A röntgendiagnosztika alapjai

Hasonló dokumentumok
A röntgendiagnosztika alapjai

A röntgendiagnosztika alapjai

A röntgensugárzás természete, forrása és biológiai hatásai. Kitekintés: γ-sugárzás. Eddig: fény Következik: röntgensugárzás

Az elektromágneses sugárzás kölcsönhatása az anyaggal

Röntgendiagnosztikai alapok

Az atom alkotórészei. Magsugárzások, Radioaktív izotópok. Az atom alkotórészeinek jelölése. Az atommag stabilitása A Z. tömegszám A = Z + N.

A röntgensugárzás keltése Fékezési vagy folytonos Rtg sugárzás. Röntgensugárzás. A röntgensugárzás elektromágneses sugárzás

Röntgendiagnosztika és CT

Diagnosztikai röntgen képalkotás, CT

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai

Röntgendiagnosztika és CT

Röntgensugárzás. Röntgensugárzás

Sugárzás kölcsönhatása az anyaggal 1. Fény kölcsönhatása az anyaggal. 2. Ionizáló sugárzás kölcsönhatása az anyaggal KAD

FIZIKAI KÉMIA III FÉNY. szerda 10:00-11:30 Általános és Fizikai Kémiai Tanszék, szemináriumi terem. fehér fénynyaláb

53. sz. mérés. Hurokszabályozás vizsgálata

Az ionizáló sugárzások előállítása és alkalmazása

Orvosi biofizika II. Orvosi Biofizika II. Az X-sugár. Röntgen- sugárzás Előállítás, tulajdonságok

Az ionizáló sugárzások előállítása és alkalmazása

I. A digitális kép ORVOSI KÉPALKOTÓ ELJÁRÁSOK. Optikai csalódások - intenzitás. Optikai csalódások tér. Optikai csalódások méret, irány

Ionizáló sugárzások dozimetriája

Testmodellezés ábra. Gúla Ekkor a csúcspontok koordinátáit egy V csúcspont (vertex) listában tárolhatjuk.

Hang és ultrahang. Sugárzások. A hang/ultrahang mint hullám. A hang mechanikai hullám. Terjedéséhez közegre van szükség vákuumban nem terjed

Hang és ultrahang. Sugárzások. A hang/ultrahang mint hullám. A hang mechanikai hullám. Terjedéséhez közegre van szükség vákuumban nem terjed

Izotópok. Izotópok. diagnosztikai alkalmazásai. diagnosztikai alkalmazásai. Képalkotó eljárásokkal nyerhető információ

alappillérek sugárterhelés minimalizálása A fogászati röntgen speciális sugárvédelmi feladatai fogorvos és röntgenszemélyzet I. Védje magát!

Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása.

Röntgenanalitika. Röntgenradiológia, Komputertomográfia (CT) Röntgenfluoreszcencia (XRF) Röntgenkrisztallográfia Röntgendiffrakció (XRD)

Röntgen. W. C. Röntgen. Fizika-Biofizika

Fogászati asszisztens feladatai extraorális röntgenfilmek készítésekor MP 020.ST

24/04/ Röntgenabszorpciós CT


Röntgensugárzás az orvostudományban. Röntgen kép és Komputer tomográf (CT)

1. Testmodellezés Drótvázmodell. Testmodellezés 1

Orvosi tomográkus képalkotás/ct technika alapja

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei. Konzultáció: minden hétfőn 15 órakor. 1. Fizikai történések

KIRCHHOFF törvény : : anyagi minőségtől független univerzális függvény.

