影像科装备介绍详解

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医院放射科简介

医院放射科简介

医院放射科简介引言概述:医院放射科是医院中非常重要的一个科室,主要负责进行各种放射诊断和治疗,帮助医生做出正确的诊断和治疗方案。

放射科技术的发展使得医院放射科在医疗领域中扮演着至关重要的角色。

本文将从设备设施、医疗技术、医疗服务、科研教学和未来发展五个方面介绍医院放射科的相关情况。

一、设备设施1.1 放射科常见的设备包括X射线机、CT机、核磁共振仪、PET-CT等,这些设备能够提供医生详细的影像资料。

1.2 放射科设施一般都设有专门的控制室和观察室,医生和技术人员在这些地方进行放射检查和治疗。

1.3 放射科设备设施一般都需要经过严格的质控和维护,以确保影像质量和患者安全。

二、医疗技术2.1 放射科医生需要经过专门的培训和考核,掌握各种放射诊断和治疗技术。

2.2 医院放射科常见的检查包括X射线检查、CT检查、核磁共振检查等,这些检查能够帮助医生准确诊断疾病。

2.3 放射科还可以进行介入性治疗,如放射介入治疗、放射治疗等,帮助医生进行肿瘤治疗等。

三、医疗服务3.1 放射科医生能够为患者提供放射诊断和治疗方案,帮助医生做出正确的诊断和治疗计划。

3.2 放射科还可以为其他科室提供影像学支持,如外科、内科等科室都需要放射科的影像学资料。

3.3 放射科还可以为患者提供放射治疗,如放射疗法等,帮助患者进行肿瘤治疗。

四、科研教学4.1 放射科医生常常参与科研项目和临床试验,推动放射技术的发展和应用。

4.2 放射科还可以为医学生提供放射学习和实践机会,培养更多的放射科医生。

4.3 放射科医生还需要不断学习和更新知识,跟上放射技术的发展和变化。

五、未来发展5.1 随着医学技术的不断发展,放射科技术也在不断更新和改进,未来放射科将更加精准和个性化。

5.2 未来放射科将更加注重患者的安全和舒适度,提供更好的医疗服务。

5.3 未来放射科还将与其他医学科室更加密切合作,共同为患者提供更好的医疗服务。

总结:医院放射科在医疗领域中扮演着重要的角色,不仅能够为医生提供准确的诊断和治疗方案,还能够为患者提供更好的医疗服务。

医学影像设备学概述

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。

三类大型影像设备原理介绍

三类大型影像设备原理介绍

医用磁共振成像设备
原理
医用磁共振成像设备利用强磁场 和射频脉冲使人体组织中的氢原 子发生共振,再通过计算机处理
数据形成图像。
应用
主要用于脑部、脊髓、关节等软组 织的成像,尤其适用于脑部肿瘤、 脊柱疾病等疾病的诊断。
优缺点
磁共振成像设备无辐射损伤风险, 对软组织分辨率高,但价格昂贵, 且检查时间较长。
03
科研影像设备
电子显微镜
总结词
利用电子替代光学实现高分辨率成像
详细描述
电子显微镜以电子替代传统显微镜的光源,通过电子束照射在样品上,并利用电 磁透镜对电子束进行聚焦和放大,最终在荧光屏幕上呈现样品的放大图像。电子 显微镜的分辨率比光学显微镜更高,能够观察更细微的结构。
共聚焦显微镜
总结词
通过逐点扫描实现高分辨率成像
利用磁粉的磁性,通过磁化物体表面产生 磁场,观察磁粉的分布来判断物体表面的 裂纹和缺陷。
工业CT机
工业CT技术
工业CT技术是一种基于X射线的 计算机断层扫描技术,通过多角 度扫描物体,利用计算机重建物
体的内部结构。
扫描方式
工业CT机通常采用旋转扫描方式, 即CT机围绕物体旋转,同时发射
X射线并接收透射信号。
02
工业影像设备
无损检测设备
无损检测
射线检测
无损检测技术利用物理或化学原理,在不 破坏或影响被检测对象性能的前提下,检 测其内部或表面的缺陷、损伤或异常。
利用X射线或γ射线穿透物体,通过检测透射 后的射线强度,分析物体的内部结构。
超声检测
磁粉检测
利用超声波在物体中的传播特性,通过接 收和分析反射回来的声波,判断物体的内 部缺陷。
详细描述
共聚焦显微镜采用点照明方式,将激光聚焦在样品上的某一点,通过扫描样品 上的每一个点,并逐点采集图像信息,再经过计算机处理后合成高分辨率的图 像。共聚焦显微镜能够观察样品的深度信息和立体结构。

