05_Image quality-par_fre.pptx
1 août 2021 Contraste élevé échelle de contraste courte 50 kV
Résultats dosimétriques en mammographie
(*) Service de Radiologie La répartition de la dose en profondeur(pour une distance foyer-film de. 65 cm voltage de 30 kV
B1. Facteurs impactant la dose : chaîne dacquisition
CERF 2018 > DES Radiologie > Radioprotection> Objectif n°1 : Reconnaître les kV mAs
Réduction de dose en scanographie : - 1ère partie - Influence du
60 mAs 48 mAs. 36 mAs 24 mAs. Page 13. Milliampérage. 80 kV 50 mAs. DLP = 39
MODULE NATIONAL DENSEIGNEMENT DE RADIOPROTECTION
16 oct. 2009 Radiologie conventionnelle. • Plaque photostimulable ERLM : ... 120 KV. 78 mAs. 80 KV. 55 mAs. La ↘ de dose augmente le bruit . Le MIP ...
La Dosimétrie Opérationnelle à l Hôpital Lariboisière
• Couple kV- mAs. • Filtration. • Privilégier la scopie à la graphie Scopie pulsée : intérêt +++ en radiologie interventionnelle car gain de dose ...
Réduction de la dose au scanner
135kV 3 mAs. DLP 15
Imagerie du thorax chez lenfant
– fixé en sortie du tube RX. – En aval des diaphragmes. • calcul intégré niveau du générateur. • Intégration mAs
LE POIGNET DU SPORTIF
-le kilovoltage (kV) et le type d'absorbeur principal (faible. Z moyen En radiologie röentgenienne (graphie scopie télévisée
Évaluation des doses délivrées au cours dexamens radiologiques
La tension (kV). • La distance foyer-film (DFF). • Le nombre de mAs. • La dimension du champ (format du
Évaluation des doses délivrées au cours dexamens radiologiques
cours d'un examen radiologique peuvent être répartis en deux principaux sion de 60 kV la dose est réduite de 28 % par rapport à une cassette en.
Principes et mise en œuvre de la radioprotection Loptimisation
MODULE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT DE RADIOPROTECTION DU DES DE RADIOLOGIE Courbes 1. Courbes 2. Courbes 3. Nbre dose. kV. mAs. Clichés.
Evaluation de la dose en radiologie conventionnelle
des type d'incidence des caractéristiques techniques nominales des équipements radiologiques utilisés (constantes physiques ex: kV
BASES PHYSIQUES DE LA RADIOLOGIE
Tube X Réglages Contraste Grandissement Flous Résolution Vocabulaire Numérisation Tomographie Dosimétrie. mAs trop bas et kV trop hauts ? ? C + diffusé
Guide des indications et des procédures des examens
Feb 2 2010 Annexe 2 : Grandeurs et unités dosimétriques en radiologie diagnostique ... Intensité (mA) et charge (mAs) : l'augmentation des kV doit être ...
4.5. Radiologie ostéoarticulaire Os1/ Radiographie standard du
Générateur triphasé ou haute fréquence de tension maximum 150 kV Dans tous les cas la charge ne doit pas excéder 40 mAs (écrans normaux) ou 20 mAs.
Présentation PowerPoint
Facteurs extrinsèques : kV ou mAs ? kV. mAS. ? Dose ? kV3. ? Contraste ?. ? Dose ? mAs Patient de 107 Kg. Protocole 70 kV 264 mAs. DLP 83 mGy.cm.
Les niveaux de référence diagnostiques en radiologie
Générateur triphasé ou haute fréquence de tension maximale de 150 kV Quand la charge augmente de 1.5 à 3 mAs la dose
CRITERES DE QUALITE ET OPTIMISATION DES DOSES EN
Spécificités de la protection radiologique en pédiatrie. 1.3.Dosimétrie et niveaux de référence tension : 60-80 kV charge : 80-110 mAs (grand enfant).
LE POIGNET DU SPORTIF
Service de Radiologie B -un kilovoltage moyen (? 70 kV) privilégie les absorptions par effet ... Adapter les réglages de V (kV) et de i.t. (mAs).
