דימות Flashcards
מה גל רוחבי מהו גל אורכי
גל רוחבי – התנועה ההרמונית ניצבת לכיוון התקדמות האנרגיה. לדוגמא מיתר
גל אורכי – התנועה ההרמונית מקבילה לכיוון ההתקדמות של האנרגיה. לדוגמא גל קול
מהי קרינה מייננת
קרינה בעלת יכולת לנתק אלקטרון מאטום
מה בספקטרום האלקטרומגנטי נחשב קרינה מייננת ומה לא
מייננת - אולטרה סגול חזק, גאמא, רנטגן
לא מייננת - אולטרה סגול חלש, אינפרא אדום, אור נראה
ככל שתדירות הגל גבוהה יותר
האנרגיה שלו גבוהה יותר ואורך הגל קצר יותר
האפקט הפוטואלקטרי
הקרנה של אור
UV
על מעגל חשמלי פתוח, גורמת לשחרור אלקטרונים מהקתודה שנמשכים לאנודה ונוצר זרם חשמלי
עזרה להוכיח את תורת הקוונטים
האנרגיה המייננת צריכה להיות בדיוק שווה לאנרגיה שבה האלקטרון קשור לגרעין אחרת האלקטרון לא ישתחרר
מהו חומר פלורוסנטי
חומר שכשמשקיעים בו אנרגיה הוא פולט אור במקום להתחמם. זאת בעקבות ירידה של אלקטרונים מעוררים ברמות האנרגיה
איך נקרא המצב בו אנרגיית הקשר של הגרעין אלקטרון הוא 0
סימן אנרגיית הקשר
יינון - אין קשר בין האלקטרון לגרעין
אנרגיית הקשר תמיד שלילית
בכל חומר כאשר אלקטרון יוצא מרמה פנימית ייכנס אלקטרון מרמה חיצונית
מה זה פוספורסנציה
חומרים פלורוסנטיים שאוגרים את האנרגיה ומשחררים אותה כאור רק אחרי זמן ולא בו זמנית כמו בפלואורוסנציה
מהן קרני רנטגן ולמה שווה האנרגיה שלהם
אלקטרונים שנבלמו אך לא נעצרו ע”י האנודה והופכו לפוטונים של רנטגן
האנרגיה של הפוטונים שווה לאנרגיה של האלקטרונים שהואצו
מה האופציות של אלקטרון שיצא מהקטודה והאיצו אותו לאנודה ומהי קרינה אופיינית
אחוז מסוים מהם יפגעו באלקטרון
של האנודה ייננו אותו, ייבלעו כלומר ינתקו אותו מהגרעין דבר שישחרר פוטון של קרינה אופיינית למתכת המסויימת של האנודה
אחוז מסוים יבלמו והאנרגיה הקינטית שלהם תהפוך לקרני רנטגן = קרינת בלימה, בעוצמות שונות
הרוב יהפכו לחום או לזרם
מה הם שלושת הפרמטרים אותם אנחנו מכוונים לצורך הצילום
זרם ביחידות של
mA
כמות אלקטרונים הזורמים ביחידת זמן. כאשר מכפלת הזמן בזרם ייתן את כמות האלקטרונים
כמו שהכפלת המהירות לשעה בזמן תיתן את המרחק
זמן ביחידות של
S
נרצה לעשות צילום קצר ככל הניתן כדי למנוע טשטוש של התמונה כתוצאה מתזוזה
מתח ביחידות של
kV
משפיע על אנרגיית הפוטונים
מה אפשר לעשות כדי להגדיל חדירות
- הרבה פוטונים ואנרגיה נמוכה לכל אחד:
mA גבוה, kV נמוך - מעט פוטונים ואנרגיה גבוהה לכל אחד:
mA נמוך, kV גבוה
ממה עשוי קולימטור ומהי מטרתו
לוחות עופרת שמטרתן לחסום קרני רנטגן כך שהקרניים יגיעו רק לאיזורים הנדרשים
מהו אפקט העקב
פוטונים היוצאים מהאנודה עוברים בה מרחקים שונים. הפוטונים שיוצאים רחוק יותר מהקטודה בעלי אנרגיה נמוכה יותר מאלו שיוצאים קרוב אליה ולכן יצאו פחות פוטונים באיזורים שונים והאלומה תהיה יותר דלילה ופחות ברורה באיזורים שונים
השוואה בין שפופרת ממוגרפיה לשפופרת רנטגן
סוג קרינה
חומר האנודה
זווית אנודה
מוקד
מטרת פילטר וממה עשוי
עמוד 11
סדר תהליכים באולטרסאונד
1 מכשיר האולטראסאונד שולח פולסים של גלי קול בתדירות גבוהה )1-5 מגה הרץ( לתוך הגוף
בעזרת מתמר.
