2) электромагнитным излучением (+)
3) излучением нейтронов
4) альфа-излучением
Рентгеновские лучи представляют собой поток фотонов — квантов электромагнитного поля с высокой энергией и короткой длиной волны. Они не имеют электрического заряда и массы покоя, распространяются в вакууме со скоростью света и относятся к ионизирующим излучениям, поскольку способны передавать веществу энергию, достаточную для образования ионов.
В рентгеновской трубке излучение возникает при резком торможении ускоренных электронов на аноде, что формирует непрерывный спектр тормозного излучения. Дополнительно образуется характеристическое излучение, связанное с переходами электронов между энергетическими уровнями атомов материала анода. Диагностическое изображение формируется вследствие неодинакового ослабления фотонов тканями: кости поглощают их интенсивнее, чем мягкие ткани и воздух.
| Вид излучения | Физическая природа | Электрический заряд | Проникающая способность | Характерные особенности |
|---|---|---|---|---|
| Рентгеновское | Электромагнитные фотоны | Отсутствует | Высокая | Возникает преимущественно при торможении электронов; применяется в рентгенографии и КТ |
| Гамма-излучение | Электромагнитные фотоны | Отсутствует | Высокая | Образуется при ядерных превращениях; используется в радионуклидной диагностике и лучевой терапии |
| Альфа-излучение | Ядра гелия | Положительный | Низкая | Обладает высокой линейной передачей энергии и выраженным повреждающим действием при внутреннем облучении |
| Бета-излучение | Электроны или позитроны | Отрицательный или положительный | Средняя | Представляет собой корпускулярное излучение, возникающее при радиоактивном распаде |
| Нейтронное излучение | Поток нейтронов | Отсутствует | Очень высокая | Взаимодействует преимущественно с ядрами атомов и может вызывать наведённую радиоактивность |
| Видимый свет | Электромагнитные фотоны | Отсутствует | Ограниченная | Не относится к ионизирующему излучению из-за недостаточной энергии фотонов |
Способность рентгеновских фотонов ионизировать вещество определяет как их диагностическую ценность, так и потенциальное биологическое действие. Основными механизмами взаимодействия с тканями в диагностическом диапазоне энергий являются фотоэлектрический эффект и комптоновское рассеяние. Поэтому при проведении исследований обязательны обоснование процедуры, оптимизация параметров экспозиции и соблюдение принципа ALARA — поддержание дозы на минимально разумно достижимом уровне.
