Рентгеновская решетка. Рештка отсеивающая. Технические характеристики и размеры

решётка отсеивающая

Решётка отсеивающая (синоним: бленда, бленда Букки, бленда Поттера - Букки - в настоящее время не употребляются)-устройство, предназначенное для повышения контрастности рентгеновского изображения за счет поглощения рассеянного телом человека рентгеновского излучения.

Отсеивающая решетка состоит из корпуса, смонтированного внутри него растра, механизма перемещения растра, системы управления и сигнализации (рис. 1). Растр представляет собой набор тонких (0,02-0,3 мм) узких свинцовых пластин, разделенных слоями дерева или картона, а в настоящее время пластмассы или алюминия.

Рис. 1. Плоская подвижная отсеивающая решетка: 1 -звонок; 2 - взводная ручка; 3 - кассетодержатель.

Рис. 2. Рентгенография с отсеивающей решеткой: 1 - рентгеновская пленка; 2 - растр решетки; 3 - исследуемый объект.

В направленном растре пластины ориентированы на фокус рентгеновской трубки, поэтому основная часть прямого рентгеновского излучения проходит между пластинами. Большая часть рассеянного излучения не совпадает по направлению с прямым пучком и поглощается свинцовыми пластинами растра (рис. 2).При этом уменьшается вуаль за счет рассеянного излучения и увеличивается контрастность изображения. Растры, в которых пластины расположены параллельно, называются плоскими, но наиболее распространены отсеивающие решетки с направленными растрами для определенных фокусных расстояний (от 90 до 150 см). Если растр используется не на паспортном расстоянии, то наблюдается резкое ослабление интенсивности по краям поля. Важнейшей характеристикой отсеивающей решетки является ее отношение (отношение ширины промежутка между пластинами к их высоте). С уменьшением отношения падает интенсивность прошедшего через отсеивающую решетку суммарного (первичного и вторичного) излучения, что может быть компенсировано увеличением выдержки или напряжения генерирования.

При напряжении до 100 кв используется отсеивающая решетка с отношением 1:6, которая незначительно поглощает первичное излучение и отсеивает 70-80% вторичного, при больших напряжениях применяются отсеивающая решетка с отношением 1:12 и меньшими. Различают неподвижные отсеивающие решетки (решетки Лисхольма) и подвижные. Отсеивающая решетка Лисхольма имеет плоский растр с очень тонкими (0,02-0,03 мм) свинцовыми пластинами и узкими (0,2-0,3 мм) промежутками. Такая отсеивающая решетка кладется на кассету (или в кассету) и позволяет вести исследование при любом положении больного. Она оставляет на рентгенограмме тонкие штрихи, которые не мешают восприятию рентгеновского изображения. К ее недостаткам относятся отсутствие направленности, сильное поглощение первичного излучения и проницаемость тонких пластин для рассеянного излучения. На снимке с подвижной отсеивающей решеткой изображение свинцовых пластин размывается и не мешает чтению рентгенограмм. Растр приводится в движение с помощью пружины или мотора. Чтобы избежать полосчатых теней от пластин, время движения растра должно быть несколько больше выдержки. Однако при коротких выдержках тени возникают при равномерном движении растра за счет так называемого стробоскопического эффекта. Для борьбы с ним используют неравномерное, замедляющееся по определенному закону движение растра или применяют вибрационные отсеивающие решетки. Для очень коротких выдержек используют отсеивающие решетки с большим числом пластин на сантиметр длины растра. Минимальная выдержка для растра указывается в его паспорте (для отечественных отсеивающих решеток - 0,04 сек.). Современные отсеивающие решетки комплектуются несколькими сменными растрами, рассчитанными на определенные напряжения и выдержки.

19.03.2013

Рентгеновская решетка. Подбор напряжения рентгеновской трубки.

При рентгенографии с усиливающими экранами образование скрытого изображения на рентгеновской пленке в основном совершается за счет свечения экранов. Это следует учитывать и вносить соответствующую поправку в экспозицию при переходе на работу с безэкранной пленкой. Считается, что применение усиливающих экранов позволяет сократить экспозицию примерно в 20 раз.

Применение усиливающих экранов, в свою очередь, дает возможность увеличить напряжение на рентгеновской трубке без заметного изменения качества рентгеновского изображения на рентгенограмме.

По мере увеличения объема исследуемой области тела человека и напряжения на рентгеновской трубке происходит увеличение количества рассеянных лучей. Поэтому при рентгенографии объектов толщиной свыше 10 см, а также при работе на повышенных напряжениях используется рентгеновская решетка, которая «отсеивает» большое количество рассеянных рентгеновых лучей.

