医学影像四大设备

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常用医学影像设备

常用医学影像设备
常用医学影像设备
了解常见的医学影像设备,包括X光机、CT、MRI、超声波设备、PET、SPECT、 ENDOSCOPY, MAMMOGRAPHY等。
X光机
X光机是最常见的医学影像设备之一,通过使用X射线来获取身体内部的图像, 用于检查骨骼、组织和器官等病变。
CT(计算机断层扫描)
CT是一种通过不同角度的X射线图像组合成三维图像的影像设备,用于检查器 官、血管和肿瘤等内部结构。
MRI(磁共振成像)
MRI使用磁场和无害的无线电波来生成详细的身体内部图像,对于检查软组织和神经系统疾病有很大帮助。
超声波设备妇科、心脏和其他 脏器有很大帮助。
PET(正电子发射断层扫描)
PET是一种核医学影像设备,通过注射放射性药物来检测病变并生成身体内部 的代谢图像,对肿瘤等疾病有很高的敏感性。
SPECT(单光子发射计算机 断层扫描)
SPECT是另一种核医学影像设备,通过注射放射性药物来检测病变并生成身体 内部的代谢图像,用于诊断心脏疾病和神经系统疾病。
ENDOSCOPY(内窥镜检查 仪器)
ENDOSCOPY通过使用细长的管状设备来检查身体内部的器官和组织,用于诊 断、治疗和取样。

医学影像学的影像设备

医学影像学的影像设备

医学影像学的影像设备医学影像学是现代医学中不可或缺的一部分,它通过利用各种不同的影像设备来观察和诊断患者的身体内部情况。

影像设备的发展使医生能够更加准确地获取和解读图像信息,进而提供更好的医疗诊断和治疗方案。

在本文中,我们将探讨医学影像学中常用的几种影像设备。

一、X射线设备X射线设备是医学影像学中最基础的设备之一。

它利用X射线通过人体组织的不同吸收程度,获取关于内部结构的信息。

在常见的X射线设备中,包括X射线机、X射线摄影胶片和CR、DR等数字成像系统。

这些设备可以用于观察骨骼、胸部、腹部等部位的病变、损伤或异常。

二、CT设备CT(computed tomography)设备是一种利用多个X射线束和电脑技术来生成层析图像的设备。

通过旋转式X射线机和检测器的协同工作,CT设备能够生成高分辨率的体层图像。

它广泛用于检测肿瘤、血管疾病、颅脑损伤等领域。

随着技术的发展,现代的CT设备还拥有更高的分辨率和更低的辐射剂量。

三、MRI设备MRI(magnetic resonance imaging)设备是利用强大磁场和无线电波来获得人体组织的图像信息。

相比于X射线设备,MRI设备能够提供更加详细和准确的解剖图像,并对不同的组织类型进行更好的区分。

它特别适用于检测神经系统、关节、脊柱以及肿瘤等病变。

MRI设备的应用也在不断扩大,例如心脏成像、功能性MRI等。

四、超声波设备超声波设备利用声波在人体组织中的传播和反射来生成图像。

它是一种无创、无辐射的诊断工具,广泛应用于妇产科、心脏病学、消化道、泌尿系统等领域。

超声波设备可以提供实时图像和流动图像,帮助医生观察血流状态、器官功能等信息。

五、核医学设备核医学设备利用射线荧光显影技术来获得身体内部器官和组织的代谢信息。

它主要通过放射性同位素来实现,如SPECT(single photon emission computed tomography)和PET(positron emission tomography)等设备。

