Forme de rayonnement électromagnétique capable de traverser des substances opaques et de produire des images de la structure interne d'un objet
Production de Rayon X
RX sont des photon qui se propagent en ligne droite, Particules chargées animées d'une vitesse suffisante pénètrent dans la matière et perdent une partie de leur énergie
Accélération obtenue en appliquant une haute tension entre la cathode (émettant les électrons) et l'anode (la cible)
Mécanismes de production de Rayon X
Rayonnement de freinage ou Bremsstrahlung
Rayonnement de fluorescence
Rayonnement de freinage ou Bremsstrahlung
1. Électron arrive sur la cible
2. S'approche puis du noyau de l'atome qu'il le dévie du fait de sa charge qui l'attire
3. Trajectoire incurvée ralentit l'électron, l'énergie de freinage est dégagée sous forme d'un photon X. Utile en radiologie pour prise de cliché radiographiques
Rayonnement de freinage ou Bremsstrahlung
Interaction électron-noyau
Rayonnement de fluorescence
Interaction électron-électron de la cible
Rayonnement de fluorescence
1. Électron incident (énergie cinétique) éjecte un électron de la couche liée
2. Il se produit un réarrangement électronique, un électron d'une couche supérieure prend sa place, la perte d'énergie est émise sous forme de photon X. Peu en médecine, cristallographie
Principe
1. Fondé sur la grande pente
2. Leur intégrale atténuation par divers constituants de l'organisme
Formation de l'image radiologique
1. Différence d'atténuation des RX d'un tissu à l'autre
2. Absorption particulaire qui dépend de l'épaisseur
3. de la densité
4. du type de matière traversé
L'organisme est non uniforme
Faisceau des RX
1. Est atténué de façons variable selon la structure traversée
2. Le faisceau transmis est une image radiante
3. Transformé par un détecteur
Image radiante
Se traduit sur le détecteur par une image radiologique
Image radiologique
Distribution spatiale des RX après le passage à travers le corps
Princite de protection
Justification, optimisation, limitation de dose
Justification
Chaque examen radiographique doit être médicalement justifié
Optimisation
Expositions doivent être optimisées pour obtenir qualité de l'image tout en minimisant la dose reçue par le patient
Limitation de dose
Doses personnelles doivent être limitées et surveillées régulièrement
Mode de sécurité
1. Utilisation de tabliers plombés, écrans protecteurs et parois de protection pour le personnel
2. Protocole strict pour le positionnement des patients et le réglage des équipements