人們到醫(yī)院做透視和CT檢查,就是采用X射線照射,又叫X光。X射線其實就是一種光,但這種光與我們平時了解的光不同,它可以透過人體后某些物體,但眼睛卻看不見。
X射線有什么作用?一文盤點X射線的發(fā)明、危害與應(yīng)用
光,實際上就是能量的傳遞,其本質(zhì)是一種處于特定頻段的光子流。光源發(fā)出光,是因為光源中的電子獲得額外能量,在躍遷過程中以波的形式釋放能量。
太陽光、電光、火光都是如此。因此,本質(zhì)上光又是一種電磁波,是依靠光子傳遞的能量信息。但光有看得見和看不見的光,人眼在長期進化中,只對波段約380~780nm的頻段感光,因此這個特定頻段的電磁波被稱為可見光。
除了可見光,還有許多人眼看不見的光,如無線電波、紅外線、紫外線、X射線、γ射線,就屬于看不見的光,這些光都是電磁波譜中的某一個波段和頻率。
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這些看不到的光,能量有低有高,可見光處于中間一個波段。比可見光能量低的光,有無線電波(包括長波、中波、短波、微波)、紅外線;比可見光能量高的光,有紫外線、X射線、γ射線。
X射線是僅次于γ射線的電磁波,波長在10納米~0.01納米之間,頻率在3^16~3^20赫茲之間,能量為124eV~1.24MeV。這是每一個光子的能量,屬于高能射線,因此穿透力很強。當X光照射人體時,一部分被人體物質(zhì)吸收,大部分會從原子隙縫穿越透過。
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頻率越高波長越短的X光能量越大,穿透能力越強。在穿透物體的過程中,根據(jù)物體的密度和厚度,吸收不一樣,因此穿越的X光就有強有弱,這樣就在感光膠片中顯示出被穿越物體的結(jié)構(gòu)來。
X光于1895年被意外發(fā)現(xiàn)
說到X射線被發(fā)現(xiàn)過程,不得不說一位偉大的科學(xué)家家廉·康拉德·倫琴。倫琴1845年出生于德國萊茵州萊耐普城一個較為殷實的小企業(yè)主家庭,從小受到良好教育,曾經(jīng)師從著名的熱力學(xué)科學(xué)家克勞修斯,1868年受聘為維爾茨堡大學(xué)教授。
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后來,倫琴幾經(jīng)輾轉(zhuǎn),到過多家大學(xué)進行物理學(xué)研究,1888年回到維爾茨堡大學(xué),不久接任孔特任物理研究所所長,1894年被選任為該校校長。
19世紀末的歐洲,是科學(xué)風起云涌的時代,歐洲的許多物理學(xué)家們都癡迷于研究真空放電現(xiàn)象和陰極射線,倫琴也深陷其中。不過倫琴的研究更為精細,為了防止外界光線對放電管的影響,不讓管內(nèi)的可見光漏出管外,他把整個房間全部弄黑,還做了個黑色硬紙?zhí)鬃樱瑢⒎烹姽車绹缹崒嵎忾]起來。
但他接通高壓電測試陰極射線時,黑色紙板套沒有露出一絲光,他為自己的杰作感到滿意??删驮谶@時,他突然發(fā)現(xiàn)距離放電管1米外有一點閃光,切斷電源后閃光即消失。那是一個涂有氰化鉑酸鋇的熒光屏,每次打開電源都會發(fā)出微弱的淺綠色閃光!
