线质比恒定电压下的线质比恒定电压下的软。三相电源的六脉冲和十二脉冲供电,其管电压更接近恒压,软。三相电源的六脉冲和十二脉冲供电,其管电压更接近恒压,由此产生的由此产生的X X线脉动变化减小,其量与质均优于单相电源供电的情线脉动变化减小,其量与质均优于单相电源供电的情况。况。第35页/共60页 一般来说,三相全波整流与单相全波整流相比,在相同管电压和滤过的情况下,X线质约提高1015。例如,拍头颅侧位片,单相全波整流X线机使用72kV,而改用三相全波整流X线机只需要64kV就可获得相同的摄影效果。高压波形(整流方式)对X线的质和量有很大影响。第36页/共60页第37页/共60页第38页/共60页二、影响二、影响X X射线量和质的因素射线量和质的因素5.5.5.5.滤过情况滤过情况滤过情况滤过情况 滤过对滤过对X X线的量与质及能谱构成均有很大影响。增加滤过板厚线的量与质及能谱构成均有很大影响。增加滤过板厚度,可大量衰减连续谱中的低能成分,使能谱变窄,线质提高,度,可大量衰减连续谱中的低能成分,使能谱变窄,线质提高,但总的强度降低了。但总的强度降低了。在放射工作中应熟练掌握影响在放射工作中应熟练掌握影响X X线量与质的诸因素,并能根据临线量与质的诸因素,并能根据临床工作需要,恰当地选择床工作需要,恰当地选择X X线的量与质,这对提高影像质量和降低线的量与质,这对提高影像质量和降低受检者的受照剂量都具有重要意义。受检者的受照剂量都具有重要意义。第39页/共60页第六节第六节 X X射线的产生效率射线的产生效率第40页/共60页uX X射线产生的射线产生的效率效率n n在X射线管中产生的X线能量与加速电子所消耗电能的比值,叫做X射线的产生效率。在X线管中加速阴极电子所消耗的电功率(IU)全部变成高速电子的动能。这些高速电子在与物质复杂的相互作用过程中,发生能量转换。一部分产生X线能,同时一部分产生大量热能。产生X射线的效率很低。第41页/共60页n nX X射线产生效率(射线产生效率()是产生的)是产生的X X线能量与高速线能量与高速电子流的能量之比,即:电子流的能量之比,即:上式中,Z为原子序数,V为管电压,I为管电流,K为比例常数,通常K10-9,上式可写成ZV10-9。第42页/共60页n n由上式可知,由上式可知,X X线的产生效率与管电压和靶物质的线的产生效率与管电压和靶物质的原子序数成正比,高压波形越接近恒压,原子序数成正比,高压波形越接近恒压,X X线的产线的产生效率越高。生效率越高。n n研究证明,研究证明,X X线管产生线管产生X X线的效率极低,一般不足线的效率极低,一般不足1 1,而绝大部分的高速电子能都在阳极变为了热,而绝大部分的高速电子能都在阳极变为了热能,使阳极靶面产生很高的温升。这是能,使阳极靶面产生很高的温升。这是X X线管不能线管不能长时间连续工作的原因所在。因此长时间连续工作的原因所在。因此X X线管必须有良线管必须有良好的散热冷却装置。好的散热冷却装置。n nX X射线的利用率也很低,不足总量的射线的利用率也很低,不足总量的10%10%。绝大部。绝大部分都被阳极靶、管壳、管套、绝缘油等吸收。分都被阳极靶、管壳、管套、绝缘油等吸收。第43页/共60页表表2-2-2 2第44页/共60页第七节第七节 X X射线强度的空射线强度的空间分布间分布第45页/共60页n n实际焦点实际焦点:X X射线阳极靶面被高速电子束撞击的面积称为实际焦点。射线阳极靶面被高速电子束撞击的面积称为实际焦点。n nX X线管焦点上产生的线管焦点上产生的X X射线,在空间各个方向上的分布是不均匀的,射线,在空间各个方向上的分布是不均匀的,即在不同方向上即在不同方向上X X射线辐射强度是不相同的,这种不均匀不分布称射线辐射强度是不相同的,这种不均匀不分布称为为X X射线强度空间分布或辐射场的角分布。射线强度空间分布或辐射场的角分布。n n实验表明,分布情况与靶物质、靶厚度、阳极倾角、入射电子的实验表明,分布情况与靶物质、靶厚度、阳极倾角、入射电子的能量、灯丝形状等多种因素有关。能量、灯丝形状等多种因素有关。第46页/共60页一、薄靶周围一、薄靶周围X X射线强度的空间分布射线强度的空间分布n n薄靶薄靶是指入射粒子的能量的变化可忽略不计,辐射出的粒子或X射线在其中亦无增强或吸收效应的靶,其厚度一般小于1mg/cm2。薄靶又称穿透式靶,具有这种靶的X射线管称为薄靶X射线管或穿透式靶X射线管。第47页/共60页n n入射电子与薄靶作用时,所产生的X射线强度的分布如图:第48页/共60页n n由图可知,随着管电压的升高,X射线强度的逐渐向电子束移动的方向增大,其他方向的强度相对减弱。n n医用电子加速器的就是透射式薄靶。第49页/共60页第50页/共60页二、厚靶周围二、厚靶周围X X射线强度的空间公布射线强度的空间公布n n厚靶:是指把入射电子全部阻止,厚靶:是指把入射电子全部阻止,靶体几乎把电子入射方向上产生靶体几乎把电子入射方向上产生的的X X射线全部吸收的靶,称为厚射线全部吸收的靶,称为厚靶。具有这种靶的靶。具有这种靶的X X射线管称为射线管称为厚靶厚靶X X射线管或称为反射式射线管或称为反射式X X射线射线管。这种靶的靶面与垂直方向有管。这种靶的靶面与垂直方向有一定的倾角一定的倾角阳极角阳极角。第51页/共60页第52页/共60页n n厚靶X线产生的特点1.X射线的产生不局限于靶面。2.入射的高速电子全部被阻止。第53页/共60页第54页/共60页n n厚靶X射线强度分布特点 靠近阳极端X射线强度弱,近阴极端X射线强度强。-阳极效应 厚靶X射线强度是沿X线管长轴方向分布的,若从其他不同角度方向上的强度分布情况看,阳极效应十分明显。第55页/共60页第56页/共60页n n在放射工作中,一定要注意阳极效应对照片质量在放射工作中,一定要注意阳极效应对照片质量的影响。的影响。强度分布在摄影中的应用:强度分布在摄影中的应用:1.1.将阳极效应同肢体厚度相对应将阳极效应同肢体厚度相对应 在摄影时应把被摄肢体的长轴与在摄影时应把被摄肢体的长轴与X X线管长轴平线管长轴平行,将厚度大的、密度高的部位置放于阴极端,行,将厚度大的、密度高的部位置放于阴极端,将厚度小的,密度小的置于阳极端。将厚度小的,密度小的置于阳极端。2.2.尽量利用中心线附近强度较均匀的尽量利用中心线附近强度较均匀的X X线束摄影。线束摄影。利用强度最大利用强度最大X X线曝光,提高线曝光,提高X X线利用率。线利用率。第57页/共60页3.焦-片距较大时阳极效应不明显。照射野边缘近阴极,强度大;边缘衰减快阳极效应抵消。4.焦-片距相同时,小照射野对阳极效应影响小。照射野越小,射线到片距离越接近,阳极效应越不明显。第58页/共60页第59页/共60页

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