《医学影像成像原理》名词解释

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《医学影像成像原理》名词解释_

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X 线摄影(radiography):就是X线通过人体不同组织、器官结构得衰减作用,产生人体医疗情报信息传递给屏—片系统,再通过显定影处理,最终以X线平片影像方式表现出来得技术。

2、X线计算机体层成像(computed tomography,CT):经过准直器得X 线束穿透人体被检测层面;经人体薄层内组织、器官衰减后射出得带有人体信息得X线束到达检测器,检测器将含有被检体层面信息X线转变为相应得电信号;通过对电信号放大,A/D转换器变为数字信号,送给计算机系统处理;计算机按照设计好得方法进行图像重建与处理,得到人体被检测层面上组织、器官衰减系数(|)分布,并以灰度方式显示人体这一层面上组织、器官得图像。

3.磁共振成像(magneticresonanceimaging,MRI):通过对静磁场(B0)中得人体施加某种特定频率得射频脉冲电磁波,使人体组织中得氢质子(1H)受到激励而发生磁共振现象,当RF脉冲中止后,1H在弛豫过程中发射出射频信号(MR 信号),被接收线圈接收,利用梯度磁场进行空间定位,最后进行图像重建而成像得、4.计算机X 线摄影(computed radiography,CR):就是使用可记录并由激光读出X线影像信息得成像板(IP)作为载体,经X线曝光及信息读出处理,形成数字式平片影像、5.数字X 线摄影(digitalradiography,DR):指在具有图像处理功能得计算机控制下,采用一维或二维得X 线探测器直接把X 线影像信息转化为数字信号得技术。

6.影像板(imagingplate,IP):就是CR系统中作为采集(记录)影像信息得接收器(代替传统X 线胶片),可以重复使用,但没有显示影像得功能、7.平板探测器(flat panel detector,FPD):数字X线摄影中用来代替屏-片系统作为X 线信息接收器(探测器)、8。

成像原理名词解释

成像原理名词解释

医学影像成像理论复习笔记一、名词解释1、超声探头(换能器):是一种利用正压电效应将从人体组织、脏器反射回的超声脉冲回波信号转化为电信号,再由接收电路进行放大、信息处理形成各种图像的装置。

2、X线强度(I):直单位时间内通过垂直x线束的方向上单位面积上的X线光子数目(N)与能量(hν)乘积的总和。

3、X线的质:又叫线质,它表示X线的硬度,即穿透物质本领的大小。

4、光电效应:也称光电吸收。

能量为hν的光子通过物质时与物质原子的内层轨道相互作用,将全部能量交给电子,获得能量的电子摆脱原子核的束缚变成自由电子,而光子本身整个的被原子吸收,该过程称为光电效应。

5、康普顿效应:又称康普顿散射。

是射线能量被部分吸收而产生散射线的过程。

6、电子对效应:在原子核场中,当辐射光子能量足够高时,在它从原子核旁边经过时,在核库仑场作用下,辐射光子可能转化成一个正电子和一个负电子,这种过程称作电子对效应。

7、X线照片的密度:是指照片的暗度或不透明程度,也成黑化度。

8、照片对比度:指照片上相邻组织影像的密度差。

包括物质对比度、X线对比度、胶片对比度、照片对比度和人工对比度等物种对比度,五种对比度在成像过程中相互关联。

9、影像清晰度:指图像能显示更多细节和具有清晰边缘的能力。

在很大程度上取决于分辨力、模糊度和影像噪声。

10、模糊:物体中每个点经过空间传递成像后,一定能够会被扩展增大变得模糊一些,不可能在影像内真实的还原。

这种物理现象称为模糊。

模糊在X线影像上两种具体表现形式,即背景模糊和影像失锐。

11、影像噪声:医学影像学上将照片密度或影像亮度的随机变化称为影像噪声。

通常由量子噪声、增感屏噪声、X线胶片噪声引起。

12、滤线栅:用于滤除散乱射线对胶片的影响,提高X线对比度的装置。

应置于人体和胶片之间,可将大部分的散射线滤去,只有很小一部分的散射线漏过。

13、模/数(A/D):指把模拟信号转换成数字形式,即把连续的模拟信号分解成离散的信息,并分别赋予相应的数字量级,完成这种转换的元件称为模数转换器(简称A/D转换器或ADC)14、灰阶:在影像或显示器上所呈现的黑白图像上的各点表现出不同深度的灰色,把白色和黑色之间分成若干级,称为灰度等级,表现的灰度信号的等级差别称为灰阶。

医学影像学名词解释,问答题

医学影像学名词解释,问答题

名解1.像素:数字矩阵的每个数字经数字/模拟转换器,依其数值转为黑白不同的灰度的方形单元,称之为像素.2.体素:在CT扫描中将选定层面分成若干个体积相同的立方体,即基本单元,称之为体素.3.磁共振成像:是利用人体的氢原子核在磁场中受到射频脉冲的激励而发生核磁共振现象,产生磁共振信号,经过信号采集和计算机处理而获得重建断层图像的成像技术.4.椎间盘:位于两个椎体之间,由纤维软骨板,髓核及周围的纤维环组成。

