Что такое флюорограф?

Флюорограф — это прибор, используемый в медицине для проведения рентгенографического исследования органов грудной клетки, костной системы в хребтовой части, молочных желез и даже черепно-мозговой области. Чаще всего применяется во время скрининга на наличие туберкулеза, онкологических заболеваний и новообразований в легких пациента, так как дает точные диагностические данные. Цветовая гамма флюорограммы способна разграничивать до 256 оттенков серого цвета.

Принцип работы флюорографа заключается в фотографировании видимого изображения, которое образуется благодаря прохождению рентгеновских лучей сквозь тело пациента. Эти лучи поглощаются органами и тканями неравномерно в зависимости от плотности самой ткани, и в результате этого формируется изображение, выводимое на флюоресцентный экран.

В настоящее время существуют стационарные и мобильные флюорографы. Каждый из видов имеет свои преимущества в конкретной ситуации. Кроме того, аналоговые (пленочные) флюорографические аппараты активно заменяются более функциональными цифровыми моделями.

Применение цифровых приборов значительно упрощает работу с полученными изображениями — картинку получают практически мгновенно, ее можно вывести на широкоформатный монитор, распечатать, передать по сети, сохранить в медицинской базе данных. Современные модели цифровых флюорографов позволяют уменьшить лучевую нагрузку и снизить расходы на дополнительные расходные материалы. Цифровой флюорограф работает на платформе Windows и нуждается в специальном программном обеспечении, архивных дисках и т. д.

Цифровая флюорография может быть выполнена по двум различным, одинаково распространенным методикам. Первая — матричная, подобно обычной флюорографии, фотографирует изображение на экране, но использует ПЗС-матрицу вместо рентген-пленки. Изображение делается за доли секунды и отличается высоким качеством.

Во время флюорографии по второй методике — сканирующей — грудная клетка подвергается послойному поперечному сканированию посредством веерообразного пучка рентгеновского излучения. Далее происходит детектирование прошедшего излучения с помощью линейного детектора. Этот метод позволяет подвергать пациента гораздо меньшей дозе излучения, но для получения качественного снимка требуется больше времени (5–10 сек).

Узнать подробнее о других видах рентгеновского оборудования можно на портале Medbuy.ru.