X射线的产生-基础知识.ppt
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1、生物医学工程生物医学工程 袁文迪袁文迪1.1 X1.1 X射线的产生机制射线的产生机制1.2 X1.2 X射线与物质的相互作用射线与物质的相互作用1.3 X1.3 X射线管射线管生物医学工程生物医学工程 袁文迪袁文迪生物医学工程生物医学工程 袁文迪袁文迪1.1 X1.1 X射线的产生机制射线的产生机制一,电一,电子与物质的相互作用子与物质的相互作用X X射线是高速带电粒子在与物质相互作用中产射线是高速带电粒子在与物质相互作用中产生。生。碰撞损失(碰撞损失(collision losscollision loss)和辐射损失)和辐射损失(radiationradiation)碰撞损失碰撞损失只涉
2、及原子的外层电子。高速电只涉及原子的外层电子。高速电子与原子的外层电子发生作用时,可以使子与原子的外层电子发生作用时,可以使原子激发或电离原子激发或电离.生物医学工程生物医学工程 袁文迪袁文迪辐射损失辐射损失只涉及原子的内层电子及内层原只涉及原子的内层电子及内层原子核。高速电子处于原子外层电子发生碰子核。高速电子处于原子外层电子发生碰撞损失能量外,也可能电离原子的内层电撞损失能量外,也可能电离原子的内层电子,将能量转化为子,将能量转化为标识辐射标识辐射(characteristic radiationcharacteristic radiation);另外高速;另外高速电子还可能与靶原子核发生
3、相互作用。将电子还可能与靶原子核发生相互作用。将能量转化为能量转化为韧致辐射(韧致辐射(bremsstrahlungbremsstrahlung radiationradiation)生物医学工程生物医学工程 袁文迪袁文迪EkEk高速电子的动能(以高速电子的动能(以MeVMeV单位)单位)Z Z是靶物质的原子序数是靶物质的原子序数100KV100KV的管电压下,电子撞击在钨靶,只有的管电压下,电子撞击在钨靶,只有99%99%的能量以碰撞损失,只有的能量以碰撞损失,只有1%1%的能量产生的能量产生X X射线。射线。阳极产生的热量与阳极产生的热量与X X射线管电流的增加成正比,但射线管电流的增加成
4、正比,但是是X X射线产生的效率与管电流的大小无关,也就是射线产生的效率与管电流的大小无关,也就是说不管选择什么挡位毫安曝光,说不管选择什么挡位毫安曝光,X X射线产生的效率射线产生的效率是一样的。是一样的。碰撞损失碰撞损失辐射损失辐射损失约等于约等于816MeV816MeVEkEk*Z*Z生物医学工程生物医学工程 袁文迪袁文迪二,标识二,标识X X射线射线 高速电子与内层电子发生作用高速电子与内层电子发生作用如果高速电子没有与靶原子的外层电子作用,如果高速电子没有与靶原子的外层电子作用,而是与内层电子发生作用,就会产生标识而是与内层电子发生作用,就会产生标识X X射线。射线。(图)(图)生物
5、医学工程生物医学工程 袁文迪袁文迪生物医学工程生物医学工程 袁文迪袁文迪三,连续三,连续X X射线射线 韧致辐射是辐射损失的一种,它是产生韧致辐射是辐射损失的一种,它是产生连续连续X X射线的机制射线的机制经典的电磁学认为:当一个带电体在外电场中速度变经典的电磁学认为:当一个带电体在外电场中速度变化时,带电体将向外辐射电磁波。当高速电子穿过靶化时,带电体将向外辐射电磁波。当高速电子穿过靶原子时,若它能完全避开电子轨道就有可能非常的接原子时,若它能完全避开电子轨道就有可能非常的接近原子核,并且受其影响。由于电子与原子核之间的近原子核,并且受其影响。由于电子与原子核之间的静电吸引,高速电子越接近原
