X线概论(含成像原理)

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X线成像基本原理ppt课件

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❖ 间接引入:先引入某一特定 的组织或器官,再经吸收聚 集于造影器官,如淋巴造影, 静脉胆道,肾盂造影,口服 胆囊造影。
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(3)检查前准备与造影反应
❖ 了解病人有无造影检查的禁忌证 ,如严重心、肾 疾病及过敏体质等。
❖ 过敏试验。但试验后即使无阳性结果也可发生对 比剂反应。
❖ 做好抢救准备。 ❖ 在对比剂中,钡剂应用较安全;碘剂过敏反应较
❖生物效应:X线进入人体,可使机体与细胞 结构发生生理和生物学改变,其损害程度与 X线的量成正比,为放射防护学和放射治疗 学的基础。
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二、 X线成像原理 X线成像在不同密度的组织间的差别
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三、X线图像形成的基本条件
X线具有一定的穿透力
组织结构存在密度和厚度的差别
剩余X线经过显像过程形成X线图像
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❖与成像相关的特性
❖穿 透 性:能穿透可见光不能穿透的物体, 为X线成像的基础。
❖荧光效应:能激发荧光物质,并转换成肉 眼可见的荧光,为X线透视的基础。
❖感光效应:能使涂有溴化银的胶片感光并 形成潜影,经显、定影处理后形成灰阶度 不同的X线照片,为X线摄影的基础。
Hale Waihona Puke 精选课件PPT3❖电离效应:X线通过任何物质都可产生电离 作用,为放射剂量学和数字化探测器成像的 基础。
常见,也较严重。
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❖ 轻度:皮肤潮红,荨麻疹,胸闷,气短, 恶心,呕吐。
❖ 中度:意识丧失,喉头水肿,呼吸困难。 ❖ 重度:血压下降,肺水肿,心脏骤停,
休克、死亡。
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(四)数字化成像技术

x线成像的基本原理

x线成像的基本原理

x线成像的基本原理X线成像的基本原理。

X线成像是一种常见的医学影像检查方法,它通过X射线的穿透性来获取人体内部器官和组织的影像,从而帮助医生进行诊断和治疗。

在本文中,我们将介绍X 线成像的基本原理,包括X射线的产生、穿透和成像过程,希望能够帮助读者更好地理解这一技术的工作原理。

X射线的产生是X线成像的第一步。

X射线是一种高能电磁波,它可以通过特定的装置产生。

通常情况下,X射线是通过X射线管产生的,X射线管内部包含一个阴极和一个阳极,当阴极受到电子轰击时,会释放出大量的电子,这些电子被加速到阳极上,当它们与阳极碰撞时就会产生X射线。

