Röntgenstrålning - röntgenutrustning och detektorer Flashcards

1
Q

Beskriv bromsstrålning;

A

Laddade partiklar accelereras > ändrar bana > accelereras

Ett spektrum av energier

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Beskriv attenuering av fotoner

A

Fotoner bromsas ej!

Gör följande; Ändrar bana, absorberas, penetrerar utan energiförändring

Beror på ämne och energi

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Förklara bromsstrålning;

A

Ger upphov/generar röntgenstrålning

Laddade partiklar > elektroner axeleras

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vad gör attenuering?

A

Det ger en kontrast

Kontrast > se skillnad, olika vävnader, beror på hur många fotoner som går igenom

Ben - större mängd absorberas

Attenuering av fotoner > ger kontrast

  • Beror på ämne och energi

Elektroner har energi > hur snabbt den färdas
Foton skapas > energi av elektron

Några få fotoner försvinner > attenuering

Ju större objekt > desto mer energi försvinner

Mjuk vävnad > inte lika mycket absorbering

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Beskriv detektion

A
  • Registrerar olika mycket strålning

- Gråskala > från svart till vitt > finns fler färgskalor

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Produktion av strålning; STORHET och enhet

A

Rörström > mA

Rörspänning > kV

Rörladdning > mAs

Fotoenergi > kEV

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Katod och Anod (tänk PANK)

A

Anod > positiv > var strålningen bildas

Katod > negativ > elektroner bildas

PANK (positiv Anod, negativ katod)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Beskriv rörströmmen (mA)

A
  • Elektroner åker runt
  • Har många som cirkulerar runt > avgör vilken ström det blir

Öka elektroner > öka rörströmmen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Beskriv rörspänning (kV)

A
  • Kan bestämmas i förväg; vilken spänning man vill ha
  • När spänningen är slut > applicera elektroner
  • Elektroner kan bromsas
  • 99% av elektroner blir till värme (vibrationer)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Anod material;

A

Wolfram (W)

Högt atomnummer (74)

Hög densitet

Hög smältpunkt (3370 C)

Hög värmeledningsförmåga

Lätt att forma

Relativt billig

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Röntgenhuvud;

A

Kan styra strålningen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Förklara rörladdning;

A

Rörström (mA) x tid (s) = mAs

Stiger mA > stiger mAs

Stiger tiden > ökar mAs

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Beskriv ökad rörladdning och ökad rörspänning;

A

Ökad rörladdning

  • Genererar fler elektroner > mer fotoner
  • Fler elektroner > samma rörspänning > samma energi

Ökad rörspänning

  • Elektroner får mer energi > fotoner får mer energi
  • Ökar rörspänningen > elektroner är bättre på att lämna
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Elektronenergi (keV) - kiloenergivolt

A

Rörspänning = 80 keV = elektronenergi 80

Fotoenergi mellan 0-80 keV (maximala fotoenergier)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Röntgenspektrat

A

Filter > färre fotoner, högre medelenergi hos fotoner

“filtrerar” låg energi

Man kan även använda tilläggsfilter > sänkning av ytpatientsdos

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Vad händer med elektroner vid ökat mAs?

A

Ökat mAs = generar fler elektroner

17
Q

Ökat KVp

A

förändras medelenergi, fler elektroner genereras

Fler fotoner > högre medelenergi hos fotonerna

18
Q

Beskriv effektiv och absorberad dos;

A

Effektiv dos = D1, D1 = D2 (Gy)

Absorberad dos = E1, E1 är ej lika med E2

Används för att uppskatta risken för cancer

19
Q

bildkvalité, beskriv;

Spatiell upplösning;

Kontrast;

Brus;

A

Spatiell upplösning

  • Skärpa
  • Hur man t.ex. ser kanter
  • Små skillnader

Kontrast

  • skillnader i densitet
  • Gråskala funktion

Brus
- Variation i bild
“falsk” information

20
Q

Vad händer med konstrasten vid;
Ökad energi;
Låg energi;

A

Ökad energi > högre kontrast > svårare att se

Låg energi > bra kontrast

21
Q

Brus - variation i bilden

Vad beror det på?

A

Strukturer i bilden

Elektronik

Statistik > stokastiskt brus > slumpartad; minskar med ökad strålning, oundviklig

22
Q

Brus = 1 /roten ur N

A

N = antal händelser

T.ex. 1/roten ur 100 = 10% (dubbelt så hög upplösning)
T.ex. 1/roten ur 400 = 5%

  • Måste öka dosen med 4 för att bibehålla brusnivån
23
Q

Motverka bild med brus

A

Kan smeta ut bruset på färre pixlar

24
Q

Vad är SNR?

A

Förhållandet mellan brus och signal

SNR = signal/brus

25
Q

DAP (dos-area-produkt)

A

Dog gånger area

DAP = D x A

Enhet; Gy x Cm2 = GyCm2

Ökar Gy > ökar GyCm2

Ökar Cm2 > ökar GyCm2

(kan även anges i mGycm2 m.m.)

26
Q

Förklara inbländning;

A

(innan exponering)

Det innebär vad man vill se

Lägre DAP

Bättre bildkvalité

Finns dock risker med att minska saker!

27
Q

Vad innebär spridd strålning?

A

Majoriteten av detekterad strålning är så kallas spridd strålning

Spridd strålning > strålning som ändrat bana efter att ha reagerat med ett objekt

Påverkar bildkvalité > spridd strålning > sämre SNR > “blurriga bilder”.

28
Q

Raster

A

Består av högabsorberade material

Ska absorbera > så vi får den riktningen som man vill ha, så att den spridda strålningen stannar här

Högre dos > bättre bild

Ska ej användas på barn eller på små objekt

29
Q

Nackdelar med raster;

A

Reduktion av önskad strålning

Längre signal till samma strålning

Högre dos för samma signal (ungefär dubbla)

30
Q

Exponeringsautomatik (AEC)

A

Förinställt system som bryter exponeringen

Ofta anpassat till patientstorleken

Reglerar mAs genom att ändra exponeringstiden

Filtrerar kammare t.ex. sidokammare

31
Q

Vad är kraven för exponeringsautomatik (AEC)?

A

Patienten måste placeras rätt

Metall och dyl måste hållas ur kammarposition om det går (implantat måste håller ur)

Om detta EJ går måste AEC avaktiveras

32
Q

Vad händer om man ökar rörspänningen med 15%?

A

Ungefär en dubblering av rörströmmen

33
Q

Vad händer om vi använder raster?

A

Mindre brus men högre dos!

34
Q

Vad händer vid inbländning?

A

Mindre dos, bättre bildkvalite

MEN, det finns risk att något hamnar utanför bilden som man vill avbilda

35
Q

Vad händer med kV om medelenergin ökar?

A

Ökad kV

36
Q

Vad händer med kV om strålningsmängden ökar?

A

Ökad kV

37
Q

Om medelenergin ökar, vad händer med filtreringen?

A

Ökad filtrering

38
Q

Vad händer med strålningsmängden med ökad filtrering?

A

Strålningsmängden minskar

39
Q

Vad händer med konstrasten om kV ökar?

A

Kontrasten minskar