医学影像答案

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医学影像课后题答案

第一章

2.医学影像设备的两大功能分类是怎样的

医学影像设备分为两大类:医学影像诊断设备和医学影像治疗设备。

3、试比较4类现代医学影像设备的临床应用价值

X线机:是将人体三维立体结构显示在二维平面感光屏或胶片上,形成影像的是叠加的二维平面图像,可用于临床的骨折和体内异物的诊断。

CT扫描机:采用点状X线束逐点穿透检查部位,可使医生看到高清晰度的断层图像,大大提高了医学诊断和治疗水平。目前可以用来诊断脊柱和头部损伤,颅内肿瘤,脑中血凝块,心脏病早防治,肌体软组织损伤,胃肠疾病,腰部和骨盆恶性病变等。

MRI检测机:可直接做出横断面、矢状面、冠状面和各种斜面的体层图像,不会产生CT检测中的伪影,有高度的软组织分辨能力,几乎适用于全身各个系统的不同疾病。为检查各种心脏病以及新功能检查的可靠方法。

超声检查:为当前人体病变无创伤、无痛苦的最佳检查手段之一。可用于观察人体内部结构和肿瘤、囊肿的诊断以及检查脏器、胎儿等的正常与否,进过长期的实际使用以及观察分析,超声成像设备的频率和强度对人体安全基本无害。

4、举例说明应用X射线作为照射源的医学影像设备有哪些

有常规的胶片X关机,计算机成像X线机(CR)、数字X线机(DR)、断层扫描X线机(CT)和血管数字减影(DSA)等设备。

6.怎样评价数字医学图像和模拟医学图像各自的临床价值与发展方向

数字医学图像临床价值:21世纪数字成像的出现给我们优异的诊断功能。图像存档以及随时随地的检索功能。半导体器件中混合信号设计能力方面的发展是成像系统实现了电子封装密度。从而带来了医学影像的巨大发展。同时,嵌入式处理器极大提高医疗图像处理和实时图像的显示能力。从而实现了更迅速更准确的诊断。

发展方向:高速化、高分辨率、立体化、多媒体智能化和标准化。

模拟医学图像的临床价值:采用体外检查的同时,模拟现实体内清晰图像的方法,避免或减少了人体内窥检查的痛苦与损伤。

发展方向:由3D技术向立体技术过渡发展,图像更有深度感、立体感、真实感。

8.怎样分析各种医学影像设备的安全指标

X线射影装置:从X射线辐射和示踪剂的安全方面的分析。

超声诊断装置:从输出声强、漏电流、热指数、机械指数这几个方面分析。

核医学影像设备:从辐射源、辐射剂量与对人体组织的辐射生物学效应等几个方面来分析。磁共振成像设备:从磁场强度、磁场均匀度、磁场稳定度、磁场的逸散度等几个方面分析。12.三维医学影像重建的作用和意义是什么

作用:进一步提高“医学影像可视化”水平,发挥医学数字图像“立体、透明、动态、清晰”的技术优势。

意义:越来越多的图像以及三维重建技术已经变成外科手术计划、治疗处理及放射科以外其他应用的有效手段。它可以提供器官和组织的三维结构信息,辅助医生对病情作出正确的判断。

14.DSA成像检查的用途是什么

DSA为放射科各类血管造影及介入治疗的专用设备,是与计算机相结合的血管造影技术,该技术可得到除去骨骼、软组织影像的纯血管影像,从而更精确诊断血管疾病和介入治疗。15.ECT检查与CT检查的不同点是什么

X-CT的射线源在成像体的外部,而核医学成像(ECT)的射线源在成像体的内部。

第二章

1、什么是数字图像什么是模拟图像数字图像处理主要有那些任务

数字图像是指存储在存储介质中的一组数字信息的集合,这些数字通过计算机处理后能够再现图像。

模拟图像就是人们在日常生活中接触到的的各类图像,以及眼睛所看到的一切景物的图像等,它们都是由各种表达连续色彩变化、亮度(灰度)的模拟信息组成的图像。

图像处理是为了改善图像质量,提高分辨率、去粗取精、增加目视判读的有用信息。

2.简述数字图像运算的方法与原理

加法运算的定义:C(x,y)=A(x,y)+B(x,y)

减法运算的定义:C(x,y)=A(x,y)-B(x,y)

乘法运算的定义:C(x,y)=A(x,y)*B(x,y)

求反运算的定义:g(x,y)=255-f(x,y)

异或运算的定义:g(x,y)= f(x,y)⊕h(x,y)

或运算的定义:g(x,y)= f(x,y)∨h(x,y)

与运算的定义:g(x,y)= f(x,y)∧h(x,y)

3、简述图像数字化过程。

将各种模拟图像转化为数字图像的过程就称为图像数字化。

对模拟化图像进行数字化转换主要包括两个环节:即对二位模拟图像进行抽样处理和对每个抽样后的区域进行幅度上的灰度(阶)量化处理。

抽样:将一幅模拟图像以一定宽度分别在水平和垂直方向将图像分割成M行*N列的细小区域,整幅图像将产生M*N个象素点。

量化:把抽样后的每个象素点的亮度值逐点真实采集并记录相应表示该点的灰度值。图像可被表示成一个整数矩阵。

4、图像增强的是什么

改善从外界获取的图像的质量和外观,或者把图像转换成另一种形式,使其更适合人眼的观察判断和图像分析仪的自动处理

6.医学图像压缩的特点是什么

无损压缩不会影响文件内容,不会使图像细节有任何损失,且压缩比例有限。

有损压缩的特点是保持颜色的逐渐变化,删除图像中颜色的突然变化。

动态图像除了它每一帧的静态图像内的相关性外,还存在着很大的帧间相关性,因为通常相邻两帧之间的画面差异是相当小的。

7.什么是图像的平滑与锐化在图像的平滑与锐化过程中,对图像的不良影响主要反映在哪些方面

图像平滑是消除或减少图像中各种噪声的处理方法。图像平滑主要是为了消除噪声。

图像平滑处理包括空域法和频域法两大类。

图像锐化的目的是增强图像中目标的细节边缘和轮廓,使图像看起来比较清晰。

不良影响:平滑方法中的邻域平均法能使颗粒噪声得到平滑,但整幅图像都将变得模糊起来,这是因为丢失了某些图像细节信息所致。

9.简述医学图像分割处理的目的与意义。

医学图像分割就是一个根据区域间的相似或不同把图像分割成若干区域的过程。目前,主要以各种细胞与器官的图像作为处理的对象。例如磁共振颅脑图像的分割,其目的就在于清晰地描绘出颅脑各个解剖结构的边界,如灰质、白质、脑脊液以及MR图像中的其它组织。

医学图像分割在临床诊断、病理分析及人体器官三维重现等方面的应用都是至关重要的,具体表现为以下几个方面:(1)用于MR等生物医学图像的分析(2)用于测量人体器

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