X线特点

2019-09-01 16:10

(一)X线的本质:

是一种不可见光,具有光的一切通性。所以X线也是一种电磁波,具有波、粒二象性。

1、X线是介于紫外线和γ线之间的电磁波;

2、X线同时具有波动性和微粒性,前者具有波长和频率,后者具有能量、动量和质量;

3、二象性在表现是各有侧重:传播时主要表现波动性,具有波长和频率;在辐射和吸收时,主要表现为微粒性,具有能量、动量和质量; 4、二象性是统一的。根据相对论和量子理论建立定量关系: ε=mφc2=hr p= hr/c=h/λ

ε为光子能量,mφ为光子质量(实际上光子没有静止质量) c为光速,h为普朗克常数,r为波的频率,p为光子动量

(二)X线的特性

1、物理效应:穿透作用、电离作用、荧光作用、热作用和干涉、衍射、反射、折射作用

2、化学效应:感光作用和着色作用

3、生物效应:X线对生物组织细胞具有破坏、瓦解的作用。 随机效应:发生的几率与剂量大小有关的效应;

非随机效应:严重程度随剂量的变化而变化,存在剂量阈值。

①当高能X(γ)射线入射到人体或模体时,在体表或皮下组织中产生高能次级电子;

②这些高能次级电子要穿过一定的组织深度直至其能量耗尽后才停止;

③由于①,②两个原因,造成在最大电子射程范围内,由高能次级电子产生的吸收剂量随组织深度增加而增加,并约在电子射程附近达到最大;

④但是由于高能X(γ)射线的强度随组织深度增加而按指数和平方反比定律减少,造成产生的高能次级电子数随深度增加而减少,其总效果,在一定深度(建成区深度)以内,总吸收剂量随深度增加。

12、TPR、TMR的定义

模体中射野中心轴上任意一点的剂量率与空间同一点模体中射野中心轴上参考深度(t0)处同一射野的剂量率之比 TMR即参考深度为最大剂量深度(t0=dm)

TMR中的散射剂量只与模体散射有关,而与准直器散射无关 Sc、Sp、Sc,p的概念(某个射野尺寸) Sc:射野在空气中的输出剂量率与参考射野在空气中的输出剂量率之比——准直器散射因子;

Sp:射野在体模内参考点(一般为最大剂量点)深度的剂量率与准直器开口不变时参考射野(10×10)(用挡铅获得)在同一深度处输出剂量率之比——体模散射因子;

Sc,p:射野在参考深度的剂量率与参考射野(10×10)在同一深度处输出剂量率之比——准直器和体模的总散射因子;Sc,p=Sc×Sp (示图)

(三)X线等剂量分布和离轴比

1、X线等剂量曲线的特点:①同一深度处,射野中心轴上的剂量最高,向射野边缘剂量逐渐减少。为了使在较大深度处剂量分布较平坦,均整器设计有意使其剂量分布在靠近模体表面处,中心轴两侧的剂量分布偏高一些。②在射野边缘附近(半影区),剂量随离轴距离增加逐渐减少,一方面由于几何半影、准直器漏射引起,另一方面由于侧向散射的减弱引起。由几何半影、准直器漏射和侧向散射引起的射野边缘的剂量渐变区称为物理半影,通常用80%和20%等剂量线间的侧向距离表示物理半影的大小。③射野几何边缘以外的半影区的剂量主要由模体的侧向散射、准直器的漏射线和散射线造成。④准直范围外较远处的剂量由机头漏射线引起。

2、能量对等剂量分布的影响

图示:①三组曲线在线束边缘很不相同。200kV X射线的曲线,在线束边缘突然中断。钴-60γ射线及高能X射线穿透力比较强,单一准直器无法吸收掉全部射线,总有一部分穿过准直器边缘。低能X射线恰恰相反,造成边缘剂量不连续现象;②200kV X射线的边缘散射多,并明显随射野增大。而钴-60γ射线及高能X射线边缘散射少,并随射野增大不明显。③随着能量升高,射野中心部分等剂量曲线由弯曲(200kV X射线)逐渐平直(如高能X射线),这主要由于高能X射线的散射线主要向前,而低能X射线的散射线各方向都有的缘故。

3、射野平坦度和对称性

射野平坦度定义:在等中心处(位于10cm模体深度下)或标称源皮距10cm模体深度处,最大射野的80%宽度内(图5-23)最大、最小剂量偏离中心轴剂量的相对百分数m。按国际电子委员会(IEC)标准,射野平坦度应好于±3%。为得到10cm深度处好的射野平坦度,在均整器设计和调整时,允许在近模体表面(d<10cm)深度处射野中心轴两侧有剂量“隆起”现象,但最大偏离不能超过7%。在80%射野宽范围内,取偏离中心轴对称的两点的剂量率的差值与中心轴上剂量率的比值的百分数称为射野的对称性(图5-24),其大小亦应不超过±3%。


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