SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 20
 El descubrimiento de los rayos X se produjo el 8 de
noviembre de 1895 cuando Wilhelm Röntgen,
investigando las propiedades de los rayos catódicos, se
dio cuenta de la existencia de una nueva fuente de
energía hasta entonces desconocida y por ello
denominada radiación X. Röntgen comprendió
inmediatamente la importancia de su descubrimiento para
la medicina, que hacía posible la exploración de los
cuerpos de una manera hasta ese momento totalmente
insospechada. En el transcurso del mes siguiente,
aplicando los efectos de los rayos X a una placa
fotográfica, produjo primera radiografía de la humanidad,
la de la mano de su mujer.
 Se puede considerar los equipos digital como el mayor
avance tecnológico en sistemas de imágenes de uso
médico de la última década.
 Mediante esta técnica se puede llegar a prescindir
completamente de las películas en las instalaciones o
departamentos radiológicos.
 El médico que prescribió el examen puede ver en su
ordenador personal o en su portátil la imagen que
solicitó, e incluso emitir un informe pocos minutos
después de haberse realizado la exploración. Las
imágenes ya no se guardan en un único lugar, sino que
varios médicos situados a kilómetros de distancia las
pueden ver simultáneamente. Además, el paciente se
puede llevar las imágenes de rayos X en un disco
compacto para ponerlas a disposición de otros médicos
u otros hospitales.
 Equipos Directos
 Equipos Indirectos
 En estos equipos la señal de video es obtenida la salida de la cámara de televisión
si el receptor es un intensificador y directamente de los detectores si es un flat de
panel. En ambos casos, esta señal de video esta digitalizada mediante un
convertidor analógico-digital permitiendo así que los datos de la imagen sean
tratados por un ordenador que mostrara la imagen en 1 o 2 monitores.
 Algunos equipos radiológicos digitales directos que utilizan paneles de
control son los siguientes:
 Fluoroscopía.
 Tomografía Axial Computarizada. (Tac).
 Mamógrafo.
 Acelerador Lineal.
 Y algunos de uso veterinario.
 Tac: Utiliza un fino haz de RX que barre en rodajas o hélice la zona del
paciente a explorar. El haz que logra atravesar al paciente es detectado
por unos sensores cuya señal recoge, una vez digitalizada y convertida en
un número en un ordenador. Estos datos permiten obtener las imágenes
digitales de cortes de la zona explorada.
 La RMI(Imágenes por resonancia magnética): Utiliza un
campo magnético constante muy intenso en el cual se coloca en la zona
del paciente a explorar.
 Ecografo: Utilizan pulsos de ultrasonidos que se aplican en la zona del
paciente que se está explorando los ecos de estos pulsos servirán para
formar las imágenes en el ordenador que controla el sistema.
 Mamógrafo Digital: Estos detectores son similares a los que tienen
las cámaras digitales; las señales eléctricas se utilizan para producir
imágenes de las mamas que pueden verse en una pantalla de
computadora o ser impresas en una película especial similar los
mamógrafos convencionales.
Algunos son:
Equipo Directo
Digital
Veterinario
Mamografía Digital
Tac
Directo.
Fluoroscopía
Digital.
Acelerador
Lineal Directo.
 Radiología Digital Indirecta ó Radiología Computarizada.
 Radiología Digital Directa: Existen dos grandes grupos.
 Los sistemas basados en sensores de dispositivo de carga
acoplada.
 Los sistemas basados en detectores de panel plano.
 Radiología Computarizada: Es un tipo de radiología digital con más
de dos décadas de antigüedad. Para obtener un sistema de CR
(Computed Radiography) basta sustituir en un equipo de RX
convencional, el chasis radiológico de película fotográfica por un chasis
que tiene en su interior una lámina de un fósforo foto-estimulable. El
equipo se ha de complementar con un lector del nuevo tipo de chasis e
impresoras adecuadas conectadas al lector de chasis. El chasis CR una
vez irradiado almacena una información que se lee en equipos especiales
que convierten dicha información en una imagen digital. El equipo de
lectura de chasis CR es similar a una reveladora luz día de los chasis
radiológicos analógicos.
 Radiología Digital Directa:
 Sistema basado en sensores CCD: Un sensor CCD es el dispositivo que
capta las imágenes en las cámaras y las de videocámaras digitales
actuales. Un sensor CCD es un circuito integrado que contiene en una cara
una matriz de elementos sensibles a la luz visible.
 Los Detectores de Panel Plano:(Conocidos como: Genérico de Flat Panel
(FP) Flat Panel Detector (FPD)) Recogen la información del disparo de RX
a través de una matriz activa, lo digitalizan y el ordenador almacena el
fichero de los datos recibidos desde el detector; la imagen digital permite
obtener imágenes digitales transcurridas tan solo unos segundos desde la
realización del disparo de RX, sin tener que manipular ningún chasis.
 Existen dos sistemas bastante diferentes de Equipos de Radiología
Digital de Panel Plano.
 Los Sistemas de Panel de Detección Indirecta.
 Los Sistemas de Panel de Detección Directa.
 Detección Indirecta: Convierten los fotones de RX en fotones de luz
visible y estos los convertirán en carga eléctrica que es lo que la matriz
activa convertirá en un número en el proceso de descarga.
 Detección Directa: Convierte directamente los fotones de RX en
carga eléctrica el resto es muy similar a los de detección directa.
 Detectores Indirectos de Panel Plano: Posee una matriz activa
cuyos elementos son sensibles a los fotones de luz visible, los fotones de
RX interaccionan con un centellador que se ubica delante de la matriz
activa y que produce múltiples fotones de luz visible se convierten en carga
eléctrica mediante un fotodiodo de silicio amorfo que existe en cada
elemento de la matriz activa, esta carga se va almacenando en el
condensador del pixel, hasta que arranca el proceso de lectura al finalizar
el disparo de RX.
 Ventajas:
 Reducción dosis de exposición.
 Eliminación procesado químico.
 Obtención rápida de la imagen.
 Reutilización.
 Almacenamiento.
 Tratamiento Imagen.
 Desventajas:
 Coste económico.
 Manipulación cuidadosa.
 No valor jurídico.
 Control de la infección.
 Collarín.
 Gafas emplomadas.
 Guantes emplomados.
 Delantal Emplomado.
 En la mayoría de los casos las empresas que distribuyen los
equipos tienen contratos en los cuales ellos mismos se encargan
de la limpieza del aparato ya sea cada mes, mes y medio o seis
meses.
Imagenología digital.
Imagenología digital.
Imagenología digital.
Imagenología digital.
Imagenología digital.
Imagenología digital.

