红外热成像技术在医疗领域中的应用
红外热成像技术在儿科疾病诊疗中的应用

引言体温异常通常被认为是疾病的自然指标。
红外热成像(Infrared Thermography ,IRT )技术是一种以红外热成像为基础,锁定机体细胞相对新陈代谢强度为途径的测量人体体表温度的功能影像技术。
19世纪,威廉·赫歇尔爵士确定红外辐射的存在,其子约翰·赫歇尔利用热辐射制作出第一幅“热成像图”,为温度测量开辟了新道路。
1934年,Hardy 等阐述了人体红外辐射的生理作用,将IRT 技术应用于临床,确立了通过IRT 技术进行检测人体温度的诊断方法。
1940年初,世界上第一台可用于热成像的红外辐射电子传感器诞生,十年之后在伦敦的Middlesex 医院和巴斯的皇家风湿病国家医院拍摄了第一批医学红外热像图。
1963年,巴恩斯证明热像图可以提供身体异常的信息,确立了IRT 技术对人体热异常相关病理表现的诊断意义[1]。
1977年,全球已有75个医疗机构将IRT 技术用于疾病诊断。
而在国内,该项技术的临床应用较晚,20世纪70年代末,国内仅有几所医院和学术机构开始将IRT 技术用于临床研究。
由于其具有非接触式和非侵入性、高效便捷等优势,IRT 技术应用研究迅速增多,由最初的乳腺癌早期诊断,扩大到发热、烧伤、疼痛、血管疾病、癌症等疾病筛查和药物疗效监测等多领域[2]。
此外,IRT 技术还与中医学理论相结合,广泛运用于中医学领域,如辅助中医诊断、疗效评估、中医体质辨识[3]。
目前,国内外医学IRT 技术的研究多聚焦于成人,儿童领域研究较少。
随着儿科学的发展,IRT 技术在儿科疾病诊疗中应用逐渐增多。
1 儿童生理学体温研究人体任何局部生理温度或总体温度的异常,都提示临床可能存在功能性或器质性病理反应。
常用温度计通过腋窝、口腔等局部进行测温,不同部位或工具测量结果不一样,并且部分温度计可能存在安全隐患。
IRT 技术作为非接触式和非侵入性功能学影像技术,没有任何生物学副作用,且不需要镇静或麻醉配合完成就能够绘制出人体“体温云雨图”。
热成像仪的临床应用

共同学习的几个内容
பைடு நூலகம்
认识医学红外线成像技术 MTI能为我们的临床工作提供哪 些帮助、解什么问题 如何开具MTI检查 影响MTI准确性的因素
认识医学红外成像技术
利用红外辐射照相原理研究体表温度 分布状态的一种现代物理学检测技术
医学红外成像的原理
人体是一个天然的红外辐射源,红外辐射与 机体的血液循环、组织代谢神经机能密切相 关,故与体温成正相关,红外探测器在负 169‘C工作通过被动吸收人体的红外光波利 用计算机技术将人体的各个区域的体温用伪 彩表示出来就形成了人体的热图
医学红外热成像技术(MTI) 的临床应用
微创外科医院
2001年11月19-22日第一次中华医 学会影像学分会热学技术组展望
国外比我们起步早,在医学方面的应 用比我们也早。不仅用来诊断,还用 来对疗效观察和科学研究。我国学者 回国后设想如下: 1、巩固工作和已取得成绩: 继 续收集资料,丰富经验,定出检测标 准及其它标准。 2、开展新项目: 结合病史,体 检与其它检测对红外热像图进行分析, 研究,积累资料,协助诊断,治疗,疗 效判定与科研。
MTI能为我们的临床工作提供 哪些帮助、解什么问题
困痛多为低温
温度正常多提示 痛点部位为牵扯 痛(继发痛点可 能)
MTI能为我们的临床工作提供 哪些帮助、解什么问题
2、看图说问题 更易于和患者沟 通
MTI能为我们的临床工作提供 哪些帮助、解什么问题
