第一章 医学影像设备学概论

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MRS
• 生物体磁共振波谱分析(magnetic resonance spectroscopy,MRS)具有研 究机体物质代谢的功能和潜力,今后如能 实现MRI设备与MRS结合的临床应用,将 会引起医学诊断学上一个新的突破。
布洛赫 (Felix Bloch)
帕塞尔 (Edward Purcell)
CT
• 1972年,英国工程师汉斯菲尔德 (G.N.Hounsfield)首次研制成功世界上第 一台用于颅脑的X线计算机体层摄影(x-ray computed tomography,X-CT)设备,简 称为X-CT设备,或CT设备。
CT发展大事记
• 1972 发明CT第一代EMI Mark I,2个平行 探测器,1次2层
X线的发展
• 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、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。
超声和放射性核素设备与技 术
• 20世纪50年代和60年代,超声成像(USG)设备 和核医学设备相继出现,当时在医学上的应用往 往各成系统。1972年X-CT设备的开发,使医学影 像设备进入了一个以计算机和体层成像相结合、 以图像重建为基础的新阶段。70年代末80年代初, 超声CT(UCT)、放射性核素CT和数字X线机逐 步兴起,并应用于临床。尽管这些设备的成像参 数、诊断原理和检查方法各不相同,但其结果都 是形成某种影像,并依此进行诊断。
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第一章医学影像设备学概论

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。

第一章 医学影像设备概述

第一章 医学影像设备概述


MRI
• 1946年——美国加州大学Bloch和麻省哈佛大学 Purcell发现核磁共振现象,并用于化学分析。 • 20世纪80年代初磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)设备,简称为MRI设 备用于临床。它是一种新的非电离辐射式医学成 像设备。它的密度分辨力高,通过调整梯度磁场 的方向和方式,可直接摄取横、冠、矢状层面和 斜位等不同体位的体层图像,这是优于CT设备的 特点之一。迄今,MRI设备已广泛用于全身各系 统,其中以中枢神经、心血管系统、肢体关节和 盆腔等效果最好。


DR
• 直接数字化X射线摄影系统(digital ray DR)是
利用电子技术将X线信息的其它载体转变为电子
载体,X线照射人体后不直接作用于胶片,被探 测器(Detector)接收并转换为数字化信号,获 得X线衰减值(attenuation value)的数字矩阵, 经计算机处理,重建成图像。数字图像数据可利

主动脉瓣关闭不全

(四)核医学设备
• 核医学设备通过测量人体某一器官(或组 织)对标记有放射性核素药物的选择性吸 收、储聚和排泄等代谢功能,实现人体功 能成像。主要有 γ 相机、单光子发射型 CT (single photon emission CT,SPECT) 和正电子发射型CT(positive emission CT, PET)。


A Simple MR Machine
North
South
receive

transmi t

磁共振设备具有优点
• ① MRI 剖面的定位完全是通过调节磁场,用电子 方式确定的,因此能完全自由地按照要求选择层 面; • ②MRI 对软组织的对比度比 X-CT优越,能非常清 楚地显示脑灰质与白质; • ③MR信号含有较丰富的有关受检体生理、生化特 性的信息,而X-CT只能提供密度测量值; • ④ MRI 能在活体组织中探测体内的化学性质,提 供关于内部器官或细胞新陈代谢方面的信息; • ⑤MRI无电离辐射。目前,尚未见到MR对人体危 害的报道。

影像发展史 PPT课件

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MRI的缺点

①与X-CT相比,成像时间较长;②植入金属 的病人,特别是植入心脏起搏器的病人,不 能进行 MRI 检查;③设备购置与运行的费用 较高。
(三)诊断用超声设备
(四)核医学设备

核医学设备通过测量人体某一器官(或组织) 对标记有放射性核素药物的选择性吸收、储 聚和排泄等代谢功能,实现人体功能成像。 主要有γ相机、单光子发射型CT(single photon emission CT,SPECT)和正电子发 射型CT(positive emission CT,PET)。
超声和放射性核素设备与技术

