Radiofotografi I (Intensifying Screen)
>> Monday, March 31, 2014
PRINSIP KERJA IS
Bahannya menyerap radiasi (sinar-x) dan memencarkannya kembali dalam bnetuk
sinar tampak (cahaya tampak).
Struktur IS terdiri dari:
Protective Coating terbuat dari selulosa
asetat tujuannya supaya tahan terhadap pengikisan (abrasi), melindungi IS dari
kelembapan, makin tipis lapisan protective maka makin tajam ganbar yang
dihasilkan.
Phospor lapisan ini akan memendarkan cahaya
jika terkena radiasi.
Reflective Layer berfungsi merefleksikan
cahaya yang dihasilkan ke emulsi film agar tidak berpandar kemana-mana.
Base merupakan lapisan dasar dari IS yang
terbuat dari polyester/plastik.
Syarat-syarat Bahan Fluorensi
dapat menyerap radiasi cukup besar
mengeluarkan cahaya.
After Glow-nya singkat
Bahan-bahan IS
Kalsium Wolfram
Barium Lead Sulphade
Zinc Cadmium Sulphade
Rare Earth Phospor
Jenis-jenis IS
ditinjau dari kecepatannya IS dibagi atas 3,
yaitu:
High Speed : mempunayai respon yang tinngi
terhadap sinar-x dalam merubahnya menjadi cahaya tampak. Gambar yang dihasilkan
kontrasmya timggi dan detailnya rendah
Medium Speed mempunyai respon yang sedang
terhadap sinar-x.Gambar yang dihasilkan kontras dan detailnya sedang.
Low Speed mempunyai respon yang rendah
terhadap sinar x. Gambar yang dihasilkan kontrasnya rendah dan detailnya
tinggi.
Faktor yang mempengaruhi IS
ukuran kristal/butiran phospor'
Jenis phospor yang digunakan
jumlah phospor yang digunakan
tebal tipis dari IS
kualitas radiasi itu sendiri
Cara merawat IS
jaga jangan sampai permukaan tergores
tidak boleh memasukkan film jika
permukaan IS masih basah
menggunakan cairan pembersih yang aman pada
permukaan IS
pastikan IS dalam keadaan kering sebelum
memasukkan kembali ke dalam kaset
mencatat tanggal pembersihan IS dan melakukan
pembersihan secara berkala.
RADIOGRAFI INTENSIFYING SCREEN (I.S)
INTENSIFYING SCREEN (I.S)
Luminesensi
Ialah istilah yang dipakai untuk menyatakan
kesanggupan dari group materi yang disebut Phosphor bisa memancarkan cahaya
(radiasi gelombang panjang) bila dikenai radiasi gelombang pendek (misalnya
sinar X).
Ada 2 jenis dari Luminesensi
• A.
Fluerosensi, adalah cahaya yang dipancarkan setelah terjadi penyerapan energi
radiasi gelombang pendek, cahaya dipancarkan hanya selama adanya radiasi
gelombang pendek.
• B.
Phosporesensi, adalah cahaya dipancarkan setelah terjadinya penyerapan energi
dari radiasi gelombang pendek, pemancaran cahaya masih diteruskan beberapa saat
walaupun radiasi gelombang pendek sudah berhenti menyinarinya. Istilah ini
disebut juga dengan After glow.
Kontruksi dari Intensifyng Screen terdiri dari
;
Base (alas), terbuat dari Polyester
Revlective Layer, terletak diantara alasnya
dan eluoresent layer berwarna putih. Gunanya untuk mengarahkan sinar dari
kristal phospor ke satu arah yaitu film.
Phospor Layer, terdiri dari kristal-kristal
kalsium wolframat.
Super Coat, untuk melindungi kristal-kristal
phospor dari kerusakan.
Jenis IS menurut kecepatannya
Fast Screen
Mempunyai
butiran-butiran phospor yang kasar, gambaran yang dihasilkan dengan detail yang
rendah, tetapi dengan hanya sedikit eksposi dapat menghitamkan film. Sehingga
bisa mengurangi dosis radiasi kepada pasien.
