Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
EKZAMENATsIONNYJ_BILET.doc
Скачиваний:
55
Добавлен:
19.05.2015
Размер:
1.89 Mб
Скачать
  1. Эффекты, сопровождающие поглощение рентгеновского излучения.

  1. Т.к. излучение рентгеновского излучения имеет высокую энергию, то оно способно ионизировать атомы и молекулы различных твердых, газообразных и жидких веществ. Является вредным эффектом, т.к. разрушает биологические молекулы, что является вредоносным для человека.

  2. Рентгеновское излучение не преломляется, однако, оно рассеивается атомами вещества. При попадании квант рентгеновского излучения на электрон атома, последний изменяет траекторию движения и в то же время происходит рассеивание рентгеновского излучения, т.е. часть излучения под некоторым углом отклоняется от первоначального направления, причем частота этого рассеянного излучения меньше, чем начальная частота. Это явление является вредным с позиции получения рентгеновского изображения, потому что оно направляется под углом к объекту исследования, и имеет меньшую проникающую способность. Открыто в 19 веке американским физиком Комптоном и называется эффектом Комптона.

Величины, характеризующие поглощение рентгеновского излучения.

  1. Поглощенная доза. D = E/m [Дж/кг] = Гр (Грей)

  2. Мощность поглощенной дозы W = D/t = Гр/с

  3. Интегральная поглощенная доза. Dинт = W(t)mt

  4. Несистемная единица (рентген), которая определяет экспозиционную дозу. Ее определяют по ионизирующим свойствам рентгеновского излучения. Это связано с тем, что первоначально, для измерения рентгеновского излучения использовался эффект ионизации молекул газа. 1 рентген составляет экс дозу, которая создает в 1 см3 воздуха 2*109 ионов.

  1. Плоский рентгеновский электронно-оптический преобразователь

Принцип работы аналогичен РЭОП. Отличие лишь в том, что он позволяет формировать большое по размеру рентгеновское изображение.

Здесь в корпусе (1), снабженным входным (2) и выходным (3) стеклянными окнами, в глубоком вакууме размещен металлический держатель 4, на который нанесен слой рентгенолюминофора (5). Этот слой светится под действием рентгеновского излучения. Кванты света выбивают из полупрозрачного фотокатода 6 электроны (за счет ФЭ эмиссии). Под действием поля, приложенным между 6 и 8 (25-30 кВ) электроны движутся к слою катода люминофора 7. Электрическое поле снабжает их достаточной энергией для того, чтобы из катодлюминофора вылетали кванты света. Через полупрозрачный электрод 7 и катод 8 можно наблюдать рентгеновское теневое изображение. Размер плоского РЭОП 380х380 мм. Разрешающая способность 1.5 – 2 л/мм. С помощь такого устройства можно сразу получать изображения грудной клетки.

  1. Структурная схема мрт

МРТ содержит магнит 1, градиентные катушки – 2. Первый создаёт основное поле, а градиентные катушки дополнительные поля вдоль трех координат. Катушки управляются от ПК 9 блоком создания градиентов 5. Для питания магнита используют источник питания 3, если магнит электрический. Он охлаждается с помощью системы охлаждения 4. Перемещение стола 10 вместе с пациентом осуществляется по сигналу ПК. На пациента (или на отдельно исследуемые органы) надеваются радиочастотные катушки 8 (антенны). Информация о результатах исследования выводится на монитор 13, печатается на принтере 15, а все операции выполняют с клавиатуры 12. При работе МР томографа проводится предварительное исследование пациента, затем намечаются требуемые срезы отдельных органов и после их подробного исследования информация выводится на монитор и распечатывается.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]