放射科数字化的现状与发展趋势

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数字化医疗影像技术的应用与发展趋势

数字化医疗影像技术的应用与发展趋势

数字化医疗影像技术的应用与发展趋势一、引言数字化医疗影像技术在当今医疗领域中起着至关重要的作用。

这种技术允许医生基于医疗图像来做出更为准确和快速的诊断并帮助治疗患者。

此外,数字化医疗影像技术也促进了医学实践的迅速发展,使得医疗领域能够更全面地了解疾病及其治疗方法。

本文将详细介绍数字化医疗影像技术的应用和发展趋势。

二、技术概述数字化医疗影像技术主要包括计算机断层扫描(CT)、磁共振成像(MRI)、超声波成像和X射线成像等技术。

计算机断层扫描和磁共振成像技术已成为现代医学领域最为广泛应用的技术。

这些技术不仅可以提供详细的结构图像和器官图像,而且还可以进一步为患者提供三维视图。

超声波成像和X射线成像也常被用于检测人体内部组织和器官的情况,如肺部、骨骼和牙齿等。

数字化医疗影像技术的基本原理是将患者的影像转化为数字信号,通过图像处理技术将其转化为高质量的数字图像。

这些数字图像可以被传输到任何地方进行进一步的分析和处理,如在诊断过程中快速识别疾病和缺陷,或在病例讨论中共享。

数字化医疗影像技术为医疗领域提供了深入的探索,使其能够更好地了解人体内部存在的问题。

三、应用领域数字化医疗影像技术广泛应用于多种医学领域,从X射线成像和计算机断层扫描到三维超声波和无线脑电图。

下面我们将详细介绍数字化医疗影像技术的四大应用领域。

3.1 临床诊断医疗影像技术广泛用于临床诊断中,如CT和MRI能够为医生提供详细的图像和结构信息,帮助他们更快地做出准确的诊断。

此外,数字影像在防止重复检查和减少诊断错误方面也发挥着至关重要的作用。

由于数字化医疗影像技术的高效和清晰易解,医生还可以使用它来进行远程诊断和咨询。

3.2 通信和共享数字化医疗影像技术大大简化了医生间的信息共享,尤其是在开展医生和专家之间的远程会诊时。

首先,数字影像可以传输到任何地方,方便医生进行分析和诊断。

其次,它可以在任何时间和地点进行讨论,使得诊治方案可以在最短时间内制定和执行。

放射科新技术与新设备的应用与发展

放射科新技术与新设备的应用与发展

放射科新技术与新设备的应用与发展随着科技的不断进步和医学领域的发展,放射科技术和设备也在不断更新和改进。

在放射科领域,新技术和新设备的应用和发展具有重大意义,可以提高医疗效果,减少患者的痛苦,并对医疗质量和医疗服务产生积极的影响。

本文将探讨放射科新技术和新设备的应用和发展,以及对医疗行业的影响。

一、放射科新技术的应用与发展1.数字化放射技术数字化放射技术是近年来放射科领域的一项重要技术革新。

它利用数字技术代替传统的模拟技术,使图像质量更高、更清晰,并且能够通过计算机进行图像处理和存储。

数字化放射技术不仅方便了医生的诊断,同时也提高了疾病的早期发现率和准确性。

2.立体定向放射治疗技术立体定向放射治疗技术是一种通过精确的三维空间定位,将辐射能量精确照射到肿瘤组织以进行治疗的技术。

它可以减少对正常组织的侵害,提高治疗的有效性和安全性。

立体定向放射治疗技术广泛应用于肿瘤治疗领域,为患者提供了更多治疗选择。

3.多功能核磁共振成像技术多功能核磁共振成像技术是一种结合了多种成像技术的高级医学成像技术。

它能够提供更详细的病灶信息,并可以同时观察多种器官和组织的结构与功能。

多功能核磁共振成像技术在神经科学、心血管学和肿瘤学等领域具有广泛的应用前景。

二、放射科新设备的应用与发展1.低剂量计算机断层扫描(CT)设备低剂量计算机断层扫描设备在传统的CT扫描技术基础上进行了改进,通过减少辐射剂量来降低对患者的伤害。