Эффективность действия решетки зависит от отношения ширины промежутка между свинцовыми пластинами к их высоте и от напряжения на трубке. Например, рентгеновская решетка с отношением 1:6 поглощает при средних напряжениях на трубке 70% вторичного излучения, падающего на рентгеновскую пленку; рентгеновская решётка с отношением 1:10 поглощает 80% вторичного излучения и т. д.

Наибольшее распространение получила рентгеновская решетка с отношением 1:6, которая входит в комплект любого стационарного рентгенодиагностического аппарата отечественного производства. Данная решетка рассчитана для работы при расстоянии между фокусом рентгеновской трубки и пленкой, равном 100 см. Изменение указанного расстояния практически допустимо не более ±20%.

Рентгеновская решетка, кроме поглощения вторичного рентгеновского излучения, поглощает и экранирует часть первичного излучения, в результате чего интенсивность рентгеновского излучения на уровне пленки уменьшается. Если этого не учитывать и при рентгенографии с решеткой в экспозицию не вносить соответствующей поправки, то рентгеновские снимки будут недоэкспонированы.

Для того, чтобы качество снимков не изменялось, при рентгенографии с решеткой следует повышать напряжение на рентгеновской трубке на 25% или увеличивать экспозицию в 2,5—3 раза (первое предпочтительнее). При этом качество, т. е. контрастность рентгеновского снимка, повышается.

При определении экспозиции также следует учитывать изменяющуюся толщину исследуемой области тела человека. Как правило, ориентировочная таблица экспозиций составляется для человека средней упитанности. Отдельные области такого человека имеют приблизительно размеры, указанные ниже (средняя толщина измерена в сантиметрах по направлению центрального луча рабочего пучка рентгеновых лучей).

При увеличении или уменьшении толщины исследуемой области против указанной следует соответственно изменять напряжение на рентгеновской трубке или экспозицию. Ориентировочно на каждый сантиметр увеличения толщины прибавляют 2 кв напряжения или увеличивают экспозицию на 25%.

Изменение толщины исследуемой области также влияет на величину расстояния между фокусом рентгеновской трубки и пленкой. В качестве примера можно взять из практики весьма порочный, но распространенный случай, когда рентгенография поясничного отдела позвоночника в прямой и боковой проекции производится при неизменном расстоянии фокус рентгеновской трубки - пленка, равном 70 см.

На рентгенограмме позвонков в боковой проекции мы очень часто видим нечеткое изображение их за счет большой геометрической нерезкости. Для того, чтобы уменьшить геометрическую нерезкость в таких или подобных случаях, надо увеличивать расстояние фокус рентгеновской трубки - пленка. В приведенном примере это расстояние следует увеличить до 135 см при наличии удлиненной колонны, или до 100 см - при наличии колонны обычной длины.


Теги:
Описание для анонса:
Начало активности (дата): 19.03.2013 17:42:00
Кем создан (ID): 6
Ключевые слова: рентгенография, рентген

Решётка отсеивающая (синоним: бленда, бленда Букки, бленда Поттера - Букки - в настоящее время не употребляются) - это устройство, предназначенное для повышения контрастности рентгеновского изображения за счет поглощения рассеянного телом человека .

Отсеивающая решетка состоит из корпуса, смонтированного внутри него растра, механизма перемещения растра, системы управления и сигнализации (рис. 1). Растр представляет собой набор тонких (0,02-0,3 мм) узких свинцовых пластин, разделенных слоями дерева или картона, а в настоящее время или алюминия.

Рис. 1. Плоская подвижная отсеивающая решетка: 1 -звонок; 2 - взводная ручка; 3 - кассетодержатель.

Рис. 2. с отсеивающей решеткой: 1 - рентгеновская пленка; 2 - растр решетки; 3 - исследуемый объект.

В направленном растре пластины ориентированы на фокус , поэтому основная часть прямого рентгеновского излучения проходит между пластинами. Большая часть рассеянного излучения не совпадает по направлению с прямым пучком и поглощается свинцовыми пластинами растра (рис. 2).При этом уменьшается вуаль за счет рассеянного излучения и увеличивается контрастность изображения. Растры, в которых пластины расположены параллельно, называются плоскими, но наиболее распространены отсеивающие решетки с направленными растрами для определенных фокусных расстояний (от 90 до 150 см). Если растр используется не на паспортном расстоянии, то наблюдается резкое ослабление интенсивности по краям поля. Важнейшей характеристикой отсеивающей решетки является ее отношение (отношение ширины промежутка между пластинами к их высоте). С уменьшением отношения падает интенсивность прошедшего через отсеивающую решетку суммарного (первичного и вторичного) излучения, что может быть компенсировано увеличением выдержки или напряжения генерирования.