Sugárvédelem kurzus fogorvostanhallgatók számra. Töltött részecskék elnyelődése. Sugárzások és anyag kölcsönhatása. A sugárzások elnyelődése

Mérési jegyzőkönyv. 3. mérés: Röntgen-cső, emissziós spektrumok, abszorpció

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei

Homor István ( ) fizikus, a szegedi főreáliskola igazgatója

Villámvédelmi felülvizsgáló Villanyszerelő

A röntgensugárzás természete, forrásai és biológiai hatásai X-rays

Atomok mágneses momentuma

Mágneses momentum, mágneses szuszceptibilitás

D b. D e. D k. D ek. Qf a sugárzás fajtájával összefüggő minőségi tényező

ORVOSI KÉPALKOTÓ ELJÁRÁSOK. I. A digitális kép Optikai csalódások - intenzitás. Orvosi képalkotó eljárások Praktikus tudnivalók, 2012

Arany-Tóth Attila. Sebészeti röntgenvizit: Általános radiológia - előadás

Az optika tudományterületei

Hounsfield utáni 2. forradalom: Spirál / helikális / volumetrikus. leképezés

Lambda szonda szimulátor szerelési útmutató

Sugárvédelmi feladatok az egészségügybe. Speciális munkakörökben dolgozók munkavégzésre vonatkozó általános és különös szabályok.

A sugárzás és az anyag kölcsönhatása. A béta-sugárzás és anyag kölcsönhatása

Biofizika. Sugárzások. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése

Néhány pontban a függvény értéke: x f (x)

A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u )

Az elektromágneses sugárzás kölcsönhatása az anyaggal

1. KVANTUMJELENSÉGEK, SUGÁRZÁSOK A kvantumfizika kísérleti alapjai. A klasszikus fizika néhány egyenlete és korlátai.

A terhelés megoszlása a források között. A becsült átlagos évi dózis természetes és mesterséges forrásokból 3.6 msv.

Izotópok. diagnosztikai alkalmazásai. Képalkotó eljárásokkal nyerhető információ. Izotópdiagnosztikai eljárás lépései

Sugárzások és anyag kölcsönhatása

Általános radiológia - előadás. Arany-Tóth Attila. Radiológia-Aneszteziológia: 6. félév: 3 kredit

Bevezetés a komputertomográfia alapjaiba

Morfológiai képalkotó eljárások CT, MRI, PET

Izotópok. diagnosztikai alkalmazásai 2. Az izotóp kiválasztásának szempontjai. hf > 50 kev. α β γ. Maximáljuk a nyerhető információt.

1. mérési gyakorlat: Radioaktív izotópok sugárzásának vizsgálata

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata

Diagnosztikai központ munkaszervezése a teleradiológiai üzemeltetési modell segítségével. Bogner Péter Pécsi Diagnosztikai Központ

Röntgen kép és Komputer tomográf (CT) Bevezető. Ujfalusi Zoltán Március 8. PTE ÁOK Biofizikai Intézet

Általános radiológia - előadás. Arany-Tóth Attila. Előadás: szerda Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika KOLLOKVIUM

TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI Előadás jegyzet Dr. Goda Tibor. 3. Lineáris háromszög elem

1. Az ionizáló sugárzások és. az anyag kölcsönhatása. Prefixumok. levegőben (átlagosan) 1 ionpár keltéséhez 34 ev = 5.4 aj energia szükséges

ANYAGMOZGATÓ BERENDEZÉSEK

Diszkrét Matematika. zöld könyv ): XIII. fejezet: 1583, 1587, 1588, 1590, Matematikai feladatgyűjtemény II. (

A radioaktív bomlás kinetikája. Összetett bomlások

Detektorok. Siklér Ferenc MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet Budapest

Digitális képalkotás a fogászatban Problémák - megoldások Dr. Ackermann Gábor gabor@dentesthic.hu

A gamma-sugárzás kölcsönhatásai

RTG-CT-MRI-PET összehasonlítása

Röntgensugárzás 9/21/2014. Röntgen sugárzás keltése: Röntgen katódsugárcső. Röntgensugárzás keletkezése Tulajdonságok Anyaggal való kölcsönhatás

Fényhullámhossz és diszperzió mérése

A Nukleáris Medicina alapjai

Automatikus irányzás digitális képek. feldolgozásával TURÁK BENCE DR. ÉGETŐ CSABA

Radioaktivitás. Stabilitás elérésének módjai. -bomlás» -sugárzás. Természetes dolog-e a radioaktivitás?

