Radiografía Computarizada Parte 2

Enmanuel Padilla
1 Jul 202021:32

Summary

TLDREl video explica el funcionamiento físico detrás de la radiografía computarizada, destacando cómo se almacena, procesa y borra la información en las placas de fósforo. Se detalla el proceso de exposición a rayos X, cómo los electrones absorben energía, y la importancia de las trampas de electrones para almacenar información. También se discuten factores que afectan la resolución espacial, como el espesor del fósforo y el diámetro de la luz estimulante. Finalmente, se comparan las ventajas de la radiografía computarizada frente a la convencional, especialmente en términos de eficiencia y reducción de dosis de radiación.

Takeaways

  • 💡 El proceso de borrado de información ocurre cuando se expone a una luz intensa, la cual elimina la información almacenada previamente en un dispositivo reutilizable.
  • 💾 Los electrones atrapados en trampas de dopaje o impurezas del material guardan información importante, y son liberados mediante estimulación con luz roja.
  • 🔦 La luz roja es crucial para liberar los electrones atrapados, lo que genera una emisión de luz que se captura para formar imágenes basadas en la información almacenada.
  • 📏 La resolución espacial depende del diámetro de la luz estimulante, el espesor del fósforo y la calidad del procesamiento de la imagen.
  • 🔍 La dispersión de los rayos X y la luz estimulante puede afectar negativamente la calidad de la imagen, causando pérdida de información.
  • ⚡ Los filtros ópticos ayudan a asegurar que la luz capturada provenga solo de la placa de imagen, eliminando posibles interferencias de luz ambiental.
  • 📉 La relación señal/ruido es un factor clave; una baja exposición a rayos X genera imágenes con mucho ruido, mientras que una alta exposición puede dañar al paciente.
  • ⚙️ El sistema computarizado permite ajustar el contraste y el brillo de las imágenes, reduciendo errores comunes en la radiografía convencional como la subexposición o sobreexposición.
  • 🧑‍💻 El procesamiento digital de imágenes permite guardar múltiples copias en CD o en una red hospitalaria, facilitando el almacenamiento y la distribución de los resultados.
  • 🛠️ La tecnología computarizada reduce significativamente la carga de trabajo al eliminar procesos como el recargado manual de películas y el procesamiento en cuarto oscuro.

Q & A

  • ¿Por qué se borra la información en el proceso descrito?

    -La información se borra para reutilizar el equipo de manera eficiente. Cuando el dispositivo ya no necesita la información almacenada, se borra mediante un proceso de luz intensa, lo que permite registrar nueva información.

  • ¿Qué papel juega la luz intensa en el proceso de borrado?

    -La luz intensa emitida por el equipo de lectura es fundamental para borrar la información obtenida previamente, liberando los electrones atrapados en trampas, lo que permite que el dispositivo quede listo para un nuevo ciclo de almacenamiento.

  • ¿Cómo interactúan los rayos X con los electrones durante el proceso?

    -Los rayos X interactúan con los átomos del fósforo, transfiriendo energía a los electrones, lo que los lleva a un estado excitado. Algunos electrones regresan a su estado base, mientras que otros quedan atrapados en trampas creadas por impurezas en el material.

  • ¿Qué son las trampas y cómo afectan el proceso?

    -Las trampas son zonas donde los electrones quedan atrapados debido a impurezas o dopaje en el material. Estos electrones atrapados representan la información almacenada y son liberados durante el proceso de lectura para recuperar dicha información.

  • ¿Qué función tiene la luz roja en el proceso de lectura?

    -La luz roja estimula los electrones atrapados en las trampas para que regresen a su estado base. Al hacerlo, liberan la energía almacenada en forma de luz, que luego es capturada y procesada para recuperar la información original.

  • ¿Cómo afecta el diámetro de la luz estimulante a la resolución de la imagen?

    -El tamaño de la luz estimulante afecta la resolución espacial. Un diámetro más pequeño de la luz permite una mejor penetración en los granos de fósforo, obteniendo más información y mejorando la resolución de la imagen.

  • ¿Qué impacto tiene el espesor del fósforo en la calidad de la imagen?

    -El espesor del fósforo influye en la calidad de la imagen, ya que si es muy grueso, puede provocar la dispersión de los rayos X, lo que resulta en una pérdida de información y una disminución en la resolución espacial.

