
- •Лекция № 1 Организационная работа рентгеновского кабинета.
- •Набор помещений рентгеновского кабинета.
- •Рентген лаборант.
- •Лица ответственные за радиационную безопасность.
- •К группе б относятся.
- •Контроль проводится не реже 1-го раза в два года. Лекция № 2 Физические основы рентгенологии.
- •Рентгеновское излучение
- •Важнейшие свойства рентгеновского излучения. (насчитывают 13 свойств)
- •Перед работой обязательная проверка анода. (издает шум). Рентгеновская трубка
- •Формирование рентгеновского излучения.
- •- Катод – отталкивает электроны.
- •Тренировка рентгеновской трубки.
- •Алгоритм.
- •Устройство формирования рентгеновского пучка.
- •Диафрагма.
- •Простая рентгеновская диафрагма.
- •Глубинная диафрагма.
- •3 Вида пластин.
- •Глубинные диафрагмы оснащены светопроникающим устройством.
- •Рентгеновские тубусы.
- •Рассеянное излучение и борьба с ним.
- •Чтобы снизить воздействие рассеянного излучения:
- •Основные параметры решетки.
- •Разрешение или частота решетки.
- •Лекция № 5 Фотолабораторный процесс в рентгенологии
- •Состав рентгенографической пленки.
- •Обычная двухслойная пленка состоит из 7-ми слоев.
- •Состав фотографической эмульсии.
- •Галогенное серебро в ряде химических реакций превращается в металлическое серебро (восстановительное).
- •Сенсибилизирующие пленки.
- •1.Проявитель
- •2.Фиксаж
- •Лекция № 6. Усиливающие экраны. Истории развития экранов.
- •Э краны делятся.
- •Размеры экрана.
- •Физический принцип действия усиливающих экранов.
- •У силивающие экраны делятся на три категорию
- •Комбинация «Экран – пленка»
- •Преимущества применения усиливающих экранов.
- •Уход за усиливающими экранами.
- •Лекция № 7 Цифровая рентгенография.
- •Динамическую нерезкость убрать невозможно!!! Сущность цифрового изображения.
- •2. Используют кассету с пластиной. Выполнив снимок, кассету помещают в аппарат, преобразующий рентгеновское изображение.
- •Световое излучение преобразуется в электрический сигнал.
- •Сигнал усиливается
- •Использование полупроводниковых детекторов для регистрации рентгеновского изображения.
- •Лекция № 8 Методы контроля характеристик цифровых приемников рентгеновского изображения.
- •Контроль пространственной разрешающей способности.
- •Контроль контрастной чувствительности (пороговый контраст).
- •Контроль геометрических искажений.
- •Контроль динамического диапазона.
- •Лекция № 9 Флюорография.
- •Флюорограф.
- •Основные блоки флюорографа.
- •Цифровые флюорографические аппараты.
- •Стационарные с пзс – матрицей.
- •Цифровые сканирующие флюорографы.
- •Модернизация флюорографических аппаратов.
- •3.Передовые цифровые кабины.
- •Организация работы флюорографического кабинета.
- •Лекция № 10 Классическая линейная томография.
- •Излучатель – рентгеновская кассета.
- •При реконструкции изображения.
- •Томографы четвертого поколения.
- •Спиральная компьютерная томография.
- •В результате:
- •Электронно – лучевой томограф.
- •Лекция № 12 Физико – технические возможности магнито - резонансной томографии (мрт).
- •Основные блоки мр томографа:
- •Магнит.
- •Постоянные магниты
- •Резистивные магниты.
- •Сверхпроводящие магниты.
- •Основы получения изображения при мр – томографии.
- •Позитронно – Эмиссионная томография.
- •Ретроградная уретропиелография.
- •Цистография.
- •Уретрография.
- •Бронхография. Виды исследования.
- •Контрастное вещество.
- •Сиалография.