这些X射线会穿过人体组织并被接收器接收,从而形成X线影像。

X射线的穿透性是X线成像的关键特点。

X射线具有很强的穿透能力,它可以穿透人体内部的软组织和骨骼,但对于不同的组织和器官会有不同的穿透程度,这也是X线成像能够显示不同器官和组织的原因。

例如,骨骼对X射线的吸收能力比较强,所以在X线影像中会呈现出明亮的白色;而软组织对X射线的吸收能力较弱,所以在X线影像中会呈现出较暗的灰色。

X线成像的过程是通过X射线的穿透性和接收器的接收能力来实现的。

当X射线穿过人体后,会被放置在背后的接收器接收,接收器可以将X射线转化为数字信号,并通过计算机处理成影像。

这些影像可以显示出人体内部的器官和组织的结构和位置,从而帮助医生进行诊断和治疗。

总的来说,X线成像的基本原理包括X射线的产生、穿透和成像过程。

通过这些步骤,X线成像可以帮助医生观察人体内部的结构和病变,从而提供诊断和治疗的依据。

希望本文能够帮助读者更好地理解X线成像的工作原理,以及它在医学影像学中的重要作用。

X线摄影技术概论 X线摄影基本知识

X线摄影技术概论 X线摄影基本知识
7.呼吸动作训练 8.选择曝光条件 9.曝光 10.曝光后处理
5.切线方向 X线中心线与被检肢体局部边缘相切 的投射方向。
(四)摄影体位术语
1.前后位 被检者后面紧贴暗盒,身体矢状面与暗 盒垂直,X线中心线由被检者的前面入射后面出射的 摄影体位。
2.后前位 被检者前面紧贴暗盒,身体矢状面与暗 盒垂直,X线中心线由被检者后面入射,前面出射的 摄影体位。
3.左侧位 被检者左侧紧贴暗盒,身体矢状面与暗 盒平行,X线中心线由被检者右侧入射,左侧出射的 摄影体位。
1.立位 身体直立,矢状轴与地面垂直的体位,分 站立位和坐立位两种。 2.仰卧位 人体平卧于摄影床面上,背侧在下,腹 侧在上的体位。 3.俯卧位 与仰卧位相反。 4.侧卧位 被检者冠状面与摄影床面垂直的体位。 左侧在下称为左侧卧位,反之。
5.斜位 身体的冠状面与胶片呈一定角度的体位。
6.侧卧水平正位 被检体侧卧于摄影床面上,X线 中心线经身体腹至背侧或背至腹面呈水平投射的 体位。
2.大、小焦点选择原则
一般在X线管负荷允许的前提下,尽量选用小焦 点,以提高照片影像的锐利度。被照体较薄和禁 止不动的部位摄影时,应选择小焦点摄影;若采 用高千伏摄影技术,也可选用小焦点。
3.滤线设备应用原则
滤线设备有滤过板和滤线器两种。
一般被检体厚度超过15cm或应用60 Kv以上管电压进行摄 影时,应使用滤线器。
标准姿势正面观
标准姿势侧面观
(2)人体基准轴线
1)垂直轴:指自头顶至尾端的连线,并垂直于地平 面。
2)冠状轴:指人体左右两侧等高处的连线,并与地 面平行。
3)矢状轴:指人体腹侧至背侧等高处的连线,并与 地面平行。
(3)基准面 1)矢状面:是指沿前后方向将人体纵断为左右两部

x线的成像原理

x线的成像原理

x线的成像原理X线的成像原理。

X线成像是一种常见的医学影像学技术,它通过X射线的穿透和吸收来获取人体内部的结构信息。

在X线成像过程中,X射线从X 射线发生器发出,穿过被检查的部位,然后被放置在适当位置的X 射线探测器接收。

这种成像技术在临床诊断、医学研究等领域有着广泛的应用,下面我们来详细了解一下X线的成像原理。

X射线是一种电磁波,具有很强的穿透能力。

当X射线穿过物体时,会发生三种主要的相互作用,透射、吸收和散射。

透射是指X射线穿过物体而不被吸收或散射的现象,这种现象会在X射线成像中产生黑色的影像。

而吸收则是指X射线被物体吸收,这会在X 射线成像中产生白色的影像。

散射是指X射线在物体中发生方向改变的现象,这会在X射线成像中产生灰色的影像。

X射线成像的原理主要是利用了人体组织对X射线的不同吸收能力。

不同密度的组织对X射线的吸收能力不同,密度大的组织如骨头对X射线的吸收能力较强,因此在X射线成像中会呈现出白色的影像;而密度小的软组织对X射线的吸收能力较弱,因此在X射线成像中会呈现出黑色的影像。