20世纪50年代和60年代,超声成像(USG)设备和 核医学设备相继出现,当时在医学上的应用往往各 成系统。1972年X-CT设备的开发,使医学影像设 备进入了一个以计算机和体层成像相结合、以图像 重建为基础的新阶段。70年代末80年代初,超声 CT(UCT)、放射性核素CT和数字X线机逐步兴起, 并应用于临床。尽管这些设备的成像参数、诊断原 理和检查方法各不相同,但其结果都是形成某种影 像,并依此进行诊断。
医学影像设备概述
第一章 医学影像设备学概论
第一节 医学影像设备的发展简史 第二节 医学影像设备的分类

第一节 医学影像设备的发展史

1895年11月8日,德国物理学家伦琴 (Withelm Conrad Roentgen,1845~1923) 在做真空管高压放电实验时,发现了一种肉 眼看不见、但具有很强的穿透本领、能使某 些物质发出荧光和使胶片感光的新型射线, 即X射线,简称为X线。
(五)热成像设备

热成像设备通过测量体表的红外信号和体内 的微波信号实现人体成像。红外辐射能量与 温度有关,因此又可以说,热成像就是利用 温度信息成像。

医学影像设备学概论

医学影像设备学概论
医学影像设备学 教学课件
第一章 医学影像设备学概论
第一节 医学影像设备的发展简史 第二节 医学影像设备的分类
第一节 医学影像设备的发展简史
一常规X线机 1. 1895年11月8日,德国物理学家伦琴
(Withelm Conrad Roentgen,1845~1923)发现X 线。 2. 1896年,德国西门子公司研制出世界上第一 只X线管。 3.20世纪10~20年代,出现了常规X线机。 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。
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。
纪 )
10~40 年代
50 年代
(1917 年)
(1951 年)
发射 US
闪烁扫描
成功
(10~20 年代) (1954 年)
X 线机
影像增强器
(1930 年) 增感屏
(1932 年) 电子显微镜 (透射) (1938 年) 旋转阳极 X 线管 (1942 年) A超
近30年来,CT设备的更新速度极快,扫描时 间由最初的几分钟向亚秒级发展,图像快速 重建时间最快的已达0.75s(512×512矩阵), 空间分辨力也提高到0.1mm。
北京协和医院引进西门子公司 64层螺旋CT
最高分辨 率、 最快扫描、 最低辐射、 最大信息 量 全身血管 及脏器无 创性检查
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。

医学影像设备学整理资料

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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。

4、 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。

钨靶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。

影响焦点大小的因素:取决于聚焦罩的形状、宽度和深度。

减小,球管容量减小10、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。

11、一般固定X 线管的靶角为15°-20°。

减小,投射方向x 线量减小12、有效焦点尺寸越小,影像清晰度就越高13、旋转阳极X 线管阳极 :主要由靶面、转子、转轴和轴承14、旋转阳极的作用:较好地解决了提高功率和缩小焦点之间的矛盾。

最大优点:瞬时负载功率大、焦点小。

缺点:较固定x 线管,主要依靠热辐射进行散热,散热效率低。

15、金属陶瓷大功率X 线管(特殊X 线管):消除钨沉积层的影响,延长X 线管的寿命。

医学影像设备学概论PPT课件

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(五)热成像设备
所有物体都会发出红外线能量。物体越热,其分子就愈加活 跃,它所发出来的红外线能量也就越多。
热成像设备通过测量体表的红外信号和体内的微波信号 实现人体成像。红外辐射能量与温度有关,因此又可以说, 热成像就是利用温度信息成像。
举例:1.“慧眼HW-05人体温度红外热图像仪”
在华中科技大学研制成功。可在1秒钟的瞬间,立即显示人 体热图像和最高体表温度,温度分辨率可达到0.06℃,甚至 牙痛等局部发热的症状也能显像。
只X线管。 3.20世纪10~20年代,出现了常规X线机。 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,已形成了较完整的像仪开发出了一种非血糖值测量的对糖尿病 人代谢功能进行评估的新方法,该方法可以在健康人体检中 应用,筛选出糖尿病发病的高危险人群,从而可以进行糖尿 病发病的早期预报,这是目前用其他方法还不能实现的 。
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医用热成像设备一般包括红外成像、 红外照相、红外摄像和光机扫描成像等。
通过调节磁场,用电子方式确定的,因此能
完全自由地按照要求选择层面;②MRI对软
组织的对比度比X-CT优越,能非常清楚地显
示脑灰质与白质;③MR信号含有较丰富的有
关受检体生理、生化特性的信息,而X-CT只
能提供密度测量值;④MRI无电离辐射。目
前,尚未见到MR对人. 体危害的报道。
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MRI的缺点:①成像时间较长;②植入 金属的病人,特别是植入心脏起搏器的病人, 不能进行MRI检查;③设备购置与运行的费 用较高。

