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Fundamentos

Descargar - SEFM, Sociedad Española de Física Médica

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Tema 2<br />

La imagen radiológica y su generación<br />

Electrones de valencia<br />

+ N<br />

+<br />

N N +<br />

N + N +<br />

K<br />

L<br />

M<br />

Electrón Compton (Ee)<br />

Fotón incidente (Eo)<br />

i<br />

Ángulo de dispersión<br />

m 1<br />

m 1<br />

< m 2<br />

m 2<br />

Fotón dispersado (Es)<br />

Figura 2. Dispersión Compton.<br />

1.3. Calidad de imagen: resolución y contraste<br />

Dando por hecho que la transmisión de rayos X a través de un objeto tridimensional<br />

es capaz de producir una representación bidimensional de dicho<br />

objeto, basada en la mayor o menor absorción y dispersión producida en la<br />

interacción con las estructuras atravesadas, es lógico suponer que un objetivo<br />

adicional es que tal representación sea fiel y dé la mayor información posible.<br />

La fidelidad y la riqueza de la información contenida en la representación suele<br />

evaluarse en términos de la calidad de la imagen. La calidad de imagen no puede<br />

medirse en una escala simple. Sin embargo, y aunque siempre incorpora un<br />

cierto carácter cualitativo, subjetivo si se quiere, la calidad de imagen puede<br />

describirse a partir de un conjunto de magnitudes y conceptos, cuantificables<br />

y más o menos interrelacionados entre sí.<br />

De una manera intuitiva podría decirse que, para considerar buena una<br />

imagen radiográfica, debe ser posible, por un lado, visualizar en ella objetos<br />

de pequeño tamaño, detalles finos o bordes nítidos. Por otro, también debe<br />

ser posible que la imagen permita distinguir estructuras diferentes pero con<br />

propiedades relativamente similares en cuanto a interacción con los rayos X,<br />

como es el caso de muchos tejidos biológicos. La primera de las cuestiones<br />

puede cuantificarse a partir del concepto de resolución espacial. La segunda<br />

se puede tratar en términos de resolución de contraste.<br />

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