Přednášky z lékařské přístrojové techniky

Podobné dokumenty
Rentgenové zobrazovací metody

- Uvedeným způsobem získáme obraz na detektoru (v konvenční radiografii na radiografickém filmu).

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Vlnění, optika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0310 Anotace

Zobrazovací systémy v transmisní radiografii a kvalita obrazu. Kateřina Boušková Nemocnice Na Františku

Pohled do historie. -Wilhelm Conrad Röntgen - objev X-paprsků ,

Fotonásobič. fotokatoda. typicky: - koeficient sekundární emise = počet dynod N = zisk: G = fokusační elektrononová optika

Na základě toho vysvětlil Eisnstein vnější fotoefekt, kterým byla platnost tohoto vztahu povrzena.

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenografie, RTG prášková difrakce

1 Teoretický úvod. 1.2 Braggova rovnice. 1.3 Laueho experiment

Rentgen - příručka pro učitele

RENTGENKY ČASU. Vojtěch U l l m a n n f y z i k OD KATODOVÉ TRUBICE PO URYCHLOVAČE

Čím je teplota látky větší (vyšší frekvence kmitů), tím kratší je vlnová délka záření.

Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm.

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Dualismus vln a částic

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený

POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIE V ZOBRAZOVÁNÍ MALÝCH ZVÍŘAT ÚVOD. René Kizek. Název: Školitel: Datum:

Difrakce elektronů v krystalech a zobrazení atomů

CHARAKTERIZACE MATERIÁLU POMOCÍ DIFRAKČNÍ METODY DEBYEOVA-SCHERREROVA NA ZPĚTNÝ ODRAZ

Zjistil, že při dopadu elektronů s velkou kinetickou energií na kovovou anodu vzniká záření, které proniká i neprůhlednými předměty.

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

5. Radiografické určení polohy, profilu výztuže

Návrh rozsahu přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability. skiagrafických radiodiagnostických rtg zařízení s digitalizací obrazu.

Senzory ionizujícího záření

VYBRANÉ DOSIMETRICKÉ VELIČINY A VZTAHY MEZI NIMI

Praktikum III - Optika

Kalibrace měřiče KAP v klinické praxi. Martin Homola Jaroslav Ptáček

Radiační onkologie- radioterapie. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

CT - artefakty. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová fyzika

Elektřina. Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.

Dosah γ záření ve vzduchu

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření

Studium fotoelektrického jevu

Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech

Elektromagnetické vlnění, vlny a částice

Kontrola kvality radiodiagnostických vyšetření ve stomatologii

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Kontrastní látky v radiodiagnostice

RTG prášková difraktometrie. Vlastnosti RTG záření

Zkoušení materiálů prozařováním

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz

Wilhelm Conrad Röntgen

RTG prášková difraktometrie. Detekce RTG záření

RTG difraktometrie 1.

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

Elektřina: Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.

Analýza vrstev pomocí elektronové spektroskopie a podobných metod

[KVANTOVÁ FYZIKA] K katoda. A anoda. M mřížka

- studium jevů pozorovaných při průchodu světla prostředím: - absorpce - rozptyl (difúze) - rozklad světla

Rekonstrukce obrazu. Jiří Ferda, Hynek Mírka. Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

Elektron elektronová sekundární emise

TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU

Ionizační manometry. Při ionizaci plynu o koncentraci n nejsou ionizovány všechny molekuly, ale jenom část z nich n i = γn ; γ < 1.

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm

J = S A.T 2. exp(-eφ / kt)

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití

9. Fyzika mikrosvěta

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

BBZS - Zobrazovací systémy

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace)

4 ZKOUŠENÍ A ANALÝZA MIKROSTRUKTURY

Teorie rentgenové difrakce

fyzika atomu základní nomenklatura struktura hmoty problematika atomového jádra a obalu energetické vazby a hladiny elektronů kvantová mechanika

Získání obrazu Dlouhodobá reprodukovatelnost standardního nastavení expozice Homogenita receptoru obrazu Nekorigovaný vadný prvek detektoru

Obrazové snímače a televizní kamery

Obrazové snímače a televizní kamery

Měření absorbce záření gama

Metody skenovací elektronové mikroskopie SEM a analytické techniky Jiří Němeček

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1

M I K R O S K O P I E

MĚŘENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

Zobrazování. Zdeněk Tošner

Základy výpočetní tomografie

16. Franck Hertzův experiment

Optika. Zápisy do sešitu

Fyzika 2 - rámcové příklady vlnová optika, úvod do kvantové fyziky

Optika nauka o světle

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

Obrazové parametry. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň. Z jedné sady hrubých dat je možno vytvořit mnoho obrazů různé kvality

