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X线成像理论中级专业知识X线摄影条件 一、感光效应与摄影条件选择 (一)概念 X线感光效应指X线通过被检体后使感光系统(屏片系统) 感光的效果。 摄影条件的制定是以指数函数法则作为基础理论,其具体内 容是:若远离焦点的X线为平行的,则X线通过肢体后给予胶片 的X线能可近似用下式表示: 其中:V代表管电压,i代表管电流,t代表摄影时间,s代 表增感率,f代表胶片的感度,z代表焦点物质的原子序数,r代 表摄影距离,B代表曝光量倍数,D代表照射野的面积(cm2), e是自然对数的底,μ代表减弱系数,d代表被检物体的厚度 (cm)。 以使照片获得某一密度值的X线作为E, E=kVnQ 其中k代表常数,V代表管电压,n代表指数,Q代表管电流量 mAs。 (二)摄影条件选择的基本因素 1.管电压的选择管电压是影响影像密度、对比度以及信息 量的重要因素。在实际选择管电压时,必须考虑到管电压与X线 照片影像形成的如下关系: (1)管电压表示X线的穿透力; (2)管电压控制照片影像对比度; (3)管电压升高,摄影条件的宽容度增大; (4)高电压摄影,在有效消除散射线的情况下,信息量和影 像细节可见度增大。 2.管电压与管电流量的换算关系根据感光效应公式,当其 它因素固定不变时,管电压与管电流量的关系可由下式表示: E=K×Vn×Q 式中:E为感光效应;K为常数;V为管电压;Q为管电流 量;n为管电压的指数。 假设,摄取某一部位所需的管电压为V,管电流量(mAs) 0 为Q,现将管电压改变为V时,新的管电流量(Q)则为: 0N Q=(Vn/Vn)×Q=kVQ N0N00 其中:kV为管电压系数,Q为原管电流量,V为原电压, 0n0 Vn为新管电压,Q为新管电流量。 NN 求取新管电流量的关键在于Vn/Vn。 0N 高压整流方式决定着X线产生的效率,即决定着单位时间内 X线强度的大小。为获得同一密度的影像效果,若在单相全波整 流方式、逆频式、三相12脉冲整流下,可分别减少60%~70% 与50%~60%。 3.管电流与摄影时间由于X线管容量的限制,管电流的 选择不能是任意的,必须从X线管规格表中找出对应于管电压和 摄影时间的最大管电流。具体选择应在容许的最大管电流以下, 根据摄影部位的需要选择适当的摄影时间,再确定出对应于所需 管电压下的容许管电流。 4.摄影距离的选择摄影距离必须确定在模糊值小于 0.2mm的范围内。然而,在实际摄影中不可能经常根据被照体 厚度来变换摄影距离,在无需做定位测量的部位摄影时,大体规 定为骨骼摄影距离为100~120cm,胸部摄影距离为150~ 200cm。 摄影距离的变换与管电流量的关系,遵循反平方定律。设原 摄影距离为r,其管电流量为Q,现改变距离为r,则新的管 00N 电流量为: Q=(r2/r2)×Q=K×Q NN00r0 其中:K为距离系数,可由r2与r2的比值求出。 rN0 5. 值1.0时不用增感屏和应用增感屏时的X线量之比,常用S来表 示,即S=R/R,式中R表示不用增感屏时的X线量,R表示 0101 应用增感屏时的X线量。 屏/片和管电流量的关系为Q=(S/S)×Q=K×Q 2121s1 其中:K=S/S作为系数,S为某种增感屏的增感率,S s1212 为另一种增感屏的增感率。 6.滤线栅和管电流量滤线栅能有效地吸收散射线,提高影 像的对比度,但需增加管电流量。 7.照射野和管电流量X线摄影时有效地缩小照射野,不仅 减少了X线照射量,而且也提高了影像质量,但附加的散射线减 少了,影像上的密度也相应地降低了。 (三)摄影条件的可变因素 1.被照体构成组织的比例因素:X线影像形成的实质,在于 被照体不同组织对X线吸收的差异,反映在照片上就产生了不同 的密度与对比度,这就决定了X线照片的影像因被照体构成的比 例不同而异。 如以胸部为例,胸部的X线吸收差异随其构成组织如皮肤、 肌肉和肺组织的比例变化而变化。同等厚度,一个是体力劳动者, 一个是体弱的病人,其摄影条件就不能一样,否则就得不到理想 的影像效果。又如青年与老年人的骨骼,即使厚度一致摄影条件 也不能一样,因为老年人的骨质稀疏,对X线的吸收程度小,两 者大约相差20%的照射量。 2.移动因素:要获得一张满意的照片,除其他因素以外,还 要考虑到尽量减少因移动半影所造成的影像模糊。 人体的移动有两种,生理性移动及意外性移动。生理性移动 又分不随意运动和非协力运动。 例如,胸部摄影时,要考虑的有呼吸、心搏动及意外移动等 因素。这三项移动中,呼吸可以暂时得到人为的屏息控制,意外 可以通过解除病人的紧张等