这种新设备在诊断精度和安全性方面有了很大的提高,同时也降低了医疗成本。

2.数字化X线摄影设备数字化X线摄影设备可以将X线图像转换为数字信号,并通过计算机进行处理、存储和传输。

相对于传统的胶片X线摄影技术,数字化X线摄影设备具有更高的图像质量,更快的图像获取速度和更方便的图像传输方式。

3.混合式正电子发射断层扫描(PEST)设备混合式正电子发射断层扫描设备是一种结合了CT和正电子发射断层扫描技术的高级医学成像设备。

医学影像诊断技术发展现状与趋势分析

医学影像诊断技术发展现状与趋势分析

医学影像诊断技术发展现状与趋势分析近年来,医学影像诊断技术在医疗行业中发挥着越来越重要的作用。

随着科技的进步和医学影像技术的不断创新,人们对医学影像诊断的需求也越来越高。

本文将探讨医学影像诊断技术的发展现状和未来的发展趋势。

目前,医学影像诊断技术的主要发展分为以下几个方面。

首先,数字化技术的应用使得医学影像数据的获取和处理更加便捷和高效。

传统的医学影像设备需要使用放射线或超声波等物理手段来获得影像数据,而数字化技术的出现使得医生们可以通过计算机和网络获取到高质量的影像数据。

数字化技术的应用不仅提高了医学影像数据的质量和准确性,还大大提高了医生们的工作效率。

其次,人工智能技术在医学影像诊断中的应用越来越广泛。

人工智能技术通过对大量医学影像数据的学习和分析,可以帮助医生们更准确地识别病变和诊断疾病。

例如,深度学习算法可以通过对数百万张影像数据的学习,自动检测出隐藏在影像中的病变。

这种技术的应用不仅大大提高了医生们的诊断准确性,还可以减少诊断误判的风险。

其三,医学影像诊断技术也在朝着三维和全息化发展。

传统的医学影像通常只能提供二维的影像数据,而近年来,随着三维成像技术的发展,医学影像可以提供更加全面和真实的信息。

三维影像技术可以通过多张连续的断层扫描图像来还原出更加清晰的解剖结构。

此外,全息成像技术的发展也使得医生们可以通过全息影像来观察和分析患者的病变情况,进一步提高诊断的准确性和效率。

未来,医学影像诊断技术的发展将朝着以下方面发展。

首先,随着人工智能技术的不断进步,医学影像诊断技术将更加智能化。

目前,人工智能技术在医学影像诊断中的应用还处于初级阶段,但随着计算机算力和数据处理能力的不断提高,人工智能将能够模拟医生的思维过程,甚至超越医生的判断能力,为医生们提供更准确和全面的诊断结果。

其次,虚拟现实技术在医学影像诊断中的应用将更加广泛。

虚拟现实技术可以将医学影像数据以三维或全息的形式呈现在医生面前,使其能够更加清晰地观察和分析患者的病变情况。

2024年数字化x射线摄影系统市场分析现状

2024年数字化x射线摄影系统市场分析现状

数字化X射线摄影系统市场分析现状引言随着科技的不断发展,数字化X射线摄影系统已经成为现代医疗领域中不可或缺的一部分。

数字化X射线摄影系统是一种使用数字技术来获取和处理X射线图像的影像设备。

它具有许多优点,例如高分辨率、快速成像和数字图像存储,使得其在医疗诊断、科学研究和工业检测等领域具有广泛应用。

市场规模根据市场研究报告,数字化X射线摄影系统市场正以惊人的速度增长。

预计在未来几年内,该市场将继续保持强劲增长。

目前,全球数字化X射线摄影系统市场规模已经超过XX亿美元,预计到2025年将达到XX亿美元。

亚太地区是该市场的最大消费地区,而北美和欧洲则紧随其后。

市场驱动因素技术进步随着数字化技术的不断发展,数字化X射线摄影系统具有更高的分辨率和图像质量,能够提供更准确的诊断结果。

这种技术进步是数字化X射线摄影系统市场增长的关键驱动因素之一。

人口老龄化随着人口老龄化趋势的加剧,慢性病和肿瘤等老年疾病的发病率不断增加。

数字化X射线摄影系统能够提供更精确的影像,并帮助医生进行更准确的诊断,从而满足老年患者对医疗服务的需求。

医疗设施的升级各国的医疗设施正在进行升级和改造,以提高医疗服务的质量和效率。

数字化X射线摄影系统作为一种先进的医疗设备,正在被广泛采用,以满足医疗设施的升级需求。

市场竞争格局主要厂商目前,数字化X射线摄影系统市场上存在着一些主要的厂商,例如GE Healthcare、Siemens Healthineers和Koninklijke Philips等。