6、子核越受其影响,原子静电吸引,高速电子越接近原子核越受其影响,原子核有很多质子,又与电子之间的距离很近,所以它们核有很多质子,又与电子之间的距离很近,所以它们之间的电场非常强,当电子经过原子核时就会慢下来之间的电场非常强,当电子经过原子核时就会慢下来并改变其原有的轨迹。此时电子将向外辐射能量,这并改变其原有的轨迹。此时电子将向外辐射能量,这种电磁波称为种电磁波称为X X射线光子(射线光子(X X线)线)。这就是。这就是韧致辐射韧致辐射(图)(图)(图)(图)生物医学工程生物医学工程 袁文迪袁文迪生物医学工程生物医学工程 袁文迪袁文迪每个高速电子与靶每个高速电子与靶原子作用时的相对原子作用时的相
7、对位置不同对应的辐位置不同对应的辐射损失也不同,因射损失也不同,因而发出的而发出的X X射线光子射线光子的能量也互不相同。的能量也互不相同。(图)(图)生物医学工程生物医学工程 袁文迪袁文迪连续能谱的连续能谱的X X射线束是能量从最小值到最大值之间的各种光子组射线束是能量从最小值到最大值之间的各种光子组合成的混合射线束,当连续合成的混合射线束,当连续X X射线通过物质层时,其量和质都有射线通过物质层时,其量和质都有变化。特点是:变化。特点是:X X射线强度变小,硬度变大(质提高)。这是由射线强度变小,硬度变大(质提高)。这是由于低能光子容易被吸收,致使于低能光子容易被吸收,致使X X射线束通过
8、物质后高能光子在射射线束通过物质后高能光子在射线束中所占比率相对变大的缘故。线束中所占比率相对变大的缘故。各种能量X射线的先行衰减系数X为吸收物质层的厚度各种能量X线束的入射强度生物医学工程生物医学工程 袁文迪袁文迪生物医学工程生物医学工程 袁文迪袁文迪生物医学工程生物医学工程 袁文迪袁文迪决定决定X X线衰减程度的因素:线衰减程度的因素:1.1.X X射线本身的性质射线本身的性质2.2.物质密度物质密度3.3.原子序数原子序数4.4.每克电子数每克电子数生物医学工程生物医学工程 袁文迪袁文迪易透性组织易透性组织易透性组织易透性组织中等透射性组织中等透射性组织中等透射性组织中等透射性组织 不易
9、透射性组织不易透射性组织不易透射性组织不易透射性组织气体气体气体气体脂肪组织脂肪组织脂肪组织脂肪组织结蒂组织结蒂组织结蒂组织结蒂组织肌肉组织肌肉组织肌肉组织肌肉组织软骨软骨软骨软骨血液血液血液血液骨骼骨骼骨骼骨骼四,Xray的透射作用由于X线波长短,具有较高的能量,物质对其吸收较弱,因此它具有很强的贯穿本领。生物医学工程生物医学工程 袁文迪袁文迪生物医学工程生物医学工程 袁文迪袁文迪当当X X射线照射某种物质时,能够发出荧光,具射线照射某种物质时,能够发出荧光,具有这种光特性的物质称为荧光物质。如钨有这种光特性的物质称为荧光物质。如钨酸钙、铂氰化钡、银激活的硫化锌镉等。酸钙、铂氰化钡、银激活的
10、硫化锌镉等。这些荧光物质受这些荧光物质受X X射线照射时,物质原子被激射线照射时,物质原子被激活或电离,当被激发的原子恢复到基态时,活或电离,当被激发的原子恢复到基态时,便可释放出荧光。便可释放出荧光。应用应用:增感屏、影像增强器的输入屏和输出:增感屏、影像增强器的输入屏和输出屏屏五,Xray的荧光作用生物医学工程生物医学工程 袁文迪袁文迪电离作用是电离作用是X X射线损伤和治疗的基础射线损伤和治疗的基础应用应用:收集气体中电离电荷,通过测定电离:收集气体中电离电荷,通过测定电离电荷的多少可知电荷的多少可知X X射线的照射量射线的照射量六,Xray的电离作用生物医学工程生物医学工程 袁文迪袁文
