医学影像设备学重点
医学影像设备学重点

1、螺旋扫描:又称容积扫描,由于扫描轨迹呈螺旋状而命名。
是指X 线球管和探测器连续旋转,连续产生X线,连续采集产生的数据,而被检者随检查床沿纵轴方向匀速移动使扫描轨迹呈螺旋状的扫描方式称为螺旋扫描。
2、滑环:所谓滑环是用一个圆形宽带状封闭的铜条制成的同心环和一CR(计算机X线摄影):是用IP板记录1、CT中探测器的特征? 5、个碳刷代替电缆的一种导电结X线图像,通过激光扫描,使存答:探测器最重要的特性是它们的效率、稳定单相全波整流高压次级电路构,很像电动机的碳刷和集电储信号转换为光信号,此光信号性、响应性、准确性与线性以及一致性。
三选一三相全波整流高压次级电路环结构。
经光电倍增管转换成电信号,再效率是指探测器从X线束吸收能量的百分数。
倍压整流高压次级电路3、Pitch(螺距):X线管旋转一周时扫经A/D转换后,输入计算机处稳定性是指探测器的重复性和还原性。
面床位移距离除以X线束准直理,形成高质量的数字图像。
响应性是指探测器接收、记录和输出一个信号单相全波X线机电路工作原理:宽度(即层厚)。
阳极特性曲线:是在一定的灯丝加热电流所需的时间。
特点是在高压交流电的任一半周,X4、磁场强度:单位正点磁荷在磁场中所下,管电压与管电流之间的关线管都有电流通过,都能产生X线。
该受的力被称为磁场强度。
系。
2、数据处理与接口装置的组成?电路由四个高压硅堆D1~D4构成单相5、均匀性:是指在特定容积限度内磁场灯丝发射特性曲线:是在一定的管电压答:数据处理主要由前置放大器、对数放大器、全波整流桥,两个交流输入端分别接到的同一性,即穿过单位面积的下,管电流与灯丝加热电流之间积分器、多路转换器、模/数转换器(ADC)、高压变压器B次级输出的两端。
高压变磁力线是否相同。
的关系。
接口电路等构成。
压器次级中心点接地。
在单相全波整流6、梯度磁场:是电流通过一定形状结构数字减影血管造影(DSA):用计算机处对数放大器:考虑到X线的吸收系数与检测到电路里,一般均将流过高压变压器中性的线圈所产生,梯度磁场是脉理数字影像信息,消除骨骼和软的穿透X线光强之间存在对数关系,因此设置点的交流电流整流后,再用直流mA表冲式的,需较大电流与功率。
影像设备学重点汇总

1、X线装置基本电路一般的构成部分?P27答:①电源电路:它是为自耦变压器输送电能的电路。
②X线管灯丝加热电路:它是为X线管灯丝输送加热电源的电路。
③高压发生电路:它是将自耦变压器供给的低电压转化为直流高压输送到X线管两极的电路。
④控制电路:它是控制X线发生和停止,以及与此相关的各种电路所构成的电路。
2、自动曝光控时电路包括哪些?P32答:自动曝光控时电路是在X线通过被照物体后,以到达胶片上所需的感光剂量(即胶片密度)来决定曝光时间的;胶片感光剂量满足后,自动切断高压。
为此也叫mAs限时电路。
自动曝光控时电路分为光电管自动曝光控时电路和电离室自动曝光控时电路。
光电管自动曝光控时电路:利用可见光的光电效应来达到控制目的。
电离室自动曝光控时电路:利用电离室内气体电离的物理效应,使X线胶片在达到理想密度时切断曝光。
3、现代医学影像设备体系由什么构成?P3答:多种类型的医学影像诊断设备和医学影像治疗设备相结合,共同构成现代医学影像设备体系。
4、X线设备包括哪些?P4答:X线设备是通过测量透过人体的X线来实现人体成像的。
主要包括:X线机,数字X线摄影设备(DSA,CR,DR)和CT设备等。
5、标称功率?P19答:标称功率:同一个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,也称额定容量或代表容量。
