第3章工业射线检测中的射线课件.ppt
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1、第3章 工业射线检测中的射线3.1 射线分类 按电离性质:从射线与物质的相互作用引起的电离情况可分为(致)电离辐射和非(致)电离辐射。p电离辐射:任何与物质作用,直接作用或间接作用可引起物质电离的辐射。包括直接致电离粒子、间接致电离粒子。p直接致电离粒子如电子、射线、质子、粒子等带电粒子;p间接致电离辐射如X射线和射线,与物质作用时能释放直接致电离粒子或引起原子核变化。p非电离辐射:不能引起物质电离的辐射。 包括红外线、微波等,能量较低,不能引起物质的电离。 射线分类 按带电性质:射线可分为带电粒子和中性辐射。p带电粒子又可分为快电子(包括核衰变中发射的正或负粒子,以及其他过程中产生的具有相当
2、能量的电子)和重带电粒子(如质子、核衰变中产生的粒子以及其他重带电离子,他们都具有一个或多个原子质量单位并具有一定能量)。p中性辐射又可分为电磁辐射(包括韧致辐射,原子的壳层电子跃迁过程中发射的特征X射线和核能级跃迁中发生的射线)和中子辐射(通常在自发裂变和核反应中产生)。3.2 X射线3.2.1 X射线的发现p1895年德国物理学家伦琴研究阴极射线管中气体放电时发现X射线(电子-玻璃壁)p1901年伦琴获诺贝尔物理奖pX射线波长在108cm左右p硬X射线:比0.1nm短的X射线 软X射线:比0.1nm长的X射线3.2.2 X射线的性质p本身不带电,不受电场和磁场的影响p穿透性:射线光子的能量
3、大,贯穿本领强。穿透程度与射线的波长,吸收物质的性质有关。p电离作用电离作用:当射线照射到物质后,构成物质的原子的最外层电子被光子冲击而脱离原子,使原子成为阳离子。p感光作用感光作用:射线能使照相底片感光。p荧光作用荧光作用:射线照射某些化学物质,如硫化锌等,可以发出黄绿色或蓝紫色光,停止照射,荧光消失。p生物效应生物效应:生物体在射线照射下,能损害组织细胞,抑制细胞生长,甚至使细胞坏死。X射线的波粒二象性p波动特性n衍射n干涉n反射p粒子特性n特征表现为以光子形式辐射和吸收时具有的一定的质量、能量和动量。n表现形式为在与物质相互作用时交换能量。如光电效应;二次电子等。X射线的本质pX射线是电
4、磁波。p量子理论认为X射线是一种量子和光子组成的粒子流。爱因斯坦认为光是光量子流,简称光子爱因斯坦认为光是光量子流,简称光子。 p光子与一般基本粒子的本质区别光子与一般基本粒子的本质区别:光子的静止质光子的静止质量为量为0,运动时才有质量,速度越大质量越大。chhEhp 能量动量3.2.3 X射线产生韧致辐射p韧致辐射:带电粒子与原子(原子核库仑场)相碰撞,发生骤然减速,伴随产生的辐射。或称刹车辐射。X射线的产生原理p高速运动的电子与金属靶材碰撞时,发生能量转换,电子的运动受阻失去动能,其中一小部分(1左右)能量转变为X射线,而绝大部分(99左右)能量转变成热能使物体温度升高。产生条件p灯丝
5、产生自由电子p高压 加速电子,使电子作定向的高速运动p靶 在其运动的路径上设置一个障碍物使电子突然减速或停止,产生X-射线X射线的产生过程pX射线管的阴极灯丝通过电流,被加热到2000。C以上后发射电子,这些电子聚集在灯丝附近。当通过X射线管的阳极和阴极之间的空间后撞击到阳极靶上。通过韧致辐射,电子的一部分动能转化为X射线,从X射线窗口辐射出来。电子的大部分动能传给了阳极靶,使它迅速升温。3.2.4 X射线光谱pX射线谱描述X射线强度与波长的关系曲线pX射线光谱由二部分构成:连续谱连续谱是由波长连续变化的谱线构成。连续谱所构成的X射线称为白色X射线(与电压有关),是由电子的动能直接直接转化而来
6、。线状谱线状谱(标识谱、特征谱)是由谱线分立的线状谱线构成。分立谱所构成的X射线称为特征X射线(与靶金属材料有关)是由电子的动能间接间接转化而来。典型光谱图 (钨靶) (钼靶)钨靶与钼靶射线管的射线谱3.2.4.1 对连续X射线谱的解释p根据经典电动力学的理论,带电粒子在加速(或减速)时必伴随着辐射。p电子到达靶材时,在靶核库仑场的作用下电子的速度是连续变化的,因此辐射的X射线具有连续谱的性质。p但经典电动力学无法解释最短波长现象。连续谱的特点p连续谱线的强度随波长变化而变化,在某波长上有一强度极大值。p存在短波波长极限,它与靶物质种类无关,仅与加速电压有关。(量子力学)p当电压增大时各种波长
7、的强度随之增大,曲线的极大值向短波方向移动。(碰撞次数和辐射光子能量增高) p管电压相同时,不同材料金属靶的连续谱线的强度随其原子序数的增加而增强。p最大强度对应的波长min5 . 1IM量子极限p假设高速电子撞击靶时,电子能量中有p部分消耗于阳极各种不同过程的激发作用。phmveV221maxminceVhvhVehc1minnmcmkVV1.2410kVV4 .128(量子极限)意义:解决了经典理论无法解释最短波长的困难。意义:解决了经典理论无法解释最短波长的困难。上式可用来精确测定普朗克常数h。连续X射线谱的总强度pX射线的强度是指垂直于X射线传播方向的单位面积上在单位时间内所通过的光子