5.侧隐窝:呈漏斗状,其前方是椎体后外面,后方是上关节突,侧方为椎弓根内壁,其前后径不小于3MM,隐窝内有将穿出椎间孔的神经根。

6.骨质疏松:指一定单位体积内正常钙化的骨组织减少,即骨组织的有机成分和钙盐都减少,但骨的有机成分和钙盐含量比例仍正常。

7.骨质软化:指一定单位体积内骨组织有机成分正常,而矿物盐含量减少。

8.骨质破坏:是局部骨质为病理组织所代替而造成骨组织的消失,可以由病理组织本身或由它所引起破骨细胞活动增强所致。

9.骨膜异常:包括骨膜反应和骨膜新生骨,是因骨膜受刺激后骨膜水肿、增厚,内层成骨细胞活动增加,最终形成骨膜新生骨,通常表示有病变存在。

10.Codman三角:恶性骨肿瘤常有广泛的不同形式的骨膜新生骨,已形成的骨膜新生骨还可被肿瘤破坏,破坏区两侧的残留骨膜新生骨呈三角形,称骨膜三角或~~11.骺离骨折:儿童长骨的骨骺尚未与干骺端愈合,外力可经过骺板达干骺端而引起骨骺分离,即骺离骨折。

12.Colles骨折:又称伸展型桡骨远端骨折,为桡骨远端2~3CM以内的横行或粉碎骨折,骨折远端向背侧移位,断端向掌侧成角畸形,可伴尺骨茎突骨折。

13.骨气鼓:骨结核发生于短骨或长骨的骨干时,初期改变为骨质疏松,继而在骨内形成囊性破坏,骨皮质变薄,骨干膨胀,故又有骨囊样结核和骨“气鼓”之称。

14.肺野:充满气体的两肺在胸片上表现为均匀一致较为透明的区域称肺野。

15.肺门:是一侧肺根的综合阴影,肺门影主要由肺动脉、肺叶动脉、肺段动脉,伴行支气管和肺静脉构成。

医学影像成像原理

医学影像成像原理

医学影像成像原理
成像原理主要是利用我们X线进入人体后,产生的一种电离效应,进而引起生物学特性改变。

这既是我们放射检查的基础,也是我们为什么要进行防护的原因,所以说综合来讲,x线在穿透人体后对组织器官形成一种不同的衰减作用,衰减以后形成的组织密度差,再通过荧光屏进行一种影像学的转化,变成了影像医师可以观察到的一种黑白影像,这就是X线成像原理的常规描述。

所以说,当我们在利用X线这种穿透性和生物学效应的同时,它也会对我们正常的组织和细胞产生一定的辐射损伤。

所以说我们在X线检查的时候,除了拍摄部位外,其他部位都需要用铅板做好一些相应的屏蔽和防护。

《医学影像成像原理》名词解释

《医学影像成像原理》名词解释

《医学影像成像原理》名词解释第一章1.X 线摄影(radiography):是X 线通过人体不同组织、器官结构的衰减作用,产生人体医疗情报信息传递给屏-片系统,再通过显定影处理,最终以X线平片影像方式表现出来的技术。

2.X 线计算机体层成像(computed tomography,CT):经过准直器的X线束穿透人体被检测层面;经人体薄层内组织、器官衰减后射出的带有人体信息的X 线束到达检测器,检测器将含有被检体层面信息X 线转变为相应的电信号;通过对电信号放大,A/D 转换器变为数字信号,送给计算机系统处理;计算机按照设计好的方法进行图像重建和处理,得到人体被检测层面上组织、器官衰减系数(|)分布,并以灰度方式显示人体这一层面上组织、器官的图像。

3.磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI):通过对静磁场(B0)中的人体施加某种特定频率的射频脉冲电磁波,使人体组织中的氢质子(1H)受到激励而发生磁共振现象,当RF 脉冲中止后,1H 在弛豫过程中发射出射频信号(MR 信号),被接收线圈接收,利用梯度磁场进行空间定位,最后进行图像重建而成像的。

4.计算机X 线摄影(computed radiography,CR):是使用可记录并由激光读出X 线影像信息的成像板(IP)作为载体,经X 线曝光及信息读出处理,形成数字式平片影像。

5.数字X 线摄影(digital radiography,DR):指在具有图像处理功能的计算机控制下,采用一维或二维的X 线探测器直接把X 线影像信息转化为数字信号的技术。

6.影像板(imaging plate,IP):是CR 系统中作为采集(记录)影像信息的接收器(代替传统X 线胶片),可以重复使用,但没有显示影像的功能。

7.平板探测器(flat panel detector,FPD):数字X 线摄影中用来代替屏-片系统作为X 线信息接收器(探测器)。

《医学影像学》名解与简答

《医学影像学》名解与简答

《医学影像学》名解与简答一、名词解释1、自然对比:人体结构的密度不同,这种组织结构密度上的差别,是产生X像影响对比的基础称之为自然对比。

2、人工对比:对缺乏自然对比的组织或器官,可人为的引入高密度或低密度的物质,使之产生对比。

3、流空效应:流动的液体例如血液在血管内快速流动时,在成像过程中,不能采集到信号而呈无信号黑影的现象。

4、造影检查:将对比剂引入器官或其周围间隙,产生人工对比,借以成像。

5、肺野(lung field):充满气体的两肺在胸片上表现为均匀一致较为透明的区域称为肺野。

6、肺门(hilum of lung):肺根内肺动脉、肺段动脉、肺叶动脉,伴行支气管及肺静脉的投影。

7、肺纹理(lung markings):充满气体的肺野中可见自肺门向外呈放射状分布的树枝状影,由肺静脉、肺动脉组成,主要是肺动脉,也有淋巴管、支气管和结缔组织参与。

