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医学影像简介介绍

医学影像简介介绍

X线成像原理
X线本质
X线是一种电磁波,具有穿透性 。
成像原理
当X线穿过人体组织时,由于组 织密度的不同,X线的吸收和散 射程度也不同,从而在胶片或数
字成像设备上形成图像。
应用范围
主要用于骨骼系统、器官及组织 的检查。
超声成像原理
超声本质
超声波是一种机械波,具有方向 性和反射性。
成像原理
通过向人体发射超声波并接收反射 回来的信号,根据信号的强弱和时 间差,计算出人体组织的结构和性 质。
X线设备与操作流程
X线设备
X线设备是医学影像中最常用的设备之一,包括X线机、X线管、滤线器等。
操作流程
医生根据患者病情和检查需求,选择合适的X线设备和曝光条件。患者按照医生 要求摆好体位,然后进行曝光。曝光后,医生对图像进行解读和诊断。
超声设备与操作流程
超声设备
超声设备利用高频声波在人体组织中的反射和传播特性,生成图像以供医生诊断 。
计算机断层扫描成像原理
1 2 3
计算机断层扫描本质
利用X线进行断层扫描,并通过计算机重建图像 。
成像原理
通过向人体发射X线并接收反射回来的信号,根 据信号的强弱和时间差,计算出人体组织的结构 和性质。
应用范围
主要用于头部、胸部、腹部等部位的检查,对肿 瘤、炎症等疾Байду номын сангаас的诊断具有重要意义。
03
医学影像设备与操作流程
远程医疗
随着互联网技术的发展,远程医疗将在医学影像领域发挥越来越重要 的作用,为患者提供更加便捷和高效的医疗服务。
THANKS
谢谢您的观看
操作流程
医生根据患者病情和检查需求,选择合适的超声设备和探头。患者按照医生要求 躺在检查床上,探头涂抹耦合剂后放置在患者需要检查的部位上,然后进行扫描 。扫描完成后,医生对图像进行解读和诊断。

对影像的理解

对影像的理解

对影像的理解
嘿,咱来说说影像这玩意儿啊!影像就像是一面神奇的镜子,能把生活的点点滴滴都给照出来,你说是不是?好比说,你看到一张小时候的照片,哇,那一瞬间,小时候的快乐时光一下子就涌上心头了,对吧!
影像能记录下我们的喜怒哀乐,每个瞬间都像是被定格的魔法。

比如说,看一场感人的电影,那些主角们经历的悲伤和痛苦,就好像我们自己也在经历一样,眼泪止不住地流啊。

就像《忠犬八公》里,八公等主人的画面,真的让人心都碎了!这就是影像的厉害之处呀。

它还能让我们看到那些我们可能永远无法亲眼看到的东西。

比如那些关于宇宙、深海的纪录片,一下子就把我们带到了那些神秘的地方,多奇妙啊!这不就是在带着我们去冒险嘛!
咱再想想,和朋友们一起拍照的时候,那一张张笑脸被记录下来,以后再看到,哎呀,真是满满的回忆呀!“哟,那时候的我们多年轻多快乐呀!”朋友们都会这么感叹。

