martes, 16 de mayo de 2017

PROCESADO DE LA PELICULA RADIOGRAFICA

El procesado se basa en una serie de reacciones químicas complejas, algunas de las cuales son simultáneas. Se pueden identificar cuatro etapas o pasos del procesado:
El procesado automático de la película radiográfica se realiza en cuatro fases biendefinidas para la obtención de la imagen visible:


1º.- 
Revelado: convierte la imagen latente en visible gracias al ennegrecimientoproducido por el depósito de la plata metálica sobre el poliéster de la película.

2º.- 
Fijado: elimina los haluros de plata que no han reaccionado con los líquidos delrevelador.

3º.- 
Lavado: elimina el exceso de todos los productos químicos utilizados.

4º. 
Secado: elimina la humedad de la película para su visualización y almacenamiento.




REVELADO 
 la principal acción del revelador es transformar los iones de plata de los cristales expuestos en plata metálica. El revelador es el producto químico que lleva a cabo esta tarea, proporciona electrones al centro de sensitividad del cristal para transformar los iones de plata en plata metálica.
Componentes del revelador:
Agente revelador (reductor):
• Fenidona: agente reductor; produce rápidamente niveles de grises
• Hidroquinona: agente reductor, produce colores negros lentamente

Agente activador:

• Carbonato de sodio e hidróxido de sodio: contribuye al hinchado de la gelatina; produce alcalinidad; controla el pH.
Agente antivelo:
• Bromuro de potasio y yoduro de potasio: protege los cristales no expuestos del ataque químico.

Preservante:

• Sulfito de sodio: controla la oxidación; mantiene el equilibrio entre los componentes del revelador.
Endurecedor:
• Glutaraldehído: controla el hinchado de la emulsión e incrementa la calidad de archivo.

Agente secuestrador:
• Quelatos: eliminan las impurezas metálicas; estabilizan el agente revelador.
Disolvente:
• Agua: disuelve los productos químicos para su uso.

LA FIJACIÓN
Proposito ; remover de la emulsion todas las sales de plata  no revelada.pero dejando la plata revelada como imagen permamente.ademas de endurecer la emulsión para que soporte e lavado y secado..
DO a disolver las sales de plata no revelada ,pero se requiere de tiempo adicional para  disolver toda la plata residual  y endureer le amusion lo que se llama tiempo de fijacion, que sera obviamente mayor que el tiempo de aclaración.
Tiempo de Fijación Normal  en bano fresco activo  no mas de 15 mints bajo agitación vigorosa al inicio y cada 2 mints en el curso de la fijacion.


LAVADO :30 minutos a 23 grados.
Toda radiografia revelada a mano debera lavarse en agua corriente no estacncada o contenida en un tanque.,asegurandose que el agua cubra toda la superficie de la película incuidos los ganchos para evitar artefactos debioid a contaminación del evelador cunado  los ganchos se  re usen para revelar.

SECADO
aire caliente  pero no tan elevado para evitar manchas de agua.

COMENTARIO
Es importante tener en cuenta los puntos del proceso de la pelicula radiografica ya que depende de ello , la obtencion de la imagen sera de calidad optima para su respectivo estudio . Se debe hacer uso correcto de los quimicos utilizados y tambien de los parametros que nos ayudan a realizar un adecuado procesamiento.

LA PELICULA RADIOGRAFICA

DEFINICION

El haz de rayos X primario incide en el paciente y una vez que lo ha atravesado el haz secundario (emergente o remanente) no quedará uniformemente distribuido ya que la intensidad resultante va en función de las características del tejido que haya atravesado el haz. El haz queda plasmado en película radiográfica en imagen latente y ésta una vez procesada la película se transformará en imagen visible. 
Así que la película radiográfica contendrá la imagen latente que tras procesar la película se obtiene la radiografía que puede considerarse como la representación analógica de estructuras con diversas tonalidades de grises y delimitadas por contornos. 
Como ventajas la película en sí proporciona un documento de estudio, es estable y archivable.

Las películas radiográficas originales están formadas de una base de sales de plata y gelatina y tenían la ventaja que la dosis de radiación que se le daba al paciente era menor, pero el inconveniente que una vez revelada no se podía modificar la imagen, sin embargo, hoy en día se utilizan películas basadas en otros principios donde la imagen se visualiza directamente en el monitor de un ordenador y en el que se puede modificar el contraste, tamaño, etc. 