Évaluation des doses délivrées au cours dexamens radiologiques
Le type de générateur (monophasé ou triphasé) • La tension (kV) • La distance foyer-film (DFF) • Le nombre de mAs
Constantes Et Paramètres Dexposition Radiologique - Lemanipcom
Le rayonnement des rayons X dépend principalement du courant du tube à rayons X (mA) de la tension du tube (kV) et du temps d'exposition (s) Ces paramètres
[PDF] Réduction de la dose au scanner
Dose doublée de 24 à 25 Kg – de 90 kV à 120 kV ! Dose presque doublée de 54 à 55 Kg – de110 à 200 mAs ! ACS > manuel Exemple : Protocole Abdomen sur site
[PDF] Ordre de grandeur des doses reçues lors des expositions
Intégration mAs Kv diaphragme filtres • Calcul des PDS successifs • cumul des doses délivrées à inscrire dans le CR Deux obligations légales :
[PDF] 1ère partie - Influence du milliampérage - ONCLE PAUL
mAs = produit du milliampérage par le temps de rotation 80 kV 50 mAs DLP = 393 mGy cm l'atténuation de la zone à scanner afin de maintenir une
[PDF] optimisation en pratique scanographique - ONCLE PAUL
noircissement en doublant les mAs ou en augmentant de 20 les kV reste valable dans le cas du scanner le pas ou pitch exprime la distance parcourue en
[PDF] DOSIMETRIE DES EXPLORATIONS DIAGNOSTIQUES EN
passant dans le tube (mAs) caractérise une installation radiologique Dans le domaine d'énergie de la radiologie entre 20 et 150 kV (énergie moyenne 15
[PDF] Imagerie par rayons X
(3) paramètres d'examen (KV mAs temps filtration) Page 25 64 • Paramètres: mA kVp temps d'exposition
[PDF] Positions et incidences en radiologie conventionnelle
ses cours dans le positionnement et les procédures en radiologie Technique : kV (110–125)______ à 11 m cm kV mA Temps mAs
Qu'est-ce que les kV en radiologie ?
* kVp : la puissance et l'intensité du faisceau de rayons X (qualité des rayons X). * mAs : nombre de photons X produits par le tube à rayons X au réglage sélectionné (quantité de rayons X) .- Le kilovoltage (kV) qui correspond à la tension envoyée (appelée abusivement "puissance") Les milliampères. s (mAs) qui correspondent au nombre d'ampères envoyés sur le patient: la quantité envoyée. Les millisecondes (ms) qui correspondent au temps d'exposition du patient aux rayons X.
- La mammographie utilise également de faibles tensions de tube à rayons X, généralement 25 kV environ, des courants de tube à rayons X de 100 mA et des temps d'exposition de 1 seconde ou plus selon l'épaisseur du sein comprimé.
- La tension optimale du tube pour le contraste osseux est d'environ 80 kVp . Pour le tantale, la tension la plus efficace en termes de dose est passée à 120 kVp. Avec l'ajout du filtre Cu de 0,5 mm, l'efficacité de la dose à une tension de tube donnée est améliorée pour l'imagerie des tissus mous et du tantale.
1. PARAMÈTRES INTERVENANT DANS L'ÉVALUATION
DES DOSES DÉLIVRÉES
AU COURS D'UN EXAMEN RADIOLOGIQUE
Les paramètres qui interviennent dans la dose délivrée au patient au cours d'un examen radiologique peuvent être répartis en deux principaux groupes : ceux liés à la technique d'examen ainsi que ceux liés aux caracté ristiques et aux réglages de l'appareil. Nous analysons l'influence de la variation de ces paramètres sur la dose délivrée au patient.1.1. La technique d'examen
La dose délivrée au cours de la prise d'un cliché est évaluée en tenant compte des incidences, du format du film et de la tension compatible avec le contraste souhaité. Les conditions considérées se rapportent à des cli
chés dont la densité optique (d.o.) moyenne (1 à 1,5) est obtenue avec un couple film-écran standard. Pour la tomographie, le temps de balayage dépend du type de coupe choisi mais la densité optique du film et la dose délivrée sont comparables à celles d'une incidence fixe. La dose est également évaluée pour l'ensemble de l'examen c'est-à-dire en considérant le nombre total de clichés pratiqués ainsi que la durée de l'examen en scopie.1.2. Les paramètres liés aux caractéristiques et aux réglages de l'appareil
1.2.1. Le détecteur radiographique
La dose délivrée au patient dépend du détecteur radiographique constitué de l'ensemble cassette couple film-écran.
- Matériau constituant la cassette Par exemple, en utilisant une cassette en fibre de carbone, à une ten sion de 60 kV, la dose est réduite de 28 % par rapport à une cassette en aluminium. A une tension plus élevée, 120 kV, la dose n'est réduite que de18 % [4-5].
