【技考06】专业知识-X线成像基本原理

合集下载

X线成像原理

X线成像原理
变形。
X线的特性
• 波长范围0.008-0.031nm (40-150kv)的电磁波 • X线的穿透性是X线成像的基础 • 电压越高波长越短,穿透力越强 • 荧光效应是透视检查的基础 • 摄影效应的X线摄影的基础 • 电离效应是放射治疗的基础
X线影像形成的原理
• X线影像形成的原理:
• X线的特性 • 被摄物体存在密度和厚度的差别。
• X线影像形成的三个基本条件:
• X线具有一定穿透力 • 被摄物体存在密度和厚度的差别 • 具备显像过程(荧光透视、照片等)
Байду номын сангаас
不同密度成像原理
不同厚度成像原理
密度
• 物质密度和影像密度: • 组织密度↑→组织的X线吸收率↑→溴化银还原↓→
照片白(高密度) • 组织密度↓→组织的X线吸收率↓→溴化银还原↑→
照片黑(低密度)
• 人体组织结构的密度可归纳为三类: • 属于高密度的有骨组织和钙化灶等; • 中等密度的有软骨、肌肉、神经、实质器官、结缔组织以及体内
液体等; • 低密度的有脂肪组织以及存在于呼吸道、胃肠道、鼻窦和乳突内
的气体等。
条件:①具有x线源;② 摄影参数的选择。
• 2、x线影像信息形成的 基本原理(x线强度在空 间分布的不均匀性)
• 二、x线信息影像的采集、传递与转换 • 能量转换器(屏片系统、荧光屏、影像增强器、x线探测器等),二
维光强度分布。
• 三、x线影像的形成与显示 • 1、x线胶片影像(化学成像) • 2、x线电视影像:快速、实时、动态;观察视野不够大,图像失真
• 采用传统x线摄影、x线造影、x线透视、x线电视等成像技术,将人体的 形态学(组织器官形态、解剖结构特征等)和功能学(自主不自主运动, 生理功能等)人体信息采集下来,经过模拟方式的x线能量传递、能量 转换、影像信息保存等,最终以光学影像的形式将x线影像显示在照片 或荧光屏上。

啊X线成像

啊X线成像

X线成像1895年,德国科学家伦琴发现了具有很高能量,肉眼看不见,但能穿透不同物质,能使荧光物质发光的射线。

因为当时对这个射线的性质还不了解,因此称之为X射线。

为纪念发现者,后来也称为伦琴射线,现简称X线(X-ray)。

自发现X线以来,在医学领域首先应用于拍摄、透视骨像,然后从外科领域逐步过渡到内科领域,使X线的应用范围扩展到那些自然对比度较差(吸收差较小)的组织、器官(胃、肠道、支气管、血管以及脑室等),使X线诊断技术日益成熟。

医用X线诊断技术是世界上最早应用的非创伤性体内器官的检查技术。

1. X线产生的基本原理一般说,高速行进的电子流被物质阻挡即可产生X线。

具体说,X线是在真空管内高速行进成束的电子流撞击钨(或钼)靶时而产生的。

概括起来,产生X线必须具备3个条件:①要有一个电子源。

能根据需要,随时提供足够数量的电子,这些电子在电场作用下奔向阳极,便形成管电流。

这个电子源在阴极端。

②要有一个能经受高速电子撞击而产生X线的靶,即阳极。

③要有高速电子流。

为获得高速电子流需具备2个条件,其一是有一个由高电压产生的强电场,使电子从中获得高速运动的能量;其二是有一真空度较高的空间,以使电子在运动中不受气体分子的阻挡和电离放电而降低能量,同时,也能保护灯丝不致因氧化而被烧毁。