《医学影像设备学》第一章 概论-精选文档

《医学影像设备学》第一章 概论-精选文档
(Lauterbur)
英国--曼斯菲尔德
(Mansfielபைடு நூலகம்)
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三、磁共振成像设备的应用和发展
20世纪80年代,应用于临床。通过测量人
体组织中氢质子的MR信号,实现人体成像。
MRI设备实现宏观→微观发展,适用于分子
影像学的发展,拓宽医学影像设备应用范围。
23
24
四、超声成像设备的发展
20世纪50年代初期,应用于临床。利用超
γ相机、单光子发射型CT(SPECT)、
正电子发射型CT(PET-CT)。
27
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六、医学影像科室的基本设备构成
主要包括:X线机、CT设备、MRI设备、
USG设备、核医学成像设备等。
还应拥有一些专用设备 以及RIS系统、HIS系统、PACS系统。
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第三节 医学影像设备的分类
30
现代医学影像设备 (分两大类)
发明,发展至今共分五代。
19
CT设备诞生以来,经历四个阶段: 20世纪70年代,初级阶段、 20世纪80年代,巩固阶段、 20世纪90年代,螺旋CT阶段 、
21世纪,多层螺旋CT阶段 。
CT设备的发展方向:
提高扫描速度、改善图像质量、扩展功能。
20
21
三、磁共振成像设备的应用和发展
美国--劳特布尔
15
1951年,影像增强器出现→引入电视技术
→医生透视由暗室转到明室。
1961年,隔室操作多功能检查床出现→胃
肠检查进入遥控时代→医生脱离辐射场。
20世纪60~90年代,电影影像记录手段。
21世纪初,平板探测器。
16
随着计算机技术在X线领域的应用,20世纪
80、90年代开发数字X线设备在临床应用。 CR,computed radiography

1. 医学影像设备学概论

1. 医学影像设备学概论
PACS的主要组成部分:
图像输入装置; 图像数据库(“海量”存储); 数据通信网络; 显示工作站
数字图像通信标准格式 DICOM 3.0 数字化医院(e-hospital) 的诞生
3.2 远程放射学系统(Teleradiology system) 是PACS在空间上的延伸
本章完
“最牛逼” 的外科手术系统 ——达芬奇手术机器人
2.2.2 立体定向放射外科学系统
立体定向放射外科(Stereotatic Radiosurgery, SRS)是以立 体定向框架、准直仪及放射源为基础,在CT、MRI、DSA 等影像辅佐下,将高能的放射线汇聚于某一局限性的靶灶组 织,从而达到外科手术切除或毁损的效果,它既不同于常规 外科手术,也不同与常规的放疗与间质放疗,SRS具有创伤 小、无出血,所引起的放射性生物学效应主要局限于靶灶组 织,而周围组织几乎不受损伤等特点。
CT的开发,使医学影像设备与技术进入了以计算机和体层 成像相结合﹑以图像重建为基础的新阶段。之后,相继出 现了磁共振成像设备﹑数字减影血管造影和计算机X射线 摄影﹑超声成像设备﹑放射性核素成像设备。
1.3 现代医学影像设备体系的建立
介入放射学系统 立体定向放射外科学系统
介入放射学设备和立体定向放射外科学设备都是由医 学影像设备给予引导或定位来实施治疗的设备,都属 于医学影像设备的范畴。
但是PET图像的空间分辨率和时间分辨率却远远不如CT。只有将PET 和高分辨率的CT有机的结合在一起成为PET/CT才能真正的为分子影 像服务。所以对临床分子影像而言在特异性显像的基础上对病变精确 定位应当受到重视。目前在临床上PET/CT已经被广泛的应用到肿瘤 诊断、治疗和疗效观察,心脏和神经系统疾病的诊断。

