某科技大学医学影像学课件.ppt
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- 科技大学 医学影像 课件
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1、本章主要内容本章主要内容第一节第一节 X X线的产生及特性线的产生及特性第二节第二节 X线影像的形成及其影响线影像的形成及其影响第三节第三节 X线防护线防护第四节第四节 医学影像质量保证和质量控制医学影像质量保证和质量控制2第一节第一节 X X线的产生及特性线的产生及特性X X线的发现线的发现在在1895年以前,由阴极射线管产生的年以前,由阴极射线管产生的X射线在实验里已经存在了射线在实验里已经存在了30多年,在射多年,在射线发现前,不断有人抱怨,放在阴极射线发现前,不断有人抱怨,放在阴极射线管附近的照相底片模糊或感光。线管附近的照相底片模糊或感光。如如1879年的克鲁克斯,年的克鲁克斯,18
2、90年的古德斯年的古德斯比德等人,比德等人,但发现但发现 X 射线的却是伦琴。射线的却是伦琴。3第一节第一节 X X线的产生及特性线的产生及特性X X线的发现:线的发现:1895 1895年年1111月月8 8日,德国科学家伦琴日,德国科学家伦琴Rntgen)Rntgen)在研究阴极射线管气体放电时,发在研究阴极射线管气体放电时,发现附近涂有铂氰化钡的纸板上能发出肉眼可见现附近涂有铂氰化钡的纸板上能发出肉眼可见的荧光的荧光,并且将手置于阴极射线管与铂氰化钡并且将手置于阴极射线管与铂氰化钡板之间,在纸板上显示出手的轮廓及骨骼影像板之间,在纸板上显示出手的轮廓及骨骼影像.因为对这种射线还不了解,所
3、以伦琴给它取名因为对这种射线还不了解,所以伦琴给它取名为为“X“X射线。射线。4X X线的发现线的发现1895年年12月月28日,伦琴向德国物理学医学日,伦琴向德国物理学医学会递交了第一篇关于会递交了第一篇关于X射线的论文,射线的论文,?论论新的射线新的射线?,并公布了他夫人的,并公布了他夫人的X射线手射线手骨照片。骨照片。这个发现成为这个发现成为19世纪世纪90年代物理学上的三年代物理学上的三大发现之一,为此,伦琴于大发现之一,为此,伦琴于1901年荣获年荣获全世界首次颁发的诺贝尔物理学奖。全世界首次颁发的诺贝尔物理学奖。51919世纪世纪9090年代物理学上的三大发现年代物理学上的三大发现
4、1895 发现发现 X 射线射线(伦琴伦琴)1896 发现放射性发现放射性(贝克勒尔贝克勒尔)1897 发现电子发现电子(J J 汤姆逊汤姆逊)6伦琴伦琴的夫人贝尔格 第一张X线照片781897年英国物理学家汤姆逊(Joseph John Thomson)在从事阴极射线的实验中发现带负电的电子(electron)。9次年,1898年7月在法国巴黎,居里(Curie)夫妇两人首次自沥青铀矿中提炼出一种新元素,命名为釙(Po)以纪念居里夫人的祖国波兰。同年12月又成功地别离出另一新元素镭(Ra)。放射性(radioactivity)这个名词就是居里夫人所创的。10同在1898年,威廉韦恩发现了带正
5、电的质子,1899 年原籍纽西兰的拉塞福(Rutherford)发现了带2个正电单位的粒子,称为阿尔法射线,且证明带一个负电单位的贝他()射线就是电子。在1900年韦拉特(Villard)发现另一种电磁波射线,能量比X射线还高,命名为伽玛()射线。不带电的中子是最后被发现的,迟至1932年2月才由查兑克(Chadwick)发现。至此人类对原子核里面的构造,才有较清楚的了解。11第一节第一节 X X线的产生及特性线的产生及特性X X线是如何产生的呢?线是如何产生的呢?图16-1 X射线机的根本线路X射线管射线管+X线真空高压电场靶面X-ray灯丝灯丝12X线线球球管管Xray13X线球管线球管阴
