100% tevredenheidsgarantie Direct beschikbaar na je betaling Lees online óf als PDF Geen vaste maandelijkse kosten 4.2 TrustPilot
logo-home
Samenvatting

Samenvatting MBRT radiodiagnostiek jaar 1 periode 1

Beoordeling
-
Verkocht
-
Pagina's
5
Geüpload op
02-11-2021
Geschreven in
2018/2019

Deze samenvatting bevat alle lesstof van de hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudietaken en practica.

Instelling
Vak









Oeps! We kunnen je document nu niet laden. Probeer het nog eens of neem contact op met support.

Gekoppeld boek

Geschreven voor

Instelling
Studie
Vak

Documentinformatie

Heel boek samengevat?
Ja
Geüpload op
2 november 2021
Aantal pagina's
5
Geschreven in
2018/2019
Type
Samenvatting

Onderwerpen

Voorbeeld van de inhoud

Samenvatting 1.1RD
Radiodiagnostiek
 Specialisme dat zich bezighoudt met het afbeelden van zowel het skelet als de organen in het
lichaam, door gebruik te maken van:
- Röntgenstraling
- Geluidsgolven
- Radiogolven en magnetische velden
- Regelmatig wordt hierbij gebruik gemaakt van ingebracht contrastmateriaal (CT, MRI)

Middelste straal in röntgenbundel = centraal straal (CS).
Detector vangt de röntgenstralen op, computer zet de stralen om in een röntgenfoto.

Röntgenstraling:
 Hoog energetische Electro Magnetische straling  groot doordringend vermogen
 Absorptie:
- Door verschillen in absorptie veranderd de intensiteit op de detector.
- Voordeel: anders geen röntgenfoto’s
- Nadeel: straling die in het lichaam geabsorbeerd wordt, kunnen biologische effecten
veroorzaken. Door ioniserend vermogen. Daarom altijd ALARA (As Low As Reasonable
Achievable).
- Delen van het lichaam die veel straling tegen houden (bot) worden wit afgebeeld en
delen die weinig straling tegenhouden (longen) worden zwart afgebeeld.
 Verstrooiing: straling in het lichaam wordt afgeketst.

Stralingsdosis is heel belangrijk:
Te weinig straling: foto heel wit
Te veel straling: foto heel donker

Verschil in grijswaarden = contrast.




anode
kathode




Röntgenstraling = X-rays (van wiskunde ‘x’ wat het onbekende betekend)
Voor ALLE fotonenstraling geldt dat ze zich voortplanten met de lichtsnelheid.

Energie-eenheid:
Omdat de eenheid Joule (J) te groot is binnen de stralingsfysica is hierbinnen gekozen voor de
elektrovolt (eV).

Kathode = negatieve kant
Anode = positieve kant
Er zit een spanningsverschil tussen kathode en anode waardoor de negatieve deeltjes de positieve
deeltjes aantrekt.

, Er gaat een stroom lopen door de gloeidraad: gloeistroom.
Ub is de hoogspanning (waardoor een spanningsverschil wordt opgebouwd), als je de knop
doordrukt gaan de elektronen naar de A kant en daarna worden de fotonen uitgezonden. En dat heet
röntgenstraling. Van de anode werd een draaiende schijf gemaakt zodat de warmte afgevoerd werd,
de schijf draait ook omdat de anode anders op 1 plek heel snel kapotgaat door de hoeveelheid
elektronen die dan op de schijf komt.

Belichtingsparameters:
 Buisstroomsterkte (mA)
Hoeveelheid elektronen die oversteken van kathode naar anode
 Belichtingstijd (s)
Hoelang blijft stroomsterkte aanwezig = s of ms
 mAs
(Aantal electronen : s) x s = aantal electronen dat aankomt in het focus op de anode
 Buisspanning (kv)
Kinetische energie van de elektronen bij aankomst anode

2 soorten straling die ontstaan op de anode
Ekin = 100keV wordt afgeschoten op het atoom en wordt afgeremd. De foton verlaat het atoom met
55keV. Als de foton sterker wordt afgeremd verliest de foton meer energie.
Je kunt hiervan een remstralings-spectrum maken. Loopt steiler op dan af, dus krijg je geen perfect
driehoek. Bij het remspectrum wordt het elektron wel aangetrokken naar het atoom, maar niet
genoeg waardoor hij weer afbuigt van het atoom af. Waardoor er energieverlies ontstaat.
Remstraling heet zo, omdat de fotonen opgewekt worden door het afremmen van de elektronen in
het anode materiaal. Als een foton 100 kV heeft dan vervolgens tegen een elektron botst, buigt het
foton af met een energie van 55 kV en de elektron vliegt verder met 45 kV.

Remstralings-spectrum:
Ontstaan: Elk elektron buigt op een andere manier af. Er is meer kans dat je een foton krijgt met een
lage energie, dan met een hoge energie.
Kans-lijn: De fotonen hebben een dusdanig lage energie dat we die niet willen hebben, want die
komen nergens doorheen want worden gelijk geabsorbeerd door de patiënt. Voegt niks toe aan het
maken van de foto maar is wel schadelijk voor de patiënt. Het buisfilter valt alle lage energie fotonen
op en die komen dus niet eens naar buiten.
Uitredend: De piek van het aantal fotonen van het spectrum ligt altijd op 1/3 van het spectrum. Dus
als je 100 kV instelt, hebben de meeste fotonen een energie van 33 kV.


remspectrum
log(aantal fotonen)




ontstaan
uittredend




0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 0
fotonenergie (keV)
€3,29
Krijg toegang tot het volledige document:

100% tevredenheidsgarantie
Direct beschikbaar na je betaling
Lees online óf als PDF
Geen vaste maandelijkse kosten

Maak kennis met de verkoper
Seller avatar
VivianKampes

Maak kennis met de verkoper

Seller avatar
VivianKampes Fontys Hogeschool
Volgen Je moet ingelogd zijn om studenten of vakken te kunnen volgen
Verkocht
1
Lid sinds
4 jaar
Aantal volgers
1
Documenten
29
Laatst verkocht
3 jaar geleden

0,0

0 beoordelingen

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Recent door jou bekeken

Waarom studenten kiezen voor Stuvia

Gemaakt door medestudenten, geverifieerd door reviews

Kwaliteit die je kunt vertrouwen: geschreven door studenten die slaagden en beoordeeld door anderen die dit document gebruikten.

Niet tevreden? Kies een ander document

Geen zorgen! Je kunt voor hetzelfde geld direct een ander document kiezen dat beter past bij wat je zoekt.

Betaal zoals je wilt, start meteen met leren

Geen abonnement, geen verplichtingen. Betaal zoals je gewend bent via Bancontact, iDeal of creditcard en download je PDF-document meteen.

Student with book image

“Gekocht, gedownload en geslaagd. Zo eenvoudig kan het zijn.”

Alisha Student

Veelgestelde vragen