因此,X线发生装置,主要包括X线管、变压器和操作台。

X线管为一高真空的二极管,杯状的阴极内装着灯丝;阳极由呈斜面的钨靶和附属散热装置组成。

变压器为提供X线管灯丝电源和高电压而设置。

一般前者仅需12V以下,为一降压变压器;后者需40~150kV(常用为45~90kV)为一升压变压器。

操作台主要为调节电压、电流和曝光时间而设置,包括电压表、电流表、时计、调节旋钮和开关等。

在X线管、变压器和操作台之间以电缆相连。

X线机主要部件及线路见图1-1-1。

2.X线成像原理X线之所以能使人体在荧屏上或胶片上形成影像,一方面是基于X线的特性,即其穿透性、荧光效应和摄影效应;另一方面是基于人体组织有密度和厚度的差别。

医学影像学考试资料—X线的基本原理

医学影像学考试资料—X线的基本原理

医学影像学考试资料—X线的基本原理一、X线的特性X线是一种波长很短的电磁波。

波长范围为0.0006~50nm.目前X线诊断常用的X线波长范围为0.008~0.031nm(相当于40~150kv时)。

在电磁辐射谱中,居射线与紫外线之间,比可见光的波长要短得多,肉眼看不见。

除上述一般物理性质外,为您总结X线还具有以下几方面与X线成像相关的特性:1.穿透性:X线波长很短,具有很强的穿透力,能穿透一般可见光不能穿透的各种不同密度的物质,并在穿透过程中受到一定程度的吸收即衰减。

X线的穿透力与X线管电压密切相关,电压愈高,所产生的X线的波长愈短,穿透力也愈强;反之,电压低,所产生的X线波长愈长,其穿透力也弱。

另一方面,X线的穿透力还与被照体的密度和厚度相关。

X线穿透性是X线成像的基础。

2.荧光效应:X线能激发荧光物质(如硫化锌镉及钨酸钙等),使产生肉眼可见的荧光。

即X线作用于荧光物质,使波长短的X 线转换成波长长的荧光,这种转换叫做荧光效应。

这个特性是进行透视检查的基础。

3.摄影效应:涂有溴化银的胶片,经X线照射后,可以感光,产生潜影,经显、定影处理,感光的溴化银中的银离子(Ag+)被还原成金属银(Ag),并沉淀于胶片的胶膜内。

此金属银的微粒,在胶片上呈黑色。

而未感光的溴化银,在定影及冲洗过程中,从X 线胶片上被洗掉,因而显出胶片片基的透明本色。

依金属银沉淀的多少,便产生了黑和白的影像。

所以,摄影效应是X线成像的基础。

4.电离效应:X线任何物质都可产生电离效应。

空气的电离程度与空气所吸收X线的量成正比,因而测量空气电离的程度可计算出X线的量。

X线进入人体,也产生电离作用,使人体产生生物学方面的改变,即生物效应。

它是放射防护学和放射治疗学的基础。

二、X线成像的基本原理X线影像的形成,应具备以下三个基本条件:第一,X线应具有一定的穿透力;第二,被穿透的组织结构,必须存在密度和厚度的差异,在穿透过程中被吸收后剩余下来的线量,才会是有差别的;第三,这个有差别的剩余的X线,仍是不可见的,还必须经过显像这一过程,例如经X线片、荧屏或电视屏幕显示才能或得具有黑白对比,层次差异的X线影像。

X线成像理论中级专业知识X线成像原理

X线成像理论中级专业知识X线成像原理

X线成像理论中级专业知识X线成像原理一、X线影像信息的传递(一)摄影的基本概念摄影:是应用光或其他能量来表现被照体的信息状态,并以可见光学影像加以记录的一种技术。

影像:用能量或物性量把被照体的信息表现出来的图像,这里把能量或物性量称作信息载体。

信息信号:由载体表现出来的单位信息量。

成像系统:将载体表现出来的信息信号加以配制,就形成了表现信息的影像,此配制称为成像系统。

(二)X线影像信息的形成与传递1.X线影像信息的形成由X线管焦点辐射出的X线穿过被照体时,受到被检体各组织的吸收和散射而衰减,使透过后X线强度的分布呈现差异;随之到达屏/片系统或影像增强管的受光面等,转换成可见光强度的分布,并传递给胶片,形成银颗粒的空间分布,再经显影处理成为二维光学密度分布,形成光密度X线照片影像。

