影像科室发展及设备构成
影像科室的结构布局

影像科室的结构布局随着医学影像设备的发展,设备的种类在不断的增加,设备的功能在不断地完善,影像科室越来越庞大。
主要表现为:1. 设备的种类增多;2. 掌握设备的人员增多;3. 管理空间的增多。
本章主要介绍:如何实现高效率地利用空间、附属装置并实现其共享;如何实现便于网络的安装和实现综合影像诊断等内容。
第一节总体布局的指导思想影像设备有的具有体积大、重量重;有的存在电离辐射;有的对电磁波干扰特别敏感。
如何选择影像科室的位置和与临床科室的关系以及设备机房等,应统筹考虑,合理布局,以保证工作时秩序井然和工序协调默契。
一、房间布局的一般原则1. X线检查登记室和胸透室的位置:由于人流量较大,为方便病人,一般设在科室入口处。
2. X线机房的位置:根据工作量和特点选择。
3. 胃肠和特检室的位置:通常设在科室里面。
4 . CT室位置:由于病人相对较多,故单独设在较宽敞,出入方便处。
5. 磁共振室位置:同CT室位置选择相似。
6. CR等数字影像设备位置:据工作情况选择,CR读器应靠近摄影室,减少IP板传递。
7. 其它辅助室间位置(如办公室、阅片室、资料室等):据工作情况选择,但必须方便工作,有利于防护。
8. 暗室位置:5页靠近摄影室或两摄影室之间。
一、房间布局的一般原则二、对机房的要求(一)机房的位置确定机房位置时,应遵循以下基本原则:1. 防潮、防尘、防震;2. 便于设备安装和使用。
(二)机房的面积和高度1.对机房面积的要求:一、合理布局,方便出入。
二、有利于对X线的防护。
在以上原则下根据具体情况决定机房的面积。
通常:小型X线机:20—25㎡;中型X线机:40㎡;X线CT设备:≥40㎡;DSA设备:50—60㎡2 .对机房高度的要求:由于各种设备的机械构造不同,所需要的高度也不同,应按具体设备要求决定。
一般 2.8—3.5m。
即能满足各种类型医学影像设备对高度的要求。
影像发展史

MRS
生物体磁共振波谱分析(magnetic resonance spectroscopy,MRS)具有研究 机体物质代谢的功能和潜力,今后如能实现 MRI设备与MRS结合的临床应用,将会引起 医学诊断学上一个新的突破。
DSA、CR、DR、PACS
数字减影血管造影(DSA)、计算机X线 摄影(CR)是20世纪80年代开发的数字 式成像设备。
MRI的缺点
①与X-CT相比,成像时间较长;②植入金属 的病人,特别是植入心脏起搏器的病人,不 能进行MRI检查;③设备购置与运行的费用 较高。
(三)诊断用超声设备
(四)核医学设备
核医学设备通过测量人体某一器官(或组织) 对标记有放射性核素药物的选择性吸收、储 聚和排泄等代谢功能,实现人体功能成像。 主要有γ相机、单光子发射型CT(single photon emission CT,SPECT)和正电子发 射型CT(positive emission CT,PET)。
医学影像设备概述
第一章 医学影像设备学概论
第一节 医学影像设备的发展简史 第二节 医学影像设备的分类
第一节 医学影像设备的发展史
1895年11月8日,德国物理学家伦琴 (Withelm Conrad Roentgen,1845~1923) 在做真空管高压放电实验时,发现了一种肉 眼看不见、但具有很强的穿透本领、能使某 些物质发出荧光和使胶片感光的新型射线, 即X射线,简称为X线。
小结
医用影像发展史:1895年伦琴发现X线,后出现X 线机;1972年研制成功第一台CT机;20世纪80年 代后数字成像设备及技术DSA、CR、DR设备被广 泛应用。20世纪80年代MRI出现。20世纪50年代和 60年代,超声和放射性核素成像设备及技术相继出 现,超声CT、放射性核素CT和数字X线成像设备与 技术逐步兴起。介入放射学系统自20世纪60年代兴 起,70年代中期逐步应用于临床。
医学影像中心科室建设与管理指南

医学影像中心科室建设与管理指南医学影像中心作为现代医疗体系中的重要组成部分,承担着为疾病诊断和治疗提供关键影像信息的重要职责。