3、对于疼痛范 围大、痛点多的 患者通过热成像 可找出最先治疗 部位为临床医生 提供治疗方向
3、对治疗前有热像图改变的疾病,治疗后 复查,以提出治疗效果评价。对恶性肿瘤定 期复查,以便早期发现复发与转移。 4、开展对中医理论,气功,针灸与经络理 论研究工作。 5、积极开展学术讨论会,创造条件成立我 国医学热学分会,出版发行我国的热学杂志。 我国于2001年11月19日正式宣布成立《中 华医学会.影像学分会.红外热学技术组》同 时将此技术正式列入医学院校教材,加以推 广使用
红外线技术在热成像方面的应用

红外线技术在热成像方面的应用红外线技术是一种非接触式测温技术,与传统接触式测温方法相比,具有测温快速、准确性高、安全性强等优点,因此在热成像方面广泛应用。
本文将分别从红外线技术的测温原理、应用领域、优缺点三个方面介绍红外线技术在热成像方面的应用。
一、红外线技术的测温原理红外线技术是一种通过检测物体发出或反射的红外辐射来测量物体表面温度的技术,其原理基于物质对热辐射的吸收和反射特性。
物体表面的红外辐射是与物体表面温度直接相关的,当物体表面温度升高时,其发射的红外辐射也会随之增强。
使用红外线相机可以捕捉到微弱的红外辐射信号,并通过算法计算出物体表面的温度分布图。
二、红外线技术的应用领域红外线技术的应用领域非常广泛,其中热成像技术是其主要应用之一。
以下是热成像技术在不同领域的应用:1. 建筑领域在建筑领域,热成像技术可以用来检测建筑墙体、窗户、屋顶等部位的隐蔽缺陷,如漏水、渗水、漏热等。
通过对建筑物的热成像检测,可以及时发现和修复隐蔽缺陷,提高建筑物的能源利用效率。
2. 电力领域在电力领域,热成像技术主要应用于发电机、变压器、电缆等设备的故障诊断和维护。
通过对设备的热成像检测,可以准确发现并诊断其温升异常和故障。
3. 机械制造领域在机械制造领域,热成像技术主要用于机器设备、轴承、齿轮等部件的检测和维护,及时发现并修复设备的故障和异常,提高生产效率和设备寿命。
4. 医疗领域在医疗领域,热成像技术可以用来检测人体表面器官的温度分布,诊断患者是否存在疾病。
比如,对于肿瘤患者,热成像技术可以在早期发现其异常的温升情况,从而提高治疗效果。
三、红外线技术在热成像方面的优缺点红外线技术在热成像方面具有许多优点,但同时也存在一定的缺点。
1. 优点①非接触式测温:红外线技术可以在不接触物体的情况下,快速准确地测量物体表面的温度,无需暴露于有害的温度环境中,更符合安全、环保要求。
②画面直观:热成像技术可以直观地呈现出物体表面的温度分布和变化趋势,便于操作者分析和诊断异常情况。
热成像技术在医学中的应用

热成像技术在医学中的应用随着科技的不断发展,人类已经开始将各种高新技术应用于医疗领域,以帮助医生更加快速、精准地诊断病情。
其中,热成像技术就是一种广受医学爱好者和专业人士青睐的技术手段。
热成像技术在医学中的应用非常多,下面就来详细探讨一下该技术的原理、优点以及应用实例。
一、热成像技术原理热成像技术,是利用红外线相机来捕捉热量分布的一种无接触的非线性光学成像技术。
采用该技术,可以将人体表面的热量分布转换为冷热不同颜色的图像。
其原理即是利用红外线相机对被检测物体的表面辐射能量及其分布实时捕捉和跟踪,再将表面温度图像及数据转换成可视化图像。
从而可视化和精确的量化地观察和分析人体表面的热量分布情况,进而更好地的诊断出精确、全面的疾病症状。
二、热成像技术的优点尤其是对于现代医学来说,热成像技术的优点尤其明显。
