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À quoi réfère le numéro atomique (Z) ?
Réfère au nombre de Proton de son noyau ( Voir tableau périodique )
À quoi réfère la densité de la matière ?
A l'unité de masse par unité de volume. P=M/V
Si le numéro atomique est élevé, la radio va être radio-???
Radio-Opaque
Ex: Plomp = Z:82
Si le numéro atomique est faible , la radio va être radio-???
Radio-Translucide
Ex: Hydrogène = Z:1
Qu’est-ce que le phénomène de Transmission.
C'est lorsqu'un photon X ne cède pas toute son énergie à la matière, il peut alors traverser la matière et se rendre au détecteur.
Qu’est-ce que le phénomène d'absorbtion.
C'est lorsqu'un photon X cède toute son énergie à la matière et se fait absorber. Il disparaît donc.
Quelle est la différence entre une image positive et négative.
Dans l'image négative, la matière qui absorbe les rayons X va être représentée en blanc. (Les pixels vont être inversés)
L'inverse est vrai pour l'image positive.
Qu'est-ce qui arrive lorsque l'énergie du rayon est élevée ? Et qu'est-ce qui va arriver à l'image ?
Il va y avoir plus de transmission, donc la matière sur l'image va être plus radio-transparente.
Plus la matière laisse passer la radiation (Numéro atomique faible) plus elle est Radio-???
Radio-transparante.
Plus la matière est dense (compacte), plus les RX risquent d’être (absorbés ou transmis) par les tissus.
Absorber
Plus la matière absorbe la radiation (Numéro atomique élevé), plus elle est Radio-???
Radio-opaque.
Plus grande est l’épaisseur de la matière à traverser, plus les RX risquent d’être (Absorbés ou Transmis ) par les tissus .
Absorber
Nomme les 4 facteurs qui influencent l'absorption et l'atténuation des RX (4)
1. Numéro atomique de la matière traversé (Z)
2. Densité de la matière (Masse Volumique)
3. Épaisseur de la région traversé
4. Énergie de la radiation.
Nomme les '2 incidences' qu'une pathologie peut avoir sur l'effet d'une radiographie.
1. Soustractive
2. Additive.
Qu’est-ce qu’une incidence radiographique ?
C’est le trajet du faisceau de rayon X a travers la structure.
Donne des exemples d’incidence.
incidence de face (AP ou PA)
Incidence oblique (OAP ou OPA)
Incidence de Profil externe ou interne.
Qu'est-ce qui différencie une incidence interne ou externe.
C’est le côté qui va être le plus proche ou coller sur le capteur qui va le décider.
Explique la luminosité de l’image.
Correspond a l’affichage des pixels. Une image noire est affichée par une luminosité faible et vice versa.
Explique la densité radiologique.
Correspond au degré de noircissement de l’image. Peut faire le lien entre la radiation qui traverse le patient et la réaction du détecteur.
Si on augmente le nombre de Photon x sur le détecteur… L’exposition augmente ou diminue.
Augmente, donc l’image serait plus noire.
Explique le contraste radiologique et les ‘‘Échelles’’
C’est la différence de teinte observées entre 2 structures adjacents. Donc une échelle de gris.
Échelle courte; Bcp de contraste et bas Kv
Échelle longue; Peu de contraste et Haut Kv
Entre le mAs et le KV, qu'est-ce qui influence le plus le contraste. pourquoi ?
Le KV. Car elle va permettre plus de transmission, donc plus de photons qui passent à travers des structures.
Explique la différence entre mAS et KV
mAs = milliampère par seconde et augmente la Qtt de photon produit.
KV = kilovoltage et augmente l’énergie de chacun des photons produit.
Si on Augmente le KV on diminue ou augmente le
Energie du faisceau
Transmission dans le patient
Exposition du détecteur
Échelle de gris
Contraste
Augmente l’Energie du faisceau
Augmente la Transmission dans le patient
Augmente l’Exposition du détecteur
Augmente l’Échelle de gris
Diminue le Contraste
(Plus l’échelle est grande, plus petit est le contraste)
Pour augmenter le contraste on doit diminuer ou augmenter le KV
On doit le diminue.
L’incidence de KV a un effet inverse sur le contraste.
Qu’elle sont les 2 critères pour évaluer une radiographie et explique comment.
Luminosité : Est ce que je vois tout mes structures.
Contraste : Est-ce que j’ai un bon échelle de gris.
Explique le principe de la distance foyer-récepteur (DFR)
On applique la loi de kepler.
L’intensité de la radiation varie selon l’inverse au carré de la distance. Donc si on éloige le tube sans modifier le mAs, on diminue l’expositon.
mAs initial / mAs nouveau = DFR initial*2 / DFR nouvelle*2
Qu’arrive-t-il si on augmente trop le mAs ?
Il va y avoir trop de photons X qui atteignent le récepteur, donc trop de saturation. Les zones atteintes auront leur valeur numérique maximale, ce qui veut dire que les zones vont être très noires.
Une surexpositon diminue ou augmente le contraste. Dans quelle zone sera-t-elle plus présente.
Elle va diminuer le contraste, surtout dans les zones avec une absorption faible. L'image va être plus sombre.
Qu’arrive t’il si le mAs est trops bas.
Il va y avoir trop de ‘‘bruit’’ radiographique car il n’y aura pas assez de pixels sur l’écran. Donc un granulation qui va diminuer la qualité de l’image.