8、数目的能量总和。p总强度的计算总强度的计算p经验公式经验公式 其中 i-管电流,mA Z-靶物质的原子序数 V-管电压,kV Ki-系数 (1.11.4)10-62ZiVKIiT dIImin射线强度平方反比定律 212221ILIL结论:空间任意一点的射线强度与该点到射线源的距离平方成反比。空间距离射线源F处的射线强度为22IKiZVF连平方反比定律平方反比定律:实测剂量与管电流关系012345024681012141618202224设 备:TL3000A CT射 线机 无工件累 计时 间 :1min 100kV 120kV 130kV 140kV 150kV 160kV 170kV 18
9、0kV剂 量 (cGy) 曝 光量 (mA.min) 实测剂量与管电流关系0123450.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.0设 备:TL3000A CT射 线机材料:5mm厚钢累 计时 间 :1min 100kV 120kV 130kV 140kV 150kV 160kV 170kV 180kV剂 量 (cGy) 曝 光量 (mA.min) 实测剂量与管电压关系100120140160180024681012141618202224设 备:CT射 线机 TL3000A无透 照 工件累 计时 间 :1min 0.5mA 1.0mA 2.0mA 3.0mA 4.0mA
10、5.0mA剂 量 (cGy) 管电压(kV)实测剂量与管电压关系1001201401601800.00.51.01.52.02.53.03.54.04.5设 备:CT射 线机 TL3000A工件 :5mm钢累 计时 间 :1min 0.5mA 1.0mA 1.5mA 2.0mA 2.5mA 3.0mA 3.5mA 4.0mA 4.5mA 5.0mA剂 量 (cGy) 管电压(kV)提高总强度方法p提高管电流提高管电流-单位时间撞击靶的电子数增多p提高管电压提高管电压-电子加速后能量增大,碰撞时能量转换过程增多p靶材料原子序数越高靶材料原子序数越高-核库仑场越强,韧致辐射作用越强强度与管电压、管
11、电流和靶物质原子序数关系 X射线管的转换效率 X射线管的效率,是指电子流能量中用于产生X射线的百分数,即随着原子序数随着原子序数Z Z的增加,的增加,X X射线管的效率提高射线管的效率提高,但即使用原子序数大的钨靶,在管,但即使用原子序数大的钨靶,在管电电压高压高达达100kv100kv的情况下,的情况下,X X射线管的效率也仅有射线管的效率也仅有1 1左右,左右,9999的能量都转变为热能。的能量都转变为热能。 ZVKiViZVKXXii2射线管功率射线总强度连续连续X射线强度的空间分布p薄靶周围X射线强度的角分布当管电压升高时,X射线最大强度方向逐渐趋向电子束的入射方向,X射线的强度分布趋
12、于集中。连续X射线强度的空间分布p厚靶的X射线空间分布“足跟”效应(阳极效应):愈靠近阳极,沿管长轴分布的X射线强度下降得愈多。 如射线B比阴极侧的射线A在阳极靶内穿越远,能量与强度衰减更多。3.2.4.2 特征谱及特征X射线p在连续谱的基础上叠加若干条具有一定波长的强度很大的线状谱线。p特征X射线谱的产生只依赖于阳极靶材料只依赖于阳极靶材料,确切的说与靶的原子结构有关确切的说与靶的原子结构有关,波长位置与管电压、管电流无关。特征X射线的产生机理p原子壳层按其能量大小分为数层,通常用K、L、M、N等字母代表它们的名称。 p但当管电压达到或超过某一临界值时,则阴极发出的电子在电场加速下,可以将靶
13、物质原子深层的电子击到能量较高的外部壳层或击出原子外,使原子电离。特征谱的产生机理解释p原子的电子按泡利不相容原理和能量最低原理分布于各个能级。在电子轰击阳极的过程中,当某个具有足够能量的电子将阳极靶原子的内层电子击出时,于是在低能级上出现空位,系统能量升高,处于不稳定激发态。较高能级上的电子向低能级上的空位跃迁,并以光子的形式辐射出标识X射线谱。激发电压p如果K层电子被击出K层,称K激发,L层电子被击出L层,称L激发,其余各层依此类推。p产生K激发的能量为WKhK,阴极电子的能量必须满足eVWKhK,才能产生K激发。其临界值为eVKWK,VK称之临界激发电压。 当管电压(大于临界激发电压)增
14、加时,连续谱和特征谱强度都增加,而特征谱对应的波长保持不变。特征谱的波长p按量子理论所释放的能量以光量子(X射线或可见光)的形式辐射出去。若有一N轨道电子跃迁到K轨道,则辐射波长若 比较小 辐射可见光(原子外层电子跃迁时发生) 较大 辐射X射线(原子内层电子跃迁时发生) NKNKc hEEKNEEKNEE不同系射线和谱线p不同系射线不同系射线K系X射线:任何电子跳到K层时产生的X射线。L系X射线:任何电子(外层)跳到L层时产生的X射线。p在每一系(如K系)X射线里 谱线(即 线):凡从相邻层(L到K层)跳来的。 谱线(即 线):凡从隔层(M到K层)跳来的。 原子轨道能级不连续,产生的特征X射线
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