⑴ X射线管各组成部分的作用
利用高速电 子撞击金属靶面产生 X射线的真空电子器件。又称X光管。分为充气管和真空管两类。1895 年 W.K.伦琴在进行克鲁克斯管实验时发现了 X射线 。克鲁克斯管就是最早的充气X射线管 ,其功率小 、寿命短、控制困难,现已很少应用。1913年 W.D.库利吉发明了真空X射线管。管内真空度不低于10-4帕。阴极为直热式螺旋钨丝,阳极为铜块端面镶嵌的金属靶。阴极发射出的电子经数万至数十万伏高压加速后撞击靶面产生X射线。以后经过许多改进,至今仍在应用。现代出现一种在阳极靶面与阴极之间装有控制栅极的 X射线管,在控制栅上施加脉冲调制,以控制X射线的输出和调整定时重复曝光 。X射线管用于医学诊断、治疗、零件的无损检测 ,物质结构分析 、光谱分析、科学研究等方面。X射线对人体有害,使用时须采取防护措施。
简单的说,它包括四个部分:
1.产生电子的阴极,一般是螺旋形状的钨丝,加热后可以发射电子。
2.阳极靶,它用来吸收阴极电子,通过这些高速电子的撞击,产生X射线(X射线的产生原理~你应该知道吧?赘述),撞击会产生大量热(主要的能量消耗形式),故靶需要水冷。
3.阴极周围的聚焦罩,就是对电子起一个聚焦的作用,使靶上面产生聚焦斑,X射线从聚焦斑射出。
4.X射线管体,它是真空的,一般由玻璃或金属制成。窗口由钹密封。
⑵ X射线产生装置的4个主要部分
1、X射线管
2、灯丝
3、高压发生器
4、控制台
X线实际上是一种波长极短、能量很大的电磁波。X线具有穿透性,但人体组织间有密度和厚度的差异,当X线透过人体不同组织时,被吸收的程度不同,经过显像处理后即可得到不同的影像。
(2)x射线系统控制装置的作用扩展阅读:
产生X射线的最简单方法是用加速后的电子撞击金属靶。撞击过程中,电子突然减速,其损失的动能会以光子形式放出,形成X光光谱的连续部分,称之为轫致辐射。通过加大加速电压,电子携带的能量增大,则有可能将金属原子的内层电子撞出。
于是内层形成空穴,外层电子跃迁回内层填补空穴,同时放出波长在0.1nm左右的光子。由于外层电子跃迁放出的能量是量子化的,所以放出的光子的波长也集中在某些部分,形成了X光谱中的特征线,此称为特性辐射。
⑶ 简述X射线管结构和各部分作用。
X射线管构成:
阴极:灯丝:发射电子。
阴极头:灯丝支座,聚焦电子。
阳极:靶,遏制电子,发出X射线。
阳极体:支承靶,传递靶热量。
按照产生电子的方式,X射线管可分为充气管和真空管两类。
根据密封材质不同,可分为玻璃管、陶瓷管和金属陶瓷管。
根据用途不同,可分为医疗X射线管和工业X射线管。
根据密封方式不同,可分为开放式X射线管和密闭式X射线管。开放式X射线管在使用过程中需要不断抽真空。密闭式X射线管生产X射线管时抽真空到一定程度后立即密封,使用过程中无需再次抽真空。
X 射线管是工作在高电压下的真空二极管。包含有两个电极 :一个是用于发射电子的灯丝,作为阴极,另一个是用于接受电子轰击的靶材,作为阳极。两级均被密封在高真空的玻璃或陶瓷外壳内。
⑷ x射线怎么发生的,装置怎么理解
通常X射线是通过给X射线管施加一个高电压值,这个电压通常大于20KV,常用的领域一般都在50~450KV范围区间。在X射线管的阳极,一般会在铜的基体材料上铸进一块高熔点高密度的阳极靶,常用的靶一般是钨靶,某些管子用的是钼靶或其他的。