ESTRUCTURA 
La película radiográfica más común es la que consta de una base sobre la que se adhiere por las dos caras una emulsión. Esta emulsión está unida a la base mediante una capa adhesiva y ambas capas de emulsión están protegidas por una capa protectora.  

Los componentes principales son: la base y la emulsión fotosensible. 
Base 
La base actúa como soporte de la emulsión fotográfica y su objetivo es proporcionar una estructura rígida sobre la que va a estar depositada la emulsión

Emulsión 
Es el material con el que interactúan los rayos X y especialmente la luz de las pantallas intensificadoras. Está formada por una mezcla homogénea de gelatina y de cristales de halogenuros de plata. 

a) Cristales de halogenuros de plata: son compuestos químicos en forma de sal que resultan de la combinación química que tiene lugar cuando se combinan elementos halógenos (flúor, cloro, bromo o yodo) con la plata. 

b) La gelatina: Es un coloide proteico en el que se van a dispersarlos cristales de los haluros de plata siendo su función principal servir de soporte físico para el depósito de los cristales de haluros de plata. Se fabrica a partir de pieles y huesos de ganado vacuno que tras la cocción da lugar a un líquido gelatinoso.

FORMACIÓN DE LA IMAGEN LATENTE 
La radiación emergente que llega a la película es absorbida por los cristales de halogenuros de plata que sufren cambios pero si observamos la película no veremos nada, esto se debe a que estos cambios no son visibles por tanto hay una imagen latente pero hay que convertirla en una imagen visible. 

TIPOS DE PELÍCULAS 
Películas de doble emulsión y con dos pantallas de refuerzo 
Son las más utilizadas en las exploraciones de radiología convencional. La base va cubierta por ambas caras con la emulsión fotosensible. Lleva dos pantallas de refuerzo una en el lado anterior y otra en el posterior

Película de exposición directa o sin pantalla intensificadora
. Este tipo de películas que no llevan pantalla de refuerzo tienen una capa de emulsión más gruesa que la anteriormente descrita y además una concentración de cristales de halogenuros de plata mucho más elevada para que la interacción con los rayos X sea mejor. 

Película para mamografía 
El objetivo que debe cumplir una placa de mamografía es obtener una imagen con el máximo contraste y nitidez posible y exponiendo al paciente con la menor dosis de radiación. Las actuales películas mamográficas son de grano fino con una emulsión en una sola cara y una sola pantalla intensificadora de alta resolución de tierras raras en la cara posterior del chasis  

Películas dentales panorámicas 
Su tamaño es de 13 x 30 que se utilizan en la ortopantomografía son películas de una sola emulsión que se exponen con pantallas y son reveladas en la procesadora automática. 

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE PELÍCULAS 

Las buenas condiciones de almacenamiento y manipulación de películas es una tarea importante ya que sino pueden aparecer artefactos en la imagen y pueden interferir en el diagnóstico médico. Normalmente las películas van guardadas en un cuarto oscuro o en un almacén.

COMENTARIO
Se sabe que existen diferentes tipos de peliculas radiograficas con estructuras conformadas en base a la obtencion de la imagen latente, es por ello que existe las peliculas con emulsiones y con o sin pantalla intensificadora , estos ayudan a la formacion de la imagen latente para que luego sean visualizadas . 
Es importante tambien que estas peliculas radiograficas tengas un adecuado almacenamiento y manipulacion ya que cualquier defecto en ellas , podria causar un artefacto en la imagen obtenida.

PANTALLAS INTENSIFICADORAS


Aunque algunos rayos X alcanzan la emulsión de la película, es realmente la luz visible procedente de las pantallas de intensificación la que expone la película. La luz visible se emite desde el fósforo de las pantallas, que es activado por los rayos formadores de la imagen y que salen del paciente.

Construcción de la pantalla: Usar una película para detectar los rayos X y las estructuras anatómicas es ineficiente. La mayoría de los chasis están hechos con la película en contacto con una pantalla intensificadora, porque el solo uso de películas requiere altas dosis a los pacientes. Una pantalla intensificadora es un dispositivo que convierte la energía del haz de rayos en luz visible. Esta luz interactúa con la película, formando la imagen latente.