8、肺实质(lung parenchyma):肺部具有气体交换功能的含气间隙及结构,包括肺泡和肺泡壁。

9、肺间质(lung interstitium):支气管和血管周围、肺泡间隔、小叶间隔及脏层胸膜下由结缔组织所组成的支架和间隙。

10、空洞(cavity):肺内病变组织发生坏死、液化,坏死组织经引流支气管排出形成。

11、支气管气像(air bronchogram):空气支气管征,当病变扩展至肺门附近时,较大的含气支气管与实变的肺组织形成对比,在实变区可见含气支气管影。

12、原发综合征:见于原发性肺结核,初次感染结核杆菌所致,包括肺的原发病灶,淋巴管炎和淋巴结炎。

多见于儿童和青少年,少数为成人。

X线:典型表现呈“哑铃状”。

13、结核球(tuberculoma):圆形、椭圆形阴影,大小0.5-4cm不等,多为2.0-3.0cm,边缘清晰、轮廓光滑,偶有分叶,密度较高,内部常有斑点、层状、环状钙化。

结核球周围常见散在的纤维增值性灶称“卫星灶”。

14、胸膜凹陷症:肺恶性肿瘤多呈浸润性生长,边缘不锐利,常有短毛刺向周围伸出,靠近胸膜时可有线状、幕状或星状影与胸膜相连而成胸膜凹陷症。

《医学影像成像原理》名词解释教学内容

《医学影像成像原理》名词解释教学内容

《医学影像成像原理》名词解释《医学影像成像原理》名词解释第一章1.X 线摄影(radiography):是X 线通过人体不同组织、器官结构的衰减作用,产生人体医疗情报信息传递给屏-片系统,再通过显定影处理,最终以X 线平片影像方式表现出来的技术。

2.X 线计算机体层成像(computed tomography,CT):经过准直器的X 线束穿透人体被检测层面;经人体薄层内组织、器官衰减后射出的带有人体信息的X 线束到达检测器,检测器将含有被检体层面信息X 线转变为相应的电信号;通过对电信号放大,A/D 转换器变为数字信号,送给计算机系统处理;计算机按照设计好的方法进行图像重建和处理,得到人体被检测层面上组织、器官衰减系数(¦)分布,并以灰度方式显示人体这一层面上组织、器官的图像。

3.磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI):通过对静磁场(B0)中的人体施加某种特定频率的射频脉冲电磁波,使人体组织中的氢质子(1H)受到激励而发生磁共振现象,当RF 脉冲中止后,1H 在弛豫过程中发射出射频信号(MR 信号),被接收线圈接收,利用梯度磁场进行空间定位,最后进行图像重建而成像的。

4.计算机X 线摄影(computed radiography,CR):是使用可记录并由激光读出X 线影像信息的成像板(IP)作为载体,经X 线曝光及信息读出处理,形成数字式平片影像。

5.数字X 线摄影(digital radiography,DR):指在具有图像处理功能的计算机控制下,采用一维或二维的X 线探测器直接把X 线影像信息转化为数字信号的技术。

6.影像板(imaging plate,IP):是CR 系统中作为采集(记录)影像信息的接收器(代替传统X 线胶片),可以重复使用,但没有显示影像的功能。

7.平板探测器(flat panel detector,FPD):数字X 线摄影中用来代替屏- 片系统作为X 线信息接收器(探测器)。

第3章医学影像成像原理

第3章医学影像成像原理

第3章医学影像成像原理医学影像成像原理是指在医学上应用的各种成像技术中,根据不同物理原理和仪器设备的操作原理,对人体内部结构和功能进行成像。

本章将重点介绍常见的医学影像成像原理。

1.X射线成像原理:X射线成像原理是利用X射线具有透射性的特性,通过对人体进行X 射线照射,再通过感光器材记录X射线通过后的影像,来获取人体内部结构信息。

成像时,X射线的吸收程度会受到不同组织的密度差异的影响,在射线影像上呈现为明暗不同的图像。

2.CT(计算机断层成像)原理:CT成像原理是通过使用X射线和计算机算法进行断层成像,一般是以旋转式X射线扫描器为基础,通过不同角度的扫描,得到多个层面的断层图像。

