医疗仪器临床应用:第四章 医用电磁成像设备
医学仪器介绍 PPT课件

生物医学工程是正在蓬勃发展的边缘学科, 是多种学科与生物医学相结合的产物。
生物医学工程学的学科领域
生物力学 生物系统的建模与控制 生物材料学 生物医学信号检测与传感器 生物医学信号处理 医学图像处理与技术 物理因子在治疗中的应用及其生物效应 人工器官(Artificial Organ) 临床工程(Clinical Engineering) 康复工程(Rehabilitation)
辅助仪器设备
一部分与医疗有关的仪器既不直接用于 作疾病诊断,也不直接用于疾病的治疗, 这些是医学辅助设备。
医学信息系统: 包括计算机网络系统及与此相应的计算机 医院自动化管理系统(包括行政和病史管理等)、地区医 疗网络与远程医疗设备、面向家庭的医疗技术(工程)、 医学教学工程(如多媒体辅助教学、电视等)设备、环境 监控系统、人工智能与专家系统、以及近年来迅速发展的 PACS系统(图像存储于传输系统)等。 其它辅助设备:包括消毒灭菌设备、照明设备(如无影灯、 图片灯)、中心供氧和制氧设备、吸引设备、废物处理设 备、手术台、电源系统和电安全监护器、制冷设备和空调 设备、血库设备、制药机械设备等。
医疗仪器的特点
现代医疗仪器通常都是集电子、机 械于一体的非常复杂的装置,是非 常精密的、可靠性和安全性要求都 非常高的自动或半自动系统。
与普通的精密仪器相比,医疗 仪器有如下特点
对被测体必须是无害的,最理想的是无损伤 的 要考虑电极或传感器对测量结果产生影响; 生物信号弱小,而干扰强大。信号可能只有 干扰的千分之一; 能量的限制,我们不可能为了提高信噪比或 提高治疗效果而无限制地提高外加能量,这 会造成机体的损伤; 安全考虑,由于病人本身已比较衰弱,安全 问题就比较突出。
《国内外医疗器械原理图解与操作标准及维修技术实用全书》

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内容介绍:商品简介商品编码:pdf94281 出版社:中国知识出版社 册 数: 作者:中国医科大学医学工程教授2 / 13出版时间:2013 年 3 月 印刷时间 2013 年 3 月 isbn: 版次:第二版 装帧:精装 纸张:胶版纸 印次:第二次 页数: 正文语种:中文 开本:16 开 目录 最新国内外医疗 器械原理图解与操作标准及维修技术实用全书 最新国内外医疗器械原理图解与操作标准及维修技术实用全书 第一篇 医疗电子仪器原理图解与操作标准及维修技术 第一章 概论 第二章 医用传感器 第三章 心电仪器 第四章 医用监护仪器 第五章 脑电图机 第六章 医用 CT 机3 / 13第七章 医用超声诊断仪器 第八章 核医学仪器 第九章 医用电子仪器操作安全第二篇 医疗电动仪器原理图解 与操作标准及维修技术 第一章 口腔科设备 第二章 离心机 第三章 呼吸机 第四章 麻醉机 第五章 血液透析机 第六章 血液分析仪器 第七章 体外循环机第三篇 临床医疗仪器原理图解与操作标准 及维修技术 第一章 医用遥测设备 第二章 医用激光器 第三章 医用 X 线电视 第四章 核磁共振成像设备 第五章 听力检查仪器 第六章 耳聋与康复设备 第七章 红外线探测器 第八章 血流量测量仪器第四篇 临床检验常规仪器原理图解与 操作标准及维修技术 第一章 自动生化分析仪4 / 13第二章 徽生物快速检测仪 第三章 生物安全柜 第四章 免疫分析仪 第五章 电化学临床分析仪器 第六章 尿液分析仪器第五篇 理疗、治疗仪器原理与操作标准 及维修技术 第一章 光线治疗机 第二章 电疗机 第三章 磁疗机 第四章 康复治疗仪器 第五章 人工心肺机 第六章 体外碎石机 第七章 放射治疗机第六篇 医用色谱仪、电泳仪、显徽镜原理 与操作标准及维修技术 第一章 色谱仪器 第二章 电泳仪 第三章 毛细管电泳仪 第四章 光学显徽镜 