这就是影像的魅力啊,它让我们的记忆有了具体的模样。

还有那些历史影像,让我们了解过去的故事和人们的生活,让我们知道我们从哪里来。

就像看那些老照片上的先辈们,他们的生活是怎样的艰苦但又充满希望呀。

影像真的是太重要啦!它就像是我们生活的故事书,一页页地翻过去,都是我们的人生啊。

我觉得影像就是我们生命中的宝藏,我们要好好地珍惜它,让它为我们的人生增添更多的色彩和意义,你们说是不是呀!。

影像知识总结

影像知识总结

影像知识总结1. 什么是影像影像是指通过光学、电子、计算机等技术,将三维物体在二维平面上呈现的图像。

影像的获取方式多种多样,包括摄影、扫描、计算机生成等方法。

影像可以是静态的如照片,也可以是动态的如电影或视频。

2. 影像的分类2.1 静态影像静态影像是指不具备动态效果的影像,主要包括照片、图像等。

静态影像可以用于记录事物的外形、纪念特殊时刻,或者用于艺术创作等领域。

静态影像的格式多种多样,常见的有JPEG、PNG、BMP等。

2.2 动态影像动态影像是指具备动态效果的影像,主要包括电影、视频等。

动态影像通过连续播放一系列静态影像,使得影像在时间上具备连续变化的效果。

动态影像在娱乐、广告、教育等领域起到重要作用。

动态影像的格式多种多样,常见的有MP4、AVI、MOV等。

3. 影像的处理影像的处理是指对影像进行各种操作和加工,以改变影像的外观和特性。

影像处理可以通过软件进行,常见的影像处理软件有Adobe Photoshop、GIMP等。

下面介绍几种常见的影像处理操作:3.1 裁剪裁剪是指剪切掉影像中不需要的部分。

通过裁剪可以改变影像的比例和构图,使得影像更加突出主题或符合特定要求。

3.2 调整亮度和对比度调整亮度和对比度是指改变影像的明暗程度和不同部分之间的对比度。

通过调整亮度和对比度可以增强影像的清晰度和层次感,提高视觉效果。

3.3 去除噪点影像中常常会存在一些噪点,例如拍摄时的颗粒感、图像压缩导致的模糊等。

去除噪点是指通过滤波等方法,减少或消除影像中的噪点,使得影像更加清晰。

3.4 调整色彩调整色彩是指改变影像的色调、饱和度和色相等属性。

调整色彩可以增加影像的艺术性和吸引力,使得影像更加生动和丰富。

4. 影像的应用领域影像技术在各个领域都有广泛的应用,下面介绍几个主要的应用领域:4.1 医学影像医学影像是指在医疗诊断和治疗过程中使用的影像。

通过医学影像可以观察人体内部的器官和组织,帮助医生判断疾病的类型和程度,制定合理的治疗方案。

医学影像的知识

医学影像的知识

医学影像的知识医学影像的知识医学影像是临床医学的重要组成部分,通过难以观察的器官或组织的可视化来支持医疗服务。

在医学影像的领域中,有着许多专业术语以及治疗方案。

本文将介绍常见的医学影像类型及其应用,以及医学影像对于疾病的概念。

1. 医学影像的类型医学影像的类型,根据不同的检查目的,可以分为以下几种:1.1 X线影像X线影像适用于测量骨骼的密度和体积,也可用于诊断肺部的病变。

通过不同的角度拍摄,以呈现更完整的影像。

无需特殊准备,方便快捷。

1.2 CT影像CT(Computed Tomography)影像是X光的一个升级版本,它使用一系列平面X线图像来创建三维影像。

它可以在更高的分辨率下看到不同的体部,从而使医生能够更深入地了解患者的病情。

CT检查可以用来检测大多数器官的异常状态,如肝脏、肺部和头颅等。

1.3 MRI影像Magnetic Resonance Imaging(MRI)使用强磁场和无影响的放射线来产生图像。

MRI影像比X线和CT影像具有更高的分辨率,可以检测到患者身体的轮廓和结构,特别适用于检测软组织疾病,如肝、胰、脾、心、脑和骨髓等。

1.4 超声影像超声影像使用声波产生荧光图像。

它适用于检查妇女的妊娠情况、检测胆囊疾病以及检测乳腺和甲状腺等其他有软组织的人体器官。

2. 医学影像对于疾病的概念医学影像是诊断疾病和治疗病人的重要工具。

各种影像技术可以检测出疾病的不同方面。

例如,对于头部和颈部肿瘤患者,CT和MRI都可以检测到肿瘤的活动范围和类型。

除了疾病的检测之外,医学影像对于疾病的治疗也很重要。

对于许多种癌症和其他内科疾病,MRI和CT技术可以用来为临床医生提供准确的疗效预测。

而对于肺结核、心血管疾病和其他疾病等,医学影像可以通过观察病变的程度和位置,来制定相应的治疗方案。

3. 医学影像的未来随着医学影像技术的飞速发展和普及,医学影像也将在未来的医学中扮演着越来越重要的角色。

例如,无创诊断作为医学影像技术发展的其中一点方向,或许可以取代部分侵入式检查。

影像学的概念

影像学的概念

影像学的概念影像学是研究和应用影像技术以获取、处理和解释人工制造的影像的学科。

它结合了物理学、工程学、计算机科学、医学和其他相关学科的知识和技术,以解决各种实际问题。

影像学的核心概念是影像,它是通过物理手段捕捉到的可视信息。

影像可以是从光学、电磁波或其他能传播信息的媒介中获取的。

影像可以是二维的(例如照片、扫描图像)或三维的(例如MRI、CT扫描)。

影像学的任务是通过对这些影像进行处理和解释来获得有用的信息。

影像学在医学领域有广泛的应用。

例如,医学影像学使用X射线、核磁共振、超声、计算机断层扫描等技术来生成医学影像,帮助医生进行疾病诊断和治疗。

医学影像学家使用图像处理和分析技术来提取各种解剖和病理学特征,帮助医生做出准确的诊断。

工业领域也广泛使用影像学。

例如,在制造业中,通过使用相机、传感器和计算机视觉技术,可以进行产品质量检测、自动化生产和机器视觉导航。

通过分析产品的影像,可以检测缺陷、测量尺寸和形状、判断产品的完整性等。

影像学在安全领域也有重要的应用。

例如,在监控系统中,使用摄像机捕捉环境中的影像,以便监控和保护公共场所、企业和个人财产的安全。

通过使用图像处理和模式识别算法,可以实现运动检测、目标跟踪和行为分析等功能。

另外,影像学在地理信息系统(GIS)中也发挥着重要的作用。

通过使用遥感技术和卫星图像,可以获取地球表面的影像信息,用于地理测量、环境监测、城市规划和资源管理等方面。

通过对地球表面的影像进行处理和分析,可以提供详细和准确的地理信息。

除了医学、工业、安全和地理信息系统,影像学还在许多其他领域有广泛的应用。

例如,艺术中的影像处理技术可以用于数字摄影、图像编辑和艺术创作。

电影和电视行业使用特效和动画技术来创造令人惊叹的视觉效果。

军事领域使用遥感和无人机技术进行侦查和情报收集。

总之,影像学是研究和应用影像技术的学科,它涉及多个领域的知识和技术。

通过对影像的获取、处理和解释,可以获得有用的信息,帮助人们解决各种实际问题。

影像的方法7篇

影像的方法7篇

影像的方法7篇第1篇示例:影像是一种通过光学、电子等手段获取的能够记录事物外貌的纪录方法。

影像的方法主要分为传统影像和数字影像两种。

传统影像是通过感光介质,如底片、照相纸等,对光线进行记录和保存,而数字影像是利用数字传感器捕捉光线信号,再转换为数字信号保存和处理。

在当今时代,数字影像已成为主流,手机、相机、电视、计算机等设备都广泛使用了数字影像技术。

影像的方法有很多种,其中拍摄、录制、扫描等是常见的方法。

拍摄是指通过相机或手机等设备捕捉现实中的影像,记录下来;录制是通过摄像机等设备将现实中的动态影像记录下来;扫描是将纸质的影像资料转换为数字形式。

影像的方法在不同领域有着广泛的应用。

在医学领域,影像学是一个非常重要的学科,包括X光、CT、MRI等影像检查方法,可以帮助医生对人体内部的状况进行诊断;在艺术领域,摄影、绘画等方法可以记录和表现艺术家的创作;在工程领域,测绘、遥感等方法可以用来获取地理信息数据。