2.X线影像信息的传递如果把被照体作为信息源,X线作为信息载体,那么X线诊断的过程就是一个信息传递与转换的过程。

此过程分为五个阶段:(1)第一阶段:X线对三维空间的被照体进行照射,取得载有被照体信息成分的强度不均匀分布。

此阶段信息形成的质与量,取决于被照体因素(原子序数、密度、厚度)和射线因素(线质、线量、散射线)等。

(2)第二阶段:将不均匀的X线强度分布,通过接受介质(增感屏-胶片系统、荧光屏或影像增强系统等)转换为二维的光强度分布。

若以增感屏-胶片体系作为接受介质,那么这个荧光强度分布传递给胶片形成银颗粒的分布(潜影形成),再经显影加工处理成为二维光学密度的分布。

此阶段的信息传递转换功能取决于荧光体特性、胶片特性及显影加工条件。

此阶段是把不可见的X 线信息影像转换成可见密度影像的中心环节。

(3)第三阶段:借助观片灯,将密度分布转换成可见光的空间分布,然后投影到人的视网膜。

此阶段信息的质量取决于观片灯的亮度、色光、观察环境以及视力。

(4)第四阶段:通过视网膜上明暗相间的图案,形成视觉的影像。

(5)第五阶段:最后通过识别、判断作出评价或诊断。

X线成像结构与原理

X线成像结构与原理

X线成像结构与原理X射线成像是一种用于查看内部结构和组织的无创检测方法。

它是通过将X射线束传播到物体,并通过检测与物体相互作用的X射线的方式来生成图像。

这种成像技术广泛应用于医学诊断、工业检测和安全检查等领域。

X射线成像的原理基于X射线与物质的相互作用。

X射线是电磁波谱中具有较短波长的一部分,在穿过物体时会与物体中的原子发生相互作用。

不同组织和物质对X射线的吸收能力不同,从而产生了成像中的对比度。

X射线成像的结构主要由发射器、物体和探测器组成。

发射器是产生X射线的装置,通常使用X射线管。

X射线管由阴极和阳极组成,通过对阴极施加高电压,从而使阴极发射出电子。

这些电子会加速并与阳极碰撞,并通过碰撞产生X射线。

通过调节供电电压和电流,可以控制X射线的能量和强度。

物体是要成像的目标,可以是人体、动物、工件等。

当X射线穿过物体时,会与物体中的组织和物质发生相互作用,被吸收、散射或穿透。

不同组织和物质对X射线的吸收能力不同,产生了成像上的对比度。

探测器是用于测量与物体相互作用的X射线的装置。

目前常用的探测器有图像增强器、CCD探测器和闪烁屏幕。

其中,CCD探测器是最常见的一种,它可以将X射线转化为电信号,并通过电信号的强弱生成图像。

通过调整探测器的灵敏度和分辨率,可以获得更清晰、详细的图像。

在成像过程中,X射线从发射器发出后穿过物体并到达探测器。

探测器会将通过物体的X射线转化为电信号,并通过信号处理系统进行放大、滤波和放大操作。

最后,信号经过处理后被转换为可视化的图像。

X射线成像有许多优点,如无需接触物体,信息获取速度快,可以检测到人体或物体的内部结构和病变。

然而,X射线成像也有一些限制,如对辐射的安全性要求高,不适用于一些特定组织和物质。

因此,在使用X 射线成像时需要进行辐射剂量控制和保护措施。

总的来说,X射线成像是一种重要的无创检测技术,可以用于医学、工业和安全检查等领域。

通过了解X射线成像的结构和原理,人们可以更好地理解其工作原理,并在实际应用中进行调整和优化。

X线成像、CT的基本原理和应用

X线成像、CT的基本原理和应用
对比剂分两类:一类是高密度对比剂,即原子量高、比重 大的物质,如钡剂与碘剂;一类为低密度对比剂,即原子 量低、比重小的物质,如空气、氧气与二氧化碳
脑血管造影
1.黑白图象(灰阶图象) 以胶片为例 黑:X线量多,组织密度低,薄 白:X线量少,组织密度高,厚 灰:界于黑白之间 图像上组织结构的密度高低与组织的 固有密度及厚度相关
电离效应x线能使物质电离对人体也产生电离效应引起生物学方面的改变即生物效应?穿透性?荧光效应?感光效应?穿透性放射诊断xx线成像透视摄片?穿透性?生物效应正常组织?穿透性?生物效应肿瘤组织放射防护放射治疗?对于缺乏天然对比的组织或器官人为引入一定量的密度高于或低于它的物质使之产生对比称为人工对比
