レントゲンは普通の写真と同じです。
歯や周りの組織、あるものイメージを撮すものですから。
レセプター、昔のファイルの部分が見たい所のイメージ画像を記録します。
診断に理想的な写真を撮るコツをあげます。
レントゲン発生源の大きさ
レントゲンを出す元ができるだけ小さい方が良いです。
と、書いていて私も分かっていませんが。

レントゲンのカメラってこうなっている?ようですが、
真ん中のタングステンってとこが、それですかね。
レントゲンのカメラの中で、
陽極、プラスの部分の焦点からレントゲンが出てくるようです。
左から右に光を当てて、下の矢印へと出てくるんですね。
そもそも放射線って?
放射線は電磁波?
電磁波とは?
波
電流や磁気の方向や強さが変化すると、電界や磁界が互いに影響し、遠くに波のように伝わる。
その波が電磁波。
勝手に引用ですが
高エネルギーの電子が、
例えばガラスのような物質に衝突すると、
その物質から光を通さない物体を通過する放射線が出ることをレントゲン先生が発見され、
この放射線をX線と名付けた(1895年)。
余計、分からなくなってきたような?
レントゲン先生は、
X線はフィルムを感光させる、黒くする、ことができ、
普通の光を通さない容器の中にある物体の像をフィルムに映し出せることをしました。
透視、中身が見えるってのは、
空港などの手荷物検査なんかですよね。
このような写真は、容器が中の物体よりX線を透過させやすい時に得られ、
X線の当たったフィルムは、物体の影を映し出している。
すいません、話がそれました。
電子、光の粒を真ん中の焦点に当てて、X線を出します。
焦点が小さいほど、画像が鮮明になります。
で、その焦点は作った製品によって決まっています。
メーカーは1.2から0.5平方mmに小さくしてきました。
これはレントゲン管を冷やすシステムの改善によります。
古くなったなら悪くなっていいないか調べて、必要があれば管球を交換する。
レントゲンのメーカーによるメインテナンスによって行われます。
カメラと被写体、撮すものとの距離
できるだけ離す、遠くする。
コーンって言うんでしょうかね。
カメラのレントゲンカバーみたいな筒に部分。
長い方が光の広がりが少なくなるので。
光が真っすぐになれば、画像も広がらずに鮮明になるので。
歯や周りの組織、あるものイメージを撮すものですから。
レセプター、昔のファイルの部分が見たい所のイメージ画像を記録します。
診断に理想的な写真を撮るコツをあげます。
レントゲン発生源の大きさ
レントゲンを出す元ができるだけ小さい方が良いです。
と、書いていて私も分かっていませんが。

レントゲンのカメラってこうなっている?ようですが、
真ん中のタングステンってとこが、それですかね。
レントゲンのカメラの中で、
陽極、プラスの部分の焦点からレントゲンが出てくるようです。
左から右に光を当てて、下の矢印へと出てくるんですね。
そもそも放射線って?
放射線は電磁波?
電磁波とは?
波
電流や磁気の方向や強さが変化すると、電界や磁界が互いに影響し、遠くに波のように伝わる。
その波が電磁波。
勝手に引用ですが
高エネルギーの電子が、
例えばガラスのような物質に衝突すると、
その物質から光を通さない物体を通過する放射線が出ることをレントゲン先生が発見され、
この放射線をX線と名付けた(1895年)。
余計、分からなくなってきたような?
レントゲン先生は、
X線はフィルムを感光させる、黒くする、ことができ、
普通の光を通さない容器の中にある物体の像をフィルムに映し出せることをしました。
透視、中身が見えるってのは、
空港などの手荷物検査なんかですよね。
このような写真は、容器が中の物体よりX線を透過させやすい時に得られ、
X線の当たったフィルムは、物体の影を映し出している。
すいません、話がそれました。
電子、光の粒を真ん中の焦点に当てて、X線を出します。
焦点が小さいほど、画像が鮮明になります。
で、その焦点は作った製品によって決まっています。
メーカーは1.2から0.5平方mmに小さくしてきました。
これはレントゲン管を冷やすシステムの改善によります。
古くなったなら悪くなっていいないか調べて、必要があれば管球を交換する。
レントゲンのメーカーによるメインテナンスによって行われます。
カメラと被写体、撮すものとの距離
できるだけ離す、遠くする。
コーンって言うんでしょうかね。
カメラのレントゲンカバーみたいな筒に部分。
長い方が光の広がりが少なくなるので。
光が真っすぐになれば、画像も広がらずに鮮明になるので。