文档介绍:第二章投影X射线成像系统 1
生物医学工程医学成像技术
第二章投影X线成像技术
第二章投影X射线成像系统 2
德国物理学家伦琴
第一张人体X光片
1901年
诺贝尔物理学奖
第二章投影X射线成像系统 3
第一节 X射线成像的物理基础
第二节投影X射线成像设备
第三节评价成像系统与图像质量的客观标准
第四节 X射线在物质中的衰减
第五节数字x射线摄影
第二章投影X射线成像系统 4
第一节 X射线成像的物理基础
一、X射线的产生及其性质
二、X射线的衰减
第二章投影X射线成像系统 5
一、X射线的产生及其性质
产生条件
电子源
强电场
高速电子流
高真空度空间
阳极靶
主要组成
阴极
阳极
第二章投影X射线成像系统 6
一、X射线的产生及其性质
产生条件
电子源
高速电子流
阳极靶
主要组成
阴极
阳极
第二章投影X射线成像系统 7
一、X射线的产生及其性质
X射线管( 俗称球管)照片
第二章投影X射线成像系统 8
一、X射线的产生及其性质
早期的放射治疗用X线管
第二章投影X射线成像系统 9
一、X射线的产生及其性质
1. 阴极(cathode) 240
阴极是X射线管的负极
200
)
组成 A
m
( 160
灯丝聚焦杯流
电
管 120
技术指标
80
空间电荷及其效应
40
灯丝电流
管电压 0 40 80 120 160
管电流管电压(kV)
管电压和灯丝电流对管电流的影响
第二章投影X射线成像系统 10
一、X射线的产生及其性质
2. 阳极(anode)
阳极是X射线管的正极靶是电子轰击的区域
类型传导电子
功能机械支撑
固定旋转
热辐射体
钨作为靶材料的原因:
①钨原子序数较高,产生X射线的效率高和产生高能X射线;
②钨能够有效散热的金属;
③钨具有很高的熔点3370℃