一、X线、CT成像原理和临床应用
1895年12月,伦琴在阴极射线管实验(物理学)时无意中 发现胶卷感光
第一张人体X线照片,开创了人类医学发展新篇章 一门新的学科诞生:X线诊断学或放射诊断学(dingnostic
radiology)
1.X线成像基本原理
(1)X线产生 真空管内高速行进的电子流轰击钨靶时产生 当时对其性质不甚了解,定名为“X”线,亦称伦琴射
图像后处理
CT三维成像模拟手术
CT血管成像(CTA)
图像后处理
CT仿真内窥镜
脊柱CT三维成像
运动器官成像 心脏冠脉成像
(一)CT平扫 不用对比剂,直接扫描 适用于颅脑外伤、脑卒中、胸部疾病及部分急腹症、
骨骼系统检查 存在较大局限性(定性困难、漏诊风险)
(一)普通CT扫描
普通增强检查:脑部
多期增强检查:腹部
CT血管成像

CT灌注成像
病例1,小肝癌
平扫
增强
1.灰阶成像(黑白图像) 灰度深浅代表体素内组织平均X线吸收系数的高低;

x线的成像原理

x线的成像原理
X线是一种高频电磁波,具有穿透力很强、能量较高等特点,因此被广泛应用于医学成像、工业检测等领域。

说到X线成像原理,就不得不提到X线穿透物质的特性。

当X线
穿过物体时,遇到不同密度的组织或物质,会发生散射或吸收。

口腔
治疗中使用的钨酸钡(BaWO4)块,透射性能比人体骨质低,因此能使
X线照射下去的区域暗掉,从而能够清晰地看清口腔骨骼或牙齿情况。

在进行X线成像时,必须使用专用的X线源和探测器来产生和接
收X光束。

X线源产生X线束后,通过人体或物体进入探测器接收信号,并将其转换成数字信号存储在计算机中。

这样就可以通过计算机生成
一系列有序的数字图像,形成成像过程。

在X线成像中,使用了逆向衍射和贝尔曼方程等物理原理。

当经
过的物质种类和厚度知道后,使用逆向衍射的方法求出散射信号,即
可通过贝尔曼方程算法对数据进行处理,得到所需要的数字图像。

总而言之,X线的成像原理是基于X光束的穿透能力和散射、吸收等物理特性,通过特定的仪器产生和接收X光束,再通过计算机将数
字信号转换成成像信息。

这种成像方式清晰、高效、无创,因此逐渐
被广泛应用于医学、工业、航空等各个领域。

X线基本原理及成像应用


PAT-SIM
magnitude of time and space scale 。 and


biomedical imaging is changing to multi-scale and

multi-mode revolution.
Seeing is believing
Nobel prize Super Resolution Microscopy(2014) Green fluorescent protein probe (2008) Magnetic resonance imaging (MRI) (2003)
51
高密度造影剂
高密度造影剂为原子序数高、比重大的物质。常用的有 钡剂和碘剂。
钡剂为医用硫酸钡粉末,加水和 胶配成。硫酸钡混悬液主要用于 食管及胃肠造影,并可采用钡、 气双重对比检查,以提高诊断质 量。
52
2.低密度造影剂
为原子序数低、比重小的物质。目前应用于临床的有 二氧化碳、氧气、空气等。在人体内二氧化碳吸收最 快,空气吸收最慢。空气与氧气均不能直接注入血管 内,以免发生气栓。可用于蛛网膜下腔、关节囊、腹 腔、胸腔及软组织间隙的造影。
24
X线检查技术
自然对比
普通检查
荧光透视 摄影
体层摄影、软线摄影
人工对比 造影检查
25
荧光透视(fluoroscopy)
26
X线摄影(radiography)
1、成像清晰,对比度及清晰度均较好 2、简便实用:特别实用于密度、厚度差别较大的组织或 器官。 3、平面重叠成像立体感差,常需作互相垂直的两个方位 摄影,例如正位及侧位; 4、对功能方面的观察,不及透视方便和直接;费用比透 视稍高。