  • ¿Qué fuentes de ruido se mencionan y cómo afectan el proceso?

    -Las fuentes de ruido incluyen la velocidad del proceso de barrido, la dispersión de la luz estimulante y la respuesta electrónica del equipo. Estos factores pueden afectar la calidad de la imagen final, introduciendo distorsiones o pérdida de detalles.

  • ¿Cómo beneficia la radiografía computarizada en términos de exposición al paciente?

    -La radiografía computarizada requiere menos exposición a los rayos X para obtener una imagen de calidad, lo que reduce la dosis recibida por el paciente en comparación con las radiografías convencionales.

  • ¿Qué ventajas ofrece la radiografía computarizada en términos de procesamiento de imágenes?

    -La radiografía computarizada permite ajustar el brillo y el contraste de la imagen después de la exposición, lo que reduce la necesidad de repetir estudios y mejora la eficiencia en la carga de trabajo.

Outlines

00:00

💡 Proceso de borrado de información en CR

El párrafo describe el proceso de borrado de información en CR (Radiografía Computarizada), donde la luz intensa emitida por el equipo permite borrar la información almacenada en los electrones atrapados en trampas generadas por impurezas del material. La energía de los rayos X interactúa con los átomos del fósforo, lo que provoca que algunos electrones pasen a un estado excitado y se queden atrapados en trampas. La luz roja se utiliza para liberar los electrones de estas trampas y emitir la información en forma de luz, que luego es registrada por el sistema.

05:06

🔬 Factores que afectan la resolución espacial

Este párrafo aborda los factores que afectan la resolución espacial en las imágenes de rayos X computarizadas, como el diámetro de la luz roja estimulante, el espesor de los materiales utilizados y el punto focal. Se destaca que el tamaño de la luz estimulante influye en la profundidad de penetración en los granos de fósforo, afectando la calidad de la imagen. También se menciona el ruido producido por el equipo y la importancia de un control adecuado del proceso de lectura para evitar la pérdida de información.

10:07

📈 Curvas de crecimiento y exposición

El párrafo explica cómo la exposición a diferentes dosis de rayos X afecta el grado de crecimiento en las imágenes computarizadas. Se compara la radiografía convencional con la computarizada, señalando que esta última requiere menos exposición para obtener imágenes de calidad similar. Se introduce el concepto de curva de crecimiento, mostrando cómo una menor dosis de exposición puede reducir la radiación recibida por el paciente sin comprometer la calidad de la imagen.

15:08

📋 Proceso de trabajo en radiografía convencional vs. computarizada

Se describe el flujo de trabajo en la radiografía convencional y cómo cambia en la radiografía computarizada. En el proceso convencional, se requiere el manejo de películas físicas, mientras que en el computarizado se usa un casete que almacena la información digitalmente, eliminando la necesidad de recargar películas. Además, la radiografía computarizada permite ajustar el contraste y otros parámetros de imagen, lo que reduce errores y repeticiones de estudios.

20:10

📂 Ventajas de la radiografía computarizada

El párrafo final resalta las ventajas de la radiografía computarizada, como la reducción de la carga de trabajo, la posibilidad de almacenar imágenes en múltiples formatos (CD, red), y la capacidad de producir varias copias de una misma imagen para diferentes usos. También se menciona que los conceptos explicados se basan en el libro de Wilson, en su novena edición.

Mindmap

Keywords

💡Fósforo

El fósforo es el material utilizado en el proceso de almacenamiento de la información en los rayos X. En el video, se explica cómo los átomos de fósforo interactúan con los electrones al recibir energía de los rayos X, almacenando así la información que luego se puede recuperar. Esto es esencial para entender cómo se guarda la información en los equipos de radiografía computarizada.

💡Electrones

Los electrones son partículas subatómicas que adquieren energía durante la exposición a los rayos X. En el video, se menciona cómo estos electrones, al interactuar con el fósforo, cambian de un estado base a un estado excitado, y parte de ellos quedan atrapados en trampas de energía. Este proceso es clave para el almacenamiento de información en las imágenes de rayos X.