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他很驚奇,他知道這絕不是陰極射線,因為他和許多科學(xué)家都通過實驗證實,陰極射線只能在空氣中移動幾個厘米,這已經(jīng)是定論。他試著把這個熒光屏逐步移得更遠一些,一直到2米距離,依然可以發(fā)出閃光。
這時倫琴心里一陣狂喜,這很可能是一種過去從未發(fā)現(xiàn)過的東西,是一種未知的射線!但他現(xiàn)在還不能排除這是不是自己眼睛在黑暗中的錯覺或幻影,因此在此后幾個星期,為了證實這種射線的存在,他把自己關(guān)在實驗室里,一個人默默研究。
因為科學(xué)是非常嚴謹?shù)氖挛?,未?jīng)證實就嚷嚷有違科學(xué)精神,因此他誰也沒有告訴。
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他在實驗室安放了一張小床,叫人將飲食送過來。就這樣,他吃住在實驗室,這樣可以讓實驗儀器不中斷,保持測試的連續(xù)性。為了排除視力的錯覺,他采用感光板記錄下這些奇怪的光。后來他又用紙、書和木板隔在感光板中間,這些射線不屈不撓的穿越而過,這些好像對它都是透明的。
當他覺得這種新發(fā)現(xiàn)的光已經(jīng)確信無疑,已經(jīng)過去了7個星期了。1895年12月22日晚上,他說服了自己的夫人來當實驗對象,當他夫人將自己帶有戒指地伸向熒光屏時,令人震驚而奇異的現(xiàn)象出現(xiàn)了,倫琴夫人看到一只瘦骨嶙峋的手,再仔細一看,那不是手,而是一個個骨節(jié)。
夫人不敢相信,這就是自己的手?但在影子的無名指骨節(jié)上,分明有一個戒指,與自己戒指戴的位置一點都沒有偏差!倫琴夫人被自己的手嚇住了,要知道那個年代還有誰看到過這種影像?只有死人的白骨才會這樣。
而這是人類第一張X光照得的人體照片!倫琴異常激動地擁抱了夫人。終于證實了,這是一種前所未有的光,能夠穿透肉體的光。
倫琴的發(fā)現(xiàn)轟動了世界
1895年12月28日,倫琴將自己的論文《一種新的射線,初步報告》提交給了維爾茨堡物理學(xué)醫(yī)學(xué)學(xué)會,里面他用“X”符號給這種射線命名。他說,當我發(fā)現(xiàn)這種現(xiàn)象時,是那么的奇異和驚人,我把自己弄得精疲力盡,一而再再而三地做同一實驗,以排除錯覺或幻影,幾個星期,我不想讓任何其他事情干擾我的實驗。
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倫琴是個低調(diào)的人,但1896年1月23日,他在自己的研究所舉行了他一生唯一一次報告會,公布了自己的發(fā)現(xiàn)。報告會上,倫琴請求維爾茨堡大學(xué)著名解剖學(xué)家克里克爾,伸出自己的手讓他當場用X射線拍攝,克里克爾欣然同意。當拍好的干板經(jīng)過顯影,出現(xiàn)一位八十歲老人優(yōu)美的手骨時,全場掌聲雷動,爆發(fā)出歡呼。
克里克爾立即激動地提出建議,將這種射線命名為“倫琴射線”。后來人們又把X射線和γ射線的照射劑量單位稱為“倫琴”。從此倫琴的發(fā)現(xiàn)傳遍了世界,引起了世界從未有過的巨大轟動。
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所有的研究機構(gòu)都爭相仿造倫琴的實驗設(shè)備,重復(fù)他的實驗,當然,真正的科學(xué)成果是經(jīng)得起任何復(fù)制的。X射線一時風靡全球,成為一種時尚。
有人用X射線合影,以照出骨骼造型為時髦,甚至買鞋商人也以此促銷,用X光照射試鞋。人們那個時候還根本不知道X射線的危害,以為這就是上天帶給人類的奇妙感受。
最早開發(fā)出X光引用的是醫(yī)學(xué),這就是透視技術(shù)。人們通過X光照射,可以看到本應(yīng)通過解剖才能看到的病變,為無數(shù)人更好地解除了病痛。當時英國著名外科醫(yī)生托馬斯·亨利將X射線稱為“診斷史上的一個最大的里程碑”。
倫琴以他敏銳的視角,嚴謹一絲不茍的科學(xué)態(tài)度,才讓X射線得以發(fā)現(xiàn),從此讓人類的生活發(fā)生了深刻變化。由于倫琴的巨大貢獻,1901年,他獲得了人類科學(xué)史上首個諾貝爾物理學(xué)獎。
