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GENERALITES SUR LES RAYONS X PRODUCTION ET PROPRIETES TUBE A
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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 ?
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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.
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 RADIANTEDETECTEUR
-> IMAGE LUMINEUSEIntroduction -Principe général
2Sources documentaires et crédits
Tube à rayons X
Cathode Anode
Foyer GainePerformances
Alimentation
Réglage de l'exposition
Plan 3 4Tube à Rayons X
5Principe 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 6La cathode
La cathode (pôle négatif) est constituée : et maintient en place le ou les filamentsLa cathode
La cathode est alimentée par un circuit basse tension 7 8La 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 métalélectrons sont arrachés du filament et
forment un nuage électronique autour du filament : charge d'espaceLes électrons situés autour du filament
sont attirés vers la cible par une DDPélevée (40 à 150 kV)
9La cathode : Effet de charge
suffisante pour surpasser les forces de répulsion créés par la 10La cathode : Courant de saturation
va persister autour du filament. -tube) kilovoltageproduit une augmentation -tube. Au-dessus de 40 kV, une augmentation du kilovoltage-tube (laLa DDP de 40 kV définit
la position du point de saturation du tube à RX 11La 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 carréLe choix du filament dépend de la
de la taille du foyer optique) 11 12La cathode : Pièce de concentration
Bloc de molybdène ou de nickel creusé
de deux gouttières contenant les filamentsEmpêche 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
13L'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 14L'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) 15L'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 16L'anode
3000 à 9 000 tours/minute
T u b e r a y o n s X 17Le vide dans le tube
ferait de gaz par ionisation. -tube et et de la vitesse des électrons accélérés 18Vieillissement 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
19Vieillissement 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
20Foyer thermique -Foyer optique
rayonnement X : Ses dimensions sont déterminées par la taille du filament et 21Foyer 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)
22Petit 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 géométriquePetit foyer = charge thermique moindre
Temps de pose rallongés = flou cinétique
Mais diminution de la pénombre géométrique etImagerie ostéoarticulaire
23Petit et grand foyer
24Filtration du rayonnement émis
Rayonnement émis poly-énergétique imparfait correspond à la tension appliquée aux bornes du tubeRéduit la dose à la peau
Rend le rayonnement plus énergétique et plusFiltre
25Filtration du rayonnement émis
26Gaine plombée du tube
2728
Paramètres techniques
Les tensions crêtes
La puissance nominale
La puissance maximale
La capacité thermique maximale
La dissipation thermique
29Tensions 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 30Puissance 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) 31Capacité 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) 32Dissipation thermique :
peut éliminer par minute Les tubes radiologiques standard possèdent des dissipations 33Limites 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 34Limites de sécurité du tube
35Alimentation du tube
36Le générateur
Le tube à RX est alimenté par un générateur qui adapte le courantélectrique 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) 37Le générateur
Il est contenu dans une armoire électronique reliée au tube par des câbles électriquesIl est contrôlé par le pupitre de commande
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