放射防护X射线产生

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Stewart PhD, DABMP,29,X-ray Tubes,Bushberg, et al., The Essential Physics of Medical Imaging, 2nd ed., p. 103.,29, UW and Brent K. Stewart PhD, DABMP,30,X-ray Tubes,Bushberg, et al., The Essential Physics of Medical Imaging, 2nd ed., p. 103.,30, UW and Brent K. Stewart PhD, DABMP,31,X-ray Tubes,Bushberg, et al., The Essential Physics of Medical Imaging, 2nd ed., p. 103.,31,X射线管,阴极由灯丝和集射罩组成。,灯丝采用高熔点的钨丝(熔点3410,C)绕制而成。,灯丝电压愈高,温度愈高,每秒钟蒸发出的电子数愈多。,在阴极和阳极间加上高电压时,从灯丝中蒸发出来的热电子在强电场的作用下奔向阳极形成管电流。,32,灯丝电流的大小由一个灯丝电路来控制,形成的电流变化范围从几个到几十个安培不等。,灯丝电流,是X射线管的一个主要技术指标。,阴极发射电子的发射率取决于它发射电子时的温度和灯丝电流。,X射线管,33,从灯丝发射的电子经高压加速后撞击在靶上,此时加在两极之间的加速电压称为,管电压,,这种加速后的电子束流称为,管电流,。,管电流的变化范围从几个到几百个毫安培。,X射线管,34,管电压和灯丝电流对管电流的影响,在诊断中为了获取大的管电流和有用的X射线能量,要选取大的灯丝电流和40kV140kV间的管电压。,35,X射线管,阳极主体是铜圆柱体,对着阴极的端面上镶嵌着一块钨板(钨靶);是高速电子撞击的目标,产生X线的地方。,从阴极飞来的高速电子的动能,99%以上都在阳极上变为热能,不到1的能量变为X线能。,阳极材料既要熔点高、导热性能好;又要Z高,可提高X线的产生效率。,36,目前有两种类型的阳极:固定的和旋转的。,固定阳极,X,射线管常用于牙科,X,线成像系统、某些移动式的成像系统以及其它不需要大的管电流和大功率的特殊用途的系统。,一般的,X,射线管通常使用旋转阳极。,X射线管,37,X射线管,38,X射线管,39,X射线管,在普通的摄影中,用钨作为靶材料具有以下的原因:,钨原子序数较高(Z=74),使其产生X射线的效率高和产生高能X射线;,钨的热传导性几乎与铜的完全相同,它是一种能够有效散热的金属;,钨具有很高的熔点3410(相比较而言,铜的熔点为1100)。,因此,在大的管电流下,钨仍能承受而不会出现伤痕或起泡。,40,下表总结了一些靶材料的特性,所有这些材料均具有良好的散热能力。,元素,元素符号,原子序数,K特征X射线,熔点,钨,钼,铑,W,Mo,Rh,74,42,45,69keV,20keV,23keV,3410,C,2600,C,3200,C,41,实际焦点:灯丝发射的电子,经聚焦加速后撞击在阳极靶上的面积称为实际焦点。,焦点就是一个实际的X射线源。,有效焦点:,X,射线管的实际焦点在垂直于,X,射线管轴线方向上投影的面积,称为有效焦点。,X射线管的焦点,42,X射线管的焦点,43,X射线管的焦点,阳极角,:阳极面与X线投射方向之间的夹角。一般在1020。,X线管的灯丝是螺管状,理想的实际焦点在靶面上形成的是一近似矩形。,实际焦点的大小取决于聚焦槽的形状、宽度和深度。,44,45,X射线管的实际焦点和有效焦点的大小直接影响X射线管的散热和影像的清晰度。,面积越大,对散热越有利。但实际焦点越大,有效焦点的面积也增大,必然引起在胶片上所形成影像的清晰度。,若用缩短灯丝长度或减小靶倾角来缩小有效焦点,必然使单位面积上的电子密度增加,实际焦点的温度快速上升,阳极将不能承受较大的功率。,X射线管的焦点,46,X射线管的焦点,因此,两方面的情况都要考虑。大多数诊断X射线管的靶倾角在6,17,间变化。,在阳极上设计出两种靶倾角,即双角度靶面能够产生两种尺寸的焦点。