💡Trampas de energía

Las trampas de energía son impurezas en el material donde se almacenan los electrones después de la exposición a los rayos X. Estas trampas, creadas por el dopaje o activadores, retienen algunos electrones en un estado excitado, lo que permite la conservación de la información hasta que sea leída mediante un láser. El concepto es central para la técnica de imágenes en radiografía computarizada.

💡Luz roja

La luz roja es utilizada para liberar los electrones atrapados en las trampas de energía, permitiendo que estos regresen a su estado base. Este proceso genera una emisión de luz que es captada por un fotodetector, el cual registra la imagen almacenada. La luz roja juega un papel fundamental en el proceso de lectura de la información en los sistemas de radiografía computarizada.

💡Fotodetector

El fotodetector es el dispositivo que capta la luz emitida cuando los electrones liberan energía al regresar a su estado base. En el video, se menciona que este dispositivo es clave para el registro de la imagen, ya que sólo debe capturar la luz proveniente del proceso y no interferencias externas, como la luz ambiental. Su correcto funcionamiento es crucial para la calidad de la imagen final.

💡Resolución espacial

La resolución espacial es la capacidad de un sistema de imagen para diferenciar detalles finos dentro de una imagen. En el video, se explica cómo factores como el tamaño de la luz estimulante y el espesor de las capas de fósforo afectan la resolución espacial. Una mayor resolución permite obtener imágenes más detalladas y precisas, lo que es crucial en aplicaciones médicas como la radiografía.

💡Ruido

El ruido en una imagen radiográfica es cualquier distorsión o interferencia que reduce la calidad de la imagen. El video menciona varias fuentes de ruido, como la luz roja mal controlada o la velocidad de barrido inconsistente, que pueden afectar la precisión de la imagen. Minimizar el ruido es esencial para obtener una imagen clara y diagnóstica en radiografía computarizada.

💡Proceso de borrado

El proceso de borrado es la eliminación de la información previamente almacenada en los dispositivos de radiografía computarizada antes de ser reutilizados. En el video, se menciona que este proceso ocurre mediante la exposición a una luz intensa, que permite que los electrones atrapados en las trampas liberen su energía y el equipo quede listo para un nuevo uso.

💡Exposición

La exposición se refiere a la cantidad de radiación que se utiliza en un procedimiento de rayos X. En el video, se discute cómo una menor exposición en la radiografía computarizada puede resultar en imágenes de buena calidad, lo que a su vez reduce la dosis de radiación que recibe el paciente. Esto es una ventaja clave de la radiografía digital frente a las técnicas convencionales.

💡Procesamiento de imagen

El procesamiento de imagen es la manipulación digital de los parámetros visuales de una imagen, como el brillo y el contraste. En la radiografía computarizada, el video explica que este proceso permite ajustar la imagen obtenida sin necesidad de repetir la exposición al paciente, lo que mejora la eficiencia y reduce la carga de trabajo.

Highlights

El proceso de borrado de información en los dispositivos se realiza mediante una luz intensa que borra la información almacenada previamente.

La interacción entre los rayos X y los átomos de fósforo provoca la absorción de energía por parte de los electrones, llevándolos a un estado excitado.

Los electrones atrapados en trampas, creadas por impurezas en el material, almacenan la información de la radiación de rayos X.

La luz roja estimula a los electrones atrapados para que regresen a su estado base, lo que resulta en la emisión de luz y permite la lectura de la información almacenada.

La resolución espacial depende del tamaño del diámetro de la luz roja utilizada para estimular los electrones en el dispositivo de imagen.

El espesor del material afecta la cantidad de rayos X que interactúan con el dispositivo, lo que puede afectar la resolución de la imagen final.

La dispersión de la luz estimulante dentro de la placa de imagen puede generar ruido y pérdida de información, afectando la calidad de la imagen.

El ruido también puede generarse por variaciones en la velocidad del barrido láser, la intensidad de la luz roja, y la interferencia de luz ambiental.

La respuesta de la imagen radiográfica computarizada es más eficiente que la convencional, requiriendo menos exposición a rayos X para obtener imágenes de calidad similar.

El procesamiento digital permite ajustar el brillo y el contraste de la imagen, algo que no es posible con las películas radiográficas convencionales.

Una ventaja de la radiografía computarizada es que permite reducir la dosis de rayos X que recibe el paciente, mejorando la seguridad.