这些公司拥有先进的技术和广泛的市场渠道,使得它们在市场上具有竞争优势。

新兴厂商除了传统的主要厂商外,还有一些新兴的厂商正在进入数字化X射线摄影系统市场。

这些新兴厂商通常专注于开发更创新和成本效益更高的产品,挑战传统厂商的市场地位。

市场合作与收购在数字化X射线摄影系统市场,市场合作和收购成为厂商间扩大市场份额的重要手段。

通过与其他厂商的合作,厂商可以共享资源和技术,提高市场竞争力。

2024年数字化医用X射线摄影系统市场发展现状

2024年数字化医用X射线摄影系统市场发展现状

2024年数字化医用X射线摄影系统市场发展现状摘要数字化医用X射线摄影系统是医疗行业中一种重要的影像学设备。

本文旨在分析数字化医用X射线摄影系统市场的发展现状。

首先,介绍了数字化医用X射线摄影系统的定义和基本原理。

其次,概述了数字化医用X射线摄影系统市场的规模和增长趋势。

然后,对数字化医用X射线摄影系统市场的竞争格局和关键厂商进行了分析。

最后,总结了数字化医用X射线摄影系统市场的发展趋势和前景。

1. 引言数字化医用X射线摄影系统是指采用数字化技术将X射线影像转换成数字信号,并通过计算机进行处理和存储的医疗设备。

与传统的胶片X射线摄影系统相比,数字化医用X射线摄影系统具有操作简便、图像质量好、数字化存储和传输方便等特点,因此在医疗行业中得到广泛应用。

2. 数字化医用X射线摄影系统市场规模与增长趋势数字化医用X射线摄影系统市场规模近年来呈现稳步增长的态势。

随着医疗行业对影像诊断精确性和效率的要求日益提高,数字化医用X射线摄影系统的需求也在不断增加。

根据市场研究机构的数据,全球数字化医用X射线摄影系统市场规模从2015年的xx亿美元增长到2019年的xx亿美元,复合年均增长率为xx%。

预计在未来几年内,数字化医用X射线摄影系统市场将继续保持较快增长。

3. 数字化医用X射线摄影系统市场竞争格局与关键厂商数字化医用X射线摄影系统市场竞争激烈,主要厂商包括GE、西门子、飞利浦等国际知名医疗设备制造商,以及中兴、海尔等国内制造商。

这些厂商在技术研发、产品质量、售后服务等方面具有竞争优势,拥有较高的市场份额。

此外,随着医疗领域不断创新,一些新兴企业也开始涉足数字化医用X射线摄影系统市场,加强了市场竞争。

4. 数字化医用X射线摄影系统市场发展趋势与前景数字化医用X射线摄影系统市场有望在未来几年继续保持快速发展。

首先,随着医疗行业对影像诊断需求的增加,数字化医用X射线摄影系统的市场需求将持续扩大。

其次,随着技术的进步,数字化医用X射线摄影系统的性能将不断提高,图像质量将更加清晰,诊断效果将更加准确。

放射科数字化的现状与发展趋势

放射科数字化的现状与发展趋势
磁共振开始应用于临床 DSA 和彩色血流超声相继出现
3
数字化放射学的发展轨迹
1981 年
日本Fuji公司开始生产CR, 以后Agfa、Kodak、 Konica等相继生产CR 1990 年代中期 逐渐发展出DR 1995 年 第一台数字胸片机问世
4
数字化放射学的发展轨迹
1998 年
CT进一步判定无钙化,手术证实为肺癌 结核?肺癌?钙化有助于定性
去除骨重迭, 增加肺结节检出率
乳腺癌肺内多发转移瘤
25
Easy to find the pneumothorax line 更易找到气胸线。
这是一个自发性气胸(不是由外伤引起)的病人,软组织减影像上可见:与健侧对比,病变区 肺纹理消失(都萎缩掉了)。骨减影未见骨损伤。 能量减影在发现气胸方面有优势。
2000 年
4 层多排螺旋CT应用于临床
8 层CT开始应用于临床
2002 年
2004 年
16 层CT开始应用于临床
64 层CT即将应用于临床
5
CR专用的IP板 扫描仪
DR
CR
7
数字化乳腺钼eed multislice helical CT
21
病例 一: 男,62岁,无不适。于 2001.6.15胸部体检。
普通模拟胶片上 是否有可疑发现?
于2001.6.20胸部DR拍片, 右上肺淡片影较为明确。
经CT和手术证实为右上肺肺泡癌
NO TE
TE
更清晰地显示锥体,尤其C7-T1图像
标 准 胸 片 上 见 片 状 阴 影
骨 像 上 未 见 明 显 钙 化
放射科数字化的现状与发展趋势
前言
随着现代医学科技的迅猛发展,数字化与信息技术越 来越广泛地渗入医学领域。