医学影像设备的主要技术参数

医学影像设备的主要技术参数

医学影像设备的主要技术参数医学影像设备是现代医疗领域中不可或缺的重要工具,它们通过采集和处理图像数据,为医生提供了诊断和治疗疾病的重要依据。

下面将介绍几种常见的医学影像设备及其主要技术参数。

一、X射线设备X射线设备是最常见的医学影像设备之一,它通过使用X射线束穿透人体,产生图像来观察人体内部的病变情况。

X射线设备的主要技术参数包括:1. 射线电压和电流:射线电压决定了X射线的穿透能力,电流决定了射线的强度,两者的合理配合能够获得清晰的图像。

2. 分辨率:分辨率是指设备能够分辨出的最小物体的大小,分辨率越高,图像越清晰。

3. 曝光时间:曝光时间决定了图像的亮度和对比度,合理的曝光时间可以获得清晰的图像同时避免辐射过量。

4. 辐射剂量:辐射剂量是评估设备辐射安全性的重要指标,合理的辐射剂量可以保护患者和医护人员的健康。

二、核磁共振设备核磁共振设备利用核磁共振原理,通过对人体内水分子的磁共振信号进行捕捉和处理,生成人体内部的高清图像。

核磁共振设备的主要技术参数包括:1. 磁场强度:磁场强度决定了设备的分辨率和成像速度,高磁场强度可以获得更清晰的图像。

2. 脉冲序列:脉冲序列的选择和参数的调节可以对不同组织进行不同的成像,以获得更全面的信息。

3. 重建算法:重建算法对原始数据进行处理,生成最终的图像,不同的重建算法可以影响图像的质量和准确性。

4. 扫描时间:扫描时间影响患者的舒适度和设备的效率,较短的扫描时间可以减少患者的不适感和运动伪影。

三、超声设备超声设备利用声波的反射和传播特性,通过对声波信号的接收和处理,生成人体内部的图像。

超声设备的主要技术参数包括:1. 频率:频率决定了超声波的穿透能力和分辨率,高频率可以获得较高的分辨率但穿透能力较差。

2. 脉冲重复频率:脉冲重复频率决定了设备成像的速度,较高的脉冲重复频率可以提高成像的效率。

3. 声束形成技术:声束形成技术可以改变超声波的方向和焦点,以获得所需的成像效果。

医学影像设备介绍 PPT

医学影像设备介绍 PPT
分类
参考第三版《医学影像设备学》
医学影像诊断设备
- 파트너와의 협력은 전략적 자산
- Supply Chain를 활용한 경쟁 우위 확보
医学影像治疗设备
- 고객 정보, 고객 관계는 전략적 자산
- 다양한 채널을 통합한 고객 서비스 제공
医 学按 影影
像 信
像息 载
诊体 不 同
断分 类
设 备
中频X线机 • 高压变压器的工作频率为400Hz—20KHz
• 现已逐渐被高频X线机所取代。
高频X线机 • 高压变压器的工作频率>20KHz
诊视床与控制箱
立柱平床摄影机
工频X线机——常规X线机
工频X线机——程控X线机
专用X线机——胃肠X线机
专用X线机——牙科X线机
专用X线机——口腔全景X线机
数字X线设备——CR机流程
CR:IP板
数字X线设备——CR机与普通X线机区别
数字X线设备——DR机(数字X线摄影机)
数字X线设备——DR机(数字X线摄影机)
数字X线设备——CR与DR的区别
数字X线设备——CR与DR的区别
数字X线设备——DSA(数字减影血管造影机)
数字X线设备——DSA(数字减影血管造影机)
a:ct血管成像(cta): * 头部cta:可诊断脑血管畸形,动脉瘤,脑血管狭窄与阻塞性疾病。 * 颈部cta:诊断颈动脉,椎动脉狭窄,动脉粥样硬化钙化斑块,动脉瘤,颈部血管 先天性变异,明确颈部肿块与血管的解剖关系。
* 胸主动脉、腹主动脉cta:诊断动脉瘤,夹层动脉瘤(i、ii、iii型),动脉狭窄性病变。 * 肺动脉cta:诊断急性肺栓塞,以及肺栓塞病人疗效观察。 * 肾动脉cta:诊断肾动脉狭窄,临床疑有肾性高压者。 * 下肢血管cta:诊断股动脉狭窄,及属支的闭塞。 b:仿真内镜技术, c:ct泌尿系成像(ctu)才成为可能、 4:国家明文规定1-8排ct收费标准220元,而16-32排ct收费标准280元, 二:16排ct与64排ct主要区别: 1:16排ct做为常规部位扫描;而64排ct不做为常规部位扫描,一般情况是用做心脏、血 管的;

影像设备概述

影像设备概述

影像设备概述一、医学影像数字化设备自1895年伦琴发现X线至今,影响医学已经为人类的防病治病做出了巨大的贡献,今天的放射学数字化进程已不再是一种单纯的技术,而是放射医师必须掌握的基本知识、基本技能和诊断手段。

