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
אילו דברים עושים בשיקוף
Fluoroscopy
כדי לצמצם את הקרינה
5 דברים
שיקוף בפולסים
מחשוב . לא עובדים עם פוליה
מערכות משוב משוכללות
מערכות צילום פחות רועשת
מונה קרינה דיגיטלי שאומר מתי אפשר להפסיק לצלם
מה זה
DSA
מה אפשר לצלם איתו
DSA = digital subtractive angiography
סוג של שיקוף עם חומר ניגוד בו
עושים שתי תמונות - אחת עם חומר ניגוד ואחת בלי ואז מחסירים את השווה ביניהן. תנאי בסיסי לזה הוא שלא תיהיה תזוזה בין הצילומים
כלי דם במוח
איך עובד מכשיר
CT
ומה זה סינוגרמה
צילום CT
מושג על ידי מקור רנטגן
T
שמסתובב סביב הנבדק ושורת
גלאים הנמצאת בצד השני של המעגל. הסיבובים נועדו על מנת לסרוק את
הבן אדם מכל הכיוונים. הנתונים המתקבלים נקראים סינוגרמה
sinogram.
בסיום הסריקה יש לשחזר את הנתונים על מנת לקבל סידרת תמונות של
חתכים
מהי מטרת
Hounsfield scale
בין מה הוא מבדיל
הבדלה בין מקדמי בליעה של חומרים הרלוונטיים לאנשים, כדוגמת אוויר, מים, עצם , רקמה רכה וזאת על מנת להבדיל בין הרקמות.
על מה מעיד ארטיפקט הטבעת ב
CT
שגלאי אחד לא עובד
אילו שני סוגים של דימות יש מבחינת מידע מועבר
דימות אנטומי = אולטאסאונד
CT , MRI
דימות מטבולי = דימות המדגים מטבוליזם בגוף כמו
PET , SPECT
מה זה
imaging Projection
ו
Tomographic projecrion
שתי צורות צילום של דימות
imaging Projection
– דימות של היטל. כל העצמים הנמצאים
בקופסא נלקחים בתמונה אחת ורואים את ההיטל אחד על השני.
Tomographic projecrion
–הכוונה היא לדימות בפרוסות. אם
נפרוס את כל העצמים הנמצאים בקופסא, רואים כל פעם חלקים
אחרים של העצמים ואחד לא נותן היטל על השני
איך קוראים לתופעה בה משתמשים ב
MRI
Nuclear Magnetic resonance
תהודה מגנטית גרעינית
מהו מקור האות ב
MRI
איך נראות עצמות ואיך נראים שומן ומים
המימנים של מים ושומן. עצמות שחורות
שומן ומים לבן/אפור
מה זה ווקסל ולמה הוא שווה
המילה
voxel
מתארת את השילוב בין ווליום כלומר נפח שמכיל רקמה
לפיקסל. חשוב להבין כי כל פיקסל בתמונה מייצג חלקיק נפח במוח
שווה לנפח של
mm^3
אילו תופעות קוונטיות עומדות מאחורי התופעה שמאפשרת לראות תמונות ב
MRI
תהודה מגנטית גרעינית וספין
מהו החלק של הפרוטונים אותו רואים ב
MRI
מיליונית מהפרוטונים שמסתדרים עם כיוון השדה המגנטי להם אנרגיה נמוכה יותר
איזה גודל של שדה מגנטי משתמשים ב
MRI
1.5 - 3
טסלה
מה זה
Relaxation time
אחרי שמזיזים ב
MRI
את הספינים משיווי משקל, נותנים להם לחזור לשיווי משקל וצופים בהם בזמן הזה. זה נקרא רלקסציה
מה זה
T1
איך נראים חומרים שמגיעים מהר לרגיעה ואיך נראים חומרים שמגיעים לאט לרגיעה
זמן הרלקסציה בציר
Z
כלומר הזמן שלוקח למגנטיזציה לחזור לערך הראשוני שלה בציר
Z
לחומרים שמגיעים מהר לרגיעה יהיה
T1
קטן וצבע בהיר ואילו לחומרים שמגיעים לאט לרגיעה יהיה
T1
גדול
וצבע כהה
מה זה
FLAIR
מה צריך לדעת
מתי נשתמש בו לדוגמא
הנחתת האות של נוזלים כך שייראו יותר כהים. צריך לדעת את ה
T1
שלהם בשביל זה
משתמשים בד”כ לזהות נגעים ליד חדרי המוח
מה זה
STIR
הנחתת אות מרקמת שומן כך שתיראה יותר כהה או שחורה לגמרי במקום בהיר שמפריע
מה זה
T2
איך ייראו נוזלים לעומת רקמת שומן ובכלל צילום
T1
זמן הגעה לש”מ כלומר ל 0 במישורים
X Y
תמונה מסוג זה תיראה כמו תשליל של תמונה T1
T2ב
הנוזלים בהירים במקום כהים
מה חשוב לוודא שקיים בערעור ב
MRI
שקיים גראדיינט של שדה מגנטי עליו נעשה ערעור
RF = resonanse frequency = ערערור
מה מטרת חומרי הניגוד ב
MRI
ואיך הם עושים זאת
מאפשרים לשפר את נראות
האיברים הפנימיים ושל הרקמות הפתולוגיות הרכות.