VOL. 23 - NUMÉRO SPÉCIAL 9
mèabdarLRé otD oRDtD otbLèOttD ad MRdOD o/tVaitéD OaoLRbR9LUdtD _ çrU9u3du- vne0sCySu e- Nl eSB- ex0u PlsC-0v 8 V ô -BC ScB-vIn- q0lue Su 0CyWNyB- e-B nsvluB l0F C-vv-B vlv-B Elv vlEESvC l0F nsvluB BCluelveJ M-E-ueluC 0u sS0EN- PyN3Qnsvlu 3lN lelECn PlyC E-vev- N- cnunPys- ex0u- C-NN- vne0sCySu e- eSB-h -C -uCvl"u- e- EN0B 0u- en2vlelCySu e- Nl q0lNyCn e- Nxy3l2- \"Q]J
1.2.2. Le système de développement
du B.BCG3- e- enI-NSEE-3-uC l0CS3lCyq0- -BC lBBSsyn V EvlCyq0-3-uC CS0C-B N-B yuBClNNlCySuB e- vleySeyl2uSBCysJ
b-B sSueyCySuB e- enI-NSEE-3-uC e-B sNys(nB l2yBB-uC B0v Nl q0lNyCn e- Nxy3l2-Jbl C-3EnvlC0v- CvSE clBB- e0 vnInNlC-0vh Nxl023-uClCySu e- Nl IyC-BB- ex-uCvl"u-3-uC e0 PyN3h Nl vn2nunvlCySu e0 vnInNlC-0v yuB0PPyBluC-h -uCvl"u-uC 0u- ey3yu0CySu e- Nl e-uByCn SECyq0-J Alv sSuCv-h Nl IlvylCySu -u B-uB yuI-vB- e- s-B Elvl3GCv-B sSue0yC V 0u- l023-uClCySu e- Nl e-uByCn SECyq0-J
Ru ScB-vI- n2lN-3-uC 0u- l023-uClCySu e- Nl e-uByCn SECyq0- e0 ISyN- e0 PyN3 NSvBq0- N- PyFlC-0v -BC 3nNlu2n l0 vnInNlC-0v l0 sS0vB ex0u- 3l0WIlyB- 3luyE0NlCySuJ Alv lyNN-0vBh NSvBq0- N- vnInNlC-0v -BC SF.en S0 CvSE eyN0nh s-Nl -uCvl"u- 0u- ey3yu0CySu e0 sSuCvlBC- e0 sNys(nJ
b- 3lyuCy-u e- Nl q0lNyCn e0 B.BCG3- e- enI-NSEE-3-uC eSyC E-v3-CCv- exnIyC-v e- v-Plyv- 0u S0 EN0By-0vB sNys(nBh -C e- enNyIv-v e-B eSB-B yu0CyN-B l0 ElCy-uCJ
1.2.3. La tension
b- s(SyF e- Nl EN0B (l0C- C-uBySu sS3ElCycN- lI-s N- sSuCvlBC- BS0(lyCn E-v3-C e- vne0yv- Nl eSB- enNyIvn- l0 ElCy-uCJ tu -PP-Ch N- vlEESvC e- Nl eSB- -uCvn- V Nl eSB- BSvCy- e0 ElCy-uC ey3yu0- NSvBq0- Nl C-uBySu l023-uC-J
Alv -F-3EN-h ES0v 0u- nElyBB-0v e- 8à s3h NSvBq0- Nl PyNCvlCySu -BC e- 8hç 33 exaNh 0u- l023-uClCySu e- Nl C-uBySu e- gà `è V 5àà `è sSue0yC V 0u- vne0sCySu e- Nl eSB- s0Clun- )V Nx-uCvn- e0 PlyBs-l06 e- 4ç +J a 3yQ nElyBB-0vh s-CC- vne0sCySu e- Nl eSB- ux-BC q0- e- 5ç +J
1.2.4. Les mAs
bl eSB- lcBSvcn- -BC eyv-sC-3-uC EvSESvCySuu-NN- l0 uS3cv- e- 3aBJ M- Elvl3GCv- -BC (lcyC0-NN-3-uC PyFn 3lu0-NN-3-uC S0 l0CS3lCyq0-3-uC -u PSusCySu e- Nl C-uBySu BnN-sCySuun- -C e- Nl eyBClus- PS.-vQPyN3h e- PlpSu V lBB0v-v 0u- e-uByCn SECyq0- SECy3lN- l0 uyI-l0 e0 PyN3J
1.2.5. Le générateur