2. Medium Screen / Standard
Butiran
phospor yang sedang menggambarkan bayangan dengan detail sedang.
3. Slow Screen
Mempunyai
butiran-butiran phospor yang kecil, sehingga menghasilkan bayangan dengan
detail tinggi, memerlukan eksposi yang lebih banyak.
Faktor Intensifikasi, ialah angka yang
menyatakan berapa kali eksposi (m Ag) harus diberikan bilamana pemotretan
menggunakan I.S menghasilkan densitas yang sama pada sebuah film.
• Contoh
:
• Bila
suatu eksposi untuk menghasilkan densitas = 2 dengan tanpa I.S
memakai (membutuhkan) 200 m Ag. Sedangkan dengan bantuan I.S hanya membutuhkan
20 m Ag. Jadi faktor intensifikasi untuk screen ini adalah 10.
Faktor intensifikasi tergantung dari berbagai
faktor, a.l :
Grain size (ukuran kristal).
Kristal
yang besar banyak menyerap radiasi, dan lebih banyak memancarkan cahaya
dibandingkan kristal kecil.
2. Coating Weight
yaitu
jika jumlah kristal phospor per unit volumenya banyak, maka faktor
intensifikasinya makin tinggi demikian sebaliknya.
3. Kwalitas Radiasi
Jika
menggunakan KV tinggi maka faktor intensifikasi juga akan naik.
4. Revlective Layer
R.L
dengan warna putih akan menghasilkan faktor intensifikasi yang tinggi
dibandingkan dengan I.S dengan R.L diberi warna.
Keuntungan radiografi dengan menggunakan I.S
Mengurangi faktor eksposi, bila dibandingkan pemotretan tanpa I.S, pengurangan
ini mempunyai efek
Keuntungannya
Dosis radiasi terhadap pasien berkurang
Beban kerja pesawat berkurang
Memungkinkan waktu eksposi yang pendek
Memungkinkan penggunaan fokus kecil
Penggunaan acid dengan menambah eksposi tapi
menghasilkan kwalitas gambar yang baik
Kertas foto lebih baik, dibanding foto dengan
menggunakan non screen film.
Kerugian
Harganya mahal
Artefact, adanya tanda pada foto bilamana I.S
nya kotor
Kabur, terutama bila I.S dengan kecepatan
tinggi, sehingga detail gambar kurang tajam.
Perawatan Intensifying Screen
• Permukaan
I. Screen jangan selalu disentuh
• Tidak
boleh dilipat
• Kaset
harus selalu ditutup
• Tidak
kena percikan dari larutan kimiawi
• Harus
dibersihkan secara regulair dengan menggunakan kapas dengan air hangat dan
sabun yang lunak
• Disimpan
pada tempat yang dingin dan kering
a telah melihat sebelumnya bahwa pendaran
mengacu pada dirangsang (oleh cahaya, radiasi pengion, reaksi kimia dll) emisi
cahaya oleh bahan-bahan tertentu. Jika lampu dipancarkan seketika, yaitu
dalam waktu 10 nanodetik, fenomena ini disebut fluoresensi. Jika
emisi agak tertunda, itu disebut pendar. Lebih khusus, di radiologi,
fluoresensi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan fosfor
anorganik tertentu untuk memancarkan cahaya saat gembira dengan sinar-X.
Sampai awal 1970-an fosfor satunya catatan adalah kalsium tungstat (CaWO 4), tetapi
sejak itu kebanyakan jarang-bumi fosfor dengan peningkatan efisiensi telah
muncul di tempat kejadian. Tidak peduli apa jenis bahan fosfor yang
digunakan, konversi dari sejumlah relatif kecil dari foton sinar-X energi
tinggi untuk sejumlah besar foton cahaya dengan energi yang rendah adalah
karena terutama untuk penyerapan sinar-X melalui efek fotolistrik pada tinggi Z
komponen fosfor.