而随着科技的不断发展,影像的方法也在不断变化和更新。

比如在医学领域,3D影像技术能够更加清晰地显示人体内部结构,辅助医生诊断疾病。

在娱乐领域,虚拟现实、增强现实等技术能够给用户带来更加真实的视听体验。

在商业领域,无人机、卫星等技术可以进行更加精准的测绘和遥感。

在影像的方法中,除了技术的发展,对影像进行处理和分析也是非常重要的。

比如数字影像处理技术能够对影像进行增强、滤波、变换等操作,提取出更多的信息。

影像识别技术可以识别出影像中的物体、人脸等信息,对安防、人工智能等领域有着重要的应用。

影像的方法是人类认识世界、表达情感、推动科技发展的重要手段。

随着科技的不断进步,影像的方法也在不断更新和完善,给人们的生活和工作带来了诸多便利。

我们相信,在未来的发展中,影像的方法会更加多样化,更加智能化,为人类带来更多的惊喜和便利。

第2篇示例:影像是一种视觉上的记录方式,可以记录现实世界中的事物、人物和场景。

影像方法是指用摄影、摄像等技术手段记录并表现影像的过程和方法。

影像学的基本原理

影像学的基本原理

影像学的基本原理影像学是一门研究物体内部结构和组织的科学,它通过使用射线、声波或其他能量形式,将物体的内部信息转化为可见的图像。

影像学在医学诊断、工程检测以及科学研究等领域起着重要的作用。

本文将介绍影像学的基本原理。

一、传统射线影像学传统射线影像学是最常见的一种影像学技术,它使用X射线通过患者的身体部位,然后通过感光片或数字探测器来记录射线通过的程度。

这种技术基于射线的穿透性质,不同组织对射线的吸收程度不同,从而形成了对比度。

医生可以根据图像中不同组织的密度和结构来诊断疾病。

二、超声波影像学超声波影像学利用了声波在物体内部传播的特性。

通过在患者身上使用超声波探头,在内部组织和器官之间发射和接收声波,然后将声波信号转换为图像。

由于不同组织的声波传播速度和反射程度不同,超声波影像能够提供关于器官结构和异常情况的详细信息。

三、计算机断层扫描(CT)计算机断层扫描(CT)是一种通过旋转X射线源和探测器来扫描患者身体的影像学技术。

与传统射线影像学不同,CT扫描可以提供横断面的图像,从而使医生能够更准确地定位内部结构。

CT扫描利用计算机软件将多个射线投影合成为准确的三维图像,以便对异常情况进行更全面的评估。

四、核磁共振成像(MRI)核磁共振成像(MRI)利用磁场和无害的无线电波来生成详细的图像。

通过在患者身上施加强大的磁场,并对其发出无线电波,在体内产生共振现象,从而生成图像。

MRI技术能够提供不同组织的高对比度图像,对人体软组织和器官有较好的分辨率。

五、正电子发射断层扫描(PET)正电子发射断层扫描(PET)是一种使用放射性示踪剂来检测患者身体内的生物活性和代谢情况的影像学技术。

患者会注射一种含有放射性同位素的示踪剂,然后PET仪器会探测到这些放射性同位素释放的正电子,并生成三维图像。

PET扫描在癌症诊断和治疗效果评估方面有着重要的应用。

综上所述,影像学的基本原理涵盖了传统射线影像学、超声波影像学、计算机断层扫描、核磁共振成像和正电子发射断层扫描等多种技术。

影像ppt课件

影像ppt课件
胸腺、神经、脂肪等。 分区:六分法(侧位片)
意义:肿块定位,判断来源,以利定性
影响因素:呼吸、体位、两侧胸腔压力
病理变化:增宽 移位、. 摆动
14
4、膈(diaphragm)
形态:园顶状、顶偏前、内。肋膈角 心膈角 位置:第9、10后肋水平(或第6前肋间隙)
右比左高1~2cm 运动:两侧对称,
平静呼吸幅度1~3cm, 深呼吸时3~6cm
.
21
.
22
②阻塞性肺不张 原因:支气管完全阻塞 影像表现 a.一侧性肺不张:
b.肺叶不张: 共同点:肺叶缩小,密度增高,叶间裂、肺门移位
.
23
.
24
2.肺实变
病理基础:终末细支气管以远含气腔隙内空气被病理 组织取代
影像表现:空气支气管征”。
二、检查方法
(一) 普通检查 1. 透视 (chest fluoroscopy) 2. 摄影 (chest radiography) 后前位.侧位.前后位.前弓位.后仰位
.
1
2. 血管造影(angiography)及数字减影血 管造影(digital subtraction angiography,
较高的软组织分辨力
多用于纵隔及
流空效应
心脏大血管
肺含气,氢质子少,故较少用于肺内疾病
.
4
三、正常胸部影像学表现
(一) X线表现
1.胸廓(thorax)
①三对胸壁软组织:
胸锁乳突肌 锁骨上皮肤皱褶 胸大肌 乳房及乳头
.
5
②骨骼
肋骨:走行、 肋软骨钙化、 先天变异(颈肋、叉状肋、肋骨联合)
肩胛骨 锁骨 胸骨 胸椎
31
.
32

