医学影像物理学复习整理NEW
(完整)医学影像学复习重点最新版

医学影像学第一章医学影像学总论一。
X线成像1。
X线成像三个基本条件1)。
X线具有一定的穿透力2).被穿透的组织有密度和厚度的差异3).(荧光或摄影)显示2。
普通X线检查透视(照光)电视透视普通摄影(照片,平片,素片)特殊检查:体层摄影,记波摄影,高仟伏摄影,放大摄影,软X线摄影(钼靶)3。
X线的特性电磁波,波长短(肉眼不可见)穿透性;荧光效应;感光效应;电离效应(生物效应)人体正常组织结构的密度不同:二.计算机体层成像1。
CT图像特点CT值即代表CT图像象素内组织结构线性衰减系数相对值的数值单位:Hu。
骨=1000软组织=20—50 水=0 脂肪—90———70 空气=-1窗宽是指荧屏图像上包括16个灰阶的CT值范围.窗位是指观察某一组织结构细节时,以该组织CT值为中心观察。
加大窗宽,图像层次增多,组织对比降低;提高窗位,图像变黑降低窗位,图像变白2。
C T检查方法1)平扫2)增强扫描 3)造影扫描3*CT检查不足X线剂量(X线摄影相比)较大软组织分辨力低(与MRI相比)碘过敏患者不能做CT增强检查一般以横断面直接扫描,不能任意直接扫描三、磁共振成像M R I增强扫描,常用Gd-DTPA 0。
1mmol/kg磁共振血管(MRA),时间飞跃(TOF)法*MRI临床应用:MRI检查对中枢神经系统及软组织疾病诊断有重要价值*MRI 绝对禁忌症:心脏起搏器,眼球内金属异物,外科手术夹、动脉夹,高烧患者*相对禁忌症:体内的金属异物,危重患者要有医师监护,怀孕3个月内,幽闭恐惧症四。
DSA:数字减影血管造影。
血管造影时,光学减影技术,消除骨骼和软组织影对血管显示的重迭干扰*自然对比:人体组织结构密度上有差别,可产生X线对比,这种自然存在的密度差别称自然对比.第二章骨骼肌肉系统影像诊断第一节骨与软组织一.常用检查方法X线检查方法:1。
透视:用于寻找异物与定位或骨折、脱位时复位2.照片:1)一般包括正侧位,有些需斜位、切线位、轴位2) 包括周围软组织,四肢应包括邻近一个关节3)表现轻微或诊断困难时需加照对侧3。
医学影像物理学重点总结

医学影像物理学重点总结医学影像物理学是研究医学影像学领域中的物理原理、技术和应用的学科。
它在医学诊断和治疗中起着至关重要的作用。
本文将对医学影像物理学的重点内容进行总结,帮助读者更好地了解和掌握这一领域。
一、X射线成像X射线成像是医学影像学中最常用的技术之一。
它能够通过对人体部位进行X射线照射,并利用不同组织对X射线的吸收程度不同来获取影像。
在X射线成像中,我们需要掌握以下几个重点内容:1. X射线的生成和相互作用:了解X射线是如何产生的,及其与物质的相互作用,包括吸收、散射和透射等。
2. X射线剂量学:研究X射线对人体的辐射剂量,以保证影像质量的同时最大限度地降低辐射对患者的伤害。
3. 放射学模式成像:掌握不同的放射学模式成像,如正位、侧位、斜位等,以获取更全面准确的影像信息。
4. 影像质量评价:学习如何评估X射线影像的质量,包括对比度、分辨率、噪声等指标的计算和分析。
二、磁共振成像(MRI)磁共振成像利用静态磁场、梯度磁场和射频脉冲磁场对人体进行成像。
它可以提供高分辨率的解剖学和功能学信息,常用于检查脑部、关节和脊柱等部位。
在学习磁共振成像时,我们需重点关注以下内容:1. 磁共振成像原理:了解核磁共振现象和磁共振成像的基本原理,包括梯度磁场的产生、射频脉冲的应用等。
2. 磁共振脉序:学习不同的磁共振脉序,如T1加权、T2加权、FLAIR等,了解其原理和应用场景。
3. 影像对比增强技术:了解影像对比增强技术,如增强剂的应用和增强图像的质量评价。
4. 平扫和增强扫描的区别:掌握平扫和增强扫描的区别,学习如何根据不同临床情况选择适合的扫描方式。