Insiden foton sinar-X diserap baik total atau sebagian dalam lapisan fosfor. Energi
yang diserap ditransfer ke elektron yang pada gilirannya deposit energi mereka
dengan ionisasi dan eksitasi. Energi ditambahkan ke atom fosfor
menimbulkan elektron atom untuk keadaan tereksitasi. Sebagian besar energi
ditambahkan kemudian hilang sebagai panas tetapi fraksi (5% - 20%) yang
dipancarkan sebagai radiasi elektromagnetik dalam panjang gelombang terlihat
terlihat atau dekat dan inilah radiasi yang digunakan dalam produksi dari
gambar laten pada X -ray film.
Mengintensifkan Screens
Penggunaan layar mengintensifkan memiliki tiga manfaat utama:
Pengurangan dosis pasien
Pengurangan loading tabung dan generator dan
Pengurangan artefak gerak pasien.
Namun, ada satu kelemahan yang kadang-kadang
relevan dengan radiologi yaitu bahwa kejelasan gambar terdegradasi dibandingkan
dengan film langsung terkena.
Gambar 1 memberikan skematis dari layar khas. Lapisan pelindung tipis
memberikan perlindungan bagi fosfor dan dengan mudah dapat dibersihkan. Pada
beberapa layar, lapisan mencerminkan tidak termasuk. Dalam situasi yang
khas, dua layar yang digunakan, satu di kedua sisi film emulsi ganda Untuk
mengimbangi penyerapan beberapa sinar-X oleh layar depan, layar belakang
mungkin lebih tebal dari layar depan.

Gambar 1: Cross-bagian layar mengintensifkan khas. 1 mikron = 1 mm.
Emisi isotropik dan hamburan foton cahaya
dalam hasil fosfor dalam difusi lateral pulsa kilau sebelum lolos layar. Hal
ini menyebabkan kehilangan resolusi atau ketajaman dan menjadi semakin penting
sebagai ketebalan layar meningkat. Hal ini dapat dikompensasikan dengan
menggunakan pewarna menyerap cahaya pada layar yang istimewa akan menyerap
foton yang melakukan perjalanan jarak terbesar.
RARE EARTH Screens
Kita telah mencatat bahwa interaksi sinar-X diagnostik dengan layar terjadi
terutama melalui efek fotolistrik. Oleh karena itu kita dapat mengatakan
bahwa kita perlu fosfor kita untuk memiliki K-tepi tepat disesuaikan dengan
sinar-X energi foton. Lebih eksplisit, ini berarti bahwa kita ingin fosfor
yang K-tepi adalah antara 25 dan 50 keV.
Anda mungkin ingat bahwa probabilitas efek fotolistrik interaksi adalah
maksimum pada energi tepat di atas tepi K-.J melihat Gambar
2 menetapkan bahwa Gd 2 O 2 S memiliki keuntungan
yang signifikan atas tungstat kalsium untuk energi foton antara 50 dan 70 keV. Hal
yang sama berlaku lainnya jarang-bumi layar tipe seperti BaSrSO 4 pada
tingkat sedikit lebih rendah. Hal ini juga berguna untuk dicatat bahwa Gd
berbasis layar fosfor lebih baik dibuang ke deteksi radiasi primer dari radiasi
scatter sebagai proporsi yang lebih besar dari spektrum utama adalah di atas
tepi K-Gd daripada spektrum pencar.
Gambar 2: Layar Penyerapan Perkiraan sebagai
Fungsi Energi Foton untuk pasang CaWO 4, Gd 2 O 2 S
dan 4 BaSrSO layar. Spektrum dari sebuah tabung sinar-X
dioperasikan pada 80 kVp dengan 12,5 cm Perspex sebagai hantu juga digambarkan.