6、空间电荷补偿的基本原理;P28答:通常采用改变灯丝加热电压的方法来补偿kV变化对mA造成的影响,即在增加kV的同时,相应的减小灯丝加热电压,使mA保持不变。
该关系可用如下流程表示:不变空间电荷补偿使空间电荷效应使a a f a I I U I U →⎭⎬⎫⎪⎩⎪⎨⎧↓↓→↑↑→a 7、CR 成像过程中,用IP 板记录影像信息,有哪些特点? P84答:CR 的X 线图像不是直接记录在胶片上,而是先记录在IP 上;IP 板可以重复利用,但不能直接显示图像。
医学影像设备学复习总结笔记整理

医学影像设备学复习总结笔记整理第一篇:医学影像设备学复习总结笔记整理填空题:1、MRI设备的梯度场:X向梯度场、Y 向梯度场、Z向梯度场。
2、T1WI、PMT、PACS分别是指:纵向弛豫加权像、光电倍增管、图像存储传输系统。
3、PET系统组成:PET主机、回旋加速器或发生器、药物自动合成装置。
4、英文的中文名称:DDR直接数字X线摄影、FPD平板探测器、CDFI彩色多普勒血液成像、PACS图像传输与存储系统、SPECT单光子发射断层成像、PMT光电倍增管、PET正电子发射断层成像。
5、医疗器械质控包括:操作、保养、质量检测、维修6、MRI图像伪影产生的原因有:体内因素、体外因素、MR系统形成的伪影。
7、由超声波引起的效应有:机械效应、热效应、空化效应、生物效应8、SPECT的性能参数:机械参数,系统灵敏度、散射、空间分辨力9、PET的性能参数:能量分辨力,空间分辨力、时间分辨力、噪声等效计数率,系统灵敏度,最大计数率。
10、准直器分类:按准直孔形状:针孔型、汇聚孔型、扩散孔型和平行孔型;按性能分:高分辨力、通用和高灵敏度型;按能量范围:低能、中能、高能和超能11.MRI图像伪影产生的原因有体内因素(运动伪影、血流和CSF 流动伪影)、体外因素(金属物体、静电)、MR系统形成的伪影(化学伪影、折叠伪影、低信号伪影)。
12.由超声波引起的效应有机械效应、热效应、空化效应、生物效应。
13.I为0的原子核不能用于观察磁共振现象.14.磁共振硬件系统分为:主磁体、梯度系统、RF系统,计算机系统15.RF脉冲的的种类,按激发分类选择性RF脉冲、非选择性RF 脉冲,按波形分类sinc、高斯型16.影响MRI线性度的因素:梯度磁场、静磁场17.影响T2的外部因素:主磁场非均匀性 18.低温制冷剂的作用保持低温使线圈处于超导状态,MRI常用的制冷剂是液氦、液氮19.按结构组成分,磁共振装置分为:MRI扫描单元、MRI操作单位、MRI控制单元;按主磁体类型分:永磁、常导、超导、按场强大小分:低场、中场、高场20.磁体是磁共振装置中核心部分,是使得人体组织产生宏观磁化的条件;磁体的三个基本参数为:磁场强度、磁场均匀性、磁场稳定性21.射频系统主要由RF发射单元、MR接收单元;硬件包括RF发生器 RF接收器发射线圈、接受线圈、前置放大器、相敏检波、滤波器、脉冲程序器等;22.超声发射电路包括发射聚焦电路、发射多路转换开关、发射脉冲发生器、二极管开关控制、二极管开关电路。
2.42.1X线管医学影像设备学

二、旋转阳极X线管
CT用X线管在结构上采用大的靶盘直径、厚的钼基或石 墨基,小的靶角,且对轴承及润滑剂提出了更高的要求。
例如,国产型号为XT1502的CT用X线管的靶盘直径为 118mm,靶角为9°,阳极转速为2800r/min,小焦点为 0.6mm×0.6mm,大焦点为1.2mm×1.2mm。
五、管 套 整个管套内充满变压器油,作为绝缘和冷却用。
如图:
旋转阳极X线管管套
组合机头
