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Radiographie numérique

La radiographie numérique est une méthode d’imagerie médicale qui produit une image sous forme numérique à partir des rayons X ayant traversé le patient.

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Intensité du rayonnement

L’intensité du rayonnement correspond à la quantité de photons de rayons X qui traversent le patient et atteignent le détecteur.

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Atténuation des rayons X

L’atténuation est la réduction de l’intensité des rayons X lorsqu’ils traversent le patient, selon la densité et la composition des tissus.

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Détecteur en radiographie numérique

Le détecteur mesure l’atténuation des rayons X et convertit cette information en signaux numériques.

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Signal numérique

Un signal numérique est une information codée sous forme de nombres binaires produite par le détecteur après exposition aux rayons X.

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Ordinateur en radiographie numérique

L’ordinateur traite les signaux numériques reçus du détecteur pour créer une image visible sur un écran.

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Affichage numérique

L’image radiographique numérique est affichée sur un écran plutôt que sur un film.

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Manipulation de l’image numérique

L’image numérique peut être modifiée après l’acquisition (brillance, contraste, filtres) sans refaire l’exposition.

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Archivage numérique

Les images numériques peuvent être sauvegardées électroniquement pour consultation future.

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Communication des images

Les images numériques peuvent être envoyées rapidement à d’autres professionnels de la santé.

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Radiographie analogue

La radiographie analogue est une technique d’imagerie utilisant un film photographique pour enregistrer l’image radiographique.

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Film radiographique

Le film radiographique est un support physique sensible aux rayons X utilisé en radiographie analogue.

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Gélatine du film

La gélatine est une couche du film qui maintient les cristaux sensibles en place.

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Bromure d’argent (AgBr)

Le bromure d’argent est le principal composé photosensible du film radiographique.

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Iodure et chlorure d’argent

L’iodure d’argent et le chlorure d’argent peuvent être ajoutés au film pour augmenter sa sensibilité.

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Cristaux du film

Les cristaux de bromure d’argent sont responsables de la formation de l’image latente.

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Vitesse du film

La vitesse du film correspond à sa sensibilité aux rayons X.

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Gros cristaux

Les gros cristaux rendent le film plus sensible aux rayons X.

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Film rapide

Un film rapide contient de gros cristaux, nécessite moins de dose au patient, mais produit moins de détails.

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Dose et film rapide

Un film rapide réduit la dose reçue par le patient.

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Détails et film rapide

Un film rapide offre une résolution spatiale plus faible.

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Petits cristaux

Les petits cristaux rendent le film moins sensible aux rayons X.

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Film lent

Un film lent contient de petits cristaux, nécessite plus de dose, mais offre plus de détails.

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Résolution spatiale élevée

Un film lent produit une image plus nette avec une meilleure résolution spatiale.

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Distribution uniforme des cristaux

Une distribution uniforme des cristaux produit un contraste élevé.

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Distribution non uniforme des cristaux

Une distribution non uniforme produit un contraste plus faible.

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Image latente

L’image latente est une image invisible formée dans le film après l’exposition aux rayons X.

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Ionisation des cristaux

Les photons de rayons X ionisent les cristaux de bromure d’argent.

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Électrons ionisés

Les électrons libérés se déplacent vers les centres de sensibilité des cristaux.

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Argent métallique

Les électrons attirent des ions argent qui se transforment en argent métallique.

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Densité du film

Plus il y a d’argent métallique formé, plus l’image est foncée.

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Traitement du film

Le traitement chimique rend l’image latente visible.

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Développement

Le révélateur transforme l’image latente en image visible.

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Fixage

Le fixage enlève les cristaux non exposés.

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Lavage

Le lavage élimine les produits chimiques résiduels.

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Séchage

Le séchage prépare le film pour l’interprétation.

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CR (Computerized Radiography)

Le CR est un système de radiographie numérique qui utilise une cassette contenant une plaque photostimulable pour enregistrer l’image.

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Cassette CR

La cassette CR ressemble à une cassette de film, mais contient une plaque photostimulable au lieu d’un film.

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Plaque photostimulable

La plaque photostimulable est le récepteur d’image du CR qui emmagasine l’énergie des rayons X après l’exposition.

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Écran radioluminescent à mémoire (ERLM)

L’ERLM est une plaque qui conserve l’énergie absorbée des rayons X sous forme d’électrons piégés dans des centres d’énergie.

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Image latente (CR)

L’image latente en CR est l’énergie stockée dans la plaque photostimulable après l’exposition aux rayons X.

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Cycle du CR

Le cycle du CR comprend trois étapes obligatoires : exposer la plaque, lire la plaque et effacer la plaque.

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Exposer la plaque CR

Lors de l’exposition, les rayons X frappent la plaque et les électrons sont excités et emprisonnés dans des centres d’énergie.

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Lecture de la plaque CR

La lecture consiste à stimuler la plaque avec un laser afin de libérer l’énergie emmagasinée sous forme de lumière.

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Laser de lecture

Le laser utilisé pour lire la plaque CR est souvent rouge et stimule les électrons piégés.

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Lumière photostimulée

La lumière émise lors de la lecture est proportionnelle à la quantité de rayons X reçue par la plaque.

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Photodétecteur

Le photodétecteur capte la lumière émise par la plaque CR et la transforme en signal électrique.

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Tube photomultiplicateur

Le tube photomultiplicateur amplifie le signal lumineux afin d’améliorer la qualité du signal.

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Conversion analogique-numérique

Le signal électrique est converti en signal numérique pour former l’image.

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Effacer la plaque CR

L’effacement utilise une lumière intense pour vider les électrons restants et éviter les images fantômes.