这种原理使得X射线成像能够清晰地显示出人体内部的骨骼结构和软组织结构,有助于医生进行诊断和治疗。

除了吸收能力不同外,不同组织对X射线的散射能力也不同。

这也是X射线成像能够显示出灰色影像的原因。

X射线在穿过人体组织时,会发生不同程度的散射,这些散射的X射线会被X射线探测器接收到,从而产生灰色的影像。

通过分析这些灰色影像,医生可以更全面地了解人体内部的结构情况。

总的来说,X线的成像原理是基于X射线在人体组织中的吸收和散射特性。

通过对X射线的不同反应,X射线成像能够清晰地显示出人体内部的结构,为医学诊断提供了重要的帮助。

同时,随着科学技术的不断发展,X射线成像技术也在不断改进,如数字化X 射线成像、CT、DSA等,为医学影像学的发展带来了新的机遇和挑战。

通过对X线的成像原理的了解,我们可以更好地理解X射线成像技术的应用和意义,同时也能够更好地理解医学影像学的发展和进步。

x线的成像原理

x线的成像原理

x线的成像原理
X线的成像原理是通过X射线的投射和吸收来实现的。

当X
射线通过人体或物体时,不同组织和物质对X射线具有不同
的吸收能力。

骨骼和金属等高密度组织对X射线的吸收能力
较高,而软组织和空气等低密度组织对X射线的吸收能力较低。

在X线成像过程中,首先需要一个X射线源,它能够产生高
能量的X射线。

这些X射线通过患者或物体后,进入一个特
殊的探测器。

探测器能够记录下通过它的X射线的强度。

然后,使用一种称为探测器阵列的装置来记录从不同角度投射的X射线通过患者或物体的强度。

这些数据被输入到一个计
算机中,计算机利用数学算法将这些数据转换为二维或三维的图像。

最后,这些图像可以被医生或相关专业人员用于诊断和治疗决策。

通过X射线成像,医生可以观察骨骼的结构、检测病变、观察器官和血管的情况等。

总的来说,X射线的成像原理是通过测量X射线的吸收能力
来获取图像信息,从而实现对人体或物体内部结构的观察和诊断。

x线成像原理

x线成像原理

x线成像原理X线成像是一项具有重要意义的医学技术,它为医疗机构提供了完整的解剖结构图像,以帮助医生快速准确地诊断病人。

X线成像技术的出现也使医生可以根据X射线照片的形式改善对病人的治疗方案。

X线的物理基础:X射线是一种高能量的电磁辐射,它有一定的物理含义,特别是与它相关的物理原理,如电磁波的反射、透射和衰减等,其中反射和透射是一个重要特点,将电磁波发射到某一物体之后,这种电磁波可以被反射回向源或被吸收透射到另一物体,它对不同物质具有不同的反射或透射程度。

X射线成像就是利用这种物理原理,让X射线通过不同物质并发射回向源,从而产生不同的成像效果。

X线摄影机的工作原理:X线摄影机的工作原理是建立在X线的物理基础上的。

X线摄影机由X线发射装置、X线探测器和图像分析处理装置等主要部件组成。

X线发射装置通过产生X射线来把X线发射到检查部位;X线探测器则利用X射线反射和吸收过程来分析物体的结构特征;最后,图像分析处理装置将X线探测器获取的数据进行图像转换和处理,以获得最终的X线成像结果。

X线成像的应用:X线成像的主要应用之一是对身体内部器官的检查,例如心脏、肺部和胃肠等等。

它可以帮助医生更好地了解病人的病情,并给出合适的治疗方案。

此外,X线成像也可以用于骨骼系统的检查,可以发现骨骼系统的各种异常、变形和损伤,从而更好地保护人们的身体健康。

除此之外,X线成像也在工业、科学研究等领域中有广泛应用,例如经过X线检测,可以检查机械零件的结构强度;还可以检查金属表面的缺陷,以及电子元器件的内部焊接和结构,等等。

以上就是关于X线成像原理的介绍,它是一项重要的医学技术,在医疗图像诊断和工业、科学研究中有重要的应用。

X线成像技术的出现,为医疗机构提供了一个完整的解剖结构图像,可以帮助医生快速准确地诊断病人,并且为科学研究和工业检测提供了可靠的支持。

X线概论(含成像原理)

X线概论(含成像原理)
作出进一步诊断 X线诊断有其局限性
结合临床分析
1、病变位置与分布: 肺癌 (中、周围性) 原发性肺结核 急性粟粒性肺结核(弥散分布,血性播散)
2、病变数目及形态 3、病变边缘 4、病变的密度,是否均匀 5、邻近器官的改变 压迫等 6、器官的功能变化
胸片的读片技能
首选要正确摆放胸片 其次,熟悉正常胸片X线表现 再其次,仔细观察,双侧对比,发现病变 分析病变的性质
x线量相对较低 费用相对较高,无法多体位观察;单纯正
位片心脏后病灶易漏诊。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
胸片
X线影像是把具有三维的立体解剖结构摄成 二维的平面图像,影像互相重叠,密度分 辨率不高。
读片要求
按照一定顺序: 1、胸廓 2、肺组织 3、纵膈 4、横隔 5、心脏及大血管
读片一般要求
理解X片影像的形成及实质 正确摆放X光片 全面系统地观察影像改变,得出初步结论 结合临床症状、体征、相关实验室检查等
3、感光效应:卤化银胶片 氧化还原反应成像于胶 片上,产生灰度不同的黑白影像
4电离效应:X穿透物质使之产生电离,产生电离 效应,是放疗治疗的基础,也是要注意保护的原 因。
X射线穿透物质的能力与射线光子的能量有 关,X线的 波长越短,光子的能量越大,穿 透力越强。X显得穿透力也与物质密度有关, 密度大的物质对x线的吸收多,透过少;密 度小则吸收少,透过多。
X线概论
X线实际上是一种波长极短、能量很大的电 磁波。医学上应用的X线波长约在0.001-0.1nm之间。
X线的特点:穿透性、荧光效应、感光效应、 电离效应。
特点:
1、穿透性:X线波长极短,穿透力强。 2、荧光效应:能激发荧光物质,硫化锌镉等物质, 等发出荧光,使波长极短的短波转化成长波,这 种装换称之为荧光效应。

