
【化】 radiography
radial; ray
【医】 radiation; ray
【化】 photography
【医】 photography
射线照相术(Radiography)是一种利用高能电磁波或粒子射线穿透物体并记录其内部结构的成像技术。该术语由“射线”(ray)和“照相术”(graphy)组合而成,字面含义为“通过射线生成图像记录”。在医学和工业领域中,该技术通过检测射线穿过物体后的衰减差异,形成具有诊断价值的二维影像。
核心原理
射线照相术基于不同物质对X射线、γ射线等电离辐射的吸收差异。根据比尔-朗伯定律(Beer-Lambert law),辐射强度衰减公式为:
$$
I = I_0 e^{-mu x}
$$
其中$I_0$为入射强度,$I$为透射强度,$mu$为线性衰减系数,$x$为物体厚度。这种衰减差异通过感光胶片或数字探测器转化为灰度图像(来源:美国放射学院)。
主要应用领域
设备构成
典型系统包含射线发生器(管电压范围40-150kV)、准直器、被检物支架及成像介质。数字射线照相(DR)采用平板探测器,空间分辨率可达3.5lp/mm(来源:国际放射防护委员会)。
射线照相术是一种利用X射线或γ射线穿透物体,通过记录射线衰减差异来显示内部结构或缺陷的无损检测技术。以下从多个维度详细解释:
基本原理
当射线穿透物体时,不同密度和厚度的部位对射线的吸收程度不同,导致到达胶片的射线强度差异。这种差异在胶片上形成黑白影像,从而揭示内部缺陷(如气孔、夹渣)或结构变化。例如,材料中的裂纹因密度降低,使更多射线穿透并在胶片上显示为深色区域。
应用领域
技术特点
局限性
需使用胶片或数字成像设备,成本较高;对平行于射线方向的平面缺陷(如裂纹)检出率较低,需结合其他检测方法。
如需更全面的技术参数或操作流程,可参考来源网页中的详细说明。
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