При напряжении до 100 кв используется отсеивающая решетка с отношением 1:6, которая незначительно поглощает первичное излучение и отсеивает 70-80% вторичного, при больших напряжениях применяются отсеивающая решетка с отношением 1:12 и меньшими. Различают неподвижные отсеивающие решетки (решетки Лисхольма) и подвижные. Отсеивающая решетка Лисхольма имеет плоский растр с очень тонкими (0,02-0,03 мм) свинцовыми пластинами и узкими (0,2-0,3 мм) промежутками. Такая отсеивающая решетка кладется на кассету (или в кассету) и позволяет вести исследование при любом положении больного. Она оставляет на тонкие штрихи, которые не мешают восприятию рентгеновского изображения. К ее недостаткам относятся отсутствие направленности, сильное поглощение первичного излучения и проницаемость тонких пластин для рассеянного излучения. На снимке с подвижной отсеивающей решеткой изображение свинцовых пластин размывается и не мешает чтению рентгенограмм. Растр приводится в движение с помощью пружины или мотора. Чтобы избежать полосчатых теней от пластин, время движения растра должно быть несколько больше выдержки. Однако при коротких выдержках тени возникают при равномерном движении растра за счет так называемого стробоскопического эффекта. Для борьбы с ним используют неравномерное, замедляющееся по определенному закону движение растра или применяют вибрационные отсеивающие решетки. Для очень коротких выдержек используют отсеивающие решетки с большим числом пластин на сантиметр длины растра. Минимальная выдержка для растра указывается в его паспорте (для отечественных отсеивающих решеток - 0,04 сек.). Современные отсеивающие решетки комплектуются несколькими сменными растрами, рассчитанными на определенные напряжения и выдержки.

Лисхольма решётка

Решётка отсеивающая (синоним: бленда, бленда Букки, бленда Поттера - Букки - в настоящее время не употребляются)-устройство, предназначенное для повышения контрастности рентгеновского изображения за счет поглощения рассеянного телом человека рентгеновского излучения.
Отсеивающая решетка состоит из корпуса, смонтированного внутри него растра, механизма перемещения растра, системы управления и сигнализации (рис. 1). Растр представляет собой набор тонких (0,02-0,3 мм) узких свинцовых пластин, разделенных слоями дерева или картона, а в настоящее время пластмассы или алюминия.

В направленном растре пластины ориентированы на фокус рентгеновской трубки, поэтому основная часть прямого рентгеновского излучения проходит между пластинами. Большая часть рассеянного излучения не совпадает по направлению с прямым пучком и поглощается свинцовыми пластинами растра (рис. 2).При этом уменьшается вуаль за счет рассеянного излучения и увеличивается контрастность изображения. Растры, в которых пластины расположены параллельно, называются плоскими, но наиболее распространены отсеивающие решетки с направленными растрами для определенных фокусных расстояний (от 90 до 150 см). Если растр используется не на паспортном расстоянии, то наблюдается резкое ослабление интенсивности по краям поля. Важнейшей характеристикой отсеивающей решетки является ее отношение (отношение ширины промежутка между пластинами к их высоте). С уменьшением отношения падает интенсивность прошедшего через отсеивающую решетку суммарного (первичного и вторичного) излучения, что может быть компенсировано увеличением выдержки или напряжения генерирования.
При напряжении до 100 кв используется отсеивающая решетка с отношением 1:6, которая незначительно поглощает первичное излучение и отсеивает 70-80% вторичного, при больших напряжениях применяются отсеивающая решетка с отношением 1:12 и меньшими. Различают неподвижные отсеивающие решетки (решетки Лисхольма) и подвижные. Отсеивающая решетка Лисхольма имеет плоский растр с очень тонкими (0,02-0,03 мм) свинцовыми пластинами и узкими (0,2-0,3 мм) промежутками. Такая отсеивающая решетка кладется на кассету (или в кассету) и позволяет вести исследование при любом положении больного. Она оставляет на рентгенограмме тонкие штрихи, которые не мешают восприятию рентгеновского изображения. К ее недостаткам относятся отсутствие направленности, сильное поглощение первичного излучения и проницаемость тонких пластин для рассеянного излучения. На снимке с подвижной отсеивающей решеткой изображение свинцовых пластин размывается и не мешает чтению рентгенограмм. Растр приводится в движение с помощью пружины или мотора. Чтобы избежать полосчатых теней от пластин, время движения растра должно быть несколько больше выдержки. Однако при коротких выдержках тени возникают при равномерном движении растра за счет так называемого стробоскопического эффекта. Для борьбы с ним используют неравномерное, замедляющееся по определенному закону движение растра или применяют вибрационные отсеивающие решетки. Для очень коротких выдержек используют отсеивающие решетки с большим числом пластин на сантиметр длины растра. Минимальная выдержка для растра указывается в его паспорте (для отечественных отсеивающих решеток - 0,04 сек.). Современные отсеивающие решетки комплектуются несколькими сменными растрами, рассчитанными на определенные напряжения и выдержки.