x射线成像原理

x射线成像原理
X射线成像原理。

X射线成像是一种常见的医学诊断技术,它通过X射线的穿透能力和组织对X
射线的吸收能力来获取人体内部的影像信息。

在X射线成像的过程中,X射线穿
过被检查的物体,然后被放置在背后的探测器所接收,最终形成影像。

X射线成像的原理主要包括X射线的产生、穿透和探测三个方面。

首先,X射线是通过X射线管产生的。

X射线管中有一个阴极和一个阳极,当
高压加在X射线管上时,阴极释放出电子,这些电子被加速并撞击到阳极上,产
生了X射线。

这些X射线穿过被检查的物体,其中一部分被组织吸收,一部分穿
透并到达探测器。

其次,X射线的穿透能力是X射线成像的关键。

不同密度和厚度的组织对X
射线的吸收能力不同,这也决定了X射线成像的对比度和清晰度。

例如,骨头对
X射线的吸收能力很强,所以在X射线影像中呈现出明亮的颜色,而软组织对X
射线的吸收能力相对较弱,因此在影像中呈现出较暗的颜色。

最后,X射线的探测是X射线成像的最后一步。

X射线穿过物体后到达探测器,探测器将X射线转换成电信号,并通过计算机处理成影像。

现代X射线成像技术
已经实现了数字化,医生可以通过计算机直观地观察患者的内部情况,从而做出更加准确的诊断。

总的来说,X射线成像是一种通过X射线的穿透能力和组织对X射线的吸收
能力来获取人体内部影像信息的技术。

它通过X射线的产生、穿透和探测三个步
骤来实现影像的获取和显示。

在医学诊断中,X射线成像技术已经成为一种常见的、快速、准确的影像诊断方法,为医生提供了重要的诊断依据,也为患者提供了更好的治疗方案。

x线影像形成的基本原理

x线影像形成的基本原理
X线之所以能够使人体组织结构成像,基于以下两方面原因的相互作用:
1、X线的基本性质,即X线的穿透性、荧光效应和感光效应。

2、人体各部位的组织结构之间存在着固有的密度和厚度差异。

因此,当X线穿透人体密度和厚度不同的组织时,会发生不同程度的吸收,结果到达荧屏或胶片的X线量,就会出现差异,在荧光效应和感光效应的作用下,这种差异在荧屏或胶片上就会形成不同明暗或黑白灰度的对比影像。

在组织结构发生病理改变时,固有的密度和厚度也随之改变,当这种改变达到一定程度时,即可使X线图像上的对比发生变化,这就是应用X线检查进行疾病诊断的基本原理。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

【技考06】专业知识-X线成像基本原理
X线成像基本原理
1.X线影像信息的传递
屏片系统的5个阶段:①X线对被照体照射,形成其强度的不均匀分布②将不均匀的X线强度分布通过增感屏转换为二维荧光强度分布,再于胶片形成潜影,经显影加工处理形成光学密度的分布。

此阶段是将不可见X线信息影像转换成可见影像的中心环节③观片灯④形成视觉⑤评价诊断。

2.X线照片影像的5大要素
密度、对比度、锐利度、颗粒度和失真度。

前四项为物理因素,后者为几何因素。

3.光学密度及其相关:
①透光率T指的是透过光强度与入射光强度之比,定义域0<T<1②阻光率O指的是阻挡光线能力的大小,数值上等于透光率的倒数③光学密度D 光学密度值是照片阻光率的对数值,D为一对数值,无量纲。

