Imagerie Flashcards

1
Q

Quel est le champ exercé par une charge en fonction de sa vitesse ?

A
  • nulle -> champ électrique
  • constante -> champ magnétique
  • accélérée -> électromagnétique = lumière
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Q

A quoi est due l’émission d’une onde électromagnétique d’une charge accélérée ?

A

Aux variations de l’onde magnétique et électrique dues à l’accélération de la charge accélérée

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3
Q

A quoi réagit une charge réceptrice ?

A

A distance aux accélérations d’une charge émettrice

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4
Q

Quelle est la formule de la célérité (de la lumière) et sa valeur dans le vide ?

A

Elle vaut dans le vide 300 000 km/s

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5
Q

Quelle est la différence entre une onde électromagnétique et une onde simple ?

A

La vitesse de l’onde électromagnétique reste constante lorsqu’elle arrive dans un milieu différent qu’il bouge ou non

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6
Q

Qu’impliquent la fréquence et la longueur d’onde d’une onde électromagnétique ?

A

Une couleur

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7
Q

A quoi correspond la bande du visible en terme de longueur d’onde ?

A

De 400 nm à 800 nm

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8
Q

Pourquoi la lumière possède-t-elle cette dualité onde - corpuscule ?

A

Parce qu’elle agit autant comme un faisceau de particules individuelles (photons) qu’une onde continue qui diffracte

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9
Q

Quelles caractéristiques traduisent la définition de la lumière comme faisceau de particules ?

A
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10
Q

Quelles sont les formules de la pression, de la charge, de la masse et de l’énergie d’un faisceau de photons ?

A
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11
Q

De quoi est composé le détecteur de la rétine ?

A
  • (6-7) 10^6 cônes (de jour, pleines couleurs)
  • 10^8 bâtonnets (de nuit, moins de couleurs) de 25 à 100 fois plus sensibles que les cônes
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12
Q

Quelle est la gamme de sensibilité de l’Homme ?

A

C’est principalement dans le jaune, on est plus sensible dans les longueurs d’onde du jaune (les batônnets sont blancs, pas de distinction de couleur dans le noir)

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13
Q

Pourquoi une telle gamme ?

A

Parce que la lumière du soleil est jaune (la nature s’est adaptée)

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14
Q

Comment peut être produite la lumière ?

A
  • par toute charge électrique accélérée (expl : rayonnement de freinage)
  • par transition entre niveaux électroniques (niveau d’énergie n)
  • par transition entre niveaux nucléaires
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15
Q

Quelle est la gamme de fréquence du rayon émis par transition entre niveaux électroniques ?

A

De la radio aux rayons X

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16
Q

Que vaut la valeur absolue de la différence entre deux niveaux d’énergie ?

A
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17
Q

Quelle est la gamme de fréquence du rayon émis par transition entre niveaux nucléaires ?

A

Rayons γ

18
Q

Qu’est-ce que la transition entre niveaux nucléaires ?

A

C’est le fait que le noyau se réorganise sur des orbitales d’énergie inférieure ou s’excite sur un niveau supérieur

19
Q

De quoi dépend l’intensité lumineuse dans un milieu parfait ?

A

Elle ne dépend que de la géométrie de l’onde

20
Q

De quoi dépend l’intensité lumineuse dans un milieu imparfait avec absorption ?

A

De la géométrie de l’onde et de la longueur de milieu traversée

21
Q

Que vaut la fraction énergétique dE d’un certain nombre de particules dN traversant une surface S pendant un temps dt ?

A
22
Q

Que vaut alors la formule de l’intensité lumineuse ?

A
23
Q

Que vaut l’intensité d’une onde isotrope (qui présente les mêmes propriétés dans toutes les directions) dans un milieu de coefficient d’absorption µ ?

A
24
Q

Que vaut l’intensité en fonction de la densité volumique d’énergie sachant que

A
25
Q

Qu’est-ce que le rayonnement thermique ?

A

Il se base sur le fait que tout corps chaud rayonne de la lumière par transformation de l’énergie d’agitation thermique

26
Q

De quoi dépend l’intensité du rayonnement thermique ?

A

Il dépend que de la température T, pas de la forme, taille ou nature du matériau

27
Q

Que permet l’imagerie infra-rouge ?

A

Elle permet de tracer le flux de chaleur (vascularisation) en échafaudant une carte de température (souvent 7,15-14 µm)

28
Q

Comment sont produits les rayons X d’une imagerie X ?

A

Par interaction d’un faisceau d’électrons sur une cible en molybdène (Mo) ou en tungstène (W)

29
Q

Sur quoi joue l’imagerie X ?

A

Sur l’absorption de l’intensité selon la masse volumique des tissus et le numéro atomique des atomes du tissu

30
Q

Que vaut alors l’intensité des rayons X ?

A
31
Q

Que se passe-t-il si le patient n’a pas assez de densité pour absorber les rayons X ?

A

On lui fait absorber un composé chimique avec un nombre de masse élevé comme de l’iode ou du baryum par exemple

32
Q

Qu’est-ce que l’échelle de Hounsfield de densitométrie ?

A

C’est une codification de niveau de gris, plus une partie de l’imagerie est sombre plus l’intensité lumineuse fut forte et inversement

33
Q

Qu’est-ce qu’un scanner ?

A

C’est une imagerie X en 3 dimensions = Computerized Tomography (CT)

34
Q

Comment fonctionne un scanner ?

A
  • rotation de la source X
  • récepteurs autour du patient pour mesurer l’absorption sous des angles différents
  • reconstruction de µ(x,y,z) en 3D par ordinateur
35
Q

Quelles sont les difficultés rencontrées avec le scanner ?

A
  • absorption inhomogène entre la zone d’étude et le récepteur
  • diffusion des photons X -> perte de contraste et de résolution
36
Q

Quels sont les deux types de scanner (ou tomodensitométrie) ?

A
  • grise lorsqu’on ne tire pas parti de l’énergie des rayons X, coupes dans l’échelle de Hounsfield
  • chromatique lorsqu’on exploite la variation d’absorption µ(E) avec l’énergie E des rayons
37
Q

Qu’est-ce que l’imagerie γ ou scintigraphie ?

A

C’est une imagerie fonctionnant grâce à l’émission d’un photon γ lorsqu’un nucléon du noyau de l’atome radioactif change d’orbitale

38
Q

Comment fonctionne la scintigraphie ?

A
  • les rayons γ émis par des substances légèrement radioactives choisies et injectées pour circuler/se fixer dans la région d’intérêt
  • il y a une détection directe des rayons γ collimatés pour sélectionner les bons angles incidents
  • transparence des parties denses (os) aux rayons γ (utilisé en ostéologie)
39
Q

A quoi ressemble une imagerie rayon γ d’une personne saine ?

A

La concentration de l’intensité des rayons va se trouver au niveau du système d’élimination (donc au niveau des reins et de la vessie)

40
Q

Qu’est-ce que la tomographie à positions (TEP) ?

A

C’est une méthode d’imagerie où l’on va injecter une substance radioactive β+ qui émet des positrons e+ (anti-électrons), qui vont s’annihiler rapidement avec un électron des tissus pour donner deux photons γ qui partent en directions opposées

41
Q

Comment se forme l’image et que permet-elle de visualiser ?

A

Par recoupement des lignes et par mesure du décalage du temps de vol des 2 photons, pour visualiser les zones de métabolisme plus actif

42
Q

A quoi peut être associé la TEP et pourquoi ?

A

A un scanner qui va se charger de l’anatomie de la partie du corps concernée