חומרי ניגוד של
MRI
מקצרים את
T1 ואת T2
מה היתה תגליתו של
Ernest Rutherford
מצא שהאורניום פולט 2 חלקיקים שונים עם כושר חדירות שונה
- קרינת אלפא α:
הקרינה הפחות חדירה. אלו הם גרעינים של הליום. - קרינת בטא β :
הקרינה היותר חדירה מורכבת מאלקטרון.
לא ניתן לעשות עם אף אחד מהם דימות כי הן לא יוצאות מהגוף
מה זה קרינת גאמא
קרינה חדירה יותר מקרינת בטא ואלפא הנפלטת מיסוד רדיואקטיבי , המורכבת מפוטונים שנקראים פוטוני גאמא .
מאפשרת בגלל חדירותה לעשות אייתה דימות
מה זה רדיואקטיביות
התפרקות ספונטנית של יסוד מסוים עם
גרעין לא יציב ליסוד אחר עם גרעין יותר יציב. וזאת תוך כדי עם פליטה של קרינה אלפא בטא או
גמא
מהו זמן מחצית החיים בהקשר רדיואקטיבי
זמן הדרוש
למחצית האטומים של איזוטופ אחד להתפרק או
לדעוך ולהפוך לאטומים של איזוטופ אחר.
מה זה איזוטופ
איזוטופ של יסוד אלו הם כל האטומים בעלי אותו מספר
Z,
כלומר נמצאים באותו מקום בטבלה המחזורית כי יש להם אותו מספר פרוטונים אך בעלי מספר מסה
A
שונה
מה היא רפואה גרעינית ומהי מטרתה
מזריקים חומר רדיואקטיבי עם סמן והוא הולך למקום שאנחנו
רוצים. למשל, אם נרצה לעשות מיפוי כליות- נזריק חומר רדיואקטיבי עם
סמן שיביא את כל החומר לכליות כך שנוכל לעשות דימות של מיפוי כליות.
מטרתה - בדיקה של תפקוד ולא של אנטומיה
מה ההבדל בין רנטגן לרפואה גרעינית?
עם קרינת רנטגן מקבלים תמונה אנטומית של הנבדק ועם קרינת גאמא ברפואה גרעינית תמונה פונקציונלית
ברנטגן מקור הקרינה חיצוני ובגרעינית מקור הקרינה הוא הנבדק
באיזה צבע ייראה החומר הרדיואקטיבי ברפואה גרעינית
שחור
למה משמשות קרינת אלפא וקרינת בטא ולמה משמשת קרינת גאמא
אלפא ובטא מינוס לטיפול
גאמא לדימות
מה זה מצלמת
גאמא
מה מטרתה
זוהי המצלמה הכי בסיסית שיש ברפואה גרעינית. מטרת המצלמה
הינה לקבל תמונה של התפזרות החומר הרדיואקטיבי המסומן
המוזרק בגוף הנבדק. הדבר נעשה באמצעות גלאי קרינה חיצוניים
המוצבים מחוץ לגוף הקולטים את פוטוני גמא הנפלטים מהחומר
הרדיואקטיבי. גלאים אלו נקראים גם ראשי ם, כאשר בדרך כלל יהיו
שתי ראשים במצלמות גמא - אחת מעל ואחת מתחת למטופל
מה זה מצלמת
SPECT
SPECT
. זוהי למעשה מצלמת גמא עם גלאי למעלה ולמטה כאשר
ההבדל נובע בכך שהגלאים זזים מסביב לנבדק כך שמקבלים תמונות בזוויות שונות . על ידי
שחזור תמונות הנקרא שחזור טומוגרפי ניתן לקבל חתכים של הגוף במישורים שונים בחתכים
אקסיאליים, קורונליים וסגיטליים ובמקרה זה לשלב אותם עם
CT.