Fogászati asszisztens feladatai extraorális röntgenfelvételek készítésekor MP 020.ST

MODERN MIKROSZKÓPIAI MÓDSZEREK 1-2

Képrekonstrukció 2. előadás

Arculati Kézikönyv. website branding print

Egyenáram (Vázlat) 1. Az áram fogalma. 2. Az egyenáram hatásai. 3. Az áramkör elemei

Biofizika és orvostechnika alapjai

A tau lepton felfedezése

Atomok és részecskék m: kvarkok. u d. n p m: protonok és neutronok u. d u. Kölcsönhatások

Bevezetés a fúziós plazmafizikába 7.

Az ionizáló sugárzások el állítása és alkalmazása

COMPUTER- TOMOGRÁFIA. Weninger Cs. Pécsi Tudományegyetem, Klinika Központ, Radiológiai Klinika, Pécs RADIOLÓGIAI ALAPTANFOLYAM 2011.

CLOSER TO YOU. Intraorális röntgenek Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően

OKOSTELE. 0 Ft. szükséges. KÉPE. 0 Ft. 80 cm. 0 Ft. kezdőrész

Cikória szárítástechnikai tulajdonságainak vizsgálata modellkísérlettel

AZ ERDŐÁLLAPOT-LEÍRÓ RENDSZER PROTOKOLLJA

Izotópos méréstechnika, alkalmazási lehetőségek

A fej-nyak régió részei, határai Az általános orvostól elvárható radiológiai ismeretek:

Átírás:

A röngtgndiagnosztika alapja: a sugárzás lnylődés A röntgndiagnosztika alapjai A foton kölcsönhatásának lhtőségi: Compton-szórás Comptonszórás lnylődés fotoffktusban fotoffktus nincs kölcsönhatás Áthaladt sugárzás A fotonnrgia növlésévl csökkn az lnylődés. A csökknés markánsabb a fotoffktusra nézv. Kis fotonnrgiáknál τ m dominál. τ m markánsan változik az abszorbns rndszámával. τ m λ 3 Z 3 A sugárzás spktrumának változása drasztikusan módosíthatja az lnylődési folyamatokat.

Effktív rndszám A gyngülési állandók ltolódása Z ff = 3 n i= 1 w Z i 3 i τ = Cλ 3 3 m Z ff Valtozása a fotonnrgiával Változása a rndszámmal Enrgiatartománya a szövtkbn anyag Z ff lvgő 7,3 víz 7,7 lágy szövt 7,4 csont 13,8 τ m ~ 1/E 3 ~ Z 3 1 1 kv σ m Enyhén csökkn E- vl κ m Függtln a rndszámtól.5 5 MV Enyhén mlkdik E-vl ~ Z 2 5 MV fölött Röntgnkép kltkzés Szummációs kép Az áthatoló intnzitás különbözőségink mgjlnítés Sugárzásérzékny lmzn luminszkáló rnyőn digitalizált képbn koponya flvétl mllkasi flvétl

Szummációs kép Δx 1 Δx 2 Δx 3 tst film röntgn forrás Különböző mértékű fktdés μ 1 μ 2 μ 3 = μx = μ1 + μ2 + μ3 ) Δx rről nincs információnk = μx D = = lg i D D i Kontrasztanyagok alkalmazása Ha a trmészts szövtk és környztük τ = Cλ 3 3 m Z ff alapján nm mutatnak különbségt, mgváltoztathatjuk Z ff -t vagy a sűrűségt Z ff ρ (g/cm 3 ) H 2 O 7.7 1 Lágy szövtk 7.4 1 bons 13.8 1.7-2. air 7.3 1.29-1 -3 Pozitív kontraszt környztnél nagyobb lnylés Z ff >Z környzt μ> μ környzt Ngatív kontraszt környztnél kisbb lnylés Z ff <Z környzt μ< μ környzt

