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Z overscan measurements With Br2.2 beta 1


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Tube à rayons X — Wikipédia

X-ray pattern at 260 C Merck Index 8th Ed p 956 Halite-galena- periclase group 1 file number 2 three strongest lines 3 10west-angle line 4 chemical formula and name 5 data on diffraction method used 6 crystallographic data 7 optical and other data 8 data on specimen 9 data on diffraction pattern



LES RAYONS X II-1 Définition et propriétés - univ-batna2dz

Son principe consiste à impressionner sur un film radiographique les différences de densité d'un organe Un faisceau de rayons X produit par un tube à rayons X (cf La production des rayons X) est émis en direction de la zone du corps humain à examiner et traverse le corps du patient Comme les rayons X traversent la matière le



GENERALITES SUR LES RAYONS X PRODUCTION ET PROPRIETES TUBE A

• UN TUBE A RAYONS X :-Un filament en tungstène chauffé par un courant à basse tension appelé cathode et une anode (pôle positif) portée à une haute tension • -Production d’un faisceau cathodique d’électrons par effet thermo-ionique • -Attraction des électrons vers l’anode (anti-cathode) portée à haute tension



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Quels sont les différents types de tubes à rayonsx ?

Les tubes à rayons X sont des dispositifs permettant de produire des rayons X, en général pour trois types d'applications : radiographie et tomographie ( imagerie médicale, science des matériaux ) ; Cristallographie aux rayons X (diffraction de rayons X, voir aussi l'article Diffractomètre ) ;

Comment décrire la production de rayonsx à l'aide d'un tube à rayons X ?

Dans cette fiche explicative, nous allons apprendre comment décrire la production de rayons X à l'aide d'un tube à rayons X, et comment le spectre des rayons X produits peut varier. Les rayons X sont produits par le biais d’une réduction d’énergie de particules chargées.

Qui a inventé le tube à rayonsx ?

Historiquement, le premier tube à rayons X fut inventé par sir William Crookes. Il s'agissait à l'origine de provoquer une fluorescence lumineuse de minéraux. Le tube de Crookes est encore appelé tube à décharge, tube à gaz ou tube à cathode froide .

Comment produire des rayonsx par éjection d’électrons ?

La production de rayons X par éjection d’électrons nécessite que les électrons soient éjectés depuis les faible niveaux d’énergie des atomes. Les électrons libres qui ont été émis par la bobine provenaient des niveaux d’énergie élevés des atomes.

1 utilisant les rayons X

Pascal Rousset

Hospices Civils de Lyon

Université Claude Bernard Lyon 1

15 janvier 2018

Remerciements au Pr Loïc Boussel

TUBE A RAYONS X

RAYONS X EMIS

OBJET (patient)

RAYONS X NON ABSORBES

->IMAGE RADIANTE

DETECTEUR

-> IMAGE LUMINEUSE

Introduction -Principe général

2

Sources documentaires et crédits

Tube à rayons X

Cathode Anode

Foyer Gaine

Performances

Alimentation

Réglage de l'exposition

Plan 3 4

Tube à Rayons X

5

Principe général

(cathode), une différence de potentiel, une cible métallique permettant la création de RX (anode) comportant une fenêtre laissant passer le faisceau de RX Catherine Simand, HagopDemirdjian-CultureSciences-Chimie 6

La cathode

La cathode (pôle négatif) est constituée : et maintient en place le ou les filaments

La cathode

La cathode est alimentée par un circuit basse tension 7 8

La cathode Source d'électrons

Obtenue par effet thermo-ionique

Le filament en tungstène est porté à

incandescence et la chaleur est transmise aux électrons libres du métal

électrons sont arrachés du filament et

forment un nuage électronique autour du filament : charge d'espace

Les électrons situés autour du filament

sont attirés vers la cible par une DDP

élevée (40 à 150 kV)

9

La cathode : Effet de charge

suffisante pour surpasser les forces de répulsion créés par la 10

La cathode : Courant de saturation

va persister autour du filament. -tube) kilovoltageproduit une augmentation -tube. Au-dessus de 40 kV, une augmentation du kilovoltage-tube (la

La DDP de 40 kV définit

la position du point de saturation du tube à RX 11

La cathode : Filament

Spirale métallique constituée de

tungstène (Z = 74)

Température de fusion élevée (3370°C)

Bonne conduction thermique

Le filament est chauffé à 2350°C par

un courant électrique de chauffage basse tension (5-

élevée (10 A)

proportionnelle à sa surface et au carré

Le choix du filament dépend de la

de la taille du foyer optique) 11 12

La cathode : Pièce de concentration

Bloc de molybdène ou de nickel creusé

de deux gouttières contenant les filaments

Empêche la déformation des filaments

Focalise les électrons vers la ou les

Peut être portée à un potentiel plus

négatif que celui du filament , et permet de diminuer la taille du foyer thermique (foyer variable)

