放射诊断与治疗设备详细介绍
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管套:固定管壳和其他部件,吸收x射线束以外的辐射、散热 电绝缘等功能
X线管的分类 按用途分:诊断用X线管和治疗用X线管两种。 按焦点结构分:单焦点X线管和双焦点X线管两种。 按阳极性质分:固定阳极X线管和旋转阳极X线管两种
X射线管中的能量变化: 电能→电子动能→x射线能量 热能
x射线照射,
现代x线设备,应用x线影像增强器、x线电视技术,操作者
在没有x线辐射的房间内检查,
x线影像增强器的作用、电视系统的作用
5.其他装置:诊室床、遮光器(p97)、滤线器、增感屏、荧
光屏、立柱及伸缩吊架装置、限束器、快速换片装置等
四、中频x线机:从1895年伦琴发现X线到20世纪70年代,这
期
的电磁能
2. 产生条件: 高速运动的电子流、
能承受高速电子撞击的阻挡物
高电压和高真空空间
3.x射线光子能量:E=hf
4.x射线的量和质
x射线的强度:在垂直于x射线的传播方向的单位面积上,单位
时间内通过的光子能量的总和。管电压、管电流越大,x线强度越
大
x射线的量:照射在与射线方向垂直的单位面积的光子数量,由x
λ为电磁波波长,
f与 λ 成反比
6.x射线机的性能指标:
管电压:影响x射线的频率(x线光子能量),影响穿透
能力
管电流:影响x射线的光子数量
曝光时间
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双球管x线机
600mAx线机
பைடு நூலகம்10
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三、x射线机的组成(p96) 1.x射线管(球管):产生x射线的装置(p94) 由阳极、阴极、管壳、管套等组成 阴极:与高压电源负极相连,灯丝,发射电子,其灯丝利用电
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第一节:放射诊断与治疗设备发展简况
一、x射线的发现 1895年德国物理学家伦琴 x射线的本质:波动性、粒子性 波粒二象性
二、x射线成像:使x射线透射于人体,通过测量记录穿过人体 后的x射线强度分布实现人体成像。
荧光成像、胶片成像、电视影像。 三、x射线的特点
1.穿透性强:波长短,具有很强的穿透性,其穿透性与形成x 射线的电压有关,电压越高,产生的x射线波长越短,穿透性越 强;还与被照射物的密度和厚度有关。
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2. 控制台:操控x射线机的工作 资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
3.高压发生器:高压变压器、X线管灯丝变压器、高压整流器和
高压交换闸等高压元件,按要求组装后置于方形或圆形的钢
板制成的箱体内。产生高压,加在球管两端
4.摄影和图像显示装置(p99)
传统的透视照相设备,操作者和患者在一起,受较大剂量的
2.荧光效应:x射线作用在某些荧光物质(硫化锌镉及钨酸钙) 上,能使这些物质放出荧光。透视、增感屏
3.感光效应:使胶片感光 x射线摄影
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4.电离效应:x射线进入人体,会产生电离效应,引起人体产 生生物学方面的变化,放射测量、放射防护、放射治疗学。 四、x射线成像分类
3.按结构形式:固定式、活动式 4.按x线机工作频率:工频、中频
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二、x射线的产生
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1. x射线产生的原理(p93图)
抽成真空的x射线管、阴极、阳极(两者之间加高压)
阴极发射的电子被高压电场加速后撞击阳极,电子撞击阳极后
辐射出x射线,电子的动能大部分转化为热能、小部分转化为x射线
间出现的X线机均属于传统X线机,其工作频率均采用50Hz。
80年代以后出现了中频X线机。即其高压电源和灯丝加热电源
的工作频率处在无线电频域的中频段。中频X线机的频率一般
为400HZ-20KHZ。
1.x射线直接成像: 2.x射线计算机横断层体层摄影(x线CT) 五、发展阶段 1.x射线机的初始阶段:结构简陋、气体x线管、容量小、效率低、 影像质量差 2.真空热电子固定阳极x线管:进入实用化时期 3.旋转阳极x射线管:功率大、焦点小、影像更清晰 4.影像增强器、闭路电视和x线机的组合,电视影像取代了荧光 影像 5.x线计算机体层摄影(x线CT):用x射线作断层扫描,经计算 机处理后重新显示图像 6.核磁共振成像装置(NMRCT)