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt? (20)

Radiologia digital vs convencional
Radiologia digital vs convencionalRadiologia digital vs convencional
Radiologia digital vs convencional
 
Radiografia convencional
Radiografia convencionalRadiografia convencional
Radiografia convencional
 
Arco en C
Arco en CArco en C
Arco en C
 
Fluoroscopia Y Tubo Intensificador
Fluoroscopia Y Tubo IntensificadorFluoroscopia Y Tubo Intensificador
Fluoroscopia Y Tubo Intensificador
 
Rayos X
Rayos XRayos X
Rayos X
 
CHASIS PARA RADIOGRAFIAS
CHASIS PARA RADIOGRAFIASCHASIS PARA RADIOGRAFIAS
CHASIS PARA RADIOGRAFIAS
 
Curso Protección Radiológica en Radiología Digital
Curso Protección Radiológica en Radiología DigitalCurso Protección Radiológica en Radiología Digital
Curso Protección Radiológica en Radiología Digital
 
Calidad de imagen en radiología
Calidad de imagen en radiologíaCalidad de imagen en radiología
Calidad de imagen en radiología
 
Factores de calidad de la imagen
Factores de calidad de la imagenFactores de calidad de la imagen
Factores de calidad de la imagen
 
Factores de exposición
Factores de exposiciónFactores de exposición
Factores de exposición
 