Foyer Thermique

13

L'anode

Être suffisamment dense (Z élevé) pour favoriser la production de RX (effet de freinage) Avoir une température de fusion élevée pour résister aux températures secondaires aux interactions électroniques Être une bonne conductrice thermique pour dissiper rapidement la chaleur 14

L'anode

Anodes fixes :

En cuivre (bon conducteur de chaleur)

Contenant au centre une pastille de tungstène très dense (Z élevé) permettant de favoriser la production des RX Equipent les tubes radiologiques de faible puissance (tubes dentaires) 15

L'anode

Anodes tournantes :

Equipent les tubes de moyenne et de forte puissance Trois parties : couple rotor-stator, axe de transmission et disque Piste en tungstène-rhénium (L=3.14xD) (D : 7 à 20 cm) disque, ce qui favorise le refroidissement pendant la rotation 16

L'anode

3000 à 9 000 tours/minute

T u b e r a y o n s X 17

Le vide dans le tube

ferait de gaz par ionisation. -tube et et de la vitesse des électrons accélérés 18

Vieillissement du tube

Détérioration du filament par diminution de son diamètre : diminution du rayonnement utile et augmentation des constantes Métallisation interne du ballon qui devient conducteur (court- circuit)

Altération du disque : anode fissurée

19

Vieillissement du tube

Détérioration du filament par diminution de son diamètre : diminution du rayonnement utile et augmentation des constantes Métallisation interne du ballon qui devient conducteur (court- circuit)

Altération du disque : anode fissurée

20

Foyer thermique -Foyer optique

rayonnement X : Ses dimensions sont déterminées par la taille du filament et 21

Foyer thermique -Foyer optique

Le foyer optique ou foyer virtuel correspond à la projection géométrique du foyer thermique :

Il est de forme carrée

spatiale)

Petit foyer (0,6 x 0,6 mm à 1x1 mm)

Grand foyer (1,2x1,2 mm à 2x2 mm)

22

Petit et grand foyer

Grand foyer = charge thermique importante

Utilité pour limiter le flou cinétique

Temps de pose court, diminution du flou cinétique.

Radiologie digestive, urinaire, pédiatrique

Mais la taille de ces foyers génère un flou géométrique

Petit foyer = charge thermique moindre

Temps de pose rallongés = flou cinétique

Mais diminution de la pénombre géométrique et

Imagerie ostéoarticulaire

23

Petit et grand foyer

24

Filtration du rayonnement émis

Rayonnement émis poly-énergétique imparfait correspond à la tension appliquée aux bornes du tube

Réduit la dose à la peau

Rend le rayonnement plus énergétique et plus

Filtre

25

Filtration du rayonnement émis

26

Gaine plombée du tube

27
28

Paramètres techniques

Les tensions crêtes

La puissance nominale

La puissance maximale

La capacité thermique maximale

La dissipation thermique

29
Tensions crêtes : valeurs maximales de différence de potentiel pour un tube donné : De 20 à 40 kilovolts pour un tube de mammographie De 40 à 150 kilovolts pour un tube de radiodiagnostic

Puissance nominale :

Puissance maximale applicable pendant 0,1 seconde sur 30

Puissance maximale :

Elle est fonction :

-rhénium > tungstène) De la taille du foyer optique (0,6 mm2 : 50 kW ; 2 mm2 :

150 kW)

diamètre est élevé, plus la puissance augmente) 31

Capacité thermique maximale:

Représente la quantité maximale de chaleur que peut Se mesure en élevant au maximum le temps de pose pour une en unité de chaleur (1 UC = 0,7 Joule) Capacité thermique max (UC) = tension max (kV) x intensité de chauffage max (mA) x temps de pose max (s) 32

Dissipation thermique :

peut éliminer par minute Les tubes radiologiques standard possèdent des dissipations 33

Limites de sécurité du tube

abaque de charge du tube: Par exemple, si une exposition nécessite 50 mAs(500 mA à 0,1 sec), le kilovoltagemaximal sera de 70 kV 34

Limites de sécurité du tube

35

Alimentation du tube

36

Le générateur

Le tube à RX est alimenté par un générateur qui adapte le courant

électrique du secteur aux besoins du tube :

Transforme le courant alternatif basse tension du secteur en un courant continu, stable et de Haute Tension (HT) quantité de RX à produire -à-dire la durée Assure la sécurité du tube en vérifiant que les constantes programmées sont supportées par le tube couple rotor-stator et de l'exposimètre (cellules) 37

Le générateur

Il est contenu dans une armoire électronique reliée au tube par des câbles électriques

Il est contrôlé par le pupitre de commande

38
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