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摘 要:X射线在医学诊断和治疗中应用非常广泛,特别是X射线诊断技术,已经成为现代医学不可缺少的工具。通过对X射线的产生机制和调节方法的探析,可以掌握X射线成像技术的基本原理,这对医学病理分析具有重要意义。
关键词:X射线;阳极靶;X射线的强度;X射线的硬度
一、X射线的产生装置
X射线的产生装置主要由X射线管、低压电源和高压电源三部分构成,如图所示。其中X射线管是产生X射线的核心部件,其内部为抽成高度真空,并在内部封装了阴极和阳极两个电极。阴极由螺旋状形状的钨丝做成,由压电源(2~8V)单独供电,通过调节电流(2~10A)使灯丝加热到炽热而发射电子,灯丝电流越大,温度越高,单位时间内发射的热电子数就越多,阳极通常为一铜质圆柱体,柱端斜面上嵌有一小块钨板,作为阳极靶。降压变压器把220伏电压降低给灯丝供电,可变电阻用于调节管电流的大小,使灯丝的温度发生变化,从而改变阴极灯丝发射的电子数量,实现对X射线强弱的调节。升压变压器把220伏交流电升压,经二极管D1-D4桥式整流电路转变为几十千伏到几百千伏的直流高压,加到射线管的阳极和阴极之间,形成管电压。调节开关S,可以改变管电压的大小,管电压在射线管的阳极与阴极之间形成很强的电场,从阴极灯丝射出的电子经电场作用,高速运动到达阳极靶,形成管电流,这些高速运动的电子被阳极靶制动,就使X射线从阳极靶向四周辐射出来。
二、X射线的强度和硬度
1.X射线的强度
X射线的强度是指单位时间内通过与X射线方向垂直的单位面积上的辐射能量,用I表示,单位为W·㎡。如果用X射线光子的能量表示X射线的强度,则有:
式中N1、N2、…、Nn表示单位时间内通过垂直射线方向上单位面积内能量为hv1、hv2、…、hvn的光子数,由上式可知,增加X射线强度的方法有两种:一是增加光电流,使灯丝变热,可以增加单位时间内从阴极发射出的电子数,从而增加光子数Ni;二是增加管电压,可使轰击阳极靶的电子能量增加,从阳极靶辐射出的光子的能量hvi也随之增加。在医学上,常用管电流的毫安数间接地表示X射线的强度大小,称为毫安率。通过调节管电流,可以改变X射线的强度,X射线管电流越大,灯丝温度越高,单位时间内从阴极发射的电子数就越多,撞击阳极靶后辐射出的X射线光子数增多,就会产生较强的X射线。
在进行医学检测时,需根据检测部位和患者的年龄对X射线的强度进行适当调整,既要获得清晰的图像,又不会对患者造成辐射伤害。
2.X射线的硬度
X射线的硬度是指X射线的穿透本领,对于一定的吸收物质,X射线被吸收得越少,则穿透的量就越多,X射线就越硬。X射线管的管电压越高,轰击阳极靶的电子动能就越大,从而产生的X射线的光子的能量也越大,越不易被吸收,穿透力越强,X射线就越硬。也就是说,X射线的硬度取决于X射线管的管电压,通过调节管电压的大小,就可以获得穿透本领不同的X射线,在医学上,常用管电压的千伏数(kV)来表示X射线的硬度,称为千伏率。常根据X射线在医学上的不同用途,把X射线的软硬分为极软、软、硬、极硬四类,它们的管电压、最短波长和主要用途见下表。
参考文献:
[1]李光勋,王云创.医用物理学[M].北京:科学出版社,2013.
[2]侯玉林,楼渝英.医用物理学[M].西安:西安交通大学出版社,2012.
关键词:X射线;阳极靶;X射线的强度;X射线的硬度
一、X射线的产生装置
X射线的产生装置主要由X射线管、低压电源和高压电源三部分构成,如图所示。其中X射线管是产生X射线的核心部件,其内部为抽成高度真空,并在内部封装了阴极和阳极两个电极。阴极由螺旋状形状的钨丝做成,由压电源(2~8V)单独供电,通过调节电流(2~10A)使灯丝加热到炽热而发射电子,灯丝电流越大,温度越高,单位时间内发射的热电子数就越多,阳极通常为一铜质圆柱体,柱端斜面上嵌有一小块钨板,作为阳极靶。降压变压器把220伏电压降低给灯丝供电,可变电阻用于调节管电流的大小,使灯丝的温度发生变化,从而改变阴极灯丝发射的电子数量,实现对X射线强弱的调节。升压变压器把220伏交流电升压,经二极管D1-D4桥式整流电路转变为几十千伏到几百千伏的直流高压,加到射线管的阳极和阴极之间,形成管电压。调节开关S,可以改变管电压的大小,管电压在射线管的阳极与阴极之间形成很强的电场,从阴极灯丝射出的电子经电场作用,高速运动到达阳极靶,形成管电流,这些高速运动的电子被阳极靶制动,就使X射线从阳极靶向四周辐射出来。
二、X射线的强度和硬度
1.X射线的强度
X射线的强度是指单位时间内通过与X射线方向垂直的单位面积上的辐射能量,用I表示,单位为W·㎡。如果用X射线光子的能量表示X射线的强度,则有:
式中N1、N2、…、Nn表示单位时间内通过垂直射线方向上单位面积内能量为hv1、hv2、…、hvn的光子数,由上式可知,增加X射线强度的方法有两种:一是增加光电流,使灯丝变热,可以增加单位时间内从阴极发射出的电子数,从而增加光子数Ni;二是增加管电压,可使轰击阳极靶的电子能量增加,从阳极靶辐射出的光子的能量hvi也随之增加。在医学上,常用管电流的毫安数间接地表示X射线的强度大小,称为毫安率。通过调节管电流,可以改变X射线的强度,X射线管电流越大,灯丝温度越高,单位时间内从阴极发射的电子数就越多,撞击阳极靶后辐射出的X射线光子数增多,就会产生较强的X射线。
在进行医学检测时,需根据检测部位和患者的年龄对X射线的强度进行适当调整,既要获得清晰的图像,又不会对患者造成辐射伤害。
2.X射线的硬度
X射线的硬度是指X射线的穿透本领,对于一定的吸收物质,X射线被吸收得越少,则穿透的量就越多,X射线就越硬。X射线管的管电压越高,轰击阳极靶的电子动能就越大,从而产生的X射线的光子的能量也越大,越不易被吸收,穿透力越强,X射线就越硬。也就是说,X射线的硬度取决于X射线管的管电压,通过调节管电压的大小,就可以获得穿透本领不同的X射线,在医学上,常用管电压的千伏数(kV)来表示X射线的硬度,称为千伏率。常根据X射线在医学上的不同用途,把X射线的软硬分为极软、软、硬、极硬四类,它们的管电压、最短波长和主要用途见下表。
参考文献:
[1]李光勋,王云创.医用物理学[M].北京:科学出版社,2013.
[2]侯玉林,楼渝英.医用物理学[M].西安:西安交通大学出版社,2012.