Rayons X et tomodensitometrie Flashcards
(38 cards)
Qui a découvert les rayons X ?
Wilhem Röentgen en 1895
À l’aide de quoi Wilhem Röentgen découvre les rayons X ?
Un tube de Crookes + une bobine de Ruhmkorff
Tube de Crookes
Tube en vert contenant un gaz a basse pression avec deux électrodes. Lorsqu’une tension de 5000 V est appliquée des rayons cathodiques sont émis depuis la cathode.
Que retrouve t on dans les tubes à RX que l’on utilise aujourd’hui ?
- générateur électrique
- un circuit de refroidissement
Quand on choisi le matériau pour l’anode du tube à RX, on favorise un:
- Avec un fort numéro atomique
- avec une densité élevée
- peu fusible ( car rendement très mauvais )
on choisi le matériau pour la cathode du tube à RX, que prend on généralement ?
Un filament de tungstène
Onde électromagnétique - définition
Propagation d’énergie, plus précisément une propagation d’oscillations périodiques de champs électriques et magnétiques, générés à l’origine par des particules chargées.
Un électron statique créé …
Un champ électrique E ( en A.m-1) local autour de lui
Le rayon X correspond à une onde électromagnétique ou photon de :
- longueur d’onde λ située entre 10-8 et 10-12 m
- énergie comprise entre 40 eV et 40.10^5 eV
RX mous
λ > 10-9 m ( =1 nm) = Faible énergie
Rayons X durs
λ < 10-9 m (1nm) = Forte énergie
Formule de Larmor
P = 2/3 x (q2 a2) / c3
Déplacement dans le temps d’une onde = Période T (en secondes)
1/ f
Avec : f en Hertz ou en seconde -1
Déplacement dans l’espace = longueur d’onde λ (en mètres)
λ = T.v = v / f
Avec : v = vitesse de déplacement de l’onde en m.s-1
Loi de Wien = lien entre la température T et la longueur d’onde λ d’un photon
T(K) = 3.10-3 / λ (m)
Lien entre l’énergie E et la longueur d’onde λ d’un photon est donné par la formule :
E(eV) = 1,24 / λ (micromètres)
Dualité onde particule - formule
E =h x f = h x c/λ
2 mécanisme majeurs dans le tube de Crookes à l’origine des RX
- Bremsstralung (rayonnement de freinage)
- l’effet photoélectrique et fluorescence
2 paramètres majeurs du tube de Crookes
- intensité = flux ( quantité d’électrons circulant par seconde en Ampères)
- potentiel = tension (énergie des électrons en kilovolts)
Énergie du photon Ephoton
Ephoton = E couche d’expulsion - E couche ce réarrangement
Cause de Bremsstrahlung
Déviation des électrons au sein de l’anode
Cause du rayonnement de fluorescence
Expulsion d’électrons des couches profondes de l’anode, suivie d’un réarrangement électronique
Effet photoélectrique
Lorsqu’un photon chasse u n électron d’une
couche électronique profonde provoquant un
réarrangement des électrons restants et par
conséquent, l’émission d’un photon secondaire,
de moindre énergie, pouvant lui-même interagir
avec d’autres atomes à proximité jusqu’à son
épuisement
Effet Compton
Lorsqu’un photon interagit avec un électron d’une couche superficielle. Le photon transmet à l’électron une partie de son énergie pour l’expulser, avant d’être lui-même diffusé avec une énergie réduite