但倫琴一生都保持低調(diào),他沒有將自己的發(fā)明申請專利,也拒絕了德皇威廉二世授予他的貴族稱號,依然以一個普通人身份默默地耕耘著自己的科學(xué),在光電、熱力、電磁等許多領(lǐng)域取得了成就,一生獲獎150多項,但都被X射線發(fā)現(xiàn)的光芒掩蓋了。
1923年2月10日,倫琴在慕尼黑逝世,但他的精神與世長存。
科學(xué)是中性的雙刃劍
X射線的發(fā)現(xiàn),給了這個世界很大刺激,人們沉浸在發(fā)現(xiàn)的狂喜中,將X光廣泛運用于社會生活各種場合。開始,人們根本沒有別人覺察到這種射線的危害,隨著X射線的濫用,其危害才逐步顯示出來。
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1896年1月末,美國人格魯伯在制造X射線管和進行X射線實驗時,受到射線傷害,最終手指和手掌部分被切除;1896年3月,美國人埃迪森同樣是在制作X射線透視裝置時,感到眼疼,隨后發(fā)生了結(jié)膜炎;1896年4月,還是美國人丹尼爾在用X射線照射頭顱中異物位置時,發(fā)現(xiàn)了X射線對頭發(fā)會有損傷脫落;1896年7月,德國人馬修斯對X射線透視引起的脫毛和皮炎進行了記述。
但人們依然沒有意識到嚴重性,甚至有人利用X射線大劑量照射,為女性去除體毛,后來這些女性皮膚不同程度的出現(xiàn)了皺紋、色斑、感染、潰爛和皮膚癌;1930年~1960年,醫(yī)學(xué)界將X射線透視當做最時髦的診斷和治療手段,一些病人由于受到高劑量的積累照射,誘發(fā)了白血病、骨腫瘤、肝癌等惡性腫瘤。
事實上,X射線的發(fā)現(xiàn)者倫琴,同時也是X射線的受害者,由于其多年暴露在X射線下,最終以多發(fā)性內(nèi)臟癌癥而逝世。同樣一生與放射性元素打交道的諾貝爾獎獲得者居里夫人,也因輻射而罹患癌癥逝世(上圖為居里夫婦)。
一直到上世紀六十年代后,隨著越來越多的X射線傷害事件發(fā)生,人們才真正認識到這種射線的危害,開始注意做好防護,并在安全劑量中使用。
輻射劑量單位
現(xiàn)在,X射線廣泛地用于社會各個方面,尤其是醫(yī)學(xué)和工業(yè)探傷等方面起著巨大作用。那么人類接受多少X射線照射劑量是安全的呢?
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要說清楚這個問題,我們首先要了解一下輻射的劑量單位。輻射計量單位主要有:R(倫琴)、rem(雷姆)、Sv(西弗)、mSv(毫西弗)、μSv(微西弗)等,現(xiàn)在一般常用的Sv、mSv、μSv。
Sv是比較大的單位,1Sv照射就表示人體組織吸收1Gy(戈瑞)的輻射,也是得到1J/kg(焦耳/千克)的輻射,這種輻射劑量是非常大的,相當于廣島原子彈爆炸后幸存者們受到的照射劑量。
照射劑量單位并不僅僅是指X射線輻射,也包括其他的輻射,如γ射線等,是通用統(tǒng)一的。這些高能射線能量高,能夠穿透生物機體,打斷DNA分子鍵,破壞甚至殺死細胞,導(dǎo)致機體受損,大劑量照射甚至導(dǎo)致立刻死亡。
這些計量單位之間的關(guān)系是:0.01Sv(西弗)=1R(倫琴)=1rem(雷姆)=10mSv(豪西弗)=10,000μSv(微西弗)。
輻射的安全劑量和致死量
其實在我們周圍,輻射無處不在。經(jīng)聯(lián)合國原子輻射效應(yīng)科學(xué)委員會調(diào)查,綜合世界范圍各地受到的天然照射,平均每個成年人每年受到的天然輻射劑量約為2.4mSv。這2.4mSv中,包括宇宙射線0.4mSv、地面γ射線0.5mSv(外照射)、吸入(主要是氡)1.2mSv、食入0.3mSv(內(nèi)照射)。
研究認為,人體一次接受了4.5Sv的照射為半致死量,也就是死亡率約為50%,這個量相當連續(xù)做300~400次CT的檢查的量;一次接受6Sv的照射,死亡率幾乎為100%。長期觀測研究認為,人體每年受到的X射線照射不超過50mSv,是在安全承受范圍內(nèi)。
人們在醫(yī)院接受X光機或CT檢查,也是受著X射線的照射,這種照射根據(jù)部位不同,每次照射受到的輻射劑量在0.01~15mSv之間;而宇航員們在太空,即便有各種防護,所受到的輻射也是地面的100~200倍;而每天吸煙1包的人,受到的輻射量每年約10~50mSv,相當照射了50次胸片,相當不吸煙的人5~20年的受到的輻射量。
那么,X射線除了在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,還有哪些應(yīng)用呢?
