Kasetin arka yüzeyi filmin yerleştirildiği kapaktır. Bu kapakların farklı farklı kapanma mekanizmaları vardır. Bu taraf ön yüzeyin tersine atom



Benzer belgeler
RÖNTGEN FİLMLERİ. Işınlama sonrası organizmanın incelenen bölgesi hakkında elde edilebilen bilgileri taşıyan belgedir.

RÖNTGEN FİZİĞİ Röntgende Görüntü Oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

DİŞ HEKİMLİĞİ RADYOLOJİSİNDE KULLANILAN FİLMLER

Sabit gridler X-ışını ekspojuru sırasında hareket etmediklerinden film üzerinde çok ince de olsa çizgilenmelere yol açarlar. Bu olumsuzluğun önüne

X IŞINLARININ ELDE EDİLİŞİ

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işınları Absorbsiyon ve saçılma. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RÖNTGEN FİZİĞİ 6. X-Işınlarının madde ile etkileşimi. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RÖNTGEN FİZİĞİ 5 X-ışınlarının özellikleri, kalitesi ve kantitesi. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

X-Işınları. 4. Ders: X-ışını sayaçları. Numan Akdoğan.

Bölüm 1 Maddenin Yapısı ve Radyasyon. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

X-IŞINLARININ ÖZELLİKLERİ VE ELDE EDİLMELERİ. X-ışınları Alman fizikçi Wilhelm RÖNTGEN tarafından 1895 yılında keşfedilmiştir.

X IŞINLARININ NİTELİĞİ VE MİKTARI

F.Ü. SHMYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Radyolojik İnceleme

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

Dijital Radyografi. Giriş. Dijital Görüntüleme Aşamaları. CR Sistem. Yrd. Doç. Dr. Nureddin ÇELİMLİ. Dijital Radyografinin Gelişim Tarihi.

KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ

Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar

METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010

maddelere saf maddeler denir

SEM İncelemeleri için Numune Hazırlama

Optik Özellikler. Elektromanyetik radyasyon

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ. X-Işını Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY

GÖRÜNTÜ OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER (RADYOGRAFİK KALİTE)

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu. Test 1 in Çözümleri

KOROZYON DERS NOTU. Doç. Dr. A. Fatih YETİM 2015

12. SINIF KONU ANLATIMLI

X-IŞINI FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ. X-ışınları spektrometresi ile numunelerin yarı kantitatif olarak içeriğinin belirlenmesi.

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

MİKROYAPISAL GÖRÜNTÜLEME & TANI

RADYASYON FİZİĞİ 5. Prof. Dr. Kıvanç Kamburoğlu

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti

Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu

2- Bileşim 3- Güneş İç Yapısı a) Çekirdek

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU

ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM

Prof. Dr. Ali BUMİN. Radyolojiye Giriş

BÖLÜM 3 DİFÜZYON (YAYINIM)

6- RADYASYON KAYNAKLARI VE DOZU

Doç.Dr.Salim ŞAHİN SÜRÜNME

RADYASYON VE SAĞLIK A.HİKMET ERİŞ TIBBİ RADYOFİZİK UZM. BEZMİALEM VAKIF ÜNİV.TIP FAK.

ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM

RÖNTGEN FİZİĞİ Işın sınırlayıcı cihazlar ve gridler. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

12. SINIF KONU ANLATIMLI

Geçen Süre/Yarı ömür. İlk madde miktarı. Kalan madde miktarı

KUTUP IŞINIMI AURORA.

Akımsız Nikel. Çözeltideki tuzları kullanarak herhangi bir elektrik akım kaynağı kullanılmadan nikel alaşımı kaplayabilen bir prosestir"

SERA TASARIMI (Seraların Planlanması)

MALZEME BİLİMİ. Malzeme Bilimine Giriş

Metal yüzeyinde farklı korozyon türleri

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER. Elektriksel Kutuplaşma. Dielektrik malzemeler. Kutuplaşma Türleri Elektronik kutuplaşma

Isı transferi (taşınımı)

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

Bölüm 7 Tahribatsız Malzeme Muayenesi

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

Radyasyon nedir Nasıl ölçülür Günlük pratikte alınan radyasyon ERCP de durum ne Azaltmak için ne yapılabilir

Ekran, görüntü sergilemek için kullanılan elektronik araçların genel adıdır.

RÖNTGEN FİZİĞİ. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

Atomdan e koparmak için az ya da çok enerji uygulamak gereklidir. Bu enerji ısıtma, sürtme, gerilim uygulama ve benzeri şekilde verilebilir.

Diyafram ve Enstantane

Bahar Yarıyılı Bölüm-2 ve Bölüm-3 (Uygulamalar) Ankara A. OZANSOY

AYDINLATMA SİSTEMLERİ. İbrahim Kolancı Enerji Yöneticisi

Epsilon Landauer Hakkında. OSL Nedir? Neden OSL? Kişisel Dozimetre Sistemi Kullanım. Kişisel Dozimetre Değerlendirme ve Doz Raporu.