首先,大大减少了诊断过程中病人的痛苦感受。
热成像技术是一种无创、无疼痛的诊断方法,不需要穿刺或药物刺激,也不需要放置任何传感器或导管,光照即可得到目标物的热分布图。
其次,它可以扫描和记录时间依赖性的温度分布。
随着疾病的发展和康复,人体的内部和外部温度分布也会发生相应的变化。
热成像技术可以扫描到被检测区域的时间依赖性的温度分布,进而更好的观察疾病的发展和痊愈的进程。
此外,热成像技术的应用范围非常广,包括心血管疾病,肿瘤,中风,外伤,关节,头部创伤等等。
因此可以说,该技术是一种非常灵活多变的医学检测手段。
三、热成像技术的应用实例1. 早期发现乳腺癌据科研专家调查研究表明,乳腺癌会产生高温区域。
通过对乳腺癌患者的乳房进行红外线扫描,可以发现乳腺癌产生的高温区域,进而确定病灶所在的区域,更好地指导开展治疗。
2. 诊断淋巴丰满综合症淋巴丰满综合症是一种疾病,会造成体内淋巴的增多,导致水肿。
热成像技术能够非常快速地检测出不同部位的水肿程度,帮助医生更快捷的诊断出淋巴丰满综合症。
3. 诊断脊柱疾病脊柱疾病的诊断过程通常会依赖于X光片和MRI等检测方法。
热成像红外测温仪用途

热成像红外测温仪用途热成像红外测温仪是一种高科技的温度测量工具,其使用了红外成像技术和热成像仪的原理,通过测量物体表面的红外辐射,来测量物体表面的温度,并转换成数字信号,并显示在显示屏上。
热成像红外测温仪可以应用在很多不同的领域,例如医疗,工业检测,建筑检测等,在下面的内容中,我们将详细探讨热成像红外测温仪的各个用途。
1. 医疗领域在医疗领域,热成像红外测温仪可以用来测量人体的表面温度,例如口腔,额头,耳朵等,在手术室中使用可以检测手术刀是否太热,在护理中使用可以检测患者的情况,例如热休克等。
此外,在新冠疫情爆发期间,非接触测温成为了一种必备工具。
热成像红外测温仪的测量速度快,操作简单,所以在疫情期间被广泛使用,并成为快速测量体温的优选方案。
2. 工业领域在工业领域,热成像红外测温仪可以用来检测机械设备中不正常的部分,例如电机,轴承等。
这可以帮助工人及时检测设备的运行情况,并及时修复故障,防止因设备故障引起的意外。
同时,在工业检测中,热成像红外测温仪还可以用来检测电器箱的问题,可以减少电器火灾的风险,并提高工作效率。
此外,还可以用来检测建筑物的结构问题,例如检测楼板或墙体中的细微裂缝等。
3. 建筑领域在建筑领域,热成像红外测温仪可以用来检测建筑物的不同部分的温度分布,例如墙壁,窗户,屋顶和门等。
这可以让建筑师及时发现问题,并进行必要的维修和更改。
此外,在家庭中,热成像红外测温仪可以用来检测屋顶和墙壁中的温度,以提高空调和供暖的效率。
总的来说,热成像红外测温仪已经成为了一种不可或缺的工具,在各种领域应用广泛,并且随着科技的不断发展,其性能和功能将会不断提高。
因此,热成像红外测温仪的使用将会越来越普遍,并充分发挥它在各个领域的重要作用。
医用红外热成像系统技术应用

医用红外热成像系统前言随着我国经济的快速发展,人民生活水平的提高以及健康意识的不断加强,人们对于体检的早期、快速、准确、方便、无创有了更高的要求。
开创绿色健康检查评估也是各个医疗机构及体检中心的一个新兴项目,并且有了快速的发展和进步。
中国健康体检产业无疑是当前的朝阳产业,得到了国家卫生部及中华医学会等有关部门和领导的大力支持和肯定。
医用红外热成像技术无疑是医疗影像领域的一支奇葩。
由于它是被动接收检查者自身的热量,因为没有辐射,又被行业中称为“绿色检查”。
