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<p>FORMAÇÃO DA IMAGEM</p><p>FORMAÇÃO DA IMAGEM</p><p>RADIOGRÁFICA</p><p>A formação da imagem radiográfica é regida</p><p>pelas leis da ótica geométrica, ou seja, obedece a</p><p>uma relação direta das distâncias relativas entre o</p><p>foco (emissor de radiação) o objeto (região do corpo</p><p>em estudo) e o anteparo (filme radiográfico ou tela</p><p>fluoroscópica).</p><p>FORMAÇÃO DA IMAGEM</p><p>RADIOGRÁFICA</p><p>Para uma melhor compreensão do assunto, será</p><p>utilizada a seguinte nomenclatura.</p><p> Fo= Foco (foco emissor de radiação)</p><p> O= Objeto (Região do corpo e estudo)</p><p> Fi=Filme radiográfico (Anteparo)</p><p> D= Distância</p><p> Dfofi= distância foco-filme (Distância foco-anteparo)</p><p> Dofi=Distância objeto-filme (Distância objeto anteparo)</p><p> DFoO= Distância foco-objeto.</p><p> Distância objeto-filme (dOFi)</p><p>PRINCÍPIOS GEOMÉTRICOS DA</p><p>FORMAÇÃO DA IMAGEM</p><p>A imagem radiográfica de um objeto colocado</p><p>entre o feixe de radiação e o anteparo, corresponde a</p><p>uma projeção cônica deste objeto. Esse tipo de projeção</p><p>produz uma ampliação da imagem.</p><p>NITIDEZ</p><p>INTERAÇÃO DO FEIXE DE</p><p>RADIAÇÃO COM O OBJETO</p><p>A trajetória do feixe de raios x do foco emissor ao</p><p>anteparo (filme radiográfico ou tela fluoroscópica),</p><p>atravessando um objeto, pode ser dividida em três</p><p>estapas.</p><p>1ª ETAPA Corresponde a emissão do feixe de radiação</p><p>pelo foco emissor até o objeto. Nessa etapa, o feixe de</p><p>raios x possui uma estrutura razoavelmente homogênea</p><p>em qualidade e intensidade.</p><p>2ª ETAPA  Corresponde à interação do feixe de</p><p>radiação com o objeto. Nessa etapa, irá ocorrer a</p><p>atenuação do feixe de raios x, que consiste na redução da</p><p>intensidade (atenuação) do feixe de radiação incidente.</p><p>INTERAÇÃO DO FEIXE DE</p><p>RADIAÇÃO COM O OBJETO</p><p>3ª ETAPA  Corresponde à emergência do feixe de</p><p>radiação do objeto. Nessa etapa, o feixe de radiação não é</p><p>uniforme nem em número, nem na energia dos fótons.</p><p>Apenas cerca de 5% dos fótons que incidem no objeto</p><p>emergem sem sofrer alterações.</p><p>ATENUAÇÃO DO FEIXE DE</p><p>RADIAÇÃO</p><p>FATORES QUE AFETAM A ATENUAÇÃO DO FEIXE DE</p><p>RADIAÇÃO</p><p>Espessura – quanto mais espesso for o objeto irradiado,</p><p>maior será a atenuação do feixe de radiação.</p><p>Densidade (massa por unidade de volume) – quanto mais</p><p>denso for o objeto irradiado, maior será a atenuação do feixe</p><p>de radiação.</p><p>Número atômico (Z) – quanto maior for o número atômico</p><p>(Z) do objeto irradiado, maior será a atenuação do feixe de</p><p>radiação.</p><p>A atenuação ocorre pela combinação dos fenômenos de</p><p>absorção e difusão do feixe de radiação (atenuação = absorção</p><p>+ difusão).</p><p>FORMAÇÃO DA IMAGEM</p><p>RADIOGRÁFICA</p><p>O uso de radiação ionizante, freqüentemente</p><p>os raios-X, para produzir a transmissão da imagem</p><p>de um objeto em um material fotossensível</p><p>(normalmente filme), é chamado de radiografia. A</p><p>radiografia, o registro final da imagem, acontece em</p><p>uma película especial, por um processo fotográfico,</p><p>embora muitas vezes esqueça-se que a fotografia é</p><p>a base da radiografia, conforme será visto a seguir.</p><p>FORMAÇÃO DA IMAGEM</p><p>RADIOGRÁFICA</p><p>Os raios-X, assim como a luz visível, irradiam-se a</p><p>partir de fontes, em linhas retas, em todas as direções, até</p><p>que sejam detidos por uma superfície absorvente. Por este</p><p>motivo, o tubo de raios-X está situado em um alojamento</p><p>de metal, blindado, que detém a maioria da radiação X.