Por un lado, el uso de una pantalla intensificadora disminuye considerablemente la dosis administrada al paciente; por otro lado, la imagen pierde levemente nitidez. Las pantallas se asemejan a hojas flexibles de plástico o de cartulina y se ajustan a los tamaños correspondientes de las películas.

Normalmente las películas están intercaladas entre dos pantallas. La película que se utiliza es la de doble emulsión. La mayoría de las pantallas tienen cuatro capas diferentes:

Capa protectora:
La capa más próxima a la película es la capa protectora. Tiene un espesor de 10 a 20 cm. y se la aplica para hacerla mas resistente a la abrasión y al uso, ayuda a eliminar la electricidad estática y proporciona una superficie para la limpieza rutinaria sin afectar el fósforo activo. Esta capa es transparente a la luz.


Fósforo:
La capa activa de las pantallas es el fósforo. El fósforo emite luz durante la estimulación de los rayos. Antes de la década de 1980 se utiliza el tungstato de calciocomo sustancia activa. Los elementos de tierras raras (gadolinio, lantano, itrio) son los materiales de fósforo en las pantallas más nuevas y más rápidas.


Capa reflexiva:
Entre el fósforo y la base hay una capa reflexiva, hecha de una sustancia brillante como el oxido de magnesio o el dióxido de titanio. Cuando los rayos interactúan con el fósforo, la luz se emite de forma isótropa (misma intensidad en todas las direcciones). Menos de la mitad de la luz se emite en la dirección de la película. La capa reflexiva intercepta la luz dirigida en otras direcciones y la redirige hacia la película. Esta capa incrementa la eficiencia de las pantallas intensificadoras.

Base: 
La capa más alejada de la película es la base. Tiene aproximadamente 1 mm. de espesor y sirve principalmente como un soporte mecánico a la capa de fósforo activa. El poliéster es el material de la base más popular.

Si hablamos de las pantallas intensificadoras también trataremos de los fenómenos de emision de luz 

Luminiscencia: Cualquier material que emite luz en respuesta a alguna estimulación externa se llama material luminiscente, o fósforo y la luz visible emitida se llama luminiscencia.
La luminiscencia afecta a los electrones de las capas más externas del átomo. Cuando el material luminiscente se estimula, los electrones de las capas externas son expulsados, esto crea un hueco en la capa mas externa del átomo; esto se rellena cuando el electrón excitado vuelve a su estado normal. Esta transición se acompaña de la emisión de fotones de luz.
Los materiales luminiscentes emiten luz de un color característico.

Hay dos tipos de luminiscencia: si se emite solamente luz visible cuando el fósforo se estimula, el proceso se llama fluorescencia, si por otro lado el fósforo continúa emitiendo luz después de la estimulación, entonces el proceso se llama fosforescencia. 


COMENTARIO
Aunque algunos rayos X alcanzan la emulsión de la película, es realmente la luz visible procedente de las pantallas de intensificación la que expone la película. La luz visible se emite desde el fósforo de las pantallas, que es activado por los rayos formadores de la imagen y que salen del paciente. 
Por un lado, el uso de una pantalla intensificadora disminuye considerablemente la dosis administrada al paciente; por otro lado, la imagen pierde levemente nitidez. Las pantallas se asemejan a hojas flexibles de plástico o de cartulina y se ajustan a los tamaños correspondientes de las películas.

PROYECCION RADIOGRAFICA

PROYECCIÓN DE IMAGEN
Se refiere a la adquisición de una imagen bidimensional a partir de la anatomía tridimensional del paciente. La proyección de imagen ofrece una gran cantidad de compresión de información puesto que la anatomía que se extiende por todo el espesor del paciente se representa en una sola imagen. La desventaja es que el uso de una sola imagen no diferencia la posición de una estructura representada a lo largo de la trayectoria del haz de rayos X.

PRINCIPIOS GEOMÉTRICOS
Teoría de los triángulos:Dos triángulos que tienen la misma forma (los tres ángulos de uno son iguales a los tres ángulos de la otra) pero tienen diferentes tamaños se dice que son triángulos semejantes. Si dos triángulos son similares, las proporciones de los lados y alturas correspondientes son iguales

FACTORES QUE AFECTAN A LA PROYECCIÓN DE IMAGEN
Superposición:
Todas las estructuras de una proyección particular coinciden unas encima de otras en la imagen radiográfica.