影像的建构名词解释汇总

影像的建构名词解释汇总

影像的建构名词解释汇总在当今信息爆炸的时代,影像已经成为人们交流与表达的重要方式之一。

从古至今,影像的概念与技术不断发展演变,形成了许多与影像相关的建构名词。

本文将对一些重要的影像建构名词进行解释与汇总。

一、视觉文化视觉文化是指通过视觉形象来表达、传播和塑造特定社会群体的观念、价值观和身份认同的文化形态。

它既包括电影、电视剧等大众文化作品,也包括绘画、摄影、广告等艺术形式。

视觉文化不仅仅是一种娱乐和消费的方式,更是反映社会文字和符号系统的重要组成部分。

二、视觉语言视觉语言是指通过图像和符号进行交流和传达信息的一种特殊形式。

与口头语言相比,视觉语言更加直观、快速,能够跨越语言和文化的界限,实现全球范围内的传播。

通过摄影、电影、绘画等艺术形式,人们可以用图像和符号来表达情感、传递信息和批判社会现象。

三、影像建构影像建构是指在影像制作过程中,通过选择、排列和处理影像元素,创造出特定的意义和感知效果的过程。

影像建构依赖于摄影、色彩、构图、镜头语言等技术手段,旨在通过视觉形象来诠释现实、传达主题和创造情感共鸣。

影像建构可以是现实的再现,也可以是主观观点的表达和批判。

四、语境语境是指在特定背景下,影响影像理解和解释的各种因素。

语境包括文化、历史、社会环境等方面,它决定了影像被视觉者所理解的范围和深度。

同一个影像在不同的语境下可能会产生不同的意义和解读。

因此,在进行影像分析和批评时,要考虑到影像的语境因素。

五、视觉想象力视觉想象力是指通过对影像的观察,运用想象力和创造力来构建虚拟的图像和情境的能力。

它是人们进行艺术创作、影像理解和欣赏的基础,也是影像建构过程中不可或缺的重要能力。

视觉想象力的发挥需要培养和锻炼,可以通过观察、思考和实践来提升。

六、意识形态意识形态是指在影像中传递的特定政治、经济、社会等意识形态倾向和价值观。

影像是一种强有力的塑造和传播意识形态的方式,它可以通过表面上的视觉形象,间接地传递和强调特定的社会观念和权力结构。

医学影像ppt课件

医学影像ppt课件

03
CT设备性能指标
主要包括空间分辨率、密度分辨率、扫描时间、图像重建速度等。
常见CT检查方法举例
平扫
是指不用造影增强或造影的普通扫描,是CT的常规检查。
增强扫描
用人工的方法从静脉将造影剂注入体内并进行CT扫描,可以发现平扫未发现的病灶,主 要用于鉴别病变为血管性或非血管性,明确纵膈病变与心脏大血管的关系,了解病变的血 供情况以帮助鉴别良、恶性病变等。
核医学影像在临床诊断中应用价值
早期诊断
核医学影像技术能够在疾病早期发现异常,如肿瘤的早期发现和定位,有助于患者早期治疗和预后改善。
准确评估
核医学影像技术能够准确评估疾病的严重程度和治疗效果,如心肌灌注显像能够评估心肌缺血的程度和范围 ,有助于指导临床治疗方案的选择。
预后预测
核医学影像技术还能够预测疾病的预后和转归情况,如PET检查能够预测肿瘤患者的生存期和复发风险,有 助于患者的管理和随访。同时,核医学影像技术还可以用于药物研发和临床试验中,评估新药的安全性和有 效性。
常用于肿瘤等疾病的诊断。
功能成像
03
包括弥散加权成像、灌注成像、波谱成像等,可提供更多关于
病变的信息,有助于疾病的早期诊断和鉴别诊断。
MRI检查在临床诊断中应用价值
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中枢神经系统疾病
MRI是中枢神经系统疾病的首 选影像学检查方法,如脑梗死
、脑出血、脑肿瘤等。
脊柱及关节疾病
MRI可清晰显示脊柱及关节的 解剖结构和病变,如椎间盘突 出、脊柱肿瘤、关节炎等。
实时动态观察,便于了解病变情况;
超声诊断在临床应用中的优缺点
价格相对较低,易于普及; 可与其他影像技术相互补充,提高诊断准确性。