线管的管电流与照射时间的乘积来表示。
X射线的质(硬度)x线穿透力的大小,与x射线光子能量有关,
x射线频率越高,穿透力越大,与管电压有关
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高压
阳极
阴极
真空
玻璃外壳
低压
X射线的形成
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5.频率、波长的关系
c=fλ
c为电磁波传播速度,f为电磁波频率
流加热,电子能量增加逸出,热电子发射 阳极:与高压电源正极相连,较大金属块, 功能:接受高速电子的撞击放出x射线,散热; 选材原则:高速运动的电子的能量尽可能转换成x射线光
子的能量,少转化为热能。钨、钨铼合金、钼 固定阳极:功率小、焦点大应用少 旋转阳极:圆盘形,安装在电机轴上旋转,容易散热,功
率大、焦点小图像清晰应用多 焦点:矩形,0.1mm ~ 2mm 管壳:大多是玻璃的,内部抽成真空 固定阳极和阴极部件
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第二节医用x射线机
一、x射线机的分类 1.按管电流分: 大型:(1000mA以上)、 中型(100~1000mA) 小型:(100mA以下) 2.按用途分:透视用x线机、摄影用x线机、消化道摄影装置、
胸部摄影用X线机、体层摄影用X线机、心血管造影用X线机、 及其它诊断用X线机设备如牙科用X线设备、腺摄影X线设备、 床边X线设备 、手术用X线设备专用x线机
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六、不同放射医学成像方法的比较
1.x射线:X射线穿过人体不同组织产生不同的衰减,测量穿 过人体的X线;
2.核医学成像:将放射源置于患者体内,有选择地测量放射 源放出的射线,利用检测获得的数据进行成像。γ相机、发射 型计算机断层成像(ECT)
3.磁共振成像:用无线电射频脉冲激发人体内氢原子核,引 起氢原子核共振,并吸收能量。在射频脉冲停止后,氢原子核 按特定频率发出射电信号,被体外的接受器收录,经计算机处 理获得图像。
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管套:固定管壳和其他部件,吸收x射线束以外的辐射、散热 电绝缘等功能
X线管的分类 按用途分:诊断用X线管和治疗用X线管两种。 按焦点结构分:单焦点X线管和双焦点X线管两种。 按阳极性质分:固定阳极X线管和旋转阳极X线管两种
X射线管中的能量变化: 电能→电子动能→x射线能量 热能
x射线照射,
现代x线设备,应用x线影像增强器、x线电视技术,操作者
在没有x线辐射的房间内检查,
x线影像增强器的作用、电视系统的作用
5.其他装置:诊室床、遮光器(p97)、滤线器、增感屏、荧
光屏、立柱及伸缩吊架装置、限束器、快速换片装置等
四、中频x线机:从1895年伦琴发现X线到20世纪70年代,这
期
的电磁能
2. 产生条件: 高速运动的电子流、
能承受高速电子撞击的阻挡物
高电压和高真空空间
3.x射线光子能量:E=hf
4.x射线的量和质
x射线的强度:在垂直于x射线的传播方向的单位面积上,单位
时间内通过的光子能量的总和。管电压、管电流越大,x线强度越
大
x射线的量:照射在与射线方向垂直的单位面积的光子数量,由x
λ为电磁波波长,
f与 λ 成反比
6.x射线机的性能指标:
管电压:影响x射线的频率(x线光子能量),影响穿透
能力
管电流:影响x射线的光子数量
曝光时间
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双球管x线机
600mAx线机
பைடு நூலகம்10
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三、x射线机的组成(p96) 1.x射线管(球管):产生x射线的装置(p94) 由阳极、阴极、管壳、管套等组成 阴极:与高压电源负极相连,灯丝,发射电子,其灯丝利用电
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第一节:放射诊断与治疗设备发展简况
一、x射线的发现 1895年德国物理学家伦琴 x射线的本质:波动性、粒子性 波粒二象性
二、x射线成像:使x射线透射于人体,通过测量记录穿过人体 后的x射线强度分布实现人体成像。
荧光成像、胶片成像、电视影像。 三、x射线的特点
1.穿透性强:波长短,具有很强的穿透性,其穿透性与形成x 射线的电压有关,电压越高,产生的x射线波长越短,穿透性越 强;还与被照射物的密度和厚度有关。
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2. 控制台:操控x射线机的工作 资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
