X射线成像原理课件.ppt
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- 射线 成像 原理 课件
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1、X射线成像原理 1895年伦琴发现X射线(也叫伦琴射线)。X射线激发涂有铂青化钡的纸板发出荧光。X射线是波长很短的电磁波,具有波粒二象性。X射线强大的穿透能力使人们很快意识到它在医学成像中的应用前景,1896年英国医生就摄取了一位妇女手指的X射线照片。诊断用的X射线波长一般在0.0080.031nm。2 X射线除具有电磁波的共同属性外,还有以下特有性质:l X射线在均匀、各向同性的介质中,是直线传播的不可见电磁波。l X射线不带电,不受外界磁场和电场的影响。l 穿透性:X射线对大多数物质是透明或半透明的。l 荧光效应:透视检查的基础。l 电离效应:使空气产生正、负离子(测量依据)。l 摄影效应
2、:可以使涂有卤化银的胶片感光。l 生物效应:损伤细胞、放射治疗(注意防护)。3 产生X射线的激发机理是使高速行进的电子流突然受阻。产生定向、实用的X射线应具备四个条件:l 电子源发射电子(阴极);l 受电子轰击而辐射X射线的物体(阳极靶);l 加速电子的电位差(管电压);l 高真空环境(减小电子能量损耗,避免氧化)。X线发生装置,主要包括 X线管、变压器和操作台。4玻璃外壳阴极阳极 发射电子的电子源,且能使电子聚焦后去撞击阳极,一般由发射电子的灯丝和聚焦电子的凹面阴极体组成。阳极(anode)又称阳靶,功能是产生X射线,分为固定式和旋转式。钨(74)、钼(42)。阴极(cathode)除了初聚
3、焦电子之外,还防止二次电子危害。常用的阴极有圆焦点型和线焦点型。5 旋转式阳极是将阳极和阳极体做成圆盘状,并用小电机带动旋转(28008500转/分),可以使热量均匀分散到整个靶面上,避免局部过热。旋转阳极的X射线管比固定阳极X射线管功率大得多。一般由原子序数较高的耐高温金属钨、钼制成。为了散热,通常将阳极靶镶嵌在铜制衬底上。固定阳极的X射线管仅适用于管电流较小、曝光时间较长的便携式牙科和骨科X光机中。u 固定式阳极u 旋转式阳极6 X射线的转换效率主要由两个因素决定:阳极材料的原子序数Z和自由电子本身的能量(管电压)。91.4 10 ZV(8-1)阳极材料一般选择钨74。转换效率的一般表达式
4、为:X射线管中,阴极发射的热电子,经阴、阳两极间的电场加速后,电子速度非常高。100KV管电压下,速度可达0.55c。这么高速的电子流与靶物质相互作用,能量损失,速度骤减,相互作用十分复杂。7 一般,可以将电子的能量损失分为碰撞损失和辐射损失。u 碰撞损失 指高速电子与目标物质原子核的外层电子作用而损失的能量,全部转化为热能。u 辐射损失 指高速电子与原子核的内层电子或原子核相互作用而损失的能量,不足电子总能量的百分之一。辐射损失分轫致辐射(产生连续X射线)和标识辐射(产生标识X射线)。8u 经典电磁学理论的解释 当一个带电体在外电场中速度变化时,将向外辐射电磁波。轫致辐射:高速电子在进入和离
5、开原子核附近的强电场区域时,向外辐射电磁波而损失能量,电磁波的频率由损失能量决定。电子的这种能量辐射叫轫致辐射。轫致辐射产生能量为hv的电磁波称为光子。不同电子对应的辐射损失不同,大量的X光子组成具有频率连续的X光谱。min12.4()nmU(8-2)短波极限波长对应的X光子能量最大,只与管电压有关。9标识辐射:原子核的核外电子处于不同能级:靠近原子核的电子,结合能大,定态能级低;离原子核较远的外层电子,结合能小,定态能级高。当高速电子能量大于内层电子的结合能时,将以一定概率打出内层电子,成为自由电子(光电子),使原子内电子层出现空位。按照能量分布最低原则,处于高能态的外层电子必然向内层跃迁填