旋转阳极X线管的功率是基于阳极转速达到 额定值时的功率,如果在阳极转速尚未达到额定 值时曝光,将会造成X线管的靶面熔化损坏。因 此在实际应用中,必须使阳极转速达到额定值 (约0.8~1.2s时间),才能加管电压产生X线。 现在,旋转阳极X线管的X线机均设有旋转阳极 启动、延时、保护电路。
曝光结束、启动电机断电后,转子因惯性将 有较长的静转时间 ,一般为数分钟至几十分钟 , 为了延长球管寿命,必须进行有效制动。
2
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
X线管
X线管
X线管是X线机的核心部件 作用:将电能转化为X线 发展:固定阳极X线管
旋转阳极X线管 特殊X线管
4
X线管
一、固定阳极X线管 (一)结构:由阳极、阴极和玻璃壳三部分组成
5
固 定 阳 极 线 管
X
(一)阳极
(二)阴极
阴极头
(三)玻璃壳
作用:用来支撑阴、阳两极和保持管内真空度。 通常采用熔点高、绝缘强度大、膨胀系数小的钼组硬质
医学影像设备学重点复习进程

医学影像设备学重点1、螺旋扫描:又称容积扫描,由于扫描轨迹呈螺旋状而命名。
是指X线球管和探测器连续旋转,连续产生X线,连续采集产生的数据,而被检者随检查床沿纵轴方向匀速移动使扫描轨迹呈螺旋状的扫描方式称为螺旋扫描。
2、滑环:所谓滑环是用一个圆形宽带状封闭的铜条制成的同心环和一个碳刷代替电缆的一种导电结构,很像电动机的碳刷和集电环结构。
3、Pitch(螺距):X 线管旋转一周时扫面床位移距离除以X线束准直宽度(即层厚)。
4、磁场强度:单位正点磁荷在磁场中所受的力被称为磁场强度。
5、均匀性:是指在特定容积限度内磁场的同一性,即穿过单位面积的磁力线是否相同。
6、梯度磁场:是电流通过一定形状结构的线圈所产生,梯度磁场是脉冲式的,需较大电流与功率。
7、射频系统(RF系统):RF系统包括发射RF磁场部分加接收RF信号部分。
前者由发射线圈和发射通道组成,后者由接收线圈和接收通道组成。
1、数字X线成像(DR)依其结构可分为计算机X线成像(CR)数字X线荧光成像(DF)平板探测器数字X线成像。
2、CR与普通X线成像比较,重要的改进实现了数字X线成像。
优点是提高了图像密度分辨力和显示能力。
3、数字减影血管造影(DSA)是利用计算机处理数字影像信息,消除骨骼和软组织影像,使血管显影清晰的成像技术。
4、CT不同于X线成像,它是用X线束对人体层面进行扫面,取得信息,经计算机处理获得的重建图像,是数字成像而不是模拟5、CT图像是由一定数目从黑到白不同灰度的像素按矩阵排列所构成的灰阶图像。
这些像素反映的是相应体素的X线吸收系数。
6、磁共振成像MRI是利用原子核在磁场内所产生的信号经重建成像的一种影像技术。
7、MRI是有软组织高分辨特点及血管流空效应。
8、CT图像还可用组织对X线的吸收系数说明密度高低的程度。
但在实际工作中,不用吸收系数,而换算成CT值,用CT值说明单位为HU。
9、CT检查分为平扫、对比增强扫描、造影扫描。
10、物质的密度与其本身的比重成正比,物质的密度高,比重大,吸收X线量多,影像在图像上呈白影。
《医学影像设备学》医学类课程标准

《医学影像设备学》课程标准课程编号:18020011课程学时:40节学分:3学分一、课程性质、目的和要求医学影像设备学简要介绍了学影像设备的发展历程和分类,使学生对该领域的历史和现状有概括的了解。
并分章节分别介绍了诊断用 x线机、数字x线摄影、CT、磁共振、核医学等成像设备的基本结构、功能和应用特点,为学习相关课程和将来从事临床实践谁备必要的基础知识,并使学生能熟悉各种仪器设备的结构和一般维修方法。
