Röntgenstrahlung in medizinischer Anwendung

Slides:



Advertisements
Ähnliche Präsentationen
Beugung an Kristallgittern
Advertisements

Professionelle Chiropraktik
Intrakranielle Gefäße: Arterien - Protokoll
Radiotherapie bei der plantaren Fibromatose (Morbus Ledderhose)
Ergonomische Anforderungen
St. Franziskus Hospital Münster
Inhalt Anregung kohärenter Streuung: Anregung inkohärenter Streuung
Protonenbeschleunigung
1 Probenmaterial Goldene Punkte aufgetragen mittels electron beam lithography und molecular beam epitaxy Gleichmäßige Abstände zwischen den Punkten (2.
Entdeckung der Röntgenstrahlung
MP-41 Teil 2: Physik exotischer Kerne, SS-2011 Krebstherapie mit Kohlenstoffionen.
Die akustische Analyse von Sprachlauten.
Der Treibhauseffekt.
Klimawandel CO2 (ppm) WS 05/06 Joachim Curtius
Was ist Infrarot? Radio Infrarot Sichtbar Ultraviolett Röntgen
Atomemission : Optische Systeme
Magnetresonanztomographie – Informationen für Patienten
SOMATOM Definition DSCT Das erste Dual Source CT der Welt.
Solarthermie Norbert Frey, frey-heizung.de
Röntgenstrahlung zur Durchleuchtung und zur Strukturanalyse
Röntgenstrahlen Erzeugung in Röntgenröhren
Mammographie für MTRA Teil 1: Geräte-Technik M. Harth, E. Jakobi MTRA Unterricht: 17 Juni 2008 Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie,
Beugung am Spalt und an periodischen Objekten
Strahlung und Radioaktivität
Alle Maße in mm.
Von der Röntgenstrahlung zum Bild
Absorption von Röntgenstrahlung -Halbwertsdicken-
Physik für Mediziner und Zahnmediziner
Zusammengesetzte Schlussrechnungen
Aktionspotential: Zeitlicher Ablauf
Wellen zeigen Teilchen Eigenschaft
Inhalt Es gibt vier Arten der Wechselwirkung:
Messung ionisierender Strahlung
Dielektrizitätszahl, Brechungsindex und Ausbreitungsgeschwindigkeit
Inhalt Brechungsindex und relative Permittivität (ehemals „Dielekrizitätszahl“) Brechungsindex und Ausbreitungsgeschwindigkeit Das Snellius-Brechungsgesetz.
Wechselwirkung der Strahlung mit Materie
Röntgenstrahlung in medizinischer Anwendung
Röntgenstrahlen Charakteristische Strahlung
Röntgenstrahlen Erzeugung in Röntgenröhren
Röntgenstrahlen Erzeugung in Röntgenröhren
Röntgenröhren für medizinische Anwendung
Röntgenstrahlung zur Strukturanalyse
Polarisation elektromagnetischer Wellen
Sender für elektromagnetische Strahlung
RADIOAKTIVITÄT WO KOMMT SIE HER?.
Strahlendosis Erinnerung an die Wechselwirkung der Strahlung mit Materie Messgrößen Gesetzliche Grenzwerte.
Röntgenstrahlen.
Achilles und die Schildkröte
Der medizinische Fortschritt im 20. Jh.
Weiter mit Klick! Was ist Erfolg?.
Kopfrechnen Geometrie Gleichungen Prozente Vermischtes
Strahlentherapie von Tumoren
Weltraum – Atmosphäre/Erde
FERNERKUNDUNG Datenauswertung Quelle: WMO Space Programme / GOS.
3. Schaltungsentwicklung - Beispiel Taschenlichtorgel
Inhalt Erzwungene Schwingung der Valenz-Elektronen: Kohärente Streuung
Extremalprobleme Extremalprobleme sind Anwendungsprobleme.
Radioaktive Strahlung
FERNERKUNDUNG Datenerfassung Quelle: WMO Space Programme / GOS.
Gummiecke Wandschoner DIMENSION : Breite: 80 MM Länge : 900 MM Stärke : 10 MM Befestigungslöcher : 6 Gewicht: KG.
Auswertung Patienten- und Angehörigen-Fragebogen Daniel Lechner.
Dr. Krisztián Csomó.  den Patient  Uns  der Kollegen  der Umgebung.
© Prof. Dr. Remo Ianniello
© Prof. Dr. Remo Ianniello
Lernfeld 10 Parodontologie Röntgen1 All Copyrights by P.-A. Oster ®
Einblicke in die Technik der Computertomographie.
Radioaktivität Entgegen weitläufiger (durch Simpsons geprägte) Meinung
Schwächung von Röntgenstrahlung
Mosleysches Gesetz Zählrate gegen Energie U = 35 kV I = 1 mA
 Präsentation transkript:

Röntgenstrahlung in medizinischer Anwendung

Inhalt Betriebsarten zur medizinischen Anwendung Durchleuchtung Mammographie

Röntgenstrahlung zur Durchleuchtung in der Medizin Drehanode aus Wolfram Betrieb bei 60-120 kV, 10 mA, 8 ms Belichtung für dünne Patienten Das Maximum der Bremsstrahlung liegt bei etwa 50% der Anregungsspannung Röhrenfenster ist ein 2,5 mm starkes Al Filter, absorbiert die langwellige Strahlung E<20keV, denn Strahlung mit Energie unter 20 keV wird in organischem Material -praktisch ausschließlich durch Photoeffekt- stark absorbiert ionisiert die Atome und kann Bindungen ändern (Auslöser für Mutationen) trägt – wegen der hohen Absorption – nicht zur Durchleuchtung bei Ausnahme: Mammographie-Röhren

Absorption von 2,5 (3,0) mm Aluminium in Abhängigkeit von der Energie der Röntgenstrahlung Menschen-äquivalente Röntgen Absorber: 25 mm Al entsprechen einem dünnen Patienten (17, 22, 26 cm Bauchdurchmesser für Patientendicken-Klassen)

Wechselwirkung von Kohlenstoff mit Röntgenstrahlung bei Durchleuchtung Photoeffekt Filter: 2,5 mm Al Röntgen mit 65 kV Röntgen mit 120 kV Compton-Effekt Kohärente Streuung Wolfram Anode, 2,5 mm Al Fenster als Filter

Speziell: Mammographie Spannung: 25-35 kV, Molybdän (Z=42) oder Rhodium (Z=45) Anode, ohne 2,5 mm Aluminium, aber mit „Kantenfilter“, das langwellige Anteile unterhalb von 18 kV absorbiert Ziel: Mit weicher Strahlung Unterschiede in der Art des Gewebes lokalisieren Strahlung mit Energie unter 20 keV wird in organischem Material praktisch ausschließlich durch Photoeffekt stark absorbiert und zeigt Materialunterschiede, denn der Anteil Photoeffekts an der Absorption steigt mit Z4 Die mittlere Kernladungszahl im Organismus ist Z=7 (den größten Beitrag bringt Kohlenstoff, Z=6) Mit diesem Verfahren werden Mikrokalke erkannt, die in einigen Tumoren erscheinen

Streuquerschnitte von CaCO3 und C und ihr Verhältnis Filter bei 17 keV Röntgen mit 30 kV Maximaler Unterschied der Absorptionsvermögen von Kalk und Kohlenstoff bei etwa 17 keV

Anteile zu den Streuquerschnitten von CaCO3 und C Filter bei 17 keV Röntgen mit 30 kV Photoeffekte von Kalk und Kohlenstoff unterscheiden stark sich bei niederer Energie

Strahlenbelastung Strahlenbelastung 1-10 Mikrogray für eine Aufnahme ( 1000 Mikrogray = 1 Milligray pro Jahr entspricht der natürlichen Strahlenbelastung)

Weitere abbildende Verfahren in der Medizin NMR für Funktionsanalysen, Tumorsuche bei Mammographie PET 511 keV (Positronen Vernichtung bei Rekombination) Auflösung im cm Bereich, Computer Tomographie mm

Medizinisches Röntgen unterscheidet zwei Betriebsarten: Zusammenfassung Medizinisches Röntgen unterscheidet zwei Betriebsarten: Durchleuchtung des ganzen Körpers: Wolfram Anode mit 2,5 mm Al-Filter Betriebsspannung 60-120 kV Weiche Anteile werden vom 2,5 mm Al Filter absorbiert Mammographie: Rhodium oder Mo Anode mit „Kantenfilter“ bei 18 kV Betriebsspannung 30 kV Schmales Band mit weicher Strahlung ist erwünscht, um durch den Photoeffekt ( ~Z4/W3) kleine Unterschiede im Aufbau des Gewebes zu zeigen

Filter: 2,5 mm Al Röntgen mit 100 kV Filter bei 17 keV finis Filter: 2,5 mm Al Röntgen mit 100 kV 106 103 1 0,1 1 10 100 1000 1.000.000 Filter bei 17 keV Röntgen mit 30 kV 106 103 1 0,1 1 10 100 1000 1.000.000