第五章 电子显徽镜第七篇 生化检验仪器原理与操作标准及维 修技术 第一章 GD—821 型光电比色计 第二章 DU 型临床生化分析仪5 / 13第三章 紫外—可见光光度计 第四章 质谱仪 第五章 酸度计 第六章 PC—603 型血细胞计数器 第七章 磁共振波谱分析仪 第八章 计数器 第九章 荧光分析仪器 第十章 原子光谱分析仪第八篇 医用 X 线检查设备原理与操作 标准及维修技术 第一章 医用 X 线检查设备的结构、基本原理 第二章 X 线发生器主要参量的检测与调校 第三章 X 线检查设备的维护和质量控制 第四章 X 线检查设备的故障及检修方法 第五章 X 线发生器低压系统 第六章 X 线发生器高压系统 第七章 工频 X 线发生器故障检修综合举例 第八章 中高频 X 线发生器故障检修 第九章 附属设备的故障检修 第十章 X 线影像增强、电视系统故障检修 第十一章 牙科 X 线机的故障检修 第十二章 口腔曲面体层 X 线机第九篇 细胞、分子生物学仪器 原理与操作标准及维修技术6 / 13第一章 培养箱 第二章 PCR 基因扩增仪 第三章 全自动 DNA 测序仪和蛋白质自动测序仪 第四章 流式细胞仪巨邦文化发展有限公司服务宗旨 让客户“买得放心、买得开心”是本公司的一贯服务宗旨,而 且,我们也会始终将这一宗旨贯彻到底,并赋与其更丰富的涵 义。
医用磁共振成像设备

04
4.垂体薄 层MRI检查
06
6.胃肠道 MRI检查
05
5.肝脏、 胆系、胰腺、 脾脏MRI检 查
7.盆腔MRI检查 8.肾脏MRI检查
9.肾上腺MRI检查
10.腹膜腔及腹膜后 间隙MRI检查
12.骨关节和肌肉 MRI检查
11.脊柱MRI检查
13. MR的特殊检查:
1)先天性颅脑发育异常 2)脑积水 3)脑萎缩 4)脑血管疾病:脑梗塞和脑出血等 5)颅内肿瘤和囊肿 6)颅脑外伤 7)颅内感染和其他炎性病变 8)脑白质病
1)体内有金属异物(金属植入物、假牙、避孕环)、胰岛素泵等患者如必须进行MR检查,应慎重或取出后行 检查;
2)危重病人需要使用生命支持系统者; 3)癫痫患者(应在充分控制症状的前提下进行磁共振检查); 4)幽闭恐怖症患者,如必须进行MR检查,应在给于适量镇静剂后进行; 5)不合作患者,如:小儿,应在给于适量镇静剂后进行; 6)孕妇和婴儿应征得医生、患者及家属同意后再行检查。
1)椎管内肿瘤:包括髓内、外肿瘤、硬膜下肿瘤、硬膜外肿瘤 2)脊膜膨出和脊髓脊膜膨出 3)脊髓刨伤 4)硬膜外脓肿和硬膜下脓肿 5)椎管内血管畸形 6)脊髓空洞症 7)脊髓萎缩 8)椎间盘突出 9)椎管狭窄。
1)骨关节创伤 2)骨关节肿瘤与肿瘤样病变 3)骨髓病变 4)类风湿关节炎 5)强直性脊柱炎 6)股骨头缺血坏死 7)全身肌肉软组织损伤或病变 8)肌肉软组织肿瘤
磁共振成像系统构成
核磁共振成像系统主要是由三大部分构成,他们分别是磁铁系统、射频系统、计算机成像系统。
磁铁的作用是提供一个类似于地球磁场的恒定的磁场。
射频系统主要由射频发生器和射频接收器这两大部分构成。射频发生器将产生的短小而又强劲的射频场通过 脉冲的方式作用于人体,人体中的氢核就会产生磁共振现象;而射频接收器可接收磁共振信号,将其进行收集并 传输至转换器,转换成数字信号。
医用磁共振成像仪使用说明书

医用磁共振成像仪使用说明书一、前言医用磁共振成像仪(以下简称MRI)是一种先进的医疗设备,通过利用磁共振现象生成图像,帮助医生准确诊断和治疗疾病。
为了保证MRI的正常运行和安全使用,请仔细阅读本使用说明书,并按照要求正确操作。
二、设备概述1. 设备名称:医用磁共振成像仪2. 型号:XXXXX3. 制造商:XXXX公司4. 主要组成部分:磁体系统、RF系统、梯度系统、控制系统、图像处理系统等。
5. 适用范围:医院、诊所等医疗机构的诊断和治疗工作。