CT利用X射线的透射特性,测量射线通过患者身体时的吸收情况,再将这些数据转化为图像。

3.磁共振成像(MRI)原理:MRI成像原理是利用磁场和射频脉冲的相互作用来获取人体内部结构信息。

患者被置于强磁场中,通过对患者进行射频脉冲的照射,可以使患者体内的水分子发生共振,产生信号。

通过强磁场和射频信号的处理,可以形成人体内部器官的具体图像。

4.超声成像原理:超声成像原理是利用声波的特性,通过超声波的传播和反射来获取人体内部结构信息。

超声波被饰物中的组织结构反射回来,再通过接收器转化为电信号,经过处理后形成图像。

超声波具有高频、高能量的特点,对人体无创伤,被广泛应用于妇产科、心脏等领域。

5.核医学成像原理:核医学成像原理是利用放射性核素的特性,通过核素的注射等方式让其在人体内部发放放射线,并通过探测器捕获射线发射的信号,形成图像。

核素的选择和特点决定了不同核医学成像的应用领域和成像原理。

以上是常见的医学影像成像原理,不同的成像原理适用于不同的临床需求。

通过利用这些原理,医学影像学能够直观地显示人体内部结构和功能,为临床诊断和治疗提供重要的参考依据。

成像名词解释

成像名词解释

第三章
1.潜影:是感光胶片被曝光后,在胶片内部产生的微量的新生银原子集团。 2.感绿胶片:这是一种配合发绿色荧光增感屏使用的胶片,吸收光谱的峰 值约为 550nm。 3.感蓝胶片(色盲片) :是配合发蓝色荧光增感屏使用的胶片,感光乳剂的 固有感色是以蓝色为主,不添加色素。其吸收光谱的峰值约为 420 nm。 4.感光中心:就是在乳剂的制备过程中形成的微量银质点。 5. 感光效应: 使感光系统 (屏-片系统) 产生的感光效果称为感光效应 (E) 。 6. 胶片特性曲线: 是指曝光量与所曝光量产生的密度之间关系的一条曲线, 由于这条曲线可以表示出感光材料的感光特性,所以称之为〝特性曲线〞。 7.本底灰雾(最小密度 D min ) :感光材料未经曝光,而在显影加工后部分
被还原的银所产生的密度, 称为本底灰雾或最小密度。 它由片基灰雾和乳剂灰雾 组合而成。 8.片基灰雾:指感光材料不经显影,直接在定影中处理,将卤化银全部溶 解之后的密度。 9.乳剂灰雾:指乳剂制作中,为谋求一定的感度而产生的感光中心。带有 这种感光中心的卤化银结晶, 即使不经曝光在显影加工时也会还原成银。 这种较 大的感光中心称为灰雾中心, 灰雾度的大小取决于乳剂中灰雾中心的量。 乳剂灰 雾可由本底灰雾减去片基灰雾得到。 10.感光度(S) :是指感光材料对光作用的响应程度,也即感光材料达到 一定密度值所需曝光量的倒数。 医用 X 线胶片感光度定义为产生密度 1.0 所需曝 光量的倒数。 11.反差系数(γ值) :称对比度(contrast)系数。反差系数是指特性曲 线直线部分的斜率。 12.平均斜率(用 G 表示) :连接特性曲线上指定两点密度( Dmin 0.25 和
1 到激励而发生磁共振现象, 当 RF 脉冲中止后, H 在弛豫过程中发射出射频信号

医学影像成像原理名词解释

医学影像成像原理名词解释

医学影像成像原理名词解释
医学影像成像原理是指通过不同的物理原理和技术手段获取人体内部结构和功能信息的过程。

以下是一些常见的医学影像成像原理的解释:
1. X射线成像,X射线是一种高能电磁辐射,通过将X射线穿过人体,利用不同组织对X射线的吸收能力不同,形成影像来显示人体内部的结构。

2. CT扫描,CT(计算机断层扫描)利用X射线通过旋转式的探测器进行多个角度的扫描,通过计算机重建出人体内部的横断面图像,提供更详细的结构信息。

3. 核磁共振成像(MRI),MRI利用强磁场和无线电波来激发人体内的原子核,通过检测原子核放出的信号来生成图像,能够提供高分辨率的结构和功能信息。

4. 超声成像,超声成像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,生成图像来显示人体内部的结构。

5. 核医学影像,核医学影像利用放射性同位素标记的药物,通
过人体摄取这些药物,利用放射性同位素的衰变来获取人体内部的
代谢和功能信息。

6. 磁共振弹性成像(MRE),MRE结合了MRI和机械振动的原理,通过在人体内施加机械振动,利用MRI检测振动的传播来评估
组织的弹性特性,对肿瘤等病变的诊断有一定帮助。