医学影像设备学教学课件医学影像设备学概论

医学影像设备学教学课件医学影像设备学概论
X线机的分类
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。

医学影像设备学第1章概论

医学影像设备学第1章概论
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第三节 各种医学影像设备
的应用特点
CONTENTS
目录
X线设备
MRI设备
US成像设 备
核医学成像 设备
热成像设备
医用光学成 像设备(医 用内镜)
第三节 各种医学影像设备的应用特点
按影像信息载体的不同,现 代医学影像诊断设备可分为:
X线设备,包括X线机和CT;
MRI设备;
US成像设备;
第一章 绪论
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医学影像 设备学
重点难点
医学影像设备学的研究对象 X线机的发展 CT设备的发展 MRI设备的发展 US成像设备的发展 核医学成像设备的发展 各种医学影像设备的应用特点
PA R T. 0 1
第一节 概 述
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CONTENTS
目录
研究对象
重要性
第一节 概述
第一节 概述
二.重要性
通过医学影像设备可获得受检者组织、器官相应的影像,使医生了解受检者体内病变的部 位、范围、形状以及与周围器官的关系等信息,扩展了医生的感官;有的设备还能观察脏 器功能的改变,对诊断疾病具有至关重要的作用。利用各种成像机制所获取的影像相互印 证,提高了诊断正确率。影像诊断已成为临床诊断的重要依据,医学影像设备的装备条件 基本上可体现医院的诊疗水平。
CT以横断面体层成像 为主,不受层面上下组 织的干扰;同时由于密 度分辨率显著提高,能 分辨出0.1%~0.5% X 线衰减系数的差异,比 传统的X线检查高10~ 20倍;还能以CT值作 定量分析。
第二节 发展历程
随后的30年来,CT设备更新了4代,扫描时间由最初的3~ 5min 缩短至0.5s,空间分辨率也提高到0.1mm量级。

《医学影像设备学》习题及答案

《医学影像设备学》习题及答案

第一章医学影像设备学概论一、名词解释1.介入放学:是借助高金度计算机化的影像仪器的观察,通入导管深入人体,对疾病直接进行诊断与治疗的一种新型设备与技术。

2.立体定向放射外科学:它是利用现代X-CT设备,MRI设备或DSA设备,加上立体定向头架装置对颅内病变区做高精度定位;经过专用治疗计划系统做出最优化治疗计划,运用边缘尖锐的小截面光子束以等中心照射方式聚焦于病变区,按治疗计划单平面或多个非平面的单次或多次剂量照射。

二、填空题1.X线类设备,MRI设备,US设备,核医学类设备2.硬度适宜及适合诊疗的几何造型,弹性和柔韧性,扭力顺应性,形状具有记忆性,血液与组织相容性,高温高压消毒或化学消毒,可进行放射性跟踪,管壁光滑,管腔满足流量压力要求。

3.检测肿瘤,脑肿瘤成像,监测胎儿生长,神经疾病。

4.光导纤维内镜,电子内镜三、简答题1.X线类成像设备原理是通过测量穿透人体的X线来实现人体成像。

2.热成像设备是通过测量体表的红外信号和体内的微波信号实现人体成像。

3. X刀与γ刀相比,X刀相对便宜,即可作X刀,又可做放疗。

但机械精度要差一些。

γ刀机械精度高,易操作,但非常昂贵。

4. 比较内容 X线 MRI US 核医学信息载体 X射线电磁波超声波Υ射线检测信号透过的X线磁共振信号反射回波 511keV湮没电子空间分辨力 <1mm <1mm 2mm 10mm,3mm安全性辐射危险无辐射危险,安全辐射危险有强磁场吸引力一、填空题1.控制装置、高压发生装置及X线管组件2.面板结构和内部结构3.X线管提供灯丝加热电压和直流高压4.诊断用X线机和治疗用X线机5.小型、中型及大型6.工频X线机、逆变式X线机和电充放电X线机三、单项选择题1 E、2 D、3 E四、多项选择题1 ABC、2 CDE、3 ABCDE、4 ABCDE五、简答题1.遮线器的作用是控制x线的照射野大小,遮去不必要的x线。

