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临床医学诊断中经常运用常规 X射线投影成像和X射线电子计算机断层成像(X-CT),本章主要介绍X射线的发生原理、基本性质、吸收规律等物理基础知识。 |
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1 重点掌握X射线强度和硬度的概念、X射线连续谱和标识谱的产生机制,短波极限公式的应用、X射线的衰减规律;
2 确切理解X射线的基本性质、X射线衍射、常规X射线投影成像及X射线电子计算机断层成像(X-CT)原理;
3 了解X射线机的基本组成、X射线的医学应用。
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知识点三 布拉格-乌利夫公式 |
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X射线是波长很短的电磁波,它的波长与晶格常数相当。
用普通光栅不可能观察到 X射线的干涉与衍射现象,1912年劳厄首先利用晶体做为天然光栅观察到了X射线的衍射现象。随后英国布拉格父子和前苏联乌利夫也各自独立的提出了用晶体研究X射线衍射的方法。他们把晶体的空间点阵简化,如图,作为反射光栅处理。当一束平行的X射线以掠射角θ投射到晶面上时,一部分将被表面层原子所反射,其余部分被内部各层原子所散射。在各层原子所散射的射线中,只有按反射定律反射的射线强度最大。为了得到强烈的反射,要求相邻两层反射波的波程差是波长的整数倍,即:2dsinθ=mλ
此式称为布拉格 -乌利夫公式。
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