
- •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.
-
Магниты мрт
Их различают по типу: открытые и закрытые, по принципу действия: постоянные, резистивные (электромагниты), комбинированные (гибридные), сверхпроводящие магниты. По значению магнитной индукции: сверхнизкопольные <0.1Тл, низкопольные 0.1-0.45 Тл, среднепольные 0.5 Тл, высокопольные 1-2 Тл, сверхвысокопольные >2Тл.
Открытые системы применяют в тех случаях, когда у пациента наблюдается клаустрофобия.
Рис. А – это постоянный замкнутый магнит, содержит магнитопровод 1, а сам магнит собран из маленьких кубиков, которые легко производить путем намагничивания.
Рис. Б – резистивный магнит. Содержит катушки 3, по которым циркулирует ток. Если первый магнит не требует затрат, то второй требует электропитания.
Рис. В – комбинированный магнит. Здесь создается постоянное магнитное поле, при помощи магнита 2, а изменяющее комбинированное поле добиваются с помощью электромагнита 3.
Наиболее распространенными являются сверхпроводящие магниты (рис. г). Принцип действия их основан на явлении сверхпроводимости. А именно: известно, что некоторые сплавы, например ниобий - титановый сплав, при температуре 4-10 К обладают сверхпроводимостью. Т.е. не оказывают сопротивления прохождению эл. тока. Магнит содержит вакуумную камеру 4, из которой постоянно откачивается газ с помощью вакуумного насоса 7. В камере 5, заполненной жидким гелием, размещена катушка из сверхпроводящего сплава. Провода этой катушки уложены в медные трубочки, т.к. они очень хрупкие. Катушка обозначена цифрой 6. Первоначально в катушку вводится ток и он практически без потерь способен циркулировать по катушке длительное время, создавая при этом магнитный момент до 2 Тл.
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6
-
Фокус рентгеновской трубки и его влияние на резкость изображения
При попадании потока электронов, имеющего прямоугольное сечение, на поверхность анода он создает так называемое действительное фокальное пятно (поверхность, на которую попадает электронный пучок). Это пятно также имеет форму прямоугольника с площадью Sθ. За счет конусности анода создается эффективное фокальное пятно (проекция потока рентгеновского излучения на плоскость, параллельную оси вращения и перпендикулярную потоку излучения). Оно имеет форму квадрата. В рентгеновской технике стараются добиться минимальных размеров эффективного фокусного пятна, что определяется законами оптики.
На рис. а показан случай, когда фокус имеет форму точки или форму диска (рис. б). Как видно в первом случае, за объектом исследования, имеющим форму точки, образуется резкая тень, а когда фокус имеет форму диска, то кроме основной тени, вокруг нее имеет место полутень, т.к. рентгеновские лучи выходят не из одной точки, а из множества точек.
-
Усилители рентгеновского изображения с цифровой видео камерой.
Он собирается по такой же схеме, как и аналоговый УРИ, только вместо аналогового видикона используется цифровая фото/видео камера
-
Градиентные и радиочастотные катушки
Они служат для создания магнитных полей, изменяющихся по трем осям координат.
На рис. а и б показаны градиентные катушки для изменяющегося МП по оси х, на рис. в – по оси у, на рис. г – по оси z
Как видно катушки рис. а направление токов противоположно. Это позволяет создать на некотором приближении линейно изменяющийся градиент магнитного поля. При изменении токов через катушку этот градиент можно смещать вдоль оси z, что позволяет выбирать необходимый срез, т.е. слой в объекте исследования. Катушки б и в обеспечивают изменение магнитного поля по осям х и у.
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7