3.高压发生器:高压变压器、X线管灯丝变压器、高压整流器和
高压交换闸等高压元件,按要求组装后置于方形或圆形的钢
板制成的箱体内。产生高压,加在球管两端
4.摄影和图像显示装置(p99)
传统的透视照相设备,操作者和患者在一起,受较大剂量的
2.荧光效应:x射线作用在某些荧光物质(硫化锌镉及钨酸钙) 上,能使这些物质放出荧光。透视、增感屏
3.感光效应:使胶片感光 x射线摄影
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资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
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资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
4.电离效应:x射线进入人体,会产生电离效应,引起人体产 生生物学方面的变化,放射测量、放射防护、放射治疗学。 四、x射线成像分类
3.按结构形式:固定式、活动式 4.按x线机工作频率:工频、中频
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二、x射线的产生
资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
1. x射线产生的原理(p93图)
抽成真空的x射线管、阴极、阳极(两者之间加高压)
阴极发射的电子被高压电场加速后撞击阳极,电子撞击阳极后
辐射出x射线,电子的动能大部分转化为热能、小部分转化为x射线
间出现的X线机均属于传统X线机,其工作频率均采用50Hz。
80年代以后出现了中频X线机。即其高压电源和灯丝加热电源
的工作频率处在无线电频域的中频段。中频X线机的频率一般
为400HZ-20KHZ。
1.x射线直接成像: 2.x射线计算机横断层体层摄影(x线CT) 五、发展阶段 1.x射线机的初始阶段:结构简陋、气体x线管、容量小、效率低、 影像质量差 2.真空热电子固定阳极x线管:进入实用化时期 3.旋转阳极x射线管:功率大、焦点小、影像更清晰 4.影像增强器、闭路电视和x线机的组合,电视影像取代了荧光 影像 5.x线计算机体层摄影(x线CT):用x射线作断层扫描,经计算 机处理后重新显示图像 6.核磁共振成像装置(NMRCT)
线管的管电流与照射时间的乘积来表示。
X射线的质(硬度)x线穿透力的大小,与x射线光子能量有关,
x射线频率越高,穿透力越大,与管电压有关
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高压
阳极
阴极
真空
玻璃外壳
低压
X射线的形成
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5.频率、波长的关系
c=fλ
c为电磁波传播速度,f为电磁波频率
流加热,电子能量增加逸出,热电子发射 阳极:与高压电源正极相连,较大金属块, 功能:接受高速电子的撞击放出x射线,散热; 选材原则:高速运动的电子的能量尽可能转换成x射线光
子的能量,少转化为热能。钨、钨铼合金、钼 固定阳极:功率小、焦点大应用少 旋转阳极:圆盘形,安装在电机轴上旋转,容易散热,功
率大、焦点小图像清晰应用多 焦点:矩形,0.1mm ~ 2mm 管壳:大多是玻璃的,内部抽成真空 固定阳极和阴极部件
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第二节医用x射线机
一、x射线机的分类 1.按管电流分: 大型:(1000mA以上)、 中型(100~1000mA) 小型:(100mA以下) 2.按用途分:透视用x线机、摄影用x线机、消化道摄影装置、
胸部摄影用X线机、体层摄影用X线机、心血管造影用X线机、 及其它诊断用X线机设备如牙科用X线设备、腺摄影X线设备、 床边X线设备 、手术用X线设备专用x线机
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资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
六、不同放射医学成像方法的比较
1.x射线:X射线穿过人体不同组织产生不同的衰减,测量穿 过人体的X线;
2.核医学成像:将放射源置于患者体内,有选择地测量放射 源放出的射线,利用检测获得的数据进行成像。γ相机、发射 型计算机断层成像(ECT)
3.磁共振成像:用无线电射频脉冲激发人体内氢原子核,引 起氢原子核共振,并吸收能量。在射频脉冲停止后,氢原子核 按特定频率发出射电信号,被体外的接受器收录,经计算机处 理获得图像。