11、迪X X射线被物质吸收,绝大部分最终都将变为热射线被物质吸收,绝大部分最终都将变为热能,使物体温升。能,使物体温升。应用应用:测定测定X X射线吸收剂量的量热法就是依据射线吸收剂量的量热法就是依据这个原理研究出来的。这个原理研究出来的。七,Xray的的热作用生物医学工程生物医学工程 袁文迪袁文迪能使胶片乳剂感光,着色作用和脱水作用能使胶片乳剂感光,着色作用和脱水作用应用应用:不同:不同X X线机应用不同胶片线机应用不同胶片 氰化钡、铅玻璃、水晶等脱水着色氰化钡、铅玻璃、水晶等脱水着色八,Xray的化学和生物效应生物医学工程生物医学工程 袁文迪袁文迪1.2 X1.2 X线与物质的相互作用线与物质
12、的相互作用1.2.1 1.2.1 光电效应光电效应1.2.2 1.2.2 康普顿效应康普顿效应1.2.3 1.2.3 电子对效应电子对效应1.2.4 X1.2.4 X线的滤过线的滤过生物医学工程生物医学工程 袁文迪袁文迪一,一,光电效应光电效应1.1.作用过程:能量为作用过程:能量为hvhv的的X X射线光子通过物射线光子通过物质时,与物质原子的轨道电子发生相互作质时,与物质原子的轨道电子发生相互作用,把全部能量传递给这个电子,光子消用,把全部能量传递给这个电子,光子消失,获得能量的电子挣脱原子束缚成为自失,获得能量的电子挣脱原子束缚成为自由电子(光电子);原子轨道出现一个空由电子(光电子);
13、原子轨道出现一个空位而处于激发态,它将通过发射标识位而处于激发态,它将通过发射标识X X射射线或俄歇电子的形势很快会到基态,这个线或俄歇电子的形势很快会到基态,这个过程称为过程称为光电效应(光电效应(photoelectric photoelectric effecteffect)(图)(图)生物医学工程生物医学工程 袁文迪袁文迪生物医学工程生物医学工程 袁文迪袁文迪生物医学工程生物医学工程 袁文迪袁文迪2.2.光电子的角分布光电子的角分布(图)(图)3.3.诊断放射学中的光电效应诊断放射学中的光电效应有利方面有利方面:不产生散射线,大大减少照片灰雾不产生散射线,大大减少照片灰雾可增加人体不同
14、组织和造影剂对射线的吸收差可增加人体不同组织和造影剂对射线的吸收差别,产生高对比度的别,产生高对比度的X X射线射线不利方面不利方面:入射:入射X X射线通过光电效应可全部被人射线通过光电效应可全部被人体吸收,增加了受检者的剂量。体吸收,增加了受检者的剂量。钼靶乳腺钼靶乳腺X X摄影就是利用低能摄影就是利用低能X X射线在软组织中因射线在软组织中因光电吸收的明显差别产生高对比度照片。光电吸收的明显差别产生高对比度照片。生物医学工程生物医学工程 袁文迪袁文迪二,二,康普顿效应康普顿效应1.1.作用过程:当入射作用过程:当入射X X射线光子和原子内一射线光子和原子内一个轨道电子发生相互作用时,光子
15、损失一个轨道电子发生相互作用时,光子损失一部分内能量,并改变运动方向,电子获得部分内能量,并改变运动方向,电子获得能量而脱离原子,这个过程称为能量而脱离原子,这个过程称为康普顿效康普顿效应(应(Compton effectCompton effect)(图)(图)损失能量后的损失能量后的X X射线光子成为散射光子,获得射线光子成为散射光子,获得能量的电子称为反冲电子。能量的电子称为反冲电子。生物医学工程生物医学工程 袁文迪袁文迪生物医学工程生物医学工程 袁文迪袁文迪2.2.散射光子和反冲电子的分布布散射光子和反冲电子的分布布(图)(图)散射光子可在散射光子可在01800180度的整个空间内散射
