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文档简介
医学物理射线第一页,共三十八页,编辑于2023年,星期二第一张X射线照片:伦琴夫人的手骨。X射线在医学中的应用:透视、摄影、X-CT、治疗等。本章内容:第一节X射线的发生
第二节X射线的基本特征
第三节X射线的衰减规律第四节
X射线的医学应用第二页,共三十八页,编辑于2023年,星期二X射线透视X射线摄影X线计算机体层成像(X-CT)第三页,共三十八页,编辑于2023年,星期二第一节X射线的发生1.X射线产生的两个基本条件:1).高速运动的电子流;2).阻止电子运动的适当的障碍物(靶)。一.X射线的发生装置电子流靶第四页,共三十八页,编辑于2023年,星期二2.X射线产生装置1)X射线管的构造:外壳:硬质玻璃管,高真空。阴极:电子源,发射电子流(钨丝)。阳极:靶,受高速电子轰击而辐射X射线。阴极阳极+金属靶电子束高能X射线第五页,共三十八页,编辑于2023年,星期二2.X射线机的基本线路:mAT2(降压变压器)T1(升压变压器)整流
X射线管管电流I
管电压KV220VR低压电源高压电源
220V第六页,共三十八页,编辑于2023年,星期二(1)低压电源与管电流i(mA):T2降压-->R-->灯丝电流-->热电子数量-->管电流i(mA)(2)高压电源与管电压U(kV):
T1升压-->整流-->X管直流高压U(kV)-->电子获得高速(管电压U(kVP)---峰值管电压)(3)X射线管与X射线的产生:高速电子撞击靶---->产生热能(>99%)和X线能(<1%)要求:靶物质---熔点高且易散热、原子序数(Z)大。
X射线管电流i:X射线管电压U:+管电压管电流U(kV)i(mA)第七页,共三十八页,编辑于2023年,星期二X线的强度(I):
定义:单位时间内通过与射线方向垂直的单位面积的辐射能量。Ni---单位时间通过垂直于射线方向单位面积光子数;hvi---光子能量ii(单位:焦尔/秒·米2
)二.X线的强度和硬度两个因素决定增加X线强度:(2)光子数目NX线强度光子能量hv
(1)X线强度X线的量.X线的质.第八页,共三十八页,编辑于2023年,星期二1.X线的量X线的量的定义:一定时间内通过与射线方向垂直的单位面积的总能量。X线的量=管电流×照射时间=I·t(单位:mA·S)*医学上常将一定的管电压下管电流毫安数(mA)表示为X线强度。一次拍片的量:I=20mAs=2000.1mAs=500.4mAs照手的x曝光量:15毫安0.02秒,就是0.3毫安秒。例如:第九页,共三十八页,编辑于2023年,星期二2.X线的硬度(X线的贯穿本领)X线X线硬度比较:B束大于A束实质:
能量大的光子被物质吸收少,其贯穿本领强,相应的射线硬度大。A束B束医学上常用管电压的千伏数(kV)表示X线硬度。第十页,共三十八页,编辑于2023年,星期二X线按硬度分类及主要用途:CategoriesTubevoltage
(kV)
ShortestWavelength(nm)
Use很软X-ray
软X-ray
硬X-ray很硬X-ray5-20
20-100
100-250
over2500.25-0.062
0.062-0.012
0.012-0.005
below0.005软组织的X线摄影X线摄影和透视
浅表组织的治疗深部组织的治疗第十一页,共三十八页,编辑于2023年,星期二三.X射线谱(X线谱示意图)连续X线谱(背景)特征X线谱(线状)
X线谱线强度与波长的关系:研究X线谱的目的:了解X线产生的原理。在医学应用中主要使用连续X线,而在利用光谱研究物质结构中使用特征X线.X线谱的组成:第十二页,共三十八页,编辑于2023年,星期二射线谱特性:连续X射线(continuousX-rays)(1)每一种管电压下,存在一个短波极限;射线中含有大于短波极限的各个波长成分。(2)随着管电压增大,短波极限和强度最大的波长朝短波方向移动。相对强度+管电压管电流钨靶波长
