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Registro da imagem em sensores eletrônicos Dispensa o uso de filmes radiográficos, câmara escura e processamento químico da imagem Histórico 1895: Radiografia Convencional → Registro, Exibição e Armazenamento da imagem: placas fotográficas de vidro. 1913: Radiografia Convencional → Registro, Exibição e Armazenamento da imagem: Filme; 1987: Radiografia Digital → Registro da imagem: sensor digital → Armazenamento da imagem: computador → Exibição da imagem: monitor; Unidade de Imagem PIXEL: Menor unidade de informação da imagem Está posicionado em filas e colunas formando a matriz ↑ Número de Pixels - ↓Tamanho do Pixel ↑Resolução da imagem Quanto mais próximo for o brilho do pixel ao brilho da imagem original, melhor será a resolução de contraste. Receptores de Imagem Digital: Dispositivo de Estado Sólido: Dispositivo de Carga Acoplada (CCD) - Semicondutores de Óxido de Metal Complementar (CMOS) Placa de Fósforo Fotoestimulável Dispositivo de Estado Sólido Dispositivo de Carga Acoplada: Caixas Planas, rígidas, retangulares Conexão ao computador por meio de cabo ou wireless Dados transferidos diretamente da boca do paciente para o computador Chips de Silício com circuito eletrônico embutido, contendo minúsculos pixels dispostos em fileiras e colunas Os sensores CCD são caracterizados por possuírem um fio condutor acoplado com a função de fazer sua conexão ao restante do equipamento e, ainda, por apresentarem tamanhos diferentes. Após a exposição aos raios X, o sensor capta a imagem e por meio de um conversor analógico/digital envia o sinal para o computador, que o armazenará como figuras numéricas e exibirá a imagem quase que instantaneamente por meio do monitor ou impressora Durante a conversão digital, a informação contida na imagem é decomposta em bits, e o brilho de cada pixel do monitor é a representação direta do número de elétrons aprisionados em cada uma dessas unidades de informação da imagem, sendo que esse aprisionamento é proporcional à quantidade de energia incidente sob a forma de fótons de raios X ou luz. Portanto, após a exposição cada pixel assume um valor digital correspondente a uma tonalidade de cinza e é o número de tons de cinza disponíveis na radiografia digital que fornecera o contraste da imagem, obedecendo a uma amplitude que vai do O (zero), que é o radiolúcido máximo, até o 255, que é a radiopacidade minima. Formação da imagem: 1. Raios X interagem com o sensor, criando uma carga eletrônica para cada pixel 2. Transformação da carga em voltagem 3. Conversor transforma voltagem em sinal numérico (0-255) 4. PC determina um tom de cinza para cada número CDD: imagem é formada quase imediatamente. Porém o sensor causa desconforto. Placa de Fósforo Fotoestimulável Placa óptica de sais de fósforo Similaridade em largura, comprimento e espessura com o filme periapical (vantagem) Tamanho infantil e adulto Ausência de cabos conectores Leitura da placa: scanner apropriado O sistema de armazenamento de fósforo utilizado para a obtenção da imagem digital indireta possui um sensor que se traduz em uma placa óptica de sais de fósforo e caracteriza-se por não possuir fio acoplado e apresentar dimensões similares às do filme periapical convencional. Quando exposto à radiação, uma determinada quantidade de energia é armazenada na sua superfície, criando uma imagem latente nos pixels da sua face ativa. O processamento da imagem é realizado posteriormente em um scanner apropriado, que inicialmente faz a pré-leitura da imagem, estimando a quantidade de radiação recebida. A imagem é então calibrada para uma produção de ótima qualidade e, por meio de uma varredura a laser, a energia latente é liberada da placa e convertida em uma série de sinais digitais, que são enviados ao computador para a exibição e o armazenamento da imagem. Após a leitura, se existir ainda alguma energia residual no sensor, esta é descarregada por meio do brilho intenso de uma luz halogenada, podendo-se então reutilizá-lo inúmeras vezes. As vantagens do sistema digital indireto sobre os sistemas CCD são as similaridades da pla01 de fósforo com o filme-padrão no que diz respeito à forma fotográfica de registro de raios X e o fato de seu sensor não possuir fios conectados, o que permite mais liberdade de movimento em relação à localização dos equipamentos digirais e aparelhos de raios X. Vantagens Maior nitidez da imagem Maior qualidade de imagem (Resolução) Rápida aquisição da imagem Redução da dose de radiação necessária Dispensa o uso de soluções para processamento Fácil arquivamento Facilidade durante mensurações lineares e angulares Permite a manipulação da imagens, permitindo ajuste de densidade e contraste, aumentando potencial de diagnóstico Desvantagens Alto custo de aquisição e manutenção Sensor abrange área menor Maior rigidez dos sensores Acentuado volume dos sensores (CCD) Fragilidade dos Sensores Questões legais Necessidade de grande memoria no pc.
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