2. Используют кассету с пластиной. Выполнив снимок, кассету помещают в аппарат, преобразующий рентгеновское изображение.
В основе цифрового метода лежит использование элюминофортных пластин.
Некоторые элюминофоры способны запоминать рентгеновское изображение.
Пластины люминофора расположены в светонепроницаемых кассетах.
Кассеты загружаются в экранно – снимочное устройство, которое находится в столе.
Регистрация рентгеновского изображения происходит во время экспозиции.
Такое изображение можно хранить в течение нескольких часов. После начинает разрушаться.
Считывание изображения выполняется инфракрасным лазером.
Проявление происходит в дегитайзере.
В аппарате образуется люминисценция (свечение).
Накопленная кристаллами люминофора энергия высвобождается в виде фотонов светового излучения (светового потока).
Интенсивность излучения (светового потока) пропорциональна количеству поглащенных рентгеновских фотонов.
Световое излучение преобразуется в электрический сигнал.
Сигнал усиливается
ОЦИФРОВЫВАЕТСЯ АЦП
Оцифрованный сигнал записывается в виде цифрового изображения и подается на монитор компьютера.
Скрытое изображение, которое осталось на пластине стирается световым потоком.
Пластина обратно заносится в кассету. Можно использовать вновь.
Использование пластин позволяет.
Получать цифровое изображение с высоким качеством и высокой разрешающей способностью – 5-6 пар линий/мм².
Контрастность между тканями получается очень высокая.
Использование полупроводниковых детекторов для регистрации рентгеновского изображения.
Полупроводниковые детекторы представляют собой полноформатные матрицы размером – 400х400 мм. содержат 2048х2048 элементов.
Находятся непосредственно в аппаратах в месте регистрации рентгеновского изображения. Напротив рентгеновской трубки.
Позволяют регестрировать рентгеновское изображение с высоким качеством и разрешением.
Чем ближе пациент находится к матрице, тем снимок получается лучше.
Существует 2 метода регистрации рентгеновского изображения.
Метод позволяющий преобразовать рентгеновское излучение в световое.
(быстро считать информацию, использовать его для рентгеноскопии и рентгенографии).
Метод основан на непосредственном преобразовании детектором рентгеновского излучения в электрический сигнал.
(позволяет получить более четкое изображение).
МЕТОД.
В этом случае детектор содержит слой элюминофора.
РЕНТГЕНОВСКИЕ ЛУЧИ
ЛЮМИНОФОР
ОПТОВОЛОКНО
ФОТОДИОД
Световые лучи
МОНИТОР КОМПЬЮТЕРА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СИГНАЛ
МЕТОД. Прямая цифровая рентгенография.
Рентгеновское излучение проходит через слой аморфного селена, вызывая его ионизацию.
ЭЛЕКТРОНЫ −
ЗАРЯЖЕННЫЕ ИОНЫ +
АНОД
КАТОД
ТРАНЗИСТОР ОЦИФРОВКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ДЕТЕКТОР.
НАКАПЛИВАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.
ДЕЙСТВИЕ ПРИЛОЖЕННОГО

Ничего не несущие отрицательные элементы притягиваются к Аноду и на этом их функция заканчивается.
Элементы несущие положительную информацию притягиваются к катоду, собираются детектором, который накопившуюся информацию передает на транзистор, где и происходит оцифровка изображения.
Время, затрачиваемое на весь процесс, несколько секунд. Снимок совершается за 5-10 секунд, в зависимости от объема того, что снимаем.
К недостаткам второго метода можно отнести:
Большое время необходимое для считывания полученных данных.
Высокая стоимость детекторов.
Таким образом, цифровая рентгенография имеет следующие преимущества:
Позволяет модулировать контрастность и яркость.
Проследить обработку изображения (фильтровать, измерять, увеличивать).
Архивировать изображения на жестких дисках и временных носителях.
Сократить время исследования и лучевую нагрузку в 10 раз.