6、极。由金属丝组成,用低压电源加热,阴极。由金属丝组成,用低压电源加热,引起热发射,提供足够数量的电子;引起热发射,提供足够数量的电子;真空室。能耐受足够的阳极和阴极间的真空室。能耐受足够的阳极和阴极间的电压,该电压把电子加速,称为管电压;电压,该电压把电子加速,称为管电压;阳极。通常为镶嵌在铜制圆柱柱端斜面阳极。通常为镶嵌在铜制圆柱柱端斜面上的小钨块靶,供高能电子轰击,上的小钨块靶,供高能电子轰击,将电子能量转变为将电子能量转变为X-射线光子。射线光子。142X线产生的条件线产生的条件 电子源,提供足够数量的电子;电子源,提供足够数量的电子;在真空条件下高电压产生的强电在真空条件下高电压产生的
7、强电场和高速运动的电子流;场和高速运动的电子流;适当的障碍物靶面来承受高适当的障碍物靶面来承受高速运动电子所带的能量,使高速电速运动电子所带的能量,使高速电子所带的动能局部转变为子所带的动能局部转变为X线能。线能。15原子构造原子构造163X线的组成线的组成连续放射又称连续连续放射又称连续X线或韧致辐射线或韧致辐射bremsstrahlung:是高速电子:是高速电子与靶原子核相互作用产生的一束波与靶原子核相互作用产生的一束波长不等、连续的混合射线。长不等、连续的混合射线。标识放射又称标识标识放射又称标识X线或特征辐射线或特征辐射(characteristic radiation):是高速:是高
8、速运动的电子与靶原子的内层轨道电运动的电子与靶原子的内层轨道电子相互作用所产生的。子相互作用所产生的。173X线的组成线的组成韧致辐射韧致辐射:单位时单位时间内大量的、能量间内大量的、能量不等的高速运动的不等的高速运动的电子同时撞击靶面,电子同时撞击靶面,且与靶原子相互作且与靶原子相互作用时损失的能量也用时损失的能量也各不一样,因而出各不一样,因而出射的射的X线是一束波线是一束波长不等、连续的混长不等、连续的混合射线。合射线。183X线的组成线的组成特征辐射:高速电子撞击靶原子时,原特征辐射:高速电子撞击靶原子时,原子内层轨道电子被击出而留下一个空位,子内层轨道电子被击出而留下一个空位,按能量
9、分布最低的原那么,处于高能态按能量分布最低的原那么,处于高能态的外壳电子必然要向内壳层填补,产生的外壳电子必然要向内壳层填补,产生电子跃迁现象,在跃迁过程中将其多余电子跃迁现象,在跃迁过程中将其多余的能量以光子的形式放射出来,产生的能量以光子的形式放射出来,产生X线,跃迁的电子能量差决定了这种线,跃迁的电子能量差决定了这种X线线的波长。由靶物质所决定的的波长。由靶物质所决定的X线为标识线为标识放射,它与放射,它与X线管的管电流无关。线管的管电流无关。它表征了靶物质的原子构造特性,不同它表征了靶物质的原子构造特性,不同的靶材料都有自己特定的线状光谱。的靶材料都有自己特定的线状光谱。19特征辐射特
10、征辐射203X线的组成线的组成综上所述:综上所述:X线管内,高速运动的电子撞击阳极靶面时,大线管内,高速运动的电子撞击阳极靶面时,大局部电子撞击到靶面物质的原子核或原子核附局部电子撞击到靶面物质的原子核或原子核附近产生连续放射;近产生连续放射;另少局部电子撞击了靶面物质原子的内层电子,另少局部电子撞击了靶面物质原子的内层电子,出现跃迁现象,产生标识放射。所产生的出现跃迁现象,产生标识放射。所产生的X线线谱是由连续放射和标识放射叠加而成,标识射谱是由连续放射和标识放射叠加而成,标识射线占很小一局部,是在连续射线谱上出现的几线占很小一局部,是在连续射线谱上出现的几个向上突出的尖端,随着管电压的升高