医学影像学的影像构成

医学影像学的影像构成

医学影像学的影像构成
医学影像学的影像构成主要包括X线影像、CT影像、MRI影像和
超声影像四种类型。

每种影像技术都有其独特的特点和应用场景,能
够为医生提供全面的诊断信息。

首先是X线影像,它是最常用的医学影像技术之一。

X线影像通过
透过人体组织的方式,显示出人体内部的骨骼结构和软组织情况。

X
线影像在骨折、肺部感染等疾病的诊断中起着至关重要的作用。

其次是CT影像,也称为计算机断层扫描。

CT影像利用X射线通
过横断面成像的方式,可以显示出更为详细的组织结构。

在脑部和腹
部疾病的诊断中,CT影像能够提供更为清晰的影像,帮助医生做出准
确的诊断。

第三种是MRI影像,磁共振成像。

MRI影像通过利用磁场和无损
高频脉冲波照射人体部位,产生信号并形成图像。

MRI影像在脑部、
关节等部位的检查中具有优势,可以显示出更为清晰的软组织结构。

最后是超声影像,也称为超声波成像。

超声影像利用声波在人体组
织中的传播和反射来形成图像。

超声影像适用于产科、心脏病等领域,具有无辐射、无创伤的特点。

综上所述,医学影像学的影像构成主要包括X线影像、CT影像、MRI影像和超声影像四种技术。

每种影像技术都有其独特的特点和应
用场景,能够为医生提供全面的诊断信息,帮助医生做出准确的诊断
和治疗方案。

医学影像学在临床诊断中发挥着不可替代的作用,为患者的健康提供了重要保障。

影像处理流程

影像处理流程

影像处理流程影像处理是指利用计算机技术对图像进行处理和分析的过程,它广泛应用于医学影像、遥感图像、数字摄影等领域。

影像处理流程是指对图像进行处理时所遵循的一系列步骤和方法。

下面将介绍影像处理的一般流程及其具体步骤。

1. 图像获取。

图像获取是影像处理的第一步,它是指利用相机、扫描仪或其他设备将现实世界中的图像转换为数字图像的过程。

在图像获取阶段,需要注意光照、曝光时间、焦距等因素,以获得高质量的数字图像。

2. 图像预处理。

图像预处理是指在进行后续处理之前对图像进行的一系列预处理操作。

这些操作包括去噪、增强对比度、调整亮度和色彩平衡等。

图像预处理的目的是使图像更适合后续处理和分析,提高图像质量和信息的可用性。

3. 特征提取。

特征提取是指从图像中提取出具有代表性的特征,这些特征可以是边缘、纹理、颜色、形状等。

特征提取是图像处理的关键步骤,它为后续的图像分类、识别和分析提供了基础。

4. 图像分割。

图像分割是将图像分成若干个区域或物体的过程。

图像分割可以基于灰度、颜色、纹理等特征进行,常用的方法包括阈值分割、边缘检测、区域生长等。

5. 物体识别与识别。

物体识别与识别是对图像中的物体进行识别和分类的过程。

这一步通常需要借助机器学习、模式识别等技术,对图像中的物体进行识别和分类。

6. 图像后处理。

图像后处理是指在进行图像处理的基础上对图像进行进一步的处理,以满足特定的应用需求。

这些处理包括图像合成、图像修复、图像重建等。

7. 结果评估。

结果评估是对图像处理结果进行定性和定量的评估,以验证图像处理方法的有效性和可靠性。

结果评估可以包括视觉评估、定量分析、对比实验等。

总结。

影像处理流程包括图像获取、图像预处理、特征提取、图像分割、物体识别与识别、图像后处理和结果评估等步骤。

在进行影像处理时,需要根据具体的应用需求和图像特点选择合适的处理方法和工具,以获得满足需求的处理结果。

影像处理在医学影像、遥感图像、数字摄影等领域具有广泛的应用前景,对于提高图像质量、获取有用信息、辅助决策具有重要意义。

医学影像的分类

医学影像的分类

医学影像的分类
1. X 射线影像就像是给身体内部拍了张黑白照片一样!比如骨折了,拍个 X 光就能清楚看到骨头的情况啦。

2. CT 影像呢,就像是把身体切成好多好多片来仔细查看,可厉害啦!像检查脑部有没有什么问题的时候,CT 影像可是大功臣哟。

3. 磁共振影像啊,它仿佛能深入身体的最深处,探寻那些隐藏的秘密呢!比如说要了解膝关节的软组织,磁共振影像就能发挥大作用啦。

4. 超声影像就像一个神奇的小探头在身体上滑来滑去,就能知道里面的情况了呢!孕妇做超声看宝宝的发育情况,多有意思呀。

5. 血管造影影像,哇,那简直是给血管拍特写呀!如果血管有啥毛病,通过它就能一目了然啦。

6. 核医学影像呢,就如同身体里的小侦探,能发现一些细微的异常呢!看看肿瘤啥的,它可在行啦。

医学影像的分类真的太重要啦!不同的分类有着不同的用处,它们都是医生诊断疾病的得力助手啊,让我们能更好地了解自己的身体状况,及时发现问题、解决问题呢!。

影像的四个层次

影像的四个层次

影像的四个层次影像是人类感知世界的重要方式之一,它不仅仅是纯粹的视觉感受,更是一种表达和传达信息的形式。

影像的四个层次是指影像的创造、传播、解读和影响四个方面,下面将对这四个层次进行详细的探讨。

首先是影像的创造层次。

影像的创造是指通过摄影、绘画、电影等方式将感知的现实或者想象的世界转化为可视化的图像。

在这个层次上,创作者通过选择视角、构图、色彩等手段来呈现出他们想要表达的主题或者情感。

创造影像需要创作者具备一定的艺术感知力和技巧,同时也需要捕捉到特定时刻或者表达特定情感的能力。

其次是影像的传播层次。

影像的传播是指将创造出来的影像作品通过各种媒介传递给观众或者受众的过程。

现代社会中,随着互联网和移动技术的发展,影像的传播已经变得非常便捷和广泛。

从电视、电影院到社交媒体、视频分享平台,人们可以随时随地通过各种设备观看和分享影像作品。

影像的传播可以帮助创作者将自己的作品展示给更多的观众,同时也可以加深观众对影像作品的理解和感受。

第三个层次是影像的解读层次。

影像的解读是观众或者受众对影像作品进行理解和感知的过程。

不同的观众可能对同一幅影像作品有不同的解读和理解,因为每个人都有自己的价值观和经验背景。

影像作品的解读不仅仅是对图像、色彩和构图的理解,更是对其中所蕴含的主题、情感和意义的理解。

通过对影像作品的解读,观众可以从中获得启发、思考和情感上的共鸣。

最后是影像的影响层次。

影像作为一种表达和传达信息的形式,具有强大的影响力。

影像可以引起观众的情感共鸣,唤起共鸣者内心深处的情感和记忆。

影像还可以传递特定的信息、价值观和思想,影响观众的认知和行为。

因此,创作者在创造和传播影像作品时应该对其潜在的影响力保持高度警觉,积极引导观众思考和反思,传播积极向上的价值观。

总之,影像的四个层次包括创造、传播、解读和影响。

这些层次相互关联、相互影响,共同构成了影像的生态系统。

只有充分理解和把握这些层次,才能更好地创造和欣赏影像作品,从中获得更多的信息和意义。

影像(第一章)

影像(第一章)

1-1:产生X射线需要哪些条件?产生X射线必须具备三个基本条件:首先应有一个电子源,能根据需要随时提供足够数量的电子。

其次应能够获得高速电子流,这又需要两个条件:其一是有一个高电压产生的强电场,使电子获得很大的动能;其二是有一个高真空度的空间,使电子在高速运动中不受气体分子的阻挡而降低能量,同时,也能保护灯丝不致因氧化而被烧毁。

第三要有一个能够受高速电子撞击而产生X射线的靶。

1-2:影响X射线管有效焦点大小的因素有哪些?影响X射线管有效焦点大小的因素有:靶倾角的大小:靶倾角越小,有效焦点的长度越小,即有效焦点的面积越小。

灯丝长度:缩短灯丝长度,有效焦点越小。

1-3:在X射线管中,若电子到达阳极靶面的速度为1.5x10^8m/s,求连续X射线谱的最短波长和相应的最大光子能量。

Me=Mo/(1-v²/c²) ½ =[9.11x10^(-31)]/[1-(1/2) ²]½=1.052×10^(-30) kgHv=(me .v²)/2=[1.052x10^(-30) x (1.5)x10^8) ²]/2=1.18×10^(-14)J=73.8keVλ(min)=[hc/hv(max)]=0.0169nm1-4:下面有关连续X射线的解释,哪些是正确的?(1)连续X射线是高速电子与靶物质轨道电子相互作用的结果(X)答:连续X射线是高速电子与靶物质原子核发生相互作用的结果(2)连续X射线是高速电子与靶物质的原子核电场相互作用的结果(√)(3)连续X射线的最大能量决定于管电压(√)答:高速电子与靶物质原子核发生相互作用时,一般情况下高速电子的动能一部分用于产生X射线,一部分仍为电子动能;而当高速电子直接撞击原子核时,电子失去所有动能,全部用于产生X射线。

而高速电子的动能的大小正是由管电压决定,所以连续X射线的最大能量决定于管电压(4)连续X射线的最大能量决定于靶物质的原子序数(X)(5)连续X射线的质与管电流无关(X)答:连续X射线的质就是连续X射线光子的能量,而X射线光子的能量是与管电压有关的1-5:下面关于特征X射线的解释,哪些是正确的?(1)特征X射线是高速电子与靶物质轨道电子相互作用的结果(×)解析:如果高速电子没有与靶原子的外层电子作用,而是与内层电子发生作用,就会产生特征辐射,特征辐射的谱是线状的。

