医学影像设备学基础
第一章医学影像设备学概论
第一章医学影像设备学概论医学影像设备学是指在医学领域中使用的各种影像设备,通过对人体进行影像显示和分析,为医生提供诊断和治疗的信息。
随着科技的不断发展和进步,医学影像设备在医学实践中发挥了越来越重要的作用。
医学影像设备学的核心目标是通过各种影像设备获取高质量的医学影像,以帮助医生做出准确的诊断和治疗计划。
通过医学影像设备,医生可以观察人体内部的结构、功能和病变情况,从而确定疾病的种类和程度。
医学影像设备广泛应用于医学领域的各个专业领域,包括放射科、超声科、核医学、病理学等。
医学影像设备主要分为几种类型,包括放射线影像设备、超声影像设备、核医学影像设备和磁共振影像设备。
放射线影像设备主要包括X射线机、CT扫描仪和血管造影设备,通过使用X射线的辐射来观察人体内部的结构和病变情况。
超声影像设备主要使用超声波技术,通过声音的反射来观察人体内部的器官和组织。
核医学影像设备则使用放射性药物来观察人体内部的功能活动,如PET扫描和SPECT扫描。
磁共振影像设备则利用磁场和无线电波来观察人体内部的结构和功能。
医学影像设备学的发展对医学领域产生了深远的影响。
首先,医学影像设备的发展大大提高了医生对疾病的诊断准确性和治疗效果。
通过医学影像设备,医生可以直观地观察人体内部的情况,轻松确定疾病的种类和程度。
其次,医学影像设备的发展促进了医学研究和学科交叉的发展。
医学影像设备不仅在医学诊断中发挥作用,也被广泛应用于生物医学研究和药物开发中。
最后,医学影像设备的发展也为患者提供了便利和舒适的诊疗环境。
现代医学影像设备不仅成像效果好,还更加快速和便捷,能够减少患者的不适和痛苦。
然而,医学影像设备的发展也面临一些挑战和问题。
首先,医学影像设备的价格昂贵,导致不少医疗机构无法购买和使用先进的设备。
其次,医学影像设备操作复杂,需要专业的技术人员进行操作和维护,这给一些医疗机构带来了人力和技术的压力。
此外,医学影像设备对辐射的使用带来了安全和健康隐患,需要严格的防护和管理措施。
医学影像设备学教学
医学影像设备学教学1. 引言医学影像设备学是医学影像学的一个重要分支,为医学影像技术的发展提供了基础。
在医学教育中,医学影像设备学起着至关重要的作用。
本文将对医学影像设备学的教学进行介绍,并探讨其重要性以及教学方法等内容。
2. 医学影像设备学的定义与内容2.1 定义医学影像设备学,简称设学,是研究与医学影像设备相关的学科,涵盖了医学影像设备的原理、分类、工作方式、操作方法等内容。
2.2 内容医学影像设备学的内容主要包括以下几个方面:•医学影像设备的原理和工作方式:介绍医学影像设备的基本原理,如射线成像、超声成像、核磁共振成像等,并说明各种设备的工作方式和特点。
•医学影像设备的分类和特点:根据不同的成像原理和应用领域,将医学影像设备进行分类,并分析不同设备的特点和适用范围。
•医学影像设备的操作方法:介绍医学影像设备的操作步骤,包括设备的启动、设置成像参数、图像的采集和处理等。
•医学影像设备的质量控制:讲解医学影像设备的质量控制标准和方法,如校准、常规维护和定期检修等,确保设备的正常运行和图像质量。
3. 医学影像设备学教学的重要性医学影像设备学教学在医学教育中具有重要的地位。
它对于培养医学学生的实践能力和临床思维具有重要意义。
3.1 实践能力培养通过医学影像设备学教学,学生可以了解医学影像设备的原理和工作方式,掌握设备的操作方法,提高他们的实践能力。
医学影像设备学教学可以使学生在实际操作中学习和掌握医学影像设备的使用技巧,为将来的临床实践打下基础。
3.2 临床思维培养医学影像设备学教学不仅仅是为了培养学生的实践能力,更重要的是培养他们的临床思维。
通过学习医学影像设备的原理和特点,学生可以了解各种设备在不同疾病诊断中的应用,培养他们的临床思维和判断能力,提高临床决策的准确性。
4. 医学影像设备学教学方法医学影像设备学教学应该注重理论与实践相结合,以问题为导向,培养学生的主动学习能力和团队合作能力。
4.1 理论教学通过讲授医学影像设备的基本原理、分类和特点,向学生传授相关的理论知识,使其能够理解和掌握医学影像设备的基本概念和工作原理。
医学影像设备学第1章
第二节 发展历程
四维彩超
第二节 发展历程
五、核医学成像设备的发展
核医学成像是一种以脏器内或/和外正常组织与病变 组织之间的放射性浓度差别为基础的脏器或病变的 显像方法。放射性核素显像过程是将标记好的放射 性药物引入体内(口服、静脉、皮内或鞘内注射),在 体外用成像设备对体内放射性药物的分布进行探测 ,可以从不同角度反映人体脏器内细胞的功能、脏 器的血流供应及分布、脏器的代谢过程、抗原或受 体的分布特性等。
第二节
发展历程
放射性成像的基本条件是具有能够选择性聚集在特 定脏器或病变的放射性核素或放射性核素标记的化 合物,使该脏器或病变与临近组织之间的放射性浓 度差达到一定程度;核医学成像仪器可探测这种放 射性浓度差,并根据需要以一定的方式显示成像。 六、现代医学影像设备体系的建立(略)
第三节 各种医学影像设备 的应用特点
第一节 概述
由各种探测器和计算机构成的计算机X线摄影( computed radiography,CR)、数字X线摄影( digital radiography,DR)、数字减影血管造影 (digital subtraction angiography,DSA)等成 像装置和作为数字图像显示终端的显示器(监视器 )、印制照片的激光相机,都属于医学影像设备。 介入放射学设备和立体定向设备都是在图像的引导 下实施诊断或治疗,也属于医学影像设备。热成像 仪、医用内镜等也能为医生提供所需要的影像,也 属于医学影像设备。
第二节 发展历程
近年来,动态三维超声成像及实时三维超声成像被 广泛应用。 目前,组织多普勒成像,组织应变和应变率成像, 超声造影显像,组织谐波成像及三维实时成像等, 使超声诊断组织病理状态、血流灌注和运动力学等 方面提供了更精确、更敏感的信息,为临床提供了 非常有意义的指导。超声诊断和介入治疗将随着科 学技术进步,得到更好的发展和应用。