(影像设备学)第二章普通X线成像设备与原理

(影像设备学)第二章普通X线成像设备与原理
常用于胸部的X线成像,可 诊断肺部病变、胸部损伤 等,并进行肺癌筛查。
消化道成像
通过对消化道的X线成像, 可以观察胃肠道的病变, 如溃疡、息肉等,并协助 制定治疗方案。
技术发展趋势
1 数字化和自动化
2 无创成像技术
普通X线成像设备将趋向数字化,并实 现自动化的操作患 者的创伤和不适感,提高医疗服务体验。
(影像设备学)第二章普通 X线成像设备与原理
普通X线成像设备与原理
设备分类
传统X线机
经典的X线成像设备,使 用传统的成像技术,适 用于各种医学应用。
全数码X线机
采用数字成像技术的X线 设备,能够提供更高的 图像质量和更准确的诊 断结果。
脉冲X线机
采用脉冲技术的X线设备, 能够减少辐射剂量,提 高成像效果。
成像参数与质量
影像质量受到多个参数的 影响,包括曝光时间、对 比度等,通过参数调节可 改善影像质量。
辐射安全性能
普通X线设备辐射剂量较低, 符合放射安全标准,但仍 需注意安全操作以保护患 者和医务人员。
临床应用
骨骼成像
普通X线成像设备可用于检 查骨骼结构,如骨折、骨 肿瘤等疾病的诊断与评估。
胸部成像
成像原理
X射线产生原理
X射线由高能电子与物质 相互作用而产生,进而 形成影像。
衰减与补偿原理
物质对X射线的吸收程度 不同,通过补偿技术使 得图像清晰,细节可见。
探测与成像原理
X射线被探测器捕捉,通 过处理和解析生成X线影 像。
设备特点
设备结构与功能
普通X线成像设备结构简单, 易于操作,具有多项功能, 如快速成像、调节辐射剂 量等。
3 功能性成像技术
4 瞬时成像技术
发展更多功能性成像技术,用于观察器 官和组织的功能状态,如脑部功能性成 像等。

x线的成像原理

x线的成像原理

x线的成像原理X线成像原理。

X线成像是一种常见的医学影像学技术,它通过X射线的穿透和吸收特性来获取人体内部的影像信息,为医生诊断疾病提供重要依据。

那么,X线是如何实现成像的呢?接下来,我们将深入探讨X 线的成像原理。

首先,X线的产生是X线成像的基础。

X线是一种高能电磁波,它是通过X射线管产生的。

X射线管内部有一个阴极和一个阳极,当电压加到一定程度时,阴极释放出高速电子,这些电子撞击阳极时会产生X射线。

X射线穿过人体组织时,会因为组织的密度不同而产生不同程度的吸收,形成X线影像。

其次,X线成像的关键在于X射线的穿透和吸收特性。

骨骼组织对X射线有很强的吸收能力,因此在X线影像上呈现出明显的白色;而软组织对X射线的吸收能力较弱,因此在X线影像上呈现出灰色;而空气对X射线的吸收能力极弱,因此在X线影像上呈现出黑色。