</p><p>Somente uma pequena quantidade de raios úteis saem do</p><p>tubo, através de uma janela ou abertura na estrutura do</p><p>mesmo. Estes raios constituem o que se chama de feixe</p><p>primário. O centro geométrico do feixe primário é chamado</p><p>de raio central.</p><p>Uma das principais propriedades dos raios-X é a</p><p>sua capacidade de penetrar na matéria.</p><p>FORMAÇÃO DA IMAGEM</p><p>RADIOGRÁFICA</p><p>Sabe – se que o corpo humano é uma estrutura complexa,</p><p>constituída não somente por diferentes materiais, mas também por</p><p>diferentes espessuras. Por exemplo, o osso apresenta uma dificuldade</p><p>de transmissão de raios-X maior do que o tecido macio. Por isso, o</p><p>osso absorve mais raios-X, e deixa passar menos deles, do que o</p><p>tecido macio. Deduz-se, desta forma, que conforme o feixe de raios-X</p><p>emerge do corpo, diferentes áreas do feixe contém diferentes</p><p>intensidades de radiação, pois cada raio-X passou por um tipo diferente</p><p>de tecido (em densidade e/ou espessura). Este padrão invisível de</p><p>diferentes intensidades de raios-X é chamado de imagem aérea, que</p><p>não é nada mais do que uma "sombra" radiográfica da parte do corpo</p><p>que foi exposta à radiação.</p><p>FORMAÇÃO DA IMAGEM</p><p>RADIOGRÁFICA</p><p>FILME RADIOGRÁFICO</p><p>Composição de um filme radiográfico:É composto por uma ou</p><p>duas camadas de emulsão fotográfica unidas a uma base.</p><p>Base do filme:É de poliéster, de cor azulada, homogeneamente</p><p>transparente, flexível, com espessura uniforme de</p><p>aproximadamente 180u.</p><p>Emulsão fotográfica: Possui de 5 a 10 u de espessura, e é</p><p>composta por uma mistura de gelatina fotográfica com uma</p><p>suspensão de cristais de haleto de prata.</p><p>A gelatina fotográfica tem como função distribuir uniformemente e</p><p>fixar os micros cristais de haleto de prata na base, permitindo,</p><p>pela sua penetração a atuação dos agentes químicos do</p><p>processo de revelação.</p><p>FORMAÇÃO DA IMAGEM</p><p>RADIOGRÁFICA</p><p>Camada protetora: Consiste em uma camada de</p><p>gelatina transparente muito fina, aderida à</p><p>superfície da emulsão fotográfica, cuja função é</p><p>proteger a emulsão fotográfica.</p><p>O filme radiográfico pode classificado, em função</p><p>da sua sensibilidade ao aspecto de luz, em não</p><p>cromatizado ou cromatizado.</p><p>FORMAÇÃO DA IMAGEM</p><p>RADIOGRÁFICA</p><p>Não cromatizado: Possui sensibilidade espectral</p><p>limitada na faixa do ultravioleta ao azul, sendo a</p><p>sensibilidade máxima no azul.</p><p>Cromatizado: Possui sensibilidade espectral na faixa do</p><p>verde- amarelo (ortocromático) ao infravermelho</p><p>(pancromático)</p><p>FORMAÇÃO DA IMAGEM</p><p>RADIOGRÁFICA</p><p>FORMAÇÃO DA IMAGEM</p><p>RADIOGRÁFICA</p><p>Écrans (telas intensificadoras): Foram desenvolvidos a partir da</p><p>propriedade dos raios x de fazer fluorescer certos sais metálicos.</p><p>Composição de um écran: É uma placa flexível, composta por uma base e</p><p>duas ou três camadas.</p><p>Base: É de cartolina ou poliéster e serve apenas como suporte do material</p><p>fluorescente.</p><p>Camada Fluorescente: É flexível, com uma espessura de 50 300u, e</p><p>consiste em uma camada de cristais de um composto fluorescente,</p><p>suspensos e um material de ligação.</p><p>Camada refletora: Pode ou não fazer parte da composição de um écran.</p><p>Consiste em uma camada de dióxido de titânio ou dióxido de magnésio,</p><p>colocada sob a camada fluorescente, tendo como função aumentar o</p><p>rendimento luminoso do écran.</p><p>FORMAÇÃO DA IMAGEM</p><p>RADIOGRÁFICA</p><p>FORMAÇÃO DA IMAGEM</p><p>RADIOGRÁFICA</p><p>Os écrans são chamados de materiais</p><p>fluorescentes, embora muitos acreditem que haja um</p><p>processo de fosforescência associado. Eis a definição</p><p>de fluorescência e fosforescência.