三、超声成像超声成像是一种无创的成像技术,利用超声波与人体组织的声学特性相互作用,生成图像。
它在妇产科、心脏科、肝脏等领域有广泛应用。
在研究超声成像时,我们应着重了解以下几点:1. 超声波的产生和传播:学习超声波的产生原理、传播特性和不同组织对声波的反射、衍射和吸收等现象。
影像物理知识点

2学时
第一章 X射线物理
1、X射线的产生条件(P1)
电子源,高速电子流(高电压、 高真空度),X射线靶(或阳极靶)
2、阴极与阳极的作用
(P1-2) 阴极:发射电子、 使电子聚焦, 阳极:产生 X 射线
第一章 X射线物理
(P5) 当高速电子经过原子核时,它会 慢下来,并改变其原来的轨迹,电 子将向外辐射电磁波,电子的这种 能量辐射叫韧致辐射。 4、X射线的基本特性 (P8) 电磁波、不带电,穿透作用,荧 光作用,电离作用,热作用,化学 和生物作用
第一章 X射线物理
8、X射线强度、硬度、滤过、半价层的概
念 强度:单位时间通过单位面积的x和射线的 总能量(光子数与单光子能量之积) 硬度:单光子能量或所有光子的平均能量 滤过:用一定厚度金属将X射线的低能部分 吸收,使X射线的硬度提高的过程。分为 固有滤过和附加滤过。 半价层:使X射线束强度减弱为原一半的滤 过板厚度。
6、具有自旋角动量的1H核在外磁场中旋进时, 其自旋角动量 B A、不发生变化 B、大小不变,方向改变 C、大小改变,方向不变 D、大小改变,方向 也改变 9、样品的磁化强度矢量与那些量有关?(P104) 自旋核密度越大,磁化强度矢量越大;外磁 场的磁感应强度越大,磁化强度矢量越大;环境 温度越高,磁化强度矢量越小。
第五章 磁共振成像
1、如何理解加权成像?
由某个量主要决定的图像,则称为该量的加权成 像。短TE,长TR时,图像主要由质子密度决定,叫密 度加权成像;短TE,短TR时,图像主要由T1决定,叫 T1加权成像;长TE,长TR时,图像主要由T2决定,叫 T2加权成像;密度加权成像的特点为:共振信号最强, 最清晰,分辨率最高,但组织含水差别很小,反差不 大,氢核周围的生化病理信息反映少。T1、T2加权成 像的特点为:T1、T2值差别远大于水比例,反差大, 同时能反映氢核周围分子结构的生化信息。
医学影像物理学资料

医学影像物理学复习资料1.产生X射线需要具备以下三个条件:○1电子源○2高速电子流○3适当的靶物质2.X射线的量:单位时间内垂直于X射线束的单位面积上通过的光子数称为X射线的量。
X射线的质:又称线质,表示X射线的硬度,即X射线穿透物体的能力。
与光子能量的大小有关,光子的能量越大穿透能力越强,越不容易被物质吸收。
X射线中的量决定于x射线中光子数。
3.光电效应:入射光子与原子的内层电子作用时,将全部能量交给电子,获得能量的电子摆脱原子核的束缚而成为自由电子(光电子),而光子本身整个被原子吸收的过程称为光电效应。
康普顿效应:当入射光子与原子的外层轨道电子(自由电子)相互作用时,光子的能量部分交给轨道电子,光子的频率改变后发生偏转以新的方向散射出去即散射光子,获得足够能量的轨道电子形成反冲电子,这个过程称为康普顿效应。
电子对效应:当入射光子的能量>=1.02MeV时,在原子核场或原子的电子场作用下,X光子消失而变为一个正电子和一个负电子,称为电子对效应。
光蜕变:能量在10MeV以上的X光子与物质作用时发生光蜕变。
4.人体哪些部位适合软X射线照射,哪些适合高千伏射线照射及原因软X射线适合女性乳房检查原因:软X射线与物质作用时,物质对X射线的吸收以光电效应为主,光电效应的发生概率与物质有效原子序数的4次方成正比,对于密度相差不大但有效原子序数存在微小差别的物质,因为光电效应发生的频率不同,对X射线的吸收衰减有明显差别,可在感光胶片上形成对比良好的X射线影像。
