
- •1. История открытия рентгеновских лучей. Свойства рентгеновских лучей.
- •2. Принципиальная схема рентгеновских аппаратов.
- •3. Понятие о лучевой диагностике. Методики традиционной рентгенологии.
- •4. Методика электрорентгенографии. Ее преимущества и недостатки.
- •6. Требования к заземлению рентгеновских аппаратов.
- •7. Рентгеновские излучатели, их устройство.
- •8. Принципиальная схема флюорографических аппаратов.
- •9. Моноблоки и их применение в рентгенотехнике, устройство.
- •10. Фотоэкспанометры, их применение в рентгенодиагностике.
- •11. Природа рентгеновских лучей, физические свойства я-лучей, применение в технике и медицине.
- •12.Классификация рентгеновских аппаратов.
- •13. Ослабление рентгеновских лучей веществом. Предназначение фильтров и растворов.
- •14. Принципиальная схема уз диагностики.
- •15. Условные обозначения рентгеновских трубок.
- •16. Аппараты компьютерной томографии история открытия.
- •17. Фокус рентгеновской трубки. Физические основы получения. Физические основы получения рентгеновских лучей.
- •18. Операция получения изображения при электрорентгенографии.
- •19. Устройство анода рентгеновской трубки. Способы отведения тепла от анода.
- •20. Уз датчики, их схема. Получение уз колебаний
- •21. Слабые места рентг. Трубок. Перспективы совершенствования.
- •22. Распространение уз колебаний. Отражение уз.
- •23. Маслорасширители, их роль в рентгеновском излучателе. Требования к электроизоляционному маслу.
- •24. Преимущ. И недостатки цифровых рентг. Ап-ов.
- •25. Физические основы уз.
- •26.Аппараты компьютерной томографии, различие аппаратов 1-5 поколений.
- •27.Требования к размещению рентгеновских отделений.
- •28.Трансформация эл. Тока в рентгеновском кабинете. Коэф-т трансформации.
- •29. Электрические цепи в рентгеновских аппаратах. Основные электроизмерительные приборы.
- •30. Преимущества кт перед традиционной томографией.
- •33. Техника безопасности при работе в рентгеновском кабинете.
- •31. Сканирующая система аппаратов комп. Томографии.
- •34. Устройство и принцип работы комп. Томографа.
- •32. Методика традиционной томографии, принципы получения изображения при ней.
- •36.Фотолабораторный процесс. Получение и фиксирование изображения на плёнке.
- •37.Основы явления магнитного резонанса. Классификация аппаратов ям-томографии.
- •38. Рентгеновская система аппарата комп. Томографии.
- •39.Сигналы магнитного резонанса. Основные параметры сигнала мр.
- •40.Понтие «отсеивающая решётка», устройство, принцип работы.
- •41. Основные части мр-томографического аппарата. Их краткая характеристика.
- •42. Устройство рентгеновской трубки.
- •43. Получение изображения при кт. Электронная матрица.
- •45. Классификация магнитов применяемых в мя-томографии. Преимущества и недостатки магнитов разных типов.
12.Классификация рентгеновских аппаратов.
Рентгеновские аппараты в зависимости от назначения разделяют на диагностические и терапевтические. По условиям, в которых они подлежат эксплуатации, рентгеновские аппараты подразделяют на стационарные, передвижные и переносные. Стационарные рентгеновские аппараты, как диагностические, так и терапевтические, предназначены для постоянного использования в специально приспособленном помещении – рентгеновском кабинете.
Передвижные рентгеновские аппараты в зависимости от условий использования делят на палатные, приспособленные для перемещения в пределах лечебного учреждения с целью рентгенологического исследования больных непосредственно в палатах, и переносные, рассчитанные на применение вне лечебного учреждения. Переносные рентгеновские аппараты предназначены для производства простейших видов рентгенологических исследований в условиях скорой и неотложной помощи, а также помощи на дому.
13. Ослабление рентгеновских лучей веществом. Предназначение фильтров и растворов.
Рентгеновское излучение из рентгеновской трубки неоднородно. В нем выделяют мягкое и жесткое рентгеновское излучение. Мягкое рентгеновское излучение в рентгенкабинете – «незваный гость», поэтому от него всячески избавляются специальными фильтрами. Дело в том, что оно почти полностью поглощается нашим телом, а значит от него двойной вред: во-первых, до пленки эти лучи не дойдут и не нарисуют необходимую нам картинку; во-вторых, они еще сформируют лишнюю дозовую нагрузку на организм человека.
В плотном веществе происходит быстрое ослабление потока рентгеновских лучей. Биологические ткани человека неоднородны, а поглощение, точнее, ослабление лучей зависит, прежде всего, от плотности ткани, из которой состоит орган. Например, слой водяного пара ослабляет поток рентгеновских фотонов гораздо меньше, чем слой воды такой же толщины. Это происходит из-за того, что на единицу пути в жидкости приходится больше атомов, чем в газе. Ослабление потока рентгеновских лучей зависит так же от химического состава вещества, т.к. элементы с большими атомными номерами ослабляют излучение сильнее, чем элементы, относящиеся к началу таблицы Менделеева. В костной ткани, к тому же более плотной, содержатся вещества с большими атомными номерами, чем в мягких тканях, поэтому она значительно сильнее поглощает излучение. Различное поглощение фотонов разными тканями человеческого организма создает возможность получения контрастного изображения при фотографировании или при получении телевизионного изображения в рентгеновских лучах.
Между диафрагмой и рентгеновской трубкой ставятся фильтры для отсеивания ненужных лучей. Фильтры из меди или алюминия, лучше из меди, т. к. тоньше (удельный вес больше).
14. Принципиальная схема уз диагностики.
Разность потенциалов на пластину-сжатие/разряжение среды-волна
Работает на прием и испускание УЗ
3 зоны датчиков:
1. ближняя (зона Френеля)
2. дальняя (зона Фраунгофера)
3. переходная
УЗ некоторое время распространяется прямолинейно, а затем расходится конусообразно.
Получение УЗ колебаний:
Основой генерирования и регистрации УЗ колебаний явл-ся пьезоэлектрический эффект.
Датчики для УЗИ:
-линейные
-секторальные
-конвексные
для внутриполостных исследований
99% времени датчик работает на прием, 1% на излучение.