</p><p>Fluorescência: quando a luz é emitida somente</p><p>durante o processo de estímulo.</p><p>Fosforescência: quando a luz continua a ser emitida</p><p>após o processo de estímulo.</p><p>Os écrans são utilizados sempre em pares, com</p><p>um filme de emulsão dupla entre eles.</p><p>FORMAÇÃO DA IMAGEM</p><p>RADIOGRÁFICA</p><p>Classificação dos écrans em função em função da</p><p>utilização:</p><p>Écrans radioscópico: É composto por uma base, uma camada</p><p>fluorescente composta por finos cristais de sulfito de zinco e</p><p>sulfito de cádmo, com adição de sais de cobre ou prata em</p><p>pequenas porções, uma camada refletora composta por dióxido</p><p>de titânio, e uma camada protetora.</p><p>Écrans reforçadores: Utilizado na documentação radiográfica,</p><p>são composto por cristais em que o espectro de emissão</p><p>luminosa é particularmente direcionado para emulsão</p><p>radiográfica .</p><p>FORMAÇÃO DA IMAGEM</p><p>RADIOGRÁFICA</p><p>Grão fino (lento): Possui uma resolução espacial</p><p>obtida com a redução da espessura da camada</p><p>fluorescente. Minimiza a difusão da luz no interior do</p><p>écran, melhorando a qualidade imagem.</p><p>Grão grosso (rápido): Possui baixa resolução</p><p>espacial obtida pelo aumento da espessura da</p><p>camada fluorescente. Isso aumenta a difusão da luz</p><p>no interior do écran, reduzido a qualidade da imagem,</p><p>mas aumentando o poder reforçador do écran.</p><p>FORMAÇÃO DA IMAGEM</p><p>RADIOGRÁFICA</p><p>Chassis: Para a execução de um exame radiográfico,</p><p>é</p><p>necessário que o filme radiográfico esteja dentro de um</p><p>recipiente completamente vedado à entrada de luz.</p><p>Composição do chassi: O chassi é um recipiente rígido, com</p><p>dois lados distintos: o anterior e o posterior.</p><p>Lado anterior do chassi: É o lado que é voltado para o tubo de</p><p>raios x durante a realização do exame. É feito de material rígido,</p><p>homogeneamente radiotransparente, como bakelite, magnésio</p><p>ou alumínio.</p><p>FORMAÇÃO DA IMAGEM</p><p>RADIOGRÁFICA</p><p>Lado posterior do chassi: É feito de material rígido e</p><p>é por onde o chassi é aberto e o filme radiográfico</p><p>manuseado.</p><p>Os chassis podem se apresentar montados da</p><p>seguintes maneiras: sem écran reforçador; com</p><p>apenas um écran reforçador(é fixado na face interna</p><p>de um lado do chassi, é usado com filme radiográfico</p><p>de uma camada de emulsão fotográfica); com dois</p><p>écran reforçador(cada um é fixado na face interna de</p><p>cada lado do chassi, é usado com dupla camada de</p><p>emulsão fotográfica).</p><p> 13X18</p><p> 18X24</p><p> 24X30</p><p> 30X40</p><p> 35X35</p><p> 35X43</p><p> 30X90</p><p> 35X91</p><p>FATORES QUE INFLUENCIAM NA</p><p>IMAGEM RADIOGRÁFICA</p><p>CARACTERÍSTICAS DO OBJETO</p><p>Depende da espessura(grande: pode vir a barrar</p><p>um pouco) e da densidade do objeto  produzindo a</p><p>sua sombra (imagem não muito forte do objeto)</p><p>imagem radiográfica.</p><p> Ex: nariz= não tem um número atômico elevado (por</p><p>isso sai na radiografia), mas por ser espesso, acaba</p><p>saindo sua sombra</p><p>FATORES QUE INFLUENCIAM NA</p><p>IMAGEM RADIOGRÁFICA</p><p>FATORES QUE INFLUENCIAM NA</p><p>IMAGEM RADIOGRÁFICA</p><p> Características do objeto influencia na absorção ou</p><p>barramento do raio x devido suas características.</p><p> Número atômico (uma das características) elevado</p><p>do objeto: barra a imagem, absorve o raio x (ex:</p><p>chumbo, mas depende da sua quantidade e a energia</p><p>do equipamento).