מה זה מצלמת
PET
מצלמת זו עובדת רק עם
איזוטופים הפולטים פוזיטרונים שהם אלקטרונים בעלי מטען חיובי
נדגיש כי מצלמה זו עובדת רק עם איזוטופים הפולטים
+β
אך לא גמא.
במצלמה זו יש טבעת של גלאים מסביב לנבדק ולכן קולטים קרינה מכל הכיוונים כך שניתן
לעשות שחזור טומוגרפי ולקבל את התמונות בכל המישורים
אפשר לשלב עם
CT או עם MRI
מה זה
1 Becquerel
1 Ci
ומה היחס ביניהם
1 Becquerel
משמעותו התפרקות רדיואקטיבית אחת לשנייה
1 Ci
מספר ההתפרקויות הרדיואקטיביות שיש בגרם אחד של רדיום .226 זהו הרדיום
אותו קירי גילתה
.MBq 37 – mCi 1
מגה זה מיליון ומילי זה אלפית
איך נקראת השקעת אור, חום, חשמל בהקשר פלואורוסנטי
השקעת אור: פוטופלורוסנציה
השקעת חום: תרמופלורוסנציה
השקעת חשמל: קתודופלורוסנציה, אלקטרופלורוסנציה
איזה סוג גל הוא גל אלקטרומגנטי
גל רוחב
- כל סקאלת האור הם גלים אלקטרומגנטיים
מה זה פליטה תרמיונית
כאשר השקעה של חום גורמת לפליטה של אלקטרונים (מקתודה לאנודה)
מהו האפקט הפיאזואלקטרי והיכן הוא משמש אותנו
הפעלת זרם חשמלי על גביש גורמת לשינוי צורה מהיר, זה יוצר ויברציות שיוצרים גלי קול. בצורה דומה, פגיעה של גלי קול במתמר יוצרת זרם חשמלי
משמש באולטרסאונד
מהו חוק הריבועים ההפוכים
ככל שמתרחקים מהמוקד, כמות הפוטונים שמגיעה לאובייקט קטנה בריבוע.
מה ההבדלים בין
SPECT
ל
PET
בספקט משתמשים בקרינת גאמא
בפט משתמשים בפוזיטרונים
פט יותר מדוייק וברור
מהו תחום המתחים של הרנטגן
25,000-140,000
kV = קילו וולט
נוסחאות סיכוי לבליעה ולפיזור
עמוד 13 בדימות
מה זה רקמה היפרקואית והיפואקואית
באיזה צבעים ייראו
אקוגנית - מחזירה גלי קול
תיראה בגווני אפור
היפואקואית - לא אקוגנית - שחור
מהן עוצמות הקרינה של ממוגרפיה
פחות מ30
keV
מהו עקרון הפעולה של חומרי ניגוד ל
MRI
המשתמשים בגודולונים
קיצור זמני רלקסציה של המים
מה זה
FDG
ומתי משתמשים בו
אנלוג של גלוקוז עם איזוטופ רדיואקטיבי של פלואור 18
במקום
OH
שפולט
חלקיקי בטא +
משתמשים בצילום
PET
לזהות צריכת גלוקוז מוגברת
מהו מקור הקרינה בדימות גרעיני מסוג
MRI
גלי רדיו שיוצאים מהמכשיר או מסלילים על גוף הנבדק
באיזו שיטת דימות משתמשים בחומר ניגוד שנקרא גדולינים
MRI
מה זה צל חלקי וצל מלא
מתי נקבל צל חלקי גדול ומתי קטן
צל חלקי לא מתאר טוב את האובייקט ונמצא מסביב לצל המלא
צל מלא כן
ככל שמוקד האור גדול יותר נקבל יותר צל חלקי
מדוע משתמשים בזווית אנודה חדה בממוגרפיה
כדי להגדיל את כושר ההפרדה בתמונה
מה מגדיר את היעילות הפנימית של הפוליה
איזה אחוז מפוטוני הרנטגן שמגיעים לפוליה , נבלעים בה והופכים באמת לאור