一个高效、规范、先进的医学影像中心科室对于提高医疗服务质量、促进医学研究以及提升医院整体竞争力都具有至关重要的意义。
以下将从多个方面为您详细阐述医学影像中心科室的建设与管理要点。
一、科室规划与布局(一)选址医学影像中心应选择在医院内相对安静、远离强电磁干扰源的区域,以确保影像设备的正常运行和图像质量的稳定性。
同时,要考虑到患者的就诊便利性,尽量靠近门诊和住院部。
(二)空间布局合理规划科室的空间布局,包括检查室、操作室、诊断室、候诊区、设备存放区等。
检查室要足够宽敞,以容纳大型影像设备和方便患者体位变换。
操作室与检查室相邻,便于操作人员实时监控检查过程。
诊断室应具备良好的采光和通风条件,为医生提供舒适的工作环境。
(三)防护设施由于影像设备会产生一定的辐射,因此必须配备完善的防护设施,如铅墙、铅门、铅玻璃等,以保障患者、医护人员和周围环境的安全。
二、设备采购与维护(一)设备选型根据医院的规模、科室的发展定位以及临床需求,选择合适的影像设备。
常见的医学影像设备包括X 光机、CT 机、MRI 机、超声设备、核素显像设备等。
在选型时,要综合考虑设备的性能、价格、售后服务等因素。
(二)设备采购制定科学的采购计划,严格按照招标采购程序进行设备采购。
确保所采购的设备符合国家相关标准和质量要求,并具备齐全的资质认证文件。
(三)设备维护建立完善的设备维护保养制度,定期对设备进行巡检、保养和维修。
安排专业的技术人员负责设备的维护工作,确保设备始终处于良好的运行状态。
同时,要做好设备的档案管理,记录设备的使用、维护和维修情况。
三、人员配备与培训(一)人员构成医学影像中心的人员包括影像诊断医生、技师、护士、质量控制人员和管理人员等。
根据科室的工作量和业务需求,合理配置各类人员的数量。
(二)专业要求影像诊断医生应具备扎实的医学影像学专业知识和丰富的临床经验,能够准确解读影像图像并做出诊断。
医学影像技术的发展现状及未来趋势

医学影像技术的发展现状及未来趋势一、医学影像技术的发展现状医学影像技术是现代医学诊断的重要手段之一,在临床医学、病理学、生理学、生物学、药学等多个领域都有着广泛的应用。
自医学影像技术被发展以来,它经历了翻天覆地的变化,从最初的X光、CT、MRI到目前的超声、PET-CT、功能性核磁共振等,医学影像技术发展的速度十分惊人。
尤其是近年来计算机技术的快速发展,使得医学影像技术在分辨率、灵敏度、速度等方面均有了极大提高。
同时,在新材料、新技术、新算法的支持下,医学影像技术也有了更广阔的发展空间。
现在,医学影像技术主要包括以下几个方面:1. X光影像技术X光技术是医学影像技术最早采用的一种方法,它能够直接获得物体的内部结构信息,通过对X射线吸收的不同程度可成像,主要用于诊断结构性疾病,如肺炎、肺结核、胸部阴影等。
通过数字化、智能化等手段,X光影像技术已有了更加广泛的应用和更高的准确度。
2. CT影像技术CT技术是一种通过对旋转X射线成像来获取人体各部位的数据,然后通过计算机重建出该部位的三维图像,主要用于诊断肿瘤、血管疾病、骨折等疾病。
CT技术具有分辨率高,对细小病灶有很好的显示效果和准确度高等优点。
目前,CT技术已经广泛应用于各种领域,并且不断改进和升级。
3. MRI影像技术MRI技术是利用磁场和无线电波对人体进行成像,在分辨率、对软组织成像的优势,在诊断神经、心血管等疾病时有着举足轻重的地位。
随着技术的不断发展,MRI影像技术在时间分辨率、功能性研究等方面均有了更高的水平和更广阔的应用。
4. 超声影像技术超声技术是通过声波在人体内的传播与反射来成像,可以观察纵向、横向、深度等角度的结冰构成,可用于诊断胎儿、肝胆、乳腺、甲状旁腺等器官疾病。
由于其非侵入性、无辐射等优点,在实际应用中得到了广泛的关注和应用。
5. PET-CT影像技术PET-CT技术是将PET和CT两种成像技术结合起来,可以同时反映器官疾病的代谢状态和解剖结构。
影像科室会年度总结(3篇)

第1篇一、前言时光荏苒,岁月如梭。