医学影像设备学第一章医学影像设备学概论共40页PPT资料
综上所述,多种类型的医学影像诊断设备 与医学影像治疗设备相结合,共同构成了现代 医学影像设备体系。
表 1-1 医 学 影 像 设 备 发 展 概 况
19 世纪
20 世 纪
10~40 年代
50 年代
60 年代
70 年代
80 年代
90 年代
(1895 年) (1917 年)
(1951 年) (1960 年) (1972 年)
能性信息通过工作站准确融合,可以更准确
地完成定性与定量的诊断。
平板探测器CT设备目前尚在开发阶段, 一旦技术成熟,从机器设计、信息模式、成 像速度、射线剂量到运行成本都会有根本性 的改变,将会引起CT设备的又一次革命。
20世纪80年代初用于临床的磁共振成像 (magnetic resonance imaging,MRI)设备, 简称为MRI设备。它是一种新的非电离辐射 式医学成像设备。MRI设备的密度分辨力高, 通过调整梯度磁场的方向和方式,可直接摄
1896年,德国西门子公司研制出世界上第一只 X线管。20世纪10~20年代,出现了常规X线机。其 后,由于X线管、高压变压器和相关的仪器、设备 以及人工对比剂的不断开发利用,尤其是体层装置、 影像增强器、连续摄影、快速换片机、高压注射器、 电视、电影和录像记录系统的应用,到20世纪60年 代中、末期,已形成了较完整的学科体系,称为影 像设备学。
近30年来,CT设备的更新速度极快,扫描时
最快的已达0.75s(512×512矩阵), 空间分辨力也提高到0.1mm。宽探测器多层 螺旋CT设备得到了广泛的普及,功能有了进 一步的扩展。大孔径CT设备可兼顾日常应用 与 肿 瘤 病 人 定 位 , 组 合 型 CT 设 备 可 在 完 成 CT检查后直接进行正电子发射型计算机体层 (positive emission computed tomography, PET)检查,使CT的形态学信息与PET的功
医学影像设备学考点
设备学考点第一章1.现代医学影像设备:1.诊断设备(X线设备丶MRI设备丶US设备丶核医学设备丶热成像设备丶医用光学设备)2.治疗设备(介入放射学设备丶影像引导放射治疗设备丶立体定向放射外科设备)。
第二章1.X线发生装置:用于产生X线的装置,由X线管丶高压发生器和控制台三部分组成,是X 线机丶CT的主要组成部分之一。
2.X线管逐步向大功率丶小焦点和专用化方向发展。
产生条件:1.足够数目的电子2.高电压产生的电压场3.适当的障碍物。
3.固定阳极X线管:由阳极丶阴极和玻璃壳等三部分组成。
阳极:产生X线并散热,其次是吸收二次电子和散乱射线。
阳极头:由靶面和阳极体组成,靶面的作用是承受高速运动的电子束轰击,产生X线。
靶面材料常采用产生X线效率高且熔点高的金属钨。
阳极体由导热率较大的无氧铜组成。
4.阴极:发射电子并使电子束聚焦5.玻璃壳:将阳极和阴极固定在一起并保持管内的高真空度。
6.实际焦点:靶面瞬间承受高速运动电子束的轰击面积。
7.有效焦点:实际焦点在X线投照方向上的投影。
设实际焦点的宽度为a,长度为b,则投照后的长度为bsinθ,宽度不变。
有效焦点=实际焦点Xsinθθ为阳极靶面与X线投照方向的夹角。
有效焦点越小,影像质量越好。
8.投照时应保持实际焦点中心丶X线输出窗中心与投影中心三点一线。
9.旋转阳极X线管的阳极由靶面丶转子丶转轴和轴承等组成。
10.软X线管:X线输出窗的固有过滤小丶在低管电压时能产生较大的管电流丶焦点小结构特点:铍窗,钼靶,极间距离短。
软X线极易通过铍窗,可获得大量的软X线。
摄影时主要利用钼靶辐射的特征X线。
X线分为特征丶持续X线。
11.CT用X线管:1.要求有较大的热容量2.金属或陶瓷外壳3.油循环系统散热。
12.管电压:阴极和阳极之间的直流电压,是电子具有较大的动能。
13.管电流:阴极发射的热电子在电场作用下高速奔向阳极形成电流,管电流越大,产生的X光子的数目越大。
14.阳极特性曲线P1815.容量:在X线管安全使用条件下,单次曝光或连续曝光而无任何损坏时能承受的最大负荷量16.标称功率:同一只X线管的容量是一个不确定量,为了便于比较,通常将一定整流方式和一定曝光时间下X线管的最大负荷称为X线管的标称功率。
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第1章概论1、1895年11月8日,伦琴发现X射线。
2、现代医学影响设备可分为影像诊断设备和医学影像治疗设备。
3、现代医学影像设备可分为:①X线设备,包括X线机和CT。
②MRI设备。
③US设备。
④核医学设备。
⑤热成像设备。
⑥医用光学设备即医用内镜。
第2章 X线发生装置1、X线发生装置由X线管、高压发生器和控制台三部分组成。
2、固定阳极X线管主要由阳极、阴极和玻璃壳组成。
3、阳极:主要作用是产生X线并散热,其次是吸收二次电子和散乱射线。
4、阳极头:由靶面和阳极体组成。
靶面的作用是承受高速运动的电子束轰击,产生X线,称为曝光。
5、阳极帽:可吸收50-60%的二次电子,并可吸收一部分散乱射线,从而保护X线管玻璃壳并提高影像清晰度。
6、固定阳极X线管的阳极结构包括:阳极头、阳极帽、可伐圈、阳极柄。
7、固定阳极X线管的主要缺点:焦点尺寸大,瞬时负载功率小。
优点:结构简单,价格低。
8、阴极:作用是发射电子并使电子束聚焦。
主要由灯丝、聚焦罩、阴极套和玻璃芯柱组成。
9、在X线成像系统中:对X线成像质量影响最大的因素之一就是X线管的焦点。
10、N实际焦点:指靶面瞬间承受高速运动电子束的轰击面积,呈细长方形。
11、N有效焦点:是实际焦点在X线投照方向上的投影。
实际焦点在垂直于X线管长轴方向的投影,称为标称焦点。
12、一般固定X线管的靶角为15°-20°。
13、有效焦点尺寸越小,影像清晰度就越高。
14、软X线管的特点:①X线输出窗的固有滤过率小。
②在低管电压时能产生较大的管电流。
③焦点小。
