Röntgen. W. C. Röntgen. Fizika-Biofizika

Hasonló dokumentumok
Röntgensugárzás. Röntgensugárzás

Röntgensugárzás, röntgendiffrakció Biofizika szeminárium

Röntgensugárzás az orvostudományban. Röntgen kép és Komputer tomográf (CT)

Röntgendiagnosztika és CT

Röntgendiagnosztika és CT

A RÖNTGENSUGÁRZÁS Elektromágneses sugárzás, jellemzően λ = nm E = 120 ev kev ν = 3x x10 19 Hz Terápiás célokra nagyobb energi

Orvosi biofizika II. Orvosi Biofizika II. Az X-sugár. Röntgen- sugárzás Előállítás, tulajdonságok

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása.

A röntgensugárzás keltése Fékezési vagy folytonos Rtg sugárzás. Röntgensugárzás. A röntgensugárzás elektromágneses sugárzás

Röntgendiagnosztikai alapok

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai

Biofizika. Sugárzások. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése

Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása.

Bővített fokozatú SUGÁRVÉDELMI TANFOLYAM

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Az ionizáló sugárzások előállítása és alkalmazása

Az elektromágneses hullámok

Röntgensugárzás 9/21/2014. Röntgen sugárzás keltése: Röntgen katódsugárcső. Röntgensugárzás keletkezése Tulajdonságok Anyaggal való kölcsönhatás

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek

FIZIKA. Sugárzunk az elégedettségtől! (Atomfizika) Dr. Seres István

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

A hőmérsékleti sugárzás

Jelöljük meg a kérdésnek megfelelő válaszokat! 1, Hullámokról általában: alapösszefüggések a harmonikus hullámra. A Doppler-effektus

A gamma-sugárzás kölcsönhatásai

A hőmérsékleti sugárzás

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Az ionizáló sugárzások előállítása és alkalmazása

A röntgendiagnosztika alapjai

Arany-Tóth Attila. Sebészeti röntgenvizit: Általános radiológia - előadás

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (a) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: november 15. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Diagnosztikai röntgen képalkotás, CT

Röntgenanalitika. Röntgenradiológia, Komputertomográfia (CT) Röntgenfluoreszcencia (XRF) Röntgenkrisztallográfia Röntgendiffrakció (XRD)

Tantárgy neve. Környezetfizika. Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0

Abszorpciós fotometria

Általános radiológia - előadás. Arany-Tóth Attila. Radiológia-Aneszteziológia: 6. félév: 3 kredit

Modern Fizika Labor Fizika BSC

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád

Modern fizika laboratórium

A lézer alapjairól (az iskolában)

Az ionizáló sugárzások el állítása és alkalmazása

Pásztázó elektronmikroszkóp. Alapelv. Szinkron pásztázás

Röntgensugárzás. Karakterisztikus röntgensugárzás

Abszorpciós spektrometria összefoglaló

Berberin-klorid. Röntgenszínképek. (folytatás az előző számból)

A röntgendiagnosztika alapjai

Elektronok, atomok. Általános Kémia - Elektronok, Atomok. Dia 1/61

Biofizika. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? A biológiában és orvostudományban alkalmazott fizikai módszerek tárgyalása

Abszorpció, emlékeztetõ

Képrekonstrukció 2. előadás

Biofizika. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? A biológiában és orvostudományban alkalmazott fizikai módszerek tárgyalása

Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?)

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Atomfizika előadás 2. Elektromosság elemi egysége szeptember 17.

Röntgen kép és Komputer tomográf (CT) Bevezető. Ujfalusi Zoltán Március 8. PTE ÁOK Biofizikai Intézet

A sugárzás és az anyag kölcsönhatása. A béta-sugárzás és anyag kölcsönhatása

Színképelemzés. Romsics Imre április 11.

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

Röntgendiffrakció. Orbán József PTE, ÁOK, Biofizikai Intézet november

Talián Csaba Gábor Biofizikai Intézet április 17.

Az optika tudományterületei

IDTÁLLÓ GONDOLATOK MOTTÓK NAGY TERMÉSZET TUDÓSOK BÖLCS GONDOLATAIBÓL A TUDOMÁNY ÉS A MINDEN NAPI ÉLET VONAKOZÁSÁBAN

AZ ELEKTROMÁGNESES SUGÁRZÁS KETTŐS TERMÉSZETE

Röntgen sugárzás. Wilhelm Röntgen. Röntgen feleségének keze

Atomfizika I. Az anyagszerkezetről alkotott kép változása Ókori görög filozófusok régi kérdése: Miből vannak a testek? Meddig osztható az anyag?