高千伏射线主要用于密度差别较大的组织原因:对于120Kv以上的管电压产生较高能量的X射线,物质的吸收衰减以康普顿效应为主,由于康普顿效应发生的概率与原子序数无关,此时骨骼的影像密度与软组织及气体的影像密度相差不大,即使相互重叠也不致为骨影所遮盖,从而使软组织或骨骼的细小结构及含气官腔变得易于观察。
5.IP板的组成成分级各部分的作用表面保护层:防止PSL物质在使用过程中收到损伤。
医学影像物理学复习资料汇总

医学影像物理学复习资料汇总医学影像物理学是医学中的一个重要分支,它研究了使用不同的物理学方法和技术来获取、处理、诊断和治疗医学影像的原理和应用。
了解医学影像物理学的基本知识对于医学从业者以及对医学影像感兴趣的人来说十分重要。
为了帮助大家更好地复习医学影像物理学,本文将汇总一些有关该领域的重要资料和资源。
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该书详细介绍了医学影像物理学的基本原理、成像技术和设备、影像质量和安全等相关内容。
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2. 学术论文学术论文是了解和深入研究医学影像物理学的重要途径之一。
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3. 专业培训课程和研讨会参加医学影像物理学的专业培训课程和研讨会可以提供系统化的学习和交流平台。
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一些在线学习平台还提供与其他学习者的互动交流机会,读者可以通过与其他人的学习和讨论获得更多的启发和理解。
5. 学习笔记和总结总结和整理学习笔记是复习的重要环节之一。
在学习医学影像物理学的过程中,读者应该做好笔记,记录重要的知识点和关键内容。
这些笔记不仅可以在学习过程中帮助读者巩固记忆,还可以作为复习的参考资料。
在备考前,读者可以通过整理笔记,总结和归纳知识点,加深对医学影像物理学的理解和掌握。
在复习医学影像物理学时,读者可以根据自己的实际情况选择适合自己的学习方法和资料。
医学影像物理学重点-2024鲜版

核磁共振成像设备结构组成及工作原理
设备结构组成
主要包括磁体、梯度系统、射频系统、计算机系统以及患者 承载系统等部分。
2024/3/27
工作原理
通过强大的磁场和射频脉冲作用于人体组织,利用不同组织 间弛豫时间的差异形成对比度,从而得到人体内部结构的图 像。
13
不同类型核磁共振成像技术比较
自旋回波序列(SE)
02
01
环境因素控制
保持室内恒定的照明、温度和湿度条件,减 少外部干扰。
04
03
2024/3/27
26
2024/3/27
谢谢聆听
27
辅助治疗方案制定
通过对病灶的精确定位和定量分析,医学影像物理学有 助于医生制定个性化的治疗方案。
03
促进医学研究与教育
医学影像物理学不仅为医学研究提供了重要的技术手段 ,同时也为医学教育提供了丰富的教学资源。
5
相关学科交叉与融合
与医学影像学关系
医学影像物理学是医学影像学的基础 学科,为其提供理论和技术支持。
扩散加权成像(DWI)
通过测量水分子的扩散运动来反映组织微观结构的变化 ,常用于脑梗死等疾病的早期诊断。
磁共振血管成像(MRA)
利用流动血液与静止组织之间的信号差异来显示血管结 构,无需注射造影剂即可实现无创性血管检查。
磁共振水成像(MRH)
利用重T2加权技术使含水器官和组织呈现高信号,从 而清晰显示其形态和结构。
14
04
超声成像技术
2024/3/27
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超声波产生及传播特性