15、结构:与一般X线管相比,软X线管的结构特点是:①玻窗②钼靶③极间距离短。
16、软X线管的最高管电压不超过60kv。
17、X线管常见的电参数有灯丝加热电压、灯丝加热电流、最高管电压、最大管电流、最长曝光时间、容量、标称功率、热容量。
18、N容量:他是X线管在安全使用条件下,单次曝光或连续曝光而无任何损坏时所能承受的最大负荷量。
医学影像设备学基础
医学影像设备1.实际焦点:是阴极电子在阳极靶面上的实际轰击面积。
2.有效焦点:是实际焦点在垂直于X射线管的长轴方向(两极连线的方向)的垂直投影面积。
有效焦点越小,图像质量越高。
3.焦点:滤线栅平面中心垂直线与会聚线的相交点。
4.会聚线:滤线栅中心两侧的铅条向中心倾斜一定的角度,将所有铅条平面沿倾斜方向延长,会聚成一条线,称为会聚线。
5.焦距:也称半径,即焦点F到滤线栅中心的垂直距离。
6.柵比:即即铅条高度与相邻铅条间隙之比,即R=H/A,H代表铅条高度,A代表相邻铅条间隙大小。
7.栅密度:即每厘米宽度内所排列铅条的数目,N=1/B,B代表相邻两根铅条之间的距离。
8.蒙片:不含对比剂的图像称为蒙片或掩膜片。
9造影像:注入对比剂后得到的图像称为造影像或充盈像。
10.减影像:是把蒙片减去造影像得到的图像称为造影像,在减影中,骨骼和软组织等背景图像被消除,只含有对比剂的血管影像。
11.图像冻结技术(末帧冻结技术):每次透视的最后一帧图像被暂存,并保留在显示器上显示,称为图像冻结技术或末帧冻结技术。
12.滑环技术:是指用滑环和碳刷代替电缆。
依据滑道上馈电电压的高低,滑环可分为高压滑环和低压滑环。
13.自旋:氢原子时刻绕自身转轴旋转呈自旋。
14.进动:氢原子绕自身转轴旋转的同时,其转动轴线又绕重力方向回转,这种现象称进动。
15.1895年德国物理学家伦琴(Wilhelm Conrad Rontgen)发现X射线。
16.1972年英国工程师豪斯菲尔德(GNHounsfield)在英国放射学会上首台用于颅脑检查的X—CT设备研制成功。
17.磁共振(MRI)广泛应用于全身各系统的影像检查,其中以中枢神经系统、心血管系统和盆腔实质性脏器、四肢关节和软组织等效果最好。
18.X射线机按用途可分为医用X射线机和工业用X射线机,医用X射线机又可分为诊断用X射线机和治疗用X射线机。
19.X射线机的基本结构都是由X射线发生装置和外围装置。
医学影像学基础知识
通过对异常影像学表现的分析,初步判断病变的 性质,如良恶性、急慢性等,为进一步诊断和治 疗提供依据。
结合临床信息进行综合分析
了解患者的病史、症状、体征等临床信息,将其 与影像学表现相结合,进行综合分析和判断,提 高诊断的准确性。
结合临床信息进行综合判断能力培训
临床信息与影像学表现的关联性分析
识别正常变异和异常表现
02
了解正常解剖结构的变异范围,能够区分正常变异和异常表现
,避免误诊和漏诊。
运用影像学技术观察正常结构
03
熟悉各种医学影像技术(如X线、CT、MRI等)在正常解剖结构
显示中的应用,能够准确观察和描述正常结构。
异常表现识别和初步分析能力培训
1 2 3
异常影像学表现识别
掌握常见疾病的异常影像学表现,如肿瘤、炎症 、血管病变等,能够准确识别病变部位和范围。
消化系统常见疾病影像表现及诊断要点
肝炎
表现为肝肿大、密度不均等,诊断要点包括病变部位、范围和肝 功能等。
肝硬化
典型表现为肝叶比例失调、肝裂增宽、门静脉高压等,诊断要点 包括病变形态、分布和肝功能等。
胰腺炎
表现为胰腺肿大、胰周渗出等,诊断要点包括病变部位、程度和 胰腺功能等。
泌尿系统常见疾病影像表现及诊断要点
MRI检查方法及应用范围
MRI检查方法
利用人体中的氢质子在强磁场中的共 振现象产生信号,经过计算机处理形 成图像。
应用范围
MRI检查在神经系统、心血管系统、 骨骼肌肉系统、腹部及盆部疾病等诊 断中具有较高价值,如脑肿瘤、脊髓 病变、心肌梗死、关节病变等。
超声检查方法及应用范围
超声检查方法
利用超声波在人体组织中的反射、折射等物理特性,通过接收和处理回声信号形成图像。
医学影像设备学
第一章概论1、1895年11月8日,伦琴发现X射线。
2、现代医学影响设备可分为影像诊断设备和医学影像治疗设备。
3、现代医学影像设备可分为:①X线设备,包括X线机和CT。
②MRI设备。
③US设备。
④核医学设备。
⑤热成像设备。
⑥医用光学设备即医用内镜。
第二章 X线发生装置1、X线发生装置由X线管、高压发生器和控制台三部分组成。
2、固定阳极X线管主要由阳极、阴极和玻璃壳组成。
3、阳极:主要作用是产生X线并散热,其次是吸收二次电子和散乱射线。
4、阳极头:由靶面和阳极体组成。
靶面的作用是承受高速运动的电子束轰击,产生X线,称为曝光。
5、阳极帽:可吸收50-60%的二次电子,并可吸收一部分散乱射线,从而保护X线管玻璃壳并提高影像清晰度。
6、固定阳极X线管的阳极结构包括:阳极头、阳极帽、可伐圈、阳极柄。
7、固定阳极X线管的主要缺点:焦点尺寸大,瞬时负载功率小。
优点:结构简单,价格低。
8、阴极:作用是发射电子并使电子束聚焦。
主要由灯丝、聚焦罩、阴极套和玻璃芯柱组成。
9、在X线成像系统中:对X线成像质量影响最大的因素之一就是X线管的焦点。
10、N实际焦点:指靶面瞬间承受高速运动电子束的轰击面积,呈细长方形。
11、N有效焦点:是实际焦点在X线投照方向上的投影。
实际焦点在垂直于X线管长轴方向的投影,称为标称焦点。
12、一般固定X线管的靶角为15°-20°。
13、有效焦点尺寸越小,影像清晰度就越高。
14、软X线管的特点:①X线输出窗的固有滤过率小。
②在低管电压时能产生较大的管电流。
③焦点小。
15、结构:与一般X线管相比,软X线管的结构特点是:①玻窗②钼靶③极间距离短。
16、软X线管的最高管电压不超过60kv。
17、X线管常见的电参数有灯丝加热电压、灯丝加热电流、最高管电压、最大管电流、最长曝光时间、容量、标称功率、热容量。
18、N容量:他是X线管在安全使用条件下,单次曝光或连续曝光而无任何损坏时所能承受的最大负荷量。