El proceso de trabajo en la radiografía computarizada es más eficiente, eliminando la necesidad de recargar películas en un cuarto oscuro.

Las imágenes digitales pueden almacenarse y compartirse en formato electrónico, facilitando su distribución y archivo en comparación con las películas físicas.

En la radiografía computarizada, se pueden hacer múltiples copias de las imágenes, lo que no es posible con las películas tradicionales.

El uso de la radiografía computarizada reduce significativamente la carga de trabajo en comparación con los sistemas de radiografía convencionales.

Transcripts

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el último proceso

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para de información porque la promoción

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que se ha borrado cuando este proceso de

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borrado se da porque este quehacer de cr

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es reutilizable así sólo se borra como

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por ejemplo que ustedes tengan uno se ve

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la llenan de información y cuando ya no

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ocupen esa información que ocupan eso se

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ve para llegar información y solo

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quieren esa información nueva no se ve

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borrar esa información para entonces lo

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mismo ocurre con este caso de ese ere

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pasa por un proceso borrado de toda la

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información que obtuvo en en el estudio

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anterior entonces en ese proceso de

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borrado ocurre cuando hay una luz

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intensa

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esa luz intensa que emite el equipo el

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mismo equipo de lectura y lo que hace es

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que esto permite borrar información

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conseguida de teóricas

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y se ve que esos pasos dichos

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anteriormente se pueden explicar con

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este dispositivo en qué pasa

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s esos granos de fósforo donde se

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almacenan información de los roles x

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podemos considerarlos así como un

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conjunto de un conjunto de átomos

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entonces

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cada unas hojas tomás martín electrones

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muy bien

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partamos de eso esos electrones qué pasa

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durante la exposición vienen los reyes x

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interactúan con esos átomos del fósforo

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y precisamente la energía esas

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relaciones de los átomos del poco de

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parte en su energía a esos electrones y

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lo que pasa es que son nuestros

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inicialmente este lunes el propio

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incorporan a la matriz natural como

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estado base energía cuando en él los

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rayos x actúan con ese dato modesto pero

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ya comparten su energía a esos

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electrones entonces qué pasa esos de

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troles

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absorbe esta energía y pasando en lo que

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conocemos como un estado citado también

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usualmente se le conoce como estaba lee

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se preparó

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pero para eso estado valencia hay que

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hay otras cosas difíciles entonces mejor

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lo vamos a conocer como estados citados

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perfecto entonces eso nosotros pasan ya

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una mayor energía que los estados

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y luego resulta que esa energía la

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vérité nuevamente es decir la sacan

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nuevamente la remite nuevamente

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en ese proceso de que repite nuevamente

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esos algunos de esas letras en vuelven a

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su estado base pero otros quedan

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atrapados en lo que conocemos como

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trampas estas trampas se dan por y

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pureza en el material es lo que podemos

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conocer como dopaje o así como un signo

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escucho y decir como usted don escuchar

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varias veces del mundo instructores como

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activadores esos activadores permítanme

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permiten precisamente crear estas

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trampas y en esas trampas una muy buena

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cantidad electrones que llegaron al

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estado citado se quedan guardados

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entonces qué pasa esto es precisamente

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la información guardada en ese quehacer

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esos patrones

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traen información de los reyes equipos

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que los rockies compartieron su

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información entra en energía entonces

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esos electrones quedaron atrapados en

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estas trampas y precisamente cuando se

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deja de exponer ahí quedaron esos

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electrones

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agarrado de esas trampas y entonces lo

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que se quiero tener en el proceso de

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lectura es sacar esos electrones para

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obtener esa información electrónica y

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qué pasa luego viene una luna luz roja y

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salud roja estimulación electrones nos

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saca esa trampa y hace que vuelvan al

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estado base entonces cuando vuelven al

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estado base esa información contenida la

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remiten en formarlo es decir ese cambio

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de infierno esta base no está citado en

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esta base hace que esa falta energía

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que ya no tienen se ha emitido en forma

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de luz entonces esta luz es registrada

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un sistema de autogestores

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y eso es precisamente el principio

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físico que detrás de eso y es por eso

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que cuando ustedes escuchen en los

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países europeos igual europeo que

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permite estas trampas es precisamente su

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función es la de almacenar información

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eso es precisamente lo que permite

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almacena la información

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añadimos algunos otros factores hablar

