Röntgen
Apparatebau
Apparatebau
Fichier Détails
Cartes-fiches | 22 |
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Langue | Deutsch |
Catégorie | Médecine/Pharmacie |
Niveau | Apprentissage |
Crée / Actualisé | 27.08.2023 / 28.09.2024 |
Lien de web |
https://card2brain.ch/box/20230827_roentgen_vy7N
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Was können mittels Röntgenröhre hergestellt werden? Für welche Zwecke werden sie gebraucht?
Mittels der Röntgenröhre können die elektromagetischen Wellen künstlich mit Strom hergestellt werden. In der Medizin können wir die Röntgenstrahlen für diagnostische (Bilder) und therapeutische (CT, MRI) Zecke brauchen. Dank ihnen können wir in das Innere der Menschen schauen.
Aufbau einer Röntgenröhre: Alle Bestandteile aufzählen. (von Innen nach aussen)
- Kathode mit Glühfadendraht negativ geladen
- Anodenteller positiv geladen
- Heizstromkreis/Röhrenstromkreis
- Rotor/Stator
- Glaszylinder
- Öl
- Metalbleigehäuse
Nenne mir zwei Stromkreise in der Röntgenröhre? Beschreibe den Vorgang von beiden.
- Heizstromkreis (mAs) heizt die Glühspirale bei der Kathode auf. Die mA regeln, wie viele Elektronen freigesetzt werden. Die ms bestimmen, wie lange dies geschieht. Strahlenmenge= Quandität
- Röhrenstromkreis (kV) der Hchspannungserzeuger erhöht die Netzspannung auf 30 bis 125 kV. Die Netzspannung wird herauftransformiert. Die hohe Spannung ermöglicht die Beschleunigung der Elektronen von der Kathode zur Anode. Qualität
Funktion der Röhrenbestandteile
Kathode:
Fokus:
Kathode: Bei der negativen geladenen Kathode aus Wolfram wird der Gühfaden durch den Heizstromkreis erwärmt und zur Ausssendung von Elektronen angeregt. der Heizstromkreis mA bstimmt die Menge der Elektronen.
Fokus: Aus Brennfleck genannt. Hier treffen die Elektronen auf den Anodenteller auf und werden abgebremst und in Strahlung umgewandelt. Der Fokus wir durch die Grösse der Glühfanden bestimmt.
- Kleiner Fokus: hat die bessere Bildqualität, die Leistung ist limitiert, nur für dünne Objekte geeignet.
- Grosser Fokus: hohe Leistung für dickere Objekte erforderlich, schlechte Bildqualität
Funktion der Röhrenbestandteile
Rotor?
Stator?
Anodentelller?
Rotor: Antrieb des Anodentellers verantwortlich
Stator: Hilft dne Anodenteller zu bremsen
Anodenteller: Beim positiv gelanden Anodenteller werden die Elektronen abgebremst und in Röntgenstrahlen umgewandelt. Dabei entstehen 99% Wärme und 1% Strahlung (Bremstrahlung). Besteht aus Wolframlegierung. Für die bessere Verleitung der Wärem dreht sich der Anodentelller.
Funktion der Röhrenbestandteile
Glaszylinder und Vakuum?
Bleigehäuse?
Ölkühlung?
Glaszylinder und Vakuum: Das im Glaszylinder eingeschlossene Vakuum garantiert einen widerstandslosen Elektronenfluss zwischen Kathode und Anode.
Bleigehäuse: schützt die Röntgenröhre und absorbiert die Streustrahlen, die entstehen und sich nach allen Richtungen ausbreiten.
Ölkühlung: Zwischen dem Glaszylinder und dem Bleigehäuse zirkuliert Öl, das die entstandene Wärme aufnimmt.
Funktion der Röhrenbestandteile
Röhreneigenfilter?
Tiefenblenden?
Lichtvisier?
Röhreneigenfilter: Dieses Filter und der Glaszylinder halten die niederenergetischen Strahlen auf und verhindern so Hautschäden an Patienten. 2-3 mm, besteht aus Aluminiumäquivalentfilter
Tiefenblenden: Diese bündeln die entstanden Strahlung. Durch Einblenden kann die Feldgrösse des Nutzstrahlenbündels verändert werden.
Lichtvisier: Mittels einer Lampe, deren Licht ein Spiegel nach aussen reflektiert, wird als Nutzstrahlbündel für unsere Auge sichtbar.
Welche Brennfleck unterscheidet man?
- elektronische Brennfleck
- thermische Brennfleck
- optische Brennfleck = auch geometrischer Brennfleck
Was ist entscheidend für die geomtrische Unschärfe?
Die Grösse des optisch wirksamen Brennflecks
Erzeugung von Röntgenstrahlen
Die energiereichen Elektronen prallen auf der Anode auf. Die Atome des Anodenmaterials dienen als Zielscheibe. Dabei findet eine Energieübertragung statt und es entsteht?