超声波产生
利用压电效应或磁致伸缩效应,将电能转换为机械能,产生超声波。
超声波传播特性
医学影像学考试复习重点知识总结

医学影像学考试复习重点知识总结在医学领域中,影像学在疾病诊断、治疗和监测过程中扮演着至关重要的角色。
医学影像学考试是医学生及相关专业学生必须面对的一项重要考试。
有充分准备和理解考试重点知识是取得好成绩的关键。
本文将为您提供医学影像学考试复习的重点知识总结。
I. 放射学基础知识1. 放射线的基本概念与物理学原理:- 放射线的种类和属性- 放射线的生成机制和特性- 放射线的剂量及安全性- 放射线的相互作用与影响2. 医学影像学技术:- X射线检查:常用检查方法、适应症和注意事项- CT扫描:扫描原理、影像重建和临床应用- MRI检查:工作原理、图像形成和应用范围- 超声检查:声波技术、图像生成和适应症- 核医学检查:同位素应用、图像观察和安全措施3. 影像学质量控制与安全:- 影像质量评估:影像解剖学、鉴别和评估- 辐射防护:辐射剂量、辐射防护设备和防护措施 - 医学伦理与法规:患者隐私、知情同意和法律责任II. 解剖学与疾病影像学1. 骨骼系统影像学:- 解剖学结构与常见骨折类型- 骨肿瘤与骨关节疾病的影像学特征- 骨科手术术前评估与术后影像学评估2. 胸部影像学:- 常见肺部疾病及其影像学表现- 胸部CT扫描与肺结节评估- 胸部外伤和气胸的影像学诊断3. 腹部影像学:- 腹部CT扫描与腹腔器官疾病的诊断- 肝脏和胆道系统疾病的影像学表现- 肾脏和泌尿系影像学评估4. 神经影像学:- 脑部CT与MRI扫描:解剖学结构和脑卒中的影像学特征- 脊髓和脊柱疾病的影像学评估- 神经影像学检查在神经外科手术中的应用III. 影像学与临床应用1. 影像学在诊断中的价值:- 影像学与临床症状的对应- 影像学在疾病诊断中的优势和局限性2. 影像学引导下的介入治疗:- 经导管介入治疗的原理和方法- 影像学引导下的肿瘤射频消融和介入治疗3. 影像学与疾病预后评估:- 影像学评估疾病进展和治疗效果- 影像学在肿瘤预后评估中的应用总之,医学影像学考试的复习重点知识包括放射学基础知识、解剖学与疾病影像学、影像学与临床应用等内容。
影像物理学总结复习资料

图像灰度主要由T1 决定:短TE,短TR;图像灰度主要由T2决定:长TE ,长TR;质子密度加权图像:短TE,长TR。
混响时间及其成因1界面间多次反射2声波引起固有振动3介质不均匀性引起散射超声回波所携带的信息1反射回波主要携带结构信息2散射回波主要携带组织信息足跟效应(阳极效应) 厚靶周围X射线分布,越靠近阳极靶一侧X射线辐射强度下降得越多X射线与物质相互作用时,底能端发生的是光电效应,中间部分主要发生康普顿效应,高能端主要发生电子对效应光电线性衰减系数,指X射线光子通过单位距离的吸收物质,因光电效应而导致的衰减。
引入对比剂:形成密度差异,显示形态功能阳性对比剂原子序数大,密度高,吸收强,荧光屏上显示浓黑影像,胶片上为淡白影像阴性对比剂原子序数小,密度低,吸收弱,荧光屏上显示淡白影像,胶片上为浓黑影像。
评价医学影像质量的参数有对比度模糊与细节可见度噪声与信噪比伪影畸变数字图像处理的主要方法:图像增强技术图像恢复灰度变换法数字减影血管造影有三种方法时间减影能量减影混合减影传统X-CT的扫描方式:单束平移-旋转方式;窄扇形束扫描平移-旋转方式;旋转-旋转方式;静止-旋转扫描方式;电子束扫描方式。
传统CT扫描的技术缺憾:每次扫描完必需停止扫描而回原位,同时扫描床移动一小段距离后静止。
使用较小螺距的CT可以增加原始扫描数据量,提高重建断层图像质量,但增加了扫描时间和受检体辐射剂量弛豫(一种向原有平衡状态恢复的过程)纵向弛豫,是指纵向磁化逐渐恢复为的过程;横向弛豫,是指横向磁化逐渐衰减恢复为零的过程化学位移:均匀静磁场中,处于不同化学环境下的同一种自旋核会受到不同磁场B的作用,因而会有不同的共振频率,这种共振频率的差异称为化学位移。
