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   X射线是从X射线管里发射出来的,是一种能量转换的结果。X射线管可以看成是一个工作在高电压下的真空二极管,包含两个电极:一个是用于发射电子的灯丝,作为阴极;另一个是用于接受电子轰击的靶材,作为阳极。根据阴极和阳极真空环境的形成方式,可将射线管分为开管和闭管。如果将两极均密封在高真空的玻璃或陶瓷外壳内则称之为闭管,如果采用外部真空泵抽真空则称之为开管。

  一、X射线的产生
  当一束高速度运动的电子流,被物体骤然阻止时,由于能量的转换会产生X射线。产生X射线应具备以下条件:
  a)需要有一个高真空度的空间。在此环境下,才能产生自由电子,并能畅通无阻的运动。
  b)分离出电子。电子来源于阴极灯丝,只要给灯丝加热(通过电流)至白炽状态,即有自由电子逸出。
  c)施以加速电场。在高压电场的作用下,从灯丝分离出来的电子加速分向阳极。
  d)设置障碍物。在电子运动的途径上,设置一个耐高温的、高硬度的金属靶,用于阻止高速冲来的电子,是电子动能的一部分转化而成生X射线。
  X射线管供电部分至少包含有使灯丝加热的低压电源和给两极施加高电压的高压发生器。改变灯丝电流的大小可以改变灯丝的温度和电子的发射量,从而改变管电流(X射线强度)。改变X光管阴极和阳极之间的高压电场,可以改变X射线发射阴极和阳极之间的能量。靶面受高能电子轰击后,绝大部分(约99%)动能转化为热能,使得靶面的温度升高,甚至达到其熔点,所以需要对阳极靶进行结构设计和 强制冷却。
  理想的X射线管是焦点足够小,射线强度足够大。但由于受阳极靶材料的限制。目前单位面积可承受的能量不超过2kw/mm.所以较小的焦点只能承受较小的功率,要提高射线管功率,需要相应的增大焦点尺寸。避免阳极过热的方法主要包含对阳极的进行强制冷却、采用倾斜靶面和使用旋转阳极等措施。