«Рентгеновская и позитронная томография»





Скачать 289.09 Kb.
Название«Рентгеновская и позитронная томография»
страница2/8
Дата публикации15.12.2014
Размер289.09 Kb.
ТипРеферат
100-bal.ru > Физика > Реферат
1   2   3   4   5   6   7   8

Возникновение и свойства рентгеновского излучения


Источником рентгеновских лучей является рентгеновская трубка, в которой есть два электрода – катод и анод. При нагреве катода происходит электронная эмиссия, электроны, вылетающие из катода, ускоряются электрическим полем и ударяются о поверхность анода. От обычной радиолампы (диода) рентгеновскую трубку отличает, в основном, более высокое ускоряющее напряжение (более 1 кВ).

Когда электрон вылетает из катода, электрическое поле заставляет его лететь по направлению к аноду, при этом скорость его непрерывно возрастает, электрон несет магнитное поле, напряженность которого растет с ростом скорости электрона. Достигая поверхности анода, электрон резко тормозится, при этом возникает электромагнитный импульс с длинами волн в определенном интервале (тормозное излучение). Распределение интенсивности излучения по длинам волн зависит от материала анода рентгеновской трубки и приложенного напряжения, при этом со стороны коротких волн эта кривая начинается с некоторой пороговой минимальной длины волны, зависящей от приложенного напряжения. Совокупность лучей со всеми возможными длинами волн образует непрерывный спектр, и длина волны, соответствующая максимальной интенсивности, в 1,5 раза превышает минимальную длину волны.

При увеличении напряжения рентгеновский спектр резко меняется за счет взаимодействия атомов с высокоэнергетичными электронами и квантами первичных рентгеновских лучей. Атом содержит внутренние электронные оболочки (энергетические уровни), количество которых зависит от атомного номера (обозначаются буквами K, L, М и т.д., начиная от ближайшей к ядру оболочки) Электроны и первичные рентгеновские лучи выбивают электроны из одних энергетических уровней на другие. Возникает метастабильное состояние и для перехода к стабильному состоянию необходим перескок электронов в обратном направлении. Этот скачок сопровождается выделением кванта энергии и возникновением рентгеновского излучения. На рисунке это излучения обозначены острыми пиками (характеристическими линиями) и возникают вследствие взаимодействия ускоренных электронов с К-оболочкой. В отличие от рентгеновских лучей с непрерывным спектром, у этого излучения очень узкий интервал длин волн и высокая интенсивность (характеристическое излучение) (см. рис.). Количество атомов, определяющих интенсивность характеристического излучения, очень велико, например, для рентгеновской трубки с медным анодом при напряжении 1 кВ и при токе 15 мА за 1 с характеристическое излучение даёт 1014–1015 атомов. Эта величина вычисляется как отношение общей мощности рентгеновского излучения к энергии кванта рентгеновского излучения из К-оболочки. Общая мощность рентгеновского излучения при этом составляет всего 0,1% от потребляемой мощности, остальная часть теряется, в основном, за счет перехода в тепло.c:\мои документы\рефераты, 1курс, 1 семестр 2002\1ы\энциклопедия - россия-он-лайн.files\6777_002.gif

Наиболее широко применяются трубки с анодами из элементов с атомными номерами от 24 до 42 (Cr хром, Fe железо, Co кобальт, Cu медь, Mo молибден) и длинами волн от 2,29 до 0,712 А (0,229 – 0,712 нм-нанометры). Соотношение между длиной волны рентгеновского излучения и атомным номером называется законом Мозли (рис.) – чем больше атомный номер элемента, тем меньше длина волны характеристической линии. c:\мои документы\рефераты, 1курс, 1 семестр 2002\1ы\энциклопедия - россия-он-лайн рис 3.files\6777_003.jpg

В современной рентгеновской трубке, разработанной Кулиджем (рис.), источником электронов является вольфрамовый катод, нагреваемый до высокой температуры. Электроны ускоряются до больших скоростей высокой разностью потенциалов между анодом (или антикатодом) и катодом. Поскольку электроны должны достичь анода без столкновений с атомами, необходим очень высокий вакуум, для чего нужно хорошо откачать трубку. Этим также снижаются вероятность ионизации оставшихся атомов газа и обусловленные ею побочные токи.

Электроны фокусируются на аноде с помощью электрода особой формы, окружающего катод. Этот электрод называется фокусирующим и вместе с катодом образует «электронный прожектор» трубки. Подвергаемый электронной бомбардировке анод должен быть изготовлен из тугоплавкого материала, поскольку большая часть кинетической энергии бомбардирующих электронов превращается в тепло. Кроме того, желательно, чтобы анод был из материала с большим атомным номером, т.к. выход рентгеновского излучения растет с увеличением атомного номера. В качестве материала анода чаще всего выбирается вольфрам, атомный номер которого равен 74.

Конструкция рентгеновских трубок может быть разной в зависимости от условий применения и предъявляемых требований.