Sebagian besar fosfor anorganik (kalsium
tungstat adalah pengecualian) tidak memancarkan cahaya efisien kecuali didoping
dengan sejumlah kecil aktivator. Sebagai contoh, aktivator dalam tanah
jarang oxysulphides adalah TB (Tb). Konsentrasi aktivator tidak hanya
mempengaruhi jumlah cahaya yang dipancarkan, tetapi emisi spektral juga.Ini
dapat digunakan untuk keuntungan untuk mencapai pencocokan yang lebih baik
spektral antara fosfor dan respon film. Tentu saja, penggunaan aktivator
ini adalah alasan untuk efisiensi konversi secara substansial peningkatan
rare-earth layar dibandingkan dengan layar kalsium tungstat tua.
Mengurangi faktor eksposi, bila dibandingkan pemotretan tanpa I.S, pengurangan ini mempunyai efek
Sampai awal 1970-an fosfor satunya catatan adalah kalsium tungstat (CaWO 4), tetapi sejak itu kebanyakan jarang-bumi fosfor dengan peningkatan efisiensi telah muncul di tempat kejadian. Tidak peduli apa jenis bahan fosfor yang digunakan, konversi dari sejumlah relatif kecil dari foton sinar-X energi tinggi untuk sejumlah besar foton cahaya dengan energi yang rendah adalah karena terutama untuk penyerapan sinar-X melalui efek fotolistrik pada tinggi Z komponen fosfor.
Insiden foton sinar-X diserap baik total atau sebagian dalam lapisan fosfor. Energi yang diserap ditransfer ke elektron yang pada gilirannya deposit energi mereka dengan ionisasi dan eksitasi. Energi ditambahkan ke atom fosfor menimbulkan elektron atom untuk keadaan tereksitasi. Sebagian besar energi ditambahkan kemudian hilang sebagai panas tetapi fraksi (5% - 20%) yang dipancarkan sebagai radiasi elektromagnetik dalam panjang gelombang terlihat terlihat atau dekat dan inilah radiasi yang digunakan dalam produksi dari gambar laten pada X -ray film.
Mengintensifkan Screens
Penggunaan layar mengintensifkan memiliki tiga manfaat utama:
Gambar 1 memberikan skematis dari layar khas. Lapisan pelindung tipis memberikan perlindungan bagi fosfor dan dengan mudah dapat dibersihkan. Pada beberapa layar, lapisan mencerminkan tidak termasuk. Dalam situasi yang khas, dua layar yang digunakan, satu di kedua sisi film emulsi ganda Untuk mengimbangi penyerapan beberapa sinar-X oleh layar depan, layar belakang mungkin lebih tebal dari layar depan.

Gambar 1: Cross-bagian layar mengintensifkan khas. 1 mikron = 1 mm.
RARE EARTH Screens
Kita telah mencatat bahwa interaksi sinar-X diagnostik dengan layar terjadi terutama melalui efek fotolistrik. Oleh karena itu kita dapat mengatakan bahwa kita perlu fosfor kita untuk memiliki K-tepi tepat disesuaikan dengan sinar-X energi foton. Lebih eksplisit, ini berarti bahwa kita ingin fosfor yang K-tepi adalah antara 25 dan 50 keV.
Anda mungkin ingat bahwa probabilitas efek fotolistrik interaksi adalah maksimum pada energi tepat di atas tepi K-.J melihat Gambar 2 menetapkan bahwa Gd 2 O 2 S memiliki keuntungan yang signifikan atas tungstat kalsium untuk energi foton antara 50 dan 70 keV. Hal yang sama berlaku lainnya jarang-bumi layar tipe seperti BaSrSO 4 pada tingkat sedikit lebih rendah. Hal ini juga berguna untuk dicatat bahwa Gd berbasis layar fosfor lebih baik dibuang ke deteksi radiasi primer dari radiasi scatter sebagai proporsi yang lebih besar dari spektrum utama adalah di atas tepi K-Gd daripada spektrum pencar.


0 comments:
Post a Comment