医学影像设备学课件(全)PartIa
医学影像设备学课件(全)partiaxx年xx月xx日•医学影像设备学概述•医学影像设备的构成与原理•医学影像设备的质量控制与安全防护•医学影像设备在临床中的应用目•医学影像设备学的发展趋势与挑战录01医学影像设备学概述医学影像设备是指通过各种手段和技术,将人体内部结构以图像形式显示出来,辅助医生进行疾病诊断和治疗。
医学影像设备定义根据成像原理和应用领域,医学影像设备可分为X线、CT、MRI、超声、核医学等五类。
医学影像设备分类医学影像设备的定义与分类医学影像技术的发展历程X线诞生,实现了对人体内部结构的直接成像。
第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段CT技术的出现,实现了人体内部结构的三维成像。
MRI、核医学等新型成像技术的发展,进一步丰富了医学影像技术手段。
多模态医学影像技术的发展,实现了多种成像技术的融合应用。
X线设备仍是临床常用的影像检查手段之一,特别适用于骨骼系统和胸部疾病的诊断。
CT设备主要用于脑部、心脏、腹部等重要脏器的检查,具有较高的空间分辨率和密度分辨率。
MRI设备对软组织成像效果最好,适用于脑部、脊髓、肌肉等部位的成像。
超声设备具有无辐射、便携、实时等优点,适用于胎儿、心脏、腹部等部位的成像。
核医学设备主要用于肿瘤、心血管和神经系统疾病的诊断和治疗。
医学影像设备的临床应用02医学影像设备的构成与原理X线设备的构成X线设备通常由X线管、高压发生器、控制台和图像处理系统组成。
X线管产生X线,高压发生器提供能量,控制台用于调节X线的强度和照射时间,图像处理系统则负责对X线图像进行处理和保存。
X线设备的原理X线设备利用X线管产生X线,X线穿透人体组织并被控制台接收。
控制台根据接收到的X线的强弱和差异,转化为数字信号并生成图像。
X线设备的构成与原理CT设备主要由扫描架、计算机控制台和图像处理系统组成。
扫描架包含X线管和探测器,用于对病人进行扫描并接收X线信号。
计算机控制台用于处理数据和控制扫描过程,图像处理系统则负责将获取的数据转化为三维图像。
医学影像设备学教学课件医学影像设备学概论
根据结构和使用目的,可分为固定式和移动式X线机,而根据能量大小,又可以 分为高电压和低电压X线机。
CT影像设备
CT机原理
利用多个探测器围绕人体旋转,同时接收穿透人体的X线,通过计算机重建算法 ,将接收到的数据重建为人体内部结构的二维或三维图像。
CT机的分类
根据扫描方式,可分为旋转式和固定式CT机;根据探测器排数,可分为单排、多 排和多层螺旋CT机。
开机预热
按照设备要求进行开机预热, 确保设备达到稳定工作状态。
图像采集
根据检查项目调整设备参数, 按照标准流程采集图像。
存储与打印
将处理后的图像存储到指定位 置,并根据需要打印胶片或报 告。
医学影像设备的日常维护
清洁与除尘
定期对设备表面进行清洁,保 持设备整洁,避免灰尘影响图
像质量。
检查设备状态
每日开机前检查设备各部件是 否正常工作,如灯丝、探测器 等。
多样化应用
便携化和移动化
随着移动医疗的兴起,医学影像设备 的便携化和移动化成为发展趋势,便 于医生在患者床边进行检查。
医学影像设备的应用范围不断扩大, 不仅局限于传统的放射学和超声学, 还涉及到内窥镜、核医学等领域。
医学影像设备面临的挑战
设备更新换代
随着技术的快速发展,医学影像 设备更新换代频繁,需要不断投
实地考察
组织实地考察,让学生了 解医学影像设备在实际医 疗中的应用情况。
模拟训练
利用模拟训练系统,让学 生在模拟环境中进行操作 练习,提高应对实际问题 的能力。
医学影像设备学的评估与反馈
过程评估
在教学过程中进行过程评估,及时发现学生的学习问题并给予指 导。
总结性评估
在课程结束时进行总结性评估,全面评价学生的学习成果。
医学影像设备学概述
医学影像设备学概述医学影像设备主要包括CT(computed tomography,计算机断层摄影)、MRI(magnetic resonance imaging,磁共振成像)、X射线、超声波和核医学设备等。
这些设备通过不同的物理原理和成像技术,能够获取人体内部的高分辨率影像,对疾病和损伤进行非侵入性的检测。
医学影像设备学涉及到医学物理学、生物医学工程学和临床医学等多个领域的知识,主要研究医学影像设备的原理、技术、应用和安全等方面的内容。
在医学影像设备学领域,需要掌握医学影像设备的基本原理和工作方式,了解不同的成像技术和设备的优缺点,同时还需要具备良好的临床实践能力,能够结合临床需要对影像进行正确的解读和诊断。
随着医学影像设备的不断发展和创新,医学影像设备学也在不断演进和完善。
未来,随着医学影像设备技术的进步和不断的应用,医学影像设备学将更加深入地融入到临床医学实践中,为医学诊断和治疗提供更为精准的影像检测和分析。
因此,医学影像设备学将继续发挥重要的作用,成为医学领域中不可或缺的重要学科之一。
医学影像设备学是一个快速发展的领域,随着科技的不断进步,医学影像设备的应用也变得越来越广泛。
除了常见的CT、MRI、X射线和超声波设备外,核医学设备也在临床实践中发挥着越来越重要的作用。
核医学设备通过核素标记的方法,可以在人体内跟踪代谢和生物分子的活动,对心脏病、癌症等疾病进行诊断和治疗提供了便利。
在医学影像设备学中,学生需要学习医学物理学的基础知识,包括影像设备的成像原理、光学和磁学原理等。
此外,生物医学工程学也是医学影像设备学的重要组成部分,学习者将需要了解医学设备的设计和制造、医学影像信息的处理和分析等方面的知识。
另外,临床医学知识也是十分重要的,学生需要在临床实践中熟悉不同设备的使用方式,了解影像的临床应用和疾病的影像特征。
医学影像设备学的研究也是多领域、跨学科的,它需要结合医学、物理学、工程学等不同领域的知识。
医学影像设备学重点归纳
医学影像设备学重点归纳医学影像设备学是现代医学中的重要学科之一,随着现代医学的不断发展和进步,医学影像设备也越来越多样化和先进化。