三、安全操作1. 禁止患者携带或佩戴金属物品进入MRI室内,如首饰、腰带、手表等,以免产生磁性飞行物伤害患者和工作人员。
2. 必须在设备操作前,仔细检查患者身上是否有植入物或医疗器械,如心脏起搏器、人工关节、内置电池等,以免对患者造成伤害。
3. 操作人员应定期参加维修和操作培训,熟练掌握设备的使用和维护,避免操作失误。
4. 维护保养应严格按照制造商提供的维修手册进行,定期检查设备是否正常,确保故障及时处理。
四、设备操作1. 检查前准备a) 将患者的相关病历、诊断结果和医嘱准备齐全。
b) 安排患者脱去金属物品,更换医用服装。
c) 情绪稳定的患者进入检查室,保持合作,避免过度紧张。
2. 检查步骤a) 仔细核对患者的个人信息和医嘱,确保无误后开始检查。
b) 将患者放置在磁共振成像仪的检查床上,并使用安全带固定患者身体。
c) 根据医生的指示,设置相关参数,如扫描层厚、时间等。
d) 开始扫描,保持检查期间的安静,避免干扰。
e) 扫描结束后,及时将患者从检查床上卸下,辅助患者离开检查室。
五、设备维护1. 维护周期:对设备进行定期检查和维护,以保证设备的正常运行。
2. 维护内容:定期清洁设备表面和内部,检查磁体系统和梯度系统等主要组成部分是否正常。
3. 维护记录:对每次维护和检查进行详细记录,包括日期、维护内容、维护人员等信息。
六、注意事项1. 严禁未经授权人员擅自拆卸或维修设备,以免造成设备故障和人员伤害。
第四章医学X光影像设备与应用

第四章医学X光影像设备与应用引言:医学X光影像设备是医学诊断中非常重要的工具之一、它通过使用X射线技术,能够生成人体内部的影像,以帮助医生进行病情诊断和治疗。
本章将介绍医学X光影像设备的原理和应用。
一、医学X光影像设备的原理医学X光影像设备的原理基于X射线的物理特性。
当X射线穿过人体组织时,会被组织吸收或散射,形成不同的影像。
医学X光影像设备主要由以下几个部分组成:X射线发生器、密度调节器、探测器和图像显示器。
1.X射线发生器X射线发生器主要由X射线管、高压发生器和控制系统组成。
X射线管通过加高电压产生高能X射线。
高压发生器提供电源给X射线管,控制系统用于调节发射的X射线的电流和时间。
2.密度调节器密度调节器用于调节X射线的强度,能够过滤X射线,使得不同密度的组织在影像上呈现不同的明暗。
常见的密度调节器有铝滤镜和铅滤镜。
3.探测器探测器用于接收X射线穿过人体后的信号,转化为电信号,并传输给图像显示器进行图像重建。
常见的探测器有荧光屏和数字X射线探测器。
4.图像显示器图像显示器用于显示重建后的X射线影像。
常见的图像显示器有荧光屏、数字显示器和计算机显示器。
二、医学X光影像设备的应用医学X光影像设备在医学诊断中有广泛的应用。
以下是医学X光影像设备在不同领域的应用案例。
1.放射学医学X光影像设备在放射学中的应用最为常见。
它可以用于诊断骨折、肺部感染、胸部肿瘤等疾病。
通过X射线影像,医生可以观察到骨骼的损伤、肺部的阴影和肿瘤的位置和大小。
2.介入放射学介入放射学是一种通过X射线指导下的微创治疗方法。
医学X光影像设备可以用于引导血管造影、放置支架和经皮穿刺等操作。
通过实时的X射线影像,医生可以精确地操作并治疗病变。
3.核医学核医学使用放射性同位素进行诊断和治疗。
医学X光影像设备可以用于生成核医学影像,例如正电子发射断层扫描(PET)和单光子发射断层扫描(SPECT)。
通过核医学影像,医生可以观察到人体代谢的异常情况,如肿瘤和心脏病变。
请解释医用成像设备的工作原理及应用

请解释医用成像设备的工作原理及应用医用成像设备是一种非常重要的医疗设备,通过不同的技术原理,可以帮助医生对患者进行准确的诊断和治疗。
本文将解释医用成像设备的工作原理及应用。
一、X射线成像设备X射线成像设备是常见的医用成像设备之一,它工作的原理是利用X射线的穿透能力,将患者体内的结构图像显示出来。