在过去的一年里,影像科在院领导的正确领导下,全体医务人员共同努力,紧紧围绕“以病人为中心,以提高医疗服务质量为主题”,扎实开展各项工作,取得了显著的成绩。
现将影像科2022年度工作总结如下:二、基本情况1. 科室人员构成:影像科现有医务人员10人,其中医师5人,技师5人。
其中高级职称2人,中级职称3人,初级职称5人。
2. 设备设施:影像科拥有DR、CT、MRI、超声、介入等先进设备,能满足临床诊断和治疗需求。
3. 服务范围:影像科为全院各科室提供影像诊断服务,包括常规X光、CT、MRI、超声等检查项目。
三、工作总结1. 业务水平提升(1)加强业务学习:科室定期组织业务学习,邀请知名专家授课,提高医务人员的业务水平。
(2)积极参加学术交流:鼓励医务人员参加国内外学术会议,拓宽视野,提升自身素质。
(3)开展新技术、新项目:引进和开展新技术、新项目,如3.0T MRI、64排CT 等,提高诊断准确率。
2. 服务质量提升(1)优化服务流程:简化就诊流程,提高患者满意度。
(2)加强医患沟通:提高医务人员沟通技巧,加强与患者的沟通,减少医患矛盾。
(3)加强科室管理:严格执行各项规章制度,确保医疗安全。
3. 科研教学(1)积极开展科研工作:鼓励医务人员参与科研项目,提高科室科研水平。
(2)加强教学培训:承担医学院校学生的实习和见习工作,提高教学质量。
(3)开展继续教育:举办各类培训班,提高医务人员的综合素质。
4. 质量控制(1)严格执行医疗质量控制制度:加强影像图像质量、诊断报告质量、设备管理等方面的质量控制。
(2)定期开展质控检查:对科室各项工作进行定期检查,发现问题及时整改。
(3)开展科室间质量对比:与其他科室开展质量对比,查找不足,提高科室整体水平。
四、存在问题及改进措施1. 存在问题(1)人才队伍建设:科室人才结构不合理,高层次人才紧缺。
(2)设备更新:部分设备老旧,影响诊断质量。
影像科设备介绍ppt

2.CR影像特点
➢高灵敏度 ➢高分辨力 象素可多达2000×2000个 ➢高线性度 信号与真实影像的光强度呈
良 好的线性关系
➢数字化输出和存贮 ➢强大的后处理功能
-
3.CR系统的主要临床应用
对解剖结构的显示优于传统平片
➢头颈及骨关节系统:骨盐含量的定量分析; 观察骨质改变;检查关节软骨、关节周围 软组织的改变;显示听小骨、前庭、半规 管等结构
MIP:Maximum and Minmum Intensity Project 最大/最小强度投影
-
MaxIP:显示血管、血管分支和血管壁钙化较好,但无 法显示重叠的血管和骨性结构;
MinIP:用于显示肺部结构;
SSD:显示人体部位的形态及与周围解剖结构的关系, 如器官、血管和骨性结构,但无法像MIP显示血管及其 内部结构;
薄pr层ojMecItPi和on,MMIPPR)
• 容积再现技术
(volume rendering technique,VRT)
• CT仿真内窥镜
(CT virtual endoscopy-,CTVE)
CTA
静脉注射造成影剂后,在循环血中及靶 血管内造影浓度到达最高峰时间内进行体积 扫描,经后期处理,形成靶血管的数字化立 体影像。
反映组织的血管化程度及血流灌注情况,获得血 液动力学方面的信息。
方法:快速造影剂团注后(5ml/s以上),在首次经 过受检组织的过程中对某一选定的层面进行快速动 态扫描,获得一系列动态图像,分析造影剂通过每 个像素所对应的体素密度的差异,从而得到反映血 流灌注情况的参数。
-
CT Perfusion应用
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CBF
红色区域血流量大
紫色区域为血流量少, 大脑急性中风区域
医学影像技术的现状与发展

医学影像技术的现状与发展随着科技的进步和医学技术的不断发展,医学影像技术已经成为医学诊断和治疗的重要手段,也是当今医疗领域不可或缺的一项技术。
医学影像技术通过将人体内的组织、器官和病变部位转换成数字影像,为医生提供了更加直观、准确的诊断信息。