X射線首次被用來繪制黑洞周圍的圖像
研究人員首次使用X射線繪制了黑洞周圍的地圖。在供料過程中,黑洞吞噬的等離子體被加熱到令人難以置信的溫度,并開始在電磁光譜的X射線部分發(fā)光。這些X射線在劇烈扭曲的區(qū)域反彈,使得研究人員能夠利用這個特殊的信號來重建超大質(zhì)量黑洞周圍時空的幾何結(jié)構(gòu)。
X射線有什么作用?一文盤點X射線的發(fā)明、危害與應(yīng)用
研究黑洞附近的區(qū)域不是件容易的事。從它們的本質(zhì)上來說,黑洞會吞噬光,所以唯一的辦法就是間接地觀察它對其他物體的影響而不是它本身。去年4月,我們拍攝了有史以來第一張照片(或者至少是它的活動視界,在它被黑洞吞噬之前最后一束光可以被看到的懸崖),但是它需要一個地球大小的天文臺——視界望遠鏡來完成?,F(xiàn)在,研究者們第一次用X射線來繪制黑洞周圍的地圖。
X射線還將用于深空通信
深空通信的一個重要應(yīng)用場合就是空間中衛(wèi)星和衛(wèi)星之間的通信,以及衛(wèi)星和航天器之間的通信。當前承擔深空通信任務(wù)的,主要是無線電通信技術(shù)及日趨成熟的激光通信技術(shù)。中國科學(xué)院西安光學(xué)精密機械研究所助理研究員蘇桐告訴科技日報記者,目前深空無線電通信正朝著實現(xiàn)30GHz到300GHz的載波頻率方向努力,也就是毫米波通信方向。
X射線有什么作用?一文盤點X射線的發(fā)明、危害與應(yīng)用
生活中,手機信號這種無線電波的波長一般是厘米級的,而X射線的波長是納米級的。載波頻率越高,能容納的信號帶寬就越大。X射線比無線電波的頻率要高7到8個量級,因此X射線通信比無線電波的理論傳輸容量更大。
隨著技術(shù)不斷成熟,人們逐漸意識到,X射線不僅能被用于醫(yī)療或工業(yè)領(lǐng)域,也能被用于通信領(lǐng)域。
NASA研究人員稱,若X射線通信試驗成功,深空每秒千兆比特的高速數(shù)據(jù)傳輸有望成為現(xiàn)實。
打個比方,如果將通信載波比作一條高速公路,那么通信帶寬就可以被看作是公路上的一條條車道。如果說無線電波通信能提供的車道只有幾條,那么X射線通信可提供的車道就會更多。車道越多,單位時間內(nèi)能通過的車就越多;帶寬越大,單位時間內(nèi)能傳輸?shù)臄?shù)據(jù)也就越多。在相同發(fā)射功率下,X射線能承載的數(shù)據(jù)更多,相對而言也更加節(jié)能,是項“多快好省”的通信技術(shù)。
X射線被用于通信領(lǐng)域的優(yōu)勢在于,其頻率高、單個光子能量大、穿透力強。未來,這一通信技術(shù)的應(yīng)用場景主要有兩個:遠距離、高速率的星際通信;特殊電磁環(huán)境下的深空通信。
“黑障區(qū)”是X射線通信大顯身手的地方?!昂谡蠀^(qū)”是指航天器在返回大氣層時,在航天器周圍形成的一個高溫等離子體鞘套,它產(chǎn)生于距離地球表面約40公里到100公里的高空。
此前已有研究表明,X射線通信有望助力航天器克服這一難題。X射線的頻率高,能夠穿透這片區(qū)域。還有研究者曾提出,X射線通信或許將為火星探測器通信提供技術(shù)支撐。
本文來源:時空通訊,光明網(wǎng),天文在線