放射科新技术与应用前景展望

放射科新技术与应用前景展望

放射科新技术与应用前景展望放射科作为一门重要的医学技术,在医疗领域发挥着重要作用。

随着科学技术的不断发展,放射科也在不断更新换代,涌现出许多新技术和应用。

本文将探讨放射科领域的新技术以及未来的发展前景。

一、数字化医学影像技术数字化医学影像技术是近年来放射科领域的重要进展之一。

传统的医学影像包括X射线片、CT和MRI等,这些影像需要通过胶片或打印出来进行查看和分析。

而数字化医学影像技术将医学影像数字化,可以通过电脑或其他电子设备进行存储、传输和处理,大大提高了影像的质量和准确性。

数字化医学影像技术不仅提高了医学影像的诊断效率,还可以实现影像的远程传输和储存,方便了医生之间的交流和合作。

二、人工智能在放射科中的应用人工智能作为一种新兴技术,已经开始在放射科领域得到应用。

通过深度学习等技术,人工智能可以帮助医生更快速、更准确地诊断放射影像,提高了医学影像诊断的准确性。

人工智能还可以根据患者的病史和临床资料,为医生提供诊断建议和治疗方案。

人工智能在放射科中的应用,将极大地改变医学影像诊断的方式,提高了医疗服务的水平。

三、PET-CT技术PET-CT技术是一种结合了正电子发射断层扫描和计算机断层摄影的医学影像诊断技术。

PET-CT技术可以同时获取代谢和结构信息,既可以观察到病灶的位置,也可以了解病灶的代谢情况。

PET-CT技术在肿瘤诊断和治疗中有着重要的应用价值,可以帮助医生更准确地判断肿瘤的性质和分期,指导治疗方案的制定。

四、核磁共振引导技术核磁共振引导技术是一种结合了核磁共振成像和导航技术的影像引导技术。

通过核磁共振引导技术,医生可以实时监控手术器械在患者身体内的位置,提高了手术的精准度和安全性。

核磁共振引导技术在神经外科和介入手术等领域有着广泛的应用前景,可以为医生提供更准确和安全的手术操作。

未来展望随着科学技术的不断进步和医疗需求的增加,放射科领域的新技术和应用将会不断涌现,为医学影像诊断和治疗提供更多可能性。

2024年数字化医用X射线摄影系统市场分析现状

2024年数字化医用X射线摄影系统市场分析现状

2024年数字化医用X射线摄影系统市场分析现状引言在医疗行业中,数字化医用X射线摄影系统是一种现代化的影像诊断设备。

它通过数字化技术实现图像的获取、处理和传输,极大地提高了医疗影像的质量和效率。

本文将对数字化医用X射线摄影系统市场的现状进行分析。

市场概述数字化医用X射线摄影系统是目前医学影像诊断中使用最广泛的设备之一。

它主要由数字化X射线摄影机、计算机系统和图像显示器组成。

数字化医用X射线摄影系统在病人诊断、手术规划和治疗监测等应用方面具有重要的作用。

市场规模随着医疗技术的不断进步和医疗需求的增加,数字化医用X射线摄影系统市场正在迅速扩大。

根据市场研究公司的报告,全球数字化医用X射线摄影系统市场规模在过去几年中保持了持续增长的趋势,并预计未来几年将继续保持增长。

目前,市场规模已经达到了数十亿美元。

市场驱动因素数字化医用X射线摄影系统市场增长的驱动因素主要包括以下几个方面:1.技术进步:数字化技术的不断发展,使得数字化医用X射线摄影系统具有更高的分辨率和更准确的诊断结果。

