Top Banner
25

Points essentiels Production de rayons X: Spectre de raies (discontinu); Spectre continu; Interaction des rayons X avec la matière; Diffusion des rayons.

Apr 04, 2015

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Points essentiels Production de rayons X: Spectre de raies (discontinu); Spectre continu; Interaction des rayons X avec la matière; Diffusion des rayons.
Page 2: Points essentiels Production de rayons X: Spectre de raies (discontinu); Spectre continu; Interaction des rayons X avec la matière; Diffusion des rayons.

Points essentiels• Production de rayons X:

• Spectre de raies (discontinu);

• Spectre continu;

• Interaction des rayons X avec la matière;

• Diffusion des rayons X;

• Effet Compton;

• effet photoélectrique.

Page 3: Points essentiels Production de rayons X: Spectre de raies (discontinu); Spectre continu; Interaction des rayons X avec la matière; Diffusion des rayons.

AnodeL’anode rotative du tube absorbe le faisceau d’électrons qui bombardent ainsi les atomes de tungstène. La très grande proportion (>99%) de l’énergie cinétique desélectrons est transformée en énergie thermique (CHALEUR). Moins de 1% des électrons du faisceau ont un effet beaucoup plus intéressant!

Page 4: Points essentiels Production de rayons X: Spectre de raies (discontinu); Spectre continu; Interaction des rayons X avec la matière; Diffusion des rayons.

1. Production d’un spectre de raies

+

4 3Il arrive qu’un électron du faisceau (1) entre en collision avec un électron de l’orbite fondamentale K d’un atome de tungstène (2) . Les 2 électrons s’éjectent hors de l’atome créant alors un espace disponible pour qu’un électron d’une orbite supérieure (3), puisse y tomber, ce qui a pour effet de libérer de l’énergie sous forme d’un rayon X (4). Tout électron tombant au niveau K et provenant de n’importe quel niveau supérieur (L, M, N, O, P) libère une énergie comprise entre 57,4 keV et 69,5 keV. Ce sont les seules transitions importantes produisant des rayons X utiles en radiodiagnostic.Les énergies libérées par les autres transitions ne sont pas suffisamment grandes.

21

Page 5: Points essentiels Production de rayons X: Spectre de raies (discontinu); Spectre continu; Interaction des rayons X avec la matière; Diffusion des rayons.

Transitions simplifiées des raies X

K

L

M N

K

K

K

Limite K

LL Limite L

M

Limite M

Page 6: Points essentiels Production de rayons X: Spectre de raies (discontinu); Spectre continu; Interaction des rayons X avec la matière; Diffusion des rayons.

Énergie libérée (en KeV) pour chaque transition électronique de l’atome de tungstène

P

N

O

M

L

K69,5 69,4 66,768,9

2,7

0,60

12,1 11,5

0,52

12,0

2,2

9,3

57,4

0,08

2,8

Page 7: Points essentiels Production de rayons X: Spectre de raies (discontinu); Spectre continu; Interaction des rayons X avec la matière; Diffusion des rayons.

Représentation graphique du spectre d’émission des rayons X

Des groupes de raies nettement séparés les uns des autres;

Le groupe K a l’énergie la plus grande.

K rayon X

L rayon X

M rayon X # dephotons

Énergie des photons (keV)

K K K

Page 8: Points essentiels Production de rayons X: Spectre de raies (discontinu); Spectre continu; Interaction des rayons X avec la matière; Diffusion des rayons.

2. Production d’un spectre continu

On observe un phénomène lors du bombardement de l’anode: un électron pénètre dans un atome, et, à cause du champ électrique attractif très intense, dévie et freine en se débarrassant de la majeure partie de son énergie cinétique sous forme de rayons X. Les rayons X obtenus par le freinage des électrons du faisceau est appelé rayonnement de freinage ou bremsstrahlung.

+

Page 9: Points essentiels Production de rayons X: Spectre de raies (discontinu); Spectre continu; Interaction des rayons X avec la matière; Diffusion des rayons.