本文将从医学影像设备学的定义、分类和应用三个方面,为大家详细介绍医学影像设备学的重点内容。
一、医学影像设备学的定义医学影像设备学是以研究各种影像设备的性能、原理、应用为主要内容的学科,为医学影像部门提供可靠、高质量的影像诊断服务。
二、医学影像设备学的分类1.传统的影像学设备传统的影像学设备是医学影像学的基础,其包括X光机、CT、MRI、超声波等等。
这些设备具有影像成像速度快、操作简便、成本低廉等特点。
其中,X光机能够显示出人体内部细节,而CT能够将身体的不同部位成像,并且区分器官和组织等;MRI则能够对脑、脊髓、身体各部位的软组织等成像,并且具有较高的分辨率。
2.核医学影像设备核医学影像设备是通过放射性核素的崩变放射出的γ射线来完成成影像,包括单光子发射计算机断层扫描仪(SPECT)和正电子发射断层扫描仪(PET)等。
这些设备具有成像方法特殊、可用于疾病的生物学功能特征的动态评估等特点。
3.内窥镜医学影像设备内窥镜医学影像设备是医学影像学的进一步发展,其包括内窥镜摄影和内窥镜透镜等。
通过内窥镜摄影可以清晰的观察人体腔体内脏器的表面,从而为医生提供更详细的病情信息。
而内窥镜透镜则是指直接观察离病变体表巨近的腔体内部的能够放大成像的透镜,例如:胃肠镜、膀胱镜等。
三、医学影像设备学的应用医学影像设备学在临床实践中有着广泛的应用,例如:1.诊断医学影像设备能够在医学诊断中提供关键信息,也能够通过成像技术,为医生提供更准确的诊断方法。
2.评估治疗效果医学影像设备能够监测病人的治疗效果或者进行病情的动态变化评估,也能够通过成像技术协助医生更快速和更准确的确定疾病的奇迹性。
3.指导手术医学影像设备能够在手术前,帮助医生了解手术部位,制定手术方案;在手术中,能够提供实时的影像成像模式,协助手术医生准确的进行操作。
医学影像设备学课件(全)PartIa
01
X线设备是医学影像中最早使用的设备之一,主要包括X线机和影像板。X线机 由X线发生器和影像接收器组成,通过X线的穿透作用和荧光作用实现对人体进 行检查。
02
X线穿透人体后,由于人体各部分对X线的吸收程度不同,会在影像板上形成不 同亮度的图像,通过观察和分析这些图像,可以对疾病进行诊断。
03
X线设备具有使用方便、价格便宜、易于携带等优点,但同时也存在辐射剂量较 大、对软组织成像效果不佳等缺点。
CT设备具有精度高、操作简便、检查 速度快等优点,但同时也存在辐射剂 量较大、价格较高等缺点。
MRI设备
MRI设备即磁共振成像设备,是利用 磁场和射频脉冲对人体进行成像的一 种新型医学影像设备。它通过在人体 放置在磁场中,利用射频脉冲激发人 体内的氢原子核,再通过测量氢原子 核的共振信号实现对人体进行成像。
医学影像设备学与其他学科的交叉融合
探讨了医学影像设备学与其他学科的交叉融合,包括人工智能、生物医学工程、材料科学 和临床医学等领域。
医学影像设备学人才培养
分析了当前医学影像设备学人才培养的现状和不足,提出了加强人才培养的建议和措施, 包括完善课程体系、加强实践训练和推动国际化发展等方面。
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CT设备
CT设备即计算机断层扫描设备,是利 用X线和计算机技术相结合的一种新 型医学影像设备。它通过在人体某个 部位发射X线,并接收穿过人体后的 剩余X线,再经过计算机处理后形成 图像。
CT设备可以实现对人体进行全方位的 扫描,并且能够精确地测量器官和组 织的体积、位置和形态,同时也可以 对病变进行定位和定性诊断。
MRI设备可以实现对人体进行多角度 、多层次的成像,并且能够提供高清 晰度、高分辨率的图像,尤其适用于 对软组织进行检查。
医学影像设备学
标称功率:同意X线管的容量是一个不确定量,为了便于比较,通常将一定整流方式和一定曝光时间下X线管的最大负荷,称为X线管的标称功率。
标称焦点:实际焦点在垂直于X线管长轴方向的投影,是有效焦点的特殊情况。
二次电子:高速运动的电子束轰击靶面时,会有少量电子从靶面发射和释放出来。
空间电荷:灯丝后端发射出来的电子,有雨电子之间相互排斥和灯丝的阻挡作用,因此这部分电子滞留在灯丝后面的空间,形成空间电荷。
容量:单次曝光或连续曝光而无任何损坏时所能承受的最大负荷量。
IP:是CR系统中作为采集、记录影像信息的接收器,可重复使用,但没有显示功能。
DSA: 数字减影血管造影,影像通过数字化处理,把不需要的组织影像删除掉,只保留血管影像的技术。
DR:数字X线摄影,指在计算机控制下直接进行数字化X线摄影的一种新技术,即采集的X 线信息转化为数字信号,并由计算机重建图像及进行一系列的图像后处理。
FPD:平板显示器,数字X线摄影中用来代替屏-片系统,作为X线信息接收器。
SCT:在传统CT基础上,通过滑环技术与扫描来连续平直移动而实现的,球管旋转和连续运动同时进行,使X线扫描的轨迹呈螺旋状。
CT值:是测定人体某一局部组织或器官密度大小的一种计量单位,通常称亨氏单位。
匀场:是在样品区域增加或减少匀场线圈中的点电流以补偿外磁场的不均匀性的方法。
多普勒效应:由于声源接收器之间产生相对运动,使接收到的声波频率发生变化。
滑环技术:是CT机中的转动部分和固定部分间的连接采用碳刷-滑环接触的连接方式。
K-空间:傅里叶频率空间,以空间频率为单位的空间坐标所对应的频率空间。
PET:是以发射正电子的放射学核素作为发射体,称为正电子发射计算机断层显像。
SPECT:是借助于单光子核素标记药物来实现体内功能和代谢显像的仪器。
1、医学影像诊断设备可分类医学影像诊断设备:X线设备(X线机和X-CT)、MRI设备、US设备、核医学设备、热成像设备、医用光学设备(医学内镜)2、软X线管的结构特点1. X线输出窗的固有过滤小;2. 在低管电压时能产生较大的管电流;3. 焦点小。
医学影像设备学
医学影像设备与人体生物安全
1 辐射安全
设备操作员和受检者的辐 射防护措施。
2 设备卫生
设备的定期清洁和消毒。