- Charakteristische Röntgenstrahlung
- Bremsstrahlung
- Wärmestrahlung
Beschreibe mir charakteristische Röntgenstrahlung?
Ein auftreffendes Kathodenelektron schlägt aus einem Atom des Anodenmaterials ein Elektron aus einer der inneren Schale heraus (Ionisation). Der freie Platz des herausgeschlagenen Elektrons wird durch ein anderes Elektron von einer äusseren Schlae besetzt. Als Folgewirkung entsteht charakteristische Röntgenstrahlung.
Beschreibe mir Bremsstrahlung?
Das Kathodenelektron überträgt seine Energie nicht an den Schalenelektron, sondern wird durch den positiv geladenen Atomkern angebremst und teilweise angelenkt. Dabei wird ein Teil der kinetischen Energie an ein Photon abgegeben. Photonen bilden aus diesem Prozess die Bremsstrahlung.
Beschreibe die Wärmestrahlung?
Trifft ein Kathodenelektron beim Atom ein äusseres Schalenelektron, übergibt es ein Teil seiner Bewegungsenergie ab. Das Schalenelektron wird angeregt oder abgetrennt. Durch Anregung oder Ionisation entsteht Wärme.
Wo befindet sich der Streustrahlenraster?
der Streustrahlenraster befindet sich zwischen dem Obejt und dem Röntgenfilm in der Buckyschublade.
Wozu wird der Streustrahlenraster verwendet?
Das Benützen eines Rasters vermindet die Entstehung der Streustrahlen nicht, sonder nur ihre Wirkung auf den Film. So wird bei dicken Objekten die Bildqualität erheblich verbessert. Da die Streustrahlen nicht auf dem Film auftreffen und der Raster auch Primärstrahlen in geringerem Masse absorbiert, ist eine grössere Dosis nötig als bei Aufnahmen ohne Raster.
Welche Funktion hat der Streustrahlenraster?
Im Raster sind dünne, parallel verlaufende Lamellen (Linien) aus Blei oder Wolfram angeordnet. Die Lamellen sind auf die Divergenz der Primärstrahlung ausgerichtet (fokussiert). Zwischen den Rasterlamellen liegt ein sehr strahlendurchlässiges Material (Karbonschicht), welches die bildgebende Primärstrahlung praktisch nicht schwächt. Die Bewegung der Rasterlamellen während der Aufnahme macht diese auf dem Film unsichtbar.
Welche möglichen Fehler können bei der Anwendung des Streustrahlenraster entstehen?
Stehendes Raster
Defokussierung
Dezentrierung
Abstandsquadratgesetz
Die Strahlenintensität oder Dosis der von einer Strahlenquelle ausgehenden Strahlung verringert sich im Quadrat ihrer Entfernung von der Quelle. So ist die grösstmögliche Entfernung von der Strahlenquelle der beste Strahlenschutz.
Einfluss der verschiedenen Schaltpultfunktionen. Welche sind das?
kV Betätigung des Röhrenstromkreises. Bestimmen die Durchdringungsfähigkeit der Strahlung, Erhöhen der kV- dunklere Bilder, zu hohe kV= kontrastarme, graue Bilder
mA Betätgung des Heizstromkreis und bestimmen die Strahlenmenge. Erhöhung der mA- dunklere Bilder
msec die Zeit wie lange Stranhlung ausgesendet wird. Sie beeinfluss die Strahlenmenge. Erhöhung der msec- wird das Bild dunkler und umgekehrt. Hohe Belichtungszeit sollten wegen der Bewegungsunschärfe vermieden werden.
mAs mA x sec ist die effektive Strahlenmenge. Erhöhung der mAs wird das Bild dunker und umgekehrt.
Fokus kleiner Fokus- schärfere Bulder, beschränkte mA-Leistung, grosser Fokus- unscharfe Bilder, grössere mA-Leistung
Bucky Durch die Buckytaste aktiviert man den Rastermotor, der während der Aufnahme den Raster bewegt. (Schulter, Clavicula, Thorax)
Bei der Erzeugung von Röntgenstrahlen entsteht ein Strahlengemisch von Energie und Menge der Strahlen. Was kann am Schaltpult durch die kV beeinflusst werden?
Die Engerie bestimmt die Durchdringungsfähigkeit der Strahlen und kann am Schaltpult durch die kV beeinflusst werden.
Welche Strahltechnik gibt es und deren Eigenschaften?
Weichstrahltechnik:40-60 kV, langwellig, wird vom durchstrahlten Gewebe absorbiert, kontrastreiche Bilder
Hartstrahltechnik ab 100 kV, kurzwellig, durchdringen das durchstrahlte Gewebe und treffen auf den Film, kontrastarme Bider
Wieso werden Ausgleichsfilter in der Röntgendiagnostik verwendet?
Dadurch können homogene Bilder angefertigt werden.
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