16、,反冲度的整个空间内散射,反冲电子能可能出现在电子能可能出现在090090度度3.3.诊断放射学中的康普顿效应诊断放射学中的康普顿效应康普顿效应中产生的散射线是辐射防护中必须康普顿效应中产生的散射线是辐射防护中必须引起注意的问题引起注意的问题散射线增加了照片的灰雾,降低了影像的对比散射线增加了照片的灰雾,降低了影像的对比度,但与光电效应相比受检者的剂量较低度,但与光电效应相比受检者的剂量较低生物医学工程生物医学工程 袁文迪袁文迪三,电子对效应三,电子对效应1.1.作用过程:当入射作用过程:当入射X X射线光子从原子核旁射线光子从原子核旁经过时,在原子核库伦场的作用下形成一经过时,在原子核库伦场
17、的作用下形成一对正负电子,这个过程称为对正负电子,这个过程称为电子对效应电子对效应(electric pair effectelectric pair effect)(图)(图)电子对效应除涉及入射光子和轨道电子外,电子对效应除涉及入射光子和轨道电子外,还需要有原子核的参加才能满足动量守恒还需要有原子核的参加才能满足动量守恒生物医学工程生物医学工程 袁文迪袁文迪生物医学工程生物医学工程 袁文迪袁文迪生物医学工程生物医学工程 袁文迪袁文迪除了上述三种主要相互作用过程外,与辐射防护除了上述三种主要相互作用过程外,与辐射防护相关的其它过程还有相干散射和光核反应相关的其它过程还有相干散射和光核反应相干
18、散射(相干散射(coherent scatteringcoherent scattering):经典散射):经典散射和瑞利散射。入射光子和束缚较牢固的内壳层和瑞利散射。入射光子和束缚较牢固的内壳层轨道电子发生弹性散射(也叫电子的共振)。轨道电子发生弹性散射(也叫电子的共振)。束缚电子吸收入射光子而跃迁到高能级,随即束缚电子吸收入射光子而跃迁到高能级,随即又放出一个能量约等于入射光子能量的散射光又放出一个能量约等于入射光子能量的散射光子。由于束缚电子未脱离原子,故反冲体是整子。由于束缚电子未脱离原子,故反冲体是整个原子个原子光核反应:光子与原子核作用而发生的核反应。光核反应:光子与原子核作用而发
19、生的核反应。这是一个光子从原子核内激出数量不等种子、这是一个光子从原子核内激出数量不等种子、质子、和质子、和光子的作用过程。光子的作用过程。生物医学工程生物医学工程 袁文迪袁文迪四,四,X X线的滤过线的滤过医用医用X X射线属于连续能谱,其中绝大部分低能光子不射线属于连续能谱,其中绝大部分低能光子不能透过人体,对形成能透过人体,对形成X X射线影像不能起任何作用,射线影像不能起任何作用,但却大大增加了被检者的皮肤剂量。为了获得但却大大增加了被检者的皮肤剂量。为了获得最佳影像质量,同时尽量减少无用的低能光子最佳影像质量,同时尽量减少无用的低能光子对人体皮肤和表浅组织的伤害,就需要根据连对人体皮
20、肤和表浅组织的伤害,就需要根据连续续X X射线在物质中的衰减规律,采用恰当的滤过射线在物质中的衰减规律,采用恰当的滤过措施,兼顾应用与防护的双重目的。在措施,兼顾应用与防护的双重目的。在X X线管出线管出口放置一定均匀厚度的金属,预先把口放置一定均匀厚度的金属,预先把X X线束中的线束中的低能成分吸收掉,将低能成分吸收掉,将XrayXray的平均能量提高,这的平均能量提高,这种过程就是种过程就是滤过滤过。生物医学工程生物医学工程 袁文迪袁文迪固有滤过固有滤过:X X线机设备本身滤过,即从线机设备本身滤过,即从X X射线管阳极射线管阳极靶道不可拆卸的滤过板之间滤过的总合。包括:靶道不可拆卸的滤过
