
- •Общие понятия интроскопии.
- •Газоразрядный экран.
- •Пошаговая, спиральная и мультиспиральная томография.
- •Рентгеновское излучение и его свойства.
- •Рентгеновские электронно-оптические преобразователи.
- •Поглощение рентгеновского излучения
- •Усилители рентгеновских изображений
- •Возможность получения изображений с помощью ямр.
- •Эффекты, сопровождающие поглощение рентгеновского излучения.
- •Плоский рентгеновский электронно-оптический преобразователь
- •Структурная схема мрт
- •Источники рентгеновского излучения.
- •Твердотельный видикон (пзс матрица)
- •Магниты мрт
- •Фокус рентгеновской трубки и его влияние на резкость изображения
- •Усилители рентгеновского изображения с цифровой видео камерой.
- •Градиентные и радиочастотные катушки
- •Характеристики рентгеновских трубок
- •Преобразователь рентгеновского изображения с рентгенолюминесцентным экраном и цифровой камерой.
- •Неоднородность излучения, создаваемого рентгеновскими трубками.
- •Ац преобразователи изображений с запоминающим люминофором.
- •Планарная сцинтиграфия.
- •Общая схема источников электрического питания рентгеновских трубок.
- •Матричные детекторные преобразователи рентгеновских изображений.
- •Радиоизотопная томография.
- •Схемы источников электропитания рентгеновских трубок.
- •Линейные детекторные преобразователи рентгеновских изображений.
- •Визуализация тепловых полей и принцип действия тепловизоров.
- •Устройство формирования потока рентгеновского излучения.
- •Классификация рентгеновских аппаратов.
- •Общие сведения о звуке и ультразвуке.
- •Устройство формирования поверхности облучения.
- •Рентгеновский кабинет.
- •Методы ультразвуковой интроскопии.
- •Рентгеновские отсеивающие растры.
- •Принцип действия пьезоэлектрических преобразователей.
- •Рентгеновские излучатели.
- •Сканирующие флюорографы.
- •Конструкция пьезоэлектрических преобразователей.
- •Ионизационные камеры.
- •Стереорентгенография. Стереорентгеноскопия.
- •Методы ультразвукового сканирования.
- •Полупроводниковые детекторы рентгеновского излучения.
- •Рентгеновская томография.
- •Виды ультразвукового изображения.
- •Сцинтилляционный детектор рентгеновского излучения.
- •Компьютерная рентгеновская томография.
- •Рентгеновские пленки.
- •Ультразвуковые датчики.
- •Электрографические (ксерографические) регистраторы рентгеновских изображений.
- •Сканирующие системы крт.
- •Электронные ультразвуковые датчики.
- •Рентгенолюминесцентный экран.
- •Узлы и элементы крт.
-
Рентгеновские электронно-оптические преобразователи.
Назначением рентгеновского электронно-оптического преобразователя является усиление яркости рентгеновского изображения. В основе его работы лежат явления рентгенолюминесценции, фотоэлектронной эмиссии и катодолюминесценции. РЭОП – электровакуумный прибор, в котором все элементы располагаются в стеклянном сосуде 1, с очень малым остаточным давлением газа. Это необходимого для исключения соударения электронов с частицами газа.
Рентгеновское теневое излучение посылается на алюминиевый электрод 2, который покрыт слоем рентгенолюминофора 3 (CeI). Под действием рентгеновских излучений этот люминофор светится и в результате кванты света воздействуют на фотокатод 4, выполненный в виде тонкой пленки, из которой вылетают электроны. Эти электроны 5, по траекториям, показанным на рисунке, под действием эл. поля с напряженностью до 25 кВ, которое прикладывается между электродом 2 (катодом) и анодом 6. Ударяясь о катодолюминофор 7, электроны заставляют его светиться, причем получаемые на этом люминофоре изображения можно наблюдать через стеклянное окно 8 с помощью окуляра 9. Последний необходим для того, чтобы перевернуть получаемое на экране 7 изображение. Такой преобразователь позволяет усилить яркость в 200 – 300 раз, имея разрешение 2.5 - 7 лин/мм. Диаметр входной РЭОП может составлять 120 - 570мм, а выходной диаметр от 15 до 35 мм.
-
Схема рентгеновского томографа.
Современный компьютерный томограф состоит из узла сканирования I и вычислительно-управляющего комплекса II.
В узле I располагается подвижная система (гентри). На роторе этой системы расположен рентгеновский излучатель 2, блок детекторов 6, электронное устройство обработки сигналов детекторов 7, устройство электропитания трубки 4 и устройство обработки параметров трубки 5. Кожух блока I соединен отрезком трубы 3, внутренним диаметром 80 см, вокруг которой и вращается сканирующая система. В этот отрезок трубы транспортируется крышка стола 8. Все электрические элементы, размещенные на гентри, через кольцевые шины и группу скользящих контактов 9 соединены с компьютером обмена данных 10. Последний обменивается информацией (управляющей и измерительной) с компьютером 11, который осуществляет управление всей работой томографа, включая гентри и механизмы управления подвижным столом пациента. Кроме того он собирает информацию о сигналах детекторов, т.е. о теневых проекциях и по одному из алгоритмов формирует изображение отдельного слоя. Эта информация после обработки архивируется и отображается на экране монитора 12. С клавиатуры 13 осуществляется задание режима работы томографа и задание на исследование.
Технические характеристики современных томографов: число детекторов в одном ряду 800-900, число рядов детекторов от 2 до 256, время оборота гентри 0.33 – 1с, детекторы: сцинтилляционные, керамические, из оксисульфида гадолиния, число срезов за один оборот 1-256, толщина среза 0.33-10мм, полное время сканирования 20-60с.
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3