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Joël GREFFIER
Radiophysicien Cours Physique MEM 2ème Année 1
Physique Radiologique
Première Partie : Radiologie
Joël GREFFIER
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Plan
1. Production de Rayons X en radiologie
2. Formation de l’image radiologique
3. Qualité de l’image radiologique
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I. Production de Rayons X
en Radiologie
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A. Rappels
I. Production des RX en radiologie
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A. Rappels
Rappels sur les photons X :
RX sont des photons X découvert par Rœntgen
Produits par les électrons
Photons (hν) = Rayonnement électromagnétique
Mode de propagation de l’énergie sous forme d’onde
ou de particule
Sans charge, sans masse
Transfert d’énergie sans transport de matière
Rayonnement Indirectement ionisant
Ionisation : être capable d’arracher un e- à la matière
Le photon met en mouvement un e- qui ionise la matière =>
Ionisation secondaire
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A. Rappels
Rappels sur les photons X:
Longueur d’onde des X (λ) : 10
-3
nm < λ< 10 nm
Distance entre 2 points de l’onde strictement identique à un t donné
Énergie des hν: 10 keV < hν< 25 MeV
Radio 10 < hν
νν
ν< 150 keV
hν
νν
ν= hc / λ
λλ
λ
.h : constante de Planck
.c : célérité (3 x 10
8
m.s
-1
)
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A. Rappels
Rappels sur l’atténuation des photons :
Les photons X sont atténués ou stoppés dans la matière
On caractérise l’atténuation des photons dans la matière
par :
Le coefficient d’atténuation : µ
µµ
µ
Propre à chaque matériau
Dépend de l’énergie du rayonnement et de la densité du matériau (Z)
La couche de demi-atténuation : CDA
Épaisseur qui permet de diminuer le faisceau de hνinitiaux de 50 %
CDA = ln 2 / µ
µµ
µ
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A. Rappels
Des RX à l’image :
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Joël GREFFIER
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A. Rappels
La source de RX est composée :
Un tube contenant un foyer et une cible
Une gaine qui protège des chocs et du
rayonnement de fuite
Une alimentation électrique : Générateur Haute
Tension (HT)
Un dispositif de collimation limitant la taille du
faisceau
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B. Tube de Coolidge : Tube à RX
I. Production des RX en radiologie
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