医用影像设备的分类

医用影像设备的分类

医用影像设备的分类
现代医用影像设备可分为医用影像诊断设备和医用影像治疗设备两大类。

其中医用影像诊断设备可分为:①X线设备,包括X线机和CT;②磁共振成像设备;
③核医学设备;④超声成像设备;⑤热成像设备;⑥医用光学设备(医用内镜)。

X线设备:是通过测量透过人体的X线来实现人体成像的,即是利用人体各组织的密度和厚度不同,对X线的衰减不同,来显示脏器的形态影像。

磁共振成像设备:是通过测量构成人体组织元素的原子核发出的MR信号,来实现人体成像的。

MRI设备可作任何方向的体层检查,可反映人体分子水平的生理、生化等方面的功能特性。

超声成像设备:分为利用超声回波的超声诊断仪和利用超声透射的超声CT 两大类。

超声诊断仪根据其显示方式不同,可分为A型(幅度显示)、B型(辉度显示)、D型(多普勒成像)、M型(运动显示)等。

核医学设备:是通过有选择地测量摄入体内的放射性核素所发出的γ射线来实现人体成像的设备。

此类设备主要有γ相机、SPECT和PET。

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,实现人体成像的设备。

医用内镜:是能够直观地观察人体内部器官的形态的设备,相对其他影像设备其诊断准确性更高。

医用内镜的种类很多,其中最常见的有光导纤维内镜和电子内镜。

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医学影像四大设备

医学影像四大设备

Ct家族的“前赴后继”
• CT机按扫描方式的不同,形成了所谓的“五代”CT[1]: • 第一代CT:采用旋转/平移的方式扫描,X线管产生的射
线速和相对的检测器环绕人体的中心作同步平移移动,其扫 描速度慢,采集的数据少,现被淘汰。 • 第二代CT:与第一代CT机没有本质差别,由单一X线速 改为扇形X线束,缩短了扫描时间。 • 第三代CT:将300枚~800枚探测器作扇形排列,扇形 角包括整个扫描视场,扫描时间缩短至2~5秒内,它广泛 应用于头部及全身检查。
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肢体MR成像的聪明选择 ARTOSCAN在专用肢体MR
成像领域处于世界领先地位。全世界数以百计的著
名整形外科医师和放射线学者们选择ARTOSCAN,
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原 子核带有正电,许多元素的原子核,如1H、19FT和31P等 进行自旋运动。通常情况下,原子核自旋轴的排列是无规律的,但将 其置于外加磁场中时,核自旋空间取向从无序向有序过渡。自旋系统 的磁化矢量由零逐渐增长,当系统达到平衡时,磁化强度达到稳定值。 如果此时核自旋系统受到外界作用,如一定频率的射频激发原子核即 可引起共振效应。在射频脉冲停止后,自旋系统已激化的原子核,不 能维持这种状态,将回复到磁场中原来的排列状态,同时释放出微弱 的能量,成为射电信号,把这许多信号检出,并使之能进行空间分辨, 就得到运动中原子核分布图像。原子核从激化的状态回复到平衡排列 状态的过程叫弛豫过程。它所需的时间叫弛豫时间。弛豫时间有两种 即T1和T2,T1为自旋-点阵或纵向驰豫时间T2,T2为自旋-自旋或 横向弛豫时间。

医学影像设备学考点

医学影像设备学考点

设备学考点第一章1.现代医学影像设备:1.诊断设备(X线设备丶MRI设备丶US设备丶核医学设备丶热成像设备丶医用光学设备)2.治疗设备(介入放射学设备丶影像引导放射治疗设备丶立体定向放射外科设备)。

第二章1.X线发生装置:用于产生X线的装置,由X线管丶高压发生器和控制台三部分组成,是X 线机丶CT的主要组成部分之一。

2.X线管逐步向大功率丶小焦点和专用化方向发展。

产生条件:1.足够数目的电子2.高电压产生的电压场3.适当的障碍物。

3.固定阳极X线管:由阳极丶阴极和玻璃壳等三部分组成。

阳极:产生X线并散热,其次是吸收二次电子和散乱射线。

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。

靶面材料常采用产生X线效率高且熔点高的金属钨。

阳极体由导热率较大的无氧铜组成。

4.阴极:发射电子并使电子束聚焦5.玻璃壳:将阳极和阴极固定在一起并保持管内的高真空度。

6.实际焦点:靶面瞬间承受高速运动电子束的轰击面积。

7.有效焦点:实际焦点在X线投照方向上的投影。

设实际焦点的宽度为a,长度为b,则投照后的长度为bsinθ,宽度不变。

有效焦点=实际焦点Xsinθθ为阳极靶面与X线投照方向的夹角。

有效焦点越小,影像质量越好。

8.投照时应保持实际焦点中心丶X线输出窗中心与投影中心三点一线。

9.旋转阳极X线管的阳极由靶面丶转子丶转轴和轴承等组成。

10.软X线管:X线输出窗的固有过滤小丶在低管电压时能产生较大的管电流丶焦点小结构特点:铍窗,钼靶,极间距离短。

软X线极易通过铍窗,可获得大量的软X线。

摄影时主要利用钼靶辐射的特征X线。

X线分为特征丶持续X线。

11.CT用X线管:1.要求有较大的热容量2.金属或陶瓷外壳3.油循环系统散热。

12.管电压:阴极和阳极之间的直流电压,是电子具有较大的动能。

13.管电流:阴极发射的热电子在电场作用下高速奔向阳极形成电流,管电流越大,产生的X光子的数目越大。

14.阳极特性曲线P1815.容量:在X线管安全使用条件下,单次曝光或连续曝光而无任何损坏时能承受的最大负荷量16.标称功率:同一只X线管的容量是一个不确定量,为了便于比较,通常将一定整流方式和一定曝光时间下X线管的最大负荷称为X线管的标称功率。