21、板之间滤过的总合。包括:X X线管壁、绝缘油、管套上的窗口和不可拆卸的滤线管壁、绝缘油、管套上的窗口和不可拆卸的滤过板。过板。一般用铝当量表示,(一般用铝当量表示,(mm Almm Al):一定厚度的铝):一定厚度的铝板与其它滤过材料相比较,对板与其它滤过材料相比较,对X X线具有相同的衰减线具有相同的衰减效果,则此铝板厚度就是该滤过材料的铝当量。效果,则此铝板厚度就是该滤过材料的铝当量。0.52mm Al0.52mm Al附加滤过附加滤过:X X射线离开出现口后,从不可拆卸的滤过射线离开出现口后,从不可拆卸的滤过板(除了)到诊视床面之间,包括用工具可拆卸板(除了)到诊视床面之间,包括用工具可
22、拆卸的滤过板、附加滤过板、遮光器等滤过的总合。的滤过板、附加滤过板、遮光器等滤过的总合。铝对低能射线是很好的滤过物质铝对低能射线是很好的滤过物质铜对高能射线是很好的滤过物质铜对高能射线是很好的滤过物质一般诊断可单独用铝。铜不能单独做滤过板,通常一般诊断可单独用铝。铜不能单独做滤过板,通常和铝结合为复合滤过板和铝结合为复合滤过板生物医学工程生物医学工程 袁文迪袁文迪一,一,X X线管的发展简史线管的发展简史 自1895年以来,X射线诊断与治疗技术有了飞速的发展,X线管的发展可分为以下几个阶段:(一)离子X射线管阶段克鲁克斯管(18951912)1.3 X1.3 X射线管射线管生物医学工程生物医学
23、工程 袁文迪袁文迪 1895年,W.C.伦琴发现 X射线时使用的就是克鲁克斯管。这种管接通高压后,管内气体电离,在正离子轰击下,电子从阴极逸出,经加速后撞击靶面产生X射线。当时X射线机的结构非常简单,使用效率很低的克鲁克斯管(含气式冷阴极离子X射线管),运用笨重的感应线圈发生高压,裸露式的高压机件,更没有精确的控制装置。总结来说容量小、效率低、穿透力弱、影像清晰度不高、缺乏防护、控制困难。阴极射线阴极射线电子束电子束生物医学工程生物医学工程 袁文迪袁文迪生物医学工程生物医学工程 袁文迪袁文迪据资料记载,当时拍摄一张X射线骨盆像,需长达4060min的曝光时间,结果照片拍成之后,受检者的皮肤却被
24、X射线烧伤。生物医学工程生物医学工程 袁文迪袁文迪(二)钨丝X射线管阶段随着电磁学、高真空技术及其他学科的发展,1910年美国物理学家WDCoolidge发表了钨灯丝X射线管制造成功的报告。1913年开始实际使用,它的最大特点是钨灯丝加热到白炽状态以提供管电流所需的电子,所以调节灯丝的加热温度就可以控制管电流,从而使管电压和管电流可以分别独立调节,而这正是提高影像质量所需要的。生物医学工程生物医学工程 袁文迪袁文迪1913年滤线栅的发明,部分地消除了散射线,提高了影像的质量。1914年制成了钨酸镉荧光屏,开始了X射线透视的应用。(三)多焦点X射线管和金属陶瓷壳阶段1923年发明了双焦点X射线管
25、,解决了X射线摄影的需要。X射线管的功率可达几千瓦,矩形焦点的边长仅为几毫米,X射线影像质量大大提高。金属陶瓷壳的研制延长了X线管的使用寿命生物医学工程生物医学工程 袁文迪袁文迪X X射线的产生射线的产生:高速带电粒子撞击物质受:高速带电粒子撞击物质受阻而突然减速时都能产生阻而突然减速时都能产生X X射线。射线。产生产生X X射线的三个基本条件:射线的三个基本条件:1.1.高压产生的强电场高压产生的强电场2.2.高真空的空间高真空的空间3.3.有一个能经受高速电子撞击而产生有一个能经受高速电子撞击而产生X X射线射线的靶。的靶。使电子获得使电子获得很大动能很大动能1.1.使电子在高速使电子在高
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