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ

Metal Yüzey Hazırlama ve Temizleme Fosfatlama (Metal Surface Preparation and Cleaning)

İnnovative Technology For Humans

Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) Faks.: +90 (216)

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

1. Farmakokinetik faz: İlaç alındığı andan sonra vücudun ilaç üzerinde oluşturduğu etkileri inceler.

RADYASYON ÖLÇME SİSTEMLERİ

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

Elektromanyetik Dalgalar. Test 1 in Çözümleri

Bir cismin içinde mevcut olan veya sonradan oluşan bir çatlağın, cisme uygulanan gerilmelerin etkisi altında, ilerleyerek cismi iki veya daha çok

GÜNEŞ ENERJİSİ VE FOTOVOLTAİK PİLLER SAADET ALTINDİREK

Gemi Gövdelerinin Katodik Koruması ESEN METAL

BÖLÜM#5: KESİCİ TAKIMLARDA AŞINMA MEKANİZMALARI

ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir.

Sıcaklık ( Isı ) Sensörleri Tarihçesi by İngilizce Öğretmeni Sefa Sezer

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN

İletken, Yalıtkan ve Yarı İletken

Kar Mücadelesi. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Hayat Kurtaran Radyasyon

Faz ( denge) diyagramları

X-IŞINI OLUŞUMU (HATIRLATMA)

Bölüm 5. Tıbbi Görüntüleme Yöntemlerinin Temel İlkeleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Tahribatsız Muayene Yöntemleri

MMM291 MALZEME BİLİMİ

RADYASYON GÜVENLİĞİ. Öğr.Gör. Şükrü OĞUZ KTÜ Tıp Fakültesi Radyoloji AB

RADYASYON FİZİĞİ 4. Prof. Dr. Kıvanç Kamburoğlu

Transkript:

KASET Röntgen filmi kasetleri; radyografi işlemi sırasında filmin ışık almasını önleyen ve ranforsatör-film temasını sağlayan metal kutulardır. Özel kilitli kapakları vardır. Kasetin röntgen tüpüne bakan ön yüzeyi, düşük atom numaralı ince ve sağlam bir maddeden yapılmıştır. Böylece x-ışınını iyi geçirir. Bu kesim, genellikle bu özellikleri taşıyan ince alüminyum veya karbonfiberden yapılmıştır. Karbonfiber, plastik içindeki grafit fiberlerden oluşur. Düşük atom numaralı çok sert ve sağlam bir maddedir. Alüminyuma göre daha az absorbsiyon yaptığından hastanın aldığı dozu azaltır ve X ışını tüpünün ömrünü arttırır. Oldukça pahalıdır.

Kaset Tabakaları

Kasetin arka yüzeyi filmin yerleştirildiği kapaktır. Bu kapakların farklı farklı kapanma mekanizmaları vardır. Bu taraf ön yüzeyin tersine atom numarası yüksek, ağır metalden(çoğu zaman çelikten) yapılır. Bunun nedeni filmi geçen ışınların absorbsiyonunun(soğurulmasının) sağlanması ve arkaya gereksiz ışın geçişini önlemektir. Bazen yüksek kilovolt(kv) kullanıldığında kasetin arka kesimindeki kilit mekanizması ve diğer metalik yapılardan x-ışını yansıyarak film üzerinde görüntü oluşturabilir. Bu olay halasyon olarak bilinir. Kasetin kapaklarının iç yüzeylerine ranforsatörler yerleştirilir. Kaset ve ranforsatörler arasında sıkıştırıcı bir madde(sünger) bulunur.

RANFORSATÖR (SCREEN, EKRAN) Hastayı geçen ışınların filmle daha fazla etkileşime girmesi için, bu ışınları absorbe eden ve absorbe ettiği ışık miktarıyla orantılı olarak görülebilir ışık saçan gereçlerdir. Film boyutlarına göre üretilmiş ve kasetlerin her iki tarafına yapıştırılabilir şekilde hazırlanmışlardır. Kasetin içinde her iki tarafa yapıştırılırlar. Bu şekilde çift emülsiyonlu filmlerle kullanılırlar. Arka tarafa gelen ranforsatör biraz daha kalındır ve burada bulunan sünger üzerine yapıştırılır.

Röntgen tüpünden çıkan ışınların, absorbsiyon ve saçılma nedeniyle, ancak %1 kadarı filme ulaşır. Bu kalan ışınlar ranforsatörlerle yükseltilerek filme etkileşirler. Ranforsatörler, lüminesans olayı ile aldıkları x-ışınını görülebilir ışığa çevirirler ve filmle etkileşimi arttırırlar. Dolayısıyla verilen x-ışını dozunun da önemli ölçüde azalmasını sağlarlar.