.2 גלי הקול עוברים בגוף ופוגעים במשטחים בין רקמות )לדוגמה – בין נוזל לרקמה דקה ובין
רקמה רכה לעצם(. במים גלי קול עוברים יותר מהר ולכן נשתמש במעבר של גלי קול במים.
.3 חלק מגלי הקול מוחזרים חזרה למתמר וחלק מהגלים ממשיכים לנוע יותר עמוק עד
שפוגשים משטח נוסף בין רקמות ומוחזר משם.
.4 גלי הקול המוחזרים נקלטים במתמר ומועברים חזרה למכשיר האולטראסאונד.
.5 המכשיר מחשב את המרחק בין המשטח שממנו בוצעה ההחזרה למתמר בשימוש במהירות
הקול במים )1,540 מטר/שניה( והזמן שלקח לכל הד לחזור )מיליוניות שניה(.
.6 המכשיר מחשב את עוצמות ההדים והמרחקים שמהם הגיעו ומייצר תמונה דו מימדית באזור
המתמר. בניגוד ל-CT, MRI וכו’, אולטרסאונד רואה רק באזור המתמר. אם נכוון את
המתמר לבטן לא נראה את הראש או הרגליים.
מה תפקיד המתמר באולטרסאונד
גם לייצר גלי קול וגם לקלוט אותם באמצעות גביש קוורץ
איך נראים מים באולטרסאונד
שחורים כיוון שאין החזרה של ההד
כל השאר בגווני אפור -לבן
מהן שלושת האינטראקציות של פוטון עם חומר
1 בליעה – פוטון מתנגש באחד האלקטרונים של החומר ומעביר לו
את כל האנרגיה. הפוטון נעלם והאנרגיה גורמת ליוניזציה. זהו האפקט הפוטואלקטרי – האלקטרון לא
יוצא מהמטופל אבל מזיק בתוך הגוף. זו הסיבה ל כך היא שקרינת
רנטגן מייננת ויוצרת אלקטרונים חופשיים המייצרים רדיקלים
חופשיים, שיכולים להתנגש עם דנ”א ולהוביל למוטציות.
.2 פיזור - פוטון מתנגש באלקטרון ולא נעלם – מעביר לו רק חלק
מהאנרגיה. הפוטון לא נעלם אבל משנה את כיוונו בשל חוק שימור
התנע. )דמיינו 2 כדורי ביליארד מתנגשים(. הפיזור הזה נקרא פיזור
קומפטון. כלומר, הקרניים התפזרו בתוך הגוף, דבר לא טוב לצילום.
.3 העברה – הפוטון עובר דרך החומר כאילו היה שקוף או לא קיים. האנרגיה של הפוטון לא השתנתה ולא הכיוון שלו
ציור בעמוד 13
מה זה שריג מה מטרתו וממה הוא עשוי ומה הבעייתיות שבו
השריג בנוי מלמלות
(lamella)
ומיקומו יהיה מתחת למיטה בה
ישכב הנבדק כאשר מתחתיו יהיה סרט
הצילום. תפקידו למנוע מקרינה מפוזרת להגיע לסרט הצילום וכך מעלה את חדות התמונה.