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

3. GAMMA-SUGÁRZÁS ENERGIÁJÁNAK MÉRÉSE GAMMA-SPEKTROMETRIAI MÓDSZERREL

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei. Konzultáció: minden hétfőn 15 órakor. 1. Fizikai történések

LABORATÓRIUMI GYAKORLAT. Alfa-, béta-, gamma-sugárzások mérése

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei

Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet

jelszó: geta5

A sugárzások a rajz síkjára merőleges mágneses téren haladnak át γ α

Abszorpciós fotometria

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem

A radioaktív bomlás típusai

Munkagázok hatása a hegesztési technológiára és a hegesztési kötésre a CO 2 és a szilárdtest lézersugaras hegesztéseknél

Atomok, elektronok. Általános Kémia - Elektronok, Atomok. Dia 1/61

Sugárzás kölcsönhatása az anyaggal 1. Fény kölcsönhatása az anyaggal. 2. Ionizáló sugárzás kölcsönhatása az anyaggal KAD

Periódusosság. Általános Kémia, Periódikus tulajdonságok. Slide 1 of 35

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás Biofizika, Nyitrai Miklós

Atomfizika tesztek. 2. Az elektrolízis jelenségére vonatkozóan melyik összefüggés helytelen?

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

Elektronok, atomok. Általános Kémia - Elektronok, Atomok. Slide 1 of 60

Elektromágneses hullámegyenlet

Periódusosság. Általános Kémia, Periódikus tulajdonságok. Slide 1 of 35

a Bohr-féle atommodell (1913) Niels Hendrik David Bohr ( )

Az időtől független Schrödinger-egyenlet (energia sajátértékegyenlet), A Laplace operátor derékszögű koordinátarendszerben

Radioaktivitás és mikrorészecskék felfedezése

Sugárvédelem kurzus fogorvostanhallgatók számra. Méretek. Az ionizáló sugárzások fajtái. 1. Atomfizika, Radioaktivitás és Röntgensugázás

Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?)

ELEMI RÉSZECSKÉK ATOMMODELLEK

Sugárzások és anyag kölcsönhatása

Energia-diszperzív röntgen elemanalízis

Atomfizika. A hidrogén lámpa színképei. Elektronok H atom. Fényképlemez. emisszió H 2. gáz

Átírás:

Röntgen Fizika-Biofizika 2014. 11. 11. Thomas Edison (1847-1931, USA) Első működő fluoroszkóp (röntgen-készülék) feltalálása, 1896 Sugárvédelem hiánya égési sérülések Clarence Madison Dally (Edison aszisztense): a röntgensugárzás első áldozata W. C. Röntgen Frequency and Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923, GER, Nobel-prize, 1901) Vastag üvegfalú kisülési cső (Crookes cső), Fekete kartonpapírral borította a csövet fényt elzárja Ba-platinocianiddal bevont képernyő halvány derengés az elsötétített szobában Láthatatlan, ismeretlen új sugárzás: X-sugarak 1895. november 22. az első felvétel emberi testről 1895. december 28. publikálja az eredményeit Wavelength: 0.01-10 nm (10-11 10-8 m) Energy: 0.1 100 kev ( ~10-17 10-14 J) 1

RTG tulajdonságai Röntgensugárzás előállítása Rövid hullámhosszú (~ the same size as the diameter of an atom). Ionizációt okoz (adding or removing electrons in atoms and molecules). Alkalmas anyagokból lumineszcenciát (fénykibocsátás) vált ki Csont; fémek abszorbeálják Az egészséges szöveteken áthalad. Nagyon hasznos a diagnosztikában és a terápiában. 1) alacsony nyomású gáztöltésű röntgencső (üvegcső, 10-6 bar = 0,13 Pa) 2) az anód és a katód közti nagy feszültség hatására a katódból elektronok lépnek ki 3) amelyek a feszültéség hatására felgyorsulva az antikatódba (anód) csapódnak be. 5) röntgensugárzást indukálnak X-ray generator - the rotating anode tube Lágy röntgen Low energy (120 ev-12 kev) Low penetration (in water ~ 1 µm Diagnostic Kemény röntgen High energy (120 kev-10 MeV) high penetration Therapy and x ray crystallography Röntgensugárzás keletkezik: I) Belső héjról egy e- eltávolítása KARAKTERISZTIKUS RÖNTGENSUGÁRZÁS Vonalas spektrum Röntgensugárzás keletkezése II) Lefékeződik az elektron FÉKEZÉSI RÖNTGENSUGÁRZÁS (BREMSSTRAHLUNG) Folytonos spektrum Két eltérő mechanizmus összetett spektrum 2