4.影响X线照片密度值的因素
①照射量②管电压作用于X线胶片感光效应与管电压的n次方成正比,管电压变化为40-150kV时,n从4将到2③摄影距离FFD X线强度与距离平方成反比④增感屏胶片系统增感屏可使相对感度提高,影像密度变大⑤被照体厚度与密度⑥照片冲洗因素
人眼适宜观察的照片密度值范围在0.2-2.0
5.X线对比度
照片对比度涉及四个基本概念,即肢体对比度、射线对比度、胶片对比度和X线照片对比度。

①肢体对比度指的是肢体对X线的吸收系数差,受检体所固有,是形成射线对比度的基础。

②X线对比度X线穿过人体后形成强度的不均匀分布,这种X线
强度的差异称为射线对比度
③胶片对比度指的是X线胶片对射线对比度的放大能力,通常采用胶片的最大斜率γ值或平均斜率G来表示
④X线照片对比度又称光学对比度K,指的是X线照片上相邻组织影像的密度差。

在X线对比度一定时,照片对比度决定于胶片的γ值,值越大,照片对比度越大。

在两面药膜的医用X线胶片,其照片对比度是两个药膜各自产生照片对比度之和。

影响X线对比度的因素有:X线吸收系数、人体组织密度、厚度、原子序数、X线波长。

μ'-μ称为X线对比度系数。

6.影响X线照片对比度的因素:
①胶片对比度γ直接影响照片对比度
②射线因素有X线质kV和量mAs的影响
③灰雾对照片对比度的影响灰雾产生的原因有胶片本底灰雾、散射线、显影处理
④被照体本身的因素原子序数、厚度和密度,在诊断放射学中X 线吸收主要是光电吸收,尤其是低kV时,光电吸收随原子序数增加而增加。

胸部后前位片中,因后肋厚于前肋,故前后肋与肺组织的对比不同。

7.X线照片锐利度
锐利度S指的是照片上两部分影像密度的转变是逐渐的还是明确的程度。

模糊度H是锐利度的反义词,若两部分密度移行幅度越大,则边缘越模糊。

在分析影像锐利度时,是以模糊度的概念来分析的。

照片锐利度与对比度成正比,与模糊度成反比。

影响锐利度的因素:
①几何学模糊主要指的是半影模糊,半影产生主要取决于焦点大小、焦片距、肢片距三大要素,X线摄影中由此三要素引起的模糊度,称为几何模糊。

避免几何模糊给影像质量带来的影响:小焦点、缩小肢片距、增加焦片距,其中小焦点是最为重要的。

②移动模糊分为生理性和意外性。

减少运动模糊应注意:固定肢体、选择运动小的机会曝光、缩短曝光时间、缩小肢片距、增加焦肢距。

③增感屏增感屏导致的照片模糊原因有:荧光体的光扩散、X线斜射效应、屏片密着状态。

照片影像总模糊度大于单一系统模糊度,但小于它们之和。

8.X线照片颗粒度
照片颗粒性的影响因素:①X线量子斑点②胶片对比度③卤化银颗粒的尺寸和分布④增感屏荧光体的尺寸和分布
X线照片斑点主要由量子斑点、X线胶片粒状性和增感屏结构斑点构成。

其中量子斑点占X线照片斑点的92%。

颗粒度的测量:目前常用的方法是①RMS颗粒度RMS描述了随机分布的密度函数的差异,是表征不同屏片组合系统斑点大小的重要物理参量。

RMS值大,屏片组合斑点就多。

②维纳频谱WS 在医学影像学中以空间频率为变量的函数称为维纳频谱WS。

人眼所能分辨的空间频率为0.5-5LP/mm。

9.X线感光效应
X线感光效应指的是X线通过被检体后使感光系统感光的效果。

摄影条件的制定是以指数函数法则为基础理论。

10.高千伏摄影
是指用120kV以上管电压获得在较小密度范围内层次丰富的X线照片影像的一种摄影方法。

高千伏摄影的技术条件:电压120-150kV、栅比R12:1、当肢片距为20cm时空气间隙可代替滤线栅作用、应选用高反差系数胶片以提高照片对比度、高千伏摄影时应注意更换滤过板,80-120kV时选用3mm铝及0.3mm铜。