3 数据保密
保护患者的隐私和医疗数 据安全。
医学影像学在临床治疗中的应用
1
为手术过程提供精确的解 剖结构和病变位置信息。
3 治疗评估
对治疗效果进行评估和监 测。
医学影像学在新药研发中的应用
1 药物安全性评价
评估药物对人体影响的可 视化效果。
2 药物吸收、分布、代
谢和排泄评估
观察药物在体内的动态过 程。
3 药物效果评估
评估药物在疾病治疗中的 效果。
计算机断层扫描(CT)技术的出现革命性地改进了医学影像设备。
常见的医学影像设备分类
电离辐射设备
如X射线、CT等
核医学设备
如放射性核素示踪、PET等
非电离辐射设备
如超声波、MRI等
光学成像设备
如内窥镜、光谱设备等
X射线技术及其检查应用
1 工作原理
X射线通过物体的吸收能力进行成像。
2 检查应用
常用于骨折、肺部疾病等诊断。
核医学技术及其检查应用
1 工作原理
通过放射性核素示踪的方式,观察和分析某 一器官或部位的功能情况。
2 检查应用
常用于心脏血流、肿瘤诊断等领域。
超声波技术及其检查应用
1 工作原理
2 检查应用
利用超声波的回声信号来生成图像,无辐射, 安全可靠。
适用于妇产科、心血管系统、肝脏等多个领 域的检查。
光学成像技术及其检查应用
CT技术及其检查应用
1 工作原理
通过多个不同角度的X射线成像,通过计算机重建出物体的三维图像。
医学影像设备学教学
医学影像设备学教学首先,学习医学影像设备学需要对各种医学影像设备有深入的了解。
不同的医学影像设备有不同的工作原理、应用范围和优缺点,学生需要了解X射线、CT、MRI、超声等常见的医学影像设备的原理和特点,掌握它们的操作方法和安全注意事项。
其次,学习医学影像设备学需要掌握影像学的基本知识。
学生需要了解人体解剖学、病理学、影像解剖学等相关知识,以便能够正确地解读医学影像,发现异常变化并进行病变诊断。
此外,学习医学影像设备学还需要进行实际操作。
学生需要亲自去操作医学影像设备,学习如何进行影像采集、处理和诊断,以及如何保障患者的安全和隐私。
总的来说,学习医学影像设备学是一项全面的工作,需要学生具备扎实的医学基础知识和技能,同时还需要对医学影像设备有深入的了解和熟练的操作。
只有不断地学习和实践,才能够成为一名优秀的医学影像专业人员。
医学影像设备学是医学影像专业中一门重要的学科,它涉及到多种医学影像设备的运作原理、临床应用、影像学解剖学及病理学等方面的知识。
医学影像设备学的学习对于医学影像专业学生来说是至关重要的,下面将继续从医学影像设备学的实践操作、专业知识的积累以及未来发展进行探讨。
首先,医学影像设备学的实践操作是其不可或缺的一部分。
学生需要通过实际操作医学影像设备来掌握影像采集、处理和诊断的相关技能。
实践操作可以帮助学生更加深入地理解医学影像设备的工作原理和操作流程,同时也能够锻炼学生的观察和分析能力。
通过实践操作,学生可以逐步提高对医学影像设备的熟练程度,为将来的临床实践奠定坚实的基础。
其次,医学影像设备学需要学生不断积累专业知识。
学生需要深入了解各种医学影像设备的特点、适应范围及临床应用情况,为以后的实际操作和临床应用做好准备。
在医学影像设备学的学习过程中,学生还需要结合影像学解剖学和病理学等相关专业知识,来准确地解读医学影像,诊断病变情况。
此外,医学影像设备学的学习还需要学生不断了解医学影像设备领域的最新发展。
医学影像设备学概述
医学影像设备学概述引言医学影像设备是现代医学中不可或缺的工具,它们通过利用不同的物理原理和技术手段,能够获取人体内部的结构和功能信息。
通过医学影像设备,医生可以准确地诊断疾病并制定合适的治疗方案。
本文将对医学影像设备学进行概述,包括常见的医学影像设备的分类、原理和应用等内容。
分类根据影像的获取方式和原理,医学影像设备可以分为以下几类:1.放射学影像设备:放射学影像设备利用不同类型的射线,如X射线和γ射线,通过透视或穿透身体来获取影像信息。
常见的放射学影像设备有X 射线机和CT扫描仪。
2.超声波影像设备:超声波影像设备利用高频声波的反射和传播特性,生成人体内部器官的影像。
它具有无辐射、便携、实时性强等优点,被广泛应用于妇产科、心脏科等领域。
3.磁共振影像设备:磁共振影像设备利用强磁场和无线电波来获取人体内部器官的影像。
它具有较高的分辨率和对软组织的良好显示效果,常用于检测脑部疾病、关节损伤等。
4.核医学影像设备:核医学影像设备利用放射性同位素的荧光特性,通过检测其在人体内部的分布和代谢,获得影像信息。
核医学影像设备包括单光子发射计算机断层扫描仪(SPECT)和正电子发射计算机断层扫描仪(PET)等。
工作原理和应用1. 放射学影像设备放射学影像设备主要通过射线的透射和吸收来获取影像信息。
X射线机是其中最常见的设备之一,它通过产生高能量的X射线束,并将其照射到患者身体上。
X射线束在不同组织和器官中的吸收程度不同,通过探测器接收被吸收后的射线,再通过图像处理系统生成图像。
X射线机常用于检查骨骼、胸部、腹部等部位的疾病。
CT扫描仪是一种利用X射线成像的设备,它通过连续的X射线束扫描患者身体,并通过计算机重建出横断面的影像。
CT扫描仪具有快速、高分辨率、多层次成像等优点,被广泛应用于各种疾病的检查和诊断。
2. 超声波影像设备超声波影像设备利用高频声波在人体组织中的传播和反射特性,通过探头发射和接收声波信号,生成实时的二维或三维图像。
医学影像学基础
医学影像学基础医学影像学是一门基础性的学科,它通过使用各种成像技术帮助医生对疾病进行诊断和治疗。
医学影像学的发展为临床医学提供了重要的支持和指导,成为现在医学的重要组成部分。
本文将介绍医学影像学的基础知识和常用的成像技术。
一、医学影像学的基础知识1. 影像学的定义医学影像学是运用各种物理学、生物学和工程学原理,结合临床医学的需要,对人体进行非侵入性或微侵入性成像,以诊断和治疗疾病的学科。
它利用不同的成像技术,如X射线、超声、CT、MRI等,来获取人体内部的图像信息。
2. 影像学的分类医学影像学可以按照成像技术的不同进行分类。
