Intensificador de imagen
From Wikipedia, the free encyclopedia
El Intensificador de imagen es un dispositivo que recibe el haz de radiación remanente y lo transforma en luz visible e intensifica la imagen. Entre el fotocátodo y el ánodo se mantiene una diferencia de potencial sobre 25.000V para que los electrones emitidos por el fotocátodo se aceleren en dirección del ánodo.
Ganancia de brillo
- Tubo de vidrio: Proporciona dureza y se le hace el vacío.
- Carcasa metálica: Lo protege ante posibles roturas.
- Elemento fosforescente de entrada: Formado de yoduro de cesio. Es donde chocan los rayos X y se convierten en fotones de luz visible (al igual que las pantallas intensificadoras).
- Fotocátodo: Está pegado al elemento fosforescente de entrada. Es una capa metálica, normalmente de cesio y de antimonio, que al recibir luz la transforma en electrones. Este proceso se denomina Fotoemisión.
- El número de electrones emitido por el fotocátodo es directamente proporcional a la cantidad de luz que incide en él. Por lo tanto el número de electrones es proporcional a la cantidad de rayos X incidentes.
- Elemento Fosforescente de salida: Formada de cristales de sulfuro de cadmio y zinc. Al chocar los electrones es el que produce la luz. Si queremos que esta imagen de luz sea precisa, los electrones deben seguir un camino determinado desde el fotocátodo hasta el elemento fosforescente de salida.
- Cada fotoelectrón que llega al elemento fosforescente de salida produce al chocar con él, unas 75 veces más fotones de luz que los que fueron necesarios para crearlo. El cociente entre el número de fotones de luz que se produce en el elemento fosforescente de salida y el número de fotoelectrones que se produce en el elemento fosforescente de entrada se denomina: Ganancia de flujo.
- Lentes electroestáticas: Están en toda la longitud del tubo intensificador de imagen para que los electrones emitidos por la superficie del tubo intensificador sean enfocados igual que los rayos de luz.
- Los electrones llegan al elemento fosforescente de salida con energía cinética alta y contienen la imagen del elemento fosforescente de entrada en forma reducida. Unos 3 cm de diámetro.
El aumento de iluminación de la imagen se debe al incremento de fotos de luz producidos en el elemento fosforescente de salida, comparado con el número de fotoelectrones del elemento fosforescente de entrada y a la reducción de imagen entre el elemento fosforescente de entrada y de salida. La capacidad del tubo intensificador para aumentar el brillo se llama ganancia de brillo y es el producto de la ganancia de reducción por la ganancia de flujo.
|
Ganancia de brillo = Ganancia de reducción * Ganancia de flujo |
Ganancia de reducción
Es el cociente entre el cuadrado del diámetro del elemento fosforescente de entrada y el cuadrado del diámetro del elemento fosforescente de salida. El tamaño del elemento fosforescente de salida es bastante estándar y varía entre 2,5 y 5 cm. El tamaño del elemento fosforescente de entrada oscila entre 10 y 35 cm y se utiliza para identificarlos tubos intensificadores de imagen.
- EJEMPLO: ¿Cuál es la ganancia de brillo de un tubo intensificador de imagen de 17 cm que tiene una ganancia de flujo de 120 y un elemento fosforescente de salida de 2,5 cm?
|
|
La ganancia de brillo de los intensificadores de imagen es de 5.000 a 20.000 y disminuye con la utilización y la edad del tubo. Los tubos intensificadores de imagen permiten una gran flexibilidad en la manipulación de la información fluoroscópica.
Posibles modalidades de trabajo
Casi todas las imágenes fluoroscópicas se ven en un televisor, aunque aún funcionan algunos dispositivos de espejo. La cámara para serigrafía utiliza película de 70, 100 o 105 mm y se emplea cada vez más. La cámara de Cineradiografía se utiliza casi exclusivamente para cateterismo cardíaco.