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Image fantôme

Une image fantôme est une image résiduelle due à une plaque mal effacée.

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Effacement après 48 heures

Une plaque CR doit être effacée si elle n’a pas été utilisée pendant 48 heures afin d’éviter des artéfacts.

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Résolution spatiale en CR

La résolution spatiale en CR dépend du diamètre du faisceau laser et de la taille des cristaux de phosphore.

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Cristaux de phosphore

Les cristaux de phosphore de la plaque CR emmagasinent l’énergie des rayons X.

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DR (Digital Radiography)

La DR est un système numérique utilisant des détecteurs à panneau plat pour produire une image immédiatement après l’exposition.

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Détecteur à panneau plat (FPD)

Le détecteur à panneau plat est un récepteur numérique intégré ou mobile qui capte directement l’image.

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Avantage principal de la DR

La DR offre une image quasi instantanée sans lecture de cassette.

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Captation indirecte

La captation indirecte convertit les rayons X en lumière avant de les convertir en signal électrique.

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Scintillateur

Le scintillateur transforme les rayons X en lumière visible.

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Types de scintillateurs

Les scintillateurs courants sont l’iodure de césium et l’oxysulfure de gadolinium.

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Silicium amorphe

Le silicium amorphe convertit la lumière produite par le scintillateur en charge électrique.

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Captation directe

La captation directe convertit les rayons X directement en charge électrique sans production de lumière.

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Sélénium amorphe

Le sélénium amorphe est un photoconducteur utilisé en captation directe.

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Avantage captation directe

La captation directe réduit la diffusion de la lumière et améliore la résolution spatiale.

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CMOS

Le CMOS est une technologie de lecture avec faible consommation d’énergie et coût réduit.

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CCD

Le CCD est une technologie plus ancienne utilisant des lentilles pour réduire la taille de l’image lumineuse.

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Image numérique

Une image numérique est composée d’éléments discrets appelés pixels, organisés en lignes et en colonnes.

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Pixel

Le pixel est le plus petit élément d’une image numérique. Chaque pixel contient une valeur numérique correspondant à une teinte de gris.

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Valeur du pixel

La valeur du pixel représente la quantité de rayonnement reçue par cette zone du détecteur.

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Teinte de gris

La teinte de gris d’un pixel dépend de sa valeur numérique, allant du noir au blanc.

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Noir

Un pixel noir représente une forte exposition (beaucoup de photons atteignant le détecteur).

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Blanc

Un pixel blanc représente une faible exposition (peu de photons atteignant le détecteur).

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Matrice

La matrice est l’organisation des pixels en lignes et en colonnes (exemple : 1024 × 1024).

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Taille de la matrice

La taille de la matrice correspond au nombre total de pixels dans l’image.

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Champ de vue (FOV)

Le champ de vue est la zone anatomique incluse dans l’image.

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Matrice et champ de vue

Pour un même champ de vue, une matrice plus grande signifie des pixels plus petits.

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Taille du pixel

La taille du pixel dépend de la taille du champ de vue et du nombre de pixels dans la matrice.

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Pixels petits

Des pixels plus petits améliorent la résolution spatiale.

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Résolution spatiale

La résolution spatiale est la capacité de distinguer deux structures rapprochées.

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Facteurs influençant la résolution spatiale

La résolution spatiale dépend de la taille du pixel, de la matrice, du détecteur et du système d’acquisition.

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Profondeur de bit

La profondeur de bit correspond au nombre de bits utilisés pour coder chaque pixel.

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Bit

Un bit est une unité binaire qui peut avoir la valeur 0 ou 1.

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Bits par pixel

Le nombre de bits par pixel détermine le nombre de teintes de gris possibles.

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Nombre de teintes de gris

Le nombre de teintes de gris est égal à 2 puissance le nombre de bits.

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Avantage d’une grande profondeur de bit

Une profondeur de bit élevée permet une meilleure différenciation des tissus.

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Traitement de l’image

Le traitement de l’image correspond à l’ensemble des étapes appliquées à l’image numérique avant et après l’affichage.

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Pré-traitement

Le pré-traitement est réalisé automatiquement par le système avant que l’image soit affichée.

88
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Histogramme

L’histogramme est un graphique montrant la distribution des teintes de gris en fonction du nombre de pixels.

89
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Axe horizontal de l’histogramme

L’axe horizontal représente les valeurs de teintes de gris.

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Axe vertical de l’histogramme

L’axe vertical représente le nombre de pixels.

91
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Reconnaissance du champ d’exposition

Le système identifie la zone exposée pour analyser correctement l’image.

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LUT (Look-Up Table)

La LUT est une table de correspondance qui transforme les valeurs de pixels en teintes visibles adaptées à l’anatomie.

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Choix de la structure à la console

Le technologue doit choisir la bonne structure anatomique afin que la bonne LUT soit appliquée.

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Post-traitement

Le post-traitement est effectué par le technologue après l’affichage de l’image.

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Fenêtrage

Le fenêtrage modifie la brillance et le contraste de l’image.

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Lissage

Le lissage réduit le bruit de l’image, mais diminue la résolution spatiale.

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Accentuation du contour

L’accentuation du contour utilise un filtre passe-haut pour améliorer les contours.

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Soustraction

La soustraction enlève certaines informations pour mieux visualiser une structure.

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Inversion des teintes

L’inversion transforme les zones noires en blanches et vice-versa.

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Indice d’exposition (IE)

L’indice d’exposition mesure la quantité de photons de rayons X qui atteignent le récepteur d’image dans la région analysée.