b- uS3cv- e- 3aB yueyq0n eluB N-B ClcN-l0F eSBy3nCvyq0-B sSvv-BESue V 0u 2nunvlC-0v CvyE(lBnJ aPyu exnIlN0-v Nl eSB- enNyIvn- l0 ElCy-uCh N- uS3cv- e- 3aB eSyC [Cv- lelECn l0 C.E- e- 2nunvlC-0v 0CyNyBnJ
oluB N-B 3[3-B sSueyCySuB e- 2nS3nCvy-h ES0v Nl 3[3- IlN-0v e- C-uWBySuh Nl eSB- ES0v 5 3aB enNyIvn- Elv 0u 2nunvlC-0v 3SuSE(lBn -BC 5hg PSyB EN0B PlycN- q0- s-NN- PS0vuy- Elv 0u 2nunvlC-0v CvyE(lBnJ
5à OaoLRAORrtMrLRé
MRiiLDDLRé OaoLRoLa9éRDrLM Q D'Aj
8NUNpN 1I XAFOCIOALr
bl PyNCvlCySu E-v3-C exnNy3yu-v N-B sS3ESBluC-B e- clBB- nu-v2y- q0y u- E-0I-uC lCC-yuev- N- enC-sC-0v -C q0y yvvley-uC yu0CyN-3-uC Nl B0vPls- s0ClWun-J bl PyNCvlCySu CSClN- 3yuy3lN- eSyC [Cv- e- 8 33 exaNJ M-E-ueluCh 0u- PyNWCvlCySu CSClN- sS3EvyB- -uCv- 8hç 33 exaN -C 4hç 33 exaN -BC BS0I-uC 0CyNyBn- eluB Nl 2l33- e- C-uBySu sS3EvyB- -uCv- à -C 5àà `èJ
a CyCv- ex-F-3EN- ES0v 0u- C-uBySu e- gà `è -C 0u- PyNCvlCySu CSClN- e- 4 33 exaLh Nl eSB- s0Clun- -BC 5à + EN0B PlycN- q0- s-NN- ScC-u0- lI-s 0u- PyNCvlCySu e- 8hç 33 exaL \g]J
8NUNQN 1I DCAFFM IrOAÉAXXPaIrOM
bl 2vyNN- luCyeyPP0BluC- E-v3-C e- vne0yv- N- vl.Suu-3-uC eyPP0Bn Elv N- 3yNy-0 -Fl3yunh l3nNySvluC lyuBy Nl q0lNyCn e- Nxy3l2-J
b- PlsC-0v e- 70s`. -BC N- PlsC-0v 30NCyENyslCyP e0 uS3cv- e- 3aB q0y Cy-uC sS3EC- e- NxlCCnu0lCySu Elv Nl 2vyNN- e0 vl.Suu-3-uC ElvI-uluC l0 enC-sC-0v vleySNS2yq0-J
du- 2vyNN- 0B0-NN- )e- vlEESvC "6 l nCn sSuByenvn- ê s- s(SyF -uCvl"u- 0u PlsC-0v e- 70s`. e- ô V 0u- C-uBySu 3S.-uu- e- gà `è -C s-CC- IlN-0v l nCn EvyB- -u sS3EC- ES0v Nx-BCy3lCySu e0 uS3cv- e- 3aB 0CyNyBnJ
Alv -F-3EN-h NSvBq0xSu 0CyNyB- 0u- 2vyNN- eSuC N- PlsC-0v e- 70s`. -BC n2lN V çh s-Nl v-Iy-uC V l023-uC-v N- uS3cv- e- 3aB eluB N- vlEESvC çkô a 5h8ç )N-B l0Cv-B Elvl3GCv-B nCluC cy-u Bbv sSuB-vInB6 ES0v ScC-uyv Nl 3[3- e-uWByCn SECyq0- l0 uyI-l0 e0 PyN3J
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b-B sSueyCySuB sSuByenvn-B B0EESB-uC 0u- BCvysC- Ny3yClCySu e0 s(l3E V Nl vn2ySu exyuCnv[C BluB v-sS0Ivyv N-B Sv2lu-B leXls-uCBh uSu sSus-vunB Elv Nx-Fl3-uJ aPyu e- BxlBB0v-v q0- Nl ey3-uBySu e0 s(l3E l nCn sSvv-sWC-3-uC s(SyBy-h yN -BC BS0(lyClcN- q0x0u- cSve0v- uSu yvvleyn- l0CS0v e0 PyN3 BSyC IyBycN-J
8NUN'N 1Ma SLrÉAOALra ÉM DRLéROCAMG ÉAaOIrSM XLcMCfXAFé ygbbB
a C-uBySu -C 3aB sSuBCluCBh Nl ey3yu0CySu e- Nl o'' -uCvl"u- 0u- l023-uClCySu e- Nl eSB- l0 uyI-l0 e0 enC-sC-0vJ
