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医学影像技术.ppt

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文档介绍

文档介绍:医学影像技术
现代医学影像技术的应用与开展,印证了100多年来医学、生物、物理、电子工程、计算机和网络通信技术的诞生与沿革。
数字医学影像新技术、新设备对医学影像诊断和数字影像治疗带来许多根本的改变。
医院里有哪些医学影像设备和是开场研究二维B型超声,至70年代中期,实时二维超声开场应用。
超声检查 (二尖瓣粘连)
彩色超声检查 (胎儿发育)
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4、70年代末80年代初,超声、放射性核素、MR-CT和数字影像设备与技术逐步兴起。其中磁共振成像〔Magnetic Resonance Imaging,MRI〕是目前最为先进的影像检查方法之一。
MRI是基于MR现象的医学影像技术。MR现象是1946年分别由美国斯坦福大学物理系Bloch教授和哈佛大学的Puecell教授指导的小组同时独立发现的。由于这一发如今物理、化学上具有重大意义,Bloch和Puecell共同获得了1952年的诺贝尔物理学奖。


GE Signa Profile/o MRI
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5、20世纪80年代推出了数字减影血管造影〔DSA〕和计算机X线摄影〔CR〕成像设备与技术,其后又推出了数字X线设备〔DR〕。
数字减影血管造影术是常规造影术与电子计算机处理技术相结合的一种新型成像技术。血管造影检查是对注入血管造影剂前后的图像进展相减,得到无骨骼,内脏,软组织背景的明晰的血管影象,而血管的形态,构造反映了多种疾病的根本信息。
2021/1/12
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计算机X线摄影〔CR〕是将X线摄照的影像信息记录在影像板〔IP板〕上,这种可重复使用的IP影像板,替代了胶片,不需要冲印,因此也称为干板。干板经激光读取装置读取,由计算机准确计算处理后,即可得到高清数字图像,最后经数字/模拟转换器转换,在荧屏上显示出灰阶图像,有利于观察不同的组织构造。
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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。
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6、20世纪90年代推出了更新、更强的核医学影像设备ECT,包括PET、SPECT等设备。PET也称正光电子成像设备,主要的优势是超强的医学影像的识别与诊断的才能,尤其是利用注入体内的增强显影剂或示踪剂,在体内循环可以动态地、靶向目的明晰地显示被检部位形态和功能的异常情况,甚至可以检查出细胞级别的病变。
GE 全数字PET-CT
GE 生产的 SPECT
PET 图像
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医学影像系统成像的物理共性
医学影像成像源共性是充分和准确的利用成像源的物理作用,获得人体内携带有某种物理量分布信息的影像数据。
医学影像系统成像主要包括以下4个共性 :

源与物体(目的)的互相作用
检测器
电子系统
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源与目的的作用
1. 源
体外源:如X射线源、磁场源、超声源、电磁波源、红外线源等,这些人体外部的能源称为外源。
外源共同的特点是对人体组织或器官具有和可控的作用。
体内源:如注入人体内部的同位素辐射源,或人体自身的热辐射源等。这些增强显影剂的辐射非常低,对人体无损害,但由此产生的医学影像却非常的明晰,并且受检查的部位靶向性〔命中率〕准确。
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2. 源与物体(目的)的互相作用
例如X射线穿过人体时,就可以准确检测出某种源与每部分人体组织器官互相作用后的结果、指标和参数,据此来进展医学影像的诊断或治疗。
注意:源的生物平安剂量,质量指标和检测标准。
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3. 检测器
检测器的主要作用是在体外检测携带有体内信息的信号。
检测器的形式与各种源的类型有一一对应的关系。
这些影像信号检测器共同的作用和主要功能评价指标很多是一样的,如检测弱信号的灵敏度,检测与处理信号的速度,以及检测用的源剂量的低强度,到达向更明晰、更快速、更平安、更多维和更智能的方向开展。
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源的控制与信号检测
医学图像信息的明晰或准确与否,最根本和最重要的关键问题就在于对产生图像信息源的准确控制与信号检出灵敏度的设计。
例如:X光影像设备的性能指标主要有5个:X线光源尺寸、X线剂量、图像分辨率、图像灰度级和信噪比。目前对X线剂

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