二、本课程的基本内容课时分配表第一章医学影像设备学概论 4课时第一节医学影像设备发展历程(1)课时(一)教学目的与要求了解医学影像设备发展历程及分类(二)教学的重点与难点医学影像设备发展历程(三)课时安排:1学时(四)主要内容l、常规 X线设备及 X线 X机的发展2、现代医学影像设备体系的建立3、我国医学影像设备发展简况第二节医学影像设备分类(2)课时(一)教学目的与要求了解医学影像设备的分类(二)教学的重点与难点医学影像设备的分类(三)课时安排:2学时(四)主要内容1、医学影像诊断设备:X线成像;磁共振成像、B声成像;核医学成像;热成像;光学成像2、医学影像治疗设备:介人放射学系统,立体定向放射外科学系统第三节图像存储、传输系统和远程放射学系统(1)课时(一)教学目的与要求了解图像存储、传输系统和远程放射学系统的发展和应用(二)教学的重点与难点图像存储、传输系统和远程放射学系统的发展和应用(三)课时安排:1学时(四)主要内容1、图像存储、传输系统:图像输人装置;图像数据库;数据通信网络;显示工作站2、远程放射学系统:低速、窄带;中速远程;宽带高速第二章诊断用X线机 8课时第一节概述(1)课时(一)教学目的与要求了解诊断用X线机的发展史及分类(二)教学的重点与难点诊断用X线机的发展史及分类(三)课时安排:1学时(四)主要内容诊断用X线机发展史与现状;诊断用X线机的组成第二节诊断用x线机各论(2)课时(一)教学目的与要求熟悉各类诊断X线机的基本结构(二)教学的重点与难点各类诊断X线机的基本结构(三)课时安排:2学时(四)主要内容l、透视用X线机:影像增强及电视系统;诊视床;遮线器2、普通摄影用X线机:X线管头支持装置;摄影床;滤线器3、消化道造影用X线机:有暗盒式;无暗盒式4、胸部摄影用X线机:胸片架;荧光缩影装置5、心血管造影用X线机:高压注射器,导管和心血管造影专用X线管头支架;X 线电影及录像6、其他诊断用X线机第三节诊断用X线管与高压发生装置(1)课时(一)教学目的与要求1、掌握x线管的基本结构及其规格。
医学影像设备学复习资料整理

医学影像设备学复习资料一、名词解释1、旋转阳极:旋转X线管的阳极主要由靶面、转子、转轴和轴承等组成。
其主要作用是产生X线并散热;其次是吸收二次电子和散乱射线。
2、灯丝变压器:为X线管提供灯丝加热电压的降压变压器,由铁芯、初级绕阻和次级绕阻组成。
3、梯度场强:是表征梯度磁场系统产生的磁场随空间的变化率,单位为mT/m。
4、CT机DAS:CT中的DAS是数据采集系统,由X线发生装置与X线管、探测器及A/D转换器与接口电路、扫描机架等组成。
5、弛豫:一个宏观平衡系统由于周围环境的变化或受到外界的作用而变为非平衡状态,此系统再从非平衡状态过渡到平衡态的过程。
6、彩色多普勒:采用脉冲多普勒原理,在心脏或血管内多线、多点取样,回声经处理后进行彩色编码,显示血流速度剖面图。
7、时间减影:是DSA常用的减影方式。
在注入造影剂进入兴趣区之前,利用计算机技术采集一帧图像作为掩模并储存在存贮器里,与时间顺序出现的充有造影剂的充盈图像进行一对一的相减。
这样两帧图像中相同的部分被消除,而造影剂所引起的高密度区被突出地显现出来。
8、负压电效应:在压电材料表面的一定方向上施加电压,在电场作用下引起压电材料形变,电压方向改变,形变方向随之改变,形变与外加电压成正比。
这种因电场作用而引起形变的效应称为负压电效应。
9、SPECT:即单光子发射型计算机断层成像术。
由探测器进行数据采集,采集到的原始数据经过“预处理”电路和吸收校正后,再由图像重建系统重建出SPECT图像。