11、,标识个向上突出的尖端,随着管电压的升高,标识射线的量会增加。射线的量会增加。214X线的本质线的本质 X线属于电磁辐射的一种,波长介入线属于电磁辐射的一种,波长介入紫外线和紫外线和射线之间约射线之间约110-810-12m,具有电磁波和光量子,具有电磁波和光量子双重特性,微粒性和波动性。双重特性,微粒性和波动性。波粒二象性在表现时各有侧重:传波粒二象性在表现时各有侧重:传播时主要表现为波动性,具有波长播时主要表现为波动性,具有波长和频率;辐射和吸收时,主要表现和频率;辐射和吸收时,主要表现为微粒性,具有能量、质量和动量。为微粒性,具有能量、质量和动量。22X线线在在电电磁磁波波谱谱中中的的位
12、位置置23245X线的质与量线的质与量X线按硬度分为硬线按硬度分为硬X射线和软射线和软X射线。射线。软软X射线指射线指40KV以下的管电压产生的以下的管电压产生的X射线。一般用于乳腺摄影。而一般诊断射线。一般用于乳腺摄影。而一般诊断X线摄影采用的都是硬线摄影采用的都是硬X射线。射线。半价层半价层half value layer,HVL是指是指入射的入射的X线强度减弱为原来的一半时某均线强度减弱为原来的一半时某均匀吸收体的厚度。半价层越厚,表示匀吸收体的厚度。半价层越厚,表示X线线质越硬。一般用铝的厚度表示。质越硬。一般用铝的厚度表示。25 Its a radiography of three
13、roses.Can you believe it?26鸭嘴兽鸭嘴兽275X线的质与量线的质与量X线的质线质,一般用于表示线的质线质,一般用于表示X线的线的硬度硬度hardness of X-ray,即穿透物,即穿透物质的能力,它代表光子的能量,有时也质的能力,它代表光子的能量,有时也指在某一波长范围内指在某一波长范围内X线光子的平均能量。线光子的平均能量。X线的量:指单位时间内通过与射线方向线的量:指单位时间内通过与射线方向垂直的单位面积的辐射能量,即垂直的单位面积的辐射能量,即X线的光线的光子数子数 X线束中的光子数。线束中的光子数。285X线的质与量线的质与量X线强度线强度intensit
14、y of X-ray,是指在,是指在单位时间内垂直于单位时间内垂直于X线传播方向的单位面线传播方向的单位面积上所通过的光子数目和能量的总和。积上所通过的光子数目和能量的总和。常用质和量来表示常用质和量来表示X线强度。线强度。在实际工作中,常用在实际工作中,常用X线管的管电流与照线管的管电流与照射时间的乘积毫安秒射时间的乘积毫安秒(mAs)来表示来表示X线的线的量。用管电压近似描述量。用管电压近似描述X线的质。线的质。29影响影响X线强度的主要因素线强度的主要因素1管电压管电压(kV):X线强度与线强度与kV的平方成的平方成正比。正比。2毫安秒毫安秒(mAs):X线强度与线强度与mAs 成正成正
15、比。比。3靶物质:靶的原子序数越高,产生靶物质:靶的原子序数越高,产生X线的效率越高,线的效率越高,X线的强度就越大。线的强度就越大。4距离:距离:X线的强度与距离的平方成反线的强度与距离的平方成反比。比。30oACB X线强度的空间分布线强度的空间分布阳极效应:越靠阳极效应:越靠近阳极端的射线近阳极端的射线被靶面物质吸收被靶面物质吸收的越多,出射的的越多,出射的X线强度越小。线强度越小。也称足跟效应。也称足跟效应。31足跟效应的利用足跟效应的利用摄影体位可以利用靠近阳极出射的摄影体位可以利用靠近阳极出射的X线能比阴极弱的特点。如:线能比阴极弱的特点。如:跟骨轴位跟骨轴位胸部后前立位胸部后前立
