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普通x线成像
根据三原色原理叠加后的单色形成了第三种颜色并脱离了原本的单色颜色更加丰富象征着产品在原有空间的组合中产生了突破性的变化 根据三原色原理叠加后的单色形成了第三种颜色并脱离了原本的单色颜色更加丰富象征着产品在原有空间的组合中产生了突破性的变化 第一章 X线成像 伦琴因发现X射线获得 首届诺贝尔物理学奖。 1901???????伦琴 (Roentgen) 发现X射线(1895) 1914???????劳厄(Laue) 晶体的X射线衍射 1915???????布拉格父子 (Bragg) 分析晶体结构 1917 巴克拉 (Barkla) 发现元素的标识X射线 1924????????塞格巴恩 (Siegbahn ) X射线光谱学 1927????????康普顿(Compton等六人) 康普顿效应 1936????????德拜 (Debye) 化学 1946????????马勒 (Muller) 医学 1962 沃生(Wason等三人) 医学 1964????????霍奇金 (Hodgkin) 化学 1979????????柯马克和豪森菲尔德(Cormack/Hounsfield) 医学 1981 塞格巴恩(Siegbahn) 物理 同X射线有关的诺贝尔奖 内容 第一节 普通X线成像 第二节 数字化X线成像 第一节 普通X线成像 一、X线的产生和特性 二、x线成像的基本原理和设备 三、X线检查技术 四、X线防护 一、X线的产生和特性 (-)X线的产生 Ⅹ线发生装置主要包括Ⅹ线管、变压器和控制台。Ⅹ线管为热阴极真空管,由发射电子的阴极和产生Ⅹ线的阳极组成;变压器提供阴极灯丝加热电压和阴、阳两极间高压电;控制台则用于控制和调节X线的发生 Ⅹ线产生的过程是:接通电源后,由降压变压器提供低压电,为Ⅹ线管阴极灯丝加热,产生自由电子云;当升压变压器向X线管阴、阳两极间提供高电压时,自由电子高速飞向阳极并撞击靶面,从而发生能量转换,其中1%以下的能量形成X线,99%以上则转换为热能。 X线机主要部件示意图 (二)X线的特性 X线是一种电磁波。波长范围为0.0006~50nm,用于Ⅹ线成像的波长为0.031~0.008nm(相当于40~150kV时产生的X线)。Ⅹ线的电磁波谱在γ射线与紫外线之间,并具有如下几方面与Ⅹ线成像和Ⅹ线检查相关的重要特性: 1.穿透效应 Ⅹ线波长短,能穿透可见光不能穿透的物体,并在穿透过程中有一定程度的吸收即衰减。Ⅹ线的穿透性与其波长有关,即Ⅹ线管电压愈高,产生的波长愈短,穿透力就愈强。另一方面,X线的穿透效应受所穿透物质的密度和厚度影响,一般物质的原子序数愈高,密度和厚度愈大,X线对其穿透力就愈弱;反之亦然。Ⅹ线穿透性是Ⅹ线成像的基础。 2.荧光效应 Ⅹ线能激发荧光物质如铂氰化钡和钨酸钙,使不可见的Ⅹ线转换为波长较长的可见荧光,这种转换称为荧光效应,是Ⅹ线透视检查的基础。 3.感光效应 Ⅹ线照射涂有溴化银的胶片时,可使胶片感光而形成潜影,经显影、定影药液处理后,即可获得具有不同灰度的Ⅹ线照片。所以,感光效应是Ⅹ线摄影的基础。 4.电离效应 Ⅹ线照射任何物质时,均可产生电离作用。空气的电离程度与其吸收X线量成正比,因此通过测量空气的电离程度,可计算x线的照射量,此为放射计量学的基础。 5.生物效应 Ⅹ线射入生物体,基于电离效应而引起生物学改变,即生物效应。X线的生物效应是放射治疗学的基础,也是进行X线检查时应注意防护的原因。 二、x线成像的基本原理和设备 (-)X线成像的基本原理 Ⅹ线检查能使人体组织结构成像的基本原理和过程是:当具有一定穿透力的X线通过人体时,由于各部组织结构的密度和厚度不同,而发生不等量的X线吸收,以致透过人体的X线量存在差异,这种有差异的Ⅹ线即可在荧光屏上成像,或在胶片上形成潜影,再经显影、定影处理后成像。 由此可见,Ⅹ线成像有两个基本要素: 一是基于Ⅹ线的特性即穿透效应、荧光效应和感光效应,另一是人体组织结构之间存在着密度和厚度的差别。 决定X线图像中明暗的因素: 人体组织结构的密度高、比重大,吸收的Ⅹ线量多,在Ⅹ线片上呈白影,称之为高密度影;反之亦然。 与其厚度有关,即厚度大者,吸收的X线量多,Ⅹ线片上趋向为白影,而厚度薄者与之相反,趋向为黑影。 在日常工作中,我们通常以低密度、中等密度和高密度来描述Ⅹ线片上组织结构的黑白灰度。据此,可将人体组织和内部结构大致分为三类: ①低密度结构,包括脂肪组织以及存在于呼吸道、胃肠道、鼻窦和乳突内的气体; ②中等密度结构,包括软骨、肌肉、神经、实质器官、结缔组织和体内液体; ③高密度结构,包括骨组织和钙化灶。 当组织结构发生病变时,密度可发生改变,依其黑白灰度变化,称之为密度减低或密度增高。
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