X射线管的阴极是有一个钨丝的。工作是要给钨丝通电加热到红热状态以发射出热电子。热电子在高压电场的作用下轰击阳极钨靶,将钨的电子轰击到高能态,当处于高能态的自由电子跃迁回低能态时,就会发出一个X射线光子。
X射线管的要求要有良好的真空、绝缘特性。阴极要有能产生电子的装置。阳极必须有高熔点高密度的材料作为靶材。同时,阳极还必须有足够的热容量和散热方式。因为工作过程中所消耗的能量约99%都是以热的方式释放,只有1%左右的能量是X射线。
⑸ X射线诊断系统和DR有什么区别
1、密度分辨率不同。X射线诊断系统照片的密度分辨率只能达到26灰阶,而DR数字图像的密度分辨率可达到210-12灰阶。
2、后处理 功能不同 。DR图像后处理是相对于模拟X线成像,只要存在原始数据,就可以根据诊断的需求,通过软件功能,有针对性的对图像进行处理,以提高诊断率;而X 射线摄影需要用特制的感光胶片,才可以处理。
3、存储、调阅、传输或拷贝功能不同。数字图像可以存储于磁盘、磁带、光盘及各种记忆卡,并可随时进行调阅、传输;而X射线诊断系统不具备这种功能。
4、成像速度不同。由于DR系统改变了以往传统的摄影、成像方法,曝光后10秒钟即可获得数字影像,极大地提高了工作效率;而X射线诊断系统需要胶片出来后才可以处理,速度较慢。
5、辐射剂量不同。DR检测X射线剂量仅为0.20伦琴;而X射线诊断系统的普通屏片组合X线胸部正位片X线剂量达10.67伦琴。
(5)x射线系统控制装置的作用扩展阅读
X射线诊断系统应用范围
常用于神经系统的X射线检查有头颅平片 、 脑血管造影、CT 、脊髓造影等 ;常用于循环系统的X射线检查有心脏透视、心脏远距摄影、心血管造影;常用于消化系统的 X 射线检查有消化道造影,胆道系统的X射线照片和造影,肝脏的 CT 检查,胰腺的B超、CT或血管造影;
常用于泌尿系统的X射线检查有X射线腹部平片、静脉尿路造影 、逆行肾盂造影、肾血管造影及CT;常用于运动系统的 X射线检查有X射线透视、X射线平片、断层摄影、血管造影、关节造影、椎管造影及CT等 ;常用于妇产科的X射线检查有腹部平片 、子宫输卵管造影、盆腔充气造影等。
DR特点
(一)DQE,检测效率可达74%,普通屏片组合X线照片DQE为30%。
(二)DR成像速度快,采集时间10ms以下,成像时间仅为3秒,放射诊断医师即刻在屏幕上观察图像。数秒即可传送至后处理工作站,进行阅片发诊断报告,常规胸部DR照片从检查到出诊断报告大约5—10分钟。
(三)DR具有较高的空间分辨力和低噪声率,非晶硅接受X线照射后直接转换为电信号,可避免其他成像方式如普通屏片组合照片、CR等光照射磷物质后散射引起的图像锐利度减低,因此可获得高清晰图像。并可获得高性能的MTF曲线。
(四)数字图像可进行后处理。图像后处理是数字图像的最大特点。只后要保留原始数据,就可以根据诊断需要,并通过软件功能,有针对性的对图像进行处理,以提高诊断率。
处理内容有窗技术、参数测量、特征提取、图像识别、二维或三维重建、灰度变换、数据压缩,这些均是高科技医学影像学领域中应用的重要体现。
⑹ 医用X射线机上的“影像增强器,限束器,滤线栅”的作用和原理
影像增强器用途:主要用在低剂量X光机的图像增强上,使得很低的X射线穿过被测物体通过影像增强器的电子倍增作用形成有价值的图像,从而减少X射线对使用人的伤害.
