Formação de imagem, radiogeometria

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Transcrição da apresentação:

Formação de imagem, radiogeometria Prof Me Alisson T. Buchi FMU

Formação da imagem de raios X Realizada pelo painel de controle do aparelho, possui: Monitores para ajuste: kV (d.d.p ou tensão eletrica entre o catódo e o anodo) mA (n° de eletrons que atravessam o tubo de raios X do catodo para o anodo) Em geral fixos para 50, 100, 200 e 300 mA

Fatores que afetam a absorção dos raios X São as diferenças de espessura, densidade e Z do absorvedor incluindo uso de meios de contraste. Espessura: Refere-se ao numero e a redução da energia das particulas que entram em contato com material. Densidade: quantia de matéria por volume (g/cm3). Relação diretamente proporcional pois > densidade > interação da radiação com o tecido. Em tecidos densos há mais eletrons disponiveis para essa interação. Numero atomico (Z) do Absorvedor: Quanto maior o Z, maior seu nucleo (eletrons) disponiveis na eletrosfera levando a maiores chances de interações entre o raios-X e a matéria. Materiais de alto Z: absorvem os raios-X Materiais de baixo Z: não absorve os raios-x

Fatores que afetam a aborção de raios X. Meios e contraste: usados para permitir a visualização de estruturas com absorção de radiação próximas (densidade radiográficas). possuem afinidade quimica (radiopacos) absorvidas temporariamente pelo orgão ou tecido de interesse por v.o, retal ou i.v Iodo e o Bário – Sulfato de Bário e Apresentam interação com raios X proporcional a densidade do tecido, logo é necessário saber: coef. linear de atenuação dos tecidos (μ) espessura dos tecidos (x)

Fatore que modificam a qualidade e quantidade de raios-X Constituição do alvo: referente a constituição do anodo local onde ocorre os efeitos de produção de raio X o determinante do espectro de energia do raio X produzido. Onda de voltagem: relativo a sistema monofásicos e trifásicos de rede. Sistemas trifásicos produzem > n° de fotons com > intensidade. Tensão aceleradora: determinada pelo KV. relaciona-se a energia e a sua intensidade, pois quanto > a d.d.p: > quantia de energia a ser perdida no trajeto > o n° de eletrons será acelerado

Fatores que afetam a imagem aérea. Quilovoltgem: quanto maior a voltagem, menor o comprimento de onda (λ) e logo sua maior energia. Dada a lei de Planck: E = h. c/λ Controla o poder de penetração e a intensidade dos feixes emitidos. Miliamperagem: determina a intensidade dos raios X produzidos. Se aumentada, os padrões de intensidade que atravessam o corpo serão aumentados.

Radiogeometria Penumbra: área que não foi totalmente exposta ao feixe de raios X, pois o a fonte de raios X não é focal. Refere-se ao foco grande, DDF pequena e uma DDO grande Minimizada pelo uso de pequenos pontos focais Distorção: relativos a tamanho, forma e posição do objeto. > espessura do objeto, > distorção. A alteração do paralelismo entre objeto e filme causa distorção Imagem: > redução conforme > grau de inclinação do objeto Magnificação da imagem: Imagens são maiores do que a região radiografada. Medida em fator de magnificação (FM) e dada por: FM = DFF/DFO Referente a distâncias: Tubo – filme (DFF) Tubo – objeto (DFO) São aceitavéis FM de 5 a 20% para diagnóstico.

Radiogeometria Contraste: refere-se ao enegrecimento do filme. corresponde a densidade de Ag metálica conforme caracterisiticas da transmissão da luz. Relativo ao grau de enegrecimento da pelicula radiográfica, descrito por sua Densidade Optica (DO). Proporção de 10 raios incidentes por 1 raio ultrapassado. Soma das DO de cada filme Boa imagens apresentam DO entre 0,4 e 2,0. Abaixo de 0,4 = regiões muito claras Acima de 2 = regiões muito escuras