如今,数字式医用红外热像仪已与B超、MRI、CT、X线等组成了现代医学影像体系。
目前,医用红外热成像技术主要用于医疗机构和体检中心的健康普查、疾病的初筛、肿瘤的早期预警、心脑血管疾病、疼痛、神经疾病、中医“治未病”等方面。
做到了疾病的早期发现和疗效评估作用,为现代医学作出了杰出的贡献。
医用红外热像仪技术一、医用红外热像仪发展综述红外热像技术被应用到医学领域已有40多年历史,自从1956年英国医生Lawson 用红外热像技术诊断乳腺癌以来,医用红外热像技术逐步受到人们的关注。
中华医学会成立了中华医学会红外热像分会,并将红外热成像技术列入医科大学课程2011年红外热成像被中华医学会疼痛分会列入二级以上挂牌医院五项基本设备之一,同年被国家卫生部中医药管理局列入二级及三级中医院设备配置标准案中的医院共有诊断设备之一。
2012年中国中医药管理局将红外热成像正式列入中医医院诊疗配置表中,成为中医医院必备的仪器。
二、红外热像诊断技术的基本原理任何温度大于绝对零度(-273.1 5℃)的物体都要向外辐射能量,而人体所辐射电磁波的波长主要是在远红外区域,其波长范围为4~14µm,峰值为9.34µm,故利用波长为8~14µm的红外探测器可以方便地检测到人体辐射的红外线。
通过接收人体辐射的红外线,利用影像光学和计算机技术,将人体表面的不同温度分布以黑白或伪彩色图像显示并记录下来。
红外热成像技术在中医学的研究现状及展望

红外热成像技术在中医学的研究现状及展望红外热成像技术是一种新兴的医学影像技术,在临床医学领域得到了广泛的应用。
与传统的医学影像技术相比,红外热成像技术具有非侵入性、无辐射、易操作等优点,被广泛应用于全身感染性疾病、心脏病、肿瘤、中风,神经心理疾病等多领域。
影像技术与中医的结合,可以为中医诊疗提供更为直观的依据,从而加深我们对中医的认识和理解。
一、红外热成像技术的基本原理红外热成像技术是一种利用红外线探测被测体表面温度分布并将其表现成图片的技术。
其基本原理是通过红外线相机捕获目标表面的红外辐射,然后将红外辐射转换成温度分布信息,最终形成红外热成像图像。
红外成像技术利用目标物体表面的温度分布来对其内部结构和病变情况进行分析,从而为医学诊断提供有力的依据。
二、红外热成像技术在中医学中的应用现状红外热成像技术在中医学中的应用主要体现在辨证诊断、治疗效果评估、药物疗效监测等方面。
通过红外热成像技术,中医医师可以直观地观察患者身体表面的热量分布情况,从而帮助其进行辨证诊断。
同时,红外热成像技术还可以用于监测中医治疗对患者的疗效,评估治疗的有效性,并及时调整治疗方案。
在中医药物疗效监测方面,红外热成像技术也可以帮助中医医师监测药物在患者身体内的分布情况,为中医药物的疗效评估提供客观的数据支持。
三、红外热成像技术在中医诊断中的应用1. 红外热成像技术在中医脏腑诊断中的应用中医脏腑诊断是中医诊断的重要方法之一,通过观察患者脏腑的特定体征来辅助诊断疾病。
红外热成像技术可以直观地显示患者体表脏腑部位的温度分布情况,帮助中医医师判断脏腑功能的健康状况。
例如,肝经与肾经的特定区域可以通过红外热成像技术得到清晰的体表温度分布图像,从而帮助中医医师判断患者的肝肾功能状况,辅助诊断和治疗。
2. 红外热成像技术在中医辨证诊断中的应用中医辨证诊断是中医治疗的核心要素之一,通过辨别患者的体表表征、脏腑功能、舌象脉象等信息,来确定病因、病位、病性和辩证施治。
红外热成像技术在医疗诊断中的应用

红外热成像技术在医疗诊断中的应用随着科技的发展和进步,红外热成像技术在医疗领域的应用越来越广泛。