这种不同的吸收能力形成了X线影像上不同的灰度,从而呈现出人体内部的结构和病变情况。

此外,X线成像还涉及到X线的成像系统。

X线成像系统由X射线源、患者支架、影像接收器和图像处理系统组成。

X射线源产生X 射线,患者支架用于固定患者的位置,影像接收器接收X射线穿过患者后的信号并将其转化为数字信号,图像处理系统对数字信号进行处理并生成X线影像。

最后,X线成像的安全性也是需要重视的。

X射线是一种有害辐射,长期接触会对人体造成危害。

因此,在进行X线成像时,医护人员需要采取必要的防护措施,患者也需要配合医生的指导,以减少X射线对身体的损害。

总之,X线成像是一种重要的医学影像学技术,它通过X射线的穿透和吸收特性来获取人体内部的影像信息。

了解X线的成像原理对于医学工作者和广大患者来说都是非常重要的,希望本文能对大家有所帮助。

医用X射线直接数字成像技术概论

医用X射线直接数字成像技术概论

医用X射线直接数字成像技术概论医用X射线直接数字成像技术是二十世纪九十年代后期国际上发展起来的一种新技术。

是医学影象技术家族的新成员,也是近几年来医学影象领域研究及工程应用的一个新的热点。

本文将从一下几个方面来介绍这一技术。

1:直接数字成像技术的发展简介 2:直接数字成像技术主要优点 3:“非晶硅”“非晶硒”直接成像探测器基本原理及其特点对比 4:直接数字成像系统基本构成 5:直接数字成像数据采集及图象预处理 6:图象处理及显示技术7:最小化网络平台 8:其它相关技术。

一直接数字成像技术的发展简介医用X射线直接数字成像技术的起源可追溯至上世纪六十年代人们对于非晶硒静电成像技术的研究。

医用X射线成像技术已有近百年的发展历史,长期以来X射线增感屏——胶片系统一直作为X射线照相技术的主流,广泛应用。

但该技术具有:成像环节多,速度慢,影象质量不易控制,耗费资源,胶片及洗片液污染环境等缺点。

因此长期以来X射线影象技术领域的科研人员一直在寻求新的替代技术。

上世纪六十年代人们发现在X射线的照射下非晶态硒材料会产生静电荷积累的现象,于是开始将这一特性应用于X射线成像,其原理类似于今天的静电复印机。

由于成像质量较差,粉尘污染,非晶硒材料受环境温度及湿度的影响容易出现结晶等原因,未能得到广泛应用。

(万东公司于上世纪七十年代初进行过这方面的尝试)但人们并没有放弃在这一领域的继续探索。

到九十年代中期随着,半导体技术,大规模集成电路,计算机技术,光电子技术的快速发展,终于取得了突破性的进展。

杜邦公司,GE公司,佳能公司,TRAXELL(西门子,飞利浦)公司,瓦里安公司先后公布了其研究成果,并发布了原形探测器产品。

医用X射线直接数字成像技术至此进入了快速发展的阶段。

在技术路线上杜邦公司,佳能公司采用了以非晶硒静电成像技术发展起来的非晶硒平板探测器。

其他公司则采用了以针状碘化铯为转换层的非晶硅平板探测器。

这两种技术都很好的解决了X射线转换,数字化,空间分辨率,密度分辩率,时间响应,信噪比等问题。

医学影像学:x线成像基本原理

医学影像学:x线成像基本原理

医学影像学:x线成像基本原理X线之所以能使人体组织结构在荧屏上或胶片上形成影像,也就是X线的成像,一方面是基于X线的穿透性、荧光效应和感光效应;另一方面是基于人体组织结构之间有密度和厚度的差别。

当X线透过人体不同组织结构时,被吸收的程度不同,所以到达荧屏或胶片上的X线量即有差异。

这样,在荧屏或X线片上就形成明暗或黑白对比不同的影像。

因此,X线图像的形成,是基于以下三个基本条件:首先,X线具有一定的穿透力,能穿透人体的组织结构;第二,被穿透的组织结构,存在着密度和厚度的差异,X线在穿透过程中被吸收的量不同。

以致剩余下来的X线量有差别;第三,这个有差别的剩余X线,是不可见的,经过显像过程,例如用X线片显示、就能获得具有黑白对LL、层次差异的X线图像。

人体组织结构是由不同元素所组成,依各种组织单位体积内各元素量总和的大小而有不同的密度。

人体组织结构根据密度不同可归纳为三类:属于高密度的有骨组织和钙化灶等;中等密度的有软骨、肌肉、神经、实质器官、结缔组织以及体液等;低密度的有脂肪组织以及有气体存在的呼吸道、胃肠道、鼻窦和乳突气房等。

