Röntgenstrålning - röntgenutrustning och detektorer Flashcards

(39 cards)

1
Q

Beskriv bromsstrålning;

A

Laddade partiklar accelereras > ändrar bana > accelereras

Ett spektrum av energier

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Beskriv attenuering av fotoner

A

Fotoner bromsas ej!

Gör följande; Ändrar bana, absorberas, penetrerar utan energiförändring

Beror på ämne och energi

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Förklara bromsstrålning;

A

Ger upphov/generar röntgenstrålning

Laddade partiklar > elektroner axeleras

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vad gör attenuering?

A

Det ger en kontrast

Kontrast > se skillnad, olika vävnader, beror på hur många fotoner som går igenom

Ben - större mängd absorberas

Attenuering av fotoner > ger kontrast

  • Beror på ämne och energi

Elektroner har energi > hur snabbt den färdas
Foton skapas > energi av elektron

Några få fotoner försvinner > attenuering

Ju större objekt > desto mer energi försvinner

Mjuk vävnad > inte lika mycket absorbering

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Beskriv detektion

A
  • Registrerar olika mycket strålning

- Gråskala > från svart till vitt > finns fler färgskalor

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Produktion av strålning; STORHET och enhet

A

Rörström > mA

Rörspänning > kV

Rörladdning > mAs

Fotoenergi > kEV

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Katod och Anod (tänk PANK)

A

Anod > positiv > var strålningen bildas

Katod > negativ > elektroner bildas

PANK (positiv Anod, negativ katod)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Beskriv rörströmmen (mA)

A
  • Elektroner åker runt
  • Har många som cirkulerar runt > avgör vilken ström det blir

Öka elektroner > öka rörströmmen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Beskriv rörspänning (kV)

A
  • Kan bestämmas i förväg; vilken spänning man vill ha
  • När spänningen är slut > applicera elektroner
  • Elektroner kan bromsas
  • 99% av elektroner blir till värme (vibrationer)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Anod material;

A

Wolfram (W)

Högt atomnummer (74)

Hög densitet

Hög smältpunkt (3370 C)

Hög värmeledningsförmåga

Lätt att forma

Relativt billig

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Röntgenhuvud;

A

Kan styra strålningen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Förklara rörladdning;

A

Rörström (mA) x tid (s) = mAs

Stiger mA > stiger mAs

Stiger tiden > ökar mAs

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Beskriv ökad rörladdning och ökad rörspänning;

A

Ökad rörladdning

  • Genererar fler elektroner > mer fotoner
  • Fler elektroner > samma rörspänning > samma energi

Ökad rörspänning

  • Elektroner får mer energi > fotoner får mer energi
  • Ökar rörspänningen > elektroner är bättre på att lämna
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Elektronenergi (keV) - kiloenergivolt

A

Rörspänning = 80 keV = elektronenergi 80

Fotoenergi mellan 0-80 keV (maximala fotoenergier)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Röntgenspektrat

A

Filter > färre fotoner, högre medelenergi hos fotoner

“filtrerar” låg energi

Man kan även använda tilläggsfilter > sänkning av ytpatientsdos

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Vad händer med elektroner vid ökat mAs?

A

Ökat mAs = generar fler elektroner

17
Q

Ökat KVp

A

förändras medelenergi, fler elektroner genereras

Fler fotoner > högre medelenergi hos fotonerna

18
Q

Beskriv effektiv och absorberad dos;

A

Effektiv dos = D1, D1 = D2 (Gy)

Absorberad dos = E1, E1 är ej lika med E2

Används för att uppskatta risken för cancer

19
Q

bildkvalité, beskriv;

Spatiell upplösning;

Kontrast;

Brus;

A

Spatiell upplösning

  • Skärpa
  • Hur man t.ex. ser kanter
  • Små skillnader

Kontrast

  • skillnader i densitet
  • Gråskala funktion

Brus
- Variation i bild
“falsk” information

20
Q

Vad händer med konstrasten vid;
Ökad energi;
Låg energi;

A

Ökad energi > högre kontrast > svårare att se

Låg energi > bra kontrast

21
Q

Brus - variation i bilden

Vad beror det på?

A

Strukturer i bilden

Elektronik

Statistik > stokastiskt brus > slumpartad; minskar med ökad strålning, oundviklig

22
Q

Brus = 1 /roten ur N

A

N = antal händelser

T.ex. 1/roten ur 100 = 10% (dubbelt så hög upplösning)
T.ex. 1/roten ur 400 = 5%

  • Måste öka dosen med 4 för att bibehålla brusnivån
23
Q

Motverka bild med brus

A

Kan smeta ut bruset på färre pixlar

24
Q

Vad är SNR?

A

Förhållandet mellan brus och signal

SNR = signal/brus

25
DAP (dos-area-produkt)
Dog gånger area DAP = D x A Enhet; Gy x Cm2 = GyCm2 Ökar Gy > ökar GyCm2 Ökar Cm2 > ökar GyCm2 (kan även anges i mGycm2 m.m.)
26
Förklara inbländning;
(innan exponering) Det innebär vad man vill se Lägre DAP Bättre bildkvalité Finns dock risker med att minska saker!
27
Vad innebär spridd strålning?
Majoriteten av detekterad strålning är så kallas spridd strålning Spridd strålning > strålning som ändrat bana efter att ha reagerat med ett objekt Påverkar bildkvalité > spridd strålning > sämre SNR > "blurriga bilder".
28
Raster
Består av högabsorberade material Ska absorbera > så vi får den riktningen som man vill ha, så att den spridda strålningen stannar här Högre dos > bättre bild Ska ej användas på barn eller på små objekt
29
Nackdelar med raster;
Reduktion av önskad strålning Längre signal till samma strålning Högre dos för samma signal (ungefär dubbla)
30
Exponeringsautomatik (AEC)
Förinställt system som bryter exponeringen Ofta anpassat till patientstorleken Reglerar mAs genom att ändra exponeringstiden Filtrerar kammare t.ex. sidokammare
31
Vad är kraven för exponeringsautomatik (AEC)?
Patienten måste placeras rätt Metall och dyl måste hållas ur kammarposition om det går (implantat måste håller ur) Om detta EJ går måste AEC avaktiveras
32
Vad händer om man ökar rörspänningen med 15%?
Ungefär en dubblering av rörströmmen
33
Vad händer om vi använder raster?
Mindre brus men högre dos!
34
Vad händer vid inbländning?
Mindre dos, bättre bildkvalite MEN, det finns risk att något hamnar utanför bilden som man vill avbilda
35
Vad händer med kV om medelenergin ökar?
Ökad kV
36
Vad händer med kV om strålningsmängden ökar?
Ökad kV
37
Om medelenergin ökar, vad händer med filtreringen?
Ökad filtrering
38
Vad händer med strålningsmängden med ökad filtrering?
Strålningsmängden minskar
39
Vad händer med konstrasten om kV ökar?
Kontrasten minskar