</p><p>FATORES QUE INFLUENCIAM NA</p><p>IMAGEM RADIOGRÁFICA</p><p>CARACTERÍSTICAS DA IMAGEM</p><p> Radiolucidez: imagem escura  áreas do filme que</p><p>recebem o raio x, atravessando o objeto e</p><p>sensibilizando os cristais de brometo de prata</p><p>sensibilizados.</p><p> Radiopaca : imagem clara  áreas do filme que</p><p>NÃO atingem o raio x, pois o objeto barra.</p><p>FATORES QUE INFLUENCIAM NA</p><p>IMAGEM RADIOGRÁFICA</p><p>FATORES QUE INFLUENCIAM NA</p><p>IMAGEM RADIOGRÁFICA</p><p> DENSIDADE DA IMAGEM</p><p> diferente de densidade do objeto.</p><p> grau de escurecimento da radiografia (escura = muito</p><p>densa).</p><p> maior ou menor deposição de prata precipitada.</p><p>Muito raio x incidente = mais deposito de cristais brometo prata</p><p>= mais escura.</p><p>Fatores de controle que determina a densidade da imagem:</p><p>exposição de tempo do raio x (única que pode ser controlada</p><p>pelo cd).</p><p>densidade e espessura do objeto.</p><p>miliamperagem (Ma) e kilovoltagem (kvp) : equipamento de</p><p>fabrica- fixo, conhecer o equipamento energético que esta</p><p>trabalhando, para associar com o tempo.</p><p>FATORES QUE INFLUENCIAM NA</p><p>IMAGEM RADIOGRÁFICA</p><p>FATORES QUE INFLUENCIAM NA</p><p>IMAGEM RADIOGRÁFICA</p><p> CONTRASTE</p><p>o que permite distinguir os objetos .</p><p>a imagem necessita ter contraste.</p><p>diferença entre as diversas matizes do preto e do</p><p>branco ( maior ou menor quantidade de luz-raio x</p><p>que atravessa o filme).</p><p> ideal: médio contraste (otimiza tempo e boa</p><p>qualidade na imagem).</p><p>o que influencia:</p><p> características do filme e do objeto</p><p> kilovoltagem</p><p>FATORES QUE INFLUENCIAM NA</p><p>IMAGEM RADIOGRÁFICA</p><p>FATORES QUE INFLUENCIAM NA</p><p>IMAGEM RADIOGRÁFICA</p><p> NITIDEZ</p><p> capacidade de reprodução distinta do perfil do</p><p>objeto (detalhe, resolução, definição)  imagem tem</p><p>que ter nitidez e não penumbra.</p><p> penumbra: imagem não definida, sombra</p><p>(fantasminha do objeto - como se tivesse outro objeto</p><p>atrás dele, é diferente da sombra do nariz) ao redor da</p><p>imagem.</p><p> o que influencia: fatores geométricos</p><p> composição do filme.</p><p> movimento: o paciente não pode se mexer.</p><p> tamanho da área/ponto focal (anodo, polo positivo,</p><p>feito de tungstênio).</p><p>FATORES QUE INFLUENCIAM NA</p><p>IMAGEM RADIOGRÁFICA</p><p>FATORES QUE INFLUENCIAM NA</p><p>IMAGEM RADIOGRÁFICA</p><p> AMPLIAÇÃO</p><p> aumento proporcional da imagem resultante da</p><p>divergência do feixe de raios X.</p><p> imagem ampliada: imagem maior que o tamanho</p><p>real, sem distorção.</p><p> queremos a imagem real, pois necessitamos de</p><p>medidas para fazer o planejamento do tratamento do</p><p>paciente ( canal, aparelho ortodôntico).</p><p> o que influencia:</p><p> distância da área focal-filme</p><p> distância do objeto-filme quanto mais distante</p><p>do filme, mais a imagem é ampliada.</p><p>FATORES QUE INFLUENCIAM NA</p><p>IMAGEM RADIOGRÁFICA</p><p> DISTORÇÃO</p><p>variação do tamanho verdadeiro e forma do objeto,</p><p>gerando uma imagem distorcida.</p><p>ampliação inadequada de diferentes partes do</p><p>objeto.</p><p>o que influencia:</p><p> angulação do feixe de raio x : ângulos definidos</p><p>para determinado objeto</p><p> alinhamento objeto-filme</p><p>FATORES QUE INFLUENCIAM NA</p><p>IMAGEM RADIOGRÁFICA</p><p>FATORES QUE INFLUENCIAM NA</p><p>IMAGEM RADIOGRÁFICA</p><p> IMAGEM IDEAL = RADIOGRAFIA DE QUALIDADE</p><p>MINIMA DISTORÇÃO</p><p>MAXIMO DE NITIDEZ</p><p>GRAU MEDIO DE CONTRASTE</p><p>FATORES QUE INFLUENCIAM NA</p><p>IMAGEM RADIOGRÁFICA</p><p>FATORES QUE INFLUENCIAM NA</p><p>IMAGEM RADIOGRÁFICA</p>

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