本文将从医学影像技术的现状、影像技术的分类、医学影像技术的发展方向三个方面来阐述医学影像技术的现状与发展。
一、医学影像技术的现状1.常用的医学影像技术目前,常用的医学影像技术主要有X线检查、CT扫描、MRI、PET、超声等几种。
其中,X线检查是医学影像技术中最早的应用,通过X线照射,将所照射的物体产生的影子记录下来,形成一幅图像。
但是X线检查的辐射量较大,需要注意使用安全。
CT扫描是一种采用X线和计算机技术结合的检查方法,其优点在于可以提供更多构造性信息,以及对深部组织和器官进行清晰的成像。
MRI是一种利用磁场和无线电波制造图像的技术,该技术不需要使用X射线,但是其耗时较长。
PET是一种功能性核医学影像技术,它可以检测患者身体的代谢功能和生化活动情况。
超声是一种无创、低价、可重复性强的医学影像技术,它适用于各种部位的检查。
2.医学影像技术的优越性医学影像技术的优越性在于其可以对患者进行非侵入性的检查,对人体是无伤害的。
同时,医学影像技术可以提供更加准确、清晰的诊断以及更全面的信息,可以帮助医师更早地发现病变,从而制定出更加精准的治疗方案,并能够在治疗过程中更全面地监测病情的变化,以及毒性和副作用的发生。
二、医学影像技术的分类1.诊断性医学影像技术诊断性医学影像技术包括X线检查、CT扫描、MRI、超声等,这类技术主要是通过不同的物理原理,将人体内的器官、病变等转换成数字影像,由医生进行分析和诊断。
2.介入性医学影像技术介入性医学影像技术主要是指医生在进行治疗过程中需要用到的影像技术,例如导管、置管、造影等技术,这类技术可以直接进入人体内部进行治疗和监测,是现代医学领域中的重要技术。
医学影像学的现状及最新进展

医学影像学的现状及最新进展医学影像学的现状及最新进展导语:医学影像学是医学领域中一门重要的技术,通过使用不同的成像设备,能够对人体内部的器官、组织和病变进行非侵入性的观察和诊断。
随着医学影像学技术的不断发展和更新,其在临床医学中的应用也越来越广泛。
本文将详细介绍医学影像学的现状及最新进展,包括技术原理、设备类型、临床应用和未来发展趋势等。
一、医学影像学的技术原理1-1 X射线成像技术1-2 CT(Computed Tomography)成像技术1-3 MRI(Magnetic Resonance Imaging)成像技术1-4 PET(Positron Emission Tomography)成像技术1-5 超声成像技术1-6 核医学影像学技术1-7 光学成像技术二、医学影像学的设备类型2-1 X射线设备2-2 CT设备2-3 MRI设备2-4 PET设备2-5 超声设备2-6 核医学影像设备2-7 光学成像设备三、医学影像学的临床应用3-1 诊断性影像学3-1-1 X射线的诊断应用3-1-2 CT的诊断应用3-1-3 MRI的诊断应用3-1-4 PET的诊断应用3-1-5 超声的诊断应用3-1-6 核医学影像的诊断应用 3-1-7 光学成像的诊断应用3-2 治疗性影像学3-2-1 介入放射学3-2-2 医学光子学3-2-3 医学超声学3-2-4 核医学治疗3-2-5 光动力疗法四、医学影像学的最新进展4-1 在医学影像学中的应用4-2 三维、四维和多模态成像技术4-3 新型造影剂的研发与应用4-4 功能性影像学的进展4-5 医学影像与遗传学的结合4-6 小型化、便携式医学影像设备的发展4-7 光学成像技术在小激光刀、激光治疗仪等设备中的应用4-8 医学影像学与大数据的融合附件:本文档涉及的附件包括:附件1:医学影像学技术原理详解附件2:医学影像学设备型号及参数表附件3:实际临床中的影像实例附件4:医学影像学的未来发展方向研究报告法律名词及注释:1-X射线:一种电磁辐射,具有穿透物质并能形成影像的特性。
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影像科室发展及设备构成
一、医学影像设备的定义
广义医学影像设备:所有可以形成医学图像的仪器或装置。