医学影像设备分类

医学影像设备分类

医学影像设备分类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。

一、医学影像诊断设备1、X线成像设备:有普通X线机、数字X线摄影设备、X-CT等。

特点:•信息载体:X线•检测信号:透过X线•获得信息:吸收系数•显示信息:物体组成密度•影像特点:形态学•信号源:X线管•探测器:•安全性:有辐射2、MRI设备特点•信息载体:电磁波•检测信号:MR信号•获得信息:质子密度、T1、T2、流速等•显示信息:物体组成、生理、生化变化•影像特点:形态学•信号源:氢质子•探测器:射频线圈•安全性:无辐射,但有强磁场3、超声成像设备•回波类A型:幅度显示,B型:切面显示,C型:亮度显示,M型:运动显示,P型:平面目标显示等。

•透射类超声CT特点•信息载体:超声波,大于0.15MHz•检测信号:反射回波•获得信息:密度、传导率•显示信息:组织弹性及密度变化•影像特点:线性动态•信号源:压电换能器•探测器:压电换能器•安全性:安全4、核医学成像设备• 相机:显像和功能•SPECT:具有γ相机的全部功能,增加了体层成像•PET:使用FDG-18 氟葡萄糖特点•信息载体:γ射线•检测信号:511keV湮灭光子(PET)•获得信息:RI分布•显示信息:标志物的不同浓度•影像特点:生理学•信号源:摄取标志物•探测器:闪烁计数器•安全性:有辐射5、热成像设备•信息载体:红外线、微波•检测信号:红外线•获得信息:组织温度•显示信息:组织血流、神经活动等•影像特点:生理学•信号源:组织器官•探测器:温度传感器•安全性:安全6、内窥镜•光导纤维内窥镜•电子内窥镜:由内镜、光源、视频处理、显示、记录等组成。

CCD(Charges Coupled Device)•超声内镜二、医学影像治疗设备•介入放射学系统:Interventional radiology•立体定向放射外科SRS:Stereotactic Radiosugery•立体定向放射治疗SRT:Stereotactic Radiotherapy•X-刀、γ刀。

