Υπολογιστική Τομογραφία ακτίνων Χ

Σχετικά έγγραφα
1. ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ IONTIZOYΣΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (ΑΚΤΙΝΕΣ Χ γ) Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Παν/μιο Αθηνών

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι

Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία µε λ [ m] (ή 0,01-10Å) και ενέργεια φωτονίων kev.

ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ. Αλληλεπίδραση ιοντίζουσας ακτινοβολίας και ύλης.

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Παντελής Καραίσκος Αν. Καθ. Ιατρικής Φυσικής

Μια εισαγωγή στις Ακτίνες Χ. Πηγές ακτίνων Χ Φάσματα ακτίνων Χ O νόμος του Moseley Εξασθένηση ακτινοβολίας ακτίνων Χ

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Παντελής Καραίσκος Καθ. Ιατρικής Φυσικής

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι. 1 ο ΜΑΘΗΜΑ

Σημαντικές χρονολογίες στην εξέλιξη της Υπολογιστικής Τομογραφίας

Πρόοδος µαθήµατος «οµικής και Χηµικής Ανάλυσης Υλικών» Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες

Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με λ [ m] (ή 0,01-10Å) και ενέργεια φωτονίων kev.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών.

δ-ray με κινητική ενέργεια T e και ορμή p e παράγεται σε μια γωνία Θ q, p

p T cosθ B Γ. Τσιπολίτης K - + p K - + p p slow high ionisation Κατά τον ιονισμό το εκπεμπόμενο μ e θα έχει κινητική ενέργεια : 0 T T max

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Κανονικη Εξεταστικη

Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6)

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά

ΑλληλεπίδρασηΦωτονίων καιύλης. ηµήτρηςεµφιετζόγλου Εργ. ΙατρικήςΦυσικής Παν/µιοΙωαννίνων

Ιατρική Φυσική. Π. Παπαγιάννης Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών Γραφείο

(Computed Tomography, CT)

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/11/2013

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ eclass: PHYS215 Π. Παπαγιάννης

Αλληλεπιδράσεις ακτινοβολίας-χ και ύλης. Ακτινολογία Ι - 2

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΚΑΙ ΥΛΗΣ

Ιατρική Φυσική: Δοσιμετρία Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας. Βιολογικές επιδράσεις. Ακτινοπροστασία

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ eclass: MED808 Π. Παπαγιάννης

p T cosθ B Γ. Τσιπολίτης K - + p K - + p p slow high ionisation Κατά τον ιονισμό το εκπεμπόμενο μ e θα έχει κινητική ενέργεια : 0 T T max

Α.3. Δίνονται οι πυρήνες Α, Β, Γ με τις αντίστοιχες ενέργειες σύνδεσης ανά νουκλεόνιο.

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Παραγωγή ακτίνων Χ. V e = h ν = h c/λ λ min = h c/v e λ min (Å) 12400/V

Αλληλεπίδρασηφορτισµένων σωµατιδίωνµετηνύληκαιεφαρµογές

Τεχνολογία επεµβατικής Ακτινολογίας στην Καρδιολογία

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Δίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0 = 3 10, η σταθερά του Planck J s και για το φορτίο του ηλεκτρονίου 1,6 10 C.

- Πίεση. V θ Άνοδος. Κάθοδος

Σημαντικές χρονολογίες στην εξέλιξη της Υπολογιστικής Τομογραφίας

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Κ. Νικήτα, Ph.D., M.D. Αναπλ. Καθηγήτρια. BioSim. Εργ. Βιοϊατρικών Προσοµοιώσεων & Απεικονιστικής Τεχνολογίας

ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ. Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μοίρας. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 - ΑΘΗΝΑ

P = E /c. p γ = E /c. (p) 2 = (p γ ) 2 + (p ) 2-2 p γ p cosθ E γ. (pc) (E γ ) (E ) 2E γ E cosθ E m c Eγ

Ακτίνες Χ. Θέμα Δ. Για διευκόλυνση στους υπολογισμούς σας να θεωρήσετε ότι: hc J m

Ανακλώμενο ηλεκτρόνιο KE = E γ - E γ = E mc 2

Η απορρόφηση των φωτονίων από την ύλη βασίζεται σε τρεις µηχανισµούς:

ΜΑΘΗΜΑ: ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο.