滤线器的作用是吸收散射线,使散射线不能到达胶片,提高胶片影像的质量。

医学影像

医学影像

㈥ 医用内镜:
医用内镜是利用光学原理和电子技术,观测人体部分器官 形态的医疗设备。 目前临床上用的最多的是光导纤维内镜(纤镜),而最有 发展潜力的是电子内镜。
各种医疗影像设备的物理共性: ①有源 (如 X线束、声波等) (如 在人体中的衰减)
②源与人体的相互作用部分 ③信息的检测器 ④复杂的电子系统
§1.3 医学影像设备分类和简介 按照影像信息的载体来区分,现代医学影像系统主要有 以下几种类型: ①X线成像 ②磁共振成像 ③超声成像 ④核医学成像 ⑤热成像 ⑥光学成像(医用内镜成像)
成像技术医学要求:⑴λ小于1.0cm。 ⑵有衰减特性。
㈠ X线成像设备: X线成像是通过测量穿透人体的X线来实现人体成像的。 (通过测量通过人体的X线的强度来测量。)
X线机反映的为组织密度,对动态不能显示,对脏器的 功能方面的检测较差,并且为有损检查。
㈡ 磁共振成像设备: 磁共振成像设备(MRI)是通过构成人体组织的元素原子核 的磁共振信号,实现人体成像。 (反映的是人体中水分氢核密度,即质子密度分布图象)
成像速度不如X线机、CT,对动态方面成像不如核成像, 并且人体中不能含有金属(起搏器等)。MRI设备可作任何 方向的体层检查,可望反映人体分子水平的生理、生化等方 面的功能特性,对某些疾病(如肿瘤)可作早期或超早期诊 断,是一种无损检查。
此类设备主要有:γ相机,单光子放射型计算机体层 (SPECT)和正电子发射型计算机体层(PET)。 PET将日益受到人们的重视,因为它是目前唯一能提 供神经活动信息的医学仪器。
㈤ 热成像设备: 热成像设备是通过测量体表的红外信号和体内微波信号, 实现人体成像的设备。 医用热成像设备一般包括红外成像、红外照相、红外摄 像和光机扫描成像等。 热成像设备所提供的信息仅能是一种提示和参考。

医学影像设备学

医学影像设备学

医学影像设备学
全书共分九章,第一章概论,简要介绍了医学影像设备的发展历程和分类,使学生了解该领域的历史和现状;第二章至第九章分别介绍了常规X线机、数字X线机、X线计算机体层、磁共振、超声和核医学等成像设备,以及PACS系统的基本结构、功能、技术参数和应用特点,在内容处理上力求把握主题,选材适当。

同时,加强本专业与其他专业之间的紧密联系,相互配合,为学习相关课程和将来从事临床实践准备必要的知识。

第一章概论
第一节发展历程
一、常规X线设备问世,为放射学的建立奠定了基础
二、CT扫描设备的诞生,是医学影像设备的新里程碑
三、现代医学影像设备体系的建立
四、我国医学影像设备发展简况
第二节医学影像设备分类
一、医学影像诊断设备
二、医学影像治疗设备
第二章 X线发生装置
第一节 X线管
一、固定阳极X线管
二、旋转阳极X线管
三、特殊X线管
四、特性与参数
五、管套。

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医学影像设备学概论-第一章.第一章绪论复习指导:1.了解医学影像设备的发展简史。