将双角度靶面和不同长度的灯丝结合起来就可以产生出非常灵活的摄影条件。,47,X射线的产生机制,1.,电子与物质的相互,作用,2.,连续,X,射线,3.,特征,X,射线,4.,影响,X,射线发射谱的,因素,48,1.,电子与物质的相互作用,在X射线管中,从阴极发射的电子,经阴极、阳极间的电场加速后,电子的速度已非常高。,例如,在100kV管电压下,电子抵达靶时,速度可达0.55c(c为光速)。,这些电子轰击X射线管靶的重金属原子时,它们便将其动能传递给了靶原子。,49,1.,电子与物质的相互作用,这些相互作用发生在穿入靶面不太深的地方。,当相互作用发生时,发射电子将会慢下来并最终完全停止。,事实上,这些相互作用十分复杂。一般情况下,电子在失去它的全部能量前要经受很多次与靶原子的碰撞,其能量损失分为碰撞损失和辐射损失。,50,1.,电子与物质的相互作用,碰撞损失,只涉及原子的,外层电子,。,高速电子与原子的外层电子发生作用时,可以使原子激发或电离。,碰撞损失的能量最后全部转化为热。,51,1.,电子与物质的相互作用,辐射损失,只涉及原子的,内层电子和原子核,。高速电子除与原子的外层电子发生碰撞而损失能量外,也可能电离原子的内层电子,将能量转化为特征辐射;,另外,高速电子还可能与靶原子核发生相互作用,将能量转化为轫致辐射。,52,这里,,T,是高速电子的动能(以,MeV,为单位),,Z,是靶物质的原子序数。,例如,,100kV,管电压下,电子撞击在钨靶上,,99%,的能量以碰撞损失,仅有,1%,的能量产生,X,射线。,53,电子与物质的相互作用,在X线管中产生的X线能与加速电子所消耗电能的比值,叫做X线的产生效率。,K:常数,约等于1.110,-9,1.410,-9,V,-1,Z:阳极靶物质的原子序数,U:管电压(伏),i:管电流,54,X线组成:连续X线、特征X线。是这两种成分组成的混合射线。,连续X线,连续辐射又称轫致辐射(bremsstrahlung)。它是高速电子与靶原子核相互作用时产生的、具有连续波长的X线。,55,2.,连续,X,射线,56,钨靶在较低管电压下的连续,X,射线发射谱,57,58,影响连续X射线强度的因素:,59,2.,连续,X,射线,60,2.,连续,X,射线,不同管电压对应不同的连续X线谱,每条谱线都有一个强度最大值,最大强度对应的波长称为最强波长。,61,2.,连续,X,射线,由于滤过不同,连续X线的平均能量,一般为最大能量的1/31/2。,62,例:,求管电压为100kV时,产生连续X线的最短波长、最强波长、平均波长和最大光子能量。,63,3.,特征,X,射线,64,3.,特征,X,射线,65,3.,特征,X,射线,66,钨原子能级和K系、L系特征X射线,67, UW and Brent K. Stewart PhD, DABMP,Consider,an atom with the following binding,energies: K-shell, 30,keV,; M-shell, 0.7,keV,. An electron with a kinetic energy of 25.3,keV,is ejected from the M-shell as an Auger electron following L to K transition. The binding energy of the L-shell electron is _,keV,.,A. 1.4,B. 4,C. 4.7,D. 15,E. 29.3,General Question,-30 keV,? keV,-0.7 keV,K,L,M,e,-,25.3 keV,? keV,68, UW and Brent K. Stewart PhD, DABMP,E,= 25.3 + 0.7 = 26,keV,where E is equal to the difference between the binding energies of the K- and L-shells.,26 keV = BE,K,- BE,L,= 30 keV - BE,L,; BE,L,= 4,keV,.,General Question,-30 keV,? keV,-0.7 keV,K,L,M,e,-,25.3 keV,? keV,69,只有当入射电子的动能大于靶原子的某一壳层电子的结合能时,才能产生特征X射线。