四大医学影像设备

四大医学影像设备

四大医学影像设备医学影像设备是现代医学诊断的重要工具,通过不同的技术原理,能够呈现出人体内部的结构、功能和病理改变。

四大医学影像设备分别是CT扫描仪、MRI扫描仪、X射线机和超声波设备。

它们在不同的临床情况下应用广泛,并对疾病的早期诊断、治疗方案制定和病情观察起到了至关重要的作用。

一、CT扫描仪CT(Computed Tomography)扫描仪是一种利用X射线技术进行层析成像的设备。

它通过机器围绕患者旋转,以不同的角度来获取多个切面的X射线图像。

这些图像通过计算机处理后,可以生成具有丰富解剖细节的三维图像。

CT扫描仪常用于骨骼系统和头部器官的检查,能够发现骨折、肿瘤、出血等病变。

二、MRI扫描仪MRI(Magnetic Resonance Imaging)扫描仪利用磁场和无线电波来产生高清晰度的影像,不涉及X射线辐射。

MRI扫描仪通过调整磁场的强度和方向,对人体内的水分子进行定位,然后利用无线电波对其进行刺激,最后通过接收信号来生成图像。

MRI扫描仪适用于检查脑部、脊柱、关节、内脏等部位的病变,对于软组织的显示效果更好。

三、X射线机X射线机是一种利用X射线照射人体进行影像记录的设备。

它通过产生高能的X射线,并将其照射到患者的身体部位。

被照射到的X射线会被部分吸收或散射,而其余的则会通过人体组织,然后被感光屏或电子器件记录下来,形成影像。

X射线机广泛应用于检查骨骼、胸腔、腹部等部位的病变,对于肺部疾病和骨折的检测较为常见。

四、超声波设备超声波设备利用超声波的回声来生成影像,其辐射力量较小,对患者无损伤。

超声波设备通过将高频超声波引入人体,然后通过探头接收回声信号,并利用计算机处理后生成图像。

超声波设备适用于妇产科、心血管、肝胆脾等腹部器官的检查,对于孕妇和婴儿的检查尤为重要。

综上所述,四大医学影像设备在医学诊断中具有重要作用。

它们能够提供准确、快速的图像,帮助医生对疾病进行判断和评估,为患者提供更好的治疗方案。

医学影像设备完整版

医学影像设备完整版

医学影像设备完整版医学影像设备是现代医学领域中不可或缺的重要工具,它们通过非侵入性的方式获取人体内部结构的信息,帮助医生进行疾病的诊断、治疗和预防。

本文将为您详细介绍医学影像设备的种类、工作原理以及它们在临床上的应用。

一、医学影像设备的种类1. X射线成像设备:X射线成像设备是最早被广泛应用于临床的医学影像设备之一。

它利用X射线的穿透性,通过检测X射线通过人体后的强度变化,形成人体的内部图像。

X射线成像设备包括X射线透视机、X射线摄影机和数字X射线成像系统等。

2. 计算机断层扫描(CT)设备:CT设备利用X射线对人体进行多角度的扫描,并通过计算机重建技术形成人体内部的断层图像。

CT设备可以提供高分辨率的图像,帮助医生观察人体内部的细微结构。

4. 超声波成像设备:超声波成像设备利用超声波对人体进行扫描,通过检测超声波在人体组织中的传播速度和反射情况,形成人体内部的图像。

超声波成像设备具有实时成像、无辐射等优点,常用于孕妇产前检查、心脏检查等。

5. 核医学成像设备:核医学成像设备利用放射性同位素对人体进行扫描,通过检测放射性同位素在人体内的分布情况,形成人体内部的图像。

核医学成像设备可以提供功能性的信息,对疾病的诊断和治疗有重要意义。

二、医学影像设备的工作原理1. X射线成像设备:X射线成像设备的工作原理是利用X射线的穿透性,通过检测X射线通过人体后的强度变化,形成人体的内部图像。

2. CT设备:CT设备的工作原理是利用X射线对人体进行多角度的扫描,并通过计算机重建技术形成人体内部的断层图像。

3. MRI设备:MRI设备的工作原理是利用强磁场和射频脉冲对人体进行扫描,通过检测人体组织对磁场的响应,形成人体内部的图像。

4. 超声波成像设备:超声波成像设备的工作原理是利用超声波对人体进行扫描,通过检测超声波在人体组织中的传播速度和反射情况,形成人体内部的图像。

5. 核医学成像设备:核医学成像设备的工作原理是利用放射性同位素对人体进行扫描,通过检测放射性同位素在人体内的分布情况,形成人体内部的图像。

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关键词:发展 前景
• 自1895年伦琴发现X线以后不久,X线就被广泛用于对人体进行检查, 作为对疾病诊断的依据。到20世纪70年代和80年代又相继出现了X线 计算机体层成像(x-ray computed tomography,x-ray CT或CT), 它是近代飞跃发展计算机技术和X线检查技术相结合的产物。 1971年英国EMI公司Hounsfirtd研究成功第一台头部CT扫描机, 1975年美国Ledkey设计第一台全身CT机问世,它是用X线速对人体 层面进行扫描,取得信息,经计算机处理而获得的重建图像,从而显著 扩大了人体的检查范围,提高了病变的检出率和诊断的准确率。这种诊 断价值高,无痛苦,无创伤无危险的诊断方法,是放射诊断领域中的一 重大突破。 • CT技术的未来发展,将由64层到128层,甚至使用超宽探测器256排, 它利于采集更大范围的容积信息,以及提高采集速度,但它也将会限制 图像空间分辨率的进一步提高,所以说CT机层数的革命已经不能带动 CT技术的发展,层数的继续增加给临床带来的意义也越有限[4]。总 之,多层CT使影像学向高质量,高速度成像和减少射线剂量方面迈出了 一大步。但临床的实际需求才永远是CT发展的动力,让我们共同期待革 命性的新产品的问世。
