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放射影像学知识介绍
2016年4月;1、X光机;1、X光机;1.能穿透物体 ;
2.为不可见光 ;
3.於电磁波光谱内 ;
4.波长范围广 ;
5.直线散射;
6光速进行;
7.能使萤光物质发光;
8.能使底片感光 ;
9.会造成散射线.;X射线本质上是电磁波, 介于紫外线和伽玛射线之间,具备高能量和穿透力
波粒二象性,传播时体现波动性,与物质作用时体现粒子性
物理特性
- 穿透性(原子序数高\密度大不易穿透,例如骨骼)
- 荧光作用(荧光屏\增感屏\闪烁屏)
- 电离作用(可用于测量X射线,导致机体损伤,用于机体治疗)
- 热作用
化学效应
- 感光作用(摄影/工业探伤)
- 着色作用(物质结晶体脱水变色)
生物效应(电离和激发)
- 对增殖性强的细胞的抑制\损伤\坏死
- 放射治疗
- 对正常细胞的损伤,注意放射防护;在X-ray穿透过病人,其穿透率主要和病人组织结构及X-Ray波长有关。 短波长X-ray (kV高) ,能量较高,穿透性好,造成在影像上对比度较低。
长波长X-ray (kV低) 能量较低,较易被人体所吸收,穿透性较差,而在影像上对比度较高.;x射线无法穿透金属。金属之所以能吸收x射线,是因为x射线的光波能量足够激发金属离子的内层轨道上的电子。
普通光的光波能量远远低于x射线,无法激发元素的电子,会被以光能的形式反射回来和以热能的形式吸收并弥漫的散发开来。
x射线照射在非金属上,也会激发其内层轨道上的电子,但非金属元素的电子发生跃迁所需的能量很低,即使所有电子都被激发,也不足以将x射线的能量都吸收干净,未被吸收的x射线就能透过人体的非骨骼部分了。
X线透射成像是基于人体内不同结构的脏器对X线吸收的差别。;X线管焦点尺寸与半影之间的有着密切的关系:焦点尺寸越大,半影越大,影像锐利度越差。
由于X线管焦点不是一个点,而是一个面。因此,在X线的投影中必然产生半影,X线照片影像必然大于被照体的实际尺寸。 ;线穿过物质后之所以能够成像:
1、首先基于X线的特性(与成像相关的特性);
2、被穿透物质内部结构具有密度和厚度的差异;
3、穿过人体后的剩余X线(潜在影像:模拟或数字化)须经荧光屏或胶片显像、处理后才能显???图象;
具有穿透能力的X线穿过具有密度和厚度的差异的物质后,剩余X线经荧光屏或胶片冲洗显像处理后显示出明暗不一、黑白不等的影像。;不透过性组织;高速电子约99%的能量都转变成热能,1%转换成X射线,
出射X射线不足阳极靶面产生X射线的10%,利用率很低,
高原子序数的材料/高熔点的材料作为阳极靶。
I=KiZUn
K=1.1X10-9~1.4X10-9
i:管电流
Z:靶材料原子序数
U:管电压
n:≈2
最大强度约在最短波长的1.5倍处。
平均能量为最大能量的1/3~1/2。
;X射线的量与质;固定阳极X线管构成
1.阳极头:钨靶面熔焊在导热系数大的无氧铜铜体上。
2.阳极柄:铜制成,与阳极头相连,浸泡在高压绝缘油中。
3.阳极罩:两个窗口,一个进电子,一个出X线,在出X线口,加铍片,以吸收软X线。
阴极构成
1.灯丝:5~10V,2~9A,温度到2100K后发射电子。
2.聚焦槽:直的凹槽,通负电位,约束电子向中心聚焦。;旋转阳极X线管
固定阳极靶面集中,热量产生集中,限制了X线管功率的提高。当阳极靶设计成圆盘时,电子撞击将均匀分布在整个圆环面积上,有效提高了X线管的功率。
低速旋转阳极X线管实际转速约为2700r/min。
高速旋转阳极X线管实际转速约为8500r/min。
旋转阳极曝光延时0.8~1.2秒,待阳极旋转提速。
旋转阳极关机制动,减少磨损和防止在5000~7000r/min时引起共振。;X线电视系统构成
1.影像增强器:I.I是将不可见光线转换成可见光,并使图像亮度增强。
2.摄像机:将可见光录像成视频
3.中心控制器:对视频信号进行控制处理
4.显示器
5.自动亮度控制装置
;X线机在使用过程中,随着机件的磨损和元器件的老化,不可避免地会出现故障。为了更好地保证X线机的正常运转,延长使用寿命,应做到:
1.正确使用
2.保养得当
3.定期检查;1.X线机操作人员,必须经过培训,具有一定专业知识。(检测人员未经过相应X线机培训,所以不得操作X线机)
2. 按照正确地操作规程操作机器。
3.开机后,根据机房温度和机器的机构特点,给予适当的预热。
4.曝光时注意控制台的参数变化,关注电器部件的工作情况。
5.摄影过程中,不得调节或切换任何按钮、开关。注意曝光间隙,禁止超容量使用。;1.保持机房干燥
2.做好清洁卫生
3.谨慎操作
4.注意安全检查
5.防范计算机病毒
6.观察电源情况;1.机械部件
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