当强度均匀的X线穿透厚度相等、密度不同的组织结构时,由于吸收程度不同。

在X线片上(或荧屏上)显出具有黑白(或明暗)对Lb、层次差异的X线图像。

例如胸部的肋骨密度高,对X线吸收多,照片上呈白影;肺部含气体,密度低,X线吸收少,照片上呈黑影;纵隔为软组织,密度为中等,对X线吸收也中等,照片上呈灰影。

病变可使人体组织密度发生改变。

例如,肺结核病变可在低密度的肺组织内产生中等密度的纤维化改变和高密度的钙化灶,在胸片上,于肺的黑影的背景上出现代表病变的灰影和白影。

因此,组织密度不同的病变可产生相应的病理X线影像。

人体组织结构和器官形态不同,厚度也不一样。

厚的部分,吸收X线多,透过的X线少,薄的部分则相反,于是在X线片和荧屏上显示出黑白对比和明暗差别的影像。

所以,X线成像与组织结构和器官厚度也有关。

核医学影像概论

核医学影像概论

三、放射性药物
临床放射性药物的来源: (一)核素发生器,从半衰期分离为短半衰
期。临床上广泛使用的有9999。如99 (二)反应堆照射 如 131I、P32、锶-89、 C14、 125I (三)加速器生产 如201、111、67、18F、 15O、14N、11C。
四、核医学仪器
核医学仪器统称为( )即发射性计算机断层 扫描。
三、放射性药物
(3)循环通路:心血管造影、胃肠排空显 像、蛛网膜下腔显像等
(4)选择性浓聚:心肌梗塞定位显像、亲 肿瘤显像、放射性免疫显像
(5)选择性排泄:肾动态显像、肝动态显 像
三、放射性药物
(6)通透弥散:肺通气显像
(7)离子交换和化学吸附:全身骨显像、 骨三相显像
(8)特异性结合:放射性免疫显像、受体 显像、反义和基因显像、血栓显像。
二、核医学影像与其它影像的比较
原理不同 线)
作用不同
成像方法 造影剂
分辨率 高
辐射量
发射(r射线 ) 透射(x射
功能、血流和代谢 需显像剂
结构 增强需


二、核医学影像与其它影像的比较
核医学影像的优势: 1、可同时提供脏器组织的功能和结构变化,
有助于疾病的早期诊断 2、可用于定量分析 3、具有较高的特异性 4、安全、无创 5、分子影像,能反映组织或脏器的组织生理
(2)动态显像:在显像剂引入体内后, 迅速以设定的显像速度动态采集脏器的多 帧连续影像或系列影像,称为动态显像。
将动态显像与静态显像联合进行,先 进行动态显像获得局部灌注和血池影像,
2)根据影像获取的部位分 (1)局部显像:指只显示身体某一部位或某一 脏器的影像 (2)全身显像:利用r照相机或的探测器功检查 床匀速度移动,从头至足依序采集全身各部位的 放射性分布,最后合成为一幅完整的全身影像。

X线成像理论

X线成像理论
个相邻X线吸收 不同的组织影像,其 影像界限的清楚明了 程度叫锐利度,即两 部分影像密度的转变 是逐渐的还是明确的 程度。
• X线照片颗粒度:当靠 近X线照片观看时,人 们会发现整幅图像是 由许许多多小的密度 区域(颗粒)组成的, 这种粗糙或沙砾状效 果叫颗粒性,其物理 测定值为颗粒度。
X线的几何投影
• X线束 (一)概念 由X线管阳极靶面发出的X 线可视为由无数微小面积组成,那么每 个微小面积都发出一个光锥样X线束。 显然,整个阳极靶面可视为由许多小光 锥样X线束组成的一个大X线束。这一线 束经层层滤过后,就成为X线摄影中具 有一定穿透能力的X线束。 (二)照射野 通过X线管窗口的X线束 再经过遮线器的控制,入射于肢体的曝 光面的大小称为照射野。 摄影时,应将X线照射野缩小到能包括 肢体被检部位的最小范围。 (三)中心线、斜射线 X线束中心位置 的那一条X线被称为中心线。中心线是 投射方向的代表。一般情况下,中心线 应通过被摄部位的中心,并与胶片垂直。 在X线束中,中心线以外的X线都称 为斜射线,斜射线与中心线成角,离中 心线越远,成角越大。
(二)几何学模糊 1、焦点的尺寸 凡经过X线的减弱而构成被照 体影像,均是由被照体本影和本影以外的半影 所构成。半影导致影像模糊。焦点尺寸在X线 中受投影学因素的支配而形成半影,即模糊阴 影。焦点尺寸越大,半影越大,影像越模糊。 2、半影大小可按下式计算: H=F*b/a F代表焦点的尺寸,b代表肢-片距,a代表焦肢距。 3、减小半影办法:缩小焦点尺寸;使被照体 尽量靠近胶片;增大焦-肢距。 4、模糊阈值:当半影模糊H=0.2mm的模糊值 是一般人眼生理视觉的模糊阈值。 5、焦点的允许放大率:因为H=F*b/a=F*(M1),所以M=1+H/F=1+0.2/F M为焦点的允许放大率;0.2为人眼的模糊 阈值;F为焦点尺寸。