常见的分类包括放射学、超声学和核医学。
放射学主要利用X射线和放射性同位素进行成像;超声学则利用超声波进行成像;核医学利用放射性同位素对人体进行成像。
3. 影像学的应用领域医学影像学在临床医学中有广泛的应用。
它可以用于诊断各种疾病,如肿瘤、心脑血管疾病、骨科疾病等。
同时,医学影像学也可以用于指导手术、评估治疗效果以及进行疾病预防和筛查。
二、常用的成像技术1. X射线成像X射线成像是医学影像学中最早应用的成像技术之一。
它通过射线的吸收程度来显示人体内部的结构。
常见的X射线检查包括胸部X线片、骨骼X射线片等。
X射线成像快速、简便,并且成本较低,但它对病变的区分度有限。
2. CT(计算机断层扫描)CT是利用X射线和计算机处理技术来获取人体内部断层图像的一种成像技术。
CT成像具有高分辨率和高对比度的优点,可以清晰地显示不同密度的组织结构。
它在头部、胸腹部和骨骼等部位的影像学检查中得到广泛应用。
3. MRI(磁共振成像)MRI利用强磁场和无线电波产生图像,它能够提供高分辨率、无辐射的人体内部图像。
MRI尤其适用于对软组织结构的显示,对头部、脊柱、关节等病变的检测有较高的敏感度。
然而,MRI设备昂贵且对病人有一定的限制,例如对有心脏起搏器的患者禁用。
4. 超声成像超声成像利用超声波对人体进行成像,它可以显示器官的结构和运动情况。
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医学影像设备 1.实际焦点:是阴极电子在阳极靶面上的实际轰击面积。
2.有效焦点:是实际焦点在垂直于X射线管的长轴方向(两极连线的方向)的垂直投影面积。
有效焦点越小,图像质量越高。
3.焦点:滤线栅平面中心垂直线与会聚线的相交点。
4.会聚线:滤线栅中心两侧的铅条向中心倾斜一定的角度,将所有铅条平面沿倾斜方向延长,会聚成一条线,称为会聚线。
5.焦距:也称半径,即焦点F到滤线栅中心的垂直距离。
6.柵比:即即铅条高度与相邻铅条间隙之比,即R=H/A,H代表铅条高度,A代表相邻铅条间隙大小。
7.栅密度:即每厘米宽度内所排列铅条的数目,N=1/B,B代表相邻两根铅条之间的距离。
8.蒙片:不含对比剂的图像称为蒙片或掩膜片。
9造影像:注入对比剂后得到的图像称为造影像或充盈像。
10.减影像:是把蒙片减去造影像得到的图像称为造影像,在减影中,骨骼和软组织等背景图像被消除,只含有对比剂的血管影像。
11.图像冻结技术(末帧冻结技术):每次透视的最后一帧图像被暂存,并保留在显示器上显示,称为图像冻结技术或末帧冻结技术。
12.滑环技术:是指用滑环和碳刷代替电缆。
依据滑道上馈电电压的高低,滑环可分为高压滑环和低压滑环。
13.自旋:氢原子时刻绕自身转轴旋转呈自旋。
14.进动:氢原子绕自身转轴旋转的同时,其转动轴线又绕重力方向回转,这种现象称进动。
15.1895年德国物理学家伦琴(Wilhelm Conrad Rontgen)发现X 射线。
16.1972年英国工程师豪斯菲尔德(GN Hounsfield)在英国放射学会上首台用于颅脑检查的X—CT设备研制成功。
17.磁共振(MRI)广泛应用于全身各系统的影像检查,其中以中枢神经系统、心血管系统和盆腔实质性脏器、四肢关节和软组织等效果最好。
18.X射线机按用途可分为医用X射线机和工业用X 射线机,医用X射线机又可分为诊断用X射线机和治疗用X射线机。
19.X射线机的基本结构都是由X射线发生装置和外围装置。
X射线发生装置也称主机装置包括X射线管装置(X射线管和防电击防散射的馆陶)、高压发生装置(高压变压器、灯丝变压器、高压硅堆、高压交换闸、高压电缆、高压插头、高压插座、充放电高压发生装置等)、控制装置(电源开关、电源电压调节器及电压表、管电压调节器及管电压表、灌电流调节器及管电流表、曝光控制及指示器、容量保护装置及指示器、透透视放射量限制器)。
外围装置包括机械辅助装置(诊视床、摄影床、管头支持装置、滤线器、锁止器、压迫器、高压注射器等)、影像装置(X射线电视系统即X—TV、点片照相机、X射线录像机、电影机、荧光屏、IP、FPD、屏片系统)、记录装置(自动洗片机、多幅照相机、激光相机、热敏照相机等)。
20.X射线产生的三大必要条件:①.要有阴极灯丝加热发射大量的自由电子。
②.要有使自由电子向阳极高速飞行的的正向电压,③.要有使高速飞行的自由电子骤然减速的阳极靶。
21.X射线管分为固定阳极X射线管、旋转阳极X射线管和各种特殊X射线管。
22.阳极结构包括阳极头(由钨靶面和铜体组成)、阳极罩和阳极柄。
23.阴极结构包括灯丝(其作用是发射电子,灯丝电压一般为几伏到十几伏,灯丝电流一般为2~9A,大多数为3~6A;灯丝电压低,灯丝电流高)和聚焦槽。
24.低速旋转阳极X射线管的阳极实际转速约为2700r/min(50Hz供电),高速旋转阳极X射线管的阳极实际转速一般为8500r/min(150Hz供电)。
25.软X射线管用于乳腺X射线机,阳极靶面是用钼靶、铑靶、钼铑靶或铑铹靶制成的。
26.高压发生装置包括高压电缆、高压插头、高压插座、高压发生器、灯丝变压器、高压整流器、高压交换闸等。
27.X射线机高压变压器一般采用两个次级绕组同相串联、次级中心端接地的方式,这样可使高压变压器总的绝缘要求降低一半。
高压次级中心端接地后可获得与大地相同的零电位,因此,次级任何一个输出端对中心端的点位,等于输出高压的一半。
28.常用仪表:电源电压表(LV表;主要用于常规X线机中,用来指示电源电压的调整状态。
电源电压表连接在自耦变压器的输出端,当外电源高于或低于设计值时,操作人员可调节控制台台面上的电源电压调节旋钮,以改变自耦变压器输入端的匝数,直到电源电压指针指到“▽”形标记处。
此时,自耦变压器各输出端的电压正好等于或接近于设计值。
电源电压表实际为普通低压电压表,有磁电式表和电磁式表两种)、千伏表(kV表;是为预示管电压而设计的。
千伏表和电源电压表一样,也是普通低压电压表。