医学影像四大设备
——为现代医学拉开 新的序幕
四 大 设 备
一:CT成像
二:MRI核磁共振成像
三:超声成像
四:Hale Waihona Puke 射线成像 —医学影像当家小生
constitution
• CT设备主要有以下三部分:①扫描部分由X线管、探测器和扫描 架组成;②计算机系统,将扫描收集到的信息数据进行贮存运算; ③图像显示和存储系统,将经计算机处理、重建的图像显示在电 视屏上或用多幅照相机或激光照相机将图像摄下。探测器从原始 的1个发展到现在的多达4800个。扫描方式也从平移/旋转、旋 转/旋转、旋转/固定,发展到新近开发的螺旋CT扫描(spiral CT scan)。计算机容量大、运算快,可达到立即重建图像。 由于扫描时间短,可避免运动产生的伪影,例如,呼吸运动的干 扰,可提高图像质量;层面是连续的,所以不致于漏掉病变,而 且可行三维重建,注射造影剂作血管造影可得CT血管造影(Ct angiography,CTA)。超高速CT扫描所用扫描方式与前者 完全不同。扫描时间可短到40ms以下,每秒可获得多帧图像。 由于扫描时间很短,可摄得电影图像,能避免运动所造成的伪影, 因此,适用于心血管造影检查以及小儿和急性创伤等不能很好的 合作的患者检查。
Ct家族的“前赴后继”
• CT机按扫描方式的不同,形成了所谓的“五代”CT[1]: • 第一代CT:采用旋转/平移的方式扫描,X线管产生的射 线速和相对的检测器环绕人体的中心作同步平移移动,其扫 描速度慢,采集的数据少,现被淘汰。 • 第二代CT:与第一代CT机没有本质差别,由单一X线速 改为扇形X线束,缩短了扫描时间。 • 第三代CT:将300枚~800枚探测器作扇形排列,扇形 角包括整个扫描视场,扫描时间缩短至2~5秒内,它广泛 应用于头部及全身检查。 第四代CT:探测器可达数千枚,以环形排列且固定不动, X线管可作360°旋转,扫描时间缩短至2~5秒。 • 第五代CT:X线源用电子枪,使用扫描时间缩短到50毫 秒,图像分辨率高,可检查心脏,但价格昂贵,所以受到限 制[
• •
西门子篇
• 德国西门子最新全身螺旋CT机 配置最先进的干室柯 达激光像机、高压注射器、CT骨密度测量装置,可用 于人体各部位的检查,如颅脑、眼眶、眼球、耳部、鼻、 喉颈部、胸、腹、盆腔、脊柱、四肢等。该机功能全面, 可进行多方位、多角度、三维重建图像,能发现早期微 小病变,不会产生病灶的遗漏;对脏器病变可进行多层 面重建、多角度旋转图象显示,这为外科手术捷路提供 了较准确方位。CT骨密度装置可以在三维空间分布上 测量骨密度变化,能早期诊断骨质稀疏症并能预测发生 骨折的危险性。
原理
• CT是用X线束对人体某部一定厚度的层面进行扫描, 由探测器接收透过该层面的X线,转变为可见光后, 由光电转换变为电信号,再经模拟/数字转换器 (analog/digital converter)转为数字,输入计 算机处理。图像形成的处理有如对选定层面分成若干 个体积相同的长方体,称之为体素(voxel),见图 1-2-1。扫描所得信息经计算而获得每个体素的X线衰 减系数或吸收系数,再排列成矩阵,即数字矩阵 (digital matrix),数字矩阵可存贮于磁盘或光盘 中。经数字/模拟转换器(digital/analog converter)把数字矩阵中的每个数字转为由黑到白 不等灰度的小方块,即象素(pixel),并按矩阵排列, 即构成CT图像。所以,CT图像是重建图象。每个体 素的X线吸收系数可以通过不同的数学方法算出。
飞利浦篇
• • • 飞利浦CT Vision 一 图像采集 CTSecura采用超高速的亚秒扫描(0.7s)和亚 秒重建(0.8s)技术,使得大范围、大容量、多层面 的螺旋容积扫描,变得更加轻松自如,同时为开展 更为广泛的CT应用提供了必备的技术保证。 CTSecura采用飞利浦专利MRC金属外壳球管, 此7.7MHU热容的大功率球管,保证了更高的病人 流通量和更快的检查速度。1500kHU/min的阳极 冷却效率,业内最高,确保了大范围、连续性的螺 旋扫描。MRC球管采用独特的液态金属润滑材料, 可以有效地提高剂量的稳定性,保证更高的图像质 量。所以高性能的飞利浦MRC球管是增进图像质 量,缩短扫描时间,提高检查效率,延长球管使用 寿命的重要保障。 二 图像显示与处理 CTSecura/Aura将扫描控制与图像后处理合二 为一,实现真正多任务并行处理工作平台,但又各 自具有独立的显示器、键盘和图形界面。这种独立 又统一的工作环境保证扫描检查与图像分析处理的 同步进行,有效地提高了整体工作效率及病人的流 通量。这种双监视器的操作控制模式并不是凭空想 象出来的,而是听取了许多国际知名医院放射科专 家、顾问的意见后设计而成,一经推出便得到了广 泛的接受和欢迎,类似的设计也被用在飞利浦最新 系列MR系统上。
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