electron electrons Karakterisztikus röntgensugárzás Charles Glover Barkla - Fizikai Nobel díj 1917 a karakterisztikus rtg sugárzás felfedezéséért Barkla felvetette, hogy a rtg sugárzás elektromágneses hullám Egy beérkező nagy energiájú elektron az anódban lévő K héjról kiüt egy elektront üresedés Külső elektron ugrik a helyébe Karakterisztikus rtg sugárzás keletkezik (E=héjak közötti energia különbség) Fékezési röntgensugárzás (BREMSSTRAHLUNG) Braking radiation or "deceleration radiation ( Bremsstrahlung ) Rtg csőben a felgyorsított elektron lelassul az anódban lévő atomok magjainak elektromos erőterében. Az energiaveszteség rtg fotonok kibocsátására fordítódik. Széles, folyamatos spektrumú sugárzás keletkezik Vonalas spektrum (az anód anyagára jellemző) Folytonos spektrum A röntgensugárzás Spektruma Duane-Hunt szabály (fékezési rtg-sugárzásnál) William Duane (1872-1935, USA) e- max. energialeadás = azzal a mozgási energiával, amit a gyorsítófeszültség révén szerzett. A folyamathoz mindig tartozik egy maximális fotonenergia vagy minimális hullámhossz. Breaking: continuous emission radiation Characteristic: line type emission radiation E max = e V anode =h f max = (h c) / λ min λ min = (h c) / (e V anode ) h = Planck állandó 6.626 10-34 Js c = fénysebesség vákuumban 3 10 8 m/s e = elemi töltés 1.602 10-19 C 3

Henry Moseley (1887 1915) A röntgensugárzás fő karakterisztikus csúcsainak frekvenciája arányos az elem rendszámával. Az első megfigyelés az atomszám és egy mérhető fizikai mennyiség között. Fontos kísérletes támogatást is nyújtott a Bohr-atommodell számára. A = 2,19 10-18 J σ= K-shell: 1 L-shell: ~8 n= fő kvantum szám Rtg sugárzás elleni védelem: Pb(82) - ólom Miért jó? Összetett, és nagy sűrűségű anyag A beeső fotonok nagy valószínűséggel találkoznak elektronnal. olcsó (arany, ezüst) Kevésbé toxikus mint a tallium vagy a bizmut Nagymennyiségben áll rendelkezésre Ez alapján egy ismert röntgensugárzási frekvencia mérésével meg lehetett állapítani az atom rendszámát, és megállapítani az atom helyét a periódusos rendszerben, hiszen ekkor (1913) az atommagról még nem álltak rendelkezésre ismeretek. Fény-elektromos hatás Rtg sugárzás fontos kölcsönhatásai Felelős a kontraszt kialakulásáért a képen Compton szóródás Nincs hasznos információ belőle: a kontrasztot csökkenti. Fényelektromos hatás Belső héjat érintő ionizáció A foton energiája teljesen elnyelődik Foto-elektron hagyja el az atomot (E = E beeső foton E e- kötési energiája ). Üresedés a belső elektron-héjon. Felsőbb héjról elektron tölti be az üres pozíciót. Nagyobb valószínűséggel fordul elő magas atomszámú elemek esetében (pl. csont, kontraszt anyag). Növeli a beteget ért dózist. Nagymértékben felelős a rtg képen kialakuló kontraszt mértékéért. 4

Compton szórás COMPTON SZÓRÁS A rtg foton egy atom külső héjáról elektront lök ki. A rtg foton irányt változtat miközben energiája csökkent (frekvencia csökken, hullámhossz nő). Compton e- szabadul ki az atomból. A Compton effektus bármely szövetben előfordulhat. A szórt foton nem hordoz hasznos információt. Csökkenti a rtg képen a kontraszt mértékét. impulzus- és energia megmaradás Röntgen képalkotás o A terjedési irányban egymás mögött elhelyezkedő elemek abszorpciójának összeadódása révén o 2D szummációs leképezés o Nem tartalmaz mélységi információt o A nagyobb kontrasztú elem kitakar ja a kisebbet o A szóródó röntgensugárzás is exponálja a képet (szürke háttér) o A vizsgált testrészt a sugárforrás és a detektor közé helyezik o Az egyes szövetek/anatómiai struktúrák abszorpciója eltéro Ahol jobban áthatol, ott a fotolemez is jobban megfeketedik o Csontokban nagyobb rendszámú elemek: Mg Z=12, P Z=15, K Z=19, Ca Z=20 o Lágy szövetekben túlnyomórészt: H Z=1, C Z=6, O Z=7, N Z=8 o A csont jobban elnyeli a sugárzást, mint pl. az izom (nagyobb elektronsűrűség), ezáltal a fotolemezt kisebb mértékben feketíti meg. 5