Röntgen alapok II.

Sugárzásmennyiségek a röntgennel kapcsolatban:

  • a sugárzás teljes mennyisége
  • a sugárzás egy adott pontban

A röntgensugárnak is van egy olyan tulajdonsága, hogy minél távolabb vizsgáljuk a sugárforrástól, annál nagyobb területet fed le.

Miért?

Mert a sugárnyaláb széttartóvá válik.

!Négyzetes sugárfogyás elve!

A lefedett terület a távval négyzetesen változik.

Magyarul:

22 =   4       (2 méter távon).

32=    9        (3 méter távon).

letoltes.jpg

Geometriai (négyzetes) sugárfogyás

 

A felületeken való áthaladás során megnézhetjük az összes energiát is. Az első felületen áthaladó összes sugármennyiség fogja elérni a második és harmadik felületet is.

Tehát az az energia, amit a sugárzás szállít változatlan lesz, hiába távolodunk.

Azonban:

1 méter távon a sugárzás 1 egységnyi felületen oszlik.

2 méter távon a sugárzás 4 egységnyi (22 ) felületen oszlik.

3 méter távon a sugárzás 9 egységnyi (32 ) felületen oszlik.       

 

Logikusan végigvezetve:

Ugyanaz a változatlan energia oszlik egyre nagyobb felületen.

Így a nagyobb felületre jutó intenzitás már egyre kisebb!

Összefoglalva:

A sugárzás mennyisége nem változik ugyan – de az intenzitása csökkenni fog. Egyszerűbben: a távolabbi felületre jutó teljesítmény.

tiki-download_file.jpg       

A sugárzás intenzitás csökken:

  • 1/1 (teljes)

     4     ¼

     9     1/9

 

A röntgensugár és a gammasugár is fotonokból áll.

Akár a fotonszámmal is kifejezhetőek lennének ezek az értékek, azonban nem használatosak. Azért érdemes tudni róla, mert érthetőbbé teszi a sugárzást.

 

Fotonkoncentráció

1 cm2 területen megszámolva a fotonok számát: megkapjuk a sugárzás koncentrációját.

Vagyis a fotonkoncentráció: egységnyi felületen merőlegesen áthaladó fotonok száma.

cross-section-of-the-x-ray-tube-and-the-collimator-showing-the-different-parts-in-the.png

Röntgencső keresztmetszete

Teljes fotonmennyiség

Ha teljes területen számolnánk meg a fotonokat, akkor megkapnánk a betegbe bevitt teljes sugárzási energiát.

Mennyisége függ a felület méretétől és a sugárzás intenzitásától.

Egyenletes sugárzáseloszláskor úgy is ki lehet számolni a fotonszámot, hogy összeszorozzuk a felület nagyságát a fotonkoncentrációval – a sugárnyaláb centrális részén.

 

fotonszám x fotonkoncentráció

 

Amikor csökken a felület – ezzel együtt csökken a szervezetbe belépő fotonok száma.

 

Expozíció

Ez egy mennyiség, ami megmutatja az adott helyre érkező sugármennyiséget.

Hagyományos mértékegysége a röntgen (R).

SI: C/kg (Coulomb/kg).

3radqu03.gif

Az expozíció töltésmennyiség, ami a sugárzás hatására, ionizáció során keletkezik. Az expozíciót azért használják, mert könnyen mérhető.

A sugárzás és az anyag kölcsönhatásán alapul minden sugárzással kapcsolatos mérés.

Ez az expozíció során annyit jelent, hogy: a sugárzás és a levegő kölcsönhatása + az ebből származó ionizáció.

Kis térfogatnyi levegőben létrejövő ionizáció okán felszabaduló töltést kell meghatározni méréskor.

Eszköze: ionizációs kamra.

2011-0064_16_kiserleti_magfizika.png

ionizacios_kamra_a_kisules_sebessege_nagy_pontossaggal_merheto.jpg