,管电压,U,必须满足下式的关系:,式中W,i,为第i层的结合能。当 时,,为最低管电压,称为特征,X,射线的激发电压,3. 特征X射线,70,表2 几种靶材料产生K、L系特征X射线的激发电压(kV),靶材料,原子序数,K系激发电压,L系激发电压,铝(Al),铜(Cu),钼(Mo),钨(W),铅(Pb),13,29,42,74,82,1.56,8.89,20.00,69.51,88.00,0.09,0.95,2.87,12.09,15.86,71,影响特征X射线强度的因素:,3. 特征X射线,72,X线两种成分中特征X线只占很少一部分。,钨靶X线管,低于K系激发电压(69.51kV)不会产生K系辐射;,管电压在80150kV时,特征X线只占1028;,73,管电压高于150kV,特征X线相对减少;,高于300kV时,两种成分相比,特征X线可以忽略。,医用X射线主要使用的是连续辐射,,但在物质结构的光谱分析中使用的是特征辐射。,74,4.,影响,X,射线发射谱的因素,100kV管电压下钨靶X射线发射谱?,75,4.,影响,X,射线发射谱的因素,X射线能谱就是指X射线光子数随光子能量的分布。,图中的虚线表示的是理论上的钨靶连续X射线能谱,实线表示的是,经靶自吸收、固有滤过和附加滤过,后的能谱。,76,4.,影响,X,射线发射谱的因素,出现实线代表的X射线能谱,主要有以下四个方面的因素:,从阴极向阳极加速的电子不是都具有峰值动能,这与整流和高压发生器的类型有关。在与靶撞击时,许多电子都可能有很低的能量,这些电子只能产生低能量X线。,诊断X射线管靶相对比较厚。因此,很多轫致X射线都是高速电子与靶多次作用的结果。电子在每一次连续的作用中都会有能量的损失。,低能的X线更容易被靶自身吸收。,外部滤过几乎总是加在X射线管组件上。这些附加滤过会选择性地从线束中滤掉低能X射线。,77,4.,影响,X,射线发射谱的因素,虽然射线谱的大体形状总是一样的,但是它们在能量轴的相对位置却是变化的。,越靠近射线谱的右侧,所代表的X射线束的有效能量或质就越高,曲线下面积越大,X射线的强度或量越大。,放射技师控制下的许多因素会影响X射线谱的大小和形状。,78,因素,影响,管电流,管电压,附加滤过,靶材料,管电压波形,能谱的幅度,能谱的幅度和位置,能谱幅度,在低能时更加有效,能谱的幅度和特征X射线谱的位置,能谱幅度,在高能时更加有效,影响X射线能谱的大小和相对位置的因素,79,决定X射线能谱形状的主要因素:,管电压,靶倾角,固有滤过,80,X射线辐射场的空间分布,X射线强度,影响X射线强度的因素,薄靶周围X射线强度的空间分布,厚靶周围X射线强度的空间分布,81,X射线辐射场的空间分布,X,射线强度:,X,射线在空间某一点的强度是指单位时间内通过垂直于,X,射线传播方向上的单位面积上的光子数量与能量乘积的总和。,X,射线强度是由光子数目和光子能量两个因素决定的。,82,X射线辐射场的空间分布,在医学应用中,常用,X,射线的量和质来表示,X,射线的强度。,量是,X,射线光子的数目,质是,X,射线光子的能量。,83,X射线辐射场的空间分布,X,射线的量决定于,X,射线束中的光子数。由于,X,射线光子能量大,穿透本领强,因此直接准确测定,X,射线的量是困难的。,实际中是利用,X,射线的电离、感光、荧光和热等特性,制成不同的仪器来间接测量,X,射线的辐射量。,84,X射线辐射场的空间分布,管电压一定时,X射线管的管电流的大小反映了阴极灯丝发射电子的情况。管电流大,表明单位时间撞击阳极靶的电子数多,由此产生的X射线光子数也正比增加;照射时间长,X射线量也正比增加。,因此,在X射线诊断中作为一种简便的近似的方法,可以用X射线管的,管电流与照射时间的乘积,来间接反映X射线的量,通常以毫安秒(mAs)为单位。,85,X射线辐射场的空间分布,X射线的质又称线质,它表示X射线的硬度,即穿透物质本领的大小。,X射线的质只与光子的能量有关,而光子的能量又由管电压和滤过的厚度有关。,所以,X射线的质可由,管电压和滤过,间接表示。