影像学的概念

影像学的概念

影像学的概念影像学(Imaging)是一门研究和应用医学影像技术的学科,通过使用不同的成像设备和方法获取人体内部结构和功能信息。

该领域的研究和应用不仅改变了医学诊断和治疗的方法,也推动了医学科学的进步。

一、影像学的起源与发展影像学的历史可以追溯到19世纪,当时医学影像的主要手段是放射线摄影。

威廉·康拉德·伦琴于1895年发现了X射线,为研究人体内部提供了一种新的工具。

伦琴的发现引发了一系列的研究和实践,为影像学的发展做出了基础性的贡献。

20世纪初,X射线影像技术逐渐成熟,并在医疗领域得到广泛应用。

随后,随着电子计算机的发展,成像技术得到了进一步的改进,包括计算机断层扫描(CT)和核磁共振成像(MRI)等新技术的出现。

二、影像学的分类影像学在医学领域按照成像原理和成像设备的不同可以分为多个学科,包括放射学、超声医学、核医学和磁共振成像等。

放射学主要通过使用X射线和放射性同位素等方法来观察人体内部结构和功能,常用的成像设备包括X射线机、CT扫描仪和血管造影仪等。

超声医学则通过超声波与人体组织的交互作用来生成图像,常见的设备有超声探头和超声仪器。

核医学利用放射性药物(示踪剂)在人体内部发出放射性信号,并通过探测器收集这些信号,从而产生影像。

磁共振成像则利用强大的磁场和无线电波来获得高分辨率的人体影像,磁共振成像设备由磁体、无线电脉冲发射机、接收线圈和计算机等组成。

三、影像学在临床应用中的重要性影像学是现代医学不可或缺的一部分,它在临床诊断和治疗中发挥着重要的作用。

在临床诊断方面,医生通过观察和分析影像学图像来确定疾病的类型、位置和程度。

例如,通过X射线影像可以检测骨折、肺部感染和肿瘤等;CT和MRI可以提供更加详细的断层和组织信息,用于诊断各种疾病。

在治疗过程中,影像学技术也能够提供指导和支持。

比如,在手术中,医生可以使用影像学图像来确定手术位置、大小和方向,以提高手术的准确性和安全性。

67个影像科日常科普

67个影像科日常科普

67个影像科日常科普1. 影像科学是研究光线在物质中传播规律的一门学科。

2. 影像科技应用于医学、科研、工业等领域,为人们的日常生活带来了更多的方便。

3. CT扫描是一种无创的医学影像检查方法,可以对人体内部进行三维成像,从而评估疾病的严重程度。

4. MRI扫描是一种采用强磁场、无放射性的非侵入性影像技术,适用于人体软组织成像,如肌肉、骨骼、脑部等。

5. PET扫描是一种核医学影像技术,通过注射少量放射性药物进行成像,检测人体代谢状态,如肿瘤等。

6. SPECT扫描是另一种核医学影像技术,适用于检测血流和代谢相关的疾病,如心脏病、肺部疾病等。

7. 放射性同位素用于很多医学和工业分析中,如用于肿瘤治疗、污染监测等。

8. 数字化医疗影像技术已经成为现代医学诊断和治疗的核心技术之一,使得医生可以更好地理解人体结构和病情。

9. 经常锻炼和健康的饮食习惯有助于保持心脏健康,减少心脏疾病的发生率。

10. X光造影是一种医学影像学方法,透过身体组织对X光进行吸收的不同,以便进行病灶的定位和诊断。

11. 超声波成像是一种非侵入性影像技术,主要适用于妇科检查、心脏病诊断等领域。

12. CT Angiography(CTA)是一种结合了CT扫描和造影的技术,可以直观地显示血管系统的图像。

13. MRI血管造影(MRA)是一种无创成像技术,适用于显示脑部、颈部、胸部和腿部等部位的血管图像。

14. 电子显微镜是一种高分辨率成像技术,可以观察到与光学显微镜所无法分辨的图像,被广泛应用于生物学、材料学等领域。

15. 成像技术还可以用于检测食品疲劳、结构构件和材料的微观结构等方面。

16. 医学图像识别技术已经成为现代医疗界的关键技术之一,可以实现对医学影像的自动分析和诊断。

17. DICOM是数字成像和通信系统中使用的一种标准化协议,用于医学图像的存储、传输和识别。

18. PACS是医学图像处理、存储和传输的系统,可以提高图像处理效率,提供可靠的医学图像信息。

影像质量检查的内容

影像质量检查的内容

影像质量检查的内容
影像学检查的项目如下:
1.X线检查,又叫X光检查。

主要利用X射线直接照射人以后形成
影像,即平时俗称的拍片。

在临床中运用比较广泛,如胸部平片、腹部平片、骨关节平片;
2.CT,也是利用X射线照射人体然后得到信息,通过计算机处理来
形成断面图像。

应用的非常广泛,如头颅CT、胸部CT、腹部CT、关节CT等;
3.磁共振检查,就是MRI,检查原理其实是用磁场对人体进行成像,
进行疾病诊断。

在临床上应用比较广泛,主要对软组织分辨高。

所以对于软组织结构或病变检查效果非常好,对神经系统的检查非常好;
4.超声,主要是用超声波对人体进行检查成像。

对人体没有伤害,
操作也非常简便。

如心脏超声、血管超声、泌尿系超声等;5.核医学检查,核医学检查主要是向人体注入放射性药物,检测人
体组织结构对药物的浓聚情况,反映出这些脏器结构的、功能的情况。

影像资料的名词解释

影像资料的名词解释

影像资料的名词解释导言随着科技的进步和社会的发展,影像资料在我们日常生活中的应用越来越广泛。

从电视节目、电影到社交媒体平台和个人相册,我们可以轻松接触到大量的影像资料。

然而,你是否真的理解影像资料的含义?本文将对影像资料进行名词解释,帮助读者更好地理解和使用这一概念。

一、影像资料的定义影像资料是指通过光学、电子等技术手段将图像转化为数字化信息的一种媒介。

它可以是静态的图片,也可以是动态的视频。

影像资料具有可见性和可传播性的特点,可以被人类以及机器所感知和理解。

二、影像资料的来源和获取方式1. 摄影设备最常见的影像资料来源就是摄影设备,如相机、手机、摄像机等。

这些设备可以通过光学系统捕捉到光线,并将其转化为数字信号,进而生成影像资料。

2. 数字扫描除了摄影设备外,我们还可以通过数字扫描仪获取影像资料。

数字扫描可以将传统的纸质影像或胶片资料转化为数字化的形式,使其更方便存储和传输。

3. 互联网和社交媒体随着互联网和社交媒体的普及,越来越多的影像资料可以通过网络进行获取和分享。

人们可以通过搜索引擎、免费图像库或者社交媒体平台来寻找感兴趣的影像资料。

三、影像资料的分类影像资料可以根据不同的标准进行分类。

以下是一些常见的分类方式:1. 静态图片 vs 动态视频根据内容的不同,影像资料可以分为静态图片和动态视频。

静态图片是指不包含连续运动的影像,而动态视频则是指包含连续运动的影像。

2. 印刷品 vs 电子文件根据媒介的不同,影像资料可以分为印刷品和电子文件。

印刷品是指以纸质形式存在的影像资料,如照片、画作、海报等。

电子文件则是指以数字化的形式存在的影像资料,如电子相册、电子图书等。

3. 用户生成内容 vs 专业制作根据制作者的不同,影像资料可以分为用户生成内容和专业制作。

用户生成内容是指由普通用户通过手机或其他设备制作的影像资料,如个人照片、自拍等。

专业制作则是指由专业摄影师、电影制作人等专业人士制作的影像资料,如电影、电视剧等。

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• 1.为什么说CT 设备的诞生,是医学影像设备的新里程碑?由于CT 图像的密度分辨力和空间分辨力高,临床诊断价值高而无创伤,极大地促进了医学影像学的发展,为伦琴发现X 线以来医学影像学的又一里程碑,为现代医学影像设备学奠定了基础。