16、位32跟骨轴位标准投照方法跟骨轴位标准投照方法 336X线效应线效应 1、物理效应物理特性:、物理效应物理特性:穿透作用穿透作用penetration action:指:指X线穿过物质线穿过物质时不被吸收的本领,与时不被吸收的本领,与X线的能量和被穿透物质线的能量和被穿透物质的本身构造和原子性质有关的本身构造和原子性质有关,是,是X线透视和摄影线透视和摄影的根底。的根底。荧光作用荧光作用fluorescence action指某些荧光物指某些荧光物质受到质受到X线照射时,物质原子发生电离或被激发线照射时,物质原子发生电离或被激发辐射出可见光和紫外线。辐射出可见光和紫外线。电离作用电离作用ion
17、ization action:物质受到:物质受到X线照线照射,使原子核外电子脱离原子轨道,物质处于离射,使原子核外电子脱离原子轨道,物质处于离子状态这种作用称电离作用,是子状态这种作用称电离作用,是X线损伤和治疗线损伤和治疗的根底。的根底。346X线效应线效应2、化学效应:、化学效应:感光作用感光作用sensitization action X线照射到胶片,由于电离作用,使胶片上的线照射到胶片,由于电离作用,使胶片上的卤化银发生光化学反响,出现银颗粒的沉淀,卤化银发生光化学反响,出现银颗粒的沉淀,称为称为X线的感光作用线的感光作用。此为线摄影的根底。此为线摄影的根底。着色作用着色作用pigme
18、ntation action 某些物质如铂氰化钡、增感屏、铅玻璃、水晶某些物质如铂氰化钡、增感屏、铅玻璃、水晶等等,经经X线长时间照射后,其结晶体脱水渐渐改线长时间照射后,其结晶体脱水渐渐改变颜色,发生脱水、着色变颜色,发生脱水、着色,称为着色作用脱称为着色作用脱水作用。水作用。356X线效应线效应3、生物效应:、生物效应:X线对生物细胞特别是增殖性细胞经线对生物细胞特别是增殖性细胞经一定量的一定量的X线照射后,可以产生抑制、损线照射后,可以产生抑制、损伤甚至坏死,即为伤甚至坏死,即为X线的生物效应线的生物效应biological effect。不同的组织细胞。不同的组织细胞对对X线的敏感性不
19、同,会出现不同的反响。线的敏感性不同,会出现不同的反响。放射治疗就是利用放射治疗就是利用X线的生物效应,对病线的生物效应,对病变组织进展一定量的变组织进展一定量的X线照射,它也是射线照射,它也是射线工作者及受检者应注意防护的原因。线工作者及受检者应注意防护的原因。此为此为“放射治疗和放射治疗和“放射线防护的根放射线防护的根底。底。367X线产生的效率及其影响线产生的效率及其影响 X线产生的效率是指发生的线产生的效率是指发生的X线能量占全线能量占全部电子撞击阳极靶面总能量的百分率。部电子撞击阳极靶面总能量的百分率。电子撞击阳极靶面的全部能量中,碰撞电子撞击阳极靶面的全部能量中,碰撞损失的能量最后
20、将全部转化为热,辐射损失的能量最后将全部转化为热,辐射损失的能量仅有极小局部约损失的能量仅有极小局部约0.2转转变为变为X线能。线能。K Z kV 式中:式中:K为常数为常数10-9,Z为阳极靶面物为阳极靶面物质的原子序数,质的原子序数,kV为管电压。产生为管电压。产生X线线的效率与靶面物质的原子序数和管电压的效率与靶面物质的原子序数和管电压成正比。成正比。377X线产生的效率及其影响线产生的效率及其影响影响影响X线产生的效率因素:线产生的效率因素:管电压的影响:管电压的影响:KV光子动能光子动能XX线线强度强度XX线效率线效率阳极靶面物质的影响:原子序数阳极靶面物质的影响:原子序数 X线线波
