5. Installation radiologique et détecteur Flashcards

1
Q

Courant du tube

A

nombre d’électrons qui passent de la cathode à l’anode mA par unité de temps

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2
Q

Charge Q

A

nombre d’électrons qui sont passé de la cathode à l’anode. Produit de courant x durée d’exposition. mAs (miliampère-seconde)

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3
Q

Spectre de rayons X produit par le tube

A

Rayonnement de freinage + caractéristiques.

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4
Q

Les coéfficients d’atténuation linéiques sont plus élevés pour quelles type d’énergie

A

Basses énergies

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5
Q

Différence d’atténuation entre tissus osseux et tissu mou est plus élevé pour quelle type d’énergie

A

Basses énergies

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6
Q

Z élevé

A

effet photo-électrique important

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7
Q

Z bas

A

peu d’effet photo-électrique

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8
Q

Couche de demi atténuation d’un tissu mou

A

CDA à 70 kV = 3 cm

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9
Q

Rayonnement diffusé dépend principalement de (3 choses=

A
  1. Effet Compton.
  2. Grandeur du champ.
  3. Epaisseur du patient.
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10
Q

Grille anti diffusante dépend de quel facteur

A

Facteur de Bucky : facteur par lequel il faut augmenter l’exposition du patient (varie entre 2 et 3)

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11
Q

Dose au détecteur nécessaire pour produire une image (ordre de grandeur)

A

Quelques uGy

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12
Q

Dimension des pixels

A

entre 150 et 200 um

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13
Q

Bits par pixels en radiologie

A

8 et 14 Bits (256 et 16’384 niveaux de gris = niveaux d’intensité)

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14
Q

Détecteur passif (CR)

A

Ecran phosphorescent à mémoire. Rayons X produisent des électrons qui sont piégés dans le cristal. Lecture par Laser qui, pixel par pixel, avec production de lumière mesurée. Grand domaine de sensibilité (latitude d’exposition) par rapport au film.

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15
Q

Détecteur actifs (DR)

A

Image numérique en temps réel. Chaque pixel est constitué d’un petit détecteur. Grand domaine de sensibilité (latitude d’exposition) par rapport au film.

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16
Q

Mode automatique

A

seule la tension est sélectionnée ou proposées. La cellule choisit l’exposition en fonction de la sensibilité du détecteur d’image. Le choix de la cellule et positionnement du patient est importante.

17
Q

Variation de la doe au patient avec la distance foyer-détecteur d’image (mode automatique)

A

La dose à l’entrée du patient diminue, mais pas comme l’inverse de la distance au carré car on doit augmenter l’exposition pour obtenir une dose constante.

18
Q

Mode manuel

A

disponible que sur appareils dotés du mode CR.

19
Q

Variation de la doe au patient avec la distance foyer-détecteur d’image (mode manuel)

A

Pas contrôlé par dose reçue par la cellule d’exposition automatique, la dose est inversement proportionnelle au carré de la distance.

20
Q

Radioscopie

A

Rayon X arrivent sur amplificateur de luminance, sont convertis en lumière, puis en électrons et enfin à nouveau en lumière. L’amplification est telle qu’il est possible de produite une image avec 0,1 uGy au niveau du détecteur.

21
Q

Agrandissement en radioscopie

A

Focalisation des électrons permet d’agrandir les images. La réduction de la taille du champ nécessite d’augmenter le débit de dose pour avoir suffisamment de lumière. Donc augmentation locale de l’exposition du patient.

22
Q

Ordre de grandeur en radioscopie

A

Fraction de uGy. Débit de dose à l’entrée du patient de l’ordre de 5 à 20 mGy/min pour 20cm et 15 ips.

23
Q

Radioscopie au niveau abdominal : temps pour dose égale à un cliché de graphie

A

une dizaine de seconde

24
Q

Mode graphie, ordre de grandeur

A

Peut atteindre le mGy par minute.

25
Q

Mode ciné (cardiologie)

A

bonne qualité et ips élevé (15 i/s). 50 à 150 mGy/min pour 20cm d’épaisseur.

26
Q

DSA

A

Digital substraction angiography. Chaque image délivre entre 0.5 et 5 mGy à la peau du patient.