Efecto de canto:
Algunas estructuras muy finas solo las vemos en determinadas proyecciones, cuando se "ponen de canto" al haz de rayos X por ejemplo las cisuras pulmonares.

Paralaje:
El desplazamiento del foco nos permite la separación de estructuras que se superpongan. También se puede conseguir con la rotación del objeto.

Magnificación y Distorsión:
Solo no se produce ampliación si la distancia objeto-películas es 0.Como el objeto no es plano unas zonas tienes mas ampliación que otras por lo que se produce distorsión de la imagen final.

Contraste:
Indica oposición entre zonas claras y oscuras solo si existe contraste podemos distinguir un componente de lo que le rodea. A este componente se le llama detalle. Al aumentar el kilovoltaje disminuye el contraste.

CHASIS RADIOGRÁFICO
El chasis radiográfico es una estructura rígida, con forma de caja plana en cuyo interior, se coloca la película radiográfica y las pantallas de refuerzo (excepto en aquellosque se utilizan para hacer radiografías sin pantallas). Es un elemento imprescindible dentro de un departamento de diagnóstico por la imagen.




Los chasis, utilizados de manera conjunta con las pantallas de refuerzo, cumplen tres propósitos fundamentales:

• Procuran un perfecto contacto entre la película y las pantallas durante la exposición para evitar que se produzcan zonas deborrosidad.

• Protegen de la luz a la película radiográfica que además de ser sensible a los rayos X, lo es a la luz.

• Protegen y conservan a las pantallas de refuerzo de posibles dañosexternos, como arañazos, ralladuras y otros.


Partes del chasis:
-Cara anterior
- Cara posterior
- Bisagra
- Sistema de cierre

Tipos de chasis:
Existen varios tipos de chasis:
• Chasis con doble pantalla
• Chasis con una sola pantalla
• Chasis con rejilla incorporada
 • Chasis flexible


COMENTARIO
El sistema de adquisicion de la imagen implica principalmente la proyeccion de esta que se realiza a partir de una imagen bidimensional , que proviene de la anatomia tridimensional del paciente . Para obtener la imagen radiografica tambien es importante hacer uso de los chasis, que son los que van a obtener la imagen latente que luego seran convertidas en imagen visible.

RESTRICCION DEL HAZ DE RADIACION


• Antes de llegar al paciente:

• Restrictotes del haz:
-Diafragma de apertura.
-Diafragma de apertura.
-Conos y cilindros.
-Colimador.








La radiación dispersa es el resultado de las interacciones compton y la dispersión coherente. Su consecuencia es la perdida de calidad en la imagen y debe ser restringida o en lo posible eliminada.



Una correcta colimación del haz de radiación tiene un efecto primario por el que se reduce la radiación del paciente ya que restringe el área irradiada de tejido. Una buena colimación también mejora el contraste de la imagen ya que se genera menos cantidad de radiación secundaria o 
dispersa.





Al incremento de la radiación dispersa contribuyen tres factores:

• Aumento del kvp

• Mayor tamaño de campo irradiación• Mayor espesor del paciente.


Aumento del kvp:

Al aumentar el kvp las interacciones en general decrecen ya que los rx tienen mas capacidad de penetración, sin embargo decrece mas rápidamente el efecto fotoeléctrico que el efecto comptom, por lo que el numero relativo de rayos x que interacción por efecto compton aumentan. El cuadro nos muestra como a medida que aumenta el kvp aumenta el efecto compton y por lo tanto la radiación 







































secundaria producida.



Tamaño del campo:

La radiación dispersa aumenta al aumentar el tamaño del campo de exposición radiográfica.

Al reducir el campo de exposición, en algunos casos, como el estudio de una columna lumbar quizás sea necesario un aumento de la técnica radiológica para compensar la DO que se vera disminuida por haber menos radiación.


Grosor del paciente:

Imágenes de partes gruesas del cuerpo resultan en una mayor proporción de la radiación dispersa que imágenes de partes blandas.

Exponer una extremidad de 3 cm de espesor a 70 kvp resulta en un 45% de radiación dispersa. Al exponer un abdomen de 30 cm de espesor se origina casi un 100% de radiación dispersa.

El técnico no puede controlar el espesor del paciente, pero existen herramientas, como un compresor, que permiten disminuir el espesor. La compresión indispensable por ejemplo en técnicas de mamografía.

La compresión de la anatomía mejora la resolución espacial y de contraste, y disminuye la dosis del paciente.



