La radiographie : bases physiques et techniques Flashcards
incidences radiographiques
oblique : dorso-latérale et palmo-médiale
face : dorso-palmaire
tangentielle : proximo-distale
principe de la radio
cathode produit des électrons attirés par l’anode : transfert d’énergie aux cations de l’anode = atomes de Tungstène. Repartage d’énergie sous forme de rayon X
Filament chauffé par courant (mA) pendant la durée de la radio
Coup de focus : dirige le faisceau d’électrons
Rayons X
Rayonnements électromagnétiques invisibles formés de photons de longueurs d’onde courtes (énergie +++)
Les rayons X sortent par le
diaphragme
Les RX sont soumis à 4 phénomènes
1) Absorption
2) Transmission : rayonnement utile a la formation de l’image
3) Diffusion : rayonnement secondaire
•nuisible à l’image —> baisse du contraste = collimation, grille anti-diffusante
• nuisible aux opérateurs : irradiation par exposition externe = protection Pb, augmentation de la distance
4) Notion de tir : vertical vs horizontal
Réaction de freinage
la + fréquente
La seule quand kV<70
Large spectre d’énergie des RX
Radiation caractéristique
Si kV > 70
RX d’énergie spécifique
La radiographie est une technique…
conséquences (2)
par projection d’un objet 3D sur un plan
2 incidences au moins sont nécessaires pour localiser une lésion dans l’espace
l’image radiographique intègre de nombreux artéfacts géométriques : agrandissement, déformation, flou géométrique
2 types de radiographie
1) CR = Computer Radiography
Écran Radio-Luminescent à mémoire ERLM + lecteur
2) DR = Digital Radiography
Capteur Plan
voir schéma p19
4 critères de DR
récente
performante
honéreuse
utilise une émission de lumière
DR technologie indirecte
RX —> Scintillateur (intéraction des RX) —> Lumière visible —> Couche de photodiodes (conversion en charges électriques)
Matrice TFT (lecture des charges électriques)
Digitalisation
5 densités radiographiques du plus noir au plus blanc
Aéro que
Graisseuse
Liquidienne
Osseuse
Métallique
on voit mieux une lésion lorsque la densité est
contrastée
kV
différence de potentiel entre la cathode et l’anode du tube RX —> conditionne la vitesse des électrons, donc l’énergie des RX émis
Une augmentation du kV donc de l’énergie des rayons X provoque quoi ?
baisse du contraste et augmentation du noircissement
mA
intensité (milliampérage) du courant appliqué à la cathode du tube RX = conditionne le débit d’émission des électrons donc le nombre de RX émis
s = temps de pause
durée d’émission des RX
mAs
nombre de RX, si augmente le noircissement et le flou cinétique augmente
si surexposition
soit pas assez d’énergie soit pas assez de RX
si sous-exposition
soit trop d‘énergie soit trop de rayon X
Signal = information utile
RX incidents reçus et transformés en signal image par le système radiographique numérique
Bruit = altération du signal image par
distribution aléatoire des RX au sein du faisceau incident = bruit quantique
Bruits électronique et électrique du système radio
sous-exposition
• image trop blanche ou granuleuse
• mauvaise visualisation de l’anatomie et de l’architecture osseuse : aspect trabéculaire de l’os spongieux peu visible, mauvaise délimitation os compact / os spongieux
• Indices d’exposition
sur exposition
• image trop noire et perte des tissus mous notamment du profil cutané
• aspect grisé paradoxal de l’air induit par le post-traitement
• Grande qualité d’image pour les formations osseuses
• Indices d’exposition
pour le thorax, on recherche un contraste
modéré
pour l’ostéo-articulaire et l’abdomen, on recherche un contraste
élevé
pour augmenter le contraste en radio ostéo-artoculaire ou abdominale
DIAPHRAGME :
-augmentation du contraste et radioprotection en améliorant le cadrage : focaliser = diaphragmer
-baisse du kV
-utiliser des post-traitements informatiques
-utiliser une grille anti diffusante
principale source de flou en médecine vétérinaire
flou cinétique
3 améliorations du flou cinétique
• limiter les mouvements de l’animal et des opérateurs
• baisse du temps de pause s
• augmentation de la sensibilité des capteurs numériques => permet la diminution du temps de pause
3 facteurs de netteté
incidence
centrage
cadrage