2.熟悉医学影像设备的定义及分类。

3.掌握几种医学影像设备的比较。

习题:一、名词解释1.医学影像设备2.USG3.核医学设备二、填空题1.四大医学影像设备指的是、、、。

2.现代医学影像设备可分为两大类,即医学影像设备和医学影像设备。

三、简答题1.医学影像设备主要包括哪些设备?2.从信息载体、检测信号、空间分辨力、安全性比较四大医学影像诊断设备。

- 2 -第二章诊断用X线机简介复习指导:1.了解X线机的分类2.熟悉X线机的用途、机械装置与辅助装置的结构和作用。

3.掌握X线机的构成和各组成部分的作用。

习题:一、填空题1.X线发生装置由、及三部分组成。

2.按照使用目的不同,X线机分为和两大类。

3.按照X线管的标称功率,X线机分为、及三类。

4.按X线机主电路的工作频率和方式分为、和三种。

二、单项选择题(A型题)1.中高频X线机高压变压器的工作频率为A.50Hz以上 B.100Hz以上 C.150Hz以上D.220Hz以上 E.400Hz以上2.下列说法错误的是A.按照标称功率来分,X线机分为小型、中型及大型三种B.程序控制X线机是工频X线机的一个重要发展方向C.按主电路的工作频率来分,X线机分为工频、中高频和电容充放电三种D.按用途来分,X线机分为综合用、专用和治疗用X线机三种E.X线发生装置由控制装置、高压发生装置及X线管装置三部分组成- 3 -3.下列不属于中型X线机特点的是A.能进行造影检查及特殊检查B.X线机管电压可达到为100kV或125kVC.管电流一般在100~500 mA之间D.结构较复杂,常配有双床双管或三管E.对电源、防护没有严格要求三、多项选择题(X型题)1.X线发生装置的主要组成有A.控制装置 B.高压发生装置 C.X线管D.摄影床 E.X线电视系统2.X线机按高压变压器的工作频率和方式分为A.综合用X线机 B.专用X线机 C.工频X线机D.中高频X线机 E.电容充放电X线机3.下列属于X线机辅助装置的有A.天轨 B.地轨 C.立柱 D.诊视床 E.摄像机4.下列属于专用X线机的有A.胃肠机 B.牙片机 C.乳腺摄影机D.泌尿科专用机 E.模拟定位机四、简答题1.试画出X线机的构成方框图。

2.遮线器的作用是什么?3.滤线器的作用是什么?- 4 -第三章诊断用X线管复习指导:1.了解特殊X线管的结构和工作原理。

2.熟悉X线管的性能参数;冷却特性;管套的结构和各部分的作用。

3.掌握X线管的基本构成和各部分的作用;X线管的阳极特性、灯丝发射特性、瞬时负荷特性。

习题:一、名词解释1.二次电子2.实际焦点3.有效焦点4.阳极特性曲线5.空间电荷6.灯丝发射特性7.X线管的容量8.X线管的标称功率9.X线管的热容量10.三极X线管11.软X线管二、填空题1.X线管是将电能转化为的直接元件。