自由感应衰减信号:磁化强度矢量在自由旋进的情况下所产生的MR信号。
临床上用的三种序列脉冲:自旋回波反转恢复和梯度回波决定X射线衰减程度的因素,X射线本身的性质,另外三个属于吸收物质的性质,即物质密度原子序数每千克物质含有的电子数胶片宽容度是指感光材料按特性曲线直线及胶片线性关系正确记录被检体反差范围部分照射量范围,称曝光宽容度度图像的模糊度与成像系统的空间分辨率关系较大,成像系统的空间分辨率是成像系统区分或分开相互靠近的物体的能力,习惯用单位距离内可分辨线对的数目来表示。
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医学影像物理学复习整理NEW医学影像物理学复习整理(四种成像技术的物理原理,基本思想等)第一章:x射线物理第一节:x射线的产生医学光学用的x射线辐射源都就是利用高速运动的电子喷发靶物质而产生的。
1.产生x射线的四个条件:(1)电子源(2)高速电子流(包含低电压产生的弱电场和高度真空的空间)(3)阳极靶2.x射线管结构及其作用(阴极,阳极,玻璃壁)(1)阴极:包含灯丝,著眼杯,灯丝为电子源,著眼杯调节电流束斑大小和电子升空方向。
(2)阳极:发送阴极收到的电子;为x射线管的靶提供更多机械提振;就是较好的热辐射体。
(3)玻璃壁:提供更多真空环境。
3.a.实际焦点:灯丝发射的电子,经聚焦加速后撞击在阳极靶上的面积称为实际焦点。
b.有效焦点:x射线管的实际焦点在垂直于x射线管轴线方向上投影的面积,称为有效焦点。
c.有效率焦点的面积为实际焦点面积的sinθ倍。
(θ为靶与直角方向的夹角)补足:影响焦点大小的因素存有哪些?答:灯丝的形状、大小及在阴极体中的位置、管电流、管电压和阳极的靶角θ有关。
管电流升高,焦点变大;管电压升高,焦点变小。
4.相撞损失:电子与原子外层电子促进作用而损失的能量。
5.辐射损失:电子与原子内层电子或原子核作用而损失的能量。
.a.标识辐射(特征辐射):高速电子与原子内层电子发生相互作用,将能量转化为标识辐射。
b.韧致辐射:高速电子与靶原子核发生相互作用,将能量转化为韧致辐射。
6.a.已连续x射线短波极限(λmin):连续x射线强度是随波长的变化而连续变化的,每条曲线有一个峰值,曲线在波长减少方向上无穷延伸,但强度越来越强,在波长增大的方向上,曲线都存有一个最长波长,表示短波音速。
光子能量的最大极限(hvmax)等于入射电子在x射线管加速电场中所获得的能量eu,即光子最短波长为:λmin=1.24/u(nm)。
连续x射线的短波极限只与管电压有关。
且与其成反比。
最大光子能量对应的光子最短波长。
b.特征x射线产生条件:管电压u满足入射电子动能>靶原子某一壳层电子结合能7.x射线的产生机制:电子与物质的相互作用,x射线就是高速运动的电子在与物质相互作用中产生的。
韧致辐射是产生连续x射线的机制。
影响x射线能谱的大小和相对位置的因素:管电流――能谱幅度管电压――能谱幅度和边线附加滤过――能谱幅度,在低能时更加有效靶材料――能谱幅度和特征x射线位置电压波形――能谱幅度,在高能时更加有效率第二节:x射线辐射场的空间分布1.x射线强度:x射线在空间某一点的强度就是指单位时间内通过旋转轴x射线传播方向上的单位面积上的光子数量与能量乘积的总和。
补充:x射线强度是由光子数量和光子能量两个因素决定。
2.x射线的量与质x射线的质(x-rayquality)又称线质,则表示x射线的硬度,即为反射物质本领的大小。
与光子能量有关。
由管电压和滤过间接表示。
通常以千伏数(kv)为单位。
x射线的量(x-rayquantity)决定于x射线束中的光子数。