具体工作步骤如下:1. 发射X射线:X射线发射器会产生高能量的X射线束,它们经过滤波器和减压阀控制,调整射线的能量和强度。
2. 穿透人体:患者需要躺在X射线成像设备的检查台上,X射线束穿透患者的身体,并被放置在其后方的探测器接收。
3. 探测信号:接收到的X射线通过探测器转化为电信号,并传送给计算机进行处理。
4. 图像形成:计算机对接收到的信号进行处理和重建,最后以图像的形式显示在显示器上,供医生进行诊断。
X射线成像设备应用广泛,常用于检查骨骼、胸部、腹部、头部等部位的病变。
它可以帮助医生发现肿瘤、骨折、肺炎等疾病,对于外伤和内部异常的诊断具有重要价值。
二、超声波成像设备超声波成像设备利用了超声波在不同部位组织中传播速度不同的原理,通过声波的回波信号来生成图像。
其工作原理如下:1. 发射声波:超声波成像设备的探头会发射高频声波,并通过患者的皮肤传入体内。
2. 回波信号接收:声波在体内组织中传播时,会遇到不同的介质边界,部分声波会反射回来,这些回波信号被探头接收。
3. 信号处理:探头接收到的回波信号会转化为电信号,并传送给计算机进行处理。
4. 图像重建:计算机根据接收到的信号进行处理和分析,最终以图像的形式显示在显示器上。
超声波成像设备在产科、心脏病学、肝脏病学等领域具有广泛应用。
它可以帮助医生观察胎儿发育、检测心脏病变、评估肝脏病变等,是一种无创的成像手段。
三、磁共振成像设备磁共振成像设备是一种利用核磁共振原理来获取图像的设备。
其工作原理如下:1. 生成磁场:磁共振成像设备通过产生强大的恒定磁场,使人体内的水分子的核自旋进入平衡态。
电磁成像技术的应用

电磁成像技术的应用1. 引言电磁成像技术是一种利用电磁波与物质相互作用的原理进行图像重建的技术。
它广泛应用于医学影像学、地质勘探、非破坏性检测等领域。
本文将介绍电磁成像技术的原理、分类以及在各个领域中的应用。
2. 原理电磁成像技术是通过向目标物体发送电磁波,并通过接收回波来获得目标物体的信息。
根据电磁波与物质相互作用的特性,电磁成像技术可以分为以下几种形式:2.1 X射线成像X射线成像是一种利用X射线穿透物体并产生影像的技术。
X射线具有较高的穿透能力,因此可以用于检测和诊断人体内部的疾病。
医学影像学中的X射线摄影和CT扫描就是常见的X射线成像技术的应用。
2.2 磁共振成像磁共振成像利用强磁场和无线电波与人体组织中的原子核相互作用,通过接收原子核发射的信号来生成图像。
磁共振成像具有较高的分辨率和对软组织的优良成像能力,因此在医学影像学中得到广泛应用。
2.3 雷达成像雷达成像通过向目标物体发射微波信号,并接收目标物体反射的回波来实现对目标的成像。
雷达成像技术可以用于地质勘探、气象预报、军事侦察等领域。
2.4 红外成像红外成像是通过探测物体辐射的红外波长区域来实现成像。
红外成像技术可以用于夜视、热成像、遥感等领域。
3. 应用3.1 医学影像学电磁成像技术在医学影像学中的应用已经得到广泛的发展。
例如,X射线摄影可用于检测骨骼和胸部疾病;CT扫描可以提供更精细的截面图像;磁共振成像可以对人体内部的软组织进行高分辨率成像。
3.2 地质勘探电磁成像技术在地质勘探中也有着重要的应用。
例如,雷达成像技术可以用于地下水和矿产资源的探测;地震成像技术可以用于地下构造的探测。
3.3 非破坏性检测电磁成像技术在非破坏性检测中有着广泛的应用。
例如,X射线成像可以用于检测材料的缺陷和疏松程度;红外成像可以用于检测隐蔽的电器故障。
3.4 其他应用领域电磁成像技术还在许多其他领域得到应用。
例如,无人机使用雷达成像技术进行航空侦察和目标识别;夜视仪使用红外成像技术进行夜间观察。
医疗设备中的电磁技术应用

医疗设备中的电磁技术应用电磁技术是一种在医疗设备中广泛应用的关键技术。
通过利用电磁场和电磁波,医疗设备能够实现多种功能,包括诊断、治疗和监测等。
本文将探讨医疗设备中的电磁技术应用,并分析其在医疗领域中的重要性和潜力。
