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第四节 X射线在物质中的衰减 扩散衰减 距离所致 X射线强度衰减的平方反比定律 X射线摄影、透视及X-CT检查的基本依据 屏蔽防护设计的理论根据 吸收衰减 物质所致 强度减弱 第五节X射线在人体内的衰减 第一节X射线的产生 第二节X射线辐射场的空间分布 第三节X射线与物质的相互作用 第四节X射线在物质中的衰减 一、单能X射线在物质中的衰减规律 二、连续X射线在物质中的衰减规律 三、X射线的滤过 第四节 X射线在物质中的衰减 第五节X射线在人体内的衰减 第一节X射线的产生 第二节X射线辐射场的空间分布 第三节X射线与物质的相互作用 第四节X射线在物质中的衰减 一、单能X射线在物质中的衰减规律 1. 单能窄束X射线在物质中的衰减规律 半价层(half-value layer,HVL) 宽束X射线: 积累因子B 宽束 B1;理想窄束 B=1 近似计算 第五节X射线在人体内的衰减 第一节X射线的产生 第二节X射线辐射场的空间分布 第三节X射线与物质的相互作用 第四节X射线在物质中的衰减 二、连续X射线在物质中的衰减规律 连续能谱窄束X射线衰减 特点:X射线强度变小,硬度变大(质提高) 1. 单能窄束X射线在物质中的衰减规律 第五节X射线在人体内的衰减 第一节X射线的产生 第二节X射线辐射场的空间分布 第三节X射线与物质的相互作用 第四节X射线在物质中的衰减 二、连续X射线在物质中的衰减规律 1. 单能窄束X射线在物质中的衰减规律 第五节X射线在人体内的衰减 第一节X射线的产生 第二节X射线辐射场的空间分布 第三节X射线与物质的相互作用 第四节X射线在物质中的衰减 连续能谱窄束X射线衰减 连续能谱X射线与单能X射线通过物质时衰减的比较 二、连续X射线在物质中的衰减规律 光子数 水模厚度/cm 100kV单能X射线 100kV连续能谱X射线 1. 单能窄束X射线在物质中的衰减规律 第五节X射线在人体内的衰减 第一节X射线的产生 第二节X射线辐射场的空间分布 第三节X射线与物质的相互作用 第四节X射线在物质中的衰减 连续能谱窄束X射线衰减 二、连续X射线在物质中的衰减规律 1. 单能窄束X射线在物质中的衰减规律 连续能谱X射线随吸收物质厚度的变化 第五节X射线在人体内的衰减 第一节X射线的产生 第二节X射线辐射场的空间分布 第三节X射线与物质的相互作用 第四节X射线在物质中的衰减 连续能谱窄束X射线衰减 决定衰减程度的四个因素 X射线本 身的性质 物质密度 原子序数 每千克物质 含有的电子数 二、连续X射线在物质中的衰减规律 1. 单能窄束X射线在物质中的衰减规律 单能窄束X射线透过10cm水模的百分数 13.0 16.0 18.0 22.0 60 80 100 150 0.04 2.5 7.0 10.0 20 30 40 50 透过百分数(%) 能量(keV) 透过百分数(%) 能量(keV) 第五节X射线在人体内的衰减 第一节X射线的产生 第二节X射线辐射场的空间分布 第三节X射线与物质的相互作用 第四节X射线在物质中的衰减 连续能谱窄束X射线衰减 三、X射线的滤过 固有滤过 附加滤过 总滤过 X射线管出口放置一定均匀厚度的金属,预先把X射线束中的低能成分吸收掉,将X射线的平均能量提高,这种过程就是所谓滤过。 铝当量(mm Al)是指一定厚度的铝板与其它滤过材料相比,对X射线具有相同的衰减效果,此铝板厚度就是该滤过材料的铝当量。 第五节X射线在人体内的衰减 第一节X射线的产生 第二节X射线辐射场的空间分布 第三节X射线与物质的相互作用 第四节X射线在物质中的衰减 三、X射线的滤过 实际滤过板可选择某种物质使它通过光电效应大量吸收低能成分,而高能成分通过时仅有极少量的康普顿散射吸收和光电效应吸收,绝大部分高能射线可通过。 理想滤过板 低能成分全部吸收 高能成分全部透过 铜是很好的滤过物质 低能射线 高能射线 铝是很好的滤过物质 第五节X射线在人体内的衰减 第一节X射线的产生 第二节X射线辐射场的空间分布 第三节X射线与物质的相互作用 第四节X射线在物质中的衰减 单能X射线由于具有同样的穿透本领,无需滤过,其线质可用X射线光子的能量或半价层表示。但对连续X射线来说,光子能量不同,当通过滤过物质后,能量分布有不同的变化,要描述它的线质比较困难。在不需严格的能谱分析情况下,通常可用半价层、有效能量等表示。 三、X射线的滤过 第五节X射线在人体内的衰减 第一节X射线的产生 第二节X射线辐射场的空间分布 第三节X射线与物质的相互作用 第四节X射线在物质中的衰减 三、X射线的滤过 单能X射线光子能量与半价层的关系 0.00846 0.0105 0.0
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