高千伏摄影的优缺点:①层次丰富,但对比度低②缩短曝光时间,减少肢体移动,提高照片清晰度③高千伏,减少断电流,降低球管产
热量,延长球管寿命④高千伏摄影散射线较多,X线片质量较差⑤高千伏摄影组织吸收剂量减少,利于病人防护⑥高千伏损失了照片对比度,应选用适当的曝光条件。

11.自动曝光控时
自动曝光控时理论依据来源于“胶片感光效应E”,E值是人为设定的,当曝光剂量达到胶片所需的感光剂量(E值)时自动切断高压,自动曝光控时实质就是控制着mAs。

自动曝光控时分为光电管自动曝光控时和电离室自动曝光控时。

光电管型利用可见光的光电效应达到控制目的,电离室型应用范围更广。

12.焦点、被照体、探测器之间的投影关系
在X线投影过程中,只有几何尺寸的变大称为影像放大;同时有形态上的变化称为变形;影像放大与变形的程度总称为失真度。

影像变形分为放大变形、位置变形和形状变形。

影像变形的控制原则:①被照体平行于胶片,放大变形最小②被照体靠近中心线并平尽量靠近胶片,位置变形最小③X线中心线通过被检部位且垂直于胶片时,影像的形状变形最小。

13.放大率
①焦片距与肢片距是影响影像放大的两个主要因素。

影像放大对质量的影响小于变形,但对某些需要测量的照片,影像放大则成为主要矛盾。

眼球异物定位的摄影距离,一定要与制作的测量标尺的放大率一致。

②模糊度阈值为0.2mm
③焦点允许放大率M=1+0.2/F(F焦点大小)
14.照片影像产生不对称的原因
是中心线的倾斜或被照体的旋转。

15.散射线的产生与消除
散射线的产生:在X线摄影能量范围内,穿过被照体后的射线,一部分能量穿透人体继续前进,一部分产生光电效应和康普顿效应,从而减弱原发射线的强度。

经被照体后的射线有两部分,一是带有被
照体信息被减弱了的原射线,一是散射吸收中产生的散射线。

散射线含有率:散射线在作用于胶片上全部射线量中所占的比率称为散射线含有率。

影响因素有:①管电压随管电压升高而加大,原发射线能量越大,散射角越小,越靠近形成影像的原发射线,对照片对比度影响越大②被照体厚度随厚度增加而加大,被照体厚度产生的散射线对照片质量的影响,要比管电压的影响大得多③照射野30×30cm照射野时其散射线含有率达到饱和。

减少或抑制散射线的方法:遮线器、滤线栅、金属后背盖暗盒、空气间隙法等,最有效方法是滤线栅。

滤线栅分类:按结构特点分聚焦式、平行式和交叉式;按运动功能分为静止式和运动式。

滤线栅的主要技术参数:①栅比R指的是滤线栅铅条高度与间隙之比②栅密度n指的是单位距离(1cm)内铅条形成的线对数,常用线/cm来表示。

栅比、栅密度越大,滤线栅消除散射线效果越好③铅容积P指的是滤线栅表面上平均1cm2中铅的体积(cm³)④栅焦距fo⑤曝光量倍数B也称滤线栅因子。

滤线栅的切割效应:①反置作用中间密度高,两侧密度低②侧向倾斜照片两侧密度不一③上下偏离表现同①,但较缓和④双重偏离。

使用滤线栅注意事项:不能反置;X线中心对滤线栅中心;倾斜投照时倾斜方向只能与滤线栅铅条排列方向平行;焦点至滤线栅距离应在允许范围内;需要消除散射线率高时选用高栅比的滤线栅;斜射时不能用交叉式滤线栅。

相关文档
最新文档