RESTRICTORES O LIMITADORES DEL HAZ DE RADIACION :

Un limitador del haz es un elemento anclado a la ventana del tubo de rayos x con el propósito de regular el tamaño y la forma del haz, restringiendo los fotones más divergentes. Existen diafragmas de apertura, conos, cilindros y lo más habituales en radiodiagnóstico que son los colimadores de apertura variable.

Diafragma de apertura:

Básicamente es una pieza de plomo o recubierta por éste, adjuntado a la cabecera del tubo de rayos x. La apertura se diseña para que cubra algo menos que el tamaño del receptor de imagen utilizado. Con un diafragma diseñado apropiadamente, para una altura especifica, el borde de la placa radiográfica, alrededor de un centímetro en cada borde, no está expuesta a la radiación. Los diafragmas de apertura se usan a veces junto a un cono o un cilindro.





Conos y cilindros:

Los conos o cilindros de extensión se consideran modificaciones del diafragma de apertura variable. Su estructura metálica restringe el haz de rayos x y le dan forma circular determinando el tamaño del campo. Si se utilizan correctamente los resultados son buenos para radiografías de estructuras pequeñas, como el oído o los senos. Pero su utilización es engorrosa ya que hay que cambiarlos con cuidado para que no haya holguras en su anclaje con el tubo.





Colimador de apertura variable:

Es el limitador de más habitual, tiene dos ventajas principales:

1.-Pueden conformarse infinidad de campos cuadrados y rectangulares.

2.-Mediante un haz de luz se aprecia el centro y la exacta configuración del campo a exponer.




No todos los rayos x se emiten desde el punto focal, existen aquellos rayos x que forman la radiación fuera de foco y que incremente el emborronamiento en la imagen. Para eliminar esta radiación, sobresaliendo en la parte superior del colimador se colocan un componente con hojas de colimación múltiple.
Por debajo se coloca un juego de espejo y bombilla que simula el campo a radiografiar. Se ilumina por un haz de luz que es reflejado a través de un espejo que se coloca en el trayecto de los rayos x, con un ángulo de 45º. El foco y la bombilla deben estar exactamente a la misma distancia del centro del espejo para una correcta simulación del haz de rayos x.

COMENTARIO
El sistema de restriccion del haz de radiacion nos permite disminuir en gran porcentaje la radiacion dispersa generada por el haz primario , y por ello tenemos tambien los diferentes tipos de colimadores que han ido mejorando en el tiempo , para el mismo fin que es el de mejorar la calidad de imagen como tambien reducir la dosis impartida en el paciente.

FACTORES QUE AFECTAN LA EMISION DE RAYOS X

existen diversos factores que afectan la emision del haz de Rx , entre ellos los siguientes :

  1. intensidad de corriente (mA)
  2. Kv aplicado al tubo 
  3. el iempo de exposicion 
  4. el material del blanco o diana 
  5. la forma de onda de la tension 
  6. la filtracion 

KILOVOLTAJE APLICADO
Es la alta tensión que el generador va a establecer entre cátodo y ánodo. Determina la energía con la que los electrones van a desplazarse del cátodo al ánodo. En el espectro, desplaza el punto de máxima energía del haz hacia la derecha (si aumentamos kV) o hacia la izquierda (si disminuimos kV). El kVp modifica la calidad de radiación del haz de RX








INTENSIDAD DE CORRIENTE DE TUBO 

Es la cantidad de electrones que se desplazan por unidad de tiempo del cátodo al ánodo. A mayor corriente de tubo, mas fotones en el haz y viceversa. La cantidad del haz de RX por unidad de tiempo es directamente proporcional al mA a través del tubo







MATERIAL DEL BLANCO 

El material del blanco (anodo) afecta la eficiencia de producción de radiación de frenado, siendo salida de radiación aproximadamente proporcional al numero atomico. Los e- incidentes tienen mayor probabilidad de tener interacciones radiativas en materiales de alto Z. Las energías de los RX caracteristicos dependen del material del blanco. El material diana afecta la calidad de fotones bremsstrahlung y la calidad de la radiación característica.