Pacs y Ris
Pacs y RisPacs y Ris
Pacs y Ris
 
Fluoroscopía y arco en C
Fluoroscopía y arco en CFluoroscopía y arco en C
Fluoroscopía y arco en C
 
Procesos radiográficos
Procesos radiográficosProcesos radiográficos
Procesos radiográficos
 
calidad radiograficas, defectos de las peliculas radiograficas
calidad radiograficas, defectos de las peliculas radiograficascalidad radiograficas, defectos de las peliculas radiograficas
calidad radiograficas, defectos de las peliculas radiograficas
 
Calidad de imagen radiográfica
Calidad de imagen radiográficaCalidad de imagen radiográfica
Calidad de imagen radiográfica
 
Proteccion Radiologica en Mamografia
Proteccion Radiologica en MamografiaProteccion Radiologica en Mamografia
Proteccion Radiologica en Mamografia
 
Tipo de revelados
Tipo de reveladosTipo de revelados
Tipo de revelados
 
Clase de fluoroscopia digital
Clase de fluoroscopia digitalClase de fluoroscopia digital
Clase de fluoroscopia digital
 
Digital
DigitalDigital
Digital
 
Protección Radiológica.
Protección Radiológica.Protección Radiológica.
Protección Radiológica.
 

Ähnlich wie Imagenología digital.

Física de la Radiología Digital y Fluoroscopía.pptx
Física de la Radiología Digital y Fluoroscopía.pptxFísica de la Radiología Digital y Fluoroscopía.pptx
Física de la Radiología Digital y Fluoroscopía.pptxAnnellLara1
 
TAC y Medios de Contraste
TAC y Medios de ContrasteTAC y Medios de Contraste
TAC y Medios de ContrasteMIP Lupita ♥
 
Génesis y actualidad de la radiografía
Génesis y actualidad de la radiografíaGénesis y actualidad de la radiografía
Génesis y actualidad de la radiografíaMi rincón de Medicina
 
Conversion AnalóGico Digital
Conversion AnalóGico DigitalConversion AnalóGico Digital
Conversion AnalóGico Digitalnatachasb
 
Fundamento radiologico
Fundamento radiologicoFundamento radiologico
Fundamento radiologicoAndrea
 
Fundamento radiologico
Fundamento radiologicoFundamento radiologico
Fundamento radiologicoAndrea
 
BASES FÍSICAS DE LA RADIOLOGÍA.pptx
BASES FÍSICAS DE LA RADIOLOGÍA.pptxBASES FÍSICAS DE LA RADIOLOGÍA.pptx
BASES FÍSICAS DE LA RADIOLOGÍA.pptxPamelaAlva7
 
Radiografía Industrial Final
Radiografía Industrial FinalRadiografía Industrial Final
Radiografía Industrial FinalRicardo Posada
 
Tomografia axial computarizada imagen
Tomografia axial computarizada imagenTomografia axial computarizada imagen
Tomografia axial computarizada imagenFelix Delgado
 
Radiologia camara digital
Radiologia camara digitalRadiologia camara digital
Radiologia camara digitalGUS RAD
 
Radiologiacamaradigital 170419013908
Radiologiacamaradigital 170419013908Radiologiacamaradigital 170419013908
Radiologiacamaradigital 170419013908lucianomossolani
 

Ähnlich wie Imagenología digital. (20)

Física de la Radiología Digital y Fluoroscopía.pptx
Física de la Radiología Digital y Fluoroscopía.pptxFísica de la Radiología Digital y Fluoroscopía.pptx
Física de la Radiología Digital y Fluoroscopía.pptx
 
TAC y Medios de Contraste
TAC y Medios de ContrasteTAC y Medios de Contraste
TAC y Medios de Contraste
 
Génesis y actualidad de la radiografía
Génesis y actualidad de la radiografíaGénesis y actualidad de la radiografía
Génesis y actualidad de la radiografía
 
Conversion AnalóGico Digital
Conversion AnalóGico DigitalConversion AnalóGico Digital
Conversion AnalóGico Digital
 
Fundamento radiologico
Fundamento radiologicoFundamento radiologico
Fundamento radiologico
 