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que es la resolución estacionaria

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computarizada

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de qué dependerá o mejor dicho que la

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limita

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los primeros diámetro les estimulantes

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cuando es el diámetro las estimulantes

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me refiero a esta luz roja precisamente

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esta es luz roja

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a esta luz roja a esta luz roja

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es precisamente ese diámetro en el

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estimulante y si lo que sin término más

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simple el tamaño de salud estimulante

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podemos conocerlo así es decir el área

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que abarca esa luz estimulante dentro de

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ese casete

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y precisamente si el tamaño de salud a

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hacer es muy pequeña eso va a permitir

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adentrarse en más de adentrarse más

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dentro de esos grados de esporádicos en

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más información

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eso es un aspecto que depende de la

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resolución espacial otro aspecto que

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depende de la imagen en movimiento me

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refiero por supuesto

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este espesor este espesor por supuesto

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esto por lo que les decía al principio

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de que las personas pueden ser muchos y

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el espesor es bastante bastante de esa

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para que imágenes de esos rayos x una

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muy buena cantidad sus rayos x se van a

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expresar y esa discusión

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es perder información esa pérdida

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información lo que da como resultado

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es un grave necesidad en la imagen de

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una disminución en la resolución

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espacial y por supuesto va a entender el

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punto colocado y como lo ha vencido en

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la casa interior punto focal le afecta a

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la resolución espacial del cargar días

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fuentes de ruido en el equipo arranca

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como utilizada barras indispensa

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dispersión de las estimulantes de la

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estimulante precisamente se refiere

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este as por supuestos de as

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este as también se puede expresar como

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universal otro eje x y xi se dispersa

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este as dentro de esta placa de imágenes

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esto puede conllevar a que se pierda

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información lo que entonces veamos otros

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factores

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de ruido

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el procesado ruido por supuesto

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me refiero sobre todo a la velocidad de

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este proceso barrido

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tiene que ser constante es decir el

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proceso dónde

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la luz láser la luz la cerroja pasó por

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todo el ancho y largo de las imágenes y

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un control de intención la luz roja

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también es una fuente de ruido en la luz

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nacimiento de una correcta ciudad un

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filtro óptico éstos se refieren a

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filtros físicos se refiere

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la proceso de lectura aquí lo añade

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este fotodetector recoge la luz que

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viene de la placa de imagen y esa luz

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continuación lo que implique tener un

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filtro óptico porque esa luz que recoge

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sólo tiene que ser luz que viene de ésta

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para que imágenes no no puede ser luz

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ambiental no puede ser

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luz que se conoce como luz roja también

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puede ser

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no tiene que haber nada de eso

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y está el asunto reo electrónico que es

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una fuente ruido en todos los temas de

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imágenes digitales

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otro aspecto fin si bien es la respuesta

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de la empresa aquí me refiero con

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respuestas es precisamente al grado de

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crecimiento y hay cuando se les pone

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cuando se pone el cáncer a cierto grado

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de exposición de las funciones en el

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router por precisamente que es unos

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niños de posición entonces

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miremos aquí este gráfico qué significa

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esto esto es el grado

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aquí tenemos precisamente lo que es la

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curva de respuesta de la roca como

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utilizada y aquí tenemos una curva

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característica que se llama así ocurre

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en la rápida conversión a la hora qué

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significa esto

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esto es el grado de crecimiento qué

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forma determinada exposición en la razón

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computarizada y este grado de

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crecimiento que se forma

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/ siento que se forma en la grafía

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convencional ahora miramos a bajas dosis

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bajas disposiciones que ocurre piense

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bien ambas pondríamos 0.2 miles austin

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veamos el grado de crecimiento grado de

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crecimiento ocurre aquí con la utilizada

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esta línea esta recta es la respuesta

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del arranque utilizada siempre muy bien

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a 0.1 en que tenemos llegado hasta aquí

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este punto lo tenemos este grado de

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negri de cimiento de computarizar a 0.1

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y rutter este grado de crecimiento

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ahora observemos un bien a 0.1 el router

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en la grafía convencional

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tengo este grado de decir que la imagen

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está muy expuesta mientras que a 0.1 del

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router imagen está más expuesta que

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suman grado de crecimiento

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esto es todo precisamente significa que

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necesito menos exposición para tener la

