Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Организационная работа рентгеновского кабинета....docx
Скачиваний:
26
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
431.92 Кб
Скачать

Динамическую нерезкость убрать невозможно!!! Сущность цифрового изображения.

Рентгеновское изображение при преобразовании в цифровое разбивается на мелкие частицы – пикселы.

Яркость пикселов определяется степенью поглощения излучения тканями.

Точки (пикселы) соединяясь в одно целое образуют основу.

В результате получается матрица (основа) с размерностью: количество строк на число столбцов.

Размеры матрицы цифрового изображения составляют от 1024х1024 до 4096х4096.

Основа имеет разные объемы в зависимости от модификации аппарата и его функциональных особенностей.

Яркость каждой точки (пиксела) в цифровом рентгеновском изображении представлена 12 битами (оттенками), что позволяет одновременно дифференцировать как плотные, так и легкие структуры.

Аналоговая пленка рассчитана на 6 оттенков (от белого, до черного).

Рабочее окно (рентгенография легких).

В цифровой рентгенографии существует 2 вида диафрагм:

  1. Квадратная.

  2. Круглая.

Основы метода получения цифрового изображения.

Оцифровка подразделяется на 3 вида. Эти виды зависят от метода получения и обработки рентгеновского изображения.

  1. Оцифровывание рентгеновского изображения, получаемого на выходе с усилителя рентгеновского излучения (УРИ).

  2. Применение запоминающих люминофорных пластин.

  3. Использование полупроводниковых детекторов для регистрации рентгеновского изображения.

Принцип работы.

  1. У этих аппаратов помимо генератора имеется усилитель рентгеновского изображения (УРК) – позволяет снизить лучевую нагрузку.

  2. Используют кассету с пластиной. Выполнив снимок, кассету помещают в аппарат, преобразующий рентгеновское изображение.

  3. Ручное управление. Нажимаем на кнопку и центрируем.

1. Оцифровывание рентгеновского изображения, получаемого на выходе с усилителя рентгеновского излучения (УРИ).

Наиболее широко используемым методом получения цифровых изображений является использование подсистем, позволяющих оцифровывать видеосигнал с выхода УРИ.

1-й вид аппаратов использует систему АЦП – аналого – цифровой преобразователь.

Накапливает информацию от рентген – снимков и преобразует их в цифровой код.

ДЕТЕКТОР

РЕГИСТРАТОР

АЦП

МОНИТОР КОМПЬЮТЕРА

Сам детектор регистрирующий изображение находится в столе

Регистратор автоматически передает изображение в систему АЦП

Преобразуется в цифровое

Подается на монитор компьютера.

Время – 2 минуты.

Эти аппараты работают в ручном режиме (мАс и кВ) – светлее и темнее.

Усиление рентгеновского изображения позволяет снизить лучевую нагрузку.

АЦП – регулярно измеряет амплитуду видеосигнала во время исследования и в зависимости от ее величины присваивает ей цифровое значение.

Число сжатия измерений, выполненное в секунду – частота модуляции.

Чем выше частота, тем более точнее будет оцифрован видеосигнал.

Снижение частоты модуляции делает снимки крупно зернистыми.

Разрешение получаемого цифрового изображения (четкость).

  • Разрешение ЭОП – электронно оптический преобразователь.

  • Определяется системой УРИ – усилитель рентгеновского изображения.

Если четкость снимка снижена, то проблема в этих двух элементах.