FORMA DE LA ONDA DE LA TENSION

Si la rectificación es de onda completa monofásica, la energía de los ecambiara de cero a un keV de valor numérico igual al kVp aplicado y la energía máxima del fotón variara igual que la delos e- en las diferentes fases del hemiciclo. Factores que afectan la emisión de Rayos X.
El kvp:
es la técnica que establece la penetración del rayo, o sea, cuanta radiación senecesita para hacer la radiografía.
El mA:
son los Amperes q se utilizaran para hacer la radiografía.
El mAs:
son los Amperes q se utilizaran para hacer la radiografía por segundo.Ambos son tiempos de exposición, el técnico trata de utilizar menos tiempo MA paraevitar mucha radiación en el paciente, al disminuir el kv se aumenta el mA para unabuena definición de la imagen pero emite mayor cantidad de radiación. Cuando losmAs disminuyen o aumentan, el número de electrones útiles para producir el haz derayos X disminuye o aumenta en el mismo sentido, y en consecuencia de la intensidaddel haz.



COMENTARIO 

Diferencia entre kv y mA El kVp es la técnica que establece la penetración del rayo, o sea, cuanta radiación se necesita para hacer la radiografía. El mA son los Amperes que se utilizaran para hacer la radiografía. Ambos son tiempos de exposición, el técnico trata de utilizar menos tiempo MA para evitar mucha radiación en el paciente al disminuir el kv se aumenta el mA para una buena definición de la imagen.

Existen diversos factores que pueden afectar el haz de rayos x como aumentar el Kv se produce Rx con mayor penetración y menor absorción. O el espectro de un haz de rayos X que tiene el valor máximo equivalente al Kv aplicado.

sábado, 1 de abril de 2017

GENERADOR DEL EQUIPO DE RAYOS X

La practica realizada a cerca del generador de los equipos de Rx consiste en conocer los elementos internos que conforman las partes importantes que son necesarias para la adecuada produccion de Radiación.

DEFINICION :

El generador es el sistema que proporciona la adecuada energia al tubo de Rayos X .
La corriente alterna fluye en pulsos y tiene una variacion continua de voltaje, invierte su polaridad de positivo a negativo a intervalos regulares que es Monofasica porque en un momento dado tiene un valor determinado
El tubo de Rayos X requiere energia electrica por dos propósitos importantes :
1    Desprende por incandescencia electrones del filamento catodico
    Acelera los electrones del cátodo al ánodo
El generador tiene un circuito para cada una de estas funciones , el circuito del filamento y el circuito de alto voltaje. Ademàs tiene un tercer circuito que regula el tiempo de exposicion.
Los tres circuitos estan interrelacionados y el tecnico puede acceder a estas mediante la mesa de control



COMPONENTES DEL GENERADOR DEL EQUIPO DE RX

·        Compensador de la lìnea
·        Autotransformador
·        Transformador de bajo voltaje
·        Tranformador de alta tension
·        Circuito de rectificacion de la onda
De forma general el transformador reduce o aumenta el voltaje de la corriente alterna y el rectificador cambia la corriente alterna en corriente continua.


FUNCIONES DEL GENERADOR DE RX

·        Transforma corriente alterna de baja tension en corriente de alta tension estable
·        Regula la intensidad de calentamiento del filamento para controlar la produccion de los Rayos X
·        Contribuye a la alimentacion y funcionamiento rotatorio del  ánodo
·        Determina el tiempo de exposicion
·        Suministra potencial para acelerar los electrones
La consola de control selecciona la corriente y el voltaje del tubo para que el haz producido sea el adecuado para los diferentes tipos de examenes . Tambien proporciona el ajuste del tiempo de exposicon , Kvp y mAs  




Tipos de Generadores convencionales

·        Monofasico de 1 pulso
·        Monofasico de 2 pulsos
·        Trifasico de 6 pulsos
   Trifasico de 12 pulsos 

El transformador es el dispositivo que puede aumentar o disminuir el voltaje o corriente electrica y esta conformado por :

  1. ·        En su nucleo tiene chapas hechas de hierro dulce superpuestas
  1. ·        Devanado de espiras primario en la entrada
  1.       Devanado de espiras secundarios en la salida 

COMENTARIO
En general se entiende que el generador del equipo de Rayos X es el sistema que proporciona la adecuada energía al tubo .
el generador es quien toma la energia electrica de la red y la modifica para adarptarla a las necesidades del tubo y para ello necesita dos cosas : la corriente mA y el voltaje Kv
Estos dos parametros se pueden seleccionar desde la consola del generador en el puesto de control.