Ιατρική Φυσική. Π. Παπαγιάννης Επίκ. Καθηγητής, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών Γραφείο

Άσκηση 1. 1s 2s 2p (δ) 1s 3 2s 1. (ε) 1s 2 2s 1 2p 7 (στ) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 8 4s 2

Βασικές αρχές λειτουργίας του Αξονικού Τομογράφου (ΑΤ) Computed Tomography (CT)

Κεφάλαιο 37 Αρχική Κβαντική Θεωρία και Μοντέλα για το Άτομο. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-10

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

Ατομικές θεωρίες (πρότυπα)

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

12. Μέθοδοι ιατρικής και μοριακής απεικόνισης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ. Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης ή Διαπερατότητας

ΘΕΜΑ Α. Ι. Οδηγία: Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗ ΦΥΣΗ ΦΩΤΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Περι - Φυσικής. ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 5 Απρίλη 2015 Φως - Ατοµικά Φαινόµενα - Ακτίνες Χ. Θέµα Α. Ενδεικτικές Λύσεις

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

είναι τα μήκη κύματος του φωτός αυτού στα δύο υλικά αντίστοιχα, τότε: γ. 1 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ SPECT

7p 6d 5f 7s 6p 5d 4f. 6s 5p 4d 5s 4p 3d. 4s 3p 3s 2p. 2s 1s 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 74W

ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Θέμα B

Α2. Στο πρότυπο του Bohr, ο λόγος της κινητικής προς τη δυναμική ενέργεια του ηλεκτρονίου του ατόμου του υδρογόνου είναι ίσος με: α. β. γ. δ.

Μέθοδοι έρευνας ορυκτών και πετρωμάτων

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ eclass: MED808 Π. Παπαγιάννης

Μονάδες Η υπεριώδης ακτινοβολία. α. με πολύ μικρό μήκος κύματος δεν προκαλεί βλάβες στα κύτταρα του δέρματος. β. δεν προκαλεί φθορισμό.

ιστοσελίδα μαθήματος

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Προτεινόμενα Θέματα Γ ΓΕΛ Φεβρουάριος Φυσική ΘΕΜΑ Α

Ανιχνευτές σωματιδίων

και προσπίπτει σε ακίνητο άτομο υδρογόνου που αρχικά βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση.

Σημαντικές χρονολογίες στην εξέλιξη της Υπολογιστικής Τομογραφίας

ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 5 Απρίλη 2015 Φως - Ατοµικά Φαινόµενα - Ακτίνες Χ

Α2. Στο πρότυπο του Bohr, ο λόγος της κινητικής προς τη δυναμική ενέργεια του ηλεκτρονίου του ατόμου του υδρογόνου είναι ίσος με: α. β. γ. δ.

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α

Το φως διαδίδεται σε όλα τα οπτικά υλικά μέσα με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s.

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

HY Ιατρική Απεικόνιση. Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς. Σημειώσεις II: Πυρηνική Ιατρική

Πηγές Πηγές Ταχέων Ηλεκτρονίων internal conversion internal conversion

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑ FRANK-HERTZ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ

Ατομική Φυσική. Η Φυσική των ηλεκτρονίων και των ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων.

3. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ KAI ΥΛΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

Transcript:

Υπολογιστική Τομογραφία ακτίνων Χ

Εισαγωγή λ 1 = 400 nm λ 2 = 700 nm Οι ακτίνες Χ είναι μια μορφή ιοντίζουσας ακτινοβολίας εφόσον μπορούν να ιονίσουν άτομα και μόρια Η ενέργεια φωτονίου στο ορατό φάσμα κυμαίνεται από ~1.8 3.1 ev ~10 4 μεγαλύτερη ενέργεια φωτονίων σε σχέση με το ορατό φως X-RAYS λ 1 = 10x10-3 nm λ 2 = 100x10-3 nm 12400 έως 124000 ev Ενεργειακά επίπεδα σε άτομα ~ev https://en.wikipedia.org/wiki/x-ray 1 ev = 1.6x10-19 Joules Ενέργεια(eV) = 1240/Μηκος κύματος (nm)