千伏表并联在高压初级电路中,测量的是高压初级电压,但刻度盘上所标数值是按照高压变压器初、次级电压的对应值,将初级电压换算成次级电压的kV值,故称为千伏表)、毫安表(mA表;是为测量透视或摄影时管电流的大小而设置的,它串联接在高压变压器次级中心端的电路中。
因X线机的管电流不大,一般在1000mA以下,因此多用磁电式直流毫安表。
这种毫安表准确度高,灵敏度好,阻尼性能良好。
但因透视和摄影的管电流数值相差较大,前者一般为5mA,后者高达数百mA,因此采用双量程结构,即在刻度盘上设有两种刻度,透视时读小量程读数,摄影时读大量程读数。
毫安表安装在控制台面板上,电路上串联在高压变压器次级中心接地出电路中,测量高压次级回路电流即管电流)、毫安秒表(mAs表;指针式毫安表因存在机械转动惯性,其读数的准确度与电流作用时间和该表的读数建立时间有关,若该表的读数建立时间为0.5秒,当电流作用时间即曝光时间低于0.5秒时,将无法准确读数。
而中、大型X线机常用的曝光时间大都短于0.5秒,这就需要一种测量点亮的仪表,即毫安秒表它指示的是管电流和曝光时间的乘积值,即X线的“量”。
小型X线机不设毫安秒表,中、大型X线机所设的毫安秒表多为电子式和冲击式。
)29.X—TV图像链:X射线→人体→影像增强器(I.I)→光学镜头聚焦→摄像机(100万像素以上)→电信号→信号处理→光学信号(图像)30.滤线器(滤线栅)的作用:能有效的滤除散射线。
31.遮线器(缩光器)的作用:用来控制X射线照射野的大小,遮去不必要的X射线,尽可能的减少被检者受照剂量和提高图像清晰度,摄影用的遮线器内部还设有光源和反射镜,模拟X射线管焦点的位置,指示照射野和中心线。
32.X射线管容量是由该X射线管的管电压、管电流、曝光时间决定的。
33.自动曝光控时系统:是在X线通过被照物体后,以达到胶片所需的感光剂量来决定曝光时间的;胶片感光剂量满足后,自动切断高压,所以自动曝光控时系统也称为mAs限时系统。
它分为光电管自动曝光控时系统(是利用X射线的荧光作用)和电离室自动曝光控时系统(是利用X射线的电离作用;电离室置于人体胶片暗盒之间,当X线辐射强度大时,电离电流大,曝光时间短;反之,当X线辐射强度大电离电流小,曝光时间长)。
34.X射线计算机摄影(CR)是用影像板也称成像板(IP)代替胶片,主要由信息采集、信息转换、信息处理、信息储存和记录等部分组成。
35.数字X 射线成像与传统的增感屏—胶片成像相比有许多优点:①.对比度分辨力高,对低对比度的组织具有良好的检测能力;②.辐射剂量小,对X射线的利用率高;③.图像后处理功能强,能更精细地观察感兴趣的细节;④.可利用大容量储存器储存数字图像,消除了用胶片记录图像带来的种种不方便,并能进入PACS系统,可更高效地实现图像贮存、传输和诊断;⑤.易操作,流程简化,工作效率高;⑥.储存、传输、诊断便捷⑦.影像的记录、储存和显示相互独立,借助于计算机技术有机的结合在一起。
36.常规X射线摄影的特点:①.图像宽容度小,投照条件为增感屏—胶片②.密度分辨率低,空间分辨率高③.影像生成后不能加以改变④.查阅繁琐,易丢失⑤.影像的记录、储存和显示有机一体,不可分开。
37.X射线数字摄影(DR)是利用平板探测器(FPD)来接收信号。
可分为直接.X射线数字摄影(DDR)和间接X射线数字摄影(IDR)。
38.直接X射线数字摄影利用的是非晶硒平板探测器而间接X射线数字摄影利用的是非晶硅平板探测器。
39.平板探测器(FPD)分为非晶硅平板探测器和非晶硒平板探测器。
非晶硒平板探测器主要由基础层(玻璃板)、TFT、和非晶硒等构成;非晶硅平板探测器主要由基础层(玻璃板)、TFT、非晶硅和碘化铯等构成。
40. 直接X射线数字摄影的流程:X射线→人体→FPD→X射线影像→电信号→A/D转换器→数字信号41. 间接X射线数字摄影的流程:X射线→人体→FPD→X射线影像→光信号→电信号→A/D转换器→数字信号42.数字减影血管造影是把不含对比剂的蒙片减去含有对比剂的造影片得到的是只含有对比剂的血管影像即减影像,在减影像中,骨骼和软组织等背景图像被消除,只含有对比剂的血管影像。
43.密度分辨率(对比度分辨率或对比度分辨力):是指成像系统表现不同物质的密度差异(主要是针对生物体的组织器官及病变组织而言)或对X射线透射度微小差异的能力。
44.空间分辨率(空间分辨力):是指成像系统分辨两个距离很近的微小组织结构的能力,抽象地说就是成像系统分辨相邻两个点的能力。
45.准直器的作用:类同于X射线机的遮线器,是让X射线管辐射出来的X射线束透过人体后仅照射到与之对应的探测器上,而其他部分的X射线被屏蔽,并尽量减少散射线进入探测器。
按照所在位置不同,准直器可分为两种:一是靠近X线管端的前准直器,二是靠近探测器端的后准直器。
前准直器用于控制X射线束在人体长轴平行方向上的宽度,从而控制横断面成像的扫描厚度。
后准直器有很多狭缝,每个狭缝对准一个探测器,使探测器只接受垂直射入探测器的X线,以减少其他方向的散射线的干扰。
前准直器与后准直器的宽度不相同。
46.磁共振(MRI)的基本结构:主磁体系统、梯度磁场系统、射频发射与接收系统、计算机系统、运行保障系统(磁体的屏蔽、超导及低温系统等)。
47.主磁体按材料的不同分为常导磁体、超导磁体、永久磁体和混合磁体。
48.1982年美国放射学会(ACR)和电器制造协会(NEMA)联合组织了一个研究组,与1993年制定了DICOM3.0标准,这个标准已经被世界上主要的医学影像设备生产厂商接受,因此已经成为事实上的工业标准。
49.医学图像存储、通讯系统(PACS 系统):PACS主要由医学图像获取、大容量数据存储、图像显示和处理、数据库管理及用于数据传输的局域网或广域网等5个单元组成,它是一个集成化的图像信息系统,现已成为十分重要的临床工具。
50.PACS系统的主要组成部分:①.图像输入装置(图像采集装置)②.图像数据库③.数据通信网络④.显示工作站(显示诊断终端)⑤.硬拷贝装置(打印功能)51.X线机的操作规程:操作规程是为保证X线机的正常工作,根据X 线机的结构特点而编排的一整套操作程序。