钨靶的连续X射线谱第十三页,共三十八页,编辑于2023年,星期二+Ze10-10m10-15me光子(h)(原子半径)(原子核半径)连续X射线谱产生的机制:
高速电子撞击阳极靶时,受靶中原子核的库仑场作用而速度骤减,每个电子减少的动能转化为一个光子辐射出来,有X射线放出。轫致辐射:eee第十四页,共三十八页,编辑于2023年,星期二高速电子进入靶内不同深度,损失的动能有各种数值,使射线(光子)波长连续变化,形成连续谱。高速电子光子(h)光子(h’)短波极限的产生:高速电子的动能全部转成辐射能。当电子的全部动能转化为一个光子辐射出来时,光子具有最大能量(hmax),相应的波长为最短min。短波极限(min)的计算:
电子动能
每个管电压,对应一个短波极限;管电压增大,短波极限朝短波方向移动。第十五页,共三十八页,编辑于2023年,星期二钨在较高管电压下的X线谱2.标识X射线谱
(characteristicX-rays)特点:每一种元素(靶)有一套一定波长的特征X线谱,成为其标识。比如:指纹成为人的标识。K系特征线*在较高管电压下出现四条谱线;特征X线谱:*随着管电压继续增高,连续X线谱明显变化,而四条谱线的位置不变(即波长不变)。第十六页,共三十八页,编辑于2023年,星期二标识X射线产生机制:原子内部各壳层电子跃迁形成标识谱.
高速电子击出某个内层电子(如:K壳层电子),产生空位;空位由其它壳层电子(如:L,M,N或更外层电子)填补,电子在跃迁过程中发出一个光子,其能量等于两能级能量之差。从而形成确定波长的线状X射线谱。核K(2e)L(8e)M(18e)N(32e)*
标识X射线谱应用:化学元素的分析。(高速电子)eK系标识线eeeeeeeeee不同壳层电子填补某壳层同一空位时所辐射的标识谱组成一个线系。(光子)ee第十七页,共三十八页,编辑于2023年,星期二一、X射线的本质X线是从原子内部发射出来的波长很短(0.001~10nm)的高能量的光子流。第二节X射线的基本特征
X线是电磁波,具有电磁波的共同特性。
电磁波谱第十八页,共三十八页,编辑于2023年,星期二二、X射线的性质化学效应:射线使多种物质发生光化学反应,使照相底片感光。X射线摄影的基础。生物效应:射线照射使生物体发生电离和激发,引起一系列生理、病理变化。放射治疗。同时要注重防护射线。3.电离作用:射线使物质原子、分子发生电离。测量
X射线的基础。2.荧光作用:射线照射使物质发出荧光,在医学上用于透视。1.贯穿本领:射线能够穿透物质。物理效应:第十九页,共三十八页,编辑于2023年,星期二X射线发现17年后,于1912年,德国物理学家劳厄找到了X射线具有波动本性的最有力的实验证据:发现并记录了X射线通过晶体时发生的衍射现象。1914年获诺贝尔物理学奖。
二.X射线衍射衍射斑纹(劳厄斑)+晶体X射线记录干板劳厄的X射线衍射实验原理图第二十页,共三十八页,编辑于2023年,星期二晶体中原子有规律排列的结构可看成是光栅。原子的线度和间距大约为10-10m数量级,与入射X射线的波长相当或更小些,相邻晶面原子的反射线发生干涉,就可能获得衍射现象。衍射图样X射线晶体中各晶面(掠射角
)(氯化钠晶体)Cl+Na晶体结构点阵第二十一页,共三十八页,编辑于2023年,星期二lX射线qqEFPidl入射角掠射角求出相邻晶面距离为
d的两反射光干涉加强条件sincos+dEPPF2di2dq面层间两反射光光程差:布拉格定律干涉加强得亮点的条件:或布拉格方程θ布拉格方程Braggequationsin2dqlk(),...21k,=第二十二页,共三十八页,编辑于2023年,星期二X射线摄谱仪原理图晶体照相底片铅屏X射线管X射线的衍射图样:NaCl单晶X射线衍射斑点石英的X射线衍射斑点第二十三页,共三十八页,编辑于2023年,星期二脱氧核糖核酸(DNA分子)的双螺旋结构模式:
