5. Installation radiologique et détecteur Flashcards
Courant du tube
nombre d’électrons qui passent de la cathode à l’anode mA par unité de temps
Charge Q
nombre d’électrons qui sont passé de la cathode à l’anode. Produit de courant x durée d’exposition. mAs (miliampère-seconde)
Spectre de rayons X produit par le tube
Rayonnement de freinage + caractéristiques.
Les coéfficients d’atténuation linéiques sont plus élevés pour quelles type d’énergie
Basses énergies
Différence d’atténuation entre tissus osseux et tissu mou est plus élevé pour quelle type d’énergie
Basses énergies
Z élevé
effet photo-électrique important
Z bas
peu d’effet photo-électrique
Couche de demi atténuation d’un tissu mou
CDA à 70 kV = 3 cm
Rayonnement diffusé dépend principalement de (3 choses=
- Effet Compton.
- Grandeur du champ.
- Epaisseur du patient.
Grille anti diffusante dépend de quel facteur
Facteur de Bucky : facteur par lequel il faut augmenter l’exposition du patient (varie entre 2 et 3)
Dose au détecteur nécessaire pour produire une image (ordre de grandeur)
Quelques uGy
Dimension des pixels
entre 150 et 200 um
Bits par pixels en radiologie
8 et 14 Bits (256 et 16’384 niveaux de gris = niveaux d’intensité)
Détecteur passif (CR)
Ecran phosphorescent à mémoire. Rayons X produisent des électrons qui sont piégés dans le cristal. Lecture par Laser qui, pixel par pixel, avec production de lumière mesurée. Grand domaine de sensibilité (latitude d’exposition) par rapport au film.
Détecteur actifs (DR)
Image numérique en temps réel. Chaque pixel est constitué d’un petit détecteur. Grand domaine de sensibilité (latitude d’exposition) par rapport au film.