
【化】 radiography
radial; ray
【醫】 radiation; ray
【化】 photography
【醫】 photography
射線照相術(Radiography)是一種利用高能電磁波或粒子射線穿透物體并記錄其内部結構的成像技術。該術語由“射線”(ray)和“照相術”(graphy)組合而成,字面含義為“通過射線生成圖像記錄”。在醫學和工業領域中,該技術通過檢測射線穿過物體後的衰減差異,形成具有診斷價值的二維影像。
核心原理
射線照相術基于不同物質對X射線、γ射線等電離輻射的吸收差異。根據比爾-朗伯定律(Beer-Lambert law),輻射強度衰減公式為:
$$
I = I_0 e^{-mu x}
$$
其中$I_0$為入射強度,$I$為透射強度,$mu$為線性衰減系數,$x$為物體厚度。這種衰減差異通過感光膠片或數字探測器轉化為灰度圖像(來源:美國放射學院)。
主要應用領域
設備構成
典型系統包含射線發生器(管電壓範圍40-150kV)、準直器、被檢物支架及成像介質。數字射線照相(DR)采用平闆探測器,空間分辨率可達3.5lp/mm(來源:國際放射防護委員會)。
射線照相術是一種利用X射線或γ射線穿透物體,通過記錄射線衰減差異來顯示内部結構或缺陷的無損檢測技術。以下從多個維度詳細解釋:
基本原理
當射線穿透物體時,不同密度和厚度的部位對射線的吸收程度不同,導緻到達膠片的射線強度差異。這種差異在膠片上形成黑白影像,從而揭示内部缺陷(如氣孔、夾渣)或結構變化。例如,材料中的裂紋因密度降低,使更多射線穿透并在膠片上顯示為深色區域。
應用領域
技術特點
局限性
需使用膠片或數字成像設備,成本較高;對平行于射線方向的平面缺陷(如裂紋)檢出率較低,需結合其他檢測方法。
如需更全面的技術參數或操作流程,可參考來源網頁中的詳細說明。
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