2.固定阳极X线管由、和三部分组成。

3.固定阳极X线管的阳极由、和三部分组成。

4.阳极柄的作用是和。

5.阳极头上加装阳极罩的作用是吸收和。

阳极罩有两个窗口,其作用是:正对阴极的窗 - 5 -口是,侧面正对靶面中心的窗口是。

6.阴极由、、和组成。

7.灯丝的作用是。

8.双焦点X线管有两根灯丝,一根灯丝较长,为灯丝;另一根较短,为灯丝。

9.聚焦槽的作用是。

10.焦点的形状是由的形状决定的,其大小主要取决于、及。

11.旋转阳极X线管的阳极结构主要有、、、和等组成。

12.X线管瞬时负荷特性曲线表示了、和_三者间的互锁关系。

13.阳极特性曲线是指X线管为一定值时,与曲线。

_的关系值时,一曲41.灯丝发射特性线是指X线管为定与。

关的系曲线 _线管管套内51.X灌满变压器油,作和用。

.16软X线。

料材制成靶管的阳极面由X滤作为输出过窗口极对软的,般管.17软X线一用。

进线行滤除选项择题单三、线X管是的正公下θ角的阳极倾为,列式确设1.θo点际=焦有A.效点实焦×csB×s点i nθ焦际实点效.有焦= θn×s点焦有=点际实.C焦效i 点效有=点焦际实D.焦θso×c- 6 -E.有效焦点=实际焦点×θ2.目前生产的旋转阳极X线管靶面采用的材料为A.钨铜合金 B.镍铁合金 C.铼钨合金D.镍钨合金 E.镍铼合金3.用来表述单次曝光X线管所能承受的最大千伏、毫安和时间的曲线是A.阳极冷却曲线 B.散热曲线 C.管套冷却曲线D.X线管瞬时负荷特性曲线 E.冷却系统曲线4.X线管灯丝电子的发射率决定于A.曝光时间 B.焦点大小 C.千伏数D.灯丝温度 E.阳极特性5.X线管具有很高的真空度,能够A.防止吸收软X线 B.提供良好的热隔离C.防止电子在碰撞中损失能量 D.能够用来自整流E.能够用来全波整流6.中速X线管的实际转速为A.1500r/min B.2800r/min C.3000r/min D.8500r/min E.9000r/min四、多项选择题1.产生X线的基本条件有A.提供足够数量热电子的灯丝B.输送高电压的电缆C.具有受电子轰击而辐射X线的障碍物D.有一个高真空的玻璃管壳E.使阴极电子作高速定向运动的强电场2.固定阳极X线管的构成有A.轴承 B.靶面 C.集射槽 D.灯丝 E.玻璃壳3.下列属于X线管构造参数的有A.阳极靶面倾斜角度 B.灯丝尺寸 C.工作温度- 7 -D.X线管外形尺寸 E.冷却率与耐压值。

4.下列属于X线管电参数的有A.最高管电压 B.最大管电流 C.最长曝光时间D.最大允许功率 E.热容量5.下列关于X线管灯丝电子发射特性曲线的叙述,正确的是A.灯丝加热电流不能无限制地增加B.更换X线管时,应按新管规格调整灯丝加热电压C.灯丝加热温度必须限制在最高额定值左右D.灯丝温度越高,其X线管寿命就越短E.调节灯丝温度即可改变管电流,从而调节了X线量6.X线机的输出取决于A.管电压 B.管电流 C.曝光时间D.焦点大小 E.滤过7.旋转阳极X线管管套与固定阳极X线管管套的区别是在阳极端设置有A.高压插座 B.定子线圈C.阳极端盖上设有三根或5根接线柱 D.膨胀器 E.散热器五、简答题1.产生X线的条件是什么?2.简述X线管阳极的作用。

3.固定阳极X线管的阳极是怎样解决散热问题的?4.二次电子的危害是什么?5.简述灯丝加热电压和X线量之间的关系。

6.X线管玻璃壳的作用是什么?7.焦点大小与成像质量的关系是什么?8.与固定阳极X线管相比,说明旋转阳极X线管的优点。

9.旋转阳极X线管在曝光结束后为什么要设置转子制动装置?- 8 -10.说明X线管型号为“XD4-2·9/100”的标注含义。

11.说明X线管型号为“XD51-20·40/125”的标注含义。

12.简述三极X线管的工作原理。

六、计算题1.有一个靶角为19°的固定阳极X线管的焦点是5mm×2mm,求有效焦点(sin19°=0 .33)。

2.在单相全波整流中,管电压为85kV,管电流为70mA,求X线管的负载量。

3.三相六波X线机进行摄影时,管电压100kV,管电流为90mA,曝光时间为0.5s,求此次摄影的阳极热容量。

- 9 -第四章高压发生装置复习指导:1.了解变压器油的性能参数。

2.熟悉高压变压器的暂态电流与突波电压。

3.掌握高压发生装置的作用、基本构成和各构成部分的作用;高压电缆的作用与结构。

习题:一、名词解释1.高压变压器次级中心点接地2.高压电缆击穿3.变压器油老化4.高压交换闸5.突波6.暂态电流二、填空题1.X线机高压变压器铁心的制造方法有:法和_法,其铁心形状多为形或形。