Εισαγωγή Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) Nobel in Physics 1901 Η πρώτη ακτινογραφία (1895) Από την ανακάλυψή τους, οι ακτίνες Χ αποτέλεσαν μία από τις πιο κοινές διαγνωστικές διαδικασίες στην ιατρική Αρχές δεκαετίας 70: Η ανάπτυξη της υπολογιστικής αξονικής τομογραφίας φέρνει επανάσταση στην ιατρική διαγνωστική 85.3 εκατομμύρια αξονικές τομογραφίες έγιναν το 2011 στις ΗΠΑ https://emergencymdsc.com/ct-scans/

Παραγωγή ακτίνων Χ Για να παράξουμε ακτίνες Χ χρειάζομαστε τα εξής: e e e e e Ηλεκτρόνια Επιτάχυνση Επιβράδυνση Πώς μπορώ να δημιουργήσω μια πηγή ηλεκτρονίων; Θερμιονική εκπομπή: Η διαδικασία εκπομπής φορτισμένων σωματιδίων από την επιφάνεια θερμαινόμενου μετάλλου Εξαρτάται από: α) θερμοκρασία, β) ενεργό επιφάνεια, γ) είδος μετάλλου Τ > 730 C o Ηλεκτρονιακό νέφος http://spmphysics.onlinetuition.com.my/2013/06/thermionic -emission.html

Παραγωγή ακτίνων Χ Άνοδος Διαφορά δυναμικού Χαμηλή πίεση e - Επιτάχυνση Νήμα Ακτίνες Χ Κάθοδος Τυπικές παράμετροι: Ρεύμα λυχνίας ~200-500 ma Διαφορά δυναμικού ~20-150 kv Υλικά ανόδου Tungsten, Molybdenum, Rhodium Αυξάνοντας το ρεύμα στη λυχνία, αυξάνεται η θερμοκρασία του και άρα ο αριθμός των εκπεμπόμενων ηλεκτρονίων στη μονάδα χρόνου, συνεπώς και η ένταση της δέσμης ακτίνων Χ με γραμμικό τρόπο Αυξάνοντας τη διαφορά δυναμικού μεταξύ ανόδου και καθόδου, αυξάνεται η επιτάχυνση των ηλεκτρονίων και συνεπώς η κινητική τους ενέργεια, άρα και η αντίστοιχη ενέργεια των φωτονίων των ακτίνων Χ. Επίσης αυξάνεται μη γραμμικά (3 η δύναμη) και ο αριθμός των εκπεμπόμενων φωτονίων

Σωλήνας ακτίνων Χ με περιστροφόμενη άνοδο Essentials of in-vivo biomedical imaging, CRC Press,2015 10000 στροφές/sec Καλύτερη απαγωγή θερμότητας Πιο αποδοτική παραγωγή ακτίνων Χ Τυπικές γωνίες: 7-20 μοίρες Ενεργό μέγεθος εστίας: 0.1 1.2 mm Εστία σε micro-ct: 10 μm Μικρότερη εστία, καλύτερη ανάλυση

Φάσμα των ακτινών Χ Πρόκειται για σύνθετο φάσμα που αποτελείται από ένα συνεχές φάσμα πάνω στο οποίο εμφανίζονται μερικές γραμμές (γραμμικό φάσμα). Διαμορφώνεται από δύο φυσικούς μηχανισμούς: 1. Ακτινοβολία πέδησης (Bremsstrahlung) Ένα ταχέως κινούμενο ηλεκτρόνιο πλησιάζει τον πυρήνα Ακτίνες Χ Πυρήνας Ηλεκτρόνιο Η ισχυρή έλξη Coulomb από τον πυρήνα αναγκάζει το ηλεκτρόνιο να επιβραδύνει Εκπομπή ακτινοβολίας λόγω πέδησης του ηλεκτρονίου Η ακτινοβολία «φιλτράρεται» λόγω της επαναπορρόφησής της από το υλικό της ανόδου ή του περιβλήματος του σωλήνα Μικρότερο ποσοστό φωτονίων χαμηλών ενεργειών

