O kV (quilovoltagem) é o que mais afeta a qualidade e em menor grau, na quantidade de radiação. Na imagem, é responsável pela escala de contraste (a diferença entre tons de cinza). O mA (miliamperagem), é responsável pela corrente do tubo, ou seja, pela quantidade de radiação.
Pode-se observar que, no Brasil, a quilovoltagem varia de acordo com a espessura do paciente. Para tórax PA, por exemplo, varia entre 48 e 100 kV, e para tórax LAT varia entre 70 e 117 kV.
KV determina o contraste. O contraste é responsável pela imagem preta e branca na radiografia, muito contraste significa uma imagem preta, chamada popularmente de “queimada”, e pouco con- traste significa uma imagem branca; mAs é responsável pela densidade.
O controle do contraste é feito através da alteração de quilovoltagem (kW), que determina o nível de penetração dos Raios X. Desta forma, quanto maior for o kW, maior será o nível de penetração da radiação, e, consequentemente, mais contrastada ficará a imagem.
Quanto maior a kV, maior a energia e mais uniforme é a penetração do feixe de raios X nas várias densidades de massa de todos os tecidos. Assim, maior kV produz menor variação na atenuação (absorção diferencial), resultando em menor contraste.
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Efeito anódico
Isso é devido ao ângulo da face do anodo, de forma que há maior atenuação ou absorção dos raios X na extremidade do anodo. A diferença na intensidade do feixe de raios X entre catodo e anodo pode variar de 30% a 50%.
O kV (quilovoltagem) é o que mais afeta a qualidade e em menor grau, na quantidade de radiação. Na imagem, é responsável pela escala de contraste (a diferença entre tons de cinza). O mA (miliamperagem), é responsável pela corrente do tubo, ou seja, pela quantidade de radiação.
O PONTO REFERENTE A UM METRO NO MARCADOR DE DISTÂNCIA DA AMPOLA,GERALMENTE ESTA RELACIONADO A DFOFI DA AMPOLA À GRADE, PORTANTO QUANDO O CHASSI FICA EM CIMA DA MESA, A DISTÂNCIA É REDUZIDA GERALMENTE EM 1 METRO. NESSE CASO É NECESSÁRIO AUMENTAR A DISTÂNCIA EM APROXIMADAMENTE EM 10CM, PARA COMPENSAR.
Uma estrutura do corpo será mais nítida numa radiografia quando a distância objeto-filme for maior. Quanto menor a distância objeto-filme, maior a ampliação da imagem. Quanto maior a distância objeto-filme, menor será a ampliação da imagem.
Os fatores de exposição radiográfica são um grupo de fatores que determinam as características do feixe de raios X. São eles: o miliampere, o tempo de exposição, o quilovolt e a distância foco-filme.
Miliamperagem (mA): controla a quantidade de raios-x produzidos. Tempo de exposição (ms): controla a duração da exposição de radiação. Kilovoltagem (kV): controla a duração da exposição de radiação.
COMO CALCULA KVP? Para determinar a kv exata de uma determinada região do corpo, utiliza-se um instrumento de medida chamado espessômetro, que indica o comprimento em centímetros da região a ser radiografada.
O efeito anódico é um processo que ocorre no tubo de raio-x durante a realização do procedimento, sendo que o tubo de raio-x possui dois pólos: o pólo negativo, chamado catodo e o polo positivo, chamado anodo – no qual ocorre o efeito anódico.
Introdução: O efeito anódico descreve um fenômeno em que o ânodo transforma a energia cinética dos elétrons em fótons de radiação X, mas também os absorve parcialmente. Assim, o feixe de radiação emitido em direção ao paciente não é uniforme, variando até 40% entre os extremos da radiografia.
O efeito anódico é um processo inerente da produção de radiação em aparelhos de radiodiagnóstico médico; este efeito é descrito como a variação da intensidade e do número de fótons que interagem com diferentes partes de um detector, como o filme radiográfico.
Vários estudos na literatura(31?33) , comparando técnicas diferentes para realização de radiografias de tórax, chegaram à conclusão de que uma alta kVp, entre 110 e 140, diminui o tempo de exposição, melhora a qualidade da imagem e reduz a dose em mais de 50%, como foi encontrado também em nosso trabalho.
Se aumentarmos a miliamperagem, aumentamos a intensidade do feixe de raios X, ou seja, aumentamos o nº de fótons no mesmo e vice-versa. Dessa forma conforme a miliamperagem e a intensidade dos raios X todos os padrões de intensidade que atravessam o corpo, também aumentam.
Em geral, o contraste altera a capacidade de absorção da radiação ionizante dos tecidos durante o procedimento diagnóstico. A maior parte dos exames contrastados é realizada na região abdominal, a fim de mostrar órgãos e outras partes dos sistemas digestivo, reprodutor e urinário.
Os 3 princípios fundamentais da RadioproteçãoJustificação. ... Otimização. ... Limitações. ... Tempo. ... Distância. ... Blindagem. ... Detectores de Radiação. ... Tipo da Radiação.
Principais fatores relacionados à qualidade da imagemDensidade. A densidade de uma imagem é medida pelo enegrecimento do processo. ... Detalhe. O detalhe é definido pela nitidez das regiões a serem analisadas. ... Contraste. O contraste se refere à diferença de densidade entre duas regiões adjacentes. ... Distorção.
Elas são separadas da seguinte maneira:Decúbito dorsal, ventral e lateral.Ortostática.Semi decúbito ventral.Fowler e trendelemburg.Litotomia.Incidência posterior-anterior (PA)Incidência anterior-posterior (AP)Incidências oblíquas.
Quanto menor a densidade, menor é a qualidade da imagem. O controle desse fator é feito de acordo com a quantidade de raios-x emitida. Aspectos como a espessura da estrutura anatômica a ser examinada, bem como a distância entre o foco e o receptor também interferem na densidade.
Os quatros fatores primários de controle de distorção, um dos fatores determinantes da qualidade da imagem, são: (A) tamanho do paciente, potência do tubo, temperatura da sala, mAs. (B) distância foco-filme, distância objeto-filme, espessura do paciente, alinhamento do raio central.
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