Lorsqu'un rayon X traverse un absorbeur, il est absorbé de manière différente selon ce qui constitue l'absorbeur et l'épaisseur de chaque composant. Lorsque le faisceau de rayons X sort de l'absorbeur, il présente différents niveaux d'intensité. Cette variation sera enregistrée sur un récepteur radiographique sous forme de densités différentes générant le contraste radiographique. Les densités liées à un absorbeur épais seront plus lumineuses que les densités des absorbeurs fins.
Cour 1 : Formation Géométrique De L’image Radiologique
Module : Formation et Traitement D’image Radiologique
Manipulateur en Radiologie 1er Année Semester 2 Paramédical
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1. Formation Géométrique De L’image
2. Objectifs Du Module : Formation et Traitement D’image Radiologique
3. Introduction
Densité radiologique
4. Définition D’une Image Radiologique
5. Qualité D’une Image Radiologique
Incidence De L’image Radiologique
Centrage De L’image Radiologique
Conformité aux règles de présentation
6. Formation De L'image Radiologique
7. Formation Géométrique De L’image
Projection conique
Loi de confusion des plans
Agrandissement Radiologique
Coefficient d'agrandissement
Agrandissement différentiel
8. 5 Règles De Projection Conique
9. Exercice 1
Solution du Exercice 1
10. Exercice 2
11. Résumé Du Cour 1 Du Module Formation et Traitement D’image Radiologique
Cours Du 3ème Année Manip en Radiologie
Module : IRM Physique Appliquée
- Cours ☢: ici Completement
- Cours ☢: Artéfacts En IRM Et Qualité d'image RM
- Cour 01: Introduction : La Radiologie Interventionnelle
- Cour 02: Angiographie Numérisée
- Cour 03: Angiographie Cérébrale
- Cour 04: La Coronarographie
- Cour 05: Artériographie Rénale
- Cour 06: Artériographie Des Membres Inférieurs
- Cour 07: Stéréotaxie Cérébrale
- Cour 08: Radiologie Interventionnelle En Oncologie
- Cour 09: Vertebroplastie En Cancérologie
- Cour 10: Chimio Embolisation
- Cour 11: Angioplastie Coronaire
- Cour 12: Ponction Ascitique
- Cour 01: Dosimetrie Explication Des Experts
- Cour 02: Dosimetrie : Physique Fondamentale
- Cour 03: Interaction Avec La Matière
- Cour 04: Dosimétrie De Photon De Haute Énergie
- Cour 05: Dosimetres et la Dosimetrie
- Cour 01: Rappel Du Système Nerveux
- Cour 02: Électromyographie EMG Et EMNG
- Cour 03: Électro-Encéphalographie EEG
- Cour 04: Les Potentiels Évoqués
- Cour 05: Électrocardiographie ECG
- Cour 01: Radiobiologie : Radiothérapie
- Cour 02: Radiothérapie Externe
- Cour 03: Curiethérapie: Radiothérapie
- Cour 04: Accessoires De Radiothérapie
- Cour 05: Système De Planification
- Cour 06: Immobilisation Et Contention
- Cour 07: Techniques D’irradiation Standards
- Cour 08: Techniques Innovantes En Radiothérapie
- Cour 09: Place De La Radiothérapie Dans Le Traitement
- Cour 10: Machines De Traitement
- Cour 11: Radiothérapie de contact 1
- Cour 12: Contrôle De Qualité
- Cour 13: Chaine De La Radiothérapie
- Cour 14: Radiothérapie de contact 2
- Cour 01: Réseaux Informatiques Radiologique
- Cour 02: Systèmes D’information Médicale Et Hospitalier
- Cour 03: Systèmes D’information RIS Et PACS
- Cour 04: DICOM (HL7, IHE, HIS, RIS, PACS)
- Cours ☢: ici Completement
- Cour 01: Contrôle Qualité En Imagerie Médicale
- Cour 02: Contrôle qualité en imagerie a modalité Rx
- Cour 03: Contrôle Qualité En Radiologie Conventionnelle
- Cour 04: Contrôle Qualité En Mammographie
- Cour 05: Contrôle Qualité En Scannographie
- Cour 06: Contrôle Qualité En Radiothérapie 1
- Cour 07: Contrôle De Qualité En Radiothérapie 2
- Cour 01: Introduction Au Médecine Nucléaire
- Cour 02: Principes Du Médecine Nucléaire
- Cour 03: TEP Scan (TEP-CT)
- Implique des cliches et images radiographiques de bonne qualité facile à interpréter
- Implique une interprétation correcte et un vrai diagnostique à poser
- Donc un traitement efficace qui doit arrêter les douleurs et les souffrances des patients