יש צורך להשתמש ביותר קרינה כשמשתמשים בשריג
אילו 5 דברים מועלים לחדות התמונה
- מוקד קטן
- זמן חשיפה קצר
- שריג
4 . אנרגיה נמוכה יותר כלומר מתח נמוך יותר - מחיצות ממקדות ליד המתמר - מקום יציאת הקרינה
ההבדל בין שריג ממוקד לשריג רגיל
בשריג רגיל הלמלות אנכיות לסרט הצילום לגמרי ומקבילות זו לזו ובממוקד הם לא כך שגם פוטונים צדדיים שלא מפוזרים יכולים לעבור
והלמלות מקבילות לקרני הרנטגן
מה היתה ההמצאה של בוקי בשריג
שהוא יזוז מהר תו”כ הצילום ואז לא רואים פסים בצילום רנטגן
אילו צילומים עושים בלי שריג
צילומי גפיים בילדים בלבד כיוון שזו רקמה קטנה ודקה ומראש אין בה הרבה פיזור
איזה עוד רכיב הגברה יש מתחת לשריג
וממה עשויה
פוליה = מסך הגברה
שתי יריעות עשויות חומר פלואורסנטי כבד, מעל ומתחת לסרט הצילום וצמודות אליו. כשפוגע בהן פוטון רנטגן, הוא משחרר הרבה פוטוני אור באנרגיה נמוכה יותר שנקלטים בסרט הצילום. ככל שאנרגיית פוטוני האור קטנה יותר כך ההגברה מהפוטון רנגן תהיה גדולה יותר
מהי ממוגרפיה דיגיטלית ומה היא מאפשרת
צילום ללא פוליה שקיים רק בממוגרפיה. יש שם מרכיב אחר שהופך פוטונים של רנטגן לזרם חשמלי שנקרא גלאי סלניום אמורפי
מאפשרת לעבוד עם קרני רנטגן פחות אנרגטיות
מה זה פוטוטיימר
גלאי של פוטוטיימר נותן הוראה לשפופרת להפסיק מתן מתח כאשר
הגיעו מספיק פוטונים ליצירת תמונה
הסבר את המושגים ובאיזה יחידות הם נמדדים
חשיפה
מנת קרינה
DAP
REM
חשיפה = כמות הפוטונים שנוצרת ב 1 סמ”ק אוויר. נמדדת ביחידות של
R
מהווה מדד למקומות
מנת קרינה = כמות האנרגיה שנבלעת ב 1 גרם רקמה. מטרתה להעריך נזק שנגרם לרקמה . נמדדת ביחידות
rad - radiation absorbed dose
DAP = dose area product
יחידה בשימוש בחדרי שיקוף ואנגיוגרפיה שם יש כמות הרבה יותר גדולה של קרינה
REM = radiation effective men
מודד את הנזק שנגרם לאדם בעקבות חשיפה לקרינה
לקרינת גאמא ורנטגן
1 rad = 1 rem
לקרינת אלפא
1 rad = 20 rem
מה זה תג קרינה
מודד אלפא, בטא, רנטגן וניוטרונים, מחשב
את כל הנזק שנגרם, סוכם את הנזק, ומדווח על הנזק באמצעות הארה לאחר קבלת אנרגיית שפעול
מהי קרינת בלימה ומדוע נוצר טווח אנרגיות
קרינה בטווח של אנרגיות שנוצרת כי מהאנודה יוצאים פוטונים באנרגיות שונות. האנרגיות שונות כי הם עברו מרחק שונה באנודה
למה גורמת פגיעה של פוטון אור (שהשתחרר מהפוליה בעקבות פגיעה של פוטון רנטגן) בסרט הצילום
להשחרה
בגלל זה דברים שבולעים את פוטוני הרנטגן ייראו יותר לבנים ודברים שלא בולעים - ייראו שחורים
כיצד עובד שיקוף
Fluoroscopy
מה מטרתו
ובמה משתמשים בו ג”כ
המטופל שוכב, ושפרפרת הרנטגן נמצאת
למטה. קרני הרנטגן עוברות דרך המטופל,
מגיעות למגבר דמות שיכול להסתובב לפעמים
לכל הכיוונים. קרני הרנטגן מגיעות למסך
המוצא של מגבר הדמות, הופכות לאור שהופך
לאלקטרונים. אלקטרונים אלו מואצים (זו ההגברה)
ולבסוף הופכים לאור אותו ניתן לצלם. יכולים
לצלם סרטון או לעצור ולצלם תמונה.
. המטרה של שיקוף היא
לראות תמונה דינמית - סרטון
משתמשים גם בשריג וקולימטור
מהן שתי ההגברות במגבר הדמות בשיקופים
Fluoroscopy
- מסך המבוא גדול ממסך המוצא ומתקבלת יותר הארה - הגברה אופטית
- יש האצה של האלקטרונים שמשתחררים אחרי שהפכו את קרני הרנטגן לאור - הגברה אלקטרונית