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结构分析X射线管的外壳封闭了一个高真空腔,阳极和阴极被封闭在该腔中。 壳体具有足够高的机械强度和电绝缘强度。作为核心组件的X射线管将高压发生器提供的大部分高压电能消耗为热能,并发射由控制系统设置的射线束。所使用的发射机制是热电子发射,在高压激发下,产生的阳极电子被加速,以很高的速度撞击阳极以发射X射线。 用于工业辐射检测的X射线管的外壳主要由玻璃和金属或陶瓷和金属制成。
由玻璃和金属制成的外壳的X射线管称为玻璃X射线管。 由陶瓷管和金属管制成的X射线管分为两类,金属陶瓷射线管和波纹陶瓷射线管。金属陶瓷管由不锈钢制成,而不是玻璃管,并用陶瓷材料绝缘。 其主要特点是结构坚固,使用寿命长。 波纹陶瓷管也是一种广泛使用的X射线管,它具有与金属陶瓷管相似的特性。工业射线检查中使用的另一种X射线管是微焦点X射线管。 这是X射线管的一种特殊类型。管的焦距可以小到几微米。它使用可以形成非常细的电子束的电子聚焦系统。 微聚焦X射线管的工作电压较低,管电流也小于普通射线管。
入射光线仅随着穿透物体厚度的增加而呈指数衰减。 在实际的X射线检查中,通常是在宽束射线的情况下。 即,不仅不与入射射线中的物质相互作用并且沿直线穿透物质的主射线,而且还包括在与物质相互作用期间产生的散射射线和散射电子的次级射线。 当施加宽光束时,安检X射线管一次透射的光线和散射的光线同时到达检测器,到达检测器的强度的衰减程度取决于物质的衰减系数和穿过检测器的光线的厚度物质。
单能X射线仅以理想状态存在,实际应用中的单能X射线通常为窄束连续光谱射线。 不同能量的光线穿过相同厚度的物体时的衰减不相同,这使得连续光谱射线的衰减规律变得复杂。 分别计算连续光谱射线的每个波长分量将非常复杂。 因此,在讨论连续光谱射线的衰减规律时,经常引入等效波长,也称为平均波长。 该波长用于近似计算连续光谱射线的衰减定律。 在X射线的等效波长穿过对象的特定厚度之后,连续光谱射线的透射射线的等效波长与入射射线相比将变硬。 有效波长减少,平均能量增加!
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