• 2.常见的六种影像设备? • X 线设备、磁共振(MRI )设备、超声(US )成像设备、核医学设备、热成像设备、医用内镜 • 3.CT 、MR 、US 、的检测信号和探测器各是什么? • CT 检测信号是透过的X 线,探测器是X 线探测器;MRI 检测信号是MR 信号,探测器是射频接收线圈;US 检测信号是反射回波,探测器是压电换能器 • 4.影响精确放射治疗效果的因素?• 在放射治疗的重复照射过程中,患者的治疗靶区与周围正常组织等解剖结构不可避免地存在着几何位置与形状改变。

包括治疗摆位的误差,靶区和器官的位移和组织受照射后的反应(如肿瘤的退缩等)。

• 5.γ-刀与X-刀相比的优缺点? • γ-刀机械精度高,易操作,但非常昂贵,须现场装源,且5~10年更换60Co 源,照射体积及形状改变范围小,只能治疗颅内病变。

X-刀相对便宜,既可作X-刀又可作放疗,按病变需要,治疗时其体积和形状变化范围大,剂量准确,但机械精度差一些,须用计算机控制照射,操作较复杂。

• 6.立体定向放射外科设备的优点? • ①以立体影像定位;②形成立体剂量分布;③易选择合适的剂量进行照射;④肿瘤受到最大剂量照射,到周围正常组织的照射量较小;⑤适于治疗小的、边界清楚的肿瘤。

• 7.介入放射学:是以影像诊断学为基础,并在影像设备的导向下,利用经皮穿刺和导管技术等,对一些疾病进行非手术治疗,或者用以取得组织学、细菌学、生理和生化材料,以明确病变性质。

• 1.固定阳极X 线管的三个组成部分? • 主要由阳极、阴极、玻璃壳三部分组成。

• 2.固定阳极X 线管中固定阳极的四个组成部分及其作用? • ⑴阳极头:承受高速电子流轰击,产生X 线;将曝光产生大量的热量传导出去。

• ⑵阳极帽:吸收二次电子及一部分散射线,保护X线管及提高影像质量。

• ⑶玻璃圈:在玻璃与铜两种不同热膨胀系数材料之间起缓冲作用,以避免因温度变化而造成结合部玻璃裂缝或碎裂。

• ⑷阳极柄:支撑固定X 线管,并将曝光时产生的热量传导出去。

• 3.固定阳极X 线管中阴极灯丝、聚焦罩及玻璃壳的作用?• ⑴灯丝:辐射热电子。

⑵ 聚焦罩:借其几何形状,形成一定的电位分布曲线,迫使电子束呈一定形状和尺寸飞向阳极,达到聚焦目的。

(3)玻璃壳: 固定阴、阳极并保持管内真空度。

• 4.什么是X 线管的实际焦点、有效焦点及两者之间的关系?有效焦点与成像质量之间的关系? • 实际焦点:灯丝辐射的热电子经聚焦后在靶面上的瞬间轰击面积。

• 有效焦点:实际焦点在X 投照方向上的投影。

•有效焦点与实际焦点的关系:有效焦点=实际焦点×sin θ• 有效焦点与成像质量之间的关系:有效焦点尺寸越小,影响清晰度就越高;有效焦点越大,几何模糊就越大,影像清晰度就越低。

• 5.固定阳极X 线管的优缺点及散热方式?• 优点:结构简单,价格低。

缺点:焦点尺寸大,瞬时负载功率小。

散热方式:热传导• 6.X 线管为何要采用旋转阳极(优点)?• 旋转阳极将实际焦点的面积分布在一个圆环上,承受电子束轰击的面积大大增加,使热量分布面积大大增加,温升降低,可以提高X 线管的功率,使实际焦点减小,使有效焦点减小成为可能。

(瞬时负载功率大,焦点小,影像清晰度高。

) •7.旋转阳极X 线管的散热方式? • 依靠热辐射散热,散热效率较低。

• 8.什么是三极X 线管?其控制原理是什么?• 三极X 线管:在普通X 线管的阳极与阴极之间加了一个控制栅极。

• 控制原理:当栅极对阴极加一个负电压或负脉冲电压时,可使阴极发射的热电子完全飞不到阳极上,形不成管电流,不会产生X 线。

当负电压或负脉冲电压消失时,阴极发射的热电子在阳极与阴极之间的强电场作用下飞向阳极形成管电流,产生X 线。

由于脉冲电压信号无机械惯性延时,控制灵敏,因此可实现连续X 线摄影,摄影频率可达200帧/s. • 9.软X 线管的应用对象及其特点?•①窗口固有滤过小②低管电压能产生大管电流③焦点小• 10.对CT 用X 线管的特殊要求是什么? • 较大的热容量,循环油降温;飞焦点技术•11.什么是阳极特性曲线、灯丝发射特性曲线? • 阳极特性曲线:是在一定的灯丝加热电流下,管电压与管电流之间的关系。

• 灯丝发射特性曲线是在一定的管电压下,管电流与灯丝加热电流的关系。

• 12.最高管电压、容量、热容量•最高管电压:X 线管两极间可加的最高管电压。

• 容量: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。

• 热容量:X 线管处于最大冷却率时,允许承受的最大热量称为热容量。

• 1.高压发生器的作用及组成?•①把X 线管灯丝初级电路输入的交流电压降低,为X 线管灯丝提供加热电压;②交流电经变压器升压,再经整流,为X 线管提供产生X 线所需的直流高压;③如配有两支以上X 线管,还要完成管电压和灯丝加热电压的切换;•组成:高压变压器、X 线管灯丝变压器、高压整流器、高压交换闸、高压插座等高压元器件。