Lüminesans Olayı Bazı maddeler x-ışını aldıktan sonra görülebilir ışık yayarlar bu olaya lüminesans, bu maddelere de lüminesant maddeler denir. Lüminesans olayında, x-ışını, madde atomunun iç yörünge elektronlarından birini yerinden söker, daha sonra madde atomunun dış yörünge elektronlarından birisi onun yerini alır. Bu sırada görülebilir ışık oluşur.

Lüminesans olayının şematik görünümü

Lüminesans olayı floresans ve fosforesans olmak üzere iki şekilde gerçekleşir; Floresans: X-ışınıyla etkileşim olduğu anda görülebilir ışık yayılmasıdır. Fosforensans: Etkileşim bittikten sonra da görülebilir ışığın yayılmasıdır. Pratikte floresan ya da fosforesan özellikteki tüm maddelere fosfor denilmektedir. Ranforsatörlerde floresans olayı olur. Ranforsatörlerde oluşan görülebilir ışığın parlaması, görüntü kenar keskinliğini azaltmaktadır. Fakat bu sorun, modern ranforsatörlerde en aza indirilmiştir.

RANFORSATÖRÜN YAPISI Ranforsatörler, röntgen filminden biraz daha sert kıvrılabilir plastik plakalardır. Ranforsatörlerde de röntgen filminde olduğu gibi bazı tabakalar vardır.

Fosfor Aktif tabakadır. Kalınlığı 150-300 mikron arasındadır. Ranforsatörün görüntüleme karakteristikleri bu tabakanın fosfor kompozisyonuna (fosfor kristallerinin konsantrasyonu ve boyutuna) göre değişir. Ranforsatör yapısında kullanılan fosforun şu özelliklerde olması gerekir: 1) X-ışınlarını absorbe etmek için yüksek atom numaralı olmalıdır. 2) X-ışınlarını görülebilir ışığa çevirme etkinlikleri yüksek olmalıdır. 3) Yaydıkları ışığın, kullanılan filmin duyarlı olduğu dalga boyunda olması gerekir. 4) X-ışını kesildiği anda parlamanın kesilmesi gerekir.

Yansıtıcı Tabaka X-ışınının fosforla etkileşimi sonucu, fosfor kristalinden salınan ışınlar, her yöne dağılım göstermekte ve filme yarısından azı ulaşmaktadır. Bu tabakada magnezyum oksit bulunur ve ters yönde giden ışınları filme doğru yönlendirerek etkiyi iki katına çıkarır. Base Polyester veya metal karışımı bir maddeden yapılır. Serttir ve neme dayanıklıdır. Radyasyondan etkilenmez. Kimyasal inerttir(reaksiyona girmez). Fleksibl ve homojendir. Koruyucu Tabaka Fosforun hasarlanmasını önler. Işın geçirgen maddeden yapılmıştır.

RANFORSATÖR ÇEŞİTLERİ 1. Kalsiyum Tungstatlı Ranforsatörler 2. Nadir Toprak Ranforsatörler 3. Özel Amaçlı Ranforsatörler

1. KALSİYUM TUNGSTATLI RANFORSATÖRLER Uzun yıllardır kullanılmaktadır. Ultraviyole ve mavi ışık yayarlar. Maviye hassas monokromatik filmler ve ortokromatik filmlerle kullanılır. Gümüş halid kristalleri, bu ışığa doğal olarak duyarlıdır.

2. NADİR TOPRAK RANFORSATÖRLER Son yıllarda hem absorbsiyon özellikleri hemde saldıkları ışık miktarı yüksek olmasından dolayı yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Bunlar Gadolinium, Lantanum, Europium, Terbium, Ytrium gibi nadir toprak elementleri içerirler. Gadolinium oksisülfid ranforsatörler, aynı kalınlıktaki kalsium tungstatlı ranforsatörlere göre %50 daha fazla x-ışını fotonu absorbe ederler. Oluşturduğu görülebilir ışık ise kalsiyum tungstatlı ranforsatörlerin üç katından fazladır.

3. ÖZEL AMAÇLI RANFORSATÖRLER Graduated (Kademeli) Ranforsatörler Farklı kalınlıktaki vücut bölgelerinin aynı film üzerinde dansite farkı oluşturmadan incelenmesini sağlarlar. Kullanılırken incelenecek vücut bölgelerinden kalın olan kesime, ranforsatörün daha fazla yükseltme yapan kesimi getirilir.

RANFORSATÖR KULLANIMININ AVANTAJLARI Uygun ranforsatör-film kombinasyonu kullanıldığında, ranforsatörsüz filmlere göre aynı radyografik veri, 50-100 kat ya da daha az doz kullanılarak sağlanabilir. Ranforsatörün bu etkisi, yükseltici faktör olarak bilinir. Hasta ve personel dozu azalır. Kısa ekspojür süresi, hasta hareketlerine bağlı bulanıklaşmayı azaltır. X-ışını tüpünün ömrü uzar. kvp(tüp gerilimi potansiyeli) seçenekleri artar. Not: X-ışını tüpünden salınan x-ışınlarının, havadan geçerken iyonizasyona sebep olmasına ekspojur denir.