现在应用于临床医学的数字化影响设备有:1、X线机:传统X线检查的必备设备。

主要用于胸、腹部透视、消化道钡餐检查、空气灌肠和常规X线摄片(屏胶组合)。

现已有全数字化X线机用于胃肠造影(DSI)、数字减影血管造影(DSA)和直接数字化X线(DR),还有一些专用数字化X线机,如钼靶机等。

2、CR:计算机X线摄影,利用影像信息记录板(IP)存储于X线穿透人体所产生的潜影,用激光扫描读取时IP发出辉尽性荧光,被自由跟踪的集光器收集,经光电转换器转换成电信号,经放大再由模拟/数字转换器转换成影像信息,输入图像后处理工作站作灰阶和窗位调整,打印出符合诊断要求的激光相片,最后再把数据存储。

在医学数字化方面,CR系统首先降低了X线的照射剂量,且其IP结构同照片暗盒,可与原有的X线摄影设备匹配工作,放射技师无需训练即可操作。

CR将放射科的一切摄片检查均实现了数字化:血管造影、乳腺摄影、床边摄影等。

CR还具有多种后处理功能,如病灶测量、局部放大、对比度翻转、影像边缘增强和多幅显示等,扩大了诊断信息量,提高了照片对比度,降低了废片率,也减轻了工作人员的劳动强度。

3、DR:直接数字板X线成像,是近几年才发展起来的全新的数字化成像技术。

平板数字探测器(FP)将X线信号直接迅速转变为可视信号。

FP有直接方式与间接方式两种类型。

直接方式的检测元件多用无定形硅加薄膜晶体管,因检测器晶体的厚度较薄,转换速度快,但直接方式FP的量子检测效率(DQE)略低于间接方式,应用中需使用高电压,导致噪声增加,但其空间分辨率优于间接方式。