Le spectre continu des rayons X

l’ordonnée (Y) représente le nombre de radiations par unité de temps et d’énergie en fonction de l’énergie associée (X);

L’énergie maximale dépend de la tension (kV) du tube;

Emax (min)# de photons (par unité de temps)

Énergie des photons (keV)

max. #

Filtration des faibles énergies

On observe une quantité maximale de rayonnement pour une énergie variant entre ~1/3 et 1/2 de Emax

Page 10: Points essentiels Production de rayons X: Spectre de raies (discontinu); Spectre continu; Interaction des rayons X avec la matière; Diffusion des rayons.

Le spectre continu des rayons X

Le spectre continu est indépendant de l'élément composant l'anode;

Le spectre continu du tungstène par exemple dépend de la tension d'accélération des électrons, donc de l'énergie des électrons incidents;

Chaque spectre présente une limite brutale du côté des grandes énergies

Emax = hflim = e V

Page 11: Points essentiels Production de rayons X: Spectre de raies (discontinu); Spectre continu; Interaction des rayons X avec la matière; Diffusion des rayons.

Spectre combiné

# dephotons

Énergie des photons (keV)

Brems

spectre de raies Kspectre de raies L

Au-dessus du spectre continu apparaît des pics ou raies qui constituent le spectre discontinu

La position de ces raies est caractéristique du métal

Au-dessus du spectre continu apparaît des pics ou raies qui constituent le spectre discontinu

La position de ces raies est caractéristique du métal

Page 12: Points essentiels Production de rayons X: Spectre de raies (discontinu); Spectre continu; Interaction des rayons X avec la matière; Diffusion des rayons.

Contrôle du tube à rayon X

Dans un tube à rayons X, on contrôle:

• 1- la haute tension entre la cathode et l’anode, responsable de l’accélération et de l’énergie cinétique des électrons du faisceau; • 2- le courant déterminant le nombre d’électrons du faisceau.

Page 13: Points essentiels Production de rayons X: Spectre de raies (discontinu); Spectre continu; Interaction des rayons X avec la matière; Diffusion des rayons.

Influence du courant

•Doublant le courant du faisceau, on produit deux fois plus d’électrons pour bombarder la cible de tungstène d’où 2 fois plus de photons X à toutes les énergies.

•L’énergie maximale des rayons X n’a pas changé, car la tension maximale appliquée est la même.

animation

Page 14: Points essentiels Production de rayons X: Spectre de raies (discontinu); Spectre continu; Interaction des rayons X avec la matière; Diffusion des rayons.

Influence de la haute tension

•Si l’on augmente la haute tension , l’effet sur le spectre est plus complexe; le nombre de photons émis devient plus élevé et leur énergie est surtout plus grande. Cela n’affecte pas la position des raies spectrales des transitions électroniques. Le nombre de photons à faible énergie n’augmente pas mais ceux d’énergie supérieure augmentent leur nombre et l’énergie maximale est plus grande. Les rayons X sont plus nombreux et de meilleure qualité.

Le nombre de photons augmente avec le carré de la tension maximale

animation

Page 15: Points essentiels Production de rayons X: Spectre de raies (discontinu); Spectre continu; Interaction des rayons X avec la matière; Diffusion des rayons.

Interaction des rayons X avec la matière

• Diffusion classique;

• Effet Compton;

• Effet photoélectrique;

Page 16: Points essentiels Production de rayons X: Spectre de raies (discontinu); Spectre continu; Interaction des rayons X avec la matière; Diffusion des rayons.

Diffusion des rayons X(diffusion classique)

photons de faible énergie (< 10 keV) traversent la matière; les atomes de la matière

deviennent excités;

désexcitation et émission d’un photon de même keV &

l’orientation du nouveau photon est généralement différente de celle du photon incident;

apparition d’un voile gris sur le film.

Page 17: Points essentiels Production de rayons X: Spectre de raies (discontinu); Spectre continu; Interaction des rayons X avec la matière; Diffusion des rayons.