3. SVĚTELNÉ JEVY. Světelné zdroje. Rychlost světla.

ZKOUŠENÍ MATERIÁLU. Defektoskopie a technologické zkoušky

OPTIKA Fotoelektrický jev TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Nářadí: vše co slouží k uložení, fixaci a pohybu rentgenky, pacienta a záznamového media

Porovnání přímé a nepřímé digitalizace vztažená na radiační zátěž pacientů

Typy světelných mikroskopů

1. Ze zadané hustoty krystalu fluoridu lithného určete vzdálenost d hlavních atomových rovin.

DPZ - IIa Radiometrické základy

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření a detekce záření (radiové vlny, neviditelné záření)

Chemie a fyzika pevných látek p2

Nové aplikační možnosti použití rentgenové projekční mikroskopie a mikrotomografie pro diagnostiku předmětů kulturního dědictví

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole

Optika pro mikroskopii materiálů I

Ultrazvukové diagnostické přístroje. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Nauka o materiálu. Přednáška č.8 Zbytková napětí a defektoskopie

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

DIFRAKCE ELEKTRONŮ V KRYSTALECH, ZOBRAZENÍ ATOMŮ

Transkript:

Přednášky z lékařské přístrojové techniky Masarykova univerzita v Brně - Biofyzikální centrum Wilhelm Conrad Roentgen 1845-1923 Klasické metody rentgenové diagnostiky

Rengenka Coolidgeova trubice Schématický řez rentgenkou. K - žhavené vlákno katody, W - wolframová destička.

Vznik rentgenového záření Elektron s elektrickým nábojem e (1,602.10-19 C) má v elektrostatickém poli s potenciálovým rozdílem (napětím) U potenciální energii E p : E p = U.e V okamžiku těsně před dopadem elektronu na anodu je jeho potenciální energie E p přeměněna v kinetickou energii E K. Pak: E p = E K = U.e = mv 2, kde v je rychlost elektronu a m jeho hmotnost. Proto je rychlost elektronu dopadajícího na anodu:

Vznik rentgenového záření Jestliže se veškerá kinetická energie elektronu přemění po dopadu na anodu v energii fotonu rtg záření, maximální energie tohoto fotonu může dosahovat hodnoty: E = h.f = U.e Energie emitovaných fotonů rtg záření je přímo, úměrná napětí U mezi anodou a katodou. Pro nejkratší možnou vlnovou délku fotonu λ min platí: c = λ min.f a f = U.e/h Pak:

Brzdné a charakteristické záření E

Hlavní části rtg přístroje

Hlavní části rtg přístroje Transformátor dodává vysoké napětí Usměrňovač- poskytuje pulsující proud tvořený sinusovými půlvlnami. Je vhodné tento pulsující proud vyhladit. Měníme-li velikost procházejícího proudu (změnou žhavení katody), mění se intenzita rentgenového záření - ne energie jednotlivých fotonů. Energii fotonů a tím i pronikavost rtg záření měníme pomocí napětí mezi anodou a katodou. Ovládací pult dnes je většina funkcí řízena pomocí počítače. Je většinou umístěn mimo vyšetřovací místnost nebo za ochranným štítem z olovnatého skla. Hlavní mechanické součásti přístroje: stojan s rentgenkou, vyšetřovací stůl, sekundární (Buckyho) clona, kazeta s radiografickým filmem nebo zesilovač obrazu.

Rentgenka

Rtg přístroje fy General Electric

Princip Buckyho clony http://www.cwm.co.kr/pro213.htm

Kazety pro rtg filmy

Chod rentgenových paprsků Rtg záření vychází z (nebodového) ohniska anody a šíří se do okolí. V obalu rentgenky jsou některé fotony o nižší energii absorbovány. Dále dochází k absorpci fotonů o nízké energii v primární cloně, vyrobené např. z Al plechu. Tato clona pohlcuje fotony nepřispívající k obrazu a poškozující pacienty (zvyšující absorbovanou dávku v kůži a v podkoží). Svazek záření je vymezen posuvnými clonami a kónickými nástavci z olova. Rtg paprsky procházejí tělem, kde dochází k absorpci nebo rozptylu. Pak projdou sekundární neboli Buckyho clonou, která je v blízkosti fluorescenčního stínítka nebo fotografického filmu. Zde je tvořen viditelný nebo latentní obraz. Rtg obrazu je analogií stínu za poloprůhledným a nehomogenním tělesem ozářeným svazkem světla z téměř bodového zdroje. Obraz vzniká různým zeslabením svazku a projekcí struktur na stínítko nebo film.