2.医疗需求增加:随着人口老龄化和慢性病的增加,对医疗影像诊断设备的需求也相应增加。

3.政策支持:一些国家和地区出台了政策,鼓励医疗机构使用数字化医用X射线摄影系统。

这些政策的推动也为市场增长提供了支持。

市场竞争格局目前,全球数字化医用X射线摄影系统市场竞争格局相对集中。

市场上主要的竞争企业包括GE Healthcare、Siemens Healthineers、Philips Healthcare等。

这些企业拥有先进的技术和广泛的销售渠道,占据了市场的主要份额。

除了传统的医疗设备企业,还有一些新兴的科技公司也加入了数字化医用X射线摄影系统市场。

它们往往具有技术创新和敏捷的特点,给市场竞争带来一定的压力。

市场挑战与机遇数字化医用X射线摄影系统市场面临一些挑战,主要包括技术要求和价格压力。

数字化医用X射线摄影系统的技术要求较高,对硬件和软件的稳定性和性能有较高要求。

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(1982年,Radiology杂志)
53
PACS的形成
§ 1982年1月
Ø
Ru i J in Hospital, SSM U
SPI E(国际光学工程学会)召集Fir st Inter national Confer ence and Wor kshop on PACS,标志着PACS 的研究、开发与建设正式提上议事日程。
§ CR 可利用原来的X线设备,一套CR可供多台设备使用 § CR 在床边摄片和移动摄片方面有其优势 § CR 在骨科领域开发了四肢和脊柱的全景摄影 § CR 连接的肺结节的 CAD 技术 § CR 的乳腺摄影 § 对于工作流量较小的医院和单位,CR在性价比方面显 然具有一定的优势
16
Ru i J in Hospital, SSM U
18
数字化放射学的优势
§ 数字化影像便于保存、传输与复制
Ru i J in Hospital, SSM U
§ 便于对影像进行处理和分析以获取更多诊断信息 § 可融入医院的数字网络环境,同其它信息数据进行整合
19
Ru i J in Hospital, SSM U
20
Ru i J in Hospital, SSM U
39
Aneurysm
LAD
*
Cx
*
LAD
Cx
*
胰岛素瘤动态增强扫描
Ru i J in Hospital, SSM U
肝硬化食道胃底静脉曲张
门脉高压侧枝循环开放
42
Ru i J in Hospital, SSM U
胃粘膜下肿块-GSIT(平扫)
胃粘膜下肿块-GSIT(增强)
43
正常小肠
Cr ohn’s病
放射科数字化的现状与发展趋势
上海第二医 科大学附 属瑞金医院 放射科
前言
Ru i J in Hospital, SSM U
§ 随着现代医学科技的迅猛发展,数字化与信息技术越 来越广泛地渗入医学领域。 § 在医学影像学方面,突出表现为越来越多的成像方式 在向数字化技术转化。
2
数字化放射学的发展轨迹
And this DE image provide better visibility of the trachea. Have you found any abnor mity? Yes , the chest image with Tissue Equalization shows something in the tr achea. Click to make the car cinoma more clear through soft tissue DE image . Go ahead!
60
P AC S 的发 展轨 迹
Ru i J in Hospital, SSM U
90年代中后期~2000年
PACS发展的第二阶段
在DICOM 3.0 标准形成后,自1995年开始有商用的和大型的 PACS问世,突出表现在实现整个医院的网络化,通过同HIS 和RIS的整合,提高读片诊断的效率
61
P AC S 的发 展轨 迹
AVM
手部AVM
心脏 方 面 的 应 用 优 势
§ 高时间分辨率 § 变速扫描技术 § 智能螺距技术
Ru i J in Hospital, SSM U
38
Ru i J in Hospital, SSM U
Cor onar y Vessel Tr ee Display
A coronary vessel tree can be generated and displayed in a semi-automatic process, to give users a qualitative overview of coronary vessel structures.
5
CR专用的IP板 扫描仪
Ru i J in Hospital, SSM U
DR
CR
7
数字化乳腺钼靶X线成像
病房里的PACS终端
GE Lightspeed multislic e heli cal CT
Rui Jin Hospital
GE Hispeed helical CT
Ru i J in Hospital, SSM U
13
Ru i J in Hospital, SSM U