10、PET/CT:将正电子发射型断层成像(PET)设备和电子计算机X线断层扫描(CT)设备整合在同一台机器中,其通过一个较长的检查床将两个相对独立的、共轴的设备单元相连接。
两个设备保持合理的距离,以避免电磁干扰。
CT和PET的扫描检测分别进行,数据也是由各自的工作站处理并重建图像。
二、简答题1、简述乳腺摄影用X线管的特点。
答:乳腺摄影时,为提高X线影像的对比度,一般使用软X线管来产生软X 线。
医学影像设备复习重点

1.介入放学:是借助高精度计算机化的影像仪器的观察,通入导管深入人体,对疾病直接进行诊断与治疗的一种新型设备与技术。
2.立体定向放射外科学:它是利用现代X-CT设备,MRI设备或DSA设备,加上立体定向头架装置对颅内病变区做高精度定位;经过专用治疗计划系统做出最优化治疗计划,运用边缘尖锐的小截面光子束以等中心照射方式聚焦于病变区,按治疗计划单平面或多个非平面的单次或多次剂量照射。
二.1.X线类成像设备原理是通过测量穿透人体的X线来实现人体成像。
三.1.实际焦点是阴极电子在阳极靶面上的实际轰击面积。
因X线管的灯丝绕制成螺旋管状,其发射的电子经聚焦后轰击在靶面上的形状就成为长方形,故实际焦点又称为线焦点。
四.2.有效焦点是指实际焦点在空间各个投射方向上的投影,是用来成像的X线面积。
五.3.在普通X线摄影中,要得到病人的清晰图像,在摄影过程中必须使X线管,病人和胶片三者位置固定,有一个因素产生晃动,影像就会模糊,体层摄影就是利用了这一原理,使指定层组织在摄影过程中与X线管和胶片保持相对静止,从而得到清晰影像。
x线球管损坏的五个主要原因 1.灯丝开路或半开路。
2.管芯真空度下降或管芯玻壳破损。
3.旋转阳极不转。
4.管套内高压打火。
5.球管漏油。
六.5.突波:高压变压器在电源电压最大时,高压变压器的次级产生比正常值大 1.5倍的脉冲电压,此脉冲电压称为突波电压,简称突波。
七.6.暂态电流:暂态过程中的励磁电流。
八.高压变压器次级中心接地的必要性?3.高压变压器次级中心接地后,该中心的电位就与大地相同,为零电位,这样两个次级线圈的另一根输出线对中心点的电压就为两根输出线间电压的一半。
这样,制造高压变压器所需要的各种元器件的绝缘要求就降低了一半,输出高压的两根电缆线的绝缘要求也降低了一半,所以高压次级中心接地后,降低了高压变压器、高压电缆的绝缘要求。
九.另外,由于高压变压器次级中心点电位为零,就可以在此处串入指示管电流的mA 表,因此处电位趋于零,mA表可安全地安装在控制台面上,方便技术人员在操作中观察表的指示情况,保证了操作人员的安全。
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1、螺旋扫描:又称容积扫描,由于扫描轨迹呈螺旋状而命名。
是指X线球管和探测器连续旋转,连续产生X线,连续采集产生的数据,而被检者随检查床沿纵轴方向匀速移动使扫描轨迹呈螺旋状的扫描方式称为螺旋扫描。
2、滑环:所谓滑环是用一个圆形宽带状封闭的铜条制成的同心环和一个碳刷代替电缆的一种导电结构,很像电动机的碳刷和集电环结构。
3、Pitch(螺距):X线管旋转一周时扫面床位移距离除以X线束准直宽度(即层厚)。
4、磁场强度:单位正点磁荷在磁场中所受的力被称为磁场强度。
5、均匀性:是指在特定容积限度内磁场的同一性,即穿过单位面积的磁力线是否相同。
6、梯度磁场:是电流通过一定形状结构的线圈所产生,梯度磁场是脉冲式的,需较大电流与功率。
7、射频系统(RF系统):RF系统包括发射RF磁场部分加接收RF信号部分。
前者由发射线圈和发射通道组成,后者由接收线圈和接收通道组成。
