COURS 2 Flashcards
Quels sont les composants d’un système d’imagerie? (6)
Les composants d’un système d’imagerie comprennent
- l’élément émetteur,
- l’élément récepteur,
- la composante de capture,
- la composante de couplage,
- la composante de collecte et - l’élément d’affichage.
Comment fonctionne l’émission de rayons X?
L’émission de rayons X se produit lorsque des électrons à haute énergie sont freinés ou déviés par le noyau atomique. Cela provoque l’émission d’un photon de rayons X.
Qu’est-ce qu’un élément récepteur dans un système d’imagerie?
Un élément récepteur dans un système d’imagerie est le dispositif qui reçoit les rayons X après qu’ils ont traversé l’objet à imager. Il peut s’agir d’un film ou d’un récepteur numérique.
Comment les rayons X sont-ils collectés pour créer une image?
Les rayons X sont collectés par l’élément récepteur, qui convertit l’énergie des rayons X en une image visible.
Quelles sont les parties d’un système d’imagerie radiographique?
Les parties d’un système d’imagerie radiographique incluent le tube radiogène, le Bucky mural, le Bucky de table, le collimateur, le pupitre de commande, le générateur, la colonne de soutien du Bucky, la colonne de soutien du tube, la table, le détecteur numérique, les marqueurs et le récepteur numérique.
Quels sont les différents types de récepteurs numériques?
Les récepteurs numériques peuvent être de différentes tailles, y compris 10x12, 14x17 et 17x17.
Qu’est-ce que la distance source-image ou DSI?
La DSI est la distance entre la source de rayons X et l’image créée. Elle est généralement mesurée en centimètres.
Qu’est-ce qu’une série radiographique?
Une série radiographique est le nombre minimum de clichés qui doivent être pris lors d’un examen radiographique d’une région.
Par exemple, pour une cheville, cela pourrait inclure une vue de face, une vue de profil et une vue oblique médiale/interne.
Qu’est-ce qu’un marqueur de latéralité?
Un marqueur de latéralité est utilisé pour indiquer le côté droit ou gauche du corps dans le squelette axial, ou pour indiquer le membre droit ou gauche.
Qu’est-ce que le kVp?
Qu’est-ce que le kVp? kVp, ou kilovoltage de pointe, est une mesure de l’énergie maximale des rayons X produits par un tube à rayons X.
Qu’est-ce que mAs?
mAs signifie milliampérage * secondes. C’est une mesure de la quantité totale de rayons X produite par un tube à rayons X pendant un certain temps.
Qu’est-ce qu’un tube à rayons X et quel est son rôle dans un système d’imagerie?
Un tube à rayons X est une composante essentielle d’un système d’imagerie. Il génère des rayons X en chauffant un filament pour produire des électrons, qui sont ensuite accélérés vers une anode + brusquement stoppé pour produire des rayons X.
Quel est le rôle du générateur de haut voltage dans un système d’imagerie radiographique?
Le générateur de haute tension fournit la tension nécessaire pour accélérer les électrons du filament vers l’anode dans le tube à rayons X.
Qu’est-ce qu’un collimateur et comment contribue-t-il au processus d’imagerie?
Le collimateur est un dispositif qui permet de limiter la taille et la forme du faisceau de rayons X, afin de réduire l’exposition aux radiations et d’améliorer la qualité de l’image.
Qu’est-ce qu’un récepteur d’image et quel est son rôle dans un système d’imagerie?
Un récepteur d’image capte les rayons X après qu’ils ont traversé le patient. Il peut s’agir d’un film, d’un écran d’amplification de lumière, ou d’un récepteur numérique.
Quels sont les différents types de récepteurs d’image, tels que les films, écrans, cassettes, développeurs?
Les films sont traditionnellement utilisés en radiographie pour capter l’image.
Les écrans d’amplification de lumière sont utilisés pour augmenter la luminosité de l’image.
Les cassettes contiennent le film et l’écran.
Les développeurs sont utilisés pour révéler l’image sur le film.
Qu’est-ce qu’un récepteur numérique et comment diffère-t-il des autres types de récepteurs d’image?
Un récepteur numérique capte les rayons X et les convertit en un signal numérique qui peut être affiché sur un écran d’ordinateur. Il offre une meilleure résolution de l’image et une plus grande plage dynamique que les films.
Qu’est-ce qu’un foyer 1.6 mm dans le contexte d’un tube à rayons X?
Le “foyer” d’un tube à rayons X est la zone de l’anode où les électrons frappent pour produire des rayons X. Un foyer de 1.6 mm indique la taille de cette zone.
Que signifie “180° de liberté” dans le contexte d’un tube à rayons X?
Cela pourrait se référer à la capacité du tube à rayons X à pivoter autour du patient, permettant des prises de vue sous différents angles.
Qu’est-ce que 7 kHU et 3 kHU/min en termes de dissipation de chaleur?
Ces valeurs se réfèrent à la capacité du tube à rayons X à dissiper la chaleur générée pendant le fonctionnement.
7 kHU est la capacité totale de dissipation de chaleur, et 3 kHU/min est le taux de dissipation de chaleur.
Qu’est-ce que l’anode et la cathode dans un tube à rayons X et quel est leur rôle?
L’anode est le composant du tube à rayons X qui reçoit les électrons émis par la cathode et produit des rayons X.
La cathode émet des électrons lorsqu’elle est chauffée.
Qu’est-ce que l’émission thermoélectronique et comment contribue-t-elle à la production de rayons X?
L’émission thermoélectronique est le processus par lequel les électrons sont émis par la cathode lorsqu’elle est chauffée.
Ces électrons sont ensuite accélérés vers l’anode pour produire des rayons X.
Qu’est-ce qu’un filament et pourquoi est-il fait de tungstène?
Le filament est le composant de la cathode qui est chauffé pour émettre des électrons. Il est fait de tungstène car ce matériau a un point de fusion élevé, ce qui lui permet de résister à la chaleur générée lors de l’émission d’électrons.
Quel est le rôle de la pièce de concentration dans un tube à rayons X?
La pièce de concentration dirige les électrons émis par le filament vers la zone de focalisation de l’anode.