6、补空位。在跃迁过程中,释放出的多余能量,以X射线辐射的形式表现出来,称为标识辐射。标识辐射的特点:标识X射线的波长仅取决于阳极靶物质(与其它因素无关)。每一种元素的标识X射线的波长是固定不变的;壳层越接近原子核,最低激发电压越大;对于给定的靶产生的单色X射线,K系标识X射线的强度要比L、M等系的X射线强度大得多。10X射线谱相相对对强强度度0波波 长长150KV100KV60KV标识辐射标识辐射轫致辐射轫致辐射11表8.2 钨靶X射线固有滤过后产生的两种X射线比例12u X射线管的焦点实际焦点:指灯丝发射的电子,经聚焦加速后,投射在阳极靶上的面积。有效焦点:指实际焦点在垂直于X射线管轴线方向上
7、投影的面积,即照射在胶片上的有效面积,也称为目视焦点。电子束bsinaba阳极体阳极体实际焦点有效焦点实际焦点的大小直接影响X射线管的散热和影像的清晰度。面积越大,对散热有利,但是,会降低影像的清晰度。13 实际应用中,两方面都需考虑:一般将阳极倾角选取在15o19o左右。两个焦点都具有面积量纲,通过靶角建立关系。靶角越小,有效焦点的长度越小,有效焦点的面积也越小。可以通过缩短灯丝长度或减小角来缩小有效焦点,但是,温度又会快速上升。u 焦点的面积u 焦点的方位特性 在X射线管中,投影方向不同,有效焦点尺寸也不一样。一般,靠近阴极方向的焦点大,而靠近阳极方向的焦点小。14u 焦点的X射线强度 指
8、单位时间X射线的量,由光子数和光子的平均能量决定。由于抵达靶面各处的电子密度不尽相同,而且靶面各处的单个X光子的能量千差万别,所以,X射线强度在焦点处的分布是不均匀的。X射线管的焦点面积、焦点面上强度分布,以及被摄部位与胶片间的距离,都对X射线影像的清晰度有影响。焦点面积越小、强度分布接近高斯分布(矩形分布次之)、被摄体与胶片距离越近,图像越清晰。15 指大量速度极高的电子打在阳极靶上将产生很多热量,允许产热(或能承受热量)的最大负荷量叫做X射线管的容量。X射线管的容量通常用其最高管电压与管电流的乘积来表示:1000eU IP u X射线管的容量Ue为管电压有效值,单位为kV,I单位为mA,P
9、为容量,单位为kW。(8-3)16X射线管容量的影响因素:l 实际焦点的大小:焦点大,容量大。l 管电压的高低:电压小,容量大。l 管电流的大小:电流小,容量大;l X射线管的连续使用时间:时间短,容量大。l 焦点上电子分布的情况:分布均匀,容量大。l 阳极的构造方式及冷却方式:倾角大,油冷却。17 指X射线在空间某一点的强度,是单位时间内通过单位横截面积的辐射能量,由每一个光子具有的能量大小和光子数的多少决定。u X射线的强度 在医学应用中,常用X射线的量和质来表示X射线的强度。1)对于单色X射线,强度为:IN hv(8-4)2)对于复色X射线,强度为:totaliiINhv(8-5)183
10、)连续X射线的总强度为:mtotalIK Z i U(8-6)K为常数,约为1.11.410-9,m约等于2,Z为原子序数,i为管电流,U为管电压。在X射线诊断中,常用一种简便的近似方法表示强度:在管电压固定时,用X射线管的管电流与照射时间的乘积来间接反映X射线的量,以毫安秒为单位。用毫安数表示X射线的强度。目前测量X射线强度的较好方法是测定空气中产生电离电荷的多少,以此来反映X射线强度的大小。19 X射线的质一般用于表示X射线的硬度,即穿透物质的能力,与管电压与滤过有关。u X射线的质 医学上,把X射线的硬度分为四类:极软、软、硬、极硬。不同硬度的X射线用途各异,X射线影像使用前两种较软的X
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