7. 电生理成像,电生理成像通过记录和分析人体产生的电信号,如脑电图(EEG)、心电图(ECG)等,来评估人体的生理功能和病
理状态。

以上是一些常见的医学影像成像原理的解释,它们各自利用不
同的物理原理和技术手段来获得人体内部结构和功能信息,为医学
诊断和治疗提供重要的辅助手段。

医学影像成像原理名词解释

医学影像成像原理名词解释

医学影像成像原理名词解释医学影像成像原理是指通过不同的物理原理和技术手段,对人体内部的结构、功能和病理变化进行观察和记录的过程。

下面我将从多个角度解释医学影像成像原理的相关名词。

1. X射线成像原理,X射线成像利用X射线的穿透性质,通过人体组织对X射线的吸收程度不同来形成影像。

吸收较多的组织(如骨骼)呈现较亮的区域,而吸收较少的组织(如肌肉、脂肪)呈现较暗的区域。

2. CT扫描原理,CT(计算机断层扫描)利用X射线通过人体的不同角度的扫描,通过计算机重建技术生成横断面的影像。

它通过测量X射线的吸收量,得到组织的密度信息,从而呈现出不同组织的结构。

3. MRI成像原理,MRI(磁共振成像)利用强磁场和无线电波,通过检测人体组织中氢原子的信号来生成影像。

不同组织中的氢原子具有不同的信号强度,通过对信号进行分析和处理,可以呈现出不同组织的对比度。

4. 超声成像原理,超声成像利用超声波在人体组织中的传播和反射来生成影像。

超声波通过探头发射到人体内部,当遇到不同组织界面时会发生反射,探头检测到反射信号后,通过处理和重建,形成图像。

5. 核医学成像原理,核医学成像利用放射性同位素的特性,通过人体内摄取或注射放射性示踪剂,测量放射性同位素的分布和代谢来生成影像。

核医学包括单光子发射计算机断层扫描(SPECT)和正电子发射计算机断层扫描(PET)等技术。

6. 磁刺激成像原理,磁刺激成像是一种通过磁场刺激人体神经系统,并通过检测神经元活动引起的磁场变化来生成影像的技术。

它可以用于研究大脑的功能连接和神经元活动。

以上是医学影像成像原理的一些常见名词解释,每种原理都有其特定的应用领域和优缺点。

医学影像学的发展使得医生能够更好地观察和诊断疾病,为疾病的早期发现和治疗提供了重要的手段。

医学影像学名词解释

医学影像学名词解释
缘不规则的局部向外凸的龛影
15、充盈缺损:钡剂涂抹的轮廓有局限性向内凹陷的表现。它是因管壁局限性肿块突入腔内所致
16、空气支气管征:又称支气管气象,在X线胸片及CT片上,实变的肺组织中见到含气的支气管分支影
17、原发综合征:原发病灶,淋巴管炎和淋巴结炎,三者共同形成哑玲状表现
4、骨质破坏:是局部骨质为病理组织所代替,而造成的骨组织消失,X线表现为骨质局限性密度减低
5、空洞cavity:为肺内病变组织发生坏死后经引流支气管排出后而形成的,空洞壁可由坏死组织,肉芽组织,纤维组织,肿瘤组织等形成
6、空腔:是肺内生理的腔隙的病理性扩大,肺大泡、含气肺囊肿及肺气囊等都属于空腔
1、人工对比:对于缺乏自然对比的组织或器官,可以用人为的方法引入一定量的在密度上高于或低于它的物质,使产生对比,称为人工对比
2、造影检查:将造影剂引入器官内或其周围,以产生明显对比显示其形态与功能的方法
3、流空效应:存在于磁共振成像中,由于信号采集需要一定的时间,快速流动的血液不产生或只产生极低信号,与周围组织、结构间形成鲜明的对比,这种现象就叫做“流空效应”
21、肾自截:肾结核时,全肾钙化,导致整个肾脏失去功能
22、PACS:图像存档和传输系统,即保存和传输图像的设备和软件系统
23、MRA:磁共振血管造影,是指利用血液流动的磁共振成像特点,对血管和血流信号特征显示的一种无创造影技术
24、DSA:数字减影血管造影,是利用计算机处理数字影像信息,消除骨骼和软组织的影像,使血管显影清晰的成像技术
18、胸膜凹陷征:是指肿瘤与胸膜之间的线形或幕状阴影,也可为星状阴影,系肿瘤瘤体内的瘢痕组织牵拉邻近的脏层胸膜所致
19、法洛四联征:为一种先天性心脏病,病理畸形为:肺动脉狭窄,室间隔缺损,主动脉骑跨,右心室肥厚,其中以肺动脉狭窄和室间隔缺损为主要畸形

医学影像成像原理名词解释

医学影像成像原理名词解释

医学影像成像原理名词解释医学影像成像原理是指通过不同的物理原理和技术手段获取和生成医学影像的过程。

以下是几种常见的医学影像成像原理及其解释:1. X射线成像原理,X射线是一种高能电磁波,通过将人体暴露在X射线束下,不同组织对X射线的吸收程度不同,从而形成不同的影像。

密度较高的组织(如骨骼)吸收X射线较多,呈现白色;而密度较低的组织(如肌肉和脂肪)吸收较少,呈现灰色。

2. CT扫描原理,CT(计算机断层扫描)利用X射线通过人体的不同角度进行扫描,然后计算机根据接收到的X射线数据重建出具有不同密度和结构的断层图像。

这种原理可以提供比普通X射线更详细的横断面图像。

3. 核磁共振成像(MRI)原理,MRI利用强大的磁场和无害的无线电波来生成影像。

人体内的原子核(如氢核)会在磁场中定向,然后通过向其发送无线电波来激发原子核。

当无线电波停止时,原子核会重新放射出信号,这些信号被接收并转化为图像。

MRI可以提供高分辨率的解剖结构和组织对比度。

4. 超声成像原理,超声成像利用高频声波在人体组织中的传播和反射来生成影像。

超声波通过人体组织时,会与组织的界面发生反射或散射,这些反射或散射的声波被接收并转化为图像。

超声成像可以提供实时的、无辐射的图像,常用于检查器官、肌肉、血管和胎儿等。

5. 核医学成像原理,核医学成像利用放射性同位素标记的药物(放射性示踪剂)注入到人体内,然后通过探测器测量放射性示踪剂在体内的分布情况。

这种原理可以用于评估器官功能、代谢活性和疾病诊断。

以上是几种常见的医学影像成像原理的解释,它们在临床医学中起到了重要的作用,帮助医生进行疾病诊断和治疗。

医学影像学原理名词解释.doc

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医学影像学原理名词解释第一章:射线照相:X射线通过人体不同组织和器官的衰减,产生人体的医学信息,并传输到屏幕;X射线通过人体不同组织和器官的衰减,产生人体的医学信息,并传输到屏幕;穿过准直器的X射线束穿过人体的被测层;人体薄层中的组织和器官衰减后发射的带有人体信息的X射线束到达探测器,探测器将包含受试者水平信息的X 射线转换成相应的电信号;通过放大电信号,模数转换器变成数字信号,并将其发送到计算机系统进行处理。

计算机按照设计的方法对图像进行重构和处理,得到人体被检测层面上组织和器官的衰减系数()分布,并以灰度级显示人体层面上组织和器官的图像。

3.磁共振成像:当通过在静态磁场(B0)中向人体施加具有特定频率的射频脉冲电磁波来激发人体组织中的氢质子(1H)时,发生磁共振现象。

当射频脉冲停止时,1H在弛豫过程中发射射频信号(磁共振信号),该信号由接收线圈接收,通过使用梯度磁场在空间上定位,并最终通过图像重建成像。

4.计算机射线照相术:一种能够通过激光记录和读出x光图像信息的成像板(IP)作为载体,通过x光曝光和信息读取形成数字平面图像。

5.数字射线照相术: 它是指在具有图像处理功能的计算机控制下,利用一维或二维X射线探测器将X射线图像信息直接转换成数字信号的技术。

6.成像板: 它是一个接收器(代替传统的x光胶片),用于CR系统中采集(记录)图像信息,可以重复使用,但没有显示图像的功能。

7.平板探测器(FPD):在数字X射线照相术中,它被用来代替屏幕——在人体薄层中的组织和器官的衰减到达检测器之后,用人体信息发射的X射线束,检测器将包含对象平面信息的X射线转换成相应的电信号;通过放大电信号,模数转换器变成数字信号,并将其发送到计算机系统进行处理。