Бывает так, что электрон не соударяется с одним из связанных с атомом электронов, а наталкивается на относительно тяжелое ядро. Вследствие этого электрон тормозится, а его кинетическая энергия выделяется в виде рентгеновского фотона примерно той же энергии. Если же он пролетит мимо ядра, то потеряет, лишь часть своей энергии, а остальную будет передавать попадающимся на его пути другим атомам. Каждый акт потери энергии ведет к излучению фотона с какой-то энергией. Возникает непрерывный рентгеновский спектр, верхняя граница которого соответствует энергии самого быстрого электрона. Таков механизм образования непрерывного спектра, а максимальная энергия (или минимальная длина волны), фиксирующая границу непрерывного спектра, пропорциональна ускоряющему напряжению, которым определяется скорость налетающих электронов. Спектральные линии характеризуют материал бомбардируемой мишени, а непрерывный спектр определяется энергией электронного пучка и практически не зависит от материала мишени.

Рентгеновское излучение можно получать не только электронной бомбардировкой, но и облучением мишени рентгеновским же излучением от другого источника. В этом случае, однако, бc:\мои документы\рефераты, 1курс, 1 семестр 2002\1ы\рентгеновское излучение.files\tnr_243.gifльшая часть энергии падающего пучка переходит в характеристический рентгеновский спектр и очень малая ее доля приходится на непрерывный. Очевидно, что пучок падающего рентгеновского излучения должен содержать фотоны, энергия которых достаточна для возбуждения характеристических линий бомбардируемого элемента. Высокий процент энергии, приходящейся на характеристический спектр, делает такой способ возбуждения рентгеновского излучения удобным для научных исследований.

В мире так же существуют и природные источники рентгеновского излучения. Радиоактивные примеси обнаружены во многих минералах, зарегистрировано рентгеновское излучение космических объектов, в том числе и звезд.

Существуют так же газоразрядные трубки. В них содержится небольшое количество газа, и когда на электроды трубки подается большая разность потенциалов, атомы газа превращаются в положительные и отрицательные ионы. Положительные движутся к отрицательному электроду (катоду) и, падая на него, выбивают из него электроны, а они, в свою очередь, движутся к положительному электроду (аноду) и, бомбардируя его, создают поток рентгеновских фотонов.

1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

«Рентгеновская и позитронная томография» iconРентгеновская и магнитно-резонансная компьютерная томография в диагностике...
Работа выполнена в Научном Центре сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева рамн
«Рентгеновская и позитронная томография» iconМагнитно-резонансная томография
Мрт, пэт, микроволновая, лазерная и ультразвуковая томография, квазистатическая электромагнитная томография. Терагностика. Ямр спектроскопия...
«Рентгеновская и позитронная томография» iconКлинические рекомендации по диагностике и лечению больных меланомой кожи москва 2014
Используемые сокращения: меланома кожи (МК), ультрафиолетовое излучение (уфи), дезоксирибонуклеиновая кислота (днк), ультразвуковое...
«Рентгеновская и позитронная томография» iconРеферат Отчет 33 с., 2 ч., 26 рис., 2 табл., 7 источников
Ключевые слова: фазовый химический состав, эффективный заряд атомов, рентгеновская эмиссионная спектроскопия, спектроскопия отражения...
«Рентгеновская и позитронная томография» iconРеферат Отчет 89 с., 6 ч., 35 рис., 2 прил
Ключевые слова – сейсмология, землетрясение, сейсмическая томография, обратные задачи, геоэлектрика, унч-излучение, магнитное пересоединение,...
«Рентгеновская и позитронная томография» iconРеферат Отчет 65 с., 3 ч., 26 рис., 8 табл., 53 источника
Фазовый химический состав, эффективный заряд атомов, рентгеновская эмиссионная спектроскопия, спектроскопия отражения рентгеновских...
«Рентгеновская и позитронная томография» iconБодрова ирина Витальевна компьютерная томография (мскт) в диагностике...
Р 17 Разработка управленческих решений : учеб метод комплекс для студентов специальности 080504 «Государственное и муниципальное...
«Рентгеновская и позитронная томография» iconФункциональная мультиспиральная компьютерная томография (фмскт) в...
Методические указания по выполнению лабораторной работы «Определение серосодержащих соединений в природных и сжиженных газах»
«Рентгеновская и позитронная томография» iconПрограмма к вступительному экзамену в аспирантуру по специальности 14. 01. 19 Детская хирургия
Портальная гипертензия у детей. Клиника, диагностическая ценность специальных методов исследования (спленопортография, спленоманометрия,...
«Рентгеновская и позитронная томография» iconStem-томография для просвечивающего электронного микроскопа
Программа предназначена для проведения томографических экспериментов в электронном микроскопе Zeiss Libra 200 hr fe в сканирующем...
«Рентгеновская и позитронная томография» iconМагнитно-резонансная томография в комплексной диагностике острых...
Рабочая программа по чтению и развитию речи разработана на основе государственной учебной программы «Программы специальных (коррекционных)...
«Рентгеновская и позитронная томография» iconПостановление От 23 января 2013 г. №1 Протокол №1 § 1-2 г. Новосибирск...
Рамн как с научной, так и с клинической стороны, развитие этой проблемы планируется в «Стратегии развития медицинской науки в Российской...


Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
100-bal.ru
Поиск