8.8. Методы снижения рассеянного излучения 8.8.1. Использование отсеивающей решетки является апробированным эффективным средством снижения рассеянного излучения, которое не несет полезной информации и повышает дозу облучения пациента. Использование решетки позволяет также повысить контрастность и разрешающую способность изображения. 8.8.2. Отсеивающие решетки бывают трех типов: с параллельным, фокусированным и с перекрестным расположением пластин (ламелей). Эффективность решеток оценивается по отношению высоты пластин к расстоянию между ними (растр - R). Чем больше растр, тем эффективнее решетка. Чаще всего используются решетки с растром 6:1 и 12:1. При "жесткой" технике (> 100 кВ) необходимо использовать решетку с большим растром. 8.8.3. Отсеивающие решетки рассчитаны на определенное фокусное расстояние, чаще всего 70 - 100 см. Решетки с фокусированным расположением ламелей применяются только при больших фокусных расстояниях. При этом для уменьшения поглощения излучения фокусное расстояние целесообразно устанавливать с точностью до нескольких процентов. 8.8.4. Для эффективной работы решетки необходимо соблюдение правильной центрации - направление центрального луча должно быть строго в центр решетки перпендикулярно к ее поверхности. 8.8.5. Наиболее эффективными являются перекрестные решетки. Их эффективность в 1,5 раза выше обычно используемых. Для того, чтобы еще больше повысить эффективность, необходимо использовать движущиеся решетки, при этом улучшается контрастность и уменьшается доза облучения. 8.8.6. Эффективность решетки зависит не только от ее вида и растра, но и от материала, из которого она изготовлена. Например, перекрестная решетка из тантала намного эффективнее решеток из обычных материалов. Эффективность решетки повышается также при заполнении промежутков между ламелями волокнистым наполнителем. 8.8.7. При использовании отсеивающей решетки на ней должны быть указаны следующие данные: сфокусирована она или нет, если сфокусирована - радиус, а также размер трубки. В сфокусированной решетке особая точность необходима при совмещении центральной оси решетки с центральным лучом пучка излучения. Расстояние между решеткой и фокусом трубки должно быть близким к радиусу решетки. На решетке должна также указываться сторона, обращенная к рентгеновской трубке. 8.8.8. Применение отсеивающей решетки приводит к поглощению части излучения, поэтому для его компенсации следует, во-первых, повышать напряжение (в среднем на 25%) и, во-вторых, уменьшать поле облучения. 8.8.9. Применение отсеивающей решетки необходимо при исследовании больших частей тела (больших органов) таких как череп, таз, желудочно-кишечный тракт и др. 8.8.10. При обследовании детей целесообразно использовать движущиеся решетки, которые улучшают информативность изображения и позволяют снижать дозу облучения пациента благодаря использованию короткой экспозиции. Скорость перемещения решетки должна быть достаточно большой. Если этого добиться невозможно, применяют тонкие ламели с малыми промежутками. 8.8.11. При рентгеноскопии и исследованиях новорожденных использование отсеивающей решетки не нужно, т.к. облучение малых объемов, какими являются маленькие дети, сопровождается незначительным рассеиванием излучения. Отказ от использования решетки в данном случае может уменьшить дозу облучения ребенка в 2 - 4 раза. 8.8.12. При исследовании детей дошкольного и школьного возраста наиболее эффективной является решетка 8:1. Минимальная выдержка при использовании отсеивающей решетки должна составлять 0,04 с. При использовании сложных решеток необходимо повышать напряжение и экспозицию. 8.8.13. Наиболее эффективной является сканирующая решетка: синхронно движущаяся (или вращающаяся) отсеивающая решетка с одной или несколькими ламелями, расположенными перед и за пациентом. Одна из решеток фиксируется на коллиматоре (световой диафрагме), другая - на столе. Оптимальный растр решетки составляет 12:1. Их размер определяется форматом снимка. Данный метод целесообразно использовать с высокочувствительной рентгеновской пленкой (или системой "экран-пленка"). Он требует увеличения экспозиции. Использование сканирующей решетки вместо отсеивающей позволяет на 20 - 50% уменьшить рассеянное излучение и, соответственно, дозу облучения пациента, а также улучшить контрастность изображения. К недостаткам данного метода следует отнести его дороговизну.