一、电磁成像技术电磁成像技术是医疗设备中应用最为广泛的电磁技术之一。
其中包括X射线成像、核磁共振成像(MRI)和超声成像等。
这些成像技术通过电磁波与人体组织的相互作用,产生影像,以实现疾病的诊断。
其中,X射线成像利用X射线的穿透性质,成像器械通过对X射线的投射和探测,得到被检查者的内部信息。
核磁共振成像则利用核磁共振现象获取影像,它通过对被检体通入外加磁场产生共振现象,再对共振信号进行处理得到影像。
超声成像是采用超声波探头,通过对人体进行多方位扫描,获取人体内部的波形图像。
这些电磁成像技术在诊断疾病方面发挥了重要作用,为医生提供了全面、准确的信息。
二、电磁治疗技术除了诊断外,电磁技术还在医疗设备中被广泛应用于治疗。
其中,电磁热疗是一种常见且有效的治疗方法。
该方法通过对人体组织施加高频电磁场,加热目标组织,从而达到杀灭癌细胞、改善血液循环和促进组织愈合的效果。
此外,电磁脉冲疗法在癌症治疗中也显示出了潜力。
这种治疗方法是通过产生具有高能量和短脉冲宽度的电磁场,瞬间传递给癌细胞,使其发生电磁脉冲效应,起到治疗的作用。
电磁治疗技术不仅具有非侵入性、无副作用的优势,而且可以精确控制治疗时间和剂量,提高治疗效果。
三、电磁监测技术医疗设备中的另一项重要应用是电磁监测技术。
这种技术通过感应、检测和分析电磁信号,来监测病人的生命体征。
例如,心电图机利用电极与病人的身体接触,记录病人的心电信号,从而帮助医生了解病人的心脏状况。
同样地,脑电图机通过记录脑电波信号来评估病人的神经系统功能。
此外,电磁监测技术还包括呼吸监测、血氧监测和体温监测等。
这些监测设备的广泛应用为医护人员提供了实时、准确的患者生理指标,有助于提早发现异常状况并及时采取措施。
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90-FID 序列
S = k r ( 1 eTR/T1 )
自旋回波(Spin Echo)
S = k r ( 1 eTR/T1 ) eTE/T2
第2节 磁共振成像原理
头部氢自旋密度
头部氢自旋共振频率
梯度磁场
频率编码梯度
= ( B0 + x GX ) = 0 + x GX
反投影重建
第四章 医用电磁成像设备
第1节 物理基础
原子核自旋(Spin)
P
核自旋磁矩的量子化
P h m m
2
(m I, I 1,,I )
塞曼效应(Zeeman effect)
E B0
拉莫尔进动和拉莫尔频率
外射频电磁波激励
核磁共振现象
自旋-晶格弛豫与弛豫时间T1
/htbooks/mri/inside.htm
反投影重建
反投影重建
反投影重建
磁共振成像层面选择
层面方向 层面选择梯度 相位编码梯度 频率编或 Gy
Gy 或 Gx
矢状面
Gx
Gy 或 Gz
Gz 或 Gy
冠状面
Gy
Gz 或 Gx
Gx 或 Gz
磁共振成像层面选择
第3节 磁共振成像系统
MRI
Raymond Damadian
容积成像
/htbooks/mri/inside.htm
倾斜成像
层面选择梯度
Gz = Gs Sin 60o Gy = -Gs Cos 60o
相位编码梯度
Gz = G Sin 30o Gy = G Cos 30o
频率编码梯度
Gx = Gf
倾斜成像
组织特异成像:使用脉冲序列特异性显示水、脂肪、软 骨、液态组织等;
人体能量代谢研究:可直接观察细胞活动的生化蓝图; 不使用造影剂:可观察心脏和血管结构; 无电离辐射:一定条件下可进行介入MRI治疗; 无骨伪影干扰:后颅凹病变清晰可辨。
磁共振成像的缺点
磁共振成像的缺点
成像速度慢; 对钙化灶和骨皮质病灶不够敏感; 图像易受多种伪影影响; 禁忌症多; 定量诊断困难。
8T 4T
4 W/Kg 3 W/Kg 8 W/Kg 12 W/Kg 140 dB 99 dBA
第4节 磁共振成像术
梯度回波成像