Φάσμα των ακτινών Χ 2. Χαρακτηριστική ακτινοβολία Δευτερογενές ηλεκτρόνιο Προσπίπτον ηλεκτρόνιο Ανελαστικά σκεδαζόμενο ηλεκτρόνιο Φωτόνιο ακτίνων Χ Ηλεκτρόνια υψηλής ενέργειας από την κάθοδο συγκρόυονται με τα τροχιακά ηλεκτρόνια στην άνοδο με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή τους Το άτομο ιονίζεται λόγω ελλείμματος ηλεκτρονίου στην εσωτερική στιβάδα του Ένα ηλεκτρόνιο της εξώτερης στιβάδας καλύπτει την κενή θέση με ταυτόχρονη εκπομπή ενός φωτονίου ακτίνων Χ ενέργειας ίσης με την ενεργειακή διαφορά ανάμεσα στις δύο στιβάδες Η ενεργειακή διαφορά είναι χαρακτηριστική για κάθε στοιχείο και συνεπώς εξαρτάται από το υλικό της ανόδου Τυπικά, 10% των ακτίνων Χ προέρχεται από χαρακτηριστική ακτινοβολία ενώ 90% είναι αποτέλεσμα της ακτινοβολίας πέδησης

Φάσμα των ακτινών Χ Ακτινοβολία πέδησης στα 100 kev Παρατηρούμενο φάσμα ακτίνων Χ στα 100 kev από άνοδο tungsten

Αλληλεπίδραση ακτίνων Χ με την ύλη Οι κύριοι μηχανισμοί απορρόφησης (εξασθένησης) των ακτίνων Χ από την ύλη είναι: α) Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, β) Σκέδαση Compton Το προσπίπτον φωτόνιο απορροφάται από ένα ηλεκτρόνιο εσωτερικής στιβάδας (Κ) με αποτέλεσμα να εξαχθεί από το άτομο Το προκύπτον «φωτοηλεκτρόνιο» έχει ενέργεια ίση με τη διαφορά μεταξύ της ενέργειας φωτονίου και του έργου εξαγωγής από το άτομο Πιθανότητα να συμβεί ανά μονάδα μάζας ~(Ζ 3 /Ε 3 ) όπου Ζ ο ατομικός αριθμός του μέσου και Ε η ενέργεια του φωτονίου Αύξηση της πιθανότητας όταν η ενέργεια του φωτονίου είναι λίγο μεγαλύτερη από το έργο εξαγωγής

Αλληλεπίδραση ακτίνων Χ με την ύλη Το προσπίπτον φωτόνιο αλληλεπιδρά με ένα ηλεκτρόνιο σθένους μεταφέροντάς του κινητική ενέργεια Το φωτόνιο σκεδάζεται στο σημείο της αλληλεπίδρασης χάνοντας παράλληλα ποσοστό της ενέργειάς του Η πιθανότητα του φαινομένου εξαρτάται από την τοπική πυκνότητα ηλεκτρονίων και είναι σχετικά ανεξάρτητη από τον ατομικό αριθμό Ζ του μέσου Σε μια πρώτη προσέγγιση, το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο συνεισφέρει στην απόκτηση χρήσιμης αντίθεσης, ενώ το φαινόμενο Compton στην αύξηση του θορύβου ΑΡΑ: Για να αυξήσω την ποιότητα της εικόνας πρέπει να χαμηλώσω την ενέργεια των φωτονίων Αύξηση απορρόφησης Αύξηση έντασης

Αλληλεπίδραση ακτίνων Χ με την ύλη I 0 μ I x Beer s law Ι = Ι 0 e -μ*x Συνολικός συντελεστής απορρόφησης μ μ μ(photoelectric) + μ(compton) Ο συντελεστής απορρόφησης έχει μονάδες αντιστρόφου μήκους (π.χ. cm -1 ) Mass attenuation coefficient: μ/ρ

Εξέλιξη αξονικών τομογράφων Γεωμετρία παράλληλης δέσμης 5 λεπτά ανά τομή Χαμηλή ποιότητα λόγω κινούμενων μερών Αποκλίνουσα δέσμη, περιστρεφόμενοι ανιχνευτές 1 sec ανά τομή 800 ανεξάρτητοι ανιχνευτές Thomas Flohr, Current Radiology Reports, 2013 Αποκλίνουσα δέσμη, πολλαπλοί ανιχνευτές 30 sec ανά τομή Βελτίωση ποιότητας Αποκλίνουσα δέσμη, ακίνητοι ανιχνευτές 1 sec ανά τομή 600-4800 ανεξάρτητοι ανιχνευτές Οι ανιχνευτές ακτίνων Χ πρέπει να: α) έχουν υψηλή συνολική απόδοση ώστε να ελαχιστοποείται η δόση ακτινοβολίας β) είναι σταθεροί στο χρόνο γ) μην είναι ευαίσθητοι σε αλλαγές θερμοκρασίας Στερεάς κατάστασης (π.χ. κεραμικά υλικά) Ιονισμού αερίου (π.χ. Ξένο)

