Principiul de funcționare al tubului de raze X

Pentru a înțelege pe deplin semnificația tuturor factorilor care influențează procesele care utilizează eroare cititorul de corecție ar trebui să îndeplinească principiul de generare tub radiație cu raze X X-ray. Tubul de raze X este un tub de sticlă din care este evacuat aerul. In interiorul vasului sunt două elemente de bază ale oricărui tub de raze X, catod și anod. Catodul este o sursă de electroni, iar tinta anod este bombardat de un fascicul de electroni de la catod.

După cum se poate observa din figura 1, catodul are o formă de cupă (cupa focalizare), care este un filament bobina de tungsten. Sub influența curentului electric care trece prin filamentul unui filament incandescent și emite electroni.

Numărul de electroni emiși este proporțională cu curentul electric care trece prin filament. Curentul este măsurat în miliamperi (mA). Este un miliamperi 1/1000 Amperi (A). Astfel, valoarea curentului (măsurat în miliamperi), care trece prin firul, determină intensitatea radiației cu raze X emise de o țintă. Creșterea curentului prin filamentul (creșterea mA) crește cantitatea de electroni emiși, care, la rândul său, duce la o creștere a intensității (cantitatea de raze X) de raze X.

Principiul de funcționare al tubului de raze X

Fig. 1. Diagrama arată principiul tubului de raze X de acțiune.

catod cupa focalizare se concentrează electronii într-un fascicul direcționat pe anod țintă. Anodul este de obicei realizat din cupru, deoarece cuprul are o conductivitate termică ridicată și mai ușor să se răcească. Pe partea frontală a anodului cu care se confruntă catod, are tungsten placă masivă, care se numește o țintă. O mică parte a obiectivului în care rateaza fascicul de electroni, numit punctul focal. Acest site este o sursă de raze X. Cea mai mare parte din energia electronilor care intră în ținta este transformată în căldură și doar un procent este convertit în X-radiații.

încărcat negativ catod, anod - pozitiv. Tensiunea dintre ele este exprimată în kilovolți de vârf și un vârf numit kilovoltazhem (kVp). Un kilovolți este de 1000 de volți. Tensiunea (cantitatea de kilovolți) determină viteza fasciculului de electroni. Când tensiunea este crescută ( „kilovoltazha“) crește viteza fasciculului de electroni bombardează țintă, care, la rândul său, duce la o creștere a radiației de raze X țintă energia generată (adică, calitatea radiației).

Toate elementele de tub Controale cu raze X se află în afara (în afara) și conectat la catod și anod. Cronometrul controlează timpul în care catod generează un fascicul de electroni. Cantitatea totală de electroni generat de catod și să ajungă la anod este determinat prin produsul curent (în miliamperi, mA) la timpul de expunere în secunde (s), adică, - (mA) x (e) sau MAs.

Un fascicul de raze X iradiat la obiect este format dintr-o fereastră de vizualizare care este stocată într-o carcasă metalică care înconjoară tubul de raze X bulb de sticlă. Acest fascicul cuprinde raze X a diferite lungimi de undă și capacitatea de penetrare, determină mărimea vârfului kilovoltazha (kVp) selectat pentru o expunere dată. Cantitatea totală de raze X în fasciculul la ieșirea tubului de raze X depinde de evacuare (mA), timpul, iar kilovoltazha maxim selectat (kVp).

lungime de undă de raze X determină energia, și anume, capacitatea de a penetra în interiorul obiectului. radiație cu raze X, cu o lungime de undă mai scurtă, care este format la o kVp mai mare, are o capacitate mai penetrantă comparativ cu o radiație cu raze X mai lungime de undă (radiație mai puțin energetică). X-radiații care trece prin obiect, formează imaginea pe film. Un fascicul de raze X care intra tesutul pacientului, se caracterizează printr-o distribuție uniformă a intensității radiației în funcție de lungime de undă.

Razele X sunt eliberate în țesutul pacientului sau parțial absorbit se trece aproape fără absorbție, în funcție de ceea ce este pe calea razei (organ sau țesut osos). Ca rezultat, ieșirea radiației a obiectului (pacient) există un model specific de distribuție a intensității razelor X (denumită slăbire selectivă a radiației). Această distribuție a intensității razelor X poartă toate informațiile de diagnostic despre pacient. Aceste informații sunt apoi înregistrate pe film cu raze X (vezi fig. 2).

Principiul de funcționare al tubului de raze X

domenii prioritare.

articole similare