使用安全,轻便,分辩率高,不需要暗室即可看到清晰图像。漏射线剂量低,无需任何防护,是医院必备的检测设备。同时也可作为运动员及军事战地人员在遇到伤害时的现场诊断,工业部门的无损检测,保安部门,海关,邮电部门的安全检查。
⑺ X射线机有什么作用
你一定做过透视检查吧!这是最简便而常用的X射线检查,它可以从不同角度观察人体器官的形态和运动功能。
说起X射线检查,我们不能不说说X射线的发现。那是1895年11月8日,德国物理学家威·康·伦琴,在暗室里用高压电流通过低压气体的克鲁克斯管作阴极射线的研究,偶然发现克鲁克斯管附近的一块涂有铂氢化钡结晶的纸板上发生荧光。进一步研究后,证明荧光是由高压电流通过克鲁克斯管时产生的一种看不见的射线引起的。这种射线能穿透普通光线所不能穿透的纸板,并能作用于荧光屏而产生荧光。伦琴把这种射线命名为X射线。
现在知道,X射线是由高速运行的电子群撞击物质,突然被阻时产生的。X射线的波长很短,可以穿过可见光不能穿过的物质,包括我们的身体。X射线波长越短,穿透力越大;物质的密度越小,厚度越薄,则越易穿透。X射线肉眼看不见,但它被某些结晶物质(如铂氢化钡、钨酸钡、硫化锌镉等)吸收时,可以产生波长较长的可见光,即荧光。X射线可以像日光一样,使胶片感光。医学上正是应用了X射线的以上特性,作为透视及X射线照相检查的基础。
目前,根据不同的检查需要,X射线检查机的类型很多,许多已与电子计算机、电视等结合起来,功能也更为完善。
1.多用途X射线机:它由计算机控制。它带有多种尺寸的点片装置,能自动切换投照区域的大小,从任何角度做断层、斜位照相,床身可以水平或垂直移动,可做近台操作及遥控。它适用于胃肠造影、直线断层及造影,还可扩充做血管造影。
2.各种小型移动式X射线机:种类很多,代表性的有移动式C臂手术用X射线机,它带有数字的影像增强器,图像质量非常清晰,采用最新自动剂量调节及不反光监视器,操作简便,可用于外科及骨科。带有高频发生器的小型移动式X射线机,重量只有85公斤,可用于床边检查。它使用微机控制,虽然重一些,有250公斤,但是使用起来比较方便。
3.乳腺诊断X射线机:它有特殊的程序控制高频发生器。
4.口腔科专用的各种X射线机:如照全口牙齿的全景X射线机,它对普查有无龋洞很有帮助。还有照一颗牙的牙片X射线机。
⑻ x射线的作用
x射线的穿透性强 电力能力弱
所以可用于透视 可检验人体内是否有异物
还可用以验直
当然X射线的最著名的应用还是在医疗(包括口腔)诊断中。其另一种应用是放射性治疗,在这种治疗当中X射线被用来消灭恶性肿瘤或抑制其生长。X射线在工业上也有很多应用,例如,可以用来测量某些物质的厚度或勘测潜在的缺陷。X射线还应用于许多科研领域,从生物到天文,特别是为科学家提供了大量有关原子和分子结构的信息。
⑼ X射线机的主要组成部分有哪些
X射线 是由于原子内层电子受到激发产生。下面的来自网络X射线机 X射线机是一种用来产生x射线的设备.它可以分为工业用x射线机和医用x射线机。工业用x射线机可以按照产生射线的强度分硬射线机和软射线机。用于理化检测的衍射分析仪等属于软射线,而用于大,厚材料的检测的事硬射线。应射线的产生可以用高压电的办法,如100Kv 或300Kv的电压加到x射线管字上,产生的射线可以穿透5--50mm的钢板。而用电子加速器的办法可以产生穿透100mm以上的钢板的射线。使用高压电办法的机器可分为,便携式,和 移动式(固定式)。X射线机原理及构造、X射线的发现1895年德国物理学家伦琴(W.C.RÖntgen)在研究阴极射线管中气体放电现象时,用一只嵌有两个金属电极(一个叫做阳极,一个叫做阴极)的密封玻璃管,在电极两端加上几万伏的高压电,用抽气机从玻璃管内抽出空气。