Fundamento radiologico
Fundamento radiologicoFundamento radiologico
Fundamento radiologico
 
Principios de la tomografia computarizada
Principios de la tomografia computarizadaPrincipios de la tomografia computarizada
Principios de la tomografia computarizada
 
BASES FÍSICAS DE LA RADIOLOGÍA.pptx
BASES FÍSICAS DE LA RADIOLOGÍA.pptxBASES FÍSICAS DE LA RADIOLOGÍA.pptx
BASES FÍSICAS DE LA RADIOLOGÍA.pptx
 
Tc para aula virtual
Tc para aula virtualTc para aula virtual
Tc para aula virtual
 
Radiografía Industrial Final
Radiografía Industrial FinalRadiografía Industrial Final
Radiografía Industrial Final
 
Adquision de la radiografia
Adquision de la radiografiaAdquision de la radiografia
Adquision de la radiografia
 
Tomografia computada
Tomografia computadaTomografia computada
Tomografia computada
 
Informática en la medicina nuclear
Informática en la medicina nuclearInformática en la medicina nuclear
Informática en la medicina nuclear
 
Presentación tic upel
Presentación tic upelPresentación tic upel
Presentación tic upel
 
Sensores
SensoresSensores
Sensores
 
Sensores
SensoresSensores
Sensores
 
Tomografia axial computarizada imagen
Tomografia axial computarizada imagenTomografia axial computarizada imagen
Tomografia axial computarizada imagen
 
Radiologia camara digital
Radiologia camara digitalRadiologia camara digital
Radiologia camara digital
 
Radiologiacamaradigital 170419013908
Radiologiacamaradigital 170419013908Radiologiacamaradigital 170419013908
Radiologiacamaradigital 170419013908
 
Los sensores
Los sensoresLos sensores
Los sensores
 

Imagenología digital.