计算机按照设计的方法对图像进行重构和处理,得到人体被检测层面上组织和器官的衰减系数()分布,并以灰度级显示人体层面上组织和器官的图像。

3.磁共振成像:当通过在静态磁场(B0)中向人体施加具有特定频率的射频脉冲电磁波来激发人体组织中的氢质子(1H)时,发生磁共振现象。

医学影像成像原理

医学影像成像原理

医学影像成像原理医学影像成像原理是一种通过使用不同的技术和设备来生成医学图像的过程。

这些图像可以用于帮助医生诊断和治疗各种疾病和病症。

常用的医学影像技术包括X射线成像、计算机断层扫描(CT扫描)、核磁共振成像(MRI)、超声波成像和正电子发射断层扫描(PET扫描)。

以下将对这些医学影像技术的成像原理进行详细介绍。

1.X射线成像X射线成像是通过使用X射线穿透被检查物体来生成图像。

当X射线穿过物体时,它们会被不同组织的密度和原子序数所吸收。

这样,通过在物体和感光介质之间放置探测器,可以测量吸收的射线量。

探测器上的数据被传送到计算机中,并转换为图像。

不同的组织可以根据吸收的射线量的差异显示为不同的灰度。

2.计算机断层扫描(CT扫描)CT扫描是通过使用大量的X射线照射患者身体的不同角度来生成断层图像。

这些X射线图像计算机会进行重建,并且从不同的角度组合成三维图像。

CT扫描的成像原理类似于X射线成像,但在这种情况下,使用许多不同的角度来获取多个切片,从而提供更多的解剖信息。

3.核磁共振成像(MRI)MRI成像通过利用核磁共振原理来生成图像。

在MRI扫描过程中,患者被放置在一个强大的磁场中,然后通过向患者身体内注入一种放射性物质(如甘露醇)来产生磁共振信号。

这些信号通过生物传感器接收,并传送到计算机中进行分析和图像重建。

MRI成像可以提供非常详细的结构图像,因为它可以对不同类型的组织进行区分。

4.超声波成像超声波成像使用声波的回波来生成图像。

在超声波成像过程中,一个特定频率的声波被发射到患者的体内。

当声波撞击组织或器官时,它们会反射回来,并通过传感器接收。

通过分析声波的强度和速度,计算机可以重建图像。

超声波成像可以用于检查心脏、脏器和肌肉等内部结构。

5.正电子发射断层扫描(PET扫描)PET扫描利用放射性示踪剂来检测和测量组织或器官内特定代谢过程的分布。

在PET扫描过程中,患者通过口服或静脉注射放射性示踪剂,这些示踪剂会发射出正电子。

《医学影像成像原理》专业名词解释与翻译

《医学影像成像原理》专业名词解释与翻译

62.window width,WW:窗宽
63.窗位:window level,WL
64.投影:projection
65.CT值:computed tomography number
66.采集时间:acquisition time
67.半程扫描时间:half-scan time
76.magnetic rasonance imaging:磁共振成像
77.磁旋比(gyromagnetic-ratio)(gyromagnetic-ratio):
78.magnetization vector:磁化强度矢量M
79.横向磁化矢量MXY:transverse magnetization
2.方法 4分;
3.R(ω)、H(ω)曲线 4分。
答:
11.分析ROC曲线面积值ZA(Az)的物理意义 (10分)。
评分标准:
分析Az三个不同域值范围及意义 每个2分。
答:
17.Groedel 技术:空气间隙效应
18.栅比:grid radio
19.栅密度:grid density
20.contranst improvement factor:提高对比度的能力(对比度改善系数)
21.空间分辨力:spatial resolution
85.纵向弛豫时间:longitudinal relaxation time
86.自由感应衰减:Free induction decay,FID
87.T1WI:T1加权像
88.T2IW:T2 weighted image,T2加权像
89.质子密度加权像:proton density weighted image,PDWI

医学成像原理名词解释共12页文档

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《医学影像成像原理》名词解释第一章1.X 线摄影(radiography):是X 线通过人体不同组织、器官结构的衰减作用,产生人体医疗情报信息传递给屏-片系统,再通过显定影处理,最终以X 线平片影像方式表现出来的技术。

2.X 线计算机体层成像(computed tomography,CT):经过准直器的X 线束穿透人体被检测层面;经人体薄层内组织、器官衰减后射出的带有人体信息的X 线束到达检测器,检测器将含有被检体层面信息X 线转变为相应的电信号;通过对电信号放大,A/D 转换器变为数字信号,送给计算机系统处理;计算机按照设计好的方法进行图像重建和处理,得到人体被检测层面上组织、器官衰减系数(¦)分布,并以灰度方式显示人体这一层面上组织、器官的图像。

3.磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI):通过对静磁场(B0)中的人体施加某种特定频率的射频脉冲电磁波,使人体组织中的氢质子(1H)受到激励而发生磁共振现象,当RF 脉冲中止后,1H 在弛豫过程中发射出射频信号(MR 信号),被接收线圈接收,利用梯度磁场进行空间定位,最后进行图像重建而成像的。

4.计算机X 线摄影(computed radiography,CR):是使用可记录并由激光读出X 线影像信息的成像板(IP)作为载体,经X 线曝光及信息读出处理,形成数字式平片影像。