X线成像技术概述(X线检查技术课件)

X线成像技术概述(X线检查技术课件)

• ①优点: • A、应用广泛,可用于人体各个部位; • B、空间分辨力较高,成像清晰; • C、可作客观记录,长期保存。 • D、患者接受的X线剂量少,有利于防护。 • ②缺点: • A、工序繁琐、不能立即得到检查结果; • B、投照一片仅是一个方位和一瞬间的影
像,不能观察脏器动态。
X线摄影
胸 部 正 位 片
• 2.X线图像是影像重叠图像 • X线图像是X线束穿透人体被检部位内的各
种不同密度和厚度的组织结构后的投影总 和,是该部位各种组织结构影像的相互叠 加的图像。
• 3.X线图像具有放大和失真 由于X线束是锥形投射的,当X线检查
时人体与胶片(或荧光屏)之间有一定的 距离,因此,被照射部位的X线成像会出现 一定程度的放大并产生半影,使影像的清 晰度减低。如果照射部位偏离中线,还会 出现该部位影像的变形和失真。
第二节 X线成像技术在临床诊断中的应用评价
一、X线图像的特点 (一)模拟X线检查的图像特点
1.X线图像为直接模拟灰阶图像。通过影像的密度 及其变化来反映人体组织结构的解剖和病理状态。
即密度高的组织结构(如骨骼、钙化),其吸收 X线量多,在X线图像上呈白影;反之,密度低的组 织结构(如气体、脂肪),其吸收X线量少,在X线 图像上呈黑影或灰黑
二、数字X线成像技术
1.DSA 1980年,由美国Wisconsin大学的Mistretta 小组和亚利桑那大学的Nadelman小组首先 研制成功了数字减影血管造影(DSA)。 DSA是影像增强技术、电视技术和计算机技 术与常规X线血管造影相结合的一种X线检查 技术。
• 4.X线图像不可调节 模拟X线图像的影像灰度、对比度与摄
影参数等是密切相关的。X线摄影经显影定 影后得到的X线影像(照片),其灰度和对 比度是不可调节的。

x线成像原理

x线成像原理

x线成像原理X线成像原理。

X射线成像是一种常见的医学影像学技术,它通过使用X射线来获取人体内部的影像信息,对疾病诊断和治疗起着至关重要的作用。

在本文中,我们将深入探讨X射线成像的原理,以便更好地理解这一技术的应用和意义。

X射线成像的原理主要涉及X射线的产生、透射和检测三个方面。

首先,X射线是通过X射线管产生的,X射线管中的阴极发射出高速电子,经过加速后撞击阳极,产生X射线。

这些X射线穿过人体组织时,会受到组织密度和厚度的影响,不同组织对X射线的吸收程度也不同,从而形成了X射线透射图像。

X射线透射图像的形成离不开X射线的检测。

X射线透射图像是通过X射线在人体组织中的透射情况来获取的,而X射线的透射情况则是通过X射线探测器来捕捉和记录的。

X射线探测器通常由闪烁闪烁晶体、光电倍增管和数字化设备组成,它能够将X射线转化为电子信号,并通过数字化设备转化为数字图像,从而呈现在医生的显示屏上。

X射线成像的原理还涉及到X射线的吸收特性。

在X射线透射过程中,不同组织对X射线的吸收量不同,这也是X射线成像能够显示人体内部不同组织结构的原因。

例如,骨骼组织对X射线的吸收量较大,因此在X射线透射图像中会呈现出明显的白色区域;而软组织对X射线的吸收量较小,因此在X射线透射图像中会呈现出较暗的灰色区域。

X射线成像的原理还包括了X射线的成像技术。

X射线成像技术主要包括传统X线摄影和计算机断层扫描(CT)两种。

传统X线摄影是通过X射线透射图像来观察人体内部结构,适用于骨折、肺部疾病等的诊断;而CT技术则是通过多个方向和角度的X射线透射图像来重建人体内部的三维结构,适用于复杂疾病的诊断和手术规划。