红外热成像技术是一种高精度的无创检测方法,可以快速、准确地获取人体表面的热辐射图像。
在医学诊断中,通过这种技术可以有效地识别疾病和伤病区域,为医生提供重要的诊断信息。
一、红外热成像技术的原理红外热成像技术依据人体表面散发出来的红外热辐射,通过红外热像仪捕捉热辐射信息,形成一个实时的高分辨率热像图。
人体组织由于其不同的化学成分和组织结构,在辐射、吸收和传导热量时会表现出不同的热特性。
当人体受到外界的刺激而形成疾病时,它会改变其表面的温度分布,因此将疾病区域的热图与对称对应的参考区域的热图进行比较,就能得到有关疾病位置的相关信息。
二、红外热成像技术在医学诊断中的应用1.早期乳腺癌筛查红外热成像技术可以快速、准确地识别出乳腺组织温度分布的变化,从而发现早期的乳腺癌。
该技术不需要使用任何放射性物质,是一种无创的检测方法。
研究表明,使用红外热成像技术进行乳腺癌检测的检测准确度达到了90%以上。
2.体表创伤检测在医疗急救中,对于表皮受损的烧伤和创伤等情况,红外热成像技术可以快速、准确地测量出不同部位的温度分布情况,为医生提供重要的诊断信息,迅速制定相应的治疗方案。
3.疼痛诊断与管理疼痛是大部分病患在求医的时候最常诉说的症状之一。
红外热成像技术可以通过测量疼痛部位表面的温度分布情况,来推断疾病的原因和病情的严重程度,帮助医生更好地管理疼痛问题。
4.心血管疾病诊断红外热成像技术可以帮助医生诊断心血管疾病。
这是因为心血管疾病往往会导致局部血管的阻力增加,血流速度减缓,血管温度升高。
因此,通过对身体不同部位进行红外热成像扫描,可以发现该部位的热量分布与周围组织的差异,从而推断出该部位存在心血管疾病的可能性。
5.动态化学反应分析红外热成像技术不仅可以应用于人体医学诊断,还可以用于化学反应分析。
通过红外吸收光谱和红外热成像技术,可以快速检测化学反应中的变化和反应比例,为化学领域的研究提供了更高效、更准确的方法。
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热成像技术在医疗领域中的应用
一、医用热像图的理论基础
热成像技术(Thermography)又称温差摄影,是利用红外辐射照相原理研究体表温度分布状态的一种现代物理学检测技术。
与精密的解剖学相比,热成像系统在反映人体生理的改变以及新陈代谢的进程方面有着独一无二的特性。
人是恒温动物,能维持一定的体温。
用物理学的观点来看,人体就是一个自然的生物红外辐射源。
它不断地向周围空间发散红外辐射能。
当人体患病或某些生理状况发生变化时,这种全身或局部的热平衡受到破坏或影响,于是在临床上表现为组织温度的升高或降低。
因此测定人体温度的变化,也就成为临床医学诊断疾病的一项重要指标。
医用热成像技术就是采用焦平面热探测器阵列(或光机扫描)将红外辐射能量转为电子视频信号,经过处理后形成被测物体的红外热图像,这种图像可在彩色监视器上显示,同时可送入计算机进行相应的数据处理,或存贮在硬盘或软盘上,也可由打印机打印成照片。
红外热像图的诊断原理正是利用红外辐射能照相来研究体表温度分布状态,并将病变时的人体热像和正常生理状态下的人体热像进行比较,从而为某些疾病的诊断提供客观依据。
红外热成像探测的是人体自身皮肤辐射出的红外线,检查时既无创伤,又无不适,快速方便。
它是绝对被动和不伤害人体的,这一点对于诊断工具来说,是非常重要的。
二、医用热像仪的应用领域