间接方式FP 采用碘化铯或硫氧化轧,其稳定性较好,但其空间分辨率比直接方式略差。

FP代替了传统X线设备中由影像增强器、摄想头、光电系统和模/数转换器等结构的影像链。

医院放射科简介

医院放射科简介

医院放射科简介放射科是医院的一个重要科室,主要负责运用放射学原理和技术进行医学影像的诊断和治疗。

本文将详细介绍医院放射科的职能、设备、服务内容以及专业团队。

一、职能医院放射科是一个专业的医学影像科室,其主要职能包括:1. 提供各种放射学检查,如X光摄影、CT扫描、核磁共振(MRI)、超声波等。

2. 为医院其他科室提供放射学影像诊断支持,帮助医生明确疾病的诊断和治疗方案。

3. 开展介入放射学治疗,如血管造影、经皮穿刺治疗等。

4. 参与放射防护工作,确保患者和医护人员的安全。

二、设备医院放射科配备了先进的医学影像设备,以提供准确、高质量的影像诊断服务。

常见的设备包括:1. X光机:用于常规的X光摄影检查,如胸部、骨骼等部位的检查。

2. CT扫描机:可以进行全身各部位的断层扫描,提供更详细的影像信息。

3. 核磁共振(MRI)设备:通过磁场和无线电波来生成高分辨率的影像,适用于各种器官的检查。

4. 超声波设备:利用超声波进行检查,无辐射、无创伤,适用于各种器官的检查,如腹部、心脏等。

三、服务内容医院放射科提供多样化的服务内容,以满足患者的不同需求。

常见的服务包括:1. 放射学检查:包括常规的X光摄影、CT扫描、MRI、超声波等检查项目。

2. 影像诊断:由专业的放射科医生对患者的影像进行解读和诊断,为其他科室提供准确的诊断结果。

3. 介入放射学治疗:通过血管造影、经皮穿刺等技术,进行有创性的治疗,如肿瘤栓塞、血管成形术等。

4. 放射防护:确保患者和医护人员在放射检查和治疗过程中的安全,采取合适的防护措施。

四、专业团队医院放射科拥有一支高素质、专业化的医疗团队,包括:1. 放射科医生:负责影像诊断和治疗方案制定,具备丰富的放射学知识和临床经验。

2. 放射技师:负责操作医学影像设备,保证影像质量和安全。

3. 放射护士:协助医生进行介入放射学治疗,负责患者的护理和安全。

4. 放射学科研人员:进行放射学相关的科研工作,推动学科的发展和创新。

影像学高端设备

影像学高端设备

影像学高端设备影像学是一门应用广泛的医学专业,其在诊断和治疗过程中起着至关重要的作用。

随着科技的不断发展和进步,影像学设备也在不断更新换代,从传统的X光机器到如今的高端影像设备,医学影像学的发展正变得更加精准、快速和便捷。

本文将介绍一些影像学领域的高端设备,以及它们的特点和应用。

磁共振成像(MRI)是影像学中一种重要的诊断工具,它可以提供人体内部的高分辨率图像。

现代的MRI设备采用超导技术,能够在较短的时间内生成清晰的髓质图像,帮助医生准确诊断出各种疾病,如脑部肿瘤、关节损伤等。

同时,MRI设备还可以进行功能性成像,观察脑部活动情况,为神经学研究提供数据支持。

CT扫描(Computed Tomography)是另一种常用的影像学设备,它通过不同角度的X射线扫描来获得人体断面图像,具有快速、高分辨率、广泛适用等特点。

现代CT设备具有多排探测器、双能量成像等功能,可以提供更加准确的诊断信息,对于心脏血管疾病、肿瘤筛查等领域有着重要应用。

超声波成像是一种无创的影像学技术,通过超声波的反射来生成人体内部的图像。

它具有安全、便捷、无辐射等优点,适用于产科、妇科、心脏等多个领域。

现代的超声波设备可以实现三维立体成像、心脏功能评估等功能,为医生提供更全面的诊断信息。

核磁共振造影(Magnetic Resonance Angiography)是一种基于核磁共振技术的血管成像方法,可以准确显示血管结构和血流情况。

它非侵入性、无辐射、无需造影剂,适用于动脉疾病、静脉阻塞等疾病的诊断。

现代的MRA设备具有快速成像、多平面显示等功能,有助于医生进行准确诊断和手术规划。

总的来说,影像学高端设备在医学诊断和治疗领域发挥着重要作用,不断推动着医学技术的进步和提升。

