protección radiológica 2 diseño

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Diseño de la Protección Radiológica Tatiana González Pérez Silda E. Díaz Smerlyn Mascaro

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Health & Medicine


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Page 1: Protección radiológica 2 diseño

Diseño de la Protección Radiológica

Tatiana González PérezSilda E. Díaz

Smerlyn Mascaro

Page 2: Protección radiológica 2 diseño

Características de la Protección Radiográfica

Page 3: Protección radiológica 2 diseño

Carcasa de protección del tubo de RXLa radiación de fuga debe ser inferior a

100mR/h (1mGya/h) a una distancia de 1m de la carcasa protectora.

Page 4: Protección radiológica 2 diseño

Panel de controlDebe estar indicado con claridad cuándo el haz de rayos X está encendido, de forma que

sea apreciable por el técnico radiólogo.

Page 5: Protección radiológica 2 diseño

Indicador de distancia de la fuente al receptor de imagen

El indicador de SID debe tener una incertidumbre del 2% del valor indicado.

ColimaciónEl haz de rayos X y la luz indicadora del haz deben

coincidir dentro del 2% de la SID.

Fuente de

radiación

RadiaciónSin

Colimar

Colimación

Radiación Colimada

Page 6: Protección radiológica 2 diseño

Limitación positiva del haz:El PBL debe estar dentro del 2% de la SID.

Alineación del haz:Además del colimador apropiado, cada tubo de

radiografía debe tener un mecanismo para asegurar la alineación apropiada del haz de rayos X y del

receptor de imagen.

Page 7: Protección radiológica 2 diseño

Filtración:El propósito general de todos los haces de rayos X de diagnóstico debe ser tener una filtración total

Reproducibilidad:La variación de la intensidad de los rayos X no debe

superar el 5%.

Page 8: Protección radiológica 2 diseño

Linealidad:La variación máxima aceptable de la linealidad es un 10% de

una estación de mA a otra estación de mA adyacente.

Blindaje del operador:El técnico radiólogo puede estar en una sala de examen durante la

exposición, pero sólo si lleva ropa de protección.

Sistema de imagen de rayos X móvil

Page 9: Protección radiológica 2 diseño

Características de la protección fluoroscópica

Distancia de la fuente a la piel.Barrera de protección primaria.Filtración.ColimaciónControl de la exposiciónCubierta Bucky de la ranuraCortina protectoraTemporizador acumulativoProducto de dosis por área

Page 10: Protección radiológica 2 diseño

Diseño de barreras protectoras

Page 11: Protección radiológica 2 diseño

Factores que afectan al grosor de la barrera Distancia

Ocupación

Control

Carga de Trabajo

Factor de uso

kVp

Page 12: Protección radiológica 2 diseño

Grosores de materiales equivalentes para

barreras secundarias

Plomo calculadorequerid

o

Vidrio (mm)

Acero (mm)

Yeso (mm)

Madera (mm)

0,10,20,30,4

0,51,21,82,5

1,22,53,74,8

2,85,98,812

19334453

Page 13: Protección radiológica 2 diseño

Detección de la radiación y medida

• Detectores de gas• Detectores de centelleo

Page 14: Protección radiológica 2 diseño

Detectores de Gas

Page 15: Protección radiológica 2 diseño

La amplitud de la señal de un detector de gas aumenta

en fases a medida que aumenta el

voltaje por la cámara

Page 16: Protección radiológica 2 diseño

Instrumento de análisis de cámara deionización portátil

Page 17: Protección radiológica 2 diseño

Dosímetro de cámara de ionización

Page 18: Protección radiológica 2 diseño

Calibrador de dosis

Page 19: Protección radiológica 2 diseño

Detectores de CentelleoBase de la Gammacámara, usado en las series de

detectores de la mayoría de sistemas de imágenes de TC y es el receptor de imagen utilizado en varios tipos

de sistemas de imagen digital

Page 20: Protección radiológica 2 diseño

Tipos de fósforos de centelleo

GasesLos Gases

Nobles son de

aplicación infrecuente porque la

eficacia de detección

es muy baja

LíquidosUsados en investigaci

ón para detectar

las emisiones

beta de baja

energía de 14C y 3H. Con una eficiencia de 100%

SólidoYoduro de

Sodio Activado con TalioYoduro de

Cesio Activado con TalioTungstato de Cadmio

Page 21: Protección radiológica 2 diseño

La luz se emite con igual intensidad en todas las direcciones. Cuando los cristales de centelleo se utilizan como detectores de radiación, son encerrados en Al. Esto permite a los destellos de luz reflejarse internamente en una cara del cristal no recubierta (ventana). El contenedor de aluminio también es necesario para

sellar el cristal herméticamente, impidiendo que entre en contacto con el aire o la humedad.

El Montaje del detector de centelleo

Page 22: Protección radiológica 2 diseño

de Termoluminiscencia

Page 23: Protección radiológica 2 diseño

Material Material

Termoluminiscencia

Emisión térmica estimulada de luz visibleAlgunos materiales brillan al ser calentados

Antes de ser calentado Al ser calentado

Calor

Page 24: Protección radiológica 2 diseño

A principios de la década de 1960, Cameron y sus

compañeros de la Universidad de

Wisconsin mostraron que la

exposición aradiación ionizante hacía que algunos

materiales brillaran particularmente de

forma intensa cuando se

calentaban después

Page 25: Protección radiológica 2 diseño

Dosimetría de TermoluminiscenciaPasos

Exposición a radiación ionizanteCalentamiento

Medida de la intensidad de la luz emitida

Page 26: Protección radiológica 2 diseño

Curva de Brillo

Describe los cambios de

intensidad de la luz emitida al

variar la temperatura del material TLD

Page 27: Protección radiológica 2 diseño

La altura del pico de temperatura más alto y el área total bajo la curva son directamente proporcionales a la energía

depositada en la TLD por la radiación ionizante. Los analizadores de TLD son los instrumentos electrónicos

diseñados para medir la altura de la curva de brillo o el área bajo la curva.

Page 28: Protección radiológica 2 diseño

Tipos de materiales de Dosimetría TLD

Dosis del Paciente y del

Personal

Fluoruro de Litio Más

utilizado por ser

muy sensible. Posee una absorción

de RX similar a la del tejido blando.

Observación ambiental

Fluoruro de Calcio activado con Manganeso

Mayor Z que el LiF, es más sensible a la radiación

Sulfato de Calcio

Investigación

Boruro de litio

Page 29: Protección radiológica 2 diseño

Propiedades de la TLDSe puede obtener en varias formas y

tamaños de cristal sólido

Reutilizables

Proporcional a la dosis

Pueden monitorizar las dosis de pequeñas áreas del cuerpo.

Solo se puede usar para las medidas de dosis en modo integral, pero no da resultados inmediatos, por eso deben analizarse después de la irradiación

Page 30: Protección radiológica 2 diseño

Luminiscencia estimulada ópticamente

A finales de los 90`s, Landauer desarrolló un dosímetro de

radiación adicional especialmente adaptado para la monitorización profesional , que

empleaba el proceso de luminiscencia estimulada

ópticamente (OSL) y utiliza el óxido de aluminio (Al2O3) como

detector de radiación.

Page 31: Protección radiológica 2 diseño

La OSL y TLD, se basan en la luminiscencia estimulada.La principal ventaja de la OSL es su aplicación para la monitorización de radiación profesional, además de ser

más sensible que la TLD. Otros rasgos de la OSL son el reanálisis para la

confirmación de la dosis y la información cualitativa sobre las condiciones de exposición..

Page 32: Protección radiológica 2 diseño