从热像仪的工作原理可知,热像仪探测的是人体表面的热辐射,皮肤是一个良好的红外辐射体,其比辐射率可达0.99以上,所以,体内器官的温度差异是可以经过热传导至体表从而被热像仪探测到的;同时,当体内深层器官的病变严重时,在体表也能探测到温度的差异,因此,医用热像仪不仅能诊断体表或接近体表的一些疾病,如皮肤、乳房、甲状腺肿瘤、血管疾病、关节病变等,而且对深层器官疾病的病变也起到很好的临床诊断作用。
医用热像技术用于临床诊断已有几十年历史,现已成为了诊断浅表肿瘤、血管疾病和皮肤病症等的有效工具。
现就几个典型病症的诊断来进行简要的介绍。
1
1、乳腺瘤的诊断:红外热像仪引入医学领域,首先从检查乳腺开始。
对于健康的妇女,两侧乳房的热像图是对称的,任何乳房热图的不对称性往往与疾病和细胞活性有关,更多地与肿瘤有关。
恶性肿瘤周围血管丰富,其温度大多高于正常组织。
研究表明,乳腺癌的热图像具有明显的不对称性,患侧的乳房热图像呈明显的局域性热区,乳晕周围也明显出现高温。
据上海乳腺疾病专家医疗会诊中心对276例临床检测资料介绍,他们用热像仪(温度分辨率<0.1℃)检查276例育龄妇女,乳腺热图大体上分为三个类型,即网状型、多血管型和少血管型。
其中临床拟诊为乳腺癌的4例,热图检测均表现为显著的局域性热区,温差均在 1.0℃以上,与临床和病理诊断一致,该组检测的准确率达100%。
实验证明,由于肿瘤组织代谢旺盛,供血丰富,其热量势必从局部向外辐射。
因此,使用热像仪探测乳腺癌具有独特的优点。
由于近年来乳腺病发病率不断增高,而早期诊断和普查是相当重要的,所以医用热像仪的应用有着巨大的市场潜力和发展意义。
2、血管疾病的诊断:人的肢体温度主要由血液循环状态所决定的,当存在血管病变时,血循环发生障碍,皮温降低。
如闭塞性脉管炎、动脉栓塞、动脉瘤等,通常表现为病变部位温度异常,用红外热像仪可清楚显示出病变部位及范围。
闭塞性脉管炎是一种慢性全身疾病,多发生在下肢,更多见于趾端。
中小动脉内膜发生炎症,引起血栓,使动脉闭塞,病变部位血液循环障碍,皮温降低。
用热像仪很容易诊查出病变部位及范围,立体感强,人为误差小。
特别是对早期脉管炎的诊断,由于其临床症状尚不十分明显,一般方法检查不出,但用热像仪,不但能显示出病变的存在,而且能看出各趾病变的程度和范围。
通过早期诊断和及时治疗,可避免肢体发生严重损害,如溃疡和坏死。
动脉瘤大多是由外伤所致,局部隆起。
由于动、静脉血具有一定的温差,所以在红外热图上有显示出血管瘤的外形、大小及周围血管分布的状况。
例如,一运动员右膝外伤后局部隆起,日渐增大,历时已两年有余,拟诊为血管瘤,但X光平片显示不清,而用热像仪检查发现正视有一明显局部温升、色泽鲜艳的隆起区,侧视周围有众多血管分布,并有向上波及趋势,从而诊断为动脉瘤。
此外,热像仪对静脉瓣膜功能不全症、雷诺氏病、大动脉炎等血管疾病均能进行有效诊断。
3、皮肤损伤病症的诊断:红外热图一般反映皮肤本身温度的分布,很自然,皮肤病
2
症的诊断是热像仪应用的一个合适领域。
例如,用热像仪很容易查出皮肤冻伤面积,其准确性接近100%。
因为冻伤部位坏死,无血供应,其温度比周围皮肤明显低,这种温差能在热像图中清楚地显现出来。
4、头部疾病的诊断:
a, 头痛
头痛原因多,机理也复杂。
一时诊断有困难,如血管性头痛,浅动脉炎就是常见疾病之一,热图可明显反应头部血管投影和高温区。
少数枕大神经痛可出现在同侧肩骨角内缘有一个痛点和热区。
b, 脑梗塞
国外专家早在1965年报告颈动脉血循环障碍时同侧前额眉上部皮肤温度下降。