随着科技的不断创新和发展,相信影像学设备会越来越智能化、精准化,为医疗健康事业带来更多的发展机遇和挑战。

希望未来可以看到更多的高端影像设备为人类健康保驾护航。

医学影像诊断中的常见设备与操作说明

医学影像诊断中的常见设备与操作说明

医学影像诊断中的常见设备与操作说明医学影像诊断是现代医学领域中非常重要的一项技术,它通过使用各种设备来获取人体内部的影像信息,以帮助医生进行疾病的诊断和治疗。

本文将介绍一些常见的医学影像设备,并对其操作进行说明。

一、X线设备X线设备是医学影像诊断中最常见的设备之一。

它通过向患者身体部位发射X射线,并通过接收器捕捉经过人体组织的X射线,从而生成人体内部的影像。

操作X线设备时,医生需要将患者放置在X线机的检查床上,然后调整机器的参数,如曝光时间和电压,以获得清晰的影像。

患者需要保持静止,并按照医生的指示进行体位调整,以确保拍摄到所需的部位。

二、CT扫描设备CT扫描设备是一种通过使用X射线和计算机技术来生成横断面影像的设备。

在CT扫描过程中,患者需要躺在扫描床上,然后通过圆形的扫描器进行扫描。

操作CT扫描设备时,医生需要设置扫描器的参数,如扫描层厚度和扫描速度。

患者需要保持静止,并在扫描过程中按照医生的指示进行呼吸停顿,以避免影响图像质量。

三、MRI设备MRI设备是一种使用强磁场和无线电波来生成人体内部影像的设备。

在进行MRI检查时,患者需要躺在扫描床上,然后被推入磁共振机。

操作MRI设备时,医生需要设置磁场强度和扫描序列,以获得所需的影像。

患者需要保持静止,并在扫描过程中注意呼吸平稳,以避免图像失真。

四、超声波设备超声波设备是一种使用高频声波来生成人体内部影像的设备。

在进行超声波检查时,医生会将一种称为超声探头的设备放置在患者身体部位上,并通过探头发射声波,并接收反射回来的声波,从而生成影像。

操作超声波设备时,医生需要调整探头的位置和参数,如频率和增益,以获得清晰的影像。

患者需要保持放松,并按照医生的指示进行体位调整,以确保拍摄到所需的部位。

五、核医学设备核医学设备是一种使用放射性同位素来生成人体内部影像的设备。

在进行核医学检查时,患者需要接受放射性同位素的注射或摄入,并等待一段时间,以使同位素在体内分布。

影像科设备介绍

影像科设备介绍

X线检查中的防护
• 原则
时间防护 尽可能减少在X线场内停留的 时间,尽量缩短照射时间, 减少受照剂量。 距离防护 远离X线源,病人与X线球管 的距离不能小于35cm 屏蔽防护 如铅玻璃、混凝土墙壁、铅围 裙等
MRI特点 特点
MRI无损伤性 MRI能提供组织化学信息、生理环境参数 MRI有鲜明的软组织对比、多参数成像 无骨骼伪影干扰,在脑、骨骼系统成像优于CT 常规扫描以轴位为主,可选用矢状和冠状位
CT Perfusion应用
脑梗塞 肝、肾血流灌注及肿瘤的诊断 肾移植的血流灌注的评价,了解移植血管的情况 电子束CT的灌注可了解心脏灌注,有助于缺血性 心肌病的早期诊断
在快速注射造影剂后,计算和脑的扩散有关的参 数,从不同侧面提供中风的灌注分布情况: 脑血液流量Cerebral Blood Flow, CBF 脑血液容量Cerebral Blood Volume, CBV 造影剂达到各点最大值的时间Time Peak,TP 平均通过时间Mean transit time,MTT 通过 CBV 与 MTT 可获得 CBF
2.优点 2.优点
具有很宽的曝光宽容度 可进行图像后处理 大大降低了曝光剂量 直接以数字化的方式存储、管理、 传送、显示
• 总之,CR和DR系统仍有不足和缺 点,CR的时间分辨率较差,DR系 统许多方面尚不完善。
多层螺旋CT的发展
自20世纪80年代末90年代初,螺旋CT扫描方法的 问世使CT影像检查经历了一次技术上的飞跃,但 早期的螺旋CT存在着扫描覆盖范围小,对CT血管 造影,三维成像和多平面重建的成像质量不佳, 对于年老体弱且需要屏气扫描的病人,其检查范 围更是有限。 多层螺旋CT技术的不断进步为冠状动脉成像提供 了更好的图像质量。 4排,尤其16排及64排螺旋CT的实际应用,为临床 提供了更接近DSA的图像质量和接近大体解剖的形 态影像。