Ερμηνεία εικόνων αξονικού τομογράφου Μικρότερη εξασθένηση Μεγάλύτερη εξασθένηση Μια ανακατασκευασμένη εικόνα του αξονικού τομογράφου αποτελεί την κατανομή των γραμμικών συντελεστών εξασθένησης (μ) από μια λεπτή «φέτα» Κάθε pixel αναπαριστά τον ενεργό συντελεστή εξασθένησης από ένα πολύ μικρό στοιχείο όγκου (voxel)

Τρόποι καταγραφής τομογραφικών εικόνων Το εξεταζόμενο άτομο παραμένει σταθερό κατά τη διάρκεια μιας πλήρους περιστροφής Ο σωλήνας ακτίνων Χ κλείνει και ανοίγει ξανά πριν την επόμενη καταγραφή Πιο αργός τρόπος που επηρεάζεται από την πιθανή κίνηση (π.χ. αναπνοή) Αξονική σάρωση Ελικοειδής σάρωση Συνεχής κίνηση του ατόμου κατά τη διάρκεια της περιστροφής Η πηγή ακτίνων Χ κινείται κατά μήκος μιας έλικοειδούς τροχιάς Πιο γρήγορος τρόπος σάρωσης Μονή συστοιχία ανίχνευσης Πολλαπλές συστοιχίες ανίχνευσης

90 μοίρες Η έννοια της προβολής Αλγόριθμος Back-Projection Άθροισμα 2 προβολών https://www.blogsolute.com/create-3d-characters-from-2dimage/24571/ Μπορώ να ανακατασκευάσω ένα τρισδιάστατο αντικείμενο αν συνδυάσω πολλές προβολές που έχουν ληφθεί υπό διαφορετικές γωνίες; Άθροισμα 3ων προβολών Άθροισμα 4ων προβολών Άθροισμα 32 προβολών Digital Image Processing Using MATLAB, Gatesmark LLC, 2009

Συνέλιξη Filtered Back-Projection Πώς μπορώ να βελτιώσω τη θολή εικόνα που προκύπτει από τον απλό αλγόριθμο Back-Projection; Χρησιμοποιώντας ένα φίλτρο! Computed Tomography and the ASTRA Toolbox training course Οπισθοπροβάλλουμε το φιλτραρισμένο προφίλ και όχι αυτό που έχει αρχικά καταγραφεί!

Ανακατασκευή εικόνας στον αξονικό τομογράφο Συνδυασμός πολλών τομών https://www.youtube.com/watch?v=ho5hrzprkv4

Εφαρμογές αξονικής τομογραφίας (κλινικές) 3D ανακατασκευή ολόκληρου του σώματος Coronal άποψη κοιλιάς /λεκάνης Απεικόνιση πνευμόνων με χρήση παράγοντα αντίθεσης Απεικόνιση κάτω άκρου Sagittal άποψη κοιλιάς /λεκάνης Απεικόνιση κεφαλιού Απεικόνιση μαστού με χρήση παράγοντα αντίθεσης Axial άποψη κοιλιάς /λεκάνης Essential of In vivo Biomedical Imaging, CRC Press, 2015

Εφαρμογές αξονικής τομογραφίας (προκλινικές) Διαδικασία επούλωσης στέρνου κουνελιού έπειτα από ράγισμα 3D ανακατασκευή αεραγωγών στους πνεύμονες ποντικού Δείγμα καρκινικού ιστού Απεικόνιση κοιλιάς ποντικού με χρήση παράγοντα αντίθεσης In vivo απεικόνιση σώματος ποντικού Essential of In vivo Biomedical Imaging, CRC Press, 2015 3D ανακατασκευή σώματος ποντικού

Ποια ερωτήματα πρέπει να μπορούμε να απαντάμε; Τί είναι οι ακτίνες Χ και πώς παράγονται; Πώς αλληλεπιδρούν με τον ιστό; Πώς λειτουργεί ένας σύγχρονος αξονικός τομογράφος; Πώς γίνεται η ανακατασκευή των εικόνων; Τί είδους βιολογική πληροφορία μπορούν να μας παρέχουν;