HAZ DE RAYOS X Y FORMACION DE LA IMAGEN

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Teresa Monserrat Fuertes Sº Física Médica y P.R.
Advertisements

Yuseidis Ramírez Sadia Pereira Estefanny lance Carlos Hernández
DOSIMETRÍA Y PROTECCIÓN
EL Espectro Electromagnético
RAYOS X Diana Marcela Ochica Chaparro.
Espectro Electromagnético
Espectroscopia Ciencia que estudia los espectros electromagnéticos en la física y física-química.
Experimento de Hertz El experimento de Franck y Hertz se realizó por primera vez en 1914 por James Franck y Gustavo Ludwig Hertz. Tiene por objeto probar.
Rayos ultravioleta Se denomina radiación ultravioleta o radiación UV a la radiación electromagnética cuya longitud de onda está comprendida aproximadamente.
ENERGIA ELECTROMAGNÉTICA EN TELEDETECCIÓN
Ensayos No Destructivos
Mallory Paola Pulido Cruz Grupo 8 No. de lista: 32 Código:
Rayos X.
Radiación No-Ionizante.
Corporación universitaria de ciencias empresariales educación y salud corsalud ii semestre –radiología física radiológica Julieth Paola Ozuna.
DR. HILGO AMARO TINOCO MARZO 2013
REDES I CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Ing. Moisés Toapanta, MSc. Guayaquil, mayo del 2014.
Tema 2 Interacción de la radiación con la materia
NATURALEZA ELECTROMAGNETICA DE LA MATERIA
Hospital Universitario Central de Asturias
RADIACIONES IONIZANTES
ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
ONDAS ELECTOMAGNETICAS
MODELOS ATÓMICOS.
Modelo atómico de Bohr h rn = n 2mv
Teobaldo Sáez Cerro Profesor
implicaciones principales de los rayos x
LA ENERGÍA.
16/04/2017 Área 2 – Características Físicas de los equipos y haces de rayos X. Principio de funcionamiento de un equipo de rayos X
RAYOS X GENERALIDADES 1.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Espectros Atómicos
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Espectros Atómicos
Espectros.
Rafael Augusto Avella Peña Fundamentos de física moderna
RRAYOS X. GNERALIDADES.
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopía
Carlos Francisco Pinto Guerrero David Antonio Burbano Lavao
JUAN F. QUINTERO G2E26 Clase del 19 de mayo 2015
RAYOS X UN DESCUBRIMIENTO ACCIDENTAL. Guillermo Sánchez; Álvaro Baena Est. Ing. Mecatrónica Universidad Nacional de Colombia. INTRODUCCIÓNAPLICACIONESEMISION.
FUNDAMENTOS DE FÍSICA MODERNA RAYOS X
Facultad de Odontología
FUNDAMENTOS DE FÍSICA MODERNA Espectroscopía
RAYOS X UN DESCUBRIMIENTO ACCIDENTAL.
RECEPTORES DE IMÁGENES
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Espectros Atómicos UN Juan Felipe Ramírez.
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopia
Fundamentos de Física Moderna Radiación del Cuerpo Negro
¿Qué es la luz? Forma parte de las ondas que componen el ESPECTRO ELECTROMAGNETICO, en particular, la zona comprendida entre los 750 y los 390 nanometros,
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopía
Jorge Ramos Real Francisco Alberto Damian Edgar Hugo sanchez
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopia
Crítica del Negativo Radiográfico
Esteban Guzmán G2E15Carlos 2015
Radiación del Cuerpo Negro
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopía
ALVAREZ GALARZA, CRISTIAN GABRIEL
R ADIACIÓN DE LA MEDICINA EN C HILE Nombres: Paola Huaiquiñir Paola Pavez Curso: Cuarto medio B.
FÍSICA DE LA LUZ PROPIEDADES ÓPTICAS
Los aislantes térmicos son aquellas sustancias que transmiten lentamente la energía térmica. SustanciaConductividad térmica Plata0,97 Cobre0,92 Aluminio0,49.
Introducción: A medida de que la temperatura de un cuerpo aumenta se vuelve más difícil medirla, ya sea por medios convencionales como los termómetros.
Radiación electromagnética
Unidad II.- La luz Objetivo: Describen el origen y propiedades fundamentales de la LUZ Sr. Belarmino Alvarado V. Profesor de Física y Ciencias Naturales.
IV Curso de Radiografía de Tórax: Lo elemental para AP y SCCU
Espectroscopia MIGUEL ANGEL FAJARDO ARANDA CÓDIGO G2N10
ESPECTROSCOPÍA Tarea 3 Andrés Amorocho Código
Sergio Mendivelso Física moderna 2016-I. GENERALIDADES Espectro de emisión y absorción Cada átomo es capaz de emitir o absorber radiación electromagnética,
La Rx simple de Tórax es aun, y seguirá siendo, uno de los principales retos del diagnostico radiológico. La frecuencia de realización es muy alta, constituyendo.
ESPECTROSCOPÍA Julián Arturo Hoyos Rodríguez Universidad Nacional de Colombia Fundamentos de física moderna.
Materia de estudio: Física y Astronomía. Integrantes: Roberta Lessona, Tomas Rodriguez, Nicolás Meyar y Gabriel Torres.
Transcripción de la presentación:

HAZ DE RAYOS X Y FORMACION DE LA IMAGEN

Rayos x Los Rayos X fueron descubiertos por W. K Roentgen en 1.895, y a los pocos meses ya se usaban con fines de diagnóstico médico. Los Rx se propagan desde el punto focal en línea recta y en todas las direcciones, para hacer una radiografía solo utilizamos los que salen por la ventana del tubo de Rx, a estos rayos se les denomina haz primario

Los Rayos X forman parte del espectro de radiaciones electromagnéticas, al igual que las ondas eléctricas y las de radio,(éstos en un extremo), y los rayos infrarrojos, los visibles, y los ultravioleta (en la zona media), situándose, junto a los rayos cósmicos, al otro extremo del espectro.

Propiedades de los rayos X Poder de penetración: los rayos X tienen la capacidad de penetrar en la materia. Efecto luminiscente: los rayos X tienen la capacidad de que al incidir sobre ciertas sustancias, éstas emitan luz. Efecto fotográfico: los rayos X tienen la capacidad de producir el ennegrecimiento de las emulsiones fotográficas, una vez reveladas y fijadas éstas. Esta es la base de la imagen radiológica

Efecto ionizante: los rayos X tienen la capacidad de ionizar los gases (Ionización: acción de eliminar o añadir electrones). Efecto biológico: son los efectos más importantes para el hombre, y se estudian desde el aspecto beneficioso para el ser humano en la Radioterapia, y desde el negativo, intentando conocer sus efectos perjudiciales, en la Protección Radiológica.

TUBO DE RAYOS X 1. Ampolla-Estuche. 2. Cátodo. 3. Foco. 4. Ánodo. 5. Vacío. 6. Diafragma. 7. Haz de rayos X.

Formación de la imagen La propiedad más importante de lo Rx es su poder de penetración de la materia. Los Rx son atenuados por absorción y dispersión en diferentes grados al atravesar el cuerpo humano, dependiendo de la densidad, composición atómica y espesor de la materia atravesada por los Rx.

La formación varia en diferentes aspectos como lo son La absorción es mayor a mayor densidad de la estructura atravesada. Hay mayor absorción de rayos X a mayor numero atómico de la estructura atravesada

La absorción de los rayos depende de diferentes factores Espesor del objeto: a mayor espesor mayor absorción siempre y cuando sea del mismo material Densidad del objeto: a mayor densidad habrá una mayor absorción Numero atómico del material: a mayor numero atómico Kilovoltaje: regula la cantidad de energía y el poder de penetración a mayor energía menor absorción Medio de contraste: acentúa diferencia de absorción entre áreas circundantes Distancia: a mayor distancia menor absorción

TIPOS DE IMAGENES IMAGEN AEREA El patrón o distribución de diferentes intensidades de RAYOS X que emergen de un paciente se denomina imagen aérea IMAGEN LATENTE Es cuando la imagen aérea deposita la energía en la película IMAGEN VISIBLE Es cuando la imagen latente a través de un proceso de revelado se hace visible

Accesorios que se usan para la formación de la imagen

Chasis Es un cassette de fibra de carbono que va a proteger la película radiográfica. Tiene una parte radiotransparente (deja pasar los rayos) y otra parte radiopaca (no deja pasar los rayos).

Pantallas reforzadoras El Soporte: Es el sostén o armazón sobre el que se extienden las capas fotosensibles.  La Emulsión: Es el detector de la luz y de la radiación X. La Gelatina : Es una proteína extraída de las pieles y huesos de animales de matadero. En contacto con agua, la absorbe, se hincha y, al elevar la temperatura por encima de los 35°C

Antidifusores Eliminan la radiación dispersa. Hay dos tipos: Limitadores de campo: están dentro del aparato de rayos X; son unas planchas de plomo que van a cerrar o colimar el haz de radiación

Rejilla o parrilla: es una plancha que lleva incorporados unos hilos o bandas de plomo en su interior. La radiación pasa primero por la rejilla y ésta absorbe la radiación dispersa