
En los tubos de rayos X , el efecto talón , o más precisamente el efecto talón del ánodo , es una variación en la intensidad de los rayos X emitidos por el ánodo que depende de la dirección de emisión a lo largo del eje ánodo-cátodo. Los rayos X emitidos hacia el ánodo son menos intensos que los emitidos perpendicularmente al eje cátodo-ánodo o hacia el cátodo . Este efecto se debe a la absorción de los fotones de rayos X antes de que abandonen el ánodo donde se producen. La probabilidad de absorción depende de la distancia que recorren los fotones dentro del material del ánodo, que a su vez depende del ángulo de emisión con respecto a la superficie del ánodo. [ 1 ] [ 2 ]
Factores
Distancia fuente-imagen (SID)
La distancia entre el ánodo (la fuente de rayos X) y el receptor de imagen influye en la magnitud aparente del efecto talón del ánodo. A distancias fuente-imagen (SID) cortas, el receptor de imagen capta un rango más amplio de intensidades de rayos X que un receptor de imagen del mismo tamaño a distancias fuente-imagen (SID) mayores. [ 3 ] [ 4 ]
Ancho del haz y tamaño del receptor
Los haces de rayos X anchos se pueden recortar a haces de rayos X estrechos mediante el uso de un dispositivo de restricción de haz ( colimador de rayos X de apertura variable , apertura fija o cono). Un haz ancho a lo largo del eje cátodo-ánodo contiene un rango más amplio de intensidades de rayos X que un haz estrecho. En un haz ancho, un receptor de imagen grande captura un rango más amplio de intensidades de rayos X que un receptor pequeño (a la misma distancia fuente-receptor). Ambos factores influyen en la visibilidad del efecto talón del ánodo. Un tamaño de campo más pequeño resulta en un efecto talón menos pronunciado. [ 5 ] [ 6 ]
Ángulo del ánodo
Cuando el ángulo del ánodo es grande, los fotones de rayos X utilizables no tienen que atravesar tanta cantidad de material del ánodo para salir del tubo. Esto da como resultado un efecto de talón del ánodo mucho menos evidente, aunque el tamaño efectivo del punto focal aumenta. [ 4 ] [ 7 ] [ 8 ]
Soluciones
Casi todos los generadores de rayos X de diagnóstico modernos presentan el efecto talón. La intensidad gradual a lo largo del haz, generalmente una desventaja, puede convertirse en una ventaja en algunas técnicas posicionando el objeto o paciente con respecto al tubo de rayos X. Por ejemplo, al obtener imágenes de un pie , que es más grueso en el tobillo que en los dedos, estos últimos deben colocarse hacia el ánodo y el tobillo hacia el cátodo. [ 6 ] También se pueden producir gradientes de intensidad arbitrarios colocando un compensador de haz (una cuña de material homogéneo) a través del haz de rayos X antes de la exposición.
También se han realizado algunos esfuerzos para eliminar el efecto talón mediante el ajuste automático por software de los valores de los píxeles . [ 9 ]
Referencias
- ↑ "Figura 3-12. Efecto talón del ánodo. - Fundamentos de la física de rayos X" . Integrated Publishing . Consultado el 9 de diciembre de 2016 .
- ↑ Curry, Thomas S.; Dowdey, James E.; Murry, Robert C. (1990). Física de la radiología diagnóstica de Christensen (4.ª ed.). Filadelfia: Lea & Febiger. pág. 18. ISBN 9780812113105.
- ↑ Ghom, AG (2009). Libro de texto de radiología oral . Elsevier India. pág. 52. ISBN 9788131211489.
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- ↑ Thayalan, K. (2003). Física radiológica básica . Nueva Delhi: Jaypee Brothers Publishers. pág. 66. ISBN 9788171798544.
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- rayos X
- Física médica