Sisteme Cu Radiatii X_1

21
Sisteme cu radiaţii x

description

curs radioprotectie

Transcript of Sisteme Cu Radiatii X_1

Page 1: Sisteme Cu Radiatii X_1

Sisteme cu radiaţii

x

Page 2: Sisteme Cu Radiatii X_1

Sisteme de radiaţii X utilizate în radiodiagnostic

Prezentarea componentelor sistemului

Page 3: Sisteme Cu Radiatii X_1

Elementele de bază ale unui generator de raze X:

tub de raze X; generatori de

tensiune; masa de comandă; accesorii.

Page 4: Sisteme Cu Radiatii X_1

Componentele tubului de raze X

Catodul: filamentul incandescent emite electroni care sunt atraşi de anod;

filament de Tg. Anod (fix sau rotativ): în urma

impactului cu electronii emite radiaţii X;

bloc de Cu pe care este aplicată o plăcuţă de W sau Tg.

Incinta: (sticla sau metal) vidată, în care sunt fixaţi electrozii tubului.

Strat protector metalic: în care se află Pb (asigură protecţia împotriva radiaţiilor împrăştiate).

Page 5: Sisteme Cu Radiatii X_1

Structura catodului

Catodul include filamentul(le) şi circuitul de încălzire. Catodul poate fi din tungsten deoarece:

are temperatură înaltă de topire (3370°C); se evaporă puţin depozit minim pe pereţii tubului.

Pentru a reduce evaporarea temperatura de emisie este atinsă doar înainte de expunere:

în stand-by, temperatura este păstrată la ± 1500°C, astfel încât, 2700°C temperatura de emisie poate fi atinsă în mai puţin de o secundă.

Page 6: Sisteme Cu Radiatii X_1

Structura anodului

material: tungsten, molibden, grafit;

pată focală (focar termic): suprafaţa de pe anod unde are loc frânarea electronilor;

unghiul de înclinare al anodului;

viteza de rotaţie de la 3.000 la 10.000 rot./min.

Grosimea masa si volumul capacitatea

de încălzire

Page 7: Sisteme Cu Radiatii X_1

Sisteme de răcire a anodului:

Răcire cu apă (tija anodului este tubulară şi se cuplează la exterior cu un rezervor cu apă).

Răcire prin convecţie (anodul este o bară masivă de Cu care se termină la exterior cu un radiator).

Răcire cu curent de apă sau aer la tuburile cufundate în ulei.

Page 8: Sisteme Cu Radiatii X_1

Generatorii de tensiune

Transformatorul de înaltă tensiune - transformă curentul alt. cu U mic şi I mare, în curent alternativ cu I mic şi U mare.

Transformatorul de joasă tensiune - furnizează curent filamentului(6-12V;3-5A).

Cabluri de legătură - cabluri concentrice izolate între ele cu cauciuc.

Page 9: Sisteme Cu Radiatii X_1

Factorii care afectează fasciculul de radiaţii X

Cantitatea de radiaţii X Curentul prin tub (mA) Timpul de expunere (s) Potenţialul tubului (kVp) Forma de undă Distanţa focar-piele (FSD) Filtrarea

Calitatea fasciculului Potenţialul tubului (kVp) Filtrarea Forma de undă

Page 10: Sisteme Cu Radiatii X_1

Masa de comandă

Autotransformatorul - evită căderile de tensiune pe reţea.

Instrumente de reglaj - pentru curentul de încălzire şi înalta tensiune.

Instrumente de măsură: - kilovoltmetru (indică diferenţa de potenţial dintre

catod şi anod); - miliampermetru (intensitatea curentului care trece prin

tub).

Page 11: Sisteme Cu Radiatii X_1

Sistem fluoroscopic cu lanţ TV

Page 12: Sisteme Cu Radiatii X_1

Intensificatorul de imagini

Avantaje:Avantaje: sporeşte luminozitatea ecranului;sporeşte luminozitatea ecranului; reduce cu 50% expunerea pacientului şi a medicului;reduce cu 50% expunerea pacientului şi a medicului; permite examinarea pacientului la lumina zilei;permite examinarea pacientului la lumina zilei; permite transmiterea informaţiei la distanţă;permite transmiterea informaţiei la distanţă; permite înregistrarea informaţiei pe bandă permite înregistrarea informaţiei pe bandă

magnetică sau film.magnetică sau film.

Page 13: Sisteme Cu Radiatii X_1

Intensificatorul de imagini

Cunoscut în practică şi sub denumirea de amplificator de imagine converteşte radiaţia incidentă în imagine luminoasă amplificată.

Page 14: Sisteme Cu Radiatii X_1

Radiaţia X emisă de tub

Radiaţia primară: radiaţia transmisă prin fereastra tubului roentgen şi care formatată cu ajutorul filtrelor şi colimatorilor este utilizată la formarea imaginii radiologice.

Radiaţia împrăştiată: radiaţia difuzată de obiectul radiografiat.

Radiaţia de fugă: radiaţia emisă de tub în toate direcţiile când radiaţia primară este obturată.

Radiaţia retroîmprăştiată: radiaţia difuzată în sens contrar direcţiei de deplasare a fasciculului primar.

Radiaţia transmisă: radiaţia rezultată în urma trecerii prin grilă.

Page 15: Sisteme Cu Radiatii X_1

Distribuţia fasciculelor de radiaţii în camera de expunere

Radiaţia de scăpare

Radiaţiaprimară

Radiaţia transmisă

Radiaţia împrăştiată

Page 16: Sisteme Cu Radiatii X_1

Accesorii

Diafragmul - limitează fasciculul incident şi radiaţia secundară:

diafragm primar: - tuburile autoprotejate; - 4 lamele de Pb; - localizatoarele adaptate la tub; diafragm secundar: - grila; - localizatoarele.

Page 17: Sisteme Cu Radiatii X_1

Grila antidifuzoare Radiaţia care ajunge la pacient:

fasciculul primar : contribuie la formarea imaginii; radiaţia împrăştiată : nu ajunge la detector şi

contribuie în mare măsură la doza per pacient.

Grila (dintre pacient şi film): elimină în mare parte radiaţia împrăştiată.

Ea poate fi: grila fixă (Potter Bucky); grila mobilă (mai performantă).

Page 18: Sisteme Cu Radiatii X_1

Dispozitive de centrare - raza normală din fasciculul incident să cadă perpendicular pe film.

Localizatoarele: - limitează câmpul examinat; - reduc radiaţiile secundare (prin

compresia sânului se micşorează grosimea).

O bună colimare poate reduce doza/pacient cu un factor până la 100.

Page 19: Sisteme Cu Radiatii X_1

Instalaţii mobile în radiodiagnostic

În afara instalaţiilor fixe se utilizează foarte des şi instalaţii mobile.

Page 20: Sisteme Cu Radiatii X_1

Sistem multifuncţional pentru examinările generale cu radiaţii X şi urgenţe.

Acest sistem poate fi utilizat, in mod particular şi pentru fluoroscopii

Page 21: Sisteme Cu Radiatii X_1

Exemplul unui sistem mobil pentru radiografie