5.数字X 线摄影(digital radiography,DR):指在具有图像处理功能的计算机控制下,采用一维或二维的X 线探测器直接把X 线影像信息转化为数字信号的技术。

6.影像板(imaging plate,IP):是CR 系统中作为采集(记录)影像信息的接收器(代替传统X 线胶片),可以重复使用,但没有显示影像的功能。

7.平板探测器(flat panel detector,FPD):数字X 线摄影中用来代替屏- 片系统作为X 线信息接收器(探测器)。

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《医学影像成像原理》名词解释第一章1.X 线摄影(radiography):是X 线通过人体不同组织、器官结构的衰减作用,产生人体医疗情报信息传递给屏-片系统,再通过显定影处理,最终以X 线平片影像方式表现出来的技术。

2.X 线计算机体层成像(computed tomography,CT):经过准直器的X线束穿透人体被检测层面;经人体薄层内组织、器官衰减后射出的带有人体信息的X 线束到达检测器,检测器将含有被检体层面信息X 线转变为相应的电信号;通过对电信号放大,A/D 转换器变为数字信号,送给计算机系统处理;计算机按照设计好的方法进行图像重建和处理,得到人体被检测层面上组织、器官衰减系数(¦)分布,并以灰度方式显示人体这一层面上组织、器官的图像。

3.磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI):通过对静磁场(B0)中的人体施加某种特定频率的射频脉冲电磁波,使人体组织中的氢质子(1H)受到激励而发生磁共振现象,当RF 脉冲中止后,1H 在弛豫过程中发射出射频信号(MR 信号),被接收线圈接收,利用梯度磁场进行空间定位,最后进行图像重建而成像的。

4.计算机X 线摄影(computed radiography,CR):是使用可记录并由激光读出X 线影像信息的成像板(IP)作为载体,经X 线曝光及信息读出处理,形成数字式平片影像。

5.数字X 线摄影(digital radiography,DR):指在具有图像处理功能的计算机控制下,采用一维或二维的X 线探测器直接把X 线影像信息转化为数字信号的技术。

6.影像板(imaging plate,IP):是CR 系统中作为采集(记录)影像信息的接收器(代替传统X 线胶片),可以重复使用,但没有显示影像的功能。

7.平板探测器(flat panel detector,FPD):数字X 线摄影中用来代替屏-片系统作为X 线信息接收器(探测器)。

8.数字减影血管造影(digital subtraction angiography,DSA):是计算机与常规X 线血管造影相结合的一种检查方法,能减去骨骼、肌肉等背景影像,突出显示血管图像的技术。

9.计算机辅助诊断(computer aided diagnosis,CAD):借助人工智能等技术对医学影像作图像分割、特征提取和定量分析等增加诊断信息,用以辅助医生对各种医学影像进行诊断的技术。

第二章1.X 线强度(X-ray intensity):指在垂直于X 线传播方向单位面积上、单位时间内通过光子数量(N)与能量(hν)(hv)乘积的总和。

常用X 线强度表示X 线的量与质。

2.光学密度(density,D):又称黑化度。

指X 线胶片经过曝光后,通过显影等处理在照片上形成的黑化程度。

3.光激励发光(photo stimulated luminescence,PSL):某些物质在第一次受到光(一次X 线激发光)照射时,能将一次激发光所携带的信息贮存下来,当再次受到光(二次激光激发光)照射时,能发出与一次激发光所携带信息相关荧光的现象。