aPyu e- sSuB-vI-v Nl 3[3- e-uByCn SECyq0- l0 uyI-l0 e0 PyN3 )5 V 5hç6 N- uS3cv- e- 3aB eSyC [Cv- sSvvy2nh -u Ev-3yGv- lEEvSFy3lCySuh B0yIluC Nl NSy e- NxyuI-vB- e0 slvvn e-B eyBClus-BJ
Alv -F-3EN-h ES0v 0u- 3[3- C-uBySuh NSvBq0- e-0F -FESByCySuB BSuC vnlNyBn-Bh Nx0u- V o'' 55à s3 -C 5àà 3aBh Nxl0Cv- V o'' gà s3h ES0v ScC-uyv 0u- e-uByCn SECyq0- ISyByu-h N- uS3cv- e- 3aB eSyC [Cv- sSvvy2n eluB N- vlEESvC )gàk55à68 a àhç4J b- uS3cv- e- 3aB 0CyNyBn -BC lNSvB )5àà F àhç46 a ç4 3aBJ
Alv lyNN-0vBh 0u- ey3yu0CySu e- Nl eyBClus- PS.-vQPyN3 -uCvl"u- 0u- l023-uClCySu e0 vlEESvC e- Nl eSB- s0Clun- V Nl eSB- v-p0- Elv N- PyN3J bl eSB- s0Clun- -BC eSus EN0B nN-In-J
èRbJ 84 Q édimOR DAmMLab 55
mèabdarLRé otD oRDtD otbLèOttD ad MRdOD o/tVaitéD OaoLRbR9LUdtDa CyCv- ex-F-3EN-h V 0u- C-uBySu e- gà `è -C 0u- nElyBB-0v e- ElCy-uC e- 8à s3h NSvBq0- Nl o'' -BC vne0yC- e- 55à s3 V gà s3h s-Nl -uCvl"u- 0u- l023-uClCySu e- 4ç + e- Nl eSB- s0Clun-J
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AS0v 5 3aB V 5 3 e0 PS.-vh ol )39.k3aB6 E-0C [Cv- slNs0Nn- -u PSusCySu e- Nl C-uBySu )d6h e- Nl PyNCvlCySu CSClN- -C e0 C.E- e- 2nunvlC-0v Elv N-B v-NlWCySuB eSuun-B syQe-BBS0B \1Q5à]J
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MRiiLDDLRé OaoLRoLa9éRDrLM Q D'Aj
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e AS0v N-B 2nunvlC-0vB 3SuSE(lBnB ol 3SuSE(lBn ee AS0v 0u s(l3E e- 8à F 8à s38 ê ol F àh1g AS0v 0u s(l3E e- 5à F 5à s38 ê ol F àh182.2.2. Dose à la surface d'entrée du milieu
bl eSB- V Nl B0vPls- ex-uCvn- )o-6 e0 3yNy-0 )-l06 -BC slNs0Nn- -u PSusWCySu e- Nl eyBClus- PS.-vQB0vPls- ex-uCvn- )o't6h e- Nl C-uBySu )d6h e- Nl PyNWCvlCySu CSClN- )'6 -C e- Nl ey3-uBySu e0 s(l3E )a-6 V Nl B0vPls- ex-uCvn-h ES0v N- uS3cv- e- 3aB 0CyNyBn ES0v 0u sNys(n B-NSu Nl PSv30N- syQe-BBS0BJ
lI-s 'Oo ê PlsC-0v e- vnCvSeyPP0BySu sS3EC- C-u0 e- Nl ClyNN- e0 s(l3E V Nl B0vQPls- ex-uCvn- \55Q58] )ClcN-l0 LL6J
èRbJ 84 Q édimOR DAmMLab 54
mèabdarLRé otD oRDtD otbLèOttD ad MRdOD o/tVaitéD OaoLRbR9LUdtD ra7btad LL )exlEvGB 55Q586 xPt!pQOo Sp O°!ORSvxxQovRl hxOS( ht,AÉç mu bÉ ' mu bÉ( r-uBySu )`è6 'Oo2.2.3. Dose en profondeur dans le milieu
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