Kontrasztanyagok alkalmazása Digital Subtraction Angiography (DSA) nagyobb Z ff kisbb Z ff Pl. jód- vagy bariumvgyültk 56 BaSO4, 53 kontrasztanyagos natív kontraszt - natív flvétl lvgő,co 2 Fotonnrgia - képminőség Fotonnrgia - képminőség U 1 < U 2 < U 3 U 1 < U 2 μ 1 μ 2 (3 kv) (2 MV) Fotoffktus* 36% % Compton szórás* 51% 99% Párképződés* % 1% *Átlagértékk

Mammográfiában használt sugárzás spktruma Intraorális radiográfia Malignus lváltozás gy mammogramon Extraorális radiográfia Molibdén karaktrisztikus vonalai Fogászati panoráma lrndzés A panorámaflvétl során a film és a forrás lfordul a pacins fj körül, és a különböző poziciókból gydi flvétlk sorozatát készíti. Számítógéps rétgflvétl CT - computd tomography A flvétlk gy fílmr való rögzítés hozza létr a maxilla és mandibula átfogó lképzését. Godfry Hounsfild Allan Cormack 1979 Orvosi Nobl-díj

mlékzttőül Matmtikai mgközlítés gy gyszrű példán Δx μ 1 μ 2 μ 3 Δx μ 1 μ 2 μ 3 μ 4 = = μ 1 + μ 2 ) Δx μ 3 + μ 4 ) Δx = μ1 + μ2 + μ3 ) Δx = μ 1 + μ 3 ) Δx = μ 1 + μ 4 ) Δx 4 függtln gynlt 4 ismrtlnnl Ehhz új mérési lrndzés szükségs Első gnrációs CT működés Kétdimnziós mtszt kétdimnziós lképzés k = Σμ ) Δx μ i : az gymás mögötti ik ltapogatott rétg kskny sugárnyaláb térfogatlmk gyngítési állandója ltapogatott rétg vastagsága lg = lg Δx n i= 1 μ ik k-adik pozíció

Első gnrációs CT működés objktum digitális kép ltapogatott rétg kskny sugárnyaláb transzláció ltapogatott rétg vastagsága lfordulás kskny sugárnyaláb Egymást kövtő dtktálási pozíciók Voxl : volum lmnt / térfogatlm Pixl : pictur lmnt / képlm A pixl tulajdonságai (pl. szürkség, szín) mgflltthtő a voxl mghatározott fizikai tulajdonságának. CT gnrációinak fjlődés CT gnrációinak fjlődés lső gnráció második gnráció harmadik gnráció ngydik gnráció Egy Haladás és lfordulás Párhuzamos sugarak Több Haladás és lfordulás Enyh lgyzőnyaláb Számos Csak lfordulás Széls lgyzőnyaláb Rögzíttt gyűrű Csak a sugarforrás lfordulása Széls lgyzőnyaláb

A kép rkonstrukciója második gnráció ngydik gnráció dnzitásmátrix Hounsfild-gységk alapján H CT μ μ =1 μ viz viz Hounsfild-skála 5 prc 2 másodprc víz máj zsír csont A tárgy 3D rkonstrukciója A és a forrás forgása mlltt a tst is mozog. A mérési adatok gy spirál mntén származnak. Spirál CT sok gy dimnziós adatflvétl síkok dnzitásmátrixa 3D rkonstrukció A számítógép zkből az adatokból rkonstruálja lső lépésbn a szltkt. Pontosabb 3D rkonstrukció

Röntgnsugárzás dtktálása 5. gnráció: álló/álló fotófilm szcintillátorok gázionizációs ok félvztő szközök Nincs hagyományos rtg-cső. Forgó W-targt és irányított lktron nyaláb. Elktronikus röntgnkép-rősítő Kapcsolódó fjztk: Damjanovich, Fidy, Szöllősi: Orvosi Biofizika VIII. 3.1 VIII.4.3 3.1.1 3.1.2 digitalizálható kép kisbb sugártrhlés röntgnkontroll mlltt végztt manipuláció