S = k ρ (1-e-TR/T1) e-TE/T2*
多层成像
多层成像
多层成像
多层成像
Single Slice
n Skip m Slices
Contiguous Slices
Adults, Children, and Infants age > 1 month
Bo
neonates (infants age < 1 month)
dB/dt No discomfort, pain, or nerve stimulation
whole body, average, over >15 min
T1值与图像对比度
Mr
对比度
t
Tissue 0.5T
1.0T
1.5T
Tissue 0.5T
1.0T
1.5T
脂肪
260
180
215
灰质
920
520
656
肝脏
490
270
323
肌肉
600
600
870
肾脏
650
449
血液
800
白质
790
390
539
脑脊液
2000
脾脏
780
480
554
水
4000
2500
4000
head, average, over >10 min SAR
head or torso, per g of tissue, in >5 min
extremities, per g of tissue, in >5 min
Acoustic Peak unweighted
Level
A-weighted rms with hearing protection
肺脏
830
600
自旋-自旋弛豫与弛豫时间T2
/htbooks/mri/inside.htm
T2值与图像对比度
Mr
对比度
t
Tissue
T2
脂肪
90
肝脏
50
肾脏
58
白质
90
脾脏
80
肺脏
79
Tissue 灰质 肌肉 血液 脑脊液 水 胰腺
T2 100 40 180 300 2500
自旋回波成像
S = k ρ (1-e-TR/T1) e-TE/T2
/htbooks/mri/inside.htm
反转恢复成像
S = k ρ (1-2e-TI/T1+ e-TR/T1 ) e-TE/T2
化学对比剂
1/T1 (Measured) = 1/T1 (Water) + r1 [Gd]
对比剂结构
对比剂在肝脏
与正常组织的对比
脂肪抑制
脂肪抑制
第5节 应用技术
磁共振成像的特点
多参数成像:MRI信号是组织多种参数的可变函数,反映 的病例生理基础广泛,是区分组织正常与异常的基础;
多方位成像:用三个梯度场或组合来确定层面,即选择 性激励,有利于病变的三维定位和解剖结构完整;
大视野成像:在冠状面、矢状面、斜面产生大视野图像 ,对术前定位有意义;
脉冲序列参数的意义
重复时间(TR, repetition time): 脉冲序列执行一次所需的时间。 回波时间(TE, echo time): 第一个RF脉冲到回波信号产生所需的时间。 反转时间(TI, inversion time): 在反转恢复脉冲序列中,180o反转脉冲与
90o激励脉冲之间的时间。 矩阵(matrix): 规定显示图象的行和列,限定扫描层面的体素个数,指
Paul C. Lauterbur Sir Peter Mansfield
MRI
系统组成
主磁场
射频场
线性梯度磁场
系统组成
磁体
梯度线圈
梯度线圈
梯度线圈
梯度线圈
RF线圈
RF线圈
RF探测器
分辨力与线性性体模
RF均匀性体模
MRI灼伤
安全限值
MRI Safety Guidelines (2003)
质子密度值与图像对比度
Mr
对比度
Tissue 脂肪 肝脏 肾脏 白质 脾脏 肺脏
N(H)(%) 98 91 95 100 92 1-5
t
Tissue 灰质 肌肉 血液 脑脊液 水 胰腺
N(H)(%) 94 100 90 96
86
核磁共振信号检测
自由感应衰减信号(FID)
t
M (t ) M ( ) e j0t e T2