X射线衍射的重要应用举例1953年,美国科学家沃森(J.D.Watson,1928-)和英国科学家克里克(F.Crick,1916-)提出DNA双螺旋结构;1962年获诺贝尔医学和生理学奖。第二十四页,共三十八页,编辑于2023年,星期二*射线被衰减光子被物质吸收,能量转换;光子被物质散射改变方向和量;I0I1.单能窄束X线的衰减规律I0---入射线强度I---透射线强度x---射线透过的厚度µ---物质的线衰减系数(对单能谱的X射线,µ恒定不变)xµ第三节X射线的衰减规律xI0I0第二十五页,共三十八页,编辑于2023年,星期二
µ(线衰减系数)(linearattenuationcoefficient)
*物理意义:描写物质对X线衰减快慢的物理量。物质的µ越大,I越小,X射线衰减越快。(单位:cm-1或m-1)非均匀介质(即多层物质)的总线衰减系数:I0I1I2I3I41234xI0I0
µ大
µ小x第二十六页,共三十八页,编辑于2023年,星期二二.µm(质量衰减系数)
xm(质量厚度)(massthickness):*定义:xm=x(单位面积中,厚度为x的吸收层的质量)*单位:g/cm2(µm与无关,µm大则衰减快)(
µ与物质密度的关系:
µ正比)*定义:单位:cm2/g*衰减规律第二形式:第二十七页,共三十八页,编辑于2023年,星期二半价层x1/2(halfvaluelayer):*定义:物质对X射线强度衰减一半的厚度。物理意义:物质的x1/2或xm1/2越小,则对X射线衰减越快。*表式:(单位:cm)(单位:g/cm2)*指数衰减规律第三形式:第二十八页,共三十八页,编辑于2023年,星期二
三.质量衰减系数与射线波长及物质原子序数的关系
µm=KZα31.有效原子序数(Z)愈高的物质,对X射线衰减愈强;K:常数Z:物质有效原子序数α:医学上为3~4:X射线波长由此得到影响X射线衰减的因素的两个结论:*X光透视与摄影:骨(Ca,P,O)对X射线的衰减大于软组织(C,H,O)对X射线的衰减骨在透视荧光屏中呈暗影;在摄影胶片(底片)中呈亮影。第二十九页,共三十八页,编辑于2023年,星期二*造影术:血管造影,胃肠造影(“钡餐”)等。*防护材料:铅块(Z=82)食管钡餐造影:左图为充盈相,右图为粘膜相。造影后造影前(钡Z=56)第三十页,共三十八页,编辑于2023年,星期二*X射线硬化与滤线板:滤线板:铜板、铝板或铜板和铝板合并(先铜后铝)。硬化:X射线经过铜板或铝板后软成分(长)被吸收多,得到的X射线硬度高(短),射线谱范围窄。滤线板的作用:硬化X射线。2.X射线波长()愈长,愈容易被物质吸收衰减。浅部治疗:长;深部治疗:短X线源铅准直器被照射体探测器滤过板第三十一页,共三十八页,编辑于2023年,星期二一.诊断第四节X射线的医学应用1。X射线透视荧光透视(fluoroscopy):简称透视。强度均匀的X射线投照人体,由于人体内不同部分对射线衰减不同,使透过人体的射线强度不均匀,投射到荧光屏后显示出明暗不同的荧光图像。第三十二页,共三十八页,编辑于2023年,星期二2.X线摄影X射线透过人体后投射到照相底片上,底片感光显像后可观测到明暗不同的图像。第三十三页,共三十八页,编辑于2023年,星期二3.X射线造影术:给器官或病灶注射衰减系数较大或较小的物质来增加它与周围组织的对比以便清晰显像。造影剂:阳性造影剂、阴性造影剂。粘膜相(造影前)充盈相(造影后)钡灌
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