4.光激励发光物质(photo stimulated luminescence substance):能发生光激励发光(PSL)现象的物质。

第三章1.潜影:是感光胶片被曝光后,在胶片内部产生的微量的新生银原子集团。

2.感绿胶片:这是一种配合发绿色荧光增感屏使用的胶片,吸收光谱的峰值约为550nm。

3.感蓝胶片(色盲片):是配合发蓝色荧光增感屏使用的胶片,感光乳剂的固有感色是以蓝色为主,不添加色素。

其吸收光谱的峰值约为420 nm。

4.感光中心:就是在乳剂的制备过程中形成的微量银质点。

5.感光效应:使感光系统(屏-片系统)产生的感光效果称为感光效应(E)。

6.胶片特性曲线:是指曝光量与所曝光量产生的密度之间关系的一条曲线,由于这条曲线可以表示出感光材料的感光特性,所以称之为〝特性曲线〞。

7.本底灰雾(最小密度min D ):感光材料未经曝光,而在显影加工后部分被还原的银所产生的密度,称为本底灰雾或最小密度。

它由片基灰雾和乳剂灰雾组合而成。

8.片基灰雾:指感光材料不经显影,直接在定影中处理,将卤化银全部溶解之后的密度。

9.乳剂灰雾:指乳剂制作中,为谋求一定的感度而产生的感光中心。

带有这种感光中心的卤化银结晶,即使不经曝光在显影加工时也会还原成银。

这种较大的感光中心称为灰雾中心,灰雾度的大小取决于乳剂中灰雾中心的量。

乳剂灰雾可由本底灰雾减去片基灰雾得到。

10.感光度(S):是指感光材料对光作用的响应程度,也即感光材料达到一定密度值所需曝光量的倒数。

医用X 线胶片感光度定义为产生密度1.0 所需曝光量的倒数。

11.反差系数(γ值):称对比度(contrast)系数。

反差系数是指特性曲线直线部分的斜率。

12.平均斜率(用G表示):连接特性曲线上指定两点密度(0.25 min D 和2.00 min D )的连线与横坐标夹角的正切值。

13.最大密度(D max):对某种感光材料来说,密度上升到一定程度时,不再因曝光量的增加而上升,此时的密度值称为最大密度(D max)。

14.宽容度(L):是指特性曲线上直线部分在横坐标上的投影,表示的是正确曝光量的范围。

15.增感率:增感屏的增感作用常以增感率表示。

在照片上产生同等密度为1.0 时,无屏与有屏所需照射量之比称为增感率(增感倍数或增感因数)。

16.中心X 线:X 线束中心部分的射线。

中心线垂直于窗口平面,是摄影方向的代表。

一般情况下,中心X 线应通过被检部位的中心并与胶片垂直,也有时需要倾斜一定角度经被检体射入胶片。

17.斜射线:X 线束中除中心线外的射线。

在某些特殊体位摄影时利用斜射线作为中心线摄影,以减少肢体影像的重叠。

18.照射野:指通过X 线管窗口的X 线束入射于成像介质的曝光面大小。

X 线束在照射野内的线量分布是不均匀的。

19.焦点的方位特性:在平行于X 线管的长轴方向的照射野内,近阳极侧有效焦点小,近阴极侧有效焦点大。

在短轴方向上观察,有效焦点的大小对称相等。

20.焦点的阳极效应:阳极倾角约为20o时,在平行于X 线管的长轴方向上,近阳极侧X 线量少,近阴极侧的X 线量多,最大值在110o处,分布是非对称性的现象。

在X 线管的短轴方向上,X 线量的分布基本上是对称相等。

21.实际焦点:灯丝发射的电子经聚焦后在X 线管阳极靶面上的撞击面积称为实际焦点。

22.有效焦点:把实际焦点在X 线管长轴垂直方向上的投影称为X 线管标称的有效焦点。

23.照片密度:又称光学密度或黑化度,用D 表示。

是指X 线胶片经过曝光后,通过显影等处理在照片上形成的黑化程度。

24.X 线照片对比度:X 线照片上相邻组织的密度差(亦称光学对比度)。

25.散射线:当X 线管发射出的原发X 线照射到被检体等物体时,会产生光电吸收和康普顿散射,其中散射吸收的二次射线,由于射线方向不定,能量低,称之为散射线。

26.X 线照片层次:指照片局部范围内组织结构微小的的密度差或对比度的显示能力。

27.锐利度:是指在照片上所形成的影像边缘的清楚程度。

28.失真度:照片影像相对被检体的大小和形状的改变称之为影像失真,其变化的程度称为的影像失真度。

第四章1.体素(voxel):代表一定厚度的三维空间的人体体积单元。

是一个三维的概念。

2.像素(pixel):组成数字图像的基本单元。

是一个二维概念,是体素在成像平面的表现。

3.像素值:就是像素的灰度值或强度值,一个像素只具有一个灰度值。

4.矩阵(matrix):表示由像素组成的,横成行、纵成列的数字方阵。

5.采集矩阵(acquisition matrix):每幅画面观察视野所含像素的数目。

6.显示矩阵(display matrix):监视器上显示的图像像素数目。

为了保证显示图像的质量,显示矩阵一般等于或大于采集矩阵。

7.视野(field of view,FOV):拟进行检查容积的选定区域。

8.比特(bit):是信息量单位。

二进制数的一位所包含的信息就是一比特。

9.模/数转换(analog/ data,A/D):指通过某种方法把模拟量转换为数字量。

同样,数字量转换为模拟量也叫做数/模转换或D/A 转换。

10.灰阶(gray sca1e):在影像或显示器上所呈现的黑白图像上的各点表现出不同深度灰色,把白色与黑色之间分成若干级,称为〝灰度等级〞,表现的亮度(或灰度)信号的等级差别称为灰阶。

11.原始数据(raw data):由探测器直接接收到的信号,经放大后再通过A/D 转换所得到的数据。

12.显示数据(display data):组成某层面图像的数据,亦即该层面各体素灰度值的矩阵中的数据。

13.图像重建(image reconstruction):用采集的原始数据经计算而得到显示图像数据的过程。

14.信噪比(signal noise ratio,SNR):在实际的信息中一般都包含有信号和噪声。

用来表征信号强度同噪声强度之比的参数称为信号噪声比。

15.调制传递函数(MTF):是以空间频率(spatial frequency)ω为变量的函数。

各个ω值都有自己的调制传递值和相位传递值。

16.噪声(noise):图像中可见的斑点、细粒、网纹或雪花状的异常结构,是影响影像质量的重要因素,它掩盖或降低了某些影像细节的可见度,使影像的清晰度下降。

17.量子检出效率(detective quantum efficience,DQE):成像系统的有效量子的利用率。

18.部分容积效应(partial volume effect):某像素位置上可能有多个不同X 线吸收系数的体素存在,该处像素的灰度值往往是多个体素灰度值依其体积所占比例而得的平均灰度值的现象。

19.窗口技术(window technology):是显示数字图像的一种重要方法。

即选择适当的窗宽和窗位来观察图像,使病变部位明显地显示出来。

20.窗宽(window width,WW):表示数字图像所显示信号强度值的范围,即放大的灰度范围上下限之差。

21.窗位(window level,WL):又称窗水平。

是图像显示放大的灰度范围的平均值,即放大灰度范围的灰度中心值。

22.空间分辩力(spatial resolution):是指图像能分辨相邻两点的能力,常用能分辨两个点间的最小距离来表示。

又称几何分辨力。

23.密度分辩力(density resolution):图像中可辨认低密度差别的最小极限,即对细微密度差别的分辨能力(数字图像灰度精度的范围)。

又称为图像的灰度分辨力(或对比度分辨力)。

24.时间分辩力(temporal resolution):成像系统对被检体组织运动部位的瞬间成像能力。

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