这是由于颈内动脉一—眼动脉一—眼窝上动脉血流障碍的结果。
我们通过许多病例证实了这一发现。
c, 脑痛
通过头部颈外动脉热像图的检查,可以发现颅内肿瘤有无颅外血供,特别对脑膜瘤,有时可作定性诊断或了解务供情况,便于术中充分思想准备,尤其对儿童解决了一次有创伤痛苦、危险性较大、穿刺困难的脑血管造影。
5、脊髓监测:热图像对脊髓损伤的监测,解决了脊髓损伤后植物神经功能紊乱所致的皮肤排汗功能障碍及血循环、温差等问题。
我们可以将脊髓植物性神经损伤的程度分为三型:(1)高温型。
表现皮肤温度高,出汗多,皮肤湿润;(2)低温型。
临床表现皮肤温度低,不出汗,皮肤干燥(3)稳定型。
皮肤温度、出汗、湿润性基本上和正常人一样,无明显差别。
由此,取得三种不同的热像图。
有的能很清楚的看到不同的温差。
为科研、临床提供了诊断、随访和疗效的客观依据。
6、男性会阴部疾病:通过会阴部热图,可以发现副睾、睾丸、精囊、血管等病变。
如精索副睾尖、缺血性睾丸坏死、睾丸肿瘤、鞘膜积液、不育症等。
曾经有这样一个病例,一患者因施行输精管结扎后,一侧睾丸发凉,缩小,影响性功能,发生医患纠纷四年,未获解决。
医生不承认手术有什么误差,认为纯属患者精神因素造成;患者缺乏输精管结扎后病态的直观依据,医患之间的纠纷政府部门也无法解决。
而红外热像图提供
3
了科学的证据:发现一侧精索动脉误扎所致,解决了长期医患之间的纠纷。
7、各种炎症的诊断:急性炎症由于局部充血,皮温上升,容易被热像仪显示出来。
但需与肿瘤皮肤温度升高相区别。
炎症皮温高于周围皮温,而在炎症中心点的皮温更高于炎症区皮温,这是炎症热像的特征。
炎症和肿瘤的鉴别可用如下方法:在热像拍照前,局部先冷却,然后观察温度回升速度。
肿瘤温度回升慢而炎症温度回升较快。
此外,用热像技术还可鉴别各种关节炎的类型,探测出发炎面积大小的热变化程度。
热像仪在医学上的应用范围,远不止上述几个方面,其应用领域还在不断扩大。
例如,热成像技术还可用于针灸原理和经络现象的研究、胎盘的定位、器官移植排异反应监视、骨折挫伤诊断等许多方面。
我国红外热像仪整机技术已成为国际一流水平,但我国医用热像图的研究、应用及普及,目前仍处于起步阶段。
作为国内最大的红外热像仪厂家,广州飒特公司专业生产有热电致冷红外焦平面型热像仪、非致冷红外焦平面型热像仪以及光机扫描型热像仪,非常希望与专业医疗机构开展合作,进行医疗热像的研究。
相信经过不断的努力和开发,热像图诊断将在医学科学的研究和临床应用中,发挥越来越大的作用。
三、医用热像仪的选取
医用热像仪的主要关键性能指标包括温度灵敏度、图像清晰度(探测元的数量)、帧频。
医用热像仪的主要功能指标包括温度分析软件功能、图像显示功能、数据存储功能、信号输出接口功能等。
另外还须考虑设备的操作方便程度,是否需要易耗品及附件的配备程度。
对于临床诊断应用来说,医用热像仪的温度分析功能必须完备,典型的功能是:图像任意点的温度值显示、多点温度值显示、最高温度值的显示、等温图显示、高温区域的温差分析、热图的相互比较、直方图显示、任意线的波形图显示等。
目前,市场上的热像仪的型号很多,有光机扫描型、热电致冷红外焦平面型以及非致冷红外焦平面型,价格从二、三万美元至十几万美元。
其中热电致冷红外焦平面型热像仪灵敏度最高,效果最好,价格也最昂贵;非致冷红外焦平面型热像仪灵敏度其次,效果较好,价格适中;光机扫描型热像仪相对逊色,但价格便宜。
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