1、数字X线成像(DR)依其结构可分为计算机X线成像(CR)数字X线荧光成像(DF)平板探测器数字X线成像。
2、CR与普通X线成像比较,重要的改进实现了数字X线成像。
优点是提高了图像密度分辨力和显示能力。
3、数字减影血管造影(DSA)是利用计算机处理数字影像信息,消除骨骼和软组织影像,使血管显影清晰的成像技术。
4、CT不同于X线成像,它是用X线束对人体层面进行扫面,取得信息,经计算机处理获得的重建图像,是数字成像而不是模拟5、CT图像是由一定数目从黑到白不同灰度的像素按矩阵排列所构成的灰阶图像。
这些像素反映的是相应体素的X线吸收系数。
6、磁共振成像MRI是利用原子核在磁场内所产生的信号经重建成像的一种影像技术。
7、MRI是有软组织高分辨特点及血管流空效应。
8、CT图像还可用组织对X线的吸收系数说明密度高低的程度。
但在实际工作中,不用吸收系数,而换算成CT值,用CT值说明单位为HU。
9、CT检查分为平扫、对比增强扫描、造影扫描。
10、物质的密度与其本身的比重成正比,物质的密度高,比重大,吸收X线量多,影像在图像上呈白影。
11、对比剂按影像的密度高度分为高密度对比剂和低密度对比剂两类。
高密度对比剂有钡剂和碘剂。
12、X线具有与X线成像和X线检查相关的特性为:穿透性、荧光效应、感官效应、电离效应。
13、干式激光相机:控制板、片盒、供片滚动轴、激光成像组件、热鼓显像组件、机壳。
14、CR由信息采集、信息转换、信息处理、信息存储和记录。
IP板尺寸:14*17、14*14、10*12、8*1015、DR由X线探测器、图像处理器、图像显示器。
CR(计算机X线摄影):是用IP板记录X线图像,通过激光扫描,使存储信号转换为光信号,此光信号经光电倍增管转换成电信号,再经A/D转换后,输入计算机处理,形成高质量的数字图像。
阳极特性曲线:是在一定的灯丝加热电流下,管电压与管电流之间的关系。
灯丝发射特性曲线:是在一定的管电压下,管电流与灯丝加热电流之间的关系。
数字减影血管造影(DSA):用计算机处理数字影像信息,消除骨骼和软组织影像,使血管成像清晰的成像技术。
超导体:某些物质的电阻在超低温下急剧下降为零,这些物质称为超导体。
X线管容量:是X线管在安全使用条件下,单词曝光或连续多次曝光而无任何损害时所能承受的最大负荷量。
热容量:X线管处于最大冷却率时,允许承受的最大热量。
实际焦点:指靶面瞬间承受高速运动电子束的轰击面积,呈细长方形。
有效焦点:是实际焦点在X线投射方向上的投影。
多普勒效应:由于声源和接收器之间产生相对运动,使接收到的声波频率发生变化的现象。
像素:矩阵中的每个数字经数模转换器转换为由黑到白不等灰度的小方块,称之为像素。
体素:图像形成的处理有如将选定层面分成若干个体积相同的长方体,称之为体素。
空间分辨率:在高对比度条件下,分辨微小物体的能力。
栅比:滤线栅铅条的高度与相邻铅条之间的距离之比。
栅的焦点:滤线栅中心两侧的铅条向中心倾斜一定的角度,将所有铅条沿倾斜方向延长,会聚成一条线,该线与滤线栅平面中心直线的焦点。
滤线栅的焦距:滤线栅焦点F到其中心的垂直距离。
栅密度:在滤线栅中每厘米距离范围内所排列铅条数目。
磁共振弥散加权成像(DWI):是利用磁共振成像观察活体组织中水分子的微观扩散运动的一种成像方法。
水分子扩散快慢可用表观扩散系数(ADC)和DWI两种方式表示。
T1(纵向弛豫时间常数):指纵向磁化矢量从最小值恢复至平衡状态的63%所经历的弛豫时间。
T2(横向弛豫时间常数):指横向磁化矢量由最大值衰减至37%所经历的时间,是衡量组织横向磁化衰减快慢的尺度。