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misma tonalidad de para obtener las

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mismas mismo graph eres lo que significa

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que sí que nos da como resultado esto

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que es ese que el paciente recibe menos

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2 x

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eso es una ventaja de la respirar

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computarizada y en general para la

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reflejar en los otros tipos de

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modalidades de imagen digital es que se

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necesita menos exposición para tener una

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muy buena calidad de imagen

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otros aspectos de la región utilizada y

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es que como lo tiene un monitor es que

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se puede hacer lo que se conoce como un

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procesamiento

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qué significa esto que ustedes pueden

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regular el brillo de la imagen

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ustedes regulan el contraste de la

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imagen un televisor y otra esta imagen

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de un monitor que ustedes están viendo y

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eso pasa precisamente la roja con

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cotizada

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y que conlleva esto para darles unidades

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que cundió a esto recordemos qué

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significa eso de su ecuación y sobre

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puede ser en la raya convencional si

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ustedes vienen y no le dan suficiente

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exposición en un sistema refiera

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convencional una semana de película y no

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le dan el suficiente en función o

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suficiente ms usted va a tener una

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réplica que está su respuesta es decir

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que esta imagen

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y si le dan demasiado meses de

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exposición usted vamos a tener una

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imagen muy negra sida es decir sobre

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cuesta y lo que se quiere

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precisamente contar es con un grado

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medio donde se lleve

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la económica que se quiere observe bien

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el que sí vista muy supuesta nos servirá

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lo que se quiere y está muy sobres

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cuesta nos seguirá lo que se necesita

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entonces lo que se busca un grado

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intermedio

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entonces ese tipo de errores son muy

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comunes en el retinólogo precisamente y

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esto pasa sobre todo cuando real de

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nuevo es principiante de que repite la

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grafía porque la realidad es algo muy

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superpuestas o sobrepuestos de esto

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añade mucho más tiempo para tomar eso

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mucho más carga de trabajo y mucho más

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dosis al al paciente en esa repetición

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es de rápida porque con funciones

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puestas

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esto no ocurre

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la región compensada porque porque si

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ustedes no le dieron suficiente

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exposición y en la imagen resultante de

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monitor sale muy su respuesta ustedes

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con regular el contraste entonces

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regulando en contraste ustedes pueden

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cambiar esa suposición a un valor del

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dólar de divisa más aceptable por eso es

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que es imagen muestra aquí quiero

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importar cuando de ms que de siempre

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podemos tener en la misma tonalidad de

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animales

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el mismo la misma autoridad de bises en

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la imagen

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esto porque pueden regular ese contraste

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en imagen ahora este presupuesto no

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significa que ustedes van a volver

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siquiera para la grafía mientras que

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como utilizada por qué porque decir que

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soy un bajo es maestro para ser la

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grafía ustedes van a obtener más de

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ruido en imágenes porque ustedes no le

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están dando su señal de información para

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que se formen la imagen

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esto tiene que ver más que todo con la

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relación señal/ruido que vimos la

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creación pasada y eso sucede así si le

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dan 12 ms obtienen una imagen con mucho

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ruido si le dan alto ms o que una imagen

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buena pero con exceso de dosis en el

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paciente entonces siempre tienen que

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tener cuidado con el tema es y no es por

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la misma razón es que la reconvención al

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del portador puesto sino que por una

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razón de qué

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abajo de ms mucho ruido y alto ms

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ocurrido pero muchas veces entonces

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tiene que regular ese mes

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ahora veamos la carga de trabajo primero

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veamos esta carga el trabajo en la red

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convencional decir la rapidez que usted

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ya conoce primero se programa la

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hay un exploración para más y si la

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progresión ya citada o si de emergencia

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por supuesto llenan los formulario del

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paciente y el estudio es una carpeta de

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ese paciente que acompañe al paciente

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para las salas progresiones se coloca al

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paciente en la camilla esto se encarga

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del caso con las películas y lo ubican

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detrás de el paciente justamente desde

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tema energía

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no esté separada el casete de película

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hace nuestra oración con la técnica

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específica para la técnica

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viene

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toman la película y procesar una

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película en corto oscuro luego de

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recargar el casete con una nueva

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película para otro estudio o sea para

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dejarlo listo para presente estudio

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a cuelgan las películas para observarla