2.高压变压器初级线圈的工作电压不高,一般在500伏以下,但是在摄影曝光瞬间的电流可达到以上。

3.为提高高压变压器的效率,其初、次级线圈通常绕在铁心的上,初、次级间套上绝缘筒绝缘。

4.空载电流是衡量变压器质量的参数之一,对高压变压器来说,其空载电流越小越。

5.变压器油的作用是和。

6.对于双焦点X线管,需要设置两个灯丝加热变压器来供给X线管两个灯丝的电能,分别称为和。

7.X线管的灯丝加热变压器由、和- 10 -组成。

8.型号为2DL150X的高压整流硅堆的工作电压。

为后断路一支整流管式高压整流电路中,当单9.在相全波桥。

正为常值的X线管电流指示约变有求具很高的 10.高压交换闸动作频繁,要。

和和用11.高压电缆的作就是将高压发生器产生的。

X_输送给线管依内缆的结构从到外12.高压电由、、、和组成。

13.X 线机的高压电缆按芯线的排列方式可分为和两种。

14.X 线机的高压电缆芯线的数目有二芯、三芯和四芯等,其中以电缆应用最为广泛。

15.高压电缆击穿部位大多发生在附近,特别是。

16.若阴极高压电缆公共线断路,则大小焦点同时燃亮,但亮度,X线甚微或无X线产生。

17.X线机中,高压插座装配在和。

18.在X线机中,高压油箱用的绝缘油耐压要求大于,而组合机头和X 线管管套内用的绝缘油耐压要求大于。

19.15号变压器油的“15号”指的是。

三、单项选择题- 11 -1.高压发生器的作用不包括A.产生并输出高压 B.产生并输出控制电路所需的各电压C.产生并输出灯丝加热电压 D.完成X线管管位交换E.完成对交流高压的整流2.下列叙述错误的是A.小型X线机的高压变压器一般封装在组合机头中B.高压变压器实际上就是一个升降压范围差不多的普通变压器C.高压变压器铁心的制造方法有叠制法和卷制法两种D.高压变压器的次级匝数多,绕制用线很细E.高压变压器需浸在绝缘油中使用3.关于高压变压器在设计和制作上的叙述,错误的是A.为提高效率,初、次线圈绕在铁心的同一臂上B.初、次级线圈匝数多,均绕成若干层,各层匝数不同成为阶梯状C.各层间均需做到良好的绝缘D.次级线圈常绕成匝数相等的两个线圈,同相串联且中心点接地E.次级线圈的外层末端常接一铜片,以方便外接焊线4.下列关于高压电缆的叙述,错误的是A.高压电缆只为X线管输送管电压B.高压电缆的芯线排列方式常为三角形C.半导体层的作用是消除绝缘层外表面与金属屏蔽层之间的静电场D.金属屏蔽层的作用是当高压电缆击穿时保护操作者及病人E.高压电缆芯线与金属屏蔽层之间存在分布电容,故要设置电容电流抵偿装置 - 12 -5.大多数X线机调节管电压的方法是改变高压变压器的A.初级输入电压 B.次级输出电压 C.初级匝数D.次级匝数 E.初次级匝数混合调节6.某台X线机高压变压器初级输入300伏,其次级输出电压为90千伏,则变压比为A.1:200 B.1:300 C.1:400 D.1:500 E.1:6007.在X线机中,下列不需要高压绝缘的是A.接于高压次级中心处的电流表 B.高压变压器次级线圈C.灯丝变压器初级线圈 D.灯丝变压器次级线圈E.倍压整流电路中的高压电容器8.X线管灯丝加热温度的调节是通过下列哪一措施来实现的A.改变自耦变压器的匝数 B.改变电源电路的输入电压C.改变电源电路的输出电压 D.改变加热变压器的初级电压E.改变加热变压器的次级电压9.在X线机电路中,高压整流器位于A.电源输出电路 B.灯丝变压器电路的初级侧C.自耦变压器与高压变压器初级电路之间D.高压变压器次级与X线管之间E.高压变压器初级与次级之间四、多项选择题1.高压发生器封装的高压元器件有A.X线管 B.高压插座 C.高压变压器D.灯丝加热变压器 E.高压交换闸2.与普通变压器相比,高压变压器的特点是A.变压比大 B.连续工作时负荷小,瞬时工作时负荷大C.需浸在变压器油中使用 D.体积大 E.制造工艺精 - 13 -度高、难度大3.高压整流硅堆的优点有A.产热少 B.寿命长 C.检修方便D.在高压发生器中占据空间小E.无需灯丝变压器,使高压发生器体积缩小4.高压电缆插头插入插座时,应注意A.将高压电缆插头涂上适量的脱水凡士林或硅脂B.高压电缆插头插入插座时,应注意其芯线分别插入对应的插孔内C.插紧后不能扭转,防止损坏插脚D.插脚与插孔的接线柱要紧密接触,插紧后方可紧固E.由于三脚插座呈等腰三角形排列,因此插入时应注意角度五、简答题1.X线机高压发生器的作用有哪些?2.简述X线机高压发生器的基本结构。

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