狭义医学影像设备:可以获得人体组织内部结构和(或)组织功能影像的设备。
现代医学公认的四大医学影像设备:X线成像设;超声成像设备;磁共振成像设备;
核医学成像设备。
二、广义医学影像设备
胶片作为传统X线摄影的接受介质正被检测器所代替,接受介质由器材发展为设备。
1页
CR、DR成像系统都是以X线为成像能源,是X线成像链的一部分,属于影像设备。
数字成像显示终端(观察设备)的显示器,印制照片的激光相机,传输、存储数字图像的PACS等,是当今影
像设备不可缺少的配套设备(外围设备),都属于影像设备的范畴。
小结
探测器、CR及DR系统、数字成像外围装置均属于影像设备范畴。
X线成像设备:X线成像是通过测量穿透人体的X线来实现人体成像的。
X线影像设备分为:
①X线直接投影成像设备如X线机、数字X线摄影设备(DSA、CR、DR 等)
②X线计算机体层(X-CT)设备。
1.诊断用X线机
是基于X线成像原理的影像诊断设备,通过摄片和透视的应用,适用于全身各系统,包括呼吸、循环、泌尿生殖、骨骼、中枢神经和五官等疾病的检查,可提供重要的和确切的诊断信息,已成为临床医学中不可缺少的重要组成部份。
2.X线计算机体层成像(X-CT)技术
自70年代初开始在临床应用以来,由最初的普通头颅CT 机发展到现在的多层螺旋CT及双源CT。
其结构和性能不断完善和提高,可用于身体任何部位组织器官的检查,因其密度分辨率高,解剖结构显示清楚,对病变的定位和定性较高,已成为临床常用的影像检查方法。
3.数字减影(DSA)技术
DSA是基于顺序图像的数字减影,将未造影的图像和造影的图像分别经影像增强器增强,两者相减而获得数字化图像,最后经D/A转换成减影图像,其结果消除了整个骨骼和软件组织结构,浓度很低的对比剂所充盈的血管在减影图中显示出来,具有很强的对比度。
用于机体各系统器官的血管造影,并广泛应用于临床。
4.磁共振成像技术
磁共振成像(MRI)设备,通过测量构成人体组织的元素原子核的磁共振信号,实现人体成像。
MR成像解剖面定位完全是通过调节磁场,用电子方式确定的,因此能完全自由地按照要求选择剖面图。
MR成像不用电离辐射,对显示解剖结构和病变较敏感,能进行功能、组织化学和生物化学方面的研究,该技术在20 年的时间内得到了广泛的应用并显示它的强大优势和所具有的潜力,使之成为目前发展最为迅速的医学影像技术之
O
5.超声成像技术
超声成像设备分为利用超声回波反射的超声诊断仪和利用超声透射的超声计算机体层两大类。
目前医院中用得最多是B型超声诊断仪(俗称B超)和利用超声多普勒系统(俗称彩超)。
6.核医学成像技术
核医学成像是一种以脏器内外或脏器内正常组织与病变之间的放射性差别为基础的脏器或病变的显像方法。
是通过有选择地测量摄入体内的放射性核素所放出的Y射线,实现人体成像。
常用的核医学成像设备主要有:
Y相机;发射型计算机断层(ECT):①单光子发
射
型计算机体层(SPECT);
②正电子发射型计算机体层(PET )。
2页
知识拓展
(一)Y相机
既是显像仪器,又是功能仪器,是一种无创伤性的诊断仪器。
主要特点:
(1)通过连续显像,追踪和记录放射性药物通过某脏器的形态和功能,进行动态研究;
(2)由于检查时间相对较短,方便简单,特别适合儿童和危重病人检查。
(3)由于显像迅速,便于多体位、多部位观察;
(4)通过对图像的相应处理,可获得有助于诊断的数
据或参数。
临床上可用它对脏器进行静感式动态照相检查;动态照相主要用于心血管疾病的检查。
(二)发射型计算机断层(ECT)
(1)ECT是继Y相机之后,又一重大发展的核素脏器显像仪器,其基本原理是在体外从不同角度采集体内某脏器放射分布的二维影像,而后经计算机数据处理重建,并显示出三维图像,并可获得脏器的水平切面(层面)、冠状切面及矢状切面或一定角度的剖面影像;不仅可以使定位准确,提高质量,还可为定量分析提供有关数据。
ECT分为:
1.单光子发射型计算机断层(SPECT);
2.正电子发射型计算机断层(PET)。
ECT的主要特点是:
①可做体层显像,定位准确;