医学影像设备完整版

医学影像设备完整版

医学影像设备完整版医学影像设备是现代医学领域中不可或缺的重要工具,它们通过非侵入性的方式获取人体内部结构的信息,帮助医生进行疾病的诊断、治疗和预防。

本文将为您详细介绍医学影像设备的种类、工作原理以及它们在临床上的应用。

一、医学影像设备的种类1. X射线成像设备:X射线成像设备是最早被广泛应用于临床的医学影像设备之一。

它利用X射线的穿透性,通过检测X射线通过人体后的强度变化,形成人体的内部图像。

X射线成像设备包括X射线透视机、X射线摄影机和数字X射线成像系统等。

2. 计算机断层扫描(CT)设备:CT设备利用X射线对人体进行多角度的扫描,并通过计算机重建技术形成人体内部的断层图像。

CT设备可以提供高分辨率的图像,帮助医生观察人体内部的细微结构。

4. 超声波成像设备:超声波成像设备利用超声波对人体进行扫描,通过检测超声波在人体组织中的传播速度和反射情况,形成人体内部的图像。

超声波成像设备具有实时成像、无辐射等优点,常用于孕妇产前检查、心脏检查等。

5. 核医学成像设备:核医学成像设备利用放射性同位素对人体进行扫描,通过检测放射性同位素在人体内的分布情况,形成人体内部的图像。

核医学成像设备可以提供功能性的信息,对疾病的诊断和治疗有重要意义。

二、医学影像设备的工作原理1. X射线成像设备:X射线成像设备的工作原理是利用X射线的穿透性,通过检测X射线通过人体后的强度变化,形成人体的内部图像。

2. CT设备:CT设备的工作原理是利用X射线对人体进行多角度的扫描,并通过计算机重建技术形成人体内部的断层图像。

3. MRI设备:MRI设备的工作原理是利用强磁场和射频脉冲对人体进行扫描,通过检测人体组织对磁场的响应,形成人体内部的图像。

4. 超声波成像设备:超声波成像设备的工作原理是利用超声波对人体进行扫描,通过检测超声波在人体组织中的传播速度和反射情况,形成人体内部的图像。

5. 核医学成像设备:核医学成像设备的工作原理是利用放射性同位素对人体进行扫描,通过检测放射性同位素在人体内的分布情况,形成人体内部的图像。

放射科的设备、耗材及信息防护与安全总结

放射科的设备、耗材及信息防护与安全总结

一、放射科设备1.1X射线机X射线机是放射科最常用的设备之一,其主要用于医学影像学诊断和治疗。

X射线机能够产生高能量的X射线,通过对人体进行透射而生成影像,用于检查骨骼、器官和软组织等内部结构。

X射线机分为传统的胶片X射线机和数字X射线机两种类型,具有成像清晰、操作简便、成本低廉等优点。

1.2CT扫描仪CT扫描仪是一种通过X射线对人体进行断层扫描、成像和重建的影像学检查设备。

其优点是成像速度快、分辨率高、可以进行多平面重建等,因此在临床上广泛应用于疾病的早期筛查、诊断和治疗方案的制定。

1.3核磁共振设备核磁共振设备是利用核磁共振现象对人体进行成像和诊断的高端影像学设备。

其优点是无辐射、对软组织成像效果好等,但是设备造价高、维护保养费用昂贵。

1.4超声诊断设备超声诊断设备是一种利用高频声波对人体进行成像和诊断的医疗设备。

其优点是无辐射、操作简便、价格低廉等,广泛应用于妇产科、心血管科、泌尿科等临床领域。

二、放射科耗材2.1造影剂造影剂是一种用于提高X射线对人体组织的对比度,从而更清晰地显示出血管、器官和组织结构的药物。

造影剂主要分为静脉注射造影剂和口服造影剂两种类型。

2.2导管导管是一种用于放射介入治疗和检查的医疗器械,主要用于放射介入手术、血管内治疗等领域。

2.3敷料放射科常用的敷料主要是用于护理穿刺部位的伤口,防止感染和出血。

2.4辐射防护用品辐射防护用品主要包括护士服、护目镜、护手套等,用于保护医护人员在接触放射线时不受到辐射的危害。

三、信息防护与安全3.1患者信息保护放射科在进行影像学检查时,应当严格保护患者的隐私,防止患者的个人信息被泄露。

3.2设备安全维护放射科设备的安全维护工作包括定期维护保养、设备运行记录、设备故障处理等方面,以确保设备的安全稳定运行。

3.3辐射防护医护人员在接触放射线时应当严格按照防护标准使用辐射防护用品,减少辐射对人体的伤害。

3.4信息安全管理放射科应当建立健全的信息安全管理制度,保护医疗影像数据不受到篡改、泄露等危害。

影像科设备介绍ppt

影像科设备介绍ppt
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2.CR影像特点
➢高灵敏度 ➢高分辨力 象素可多达2000×2000个 ➢高线性度 信号与真实影像的光强度呈
良 好的线性关系
➢数字化输出和存贮 ➢强大的后处理功能
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3.CR系统的主要临床应用
对解剖结构的显示优于传统平片
➢头颈及骨关节系统:骨盐含量的定量分析; 观察骨质改变;检查关节软骨、关节周围 软组织的改变;显示听小骨、前庭、半规 管等结构
MIP:Maximum and Minmum Intensity Project 最大/最小强度投影
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MaxIP:显示血管、血管分支和血管壁钙化较好,但无 法显示重叠的血管和骨性结构;
MinIP:用于显示肺部结构;
SSD:显示人体部位的形态及与周围解剖结构的关系, 如器官、血管和骨性结构,但无法像MIP显示血管及其 内部结构;
薄pr层ojMecItPi和on,MMIPPR)
• 容积再现技术
(volume rendering technique,VRT)
• CT仿真内窥镜
(CT virtual endoscopy-,CTVE)
CTA
静脉注射造成影剂后,在循环血中及靶 血管内造影浓度到达最高峰时间内进行体积 扫描,经后期处理,形成靶血管的数字化立 体影像。
反映组织的血管化程度及血流灌注情况,获得血 液动力学方面的信息。
方法:快速造影剂团注后(5ml/s以上),在首次经 过受检组织的过程中对某一选定的层面进行快速动 态扫描,获得一系列动态图像,分析造影剂通过每 个像素所对应的体素密度的差异,从而得到反映血 流灌注情况的参数。
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CT Perfusion应用
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CBF
红色区域血流量大
紫色区域为血流量少, 大脑急性中风区域

医院放射科简介

医院放射科简介

医院放射科简介医院放射科是医院的重要科室之一,主要负责使用放射学技术进行疾病的诊断和治疗。

放射学技术是一种通过使用放射线、超声波、磁共振成像(MRI)等影像学技术来观察人体内部结构和功能的方法。

一、科室设备和技术医院放射科配备了先进的医疗设备,包括数字化X光机、CT扫描仪、核磁共振成像(MRI)仪器、超声波仪器等。

这些设备能够提供高质量的影像,帮助医生准确诊断疾病。

1. 数字化X光机:用于拍摄骨骼、胸部、腹部等部位的影像,可以帮助医生检测骨折、肺部疾病、肠道梗阻等疾病。

2. CT扫描仪:利用X射线和计算机技术,能够提供高分辨率的断层影像,用于检测头部、胸部、腹部、盆腔等部位的疾病,如脑卒中、肺部肿瘤、肝脏疾病等。

3. 核磁共振成像(MRI)仪器:利用磁场和无害的无线电波,可以生成人体各个部位的高清影像,用于检测脑部、脊柱、关节等部位的疾病,如脑卒中、脊髓损伤、关节炎等。

4. 超声波仪器:利用超声波技术,可以观察人体内部器官的结构和功能,用于检测胎儿、乳腺、腹部等部位的疾病,如胎儿畸形、乳腺肿瘤、肝脏疾病等。

二、科室职能和服务医院放射科的主要职责是为其他科室提供影像学诊断服务,帮助医生准确判断疾病的类型和程度,制定合理的治疗方案。

具体服务内容包括:1. 影像学诊断:通过对患者进行影像学检查,如X光、CT、MRI、超声波等,医生可以观察人体内部的结构和功能,发现疾病的异常表现,为医生提供准确的诊断依据。