Neostrost obrazu Žádný rtg snímek není dokonale ostrý. Přechody mezi tkáněmi se projevují postupnou změnou odstínu šedi. Tato neostrost má řadu příčin (1) Pohyby pacienta-náhodné, dýchání, tepové vlny a srdeční akce aj. Lze je omezit zkrácením expozice za použití intenzivnějšího rtg záření. Citlivé filmy či fluorescenční stínítka mají větší zrnitost. (2) Geometrický polostín je způsoben konečnou velikostí ohniska (není bodové). Paprsky dopadají na rozhraní různě absorbujících prostředí pod různými úhly - vzniká neostrost průmětů jejich obrysů (3) Dochází k ohybu rtg záření (Rayleighův rozptyl) a ke Comptonovu rozptylu. Rozptýlené paprsky mohou způsobit neostrosti i nahodilé zčernání filmu. (4) Světlo emitované zesilovacími fóliemi přiloženými k filmu osvětluje nejen prostorově nejbližší část filmu, ale do jisté míry i sousední oblasti.

Geometrický polostín Geometrický polostín lze omezit: - zmenšením plochy ohniska, což zvyšuje nároky na chlazení anody - zmenšením vzdálenosti mezi pacientem a filmem nebo stínítkem - zvětšením vzdálenosti mezi rentgenkou a pacientem - zlepšením funkce Buckyho clony

Použití kontrastních prostředků Měkké tkáně se poměrně málo liší ve velikosti koeficientu útlumu a na běžném rtg snímku jsou téměř nerozlišitelné. Proto se používají farmaka označovaná jako kontrastní látky. Koeficient útlumu může být zvýšen nebo snížen. Pozitivního kontrastu dosáhneme látkami obsahujícími těžké atomy. Suspenze síranu barnatého (M Ba = 137,33), baryová kaše, je používána pro zobrazení a funkční vyšetření GIT. Pro vyšetřování cév, žlučových i močových cest aj. jsou používány sloučeniny s vysokým obsahem jódu. Některé vnitřní orgány mohou být vyšetřovány pomocí negativního kontrastu. Používá se vzduchu nebo různých plynů (CO 2 ). Dutiny jsou naplněny plynem, případně nafouknuty, takže se zobrazí jako struktury o velmi nízké absorpci (intrapleurální nebo peritoneální dutina, mozkové komory). Oba druhy kontrastu lze kombinovat.

Pozitivní a negativní kontrast Kontrastní snímek apendixu divertikulóza kombinace s negativním kontrastem http://www.uhrad.com/ctarc/ct199b2.jpg Podkovovitá ledvina pozitivní kontrast http://www.uhrad.com/cta rc/ct215a2.jpg Pneumoencefalogram negativní kontrast http://anatomy.ym.edu.tw/n evac/class/neuroanatomy/sli de/k42.jpg

Zesilovač obrazu R - rentgenka, P - zobrazovaný předmět, O 1 - primární obraz na fluorescenčním stínítku, G - skleněný nosič, F - fluorescenční stínítko, FK - fotokatoda, FE - fokusující elektrody (elektronová optika), A - anoda, O 2 - sekundární obraz na anodovém stínítku, V - videokamera. Jednotlivé části nejsou zcela proporcionálně zobrazeny.

Snímkování ze štítu - ODELCA

Digitální subtrakční angiografie http://zoot.radiology.wisc.edu/~b lock/med_gallery/ia_dsa.html

Stomatologické rtg přístroje Panoramatické snímkování - http://www.gendexxr ay.com/orthoralix- 9000.htm http://www.gendexxray.com /765dc.htm

Xeroradiografie Xeroradiogram patní kosti s viditelnou ostruhou vzniklou tahem plantární fascie http://www.footsupports.com/pages/heel/heelpain.htm

Riziko rtg vyšetření

Příjemný víkend!

Hráli: Konrád Röntgen a já Text: já Nápady: já a L.M. Inteligentní zpracování: já a L.M. Režie: já Střih: já Odborný poradce: já Vyrobilo: Já&My 2002-2004 Veškerá práva vyhrazena.