Какво е рентгенова машина?
Генериране на рентгенови лъчи:
1. Електрони се произвеждат от нагрята катодна нишка и се фокусират в лъч от електростатични фокусиращи компоненти.
2. Електронният лъч с прецизна енергия удря метален целеви материал, наречен анод или понякога наричана рентгенова тръба.
3. При удар високоскоростните електрони в лъча внезапно се забавят в материала на анода. Този внезапен сблъсък произвежда два вида радиация:
а. Топлинна енергия: Той допринася за по-голямата част от загубата на енергия като топлина, но не е полезен за генериране на рентгенови лъчи.
б. Електромагнитно излъчване: Само около 1% от енергията на електронния лъч всъщност се трансформира в рентгенови лъчи чрез взаимодействие с атомите в анодната мишена. Това води до излъчване на рентгенови фотони .
Рентгеново филтриране:
- Тъй като рентгеновият лъч се произвежда, той обикновено съдържа нежелани нискоенергийни рентгенови лъчи и спирачно лъчение, което може да замъгли качеството на изображението. За да се преодолее това, механизъм за първоначално филтриране, поставен преди изходния прозорец, филтрира тези вредни дължини на вълните, за да осигури тесен спектър от клинично полезни рентгенови лъчи.
Колимация:
- Преди излагане на пациента, рентгеновият лъч се оформя прецизно чрез процес, наречен колимация. Той гарантира, че радиацията е насочена по контролиран начин в определени области на тялото, за да се сведе до минимум ненужното излагане на други области. Колиматорите се състоят от оловни бариери, оформящи отвори и диафрагми за ограничаване и подравняване на рентгеновия лъч.
Излагане на пациента:
- При внимателно подравняване и подготовка пациентът се поставя между източника на рентгенови лъчи и детектор (като касета с чувствителен на рентгенови лъчи филм или цифров детектор) със защитно облекло за неекспонирани зони.
Рентгеново заснемане и формиране на изображение:
- Вътре в детектора (филм или цифров панел), целевият лъч рентгенови лъчи взаимодейства със специални материали като кристали от сребърен халид (в случай на рентгенов филм) или детектори, които преобразуват рентгеновите фотони в електронни сигнали чрез процеси като като фотоелектрична абсорбция и флуоресценция.
- В цифровите системи изображенията се формират моментално в пиксели за по-късно гледане, манипулиране и съхранение на компютри. Традиционните системи, базирани на филм, използват радиографски филм, който изисква повече стъпки, докато станат достъпни окончателните изображения.
Екраниране и функции за безопасност:
- Рентгеновите апарати са затворени в защитни стени (обикновено направени с олово) или шкафове, за да се предотврати изтичането на нежелана радиация. Екранирането намалява риска от потенциално излагане на радиация на пациенти и медицински персонал, които не са подложени на рентгенова процедура.