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X线放射影像基础__培训课件.ppt

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X线穿透人体将产生一定的生物效应。若接触的X线量过多,超过容许曝射量,就可能产生放射反应,甚至产生一定程度的放射损害。但是,如X线曝射量在容许范围内,一般则少有影响。因此,对于我们销售工程师,不应对X线检查产生疑虑或恐惧,而应强调和重视防护,如控制X线检查中的曝射量并采取有效的防护措施,安全合理的使用X线检查。 放射防护的意义: 六、有关放射防护 工作状态指示牌 辐射警告牌 防护门 铅窗 六、有关放射防护 X线检查中的防护 保护自己: 避免直接暴露在射线下 进入有放射线的环境内,必须有防护措施。 尽量远离放射源(放射线与距离成3次方衰减) 避免一切不必要的曝光 保护患者: 避免不必要检查 小儿、妇女注意性腺的防护 怀孕妇女尽量避免放射线检查 六、有关放射防护 THANK YOU 1895年11月8日,德国物理学家伦琴?(Withelm?Conrad?Roentgen,1845~1923) 在试验室发现了具有很高能量,肉眼看不见,但能穿透不同物质,能使荧光物质发光的射线。因为当时对这个射线的性质还不了解,因此称之为X射线。世人为纪念他的不朽功绩,又将X线称为伦琴射线或伦琴线。1901年12月10日荣获首次诺贝尔物理学奖。 X射线影像检查在临床诊断中的广泛应用 1)用于骨与关节疾病的诊断;2)用于呼吸系统疾病的诊断;3)用于胃肠疾病的诊断;4)用于其它疾病的诊断 X射线影像检查在临床诊断中的广泛应用 1)用于骨与关节疾病的诊断;2)用于呼吸系统疾病的诊断;3)用于胃肠疾病的诊断;4)用于其它疾病的诊断 X射线影像检查在临床诊断中的广泛应用 1)用于骨与关节疾病的诊断;2)用于呼吸系统疾病的诊断;3)用于胃肠疾病的诊断;4)用于其它疾病的诊断 X线产生的原理 一般说,高速行进的电子流被物质阻挡即可产生X线。具体说,X线是在真空管内高速行进成束的电子流撞击钨(或钼)靶时而产生的;再具体说就是通过向X线管灯丝供电、加热,在球管阴极附近产生自由电子群,当向球管两极提供高压电(数十~数百KV)时,阴极与阳极间的电势差陡增,自由电子由阴极向阳极高速行进,轰击阳极金属靶面而发生能量转换,其中1%以下的能量转换为X线,99%以上转化为热能。 x线的发生过程? x线的发生过程是向X线管灯丝供电、加热,在阴极附近产生自由电子,当向X线管两极提供高压电(数十~数百kV)时,阴极与阳极间的电势差陡增,电子以高速由阴极向阳极行进,轰击阳极钨靶而发生能量转换,其中1%以下的能量转换为X线,99%以上转换为热能。 X线的穿透力与X线管电压密切相关,电压愈高,所产生的X线的波长愈短、X线光子能量大,穿透力也愈强;反之,电压低,所产生的X线波长愈长、 X线光子能量小,其穿透力也弱。另一方面,X线的穿透力还与被照体的密度和厚度相关。 1.物理特性 (1)穿透作用: X线成像的基础;X线波长很短,具有很强的穿透力,能穿透一般可见光不能穿透的各种不同密度的物质,并在穿透过程中受到一定程度的吸收即衰减。 (2)荧光作用:临床透视的应用基础;X线能激发荧光物质(如硫化锌镉及钨酸钙等),使产生肉眼可见的荧光。即X线作用于荧光物质,使波长短的X线转换成波长长的荧光,这种转换叫做荧光效应。这个特性是进行透视检查的基础。当X线照射某些荧光物质(如钨酸钙等)时能激发产生荧光,荧光屏、影像增强器、增感屏、探测器等都利用了这一特性。 影像增强器? 影像增强管是20世纪50年代初美国化学家欧文?篮穆尔发明的一种将X线转换成可见光线的高真空器件,它不仅实现了不可见光到可见光的转换,而且可以得到足够的可见光输出,比荧光屏的转换率高很多,因而使用影像增强器,对X线管的管电流要求降低了许多。 ??? 最早只能制造6in直径影像增强管,后来能逐步制造9in、12in和14in的影像增强管,而且可以在同一增强管改变视野尺寸,根据用途不同来改变视野大小,由于影像增强器的出现,使诊断X线机的性能和应用范围有了一个新的跃进,它在一定程度上解决了动态检查、影像再现手段,使X线诊断技术得到进一步提高。 电视摄像管? 电视摄像管是根据光电效应制成的光电器件,它的作用主要是完成光电变换,即把光信号变成电信号,送到予放器及电视通道,经放大处理后变成全电视信号。(见后PPT示意图)。 增感屏-胶片系统:众所周知,X射线摄影是医疗上必备的诊断手段,由于X光是人眼看不见的高能量射线,当用X光直接照射医用胶片时,只有少部分X光使胶片感光,大部分穿过不起作用,这就意味着拍摄一张正常X光医疗诊断图象需要延长X射线的照射时间或增大X射线剂量。但是X射线对人体是有害的,为此,我们必须利用一种增感方法来增加X光对胶片的曝光,以缩短摄影时间及减少剂量。目前所采用的增感方法是利用荧

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