X线照片影像的形成及其影响因素

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X线是怎么发生的

X线是怎么发生的

X线是怎么发生的?高速运行的电子群突然受阻,便发生了X线MRI:利用射频电磁波对置于静磁场B0中的自旋不为零的质子的原子核进行激发,产生核磁共振,用感应线圈检查技术获得组织弛豫信息和质子密度信息,用梯度磁场进行空间定位,经图像后处理得到磁共振模拟影像的方法和技术。

临床应用X线有哪些特性?1.穿透性;和X线管管电压有关。

管电压愈强、产生X线波长愈短、穿透性愈强。

2.荧光作用;X线可激发荧光物质,产生肉眼可见的荧光。

3.感光作用;X线可是胶片感光,形成潜影。

经显影、定影处理后产生影像。

4.电离作用;X线对人体电离程度与吸收X线量成正比,这是X线防护和放射治疗的基础。

透视和摄片各有何优缺点。

1.透视的优点(1)可任意转动病人进行多轴位透视观察;(2)可观察活动器官的活动功能;(3)操作简单、费用低廉;(4)可立即的检查结果;(5)可在透视监护下进行介入性操作。

其缺点是(1)细微和厚实部位不易被透视观察清楚;(2)不能留下永久性记录。

2.摄片的优点;(1)影像清晰、反衬度较好;(2)适于细微病变和厚实部位的观察;(3)可留下永久性记录、供复查对比、会诊讨论之用。

其缺点是(1)不便于观察活动器官的运动功能;(2)技术复查、费用较高(3)出结果时间较长。

由上可知,透视的优点是摄片不足之处。

而摄片优点正是透视的缺点。

二者是有取长补短,配合使用,才能充分发挥其诊断作用。

常用的特殊摄影有哪些?1.体层摄影2.软线摄影常用的造影剂有哪些类型?1.钡剂2.碘剂;(1)碘化钠(2)有机碘剂;1、泛影葡胺2、碘番酸和胆影葡胺、非离子型碘剂(3)碘油1、碘化油用于支气管、子宫输卵管造影;碘苯脂用于脑室和椎管造影。

