Adakah anda tahu struktur fungsi mesin mamogram

Nov 15, 2021 Tinggalkan pesanan

Struktur Fungsian Mesin Mammografi:

Bremsstrahlung (Bremsstrahlung), penangkapan elektron (Bremsstrahlung) dan penukaran dalaman (Bremsstrahlung) adalah tiga cara untuk menghasilkan sinar-X. Bremsstrahlung ialah mekanisme di mana mesin X-ray menghasilkan x-ray.


1. Penangkapan elektron: Pereputan beta terdiri daripada tiga mod: pereputan beta, pereputan beta + dan penangkapan elektron (EC). Pereputan penangkapan elektron (EC) boleh dinyatakan sebagai nukleus induk menangkap elektron ekso-orbital, yang menukar proton menjadi neutron dan mengeluarkan neutrino, jadi nombor cas nukleus anak menjadi Z-1 manakala jisim nombor kekal tidak berubah. Secara amnya, elektron dalam kulit K lebih berkemungkinan ditangkap oleh nukleus, kerana kulit K paling hampir dengan nukleus dan mempunyai kebarangkalian tertinggi untuk ditangkap, tetapi kebarangkalian untuk ditangkap dalam kulit L juga wujud. Selepas nukleus menangkap elektron, akan ada kekosongan elektron dalam lapisan K atau L atom nukleus anak perempuan. Apabila elektron luar mengisi kekosongan, salah satu daripada dua situasi berikut mungkin berlaku: Sama ada lebihan tenaga dibebaskan dalam bentuk tandatangan sinar-X, atau lebihan tenaga diberikan kepada elektron lain dalam lapisan lain, yang memperoleh tenaga dan meninggalkan atom sebagai elektron Auger. Pembebasan sinar-x atau elektron Auger adalah tanda penangkapan K.

2. Transformasi dalaman: Nukleus boleh mencapai keadaan teruja dengan beberapa cara (seperti pereputan beta). Nukleus dalam keadaan teruja boleh beralih kepada keadaan teruja atau keadaan tanah yang lebih rendah dengan memancarkan sinar gamma. Fenomena ini dipanggil pereputan gamma atau peralihan gamma. Tiada perbezaan penting antara foton yang dipancarkan oleh peralihan tahap nuklear dan peralihan tahap atom. Perbezaannya ialah tenaga foton yang dipancarkan oleh peralihan aras atom hanyalah eV~keV, manakala tenaga foton yang dipancarkan oleh peralihan aras nuklear ialah MeV. Tanpa mengambil kira kemunduran nukleus, tenaga foton Eg boleh dinyatakan sebagai Eg= es-ex. Kadang-kadang peralihan daripada keadaan teruja kepada keadaan tenaga yang lebih rendah tidak melepaskan foton, tetapi memberikan tenaga secara langsung kepada elektron di luar nukleus, menyebabkan mereka terlepas daripada atom. Fenomena ini dipanggil penukaran dalaman (IC), dan elektron yang melepaskan diri daripada atom dipanggil elektron penukaran dalaman. Nukleus dalam keadaan teruja boleh kembali ke keadaan dasar sama ada dengan memancarkan foton γ atau dengan menghasilkan elektron yang ditukar secara dalaman. Proses sepenuhnya bergantung pada sifat tahap tenaga nukleus. Jumlah tenaga kinetik elektron yang ditukar secara dalaman dan tenaga pengionan elektron kulit haruslah perbezaan tenaga antara dua tahap tenaga nukleus. Itu's sama dengan tenaga foton gamma yang dipancarkan oleh peralihan antara dua tahap tenaga atom. Kajian penukaran dalaman adalah cara penting untuk mendapatkan pengetahuan tahap tenaga nuklear. Sudah tentu, ia juga boleh menghasilkan sinar-X ciri atom melalui penukaran dalaman.

2