T1WI(T1加权成像):指MRI图像主要反应组织间T1特征参数的成像,反映组织间T1的差别,有利于观察解剖结构。
T2WI(T2加权成像):指MRI图像主要反应组织间T2特征参数的成像,反映组织间T2的差别,有利于观察病变组织。
1、CT中探测器的特征?答:探测器最重要的特性是它们的效率、稳定性、响应性、准确性与线性以及一致性。
效率是指探测器从X线束吸收能量的百分数。
稳定性是指探测器的重复性和还原性。
响应性是指探测器接收、记录和输出一个信号所需的时间。
2、数据处理与接口装置的组成?答:数据处理主要由前置放大器、对数放大器、积分器、多路转换器、模/数转换器(ADC)、接口电路等构成。
对数放大器:考虑到X线的吸收系数与检测到的穿透X线光强之间存在对数关系,因此设置了对数放大器。
3、MRI设备的优点?答:(1)无电离辐射危害;(2)多参数成像;(3)高对比度成像;(4)MRI设备具有任意方向断层的能力;(5)无需使用对比剂,可直接显示心脏和血管结构;(6)无骨伪影干扰,颅后窝病变清晰可辨;(7)可进行功能、组织化学和生物化学方面的研究;4、MRI设备的组成及工作原理?答:MRI设备的组成:主磁体、梯度系统、射频系统、计算机系统和其他辅助设备等。
工作原理:当处于磁场中的物质受到射频电磁波的激励时,如果RF电磁波的频率与磁场强度的关系满足拉莫尔方程,则组成物质的一些原子核会发生共振(MR),此时原子核吸收了RF电磁波的能量,当RF电磁波停止激励时,吸收了能量的原子核又会把这部分能量释放出来,即发射MR信号,通过测量和分析此MR信号,可得到物质结构中的许多物理和化学信息。
5、单相全波整流高压次级电路三选一三相全波整流高压次级电路倍压整流高压次级电路单相全波X线机电路工作原理:特点是在高压交流电的任一半周,X线管都有电流通过,都能产生X线。
该电路由四个高压硅堆D1~D4构成单相全波整流桥,两个交流输入端分别接到高压变压器B次级输出的两端。
高压变压器次级中心点接地。
在单相全波整流电路里,一般均将流过高压变压器中性点的交流电流整流后,再用直流mA表进行测量。
三相多波整流高压次级电路优点:①三相多波整流高压次级电路kV的脉动率很小,有效地抑制了软射线,显著减少了对人体的无益辐射。
②三相多波整流高压次级最短曝光时间短。
③三相多波整流高压次级电路管电压波形近似平滑波形,分布在焦点轨迹上的热功率是均匀的。
④在相同的管电压和管电流条件下,三相多波整流高压次级电路X线输出剂量是单相全波桥式整流高压次级电路的1.5倍~2倍⑤当前电网供电系统都是三相四线制,三相多波整流高压次级电路中,负载由三相电源平均分担,在负载功率不变的情况下,三相电源机组对电源电阻的要求可适当放宽。
三相全波整流高压次级电路缺点:①电路复杂,体积庞大,造价高;②三相投闸比较复杂,不易实现零相位投闸;③由于三相滑轮自耦变压器沿导磁体的安匝分配不均匀,使电压波形变坏。
CR和DR的比较1、DDR的图像清晰度优于CR,主要由像素尺寸决定。
CR在读出潜影过程中,激光穿过IP深部时,产生散射使图像模糊,降低了图像分辨率2、DDR的噪声源比CR少,没有二次激励过程引入的噪声,因此S/N高3、DDR的拍片速度快于CR,拍片间隔为几秒,直接出图像。
CR拍片间隔1min以上,从摄影到胶片显像需3min以上4、DDR的X线转换效率高,而CR利用潜影成像,信号随时间而衰减,故DQE较低,曝光剂量比DDR高 5、DDR探测器寿命长,可用10年,CR的IP可用1年左右6、DDR有升级为透视的能力,但不能运用于常规X线机;CR不能透视,但能与原有的X线摄影设备匹配工作,取消洗片机 7、CR比DDR便宜。