•2.高压变压器的特点?• ①次级输出电压高②设计容量可等于最高输出容量的1/5~1/3③高压变压器次级中心接地;• 3.高压变压器次级绕组为何采用双绕组中心接地的方式?• 可使高压变压器的绝缘要求降低一半•4.什么是过渡过程的暂态电流?它对X 线机有何影响及减小的措施?• 暂态电流:在过渡过程中,励磁电流瞬间峰值有时可达到负载电流的十倍以上,过渡过程中的励磁电流通常称为暂态电流,也称过渡电流。

•影响:X 线发生装置的曝光动作频繁且高压变压器通电时间短,若不采取措施防止暂态电流,在每次曝光的开始,将由于暂态电流过大而引起管电压下降过大或因电源电压下降过大而使X 线机不能正常工作。

•措施:曝光时间为偶数个周期时,暂态电流对管电压几乎没有影响。

当曝光时间为奇数个周期时,若高于变压器接通时刻与前一次曝光最后一个脉冲反相时,不会产生过大的暂态电流。

• 5.什么是突波及危害?防止突波危害的方法? •突波:当高压变压器在电源电压最大时(即相位角为90°)接通,由于磁通的变化从零开始,因此没有暂态电流。

但在高压变压器的次级将产生1.5倍正常值大小的脉冲电压,此脉冲电压称为突波电压,简称突波。

• 危害:突波电压可使高压部位击穿损坏。

•方法:X 线发生装置一般设有防突波电路或使高压变压器在交流电源过零时接通,以防产生突波电压,保护高压部件免遭击穿损坏。

• 6.灯丝变压器的特点?•灯丝变压器的次级绕组与X 线管的阴极相连,当X 线管工作时,灯丝变压器次级绕组的电位与阴极负高压等电位。

这就要求灯丝变压器初级绕组具有良好的绝缘,绝缘强度不能低于高压变压器最高输出电压的一半。

• 7.常用的高压整流器件是什么?高压硅整流器 • 8.常用的高压电缆有几层组成?各层的作用? • ⑴导电芯线:最内层,传送高压,阴极侧电缆传送X 线管灯丝加热电压。

• ⑵高压绝缘层:使芯线的高电压与地之间绝缘。

• ⑶半导体层:防止高压静电场不均匀而引起的不良影响。

•⑷金属屏蔽层:一旦高压电缆击穿,导电芯线的高压便与金属屏蔽层短路,而金属屏蔽层通过固定环接地,从而保护操作者和病人的安全。

•⑸保护层:加强对高压电缆的机械保护,减少外部损伤,并能防止有害气体、油污和紫外线对高压电缆的危害。

• 9.高压电缆插头如何正确插入插座?•高压插头三个插脚呈等腰三角形排列,插入时要注意插脚的方位。

插紧时插脚就会紧密地与插座的接线柱接触,此时不可强力扭转,以免损坏插脚。

为了正确插入和防止高压插头转动,目前多在插座口处铸有一楔槽,高压插头尾侧铸有一相应的插楔,插入时插楔对准楔槽,插入后需用固定环固定。

另外,为了保持良好的绝缘,避免高压放电,需在高压插头外表面均匀涂上一层脱水凡士林或硅脂,再将高压插头插入高压插座中。

• 10.变压器油的作用及老化? •作用:绝缘和散热。

老化:变压器油在工作过程中,由于受到电场、光线、高温、氧气、水分、杂志等影响,其性能会逐渐变劣,使绝缘硬度下降,这种现象称为变压器油的老化。

• 1.曝光参数控制有哪几种方式? • 三钮制、二钮制、单钮制•2.一般X 线机对电路的基本要求?基本电路有哪几种? • 基本要求:可调管电流(控制X 线辐射强度)、可调管电压(控制X 线质)、可调曝光时间(准确控制X 线的发生时间)• 基本电路:电源电路、X 线管灯丝加热电路、高压发生电路、控制电路• 3.电源电路的作用?有哪几部分组成?• 作用:给自耦变压器供电的电路,是机器的总电源 • 组成:电源接触器、保险丝、自耦变压器、电源电压补偿调节装置、指示仪表。

• 4.空间电荷现象及其影响?空间电荷补偿的基本原理是什么?• 灯丝加热电压U f ↑→灯丝温度↑→灯丝发射的电子数量↑→管电流Ia ↑→X 线量↑• 空间电荷补偿的基本原理:通常采用改变灯丝加热电压的办法来补偿kV 变化对mA 造成的影响,即在增加kV 的同时,相应地减少灯丝加热电压,使mA 保持不变。

• 5.为何要进行管电压预示与补偿?补偿原理? • 在X 线摄影时,kV 值决定照片的对比度,且kV 值对照片的密度影响也很大。

• 补偿原理:用某种方法按不同mA 预先增加高压变压器初级电压,以补偿负载时的电压降,补偿的kV 值正好等于负载时降落的kV 数值。

• 6.何为电容电流及其危害?• 电容电流:由于高压变压器线圈的匝与匝间、层与层间、线圈对地间以及高压电缆芯线对地之间均可形成分布电容,有高压时便会产生电容电流(0.5~3mA ).• 危害:致使mA 表读数高于实际mA 值。

• 7.整流输出脉动率的定义? • ε=(Vmax-Vmin)/Vmax*100% • 8.常用整流元器件是什么?X 线管 • 9.高压次级三相全波整流的优缺点?• 优点:①kV 波形纹状系数很小,有效地控制了软射线,显著减少了对人体的无益辐射;②最短曝光时间为3毫秒;③分布在焦点轨迹全周的负载时均匀的;④X 线输出量高;⑤负载平衡,由三相电源平均分担。

• 缺点:①电路复杂,体积庞大,造价高;②三相投闸比较复杂,不易实现零相投闸;③由于三相滑轮自耦变压器沿导磁体的安匝分配不均匀,是电压波形变坏。

• 10.倍压整流高压次级电路应用范围?• 答:常用于电源条件不好、或移动场合。

如床旁X 线机,又称为电容充电式X 线机。

• 11.旋转阳极启动电路为何加延时电路?为何加刹车电路?• ①阳极从静止状态到额定转速需要一定时间。

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