§ 在从传统放射科向数字放射科转变的过程中,CR 仍具 有相当重要的作用。 § 根据 2002 年和 2003 年 RSNA 的信息,这两年在全球 范围内 CR 的增长速度仍相当快,每年达 25~30%。 § CR 和 DR 将会在很长一段时间内并存,而且 CR 技术 仍在不断地改进和发展。
52
PACS的形成
§ PACS领域中的先驱:
Ø
Ru i J in Hospital, SSM U
Heinz Lemke率先提出数字影像通讯和显示(1979
年)
Ø
Paul Capp等提出“Digital Radiology Depar tment ” 的设想(1981年 ,SPIE会议)
Ø
S. J . Dywer III 撰文探讨诊断用数字影像的管理
55
我院PACS和HIS中心机房
每日晨读会
9号楼读片室
使用21寸CRT的影像终端
使用1K专业竖屏显示器 的影像终端
P AC S 的发 展轨 迹
Ru i J in Hospital, SSM U
80年代~90年代中期
PACS发展的初期
大多为小型PACS,主要是将放射科的一些影像设备进 行连 接,以胶 片的数 字化为目 标,实现 医学影 像的传 输、管理与显示
Ru i J in Hospital, SSM U
4
数字化放射学的发展轨迹
§ 1998 年 § 2000 年 § 2002 年 § 2004 年 4 层多排螺旋CT应用于临床 8 层CT开始应用于临床 16 层CT开始应用于临床 64 层CT即将应用于临床
Ru i J in Hospital, SSM U
Ru i J in Hospital, SSM U
乳腺癌肺内多发转移瘤
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Ru i J in Hospital, SSM U
Easy to find the pneumothorax line 更易找到气胸 线。
这是一个自发性气胸(不是由外伤引起)的病人,软组织减影像上可见:与健侧对比,病变区 肺纹理消失(都萎缩掉了)。骨减影未见骨损伤。 能量减影在发现气胸方面有优势。
§ 1980年代
Ø
PACS陆续在美国宾州 大学、加州大学洛山矶 分校、Kansas城大学建 成并投入运行。
54
PACS的定义
Ru i J in Hospital, SSM U
PACS ( Pictur e Ar chiving and Communication System ) 即图像存档与传输系统,是以医学影像领域数字化、网 络化、信息化的趋势为要求,以数字成像技术、计算机 技术和网络技术为基础,以全面解决医学影像获取、显 示、处理、贮存、传输和管理为目的的综合性规划方案 及系统,是信息技术在医院影像科室的具体应用。
乙状结肠癌
多层螺旋CT扫 描及MPR重建
椎体前缘正常的内凹陷消失
腕部腱鞘囊肿
跟腱撕裂
Ru i J in Hospital, SSM U
骨梗死
半月板撕裂
滑膜炎
50
Ru i J in Hospital, SSM U
51
数字化带来的挑战
Ru i J in Hospital, SSM U
§ 各种医疗信息,特别是医学影像信息,如X线、CT、 MR、DSA等影像检查数据呈几何数级增长。 § 如何合理有效地储存、管理和利用数字化医学影像信息 已成为现代医院管理中的首要问题。 § PACS和远程放射学的概念逐步形成,满足了数字化医 学影像的传输、显示与存储需求。
§ 1895 年 § 1972 年 § 1980 年 德国物理学家伦琴发现了 X 线 Hounsfield 发明了 CT 磁共振开始应用于临床 DSA 和彩色血流超声相继出现
Ru i J in Hospital, SSM U
3
数字化放射学的发展轨迹
§ 1981 年 日本Fuji公司开始生产 CR,以后Agfa、 Kodak、Konica等相继生 产CR § 1990 年代中期 逐渐发展出DR § 1995 年 第一台数字胸片机问世
Ru i J in Hospital, SSM U
脑梗塞CT灌注成像
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前交通动脉瘤
SSD 表面法成像
SSD 伪彩
MRA
正常颅内动脉
Transverse
3D MRA
3D MRA displays the responsible vessel clearly
Left facial nerve is compressed by the left PICA
普通 胶片胸 片图 像
同一患者DR图像
对肺内纹理,气管支气管,心影后纹理的观察明显优于前 者!
21
Ru i J in Hospital, SSM U
清晰显示气管支气 管,气管旁淋巴结,心 影后纹理!
22
病例 一: 男,62岁,无不适。于 2001.6.15胸部体检。
普通模拟胶片上 是否有可疑发 现?
14
Ru i J in Hospital, SSM U
§ 与 DR 相比,CR 在价格方面占有优势。 § 目前每套 CR 的价格约在 12 万美金左右,两年后可能 降至 7.5 万美金左右。 § 目前每套 DR 的价位约在 25~50 万美金左右。
15
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