Physique Flashcards

1
Q

Cathode

A

Pôle -

But:

1) Source d’e-
2) Dirige le faisceau vers anode

Composantes:

1) Filament= source e-
2) Focusing cup/parabole= dirige le faisceau

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2
Q

Types de filaments?

A

Gros:

  • gros point focal
  • moins précis
  • lors expositions élevées/ + résistant à chaleur

Petit:

  • petit point focal
  • détail radio + précis
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3
Q

Anode

A

Pôle +

Tungstène:

  • résistant chaleur
  • Nbr atomique suffisament élevé pour produire rayons X
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4
Q

Anode stationnaire vs rotative

A

Stationnaire:

  • moins résistant à la chaleur , 1 seul point bombardé / électrons
  • machines portatives (Éq)

Rotative:

  • PLus grandes expositions peuvent être réalisées
    • grande distribution chaleur
    • résistant
  • Faisceau ne frappe pas au même endroit
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5
Q

Formation rayons X

A
  1. Chauffer la cathode= nuage e-
  2. cables électriques créent une diff de potentiel électrique entre cathode + anode
  3. Attraction e- vers anode
  4. e- réagissent avec les atomes de Tungstène pour faire les rayons X (EK des e- transformée en E EM rayons X)
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6
Q

Quel % de l’énergie des e- est transformée en rayons X a/n de l’anode?

A

1%

99% perdu/ transformé en chaleur

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7
Q

Rx freinage

A

Rx + fréquente/forme la majorité des RX
< 70 kV
large spectre (RX d’E différentes)

e- déviés / noyau de l’atome de tungstène et perdent de l’E en rayons X

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8
Q

Radiation caractéristique

A

> 70 kV
RX d’E prévisible
Minorité des RX

e- provenant de la cathode ont assez d’E pour éjecter un e- appartenant à un orbite rapproché du noyau de l’atome de Tungstène
Vide se crée a/n de l’orbite qui sera comblé par un e- d’un orbite + périphérique = l’e- perd une qté d’E sous forme de RX

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9
Q

Sous-exposition

A

Numérique:
points individuels visibles = contours mal définis
POINTILLISME

Film:
Biscuits pas assez cuits/ trop pâles

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10
Q

Surexposition

A

Film:
Biscuits trop cuits/trop foncés

Numérique:
Aucun point visible/ contour disparaît

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11
Q

kVp

A

Ajuste diff de potentiel entre cathode et anode
Ajuste donc v et E des e-
Il faut une E suffisante pour que le faisceau radio puisse pénétrer les structures

Aug kVP= Aug E des RX

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12
Q

mAs

A

Ajuste nbr e- dans le nuage
Ajuste donc nbr de RX dans faisceau
Il faut un nbr suffisant de RX pour bien délimiter les contours

Aug mAs= Aug nbr RX

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13
Q

interaction de transmission

A

absence d’interaction avec le patient / RX passe tout droit et frappe l’image= trace sous forme de petit point noir

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14
Q

Absorption / effet photoélectrique

A

Absorption complète du RX / atomes du patient
RX ne se rend pas à l’image= point blanc
Pas assez d’E pour sortit du patient
Radiation caractéristique émise

e- éjecté de sa couche d’E= ionisation= effets néfastes de la radio

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15
Q

Radiations secondaires / Effet compton

A

RX éjecte e- couche externe
RX dévié a une E diminué, mais peu produite du brouillard sur le film

2 problèmes:

  1. RX peut irradier les gens dans la salle et ne pas se rendre au film ou irradier le patient encore += port tablier + gants en plomb
  2. RX peut se rendre au film, mais au mauvais endroit = détorioration de la qualité de l’image
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16
Q

Type d’interaction dépend de…

A
  1. Nbr atomique de patient:
    - élevé= tissu minéralisé/contraste= + il y a d’absorption du faisceau radio
  2. Épaisseur du tissu:
    - + il est épais, + il y a asorption des RX et + de radiations secondaires
  3. Densité physique:
    - + est dense= + absorption et radiations secondaires
17
Q

Qu’est-ce qu’on utilise pour limiter les radiations secondaires?

A

Collimation:

  • Plaque plomb
  • Limite faisceau primaire à sa sortie
  • Limite la régions anatomique à radiographier
  • Améliore image + protège le personnel

Grille anti-diffusante:

  • Améliore l’image
  • Placée entre le patient et le film
  • Lamelles verticales de plomb qui absorbent les RX secondaires voyageant à des angles aléatoires en sortant du patient
  • Laisse passer RX avec bonne orientation
  • Lorsque patient > 10 cm
  • IL faut augmenter le mAs pour compenser la grille (4x plus)
18
Q

Document médicolégal doit être conservé… et sous format…

A

5 ans min

DICOM

19
Q

Évaluation qualité

A

1) Sus/surexposition
2) Détail:
- Netteté des rebords
- Pour améliorer: Écourter t exposition (évite flou du mvt respi), collimation/grille anti-diffusante, Magnification, Petit filament vs gros
3) Artéfacts:
- cassette à l’envers
- double exposition
- objet présent

20
Q

Si radio trop noir..

A

Surexposition

On dim kVP de 10-15% et/ou mAs de 1/2

21
Q

Si radio trop blanche…

A

Sousexposition

On Aug kVp ou mAs

22
Q

Contraste trop élevé

A

= trop d’absorption
On Aug kVp
Si pas suffisant on dim aussi mAs

23
Q

Contraste insuffisant

A

= Trop de radiations secondaires
On Dim kVp
Si pas suffisant on Aug mAs

24
Q

Types de contraste selon région anatomique

A
élevée= abdomen, myoarthro (kVP bas, mAs élevé)
bas= thorax (kVp élevé, mAs, bas)