2. 放射介入治疗:放射介入治疗是一种通过导管在人体内部进行治疗的方法,可以用于血管疾病、肿瘤等疾病的治疗。

医院放射科的医生可以利用放射学技术在患者体内放置支架、栓塞血管、注射药物等,达到治疗的效果。

3. 放射治疗:放射治疗是一种利用放射线照射肿瘤细胞,达到杀灭肿瘤细胞的目的。

医院放射科的医生可以根据肿瘤的位置和大小,制定个性化的放射治疗方案,提供放疗服务。

4. 术前评估和术后随访:医院放射科的医生可以通过影像学检查,对手术前后的患者进行评估和随访。

医院放射科设备

医院放射科设备
计算机技术的引入
20世纪70年代,计算机技术开 始应用于放射科设备,实现了 图像的数字化处理。
核磁共振成像技术
20世纪80年代,核磁共振成像 技术开始应用于临床,提供了 更加详细的组织结构信息。
数字化和多模态成像
随着科技的不断发展,数字化 和多模态成像成为放射科设备 的发展趋势,提高了诊断的准
确性和效率。
操作人员安全防护
培训与资质
操作放射科设备的人员应经过专 业培训并具备相关资质,了解安
全操作规程。
个人防护用品
操作人员应配备适当的个人防护用 品,如铅衣、铅帽、铅眼镜等,以 降低辐射暴露风险。
定期健康检查
定期对操作人员进行健康检查,监 测可能的辐射损伤并及时采取措施 。
环境安全防护
辐射隔离
合理设置放射科工作区域,采用 适当的辐射隔离措施,降低对周
格和数量。
市场调研
了解设备供应商、产品 性能、价格等信息,对
比不同产品优劣。
预算制定
根据医院财务状况,制 定合理的设备采购预算

招标与合同签订
通过招标方式选择供应 商,签订采购合同,明 确设备交付、安装、调
试等条款。
设备维护保养
01
02
03
日常保养
定期对设备进行清洁、检 查和调整,确保设备正常 运行。
核医学成像设备
利用放射性物质在人体内的分布和代谢来检测疾病,如正 电子发射断层扫描(PET)和单光子发射计算机断层扫描 (SPECT)。
治疗设备
放疗设备
利用放射线杀死癌细胞或缩小肿 瘤,包括直线加速器和伽马刀等 。
介入治疗设备
通过微创手术的方法,如血管造 影和介入放射学技术,对疾病进 行治疗。

医学影像技师了解医学影像设备和像处理技术

医学影像技师了解医学影像设备和像处理技术

医学影像技师了解医学影像设备和像处理技术医学影像技师了解医学影像设备和图像处理技术医学影像技师(Radiologic Technologist)是医疗领域中负责执行医学影像项目的专业人员。

他们经过相关培训,掌握医学影像设备的操作、维护以及图像处理技术。

本文将介绍医学影像技师对医学影像设备和图像处理技术的了解。

一、医学影像设备1. X射线机X射线机是医学影像技师最常用的设备之一。

它利用X射线穿透物体并被感应器接收,形成影像。

医学影像技师需要熟悉X射线机的不同模式和参数设置,以获得清晰的影像。

此外,他们还需要了解安全操作规范,保护自己和患者免受辐射伤害。

2. CT扫描仪CT扫描仪利用X射线通过不同角度对身体进行断层扫描,产生大量的图像数据。

医学影像技师需要了解CT扫描仪的工作原理,熟悉扫描参数的选择和调节,以及如何正确地放置患者,以获得高质量的图像。

3. MRI设备MRI设备利用磁场和无线电波来生成详细的身体结构图像。

医学影像技师需要了解MRI设备的操作步骤、参数设置和安全注意事项。

他们还需要与患者沟通,以确保患者在MRI检查中的舒适度和安全性。

4. 超声波检查设备超声波检查设备利用高频声波检测身体内部结构。

医学影像技师需要掌握超声波设备的不同模式和设置,以便能够准确识别异常情况。

此外,他们还需要与医生合作,根据需要进行实时超声引导操作。

二、图像处理技术1. DICOM图像格式医学影像设备生成的图像通常使用DICOM(Digital Imaging and Communications in Medicine)格式存储和传输。