②可用来分析脏器组织的生理、代谢变化,做脏器的功能检查。
32)SPECT有两种类型:
1.多探头型(亦称扫描机型);
2.Y照相机型。
多探头SPECT的探头由多个小型的闪烁探测器组成。
Y照相机型的SPECT是由高性能、大视野、多功能的
Y相机和支架旋转装置,图像重建软件组成,可进行多角度,多方位的采集数据。
SPECT具有Y照相机的全部功能;加上各种新开发出来的放射性药物,从而在临床上得到日益广泛的应用。
SPECT 在动态功能检查或早期诊断方面有其独到之处。
(3)PET是在现代核素脏器显像技术中处于前沿的一种新仪器。
不仅克服了平面显像的缺点,而且大大地促进了核医学的发展,被认为在核医学上奠定了一个划时代的里程碑。
PET可以用人体物质组成元素(如150、11C、13N等)来制造放射性药物,特别适合作人体生理和功能方面的研究,尤其是对脑神经功能的研究有独特之处。
所获得的图像是反映人体生理、生化或病理功能的图像,被称为“生化体层”或“生命体层”,图像清晰、真实。
一、医学影像科室的发展
(一)放射科;(二)CT室;(三)超声室及彩超室;(四)
磁共振室;(五)核医学科;(六)医学医学科(部)。
一、X线的发现和发展
X线是1895年11月8日德国物理学家伦琴(W. C. Rontgen)偶然发现的。
X线的特殊性能使它很快就被应用到医学检查中。
二、CT 的发明和发展3页
CT于1972年问世,由英国EMI公司工程师Housfield 发明。
CT的诞生使X线进入数字时代,进入了层面影像时代;是X线在医学应用的一次重大革命。
CT诞生以来,经历扫描模式发展为主的初期阶段(70 年代),扫描速度和图像质量提高的巩固阶段(80年代),螺旋CT阶段(90年代)和多层螺旋阶段(新世纪),目前双源CT已应用于临床,CT发展成为了一种主要的影像设备。
三、超声成像的发展
超声成像是利用超声波的透射和反射现象,对人体组织器官形态结构进行观察的检查方法。
超声检查具有实时、无创、可移动和应用广泛的特点。
这与其他现代医学影像检查技术形成互补。
四、MRI的应用和发展
磁共振成像(MRI)的物理基础是已经应用超过50 年的化学分析技术一一核磁共振(NMR)技术的延伸。
它通过测量人体组织中氢质子的磁共振信号,实现人体任意层面成像。
20世纪80年代MRI设备应用于临床。
五、核医学设备的发展
核医学设备是通过测量人体某一脏器或组织对标记有放射性核素药物的选择性吸收、储聚和排泄等情况,实现人体功能成像,观察其代谢功能的装置。
主要有Y相机、单光子发射型CT(SPECT)和正电子发射型CT(PET)。
六、数字化放射科
在CT诞生之前70余年里X线一直是模拟成像。
透视、摄影是观察人体内部结构的唯有手段。
作为图像记录的胶
片,集影像的探测、显示、传输、存储功能于一身。
数字影像将这些功能分解、单独最优化,使各环节的潜能得以充分发挥,相关技术得以应用。
二、医学影像科室的基本设备构成
影像科室基本设备以四大影像设备为主。
而X线机,B 超仪是影像科应用普及最广泛的设备。
知识拓展
医院影像设备配置标准
(一)基本配置
1.县(市)级医院(相当于二级医院):普通胃肠X线机、B超等;
2.地(市)级医院、大型厂矿医院及部队医院(相当于二级甲等或三级丙等、乙等医院):除以上医院的设备外,还配置有数字胃肠X线机、X—CT、中低挡彩超仪、永磁体或超导磁共振设备等;
3.中、大型医院(相当于三级乙等或甲等医院):除以
上医院的设备外还配置有800mA以上的DR设备、DSA设备、
16层以上的螺旋X-CT、高挡数字化彩超仪、1.5T超导磁共
振设备等;
4.省(市)大医院、医学院校附属医院、部队总医
院等
(相当于三级甲等或特等医院):除以上医院的设备外还增加有64层以上的螺旋X-CT、3.0T超导磁共振设备、3D全数字化彩超仪等。
5.省(市)大医院、医学院校附属医院、部队总医院等(相当于三级甲等或特等医院):除以上医院的设备外还增加有64层以上的螺旋X-CT、3.0T超导磁共振设备、3D全数字化彩超仪等。