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第四章 X射线的产生及特性;第一节 X射线的产生; 高速电子能量损失分为碰撞损失和辐射损失两种。
高速电子动能99%左右都在碰撞损失中转换为热能,以辐射X射线光子的形式而损失能量这部分能量约占高速电总动能的百分之零点几.
X射线管中,X射线的转换效率是很低的。;作用过程:
1、电离
2、激发
3、弹性散射
4、韧致辐射;(二)产生X射线的必备条件;(三)X射线产生的过程
1、接通电源,经降压变压器供X射线管灯丝加热,产生自由电子并云集在阴极附近。
2、外压变压器向X射线管两极提供高压电时,
; 3、电子运行的速度及其撞击钨靶后动能所损耗的程度 X线的质
高压变压器的电压 电子运行速度
动能损耗 X线波长短,穿透能力强 (X线管电压高,以KV计)
4、通过X线管电流大小 X线的量
电流 灯丝越热 电子 撞击在钨靶上的电子数量 (X线管电流很小,以mA计);第二节 X射线发生系统及其特性;;;;;1、构造和作用
特点:高真空度 电子由热阴极发射 X线量和质可任意调节
组成:阳极、阴极、玻璃壳; 1. 阳极
作用:吸引电子、加速电子二次电子和散射线、阻止高速电子运动而产生X线,同时产生的热量传导或辐射出去。
结构:
★阳极头:包括靶面和铜体
靶面材料应选用高熔点、蒸发率低,且X线发射率较高的钨制成(钨的熔点为337℃)。但钨的导热率小,可通过真空熔焊的方法把钨焊接在无氧铜体上,以便具有良好的散热能力。
; ★阳极罩:无氧铜制成,其作用是吸收二次电子和散射线。
高速电子轰击靶面时,会有少量电子从靶面反射出来,称为二次电子。二次电子若轰击在玻璃壳上,会使玻璃壳温度升高而放出气体,降低管内真空度,甚至击穿玻璃漏气;二次电子若经过聚焦,当它撞击到玻璃壳或阴极时也可能再次轰击靶面,辐射出大量的散射线,严重地影响成像质量。 ★阳极柱:由紫铜制成,是阳极引出管外的部分,并与阳极头的铜体相连,浸在变压器油中把热量传导出去,提高阳极的散热效率。
; 2. 阴极
作用:作用是发射热电子和聚焦,使打在靶面上的电子束具有一定的形状和大小,形成X线的焦点。
结构:
★灯丝:由钨制成,绕成螺管状,作用是发射电子。为了适应同一个X线管不同使用功率的要求,一般装配有长短两根灯丝,形成双焦点X线管。阴极具有三根引线,其中一根为公用丝,其余为大小灯丝的另一根引线。 ; ★集射罩 作用是对灯丝发射电子进行聚焦。
当灯丝发射大量电子后,接通高压时,电子将以高速飞向阳极。由于电子之间相互排斥作用,致使电子呈散射状,特别是在阳极电压较低的情况下,散射更为显著。为了能使电子集中成束飞向阳极,将灯丝装入一个用镍或铁镍合金等制成的长方形罩中,即集聚罩。集聚罩与灯丝的一端相接,从而获得与灯丝相同的负电位,并借其几何形状,迫使电子成束状飞向阳极,达到聚焦的目的。 ; 3. 玻璃壳 作用是用来支撑阴阳两极和保持管内真空度。多采用耐高温、绝缘强度高膨胀系数小的钼玻璃制成。
因钼玻璃与铜的膨胀系数不同,不宜直接焊接,其间镶接一个与钼玻璃膨胀系数相近的铁、镍合金圈,以避免因温度变化使玻璃破裂和漏气。有的X线管还将X线射出口处的玻璃加以研磨,使其略薄,以减少玻璃对X线的吸收。
为防止X线管管内气体放电,保证阴极发射的电子能畅通无阻挡地高速飞向阳极,管内的真空度应保持在l33.3×l 0-7Pa(10-7mmHg)以下;另外,装入管内的所有零件都必须经过严格清洗去油和彻底除气(通常采用高频真空加热抽气)。
; 2、X线管的焦点
X线成像质量影响最大的因素之一。
★实际焦点:电子在靶面上瞬间轰击的面积 。
目前,医学诊断用X线管的灯丝均绕成螺管状,灯丝发射的电子经聚焦后,以细长方形轰击在靶面上,形成细长方形的焦点,故称为线焦点。
实际焦点的大小(一般指宽度),主要取决于聚焦罩的形状、宽度和深度。
实际焦点越大(受轰击的靶面积越大,可承受的功率值相应增加),X线管的容量就越大,曝光时间就可以缩短。 ;常用的X射线管的焦点; ★X线辐射强度分布对成像质量的影响
由于集射罩的形状,灯丝表面在罩内深度不同,在电场作用下,从灯丝表面发射出的电子的聚集情况不同,实际焦点面上的电子密度分布也不同,以至到达靶面的电子束强度形成单峰、双峰甚至多峰分布,同时靶面结构和老化,也
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