Radiologia

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INTRODUÇÃO

Os ÉCRANS são usados porque reduzem a dose de raios X a que é exposto o paciente porque ele permitiu a redução do tempo de exposição, reduzem também a borrosidade produzida pelo movimento. O Tungstato de Cálcio era o fósforo mais usado na maioria dos ECRANS, devido a necessidadede reduzir a dose de radiação surgiu os ECRANS de terras raras.A velocidade dos ÉCRANS de Tungstato de Cálcio está determinada pela espessura da capa de fósforo, o que resulta na maior dispersão da luz.A velocidade dos ÉCRANS de terras raras está determinada por sua mais alta absorção(elétrons de órbita K) e por sua melhor conversão, sem aumento da difusão da luz.O desempenho das combinaçõesécran-filme é de suma importância para a rotina diagnóstica, pois suas características influenciam diretamente na formação da densidade óptica, ou seja, na qualidade da imagem e também na redução da dose para o paciente. Portanto, é necessário que os écrans reforçadores e filmes radiográficos escolhidos proporcionem um casamento perfeito. Considerando isso, desenvolvemos uma simulação computacional quecalcula e apresenta em forma de imagem o desempenho de qualquer combinação écran-filme em função da qualidade do feixe incidente.
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QUALIDADE DE FILME ÉCRAN
A utilização do écran promove um aumento do rendimento do sistema de gravação da imagem, pois há um grande aproveitamento dos 99% da energia desperdiçada se usássemos somente filme. Com a evolução dos écrans, também foi possível com o seuuso diminuir a dose a qual o paciente é exposto, com esse raciocínio, foi construído o écran verde, que possui um rendimento maior que o écran azul, proporcionando uma redução de 50%da técnica usada. Como sabemos, os raios x são úteis devido ao seu alto poder de penetração. Este fator é essencial para o registro da imagem radiográfica de um paciente, porém, por outro lado,ocasiona uma dificuldademuito grande,pois devido a esta penetração,uma parcela de 1% dessa energia é que vai sensibilizar o filme,
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ficando 99% desperdiçada. Pensando em aproveitar essa energia maciça que não é aproveitada diretamente pelo filme, é que foi desenvolvido
o écran intensificador de imagem.Esse écran é colocado em contato físico direto com o filme e fluoresce quando é atingido pelos raios x, sendo queeste brilho ocasionado pela absorção do feixe de raios x vai sensibilizar o filme, aproveitando assim boa parte da energia que o filme não absorveu, e registrando no mesmo a imagem através de luz visível e não através dos raios x.Os écrans possuem duas partes; uma base de suporte resistente de papelão e uma parte a base de fósforo que será depositada sobre a base de papel, papelão ou plástico. Podehaver uma camada de luz refletora ou luz absorvente entre acamada de fósforo e o suporte. Um revestimento protetor cobrindo as superfícies externas permite a limpeza e ajuda a evitar danos e curvaturas do écran.Encontramos mais comumente no mercado de radiologia, os azuis (X-OMATICDA KODAK) e os verdes (LANEX DA KODAK).Os azuis são confeccionados como elemento químico Tungstato de cálcio, queemite luz azul dentro do espectro visível, quando um fóton de raios x incide sobre o mesmo.Os écrans verdes, LANEX, são confeccionados com o elemento químico Oxisulfeto de Gadolíneo, que emite luz verde dentro do espectro visível, quando da incidência de um fóton de raios x.O écran verde também é chamado de “Terras Raras”, pois o elemento químico Oxisulfeto de Gadolíneo, pertence ao grupo de TerrasRaras na tabela periódica dos elementos.
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(tela intensificadora) Apesar dos grandes benefícios do uso do ECRAN, temos também uma maior borrosidade nas imagens radiográficas. Esta resulta da difusão da luz quando transitado cristal do fósforo à película aonde é registrada. Os mesmos fatores que aumentam a velocidade do fósforo aumentam, também, esta borrosidade. Isto inclui: Espessura da capa...
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