21、长波长 X线强度线强度X X线效率线效率 管电流的影响:管电流的影响:mAs 撞击阳极靶面撞击阳极靶面的电子数目的电子数目 X线强度线强度X X线效率线效率387X线产生的效率及其影响线产生的效率及其影响398X线衰减线衰减 吸收衰减吸收衰减absorption attenuationx线与物质相互作线与物质相互作用用扩散衰减扩散衰减diffusion attenuation能量分散能量分散401、吸收衰减、吸收衰减光电吸收:光电吸收:X线光子与原子内层电子作用,线光子与原子内层电子作用,将其全部能量传递给轨道的电子,电子将其全部能量传递给轨道的电子,电子获得能量后脱离原子轨道飞出成为自由获得
22、能量后脱离原子轨道飞出成为自由电子即光电子,而电子即光电子,而X线光子本身被原子吸线光子本身被原子吸收,这种现象叫光电效应收,这种现象叫光电效应photo electric effect。这种被击原子对光子。这种被击原子对光子能量的吸收叫做光电吸收,此种吸收多能量的吸收叫做光电吸收,此种吸收多发生在低能量的光子和原子序数较高的发生在低能量的光子和原子序数较高的物质作用时。物质作用时。41光电效应光电效应421、吸收衰减、吸收衰减康普顿散射吸收:假设入射的康普顿散射吸收:假设入射的X线光子能量比线光子能量比外壳层轨道电子的结合能大得多,这些被光子外壳层轨道电子的结合能大得多,这些被光子碰撞的电子
23、就可视为自由电子。碰撞的电子就可视为自由电子。X线光子与原线光子与原子外层轨道电子自由电子相互作用时,光子外层轨道电子自由电子相互作用时,光子将局部能量传递给电子,轨道电子获得能量子将局部能量传递给电子,轨道电子获得能量后摆脱原子核的束缚,从原子中射出。而入射后摆脱原子核的束缚,从原子中射出。而入射光子损失掉一局部能量,就改变了频率和方向,光子损失掉一局部能量,就改变了频率和方向,与原入射方向成某一角度散射,这个过程称康与原入射方向成某一角度散射,这个过程称康普顿散射普顿散射(Compton scattering)。这个过程只。这个过程只涉及自由电子对光子能量的吸收称康普顿散射涉及自由电子对光
24、子能量的吸收称康普顿散射吸收。吸收。43光电效应与康普顿效应的比较光电效应与康普顿效应的比较 1两者作用对象不一样:光电效应是入射光子与原子内两者作用对象不一样:光电效应是入射光子与原子内层电子,特别是层电子,特别是K电子作用的结果;而康普顿效应是与原子电子作用的结果;而康普顿效应是与原子中外层电子或自由电子的作用结果。中外层电子或自由电子的作用结果。(2)两者作用条件不一样:当光子能量稍大于轨道电子结合两者作用条件不一样:当光子能量稍大于轨道电子结合能时,最容易发生光电效应,低能能时,最容易发生光电效应,低能X线以光电效应为主;当线以光电效应为主;当光子能量远大于轨道电子的结合能时,最容易发
25、生康普顿效光子能量远大于轨道电子的结合能时,最容易发生康普顿效应,这是康普顿效应可以看作光子与自由电子相碰撞,高能应,这是康普顿效应可以看作光子与自由电子相碰撞,高能X线以康普顿效应为主。线以康普顿效应为主。(3)两者对光子能量吸收程度不一样:光电效应是物质对光两者对光子能量吸收程度不一样:光电效应是物质对光子能量的完全吸收;而康普顿效应是物质对光子能量的小局子能量的完全吸收;而康普顿效应是物质对光子能量的小局部吸收。部吸收。(4)两者的能量分配关系不一样:在光电效应中,光子能量两者的能量分配关系不一样:在光电效应中,光子能量的大局部转换为特征的大局部转换为特征X线,小部转换为光电子的动能;而
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