医学影像技师需要了解DICOM格式的工作原理,以及如何读取、解释和处理DICOM图像。

他们可能需要使用DICOM工具软件来调整图像的对比度、亮度和分辨率。

2. 图像重建与增强技术医学影像技师可以利用图像重建和增强技术改善图像质量。

例如,他们可以使用滤波器去除噪声,并应用不同的图像增强算法来突出显示特定的组织结构或病变。

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谢谢
• GE心血管成像系统Innova3100-IQ
• GE公司的Innova 3100-IQ血管造影机是一 款全能型介入机型,它不但广泛应用于心 脏,神经、血管、肿瘤等血管介入诊疗, 同时还应用于消化、泌尿、妇科等非血管 介入治疗;拥有稳定可靠的系统,简便灵活 的操作,丰富实用的临床功能,能够实现 低剂量下的高清图像,可在术中快速采集、 重建3D影像。
• 二,数字图像质量稳定,并显著地降低了 曝光剂量。 • 三,与传统X线相比,数字化图像的后期处 理及传输明显扩展了诊断的范围。
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• 4.高速容积扫描,使CT检查进入容积时代。 • 一次扫描即可采集扫描范围内高分辨数据, 最小达0.625mm的薄层重建,以及多种形 式的二维及三维重建,进一步提高解剖结 构及图像显示清晰度。 • 5.快速扫描,阀值触发和对比剂智能追踪技 术,使CT血管成像(CTA)成为可能,高分 辨率容积数据,强大后处理AW4.6工作站, 使我们轻松进行MPR,MIP,VR等二维及三维 后处理。
Hale Waihona Puke • 目前我院介入主要按心血管介入标准人员, 设备配置。2016年7月逐渐开展业务,至12 月底,已开展介入手术共41例。其中心脏 冠脉造影术35 例,支架置入术 2 例,冠状 动脉腔内成形术1例,永久起搏器安装1例。 另神经血管造影 2例,其中1例包括取栓。 • 远景希望建立包括心脏介入,神经血管介 入,外周血管介入,综合介入等适应相应 临床的综合介入平台,为临床服务。
• 心脏冠脉血管成像(CTA)的优势 • 1、CT对于冠脉开口变异,能很好的显示血 管的开口情况,而开口变异使冠脉造影难 度增大,甚至失败。 • 2、CT能很好的确定冠脉斑块的性质,而冠 脉造影确定斑块性质困难。 • 3、CT能显示冠脉以外的病变:如肌桥、肿 瘤等,而冠脉造影则显示困难。
• 4、CT可对冠脉进行任意角度观察,充分显 示病变。 • 5、CT危险性小、程序简单、费用低廉、不 住院病人容易接受。 • 6、CT对于支架及搭桥术后复查优势明显。
• 冠脉造影的优势 • 1、冠脉造影显示的血管较为丰富,能看到 血管的各级分支,有利于了解侧支循环情 况,确定后续治疗的选择,而冠脉CTA则 只能显示主干血管和较大的分支血管。 • 2、CT检查对病人心率、闭气、体重等身体 条件要求较高,经常造成检查图像显示不 清,甚至检查失败,而冠脉检查一般都能 完成检查,检查成功率远大于CT.
了解我们,了解影像科,让我们更好 帮助您。
2017/10/19
• 现代医学是循证医学,作为辅临科室,我 们的任务通过大型影像设备获得影像证据, 为临床诊断及治疗病人提供依据。只有大 家更好地了解影像科,了解我们的装备, 了解我们能做些什么,才能让我们更好地 为临床提供帮助。
• 影像科主力装备: • GE医用诊断X射线系统Definium 6000 (DR) • GE多排螺旋CT机(全身X射线计算机断层 扫描系统)Optima CT660 • 西门子1.5T磁共振 ESSENZA 1.5T • GE心血管成像系统Innova3100-IQ
• 3、冠脉造影发现问题马上可进行介入治疗, 而CT不能进行进一步的治疗,因此对于急 诊怀疑心梗的病人应首先冠脉造影。 • 4、冠脉造影图像不理想时可多次推注造影 剂检查,而CT不方便重复检查。
• 临床有什么需求,欢迎与我们沟通。 • 有什么意见,请及时反馈。 •

目的,辅临科室努力为临床服务。
• 另配合心血管科临床路径,影像科每月都 有一定数量心脏三位片检查。
• 由于即时成像,在DR下进行子宫输卵造影 , 尿路造影检查也简单,便捷。
• GE多排螺旋CT机(全身X射线计算机断层 扫描系统)Optima CT660
• 这是一款64排128层CT。又称GE小宝石CT,动 态500排CT • 1.适用范围广,实现全身高清成像,清晰显示解 剖部位细节结构。 • 2.扫描速度快,64排探测器,配合独特扫描床精 确动态穿梭扫描技术,容积穿梭扫描覆盖范围 312.5mm,相当于500排CT效果。一般一个全腹 部平扫仅需几稍钟。 • 3..系统的宝石ASiR平台所拥有的独特低剂量高清 成像技术,可使辐射剂量比传统128层CT降低一 倍。患者检查受X线剂量显著减少,也是卖点之 一,可称为绿色CT。
• 病例展示
• 西门子1.5T磁共振 ESSENZA 1.5T
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• GE医用诊断X射线系统Definium 6000 (DR)
• DR即直接数字化放射摄影(Digital Radiography, 简称DR)DR照片就是数字化的X光照片。 • DR较传统X线检查,一,成像速度快,采集时间 10 ms以下,常规照片成像时间仅为5 s,放射技 师即刻在屏幕上观察图像。数秒即可传送至后期 处理工作站。根据需要打印激光胶片。 • 工作效率高。非常适合大规模体检。一般体检, 一上午一-二百病人没问题。
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