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y les hacen un control de calidad si

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están muy expuestas estas son respuestas

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de la región

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querían ver no se mueve el paciente si

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no hubo arte

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ahora todo eso que lleva un contraste

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que el linaje

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si han estado de control de calidad de

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imagen alrededor también hacen una en

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mandar todo esto a un archivo de

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imágenes

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y todo eso queda almacenado en un

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sistema físico acompañen al paciente y

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por supuesto exige en la región no pasa

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porque calidad vuelven y repiten esto

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ahora veamos qué pasa en la realidad

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computarizada veamos qué ha cambiado

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queso mira

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y bueno siempre

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pueden ir lo del tamaño adecuado

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vamos a esto el tamaño justo

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a ver aquí

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porque entonces bueno comienza en la

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carga de trabajo de la revisión para

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teresa

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programar la exploración finalmente si

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la necesitada o si es emergencia ya no

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formal del paciente

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se preparan las carpetas las

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producciones de la carga en el quehacer

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y observen bien aquí tienes de un casete

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de película ya bueno que me toca siete

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películas ahora un casete ser el que se

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ubica son como lugar hacia la aprobación

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a la clínica decorada técnica específica

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para nada el estudio ahora qué pasa aquí

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siempre se realiza el procesado de

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películas o lo que me tiene cuarto

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oscuro ahora

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hacia el entorno y el lector desde la

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grafía

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ya no recarga en ningún caso porque ya

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no tienen qué

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añadir en una película mismo que pueden

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utilizar y que recargar nada se

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incremente tiene que hacer nuevamente

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cuentan las películas que se refiere

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esto que realizan la película en el

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montón de mente colgarlas de la

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formación

play18:23

víctor de control de calidad se realiza

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en constitucionalidad

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si estamos su respuesta dos obras

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puestas pueden hacer un procesamiento es

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decir pueden regular ese contraste

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para el contraste adecuado

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siempre realiza un control de calidad

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esos de fotos de movimientos y se mueven

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pacientes no se puede evitar

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eso nos lo evita la red utilizada por

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supuesto que sus pacientes sus movidos

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odio la región adecuada es interesante

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receptora entonces eso no lo puede

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cargar como utilizada y si sucede eso

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tienes que repetir la imagen

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si pasa por el control de calidad mandan

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desarrollar el radiólogo y enviar una

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copia y esto es todo esto cambia también

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de almacenar la placa en un sistema

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[Música]

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en un sistema físico almacenamiento

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ahora ustedes pueden guardar eso en un

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cds a un cd o subirla a la resaltar de

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archivos

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y acompañar al paciente a la salida

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ahora observemos los siguientes pasos

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que se emiten es que no recarga ningún

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cáncer porque no hay una nueva película

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qué pasó se ve modificado se ve

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modificada crecer qué hacer porque ahora

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cargan un casete

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entonces en la película me mira el

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cuarto oscuro al actor entonces este

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paso se ve modificado juzgar las

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películas de colgar las películas

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también en un monitor

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el control de calidad también cambia

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porque pueden hacer un procesamiento

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también cambia el hecho de archivada de

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imberbes imagen

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el correo por ejemplo

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conocido en la red pueden guardar las

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imágenes activarlas en un cd o en la red

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en la red del hospital esto es lo que

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cambia y observen que hay muy buenas

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ventajas también computarizada el hecho

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que reduce la carga de trabajo

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el hecho de que ustedes puedan almacenar

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las metálicos en varias copias sede en

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la región convencional en un sistema

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convencional ustedes sólo tienen una

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copia de la placa radiográfica y eso

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solo hay una libre mientras que en una

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gráfica con computarizada ustedes pueden

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imprimir distant visitadas película para

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distintas personas

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finalmente y esto para terminar

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todo lo que expliqué anteriormente está

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en el libro wilson yo utilizo en la

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novena edición de ustedes tiene una

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nación más nueva y mejor es más

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imposible la pasé pero todo esto lo

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saqué del manual del reactor técnico no

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medición capítulo 25 exactamente todos

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los que ahorita está ahí que tiene puede

play21:17

recurrir capítulos para estudio propia

play21:20

y bueno por mi parte esto es todo espero

play21:22

que esta explicación les haya servido

play21:26

les haya servido

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