Effet Compton Photon d’énergie entre 10 et 40 keV

le photon interagit un électron d’une couche électronique externe;

Éjection de l’électron avec une quantité d’énergie cinétique K;

Perte d’énergie du photon Efinale = Einitiale - [W+ K]

Atome ioniséAtome ionisé

Page 18: Points essentiels Production de rayons X: Spectre de raies (discontinu); Spectre continu; Interaction des rayons X avec la matière; Diffusion des rayons.

Effet Compton exempleUn photon 40 keV interagit avec un électron d’une couche extérieure ayant une énergie de liaison de 72 eV.

Si l’électron éjecté possède une énergie cinétique de 4,2 keV, déterminer l’énergie du photon diffusé?

Efinale= Einitiale - [W + K]

= 40keV - [,072keV + 4,2keV]

= 35,728 = 36 keV

Page 19: Points essentiels Production de rayons X: Spectre de raies (discontinu); Spectre continu; Interaction des rayons X avec la matière; Diffusion des rayons.

Effet Compton (suite)

angle de diffusion

photon E H photon E L

grandanglepetitangle

0

E faible

E HauteE Moyenne

Photons diffusés de grandes énergies si est petit

Photons diffusés de faibles énergies si est grand

Sil’énergie perdue Epour le photon

diffuséE 0 < E 30

Perte maximale d’énergie si

Page 20: Points essentiels Production de rayons X: Spectre de raies (discontinu); Spectre continu; Interaction des rayons X avec la matière; Diffusion des rayons.

Effet Compton (suite)

L’énergie du rayon X résultant est égale à la différence entre l’énergie du rayon X incident et celle impliquée dans le processus d’éjection de l’électron de l’atome, d’où:

' - 1 - cos e

h

m c

Page 21: Points essentiels Production de rayons X: Spectre de raies (discontinu); Spectre continu; Interaction des rayons X avec la matière; Diffusion des rayons.

Conséquence de Effet Compton

Résultats

ionisation de l’atome;

voile sur le film (contraste)

Page 22: Points essentiels Production de rayons X: Spectre de raies (discontinu); Spectre continu; Interaction des rayons X avec la matière; Diffusion des rayons.

Effet photoélectrique

Les rayons X de 40 keV et plus ont assez d’énergie pour produire l’effet photoélectrique en s’attaquant aux électrons des couches internes des atomes. Si les nombres atomiques des atomes sont petits, les énergies de liaisons sont relativement faibles et les électrons libérés s’éjectent avec une grande énergie

cinétique.

Page 23: Points essentiels Production de rayons X: Spectre de raies (discontinu); Spectre continu; Interaction des rayons X avec la matière; Diffusion des rayons.

Effet photoélectrique (suite)Un atome absorbe toute l’énergie E d’un photon X incident. Un électron d’une couche électronique interne de l’atome est expulsé hors de cet atome alors ionisé. L’électron a suffisamment d’énergie pour:

1. fournir le travail W nécessaire pour l’expulser de l’atome; 2. conserver le reste de l’énergie sous forme d’énergie cinétique.

hf W K

où hf est l’énergie (J) du photon X initial totalement absorbé par l’atome, W est le travail (J) d’extraction de l’électron hors de l’atome(énergie de liaison) et K est son énergie cinétique.

Page 24: Points essentiels Production de rayons X: Spectre de raies (discontinu); Spectre continu; Interaction des rayons X avec la matière; Diffusion des rayons.

Conséquence de l’effet photoélectrique

RésultatsDisparition du photon incident

Les rayons X absorbés par les substances denses provenant directement du tube produisent une ombre blanche sur la pellicule et dessinent ainsi un contour des os ayant absorbé ces radiations.

Ionisation de l’atome

Page 25: Points essentiels Production de rayons X: Spectre de raies (discontinu); Spectre continu; Interaction des rayons X avec la matière; Diffusion des rayons.

Exercices suggérés

2301, 2302, 2303, 2306 et 2309.