由管电流与照射时间间接表示通常以毫安秒(ma?s)为单位。
3.各种因素对x射线强度的影响影响因素(减少)毫安秒管及电压靶原子序数额外粘滞距离电压脉动管电流x射线的质维持不变减少减少减少维持不变减少维持不变x射线的量减少减少减少减少减少减少减少第三节:x射线与物质的相互作用1.x射线与物质三种促进作用形式:光电效应,康普顿效应,电子对效应2.光电效应:能量为hv的x射线光子通过物质时,与物质原子的轨道电子发生相互作用,把全部能量传递给这个电子,光子消失,赢得能量的电子逃脱原子束缚沦为自由电子(光电子);原子的电子轨道发生一个空位而处在唤起状态,他将通过升空标识x射线或俄歇电子的形式很快回到基态,这个过程成为光电效应。
补足:产生条件:入射光子、轨道电子、相互作用能量守恒hv=ee+eb.ee:光电子的动能,eb:原子第i层电子的结合能,光电质量衰减系数与z的3次方成正比,随其原子序数的减小,光电效应的出现概率快速减少。
3.确诊放射学中的光电效应:利:能产生质量好的影像,原因是:(1)不产生散射线,减少照片灰雾(2)可增加人体不同组织和造影剂对射线的吸收差别,产生高对比度的x射线照片,对提高诊断的准确性有好处。
弊:入射光x射线通过光电效应可以全部被人体稀释,减少了受检者的剂量。
4.康普顿效应:当入射x射线光子和原子内一个轨道电子发生相互作用时,光子损失一部分能量,并改变运动方向,电子获得能量而脱离原子,这个过程成为康普顿效应。
5.诊断放射学中的康普顿效应:散射线增加了照片灰雾,降低了影像的对比度,但与光电效应相比受检者的剂量较低。
散射较强,医生和技术人员应注意防护。
6.电子对效应:当x射线光子从原子核旁经过时,在原子核库伦场的促进作用下构成一对正负电子,此过程称作电子对效应。
产生条件:hv=e++e-+2mec27.各种相互作用的相对重要性:光子能量处于10kev――100mev能量范围的低能端部分,光电效应占优势;中间部分,康普顿效应占优势;高能端部分电子对效应占优势。
8.x射线的基本特征(1)x射线的反射促进作用(2)荧光促进作用(3)电离作用(4)热促进作用(5)化学和生物效应*x射线的穿透作用是x射线医学影像学的基础。
第四节:x射线在物质中的膨胀包括距离所致的衰减(扩散衰减)和物质所致的衰减(吸收衰减)x射线强度膨胀的平方静电力定律:x射线点源在向空间各方向电磁辐射时,若不考量物质的稀释,与普通点光源一样,在半径相同球面上的x射线强度与距离(即为半径)的平方成反比。
一、单能x射线在物质中的衰减规律1.单能窄束x射线在物质中的衰减规律半价层(half-valuelayer,hvl):x射线强度膨胀至其初始值一半时所须要某种物质的膨胀厚度。
宽束x射线:含有散射线成分的x射线束。
累积因子b:则表示在物质中所考量的那一点的光子计数率与未经相互作用原射线光子计数率之比。
二、连续x射线在物质中的衰减规律同意x射线膨胀程度的因素:x射线本身的性质,物质的密度,原子序数,每千克物质所含电子数。
三、x射线的滤过粘滞:x射线管出口置放一定光滑厚度的金属,预先把x射线束中的高能量成分稀释掉,将x射线的平均值能量提升,这种过程就是所谓粘滞。
铝当量(mmal):就是指一定厚度的铝板与其它粘滞材料较之,对x射线具备相同的膨胀效果,此铝板厚度就是该粘滞材料的铝当量。
实际滤过板可选择某种物质使它通过光电效应大量吸收低能成分,而高能成分通过时仅有极少量的康普顿散射吸收和光电效应吸收,绝大部分高能射线可通过。
理想粘滞板低能成分全部吸收高能成分全部借由单能x射线由于具有同样的穿透本领,无需滤过,其线质可用x射线光子的能量或半价层表示。
但对连续x射线来说,光子能量不同,当通过滤过物质后,能量分布有不同的变化,要描述它的线质比较困难。