,86,X射线辐射场的空间分布,这是因为管电压愈高,电子到达阳极靶时具有的速度愈大,电子的能量愈大,产生的连续X射线的波长更短,穿透物质的本领更强;附加滤过愈厚,软射线成分被吸收愈多,X射线的有效能量提高,线质变硬。,87,X射线辐射场的空间分布,a.,单能,X,射线的强度,I,为:,b.能量完全确定的有限种光子组成的线状谱,其强度为:,c.,对于连续的,X,射线能谱,其强度为:,88,X,射线诊断的实际工作中,连续,X,射线的总强度(,I,连,) 与管电压(,U,)、管电流(,i,)、靶原子序数(,Z,)的关系可用下式近似表示:,K,系特征,X,射线的强度(,I,k,)可用下式表示:,X射线辐射场的空间分布,89,影响因素(增加),影响的结果,X射线的质 X射线的量,毫安秒,管电压,靶原子序数,滤过,距离,电压脉动,不变,增加,增加,增加,不变,降低,增加,增加,增加,降低,降低,降低,影响X射线强度的因素,90,(一)靶物质,连续X线的强度与靶物质的原子序数 (atom number) Z成正比(,I,连,Z,)。,kV和mA都相同,阳极靶的Z高,X线的强度也正比地增大。,91,(一)靶物质,锡的Z为50,K系特征X线为2529keV;,钨的Z为74,K系特征X线约在5870keV;,铅的Z82,K系特征X线在7288keV。,特征X线完全由靶物质的原子结构特性决定。靶物质的Z愈高,轨道电子的结合能就愈大,特征X线的能量也就愈大,就需要更高的激发电压。,92,(二)管电压,X线束中的最大光子能量等于高速电子的最大动能,电子的最大动能又决定于kV的峰值。改变kV也就改变了最大光子的动能,整个X线谱的形式也将随之发生变化。,mA不变时,随着kV的增高,连续X线谱的,min,和,最强,都向短波方向(高能端)移动,X线束中的高能成分增多,X线的质提高。,X线强度与kV的平方成正比:IkV,2,93,(三)管电流,电流的大小并不影响X线的质,但在一定的kV下,X线的强度决定于mA。mA愈大,撞击阳极靶面的电子数愈多,产生的X线强度也就愈大。,实际X线强度与mA成正比:ImA,94,(四)高压波形,X线发生器使用的都是脉动高压,有单相半波和全波;三相六脉冲和十二脉冲。,不论高压波形怎样,,min,只决定于kV的峰值(kVp)。但脉动电压时的X线辐射强度都比峰值相应的恒定电压的低。,在kVp相同的情况下,六脉冲和十二脉冲所产生的X线比全波整流的硬线成分多,且在mA相同的情况下,X线的辐射强度也比较高。是因为全波整流的X线管工作的大部分时间都比峰值时的恒定电压低,六脉冲和十二脉冲的电压更接近蜂值时的恒定电压。,95,96,薄靶周围,X,射线强度的空间分布,97,薄靶周围,X,射线强度的空间分布,薄靶周围X射线强度的空间分布,98,如何应用空间分布特点呢?,诊断?治疗?,薄靶周围X射线强度的空间分布,99,薄靶周围X射线强度的空间分布,根据薄靶产生X射线的空间分布特点,在管电压较低时,利用反射式靶在技术上有好处;,但对使用超高压X射线管时,管电压过高,考虑能量分布因素,则需采用穿透式靶,电子从靶的一面射入,X射线从另一面射出。加速器产生的高能X射线用的就是穿透式靶。,100,厚靶阳极效应,(足跟效应,heel effect),厚靶周围X射线强度的空间分布,实际工作中应如何注意阳极效应的影响呢?,101,实际工作中应如何注意阳极效应的影响呢?,拍片时使肢体长轴与X射线管长轴平行,厚度大、密度高的部位置于阴极端,尽量使用中心线附近强度较均匀的X射线束摄影,102,103,A),阳极效应造成的有用,X,射线束的强度在 阳极侧降低,B)阳极效应的另一个重要的后果就是改变了焦点的大小和形状。在X射线野中靠近阳极侧的有效焦点比靠近阴极侧的要小一些。某些乳腺X射线摄影设备制造厂家正是利用了这一特性,调整X射线管的倾角从而沿着胸壁产生更小的焦点。,104,其一是有一个高电压产生的,强电场,,使电子获得很大的动能。,其二是有一个,高真空度,的空间,使,电子,在高速运动中不受气体分子的阻挡而降低能量,同时,也能保护,灯丝,不致因氧化而被烧毁 。,105,
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