Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
voprosy_fizika2.doc
Скачиваний:
837
Добавлен:
10.04.2015
Размер:
1.42 Mб
Скачать

44. Применение рентгеновского излучения в диагностике. Рентгеноскопия. Рентгенография. Флюорография. Рентгеновская компьютерная томография (ркт).

Рентгеноскопия - метод рентгенологического исследования, при котором изображение объекта получают на светящемся (флюоресцентном) экране. Р. Производится в затемненном помещении. Главным преимуществом перед рентгенографией является факт исследования в реальном масштабе времени. Это позволяет оценить не только структуру органа, но и его смещаемость, сократимость или растяжимость, наполняемость. Но не остаётся документа (снимка, кривой) для повторного рассмотрения и наблюдения за эволюцией болезни.

Рентгеногра́фия — исследование внутренней структуры объектов, которые проецируются при помощи рентгеновских лучей на специальную плёнку или бумагу. Применяется для диагностики: Рентгенологическое исследование органов позволяет уточнить форму данных органов, их положение, тонус, перистальтику, состояние рельефа слизистой оболочки. На рентгенограммах выявляется больше деталей изображения, чем при рентгеноскопии. Лучевая нагрузка меньше.

Флюорогра́фия — рентгенологическое исследование, заключающееся в фотографировании видимого изображения на флюоресцентном экране, которое образуется в результате прохождения рентгеновских лучей через тело человека и неравномерного поглощения органами и тканями организма. Ф. применяют главным образом для исследования органов грудной клетки, молочных желёз, костной системы. Основное преимущество Ф. по сравнению с др. методами рентгенодиагностики – возможность массового обследования для выявления скрыто протекающих заболеваний.

Рентгеновская компьютерная томография. Метод основан на измерении и компьютерной обработке разности ослабления рентгеновского излучения различными по плотности тканями.

45. Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом: фотопоглощение, когерентное рассеяние, комптоновское рассеяние, образование пар. Вероятности этих процессов.

Рентгеновский квант уменьшает свою энергию частями, отдавая их множеству атомов, и производя их ионизацию.

Фотопоглощение – эффект поглощения квантов с относительно низкой энергией. Квант выбивает электрон и сообщает ему кинетическую энергию. Место выбитого электрона занимает внешний электрон. Это сопровождается высвечиванием квантов характеристического излучения.

Когерентное рассеяние. Если энергия квантов меньше, чем энергия ионизации атомов окружающей среды, то квант переводит атом в возбужденное состояние. Но атом быстро возвращается в обычное состояние, излучив вторичный рентгеновский квант. Это ослабляет первичный поток квантов.

Комптоновское рассеяние. Наблюдается при взаимодействии фотона со слабо связанными с ядром электронами оболочек атома. Электрон отрывается от атома, а энергия фотона уменьшается. Каждый акт многоступенчатого комптоновского рассеяния – отрыв свободного электрона, т.е. ионизация атома или молекулы и сообщение оторванному электрону энергии, достаточной, чтобы он стал ионизирующей частицей.

Образование пар. Если квант имеет энергию больше 1 МэВ, то она реализуется как энергия электрона и позитрона, поделенная между ними поровну. По мере роста энергии растет вероятность этих преобразований.

Соседние файлы в предмете Медицинская физика