  • 1.
  • 2.  El descubrimiento de los rayos X se produjo el 8 de noviembre de 1895 cuando Wilhelm Röntgen, investigando las propiedades de los rayos catódicos, se dio cuenta de la existencia de una nueva fuente de energía hasta entonces desconocida y por ello denominada radiación X. Röntgen comprendió inmediatamente la importancia de su descubrimiento para la medicina, que hacía posible la exploración de los cuerpos de una manera hasta ese momento totalmente insospechada. En el transcurso del mes siguiente, aplicando los efectos de los rayos X a una placa fotográfica, produjo primera radiografía de la humanidad, la de la mano de su mujer.
  • 3.  Se puede considerar los equipos digital como el mayor avance tecnológico en sistemas de imágenes de uso médico de la última década.  Mediante esta técnica se puede llegar a prescindir completamente de las películas en las instalaciones o departamentos radiológicos.  El médico que prescribió el examen puede ver en su ordenador personal o en su portátil la imagen que solicitó, e incluso emitir un informe pocos minutos después de haberse realizado la exploración. Las imágenes ya no se guardan en un único lugar, sino que varios médicos situados a kilómetros de distancia las pueden ver simultáneamente. Además, el paciente se puede llevar las imágenes de rayos X en un disco compacto para ponerlas a disposición de otros médicos u otros hospitales.
  • 4.  Equipos Directos  Equipos Indirectos
  • 5.  En estos equipos la señal de video es obtenida la salida de la cámara de televisión si el receptor es un intensificador y directamente de los detectores si es un flat de panel. En ambos casos, esta señal de video esta digitalizada mediante un convertidor analógico-digital permitiendo así que los datos de la imagen sean tratados por un ordenador que mostrara la imagen en 1 o 2 monitores.  Algunos equipos radiológicos digitales directos que utilizan paneles de control son los siguientes:  Fluoroscopía.  Tomografía Axial Computarizada. (Tac).  Mamógrafo.  Acelerador Lineal.  Y algunos de uso veterinario.
  • 6.  Tac: Utiliza un fino haz de RX que barre en rodajas o hélice la zona del paciente a explorar. El haz que logra atravesar al paciente es detectado por unos sensores cuya señal recoge, una vez digitalizada y convertida en un número en un ordenador. Estos datos permiten obtener las imágenes digitales de cortes de la zona explorada.  La RMI(Imágenes por resonancia magnética): Utiliza un campo magnético constante muy intenso en el cual se coloca en la zona del paciente a explorar.  Ecografo: Utilizan pulsos de ultrasonidos que se aplican en la zona del paciente que se está explorando los ecos de estos pulsos servirán para formar las imágenes en el ordenador que controla el sistema.  Mamógrafo Digital: Estos detectores son similares a los que tienen las cámaras digitales; las señales eléctricas se utilizan para producir imágenes de las mamas que pueden verse en una pantalla de computadora o ser impresas en una película especial similar los mamógrafos convencionales. Algunos son:
  • 8.  Radiología Digital Indirecta ó Radiología Computarizada.  Radiología Digital Directa: Existen dos grandes grupos.  Los sistemas basados en sensores de dispositivo de carga acoplada.  Los sistemas basados en detectores de panel plano.  Radiología Computarizada: Es un tipo de radiología digital con más de dos décadas de antigüedad. Para obtener un sistema de CR (Computed Radiography) basta sustituir en un equipo de RX convencional, el chasis radiológico de película fotográfica por un chasis que tiene en su interior una lámina de un fósforo foto-estimulable. El equipo se ha de complementar con un lector del nuevo tipo de chasis e impresoras adecuadas conectadas al lector de chasis. El chasis CR una vez irradiado almacena una información que se lee en equipos especiales que convierten dicha información en una imagen digital. El equipo de lectura de chasis CR es similar a una reveladora luz día de los chasis radiológicos analógicos.
  • 9.  Radiología Digital Directa:  Sistema basado en sensores CCD: Un sensor CCD es el dispositivo que capta las imágenes en las cámaras y las de videocámaras digitales actuales. Un sensor CCD es un circuito integrado que contiene en una cara una matriz de elementos sensibles a la luz visible.  Los Detectores de Panel Plano:(Conocidos como: Genérico de Flat Panel (FP) Flat Panel Detector (FPD)) Recogen la información del disparo de RX a través de una matriz activa, lo digitalizan y el ordenador almacena el fichero de los datos recibidos desde el detector; la imagen digital permite obtener imágenes digitales transcurridas tan solo unos segundos desde la realización del disparo de RX, sin tener que manipular ningún chasis.  Existen dos sistemas bastante diferentes de Equipos de Radiología Digital de Panel Plano.  Los Sistemas de Panel de Detección Indirecta.  Los Sistemas de Panel de Detección Directa.
  • 10.  Detección Indirecta: Convierten los fotones de RX en fotones de luz visible y estos los convertirán en carga eléctrica que es lo que la matriz activa convertirá en un número en el proceso de descarga.  Detección Directa: Convierte directamente los fotones de RX en carga eléctrica el resto es muy similar a los de detección directa.  Detectores Indirectos de Panel Plano: Posee una matriz activa cuyos elementos son sensibles a los fotones de luz visible, los fotones de RX interaccionan con un centellador que se ubica delante de la matriz activa y que produce múltiples fotones de luz visible se convierten en carga eléctrica mediante un fotodiodo de silicio amorfo que existe en cada elemento de la matriz activa, esta carga se va almacenando en el condensador del pixel, hasta que arranca el proceso de lectura al finalizar el disparo de RX.
  • 11.  Ventajas:  Reducción dosis de exposición.  Eliminación procesado químico.  Obtención rápida de la imagen.  Reutilización.  Almacenamiento.  Tratamiento Imagen.  Desventajas:  Coste económico.  Manipulación cuidadosa.  No valor jurídico.  Control de la infección.
  • 12.  Collarín.  Gafas emplomadas.  Guantes emplomados.  Delantal Emplomado.
  • 13.
  • 14.  En la mayoría de los casos las empresas que distribuyen los equipos tienen contratos en los cuales ellos mismos se encargan de la limpieza del aparato ya sea cada mes, mes y medio o seis meses.