Ионизирующее излучение

Содержание

Слайд 2

ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ E=hν ν = c / λ E=h c /

ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

E=hν
ν = c / λ
E=h c /

λ

1 электрон-вольт – энергия, которую приобретает электрон, проходя разность потен- циалов 1 вольт .
1 эВ = 1,6 ∙ 10 – 19 Дж

Слайд 3

Основные параметры взаимодействия ионизирующего излучения с веществом 1. Средняя удельная ионизация

Основные параметры взаимодействия ионизирующего излучения с веществом
1. Средняя удельная ионизация (

S ) - среднее число пар ионов, образованных на 1 см пробега частиц в данной среде.
2. Линейная передача энергии (ЛПЭ) - количество энергии , переданное облученному веществу на единице длины пути частицы в данной среде
3. Средняя длина свободного пробега ( R)- путь, пройденный ионизирующими частицами, пока их
энергия в результате ионизации станет соизмеримой с энергией теплового движения молекул
Слайд 4

Пики Брэгга для потоков положительно и отрицательно заряженных частиц

Пики Брэгга для потоков положительно и отрицательно заряженных частиц

Слайд 5

Рентгеновское излучение Способы получения

Рентгеновское излучение Способы получения

Слайд 6

Тормозное рентгеновское излучение

Тормозное рентгеновское излучение

Слайд 7

Характеристическое рентгеновское излучение

Характеристическое рентгеновское излучение

Слайд 8

Первичные физические эффекты, возникающие при взаимодействии фотонного излучения с вещества 1.Когерентное

Первичные физические эффекты, возникающие при взаимодействии фотонного излучения с вещества

1.Когерентное

рассеяние
(Wсв > hv)
2.Некогерентное
( комптоновское )
рассеяние
(Wсв< hν= hν`+E k

3.Фотоэффект (Wсв≤ hv)
hv = Wсв + mv 2 /2.
4. Рождение пары
позитрон-электрон
hν e+ + e-

Слайд 9

Закон ослабления рентгеновского излучения

Закон ослабления рентгеновского излучения

Слайд 10

Слой половинного поглощения

Слой половинного поглощения

Слайд 11

Физические основы рентгенодиагностики 1.Рентгеноскопия. 2.Флюорография. 3.Рентгенография 4.Компьютерная рентгеновская томография μ =

Физические основы рентгенодиагностики

1.Рентгеноскопия.
2.Флюорография.
3.Рентгенография
4.Компьютерная
рентгеновская
томография
μ = k λ3

Z 3 ρ
k- коэффициент пропорциональности
λ -длина волны рентгеновского излучения
Z- атомный номер вещества поглотителя
ρ –плотность вещества
Слайд 12

Компьютерная томография

Компьютерная томография

Слайд 13

Компьютерная томография

Компьютерная томография

Слайд 14

Радиоактивность α -распад β-распад

Радиоактивность

α -распад
β-распад



Слайд 15

Закон радиоактивного распада N0 – количество радиоактивных ядер в начальный момент

Закон радиоактивного распада

N0 – количество радиоактивных ядер в начальный момент времени
Nt-

количество нераспавшихся радиоактивных ядер в момент времени t
λ − постоянная распада
Слайд 16

Период полураспада

Период полураспада

Слайд 17

Активность источника – число частиц, вылетающих из препарата в секунду Единица

Активность источника – число частиц, вылетающих из препарата в секунду

Единица активности


Беккерель (1 распад
в секунду)
1 Кюри = 3,7 ∙1010 Бк
Слайд 18

Методы ядерной диагностики позволяют обнаружить онкологические и сердечно-сосудистые заболевания на ранних

Методы ядерной диагностики позволяют обнаружить онкологические и сердечно-сосудистые заболевания на ранних

стадиях их развития

Радиофармпрепараты (РФП), это вещества,в состав которых входят короткоживущие радиоактивные атомы, излучающие гамма кванты или позитроны. Радиофармпрепараты вводятся в кровеносную систему пациента перед проведением исследований. Накопление излучающих радионуклидов в поражённых органах или их перемещение регистрируют методами однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) или позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).

Слайд 19

ОФЭКТ (гамма-камера) Коллиматор в гамма-камере служит для ограничения поля видимости, чтобы

ОФЭКТ (гамма-камера)

Коллиматор в гамма-камере служит для ограничения поля видимости, чтобы гамма-кванты

,образующиеся вне изучаемой области не могли попасть в детектор
Сцинтилляторы-вещества, испускающие свет при поглощении энергии частиц ионизирующих излучений.
Преобразование световых вспышек в сцинтилляторе в электрический импульс производится с помощью фотоэлектронных умнож ителей.
Слайд 20

Сцинтиграфия костей 42 99Мо (66 часов)→ 99mТс (6 часов) При распаде

Сцинтиграфия костей 42 99Мо (66 часов)→ 99mТс (6 часов)

При распаде

изотопа технеция образуются гамма кванты с энергией 140 кЭв
Слайд 21

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) Фтордезокси- глюкоза ( 18 F-ФДГ)

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ)

Фтордезокси-
глюкоза
( 18 F-ФДГ)

Слайд 22

Дозиметрия Характеристики источников ионизированного излучения 1. Активность 2.Экспозиционная доза Характеристики взаимодействия

Дозиметрия

Характеристики источников ионизированного излучения
1. Активность
2.Экспозиционная
доза

Характеристики взаимодействия ионизированного

излучения с веществом
3. Поглощенная доза



Слайд 23

Вид излучения КК Рентгеновское и гамма-излучение 1 Электроны и позитроны, бета-излучение

Вид излучения КК
Рентгеновское
и гамма-излучение 1 Электроны и
позитроны, бета-излучение

1 Протоны 10
Альфа-частицы 20

эквивалентная доза

Коэффициент качества излучения (КК). Эквивалентная доза облучения

Слайд 24

Сравнение единиц СИ и внесистемных системы единиц

Сравнение единиц СИ и внесистемных системы единиц

Слайд 25

Основные стадии в действии излучений на биологические системы

Основные стадии в действии излучений на биологические системы