在不需严格的能谱分析情况下,通常可用半价层、有效能量等表示。
三、化合物的有效率原子序数是指在相同照射下,1kg混合物或化合物与1kg单元素物质所吸收的辐射相同时,此元素的原子序数就称为化合物的有效原子序数。
康普顿反射占优时,电子密度沦为膨胀的主要因素。
四、x射线在人体内的衰减人体各种非政府器官的密度,有效率原子序数,厚度相同,对x射线的稀释程度各不一样。
当x射线沿着人体非政府,由于借由量相同,从而构成具有信息的x射线影像,这种影像就是肉眼看不到的,当它抵达荧光屏或x射线胶片时,将不可知的x射线影像变成红外线影像。
观测分析这种深浅不同的影像,就能够协助推论人体各部分非政府器官的正常或病理的形态,这就是x射线诊断的物理基础。
第二章1.x射线摄影基本原理?x射线贯穿本领强,当一束强度大致均匀的x射线照到人体时,由于人体各种组织、器官在度、厚度方面的差异,对投照在其上的x射线的衰减各不相同,使透过人体的x射线强度分布发生变化,携带人体信息,形成x射线信息影像。
再通过一定的采集,转换,显示系统将x射线强度分布转换成可见光的分布,形成人眼可见的x射线影像。
2.采集、转换、显示系统(1)x射线电视系统:主要包含x射线影像增强器,光学图像分配系统,所含摄像机与监视器的闭路视频系统与辅助电子设备。
(2)x射线照片系统:用胶片采集转换x射线信息影像,使之成为可见的影像,即为x射线摄影。
x射线照片系统主要包括医用胶片(或胶片―增感屏系统)和胶片处理系统。
胶片促进作用:影像记录,表明,储藏。
特性:感光,即接受光的投照并产生化学反应,形成潜影。
灰度:明暗或黑白的程度,主要由曝光量(即投照光强度对投照时间的积分)x射线反射的胶片,经过显像、定影后,胶片感光层中的卤化银被转换成金属银残余在胶片上,构成由金属银颗粒共同组成的黑色影像。
胶片变色的程度称作胶片光密度d。
胶片成像原理:利用x射线的感光特性,医用胶片接收x射线照射时会产生某种化学反应,医用胶片上形成与x射线信息影像相对应的不可见的潜影,再将带有潜影的胶片经过显影、定影等处理,最终获得可见的描述组织、器官分布情况的灰度图像。
临床上,影像白对应组织的密度高,吸收x射线多,照片上呈白影;黑对应组织的密度低,吸收的x线少,照在胶片上的多,胶片呈黑影。
胶片特性曲线:相对曝光量re与对应光密度d的关系曲线胶片宽容度:是胶片的性能指标之一,指感光材料按线性关系正确记录被检体反差的范围,即胶片特性曲线直线部分的照射量范围,又称曝光宽容度。
思魅屏结构:基层、反射层和稀释层、荧光层、保护层。
作用:增加x射线对胶片的曝光,以缩短摄影时间,降低x射线的辐射剂量。
思魅原理:思魅屏上荧光物质受x射线唤起后,将x射线能量的一部分(大约5%~20%)转型为难被胶片所拒绝接受的荧光,从而进一步增强了对x射线胶片的感光促进作用。
1.硬x射线摄影:使用20-40kv的峰值管电压产生的高能量x射线(即为硬x射线)展开的摄影。
原理就是利用人体各种非政府对相同质地硬x射线的稀释存有明显差别,其质量衰减系数与物质有效率原子序数3次方成正比,并使密度差距的基本并不大的脂肪、肌肉和腺体等软组织在感光胶片上构成对比度低的影像,从而并使影像更准确。
物质对软x射线的稀释膨胀以光电效应居多。
2.高千伏x射线摄影的产生方式:管电压大于120kv产生高能x射线。
应用:胸部摄影(显示心脏、肋骨和膈肌后的肺组织)基本原理就是利用管电压达至120kv以上时,非政府稀释以反射效应(康普顿反射)居多,质量衰减系数与原子序数、密度毫无关系,骨骼、软组织、脂肪的气体的影像密度差别随之增加,差距并不大,即使相互重合也不致为骨影所遮挡,从而并使与骨骼二者重合的软组织或骨骼本身的细小结构及含气的管腔等显得不易观测。
3..对比剂:造影剂是为增强影响观察效果而注入(或服用)到人体组织或器官的化学制品。