综上所述,X射线成像的原理涉及X射线的产生、透射和检测,以及X射线的吸收特性和成像技术。

通过对这些原理的深入理解,我们可以更好地应用X射线成像技术,提高疾病的诊断和治疗水平,造福人类健康。

希望本文能够对读者有所帮助,谢谢阅读!。

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2021/3/11
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读片一般要求
理解X片影像的形成及实质 正确摆放X光片 全面系统地观察影像改变,得出初步结论 结合临床症状、体征、相关实验室检查等
作出进一步诊断 X线诊断有其局限性
2021/3/11
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结合临床分析
1、病变位置与分布: 肺癌 (中、周围性) 原发性肺结核 急性粟粒性肺结核(弥散分布,血性播散)
简言之:与人体组织气管的密度和厚度有 关
2021/3/11
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物理基础
利用差别吸收这种性质可以把密度不同的 骨骼与肌肉、脂肪等软组织区分开来,者 正是X线透视和摄影的物理基础。
人体组织密度: 高到低:骨组织 软骨组织、肌肉 气体、脂肪组织
2021/3/11
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2021/3/11
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投影
2021/3/11
X线概论
何荣新
2021/3/11
1
2021/3/11
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X线实际上是一种波长极短、能量很大的电 磁波。医学上应用的X线波长约在0.001-0.1nm之间。
X线的特点:穿透性、荧光效应、感光效应、 电离效应。
2021/3/11
3
特点:
1、穿透性:X线波长极短,穿透力强。 2、荧光效应:能激发荧光物质,硫化锌镉等物质, 等发出荧光,使波长极短的短波转化成长波,这 种装换称之为荧光效应。
易漏诊。
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胸片
X线影像是把具有三维的立体解剖结构摄成 二维的平面图像,影像互相重叠,密度分 辨率不高。
2021/3/11
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2021/3/11
23
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24
读片要求
按照一定顺序: 1、胸廓 2、肺组织 3、纵膈 4、横隔 5、心脏及大血管
2、病变数目及形态 3、病变边缘 4、病变的密度,是否均匀 5、邻近器官的改变 压迫等 6、器官的功能变化
2021/3/11
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胸片的读片技能
首选要正确摆放胸片 其次,熟悉正常胸片X线表现 再其次,仔细观察,双侧对比,发现病变 分析病变的性质
肺野透光度增强?降低? 渗出性病变 结节和肿块性病变 弥漫性病变
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2021/3/11
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X变压器 变压器 操作台 检查床等
X线设备
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10
X线检查方法
透视 射片 体层摄影 造影检查
2021/3/11
11
透视
透视
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X线摄影
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体位
后前位(正位)
侧位
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前弓位
锁骨后病变 上叶肺结核
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体层摄影:利用球管和胶片的反方向移动, 移动要沿病灶部位,使得病灶以外的部分 变得模糊,使病灶显示更清楚
造影检查:注入造影剂
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数字减影血管造影
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18
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19
2021/3/11
20
胸片优点
图像清楚,对比度高;资料可长期保存, 便于随访观察和会诊
3、感光效应:卤化银胶片 氧化还原反应成像于胶 片上,产生灰度不同的黑白影像
4电离效应:X穿透物质使之产生电离,产生电离 效应,是放疗治疗的基础,也是要注意保护的原 因。
2021/3/11
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X射线穿透物质的能力与射线光子的能量有 关,X线的 波长越短,光子的能量越大,穿 透力越强。X显得穿透力也与物质密度有关, 密度大的物质对x线的吸收多,透过少;密 度小则吸收少,透过多。
……
最后结合临床,得出诊断意见
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X特点 X成像原理 X的优缺点
小结
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2021/3/11
谢谢
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