Imagerie par rayon X, utilisation médicale in vivo, radiologie, médecine nucléaire, rayonnement
1. désexcitation de l'atome :
-> comblement de la lacune avec retour à l'état fondamental : 2 possibilités
• émission X (excès d'énergie va être expulsée sous forme d'un photon X, ce photon est la transition entre deux couches. Energie sera toujours la même et le spectre serai un spectre de raies)
• émission d'un électron Auger (electron ++ périphérique)
2. rayonnement de freinage
Produit par l'interaction de l'électron (chargé) au contact d'un atome (en particulier le noyau de celui ci).
La déviation de la trajectoire s'accompagne d'un freinage. L'énergie cinétique est perdu par ce freinage. De ce fait évacuation de cette énergie par un rayonnement X.
Le rayonnement va donner une énergie différente (au contraire de précédemment).
[...] Emission de rayons X : eV : mv2 La vitesse atteinte par un électron qui frappe l'anode est définie par l'égalité entre énergie cinétique et énergie reçue de la différence de potentiel La longueur d'onde la plus courte émise est définie par le maximum d'énergie Elle est inversement proportionnelle au KV appliqué terminologie : rayon dur : longueur d'onde courte rayon mou : longueur d'onde plus grande (mammographie Les électrons frappent la cible sur l'anode, une grande partie d'énergie de cette collision donne de la chaleur Dans un tube a rayon X on contrôle : la haute tension : entre cathode et anode responsable de l'accélération et energie cinétique des électrons du faisceau. le courant : déterminant le nombre d'électrons du faisceau. (détermine si il y a beaucoup de rayonnement ou pas) Plus c'est énergétique, plus les rayonnements peuvent être néfaste. Il faut tout de même des rayonnements suffisamment énergétiques pour qu'ils passent à travers le corps. Intensité réglée en faisant un compromis entre une dosimétrie minimale pour le patient et une qualité de rayonnement assez bonne. [...]
[...] En augmentant le voltage augmentation de dosimétrie. Interaction avec structure anatomique atténuation du faisceau air pas beaucoup d'interaction, dépôt important (noire) os beaucoup d'interaction (blanc) Il faut : placer l'objet (organe etc . ) le plus prêt du détecteur, et éloigné le foyer (pour avoir le faisceau le plus parallèle possible). Contraste radiologique : différence relative après traversée de 2 milieux différents. C = (X2-X1) / (X2+X1) C=1/2 (u1 u2) x contraste : différence des coefficient d'atténuation des tissus. Coefficient d'atténuation différencient selon les tissus. [...]
[...] désexcitation de l'atome : comblement de la lacune avec retour à l'état fondamental : 2 possibilités émission X (excès d'énergie va être expulsée sous forme d'un photon ce photon est la transition entre deux couches. Energie sera toujours la même et le spectre serai un spectre de raies) émission d'un électron Auger (electron périphérique) 2. rayonnement de freinage Produit par l'interaction de l'électron (chargé) au contact d'un atome (en particulier le noyau de celui ci). La déviation de la trajectoire s'accompagne d'un freinage. L'énergie cinétique est perdu par ce freinage. De ce fait évacuation de cette énergie par un rayonnement X. [...]
[...] Rayonnement faiblement énergétique reste dans la matière : pas terrible pour la radiologie modification du contraste : adapter les réglages de voltage et nombre de masse diminuer l'atténuation d'un milieu atténuation d'un milieu peut être renforcée par sels de baryum (tube digestif) : remplissent une cavité composées iodés (vaisseaux) : se diluent dans le sang repères métalliques (clips et prothèses) implantés. Ex : ganglions (entourés de graisse), de petites tailles ne sont pas visibles sans produits de contrastes. Rayonnement diffusé diminue les contrastes (les photons diffusés sont déviés) susceptible de diffusé dans la pièce vers le personnel soignant. origine de l'irradiation du personnel) règles de radioprotection strictes. Rq : Le film radiographique disparaît. [...]
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