如何正确书写X线报告?1.一般项目;病人姓名、性别、年龄、X线号、检查和报告日期。

住院或门诊号、申请科室、病室和床位、检查方法、投照部位和位置、照片顺序等应逐项填写清楚2.叙述部分;在全面观察的基础上,分清主次。

按顺序描写异常X线所见;与诊断有关阴性结果应加以说明;复查时应与原片进行对比;需要时辅以简明示意图。

影像X线知识点总结

影像X线知识点总结

影像X线知识点总结X线影像是一种常见的医学影像检查手段,它通过X射线的穿透和吸收特性,能够对人体内部进行成像。

X线影像在临床诊断中有着重要的应用价值,可以帮助医生了解病人的病情,从而制定合理的治疗方案。

本文将对X线影像的相关知识点进行总结,包括X射线的物理特性、X线影像的制作原理、常见的X线检查项目、X线影像的解读技巧等内容。

一、X射线的物理特性X射线是一种电磁辐射,具有穿透性和吸收性。

它的穿透能力与被照射物质的原子序数和密度有关,高原子序数和高密度的物质对X射线的吸收能力较强。

X射线的能量越高,穿透能力越强,对物质的穿透性也越强。

不同组织对X射线的吸收能力不同,所以在X线影像上呈现不同的明暗度。

二、X线影像的制作原理X线影像的制作主要包括X射线的产生、穿透物质的成像和影像的记录三个步骤。

X射线是通过X射线管产生的,X射线管内产生的电子高速运动撞击靶材,释放出X射线。

X射线穿过患者的身体部位后,被放置好的感光胶片或数码探测器记录下来,形成X线影像。

三、常见的X线检查项目X线影像在临床检查中有着广泛的应用,常见的X线检查项目包括胸部X线片、腹部X线片、四肢X线片、颅脑X线片等。

不同的检查项目对X线影像的要求和解读方法也不同。

1、胸部X线片:胸部X线片是临床诊断中最常见的X线检查项目之一,它可以用于诊断肺部疾病、心脏疾病和胸部损伤等。

在解读胸部X线片时,需要注意肺野的清晰度、肺部的密度、心影的大小和形态、纵隔的位置等。

2、腹部X线片:腹部X线片可以用于诊断腹部脏器的位置、大小、形态以及腹部异常积气等情况。

在解读腹部X线片时,需要注意肠道充盈情况、腹部腔内器官的位置和形态、有无胆结石或肾结石等。

3、四肢X线片:四肢X线片主要用于检查骨骼或关节的骨折、骨质增生、骨骺闭合情况等。

在解读四肢X线片时,需要注意骨骼的长短、粗细、形态以及关节的位置和形态。

4、颅脑X线片:颅脑X线片用于诊断颅脑外伤、颅内感染、颅内肿瘤等疾病。

模拟X线成像

模拟X线成像
模拟X线成像的信息接收器是屏-片系统。 屏-片系统由增感屏与X线胶片系统组合而成。 屏-片系统使胶片感光形成潜影,通过冲洗处 理形成照片影像。
(一)医用X线胶片
1.种类
(1)直接摄影用X线胶片
1)感绿胶片:是一种配合发绿色荧光的 增感屏使用的正色胶片,其吸收光谱的峰值为 550nm。感绿胶片的最大特点是,在与发绿色 荧光的稀土增感屏组合下感度可高达1200,能 使被照体X线的接受剂量大幅度减少。
X线管长轴方向上焦点像 线量分布(单峰)
3.焦点的测试:两种方法 (1)针孔照相设备成像法:适用于尺寸在
0.3以上的焦点测试。 (2)狭缝照相设备成像法:狭缝照相装置
的材料可用钨、铼钨合金、铂铱合金或金铂合 金等材料制成。
4.焦点主要成像性能参量
(1)焦点的大小
焦点是一个有一定面积的发光源。由于X 线影像是由物体吸收X线后产生的本影和几何 原因形成的半影共同组成的。焦点尺寸越大则 半影越大,影像表现越模糊。
撞击阳极靶面形成副焦点; 主焦点与副焦点共同形成实际焦点。
主、副焦点形成示意图
2.X线管焦点的特性 包括焦点的方位特性、焦点的阳极效应以
及焦点面上的线量分布。 (1)焦点的方位特性:在平行于X线管的长
轴方向的照射野内,近阳极侧有效焦点小,近阴 极侧有效焦点大,这一现象被称为焦点的方位特 性。
焦点的方位特性示意图
摄影用X线束示意图
3.X线束的能量分布 X线束在照射野内的线量分布是不均匀的。
(二)X线管焦点 1.X线管焦点的概念 X线管焦点是X线的发生区域。焦点的大 小、形状及线量是X线管焦点成像性能的主要参 量之一,与成像系统的成像性能有密切关系。

(1)实际焦点: 实际焦点是指灯丝发射的电子经聚焦后在X

第七章X线成像理论

第七章X线成像理论

第七章X线成像理论第七章 X线成像理论第⼀节 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。

2X线成像基本因素

2X线成像基本因素

四种情况产生X线对比度
(1)产生X线对比度的原因:
①物体的线性吸收系数(μ)
②物体厚度、密度
(2)影响X线对比度的因素: ①人体的原子序数 ② X线的波长 ③人体的密度、厚度 ④ 散射线
(三)胶片对比度 • 定义:X线胶片对X线对比度
的放大能力称为胶片对比度。 • X线胶片对X线对比度的放大
能力主要取决于胶片特性曲 线斜率。
②X线量 一般认为X线量与照片对比度没有直接影响。但 随X线量的增加,探测器接受的能量增加,照片 对比度会下降。
③胶片γ值的影响
在X线摄影中尽量采 用γ值大的X线胶片, 提高照片对比度。
④.灰雾
灰雾来源: ①散射线 ②胶片显影
原因: ①管电压越高,身体产生的散射线越多。 ②胶片保存时间太长易有黑化现象。 ③显影操作不当与暗室照明不安全,也可产生灰雾。
4.探测器 屏-片组合
• 使用增感屏可吸收少量的高能量X线光子,转换 成大量的低能量可见光,使胶片感光,从而提高 了照片的密度。
• 增感屏对照片密度的提高能力,取决于屏的增
感率。增感率高者所获得的影像密度大。
• 胶片的感光度越大,形成的照片密度越大。
三、影像对比度
• 对比度是组成X线照片影像的基本要素之一。 • 照片上的对比度是指照片上相邻组织影像
① 线质的影响 管电压代表X线质,当管电压升高时,穿透力增强,物 质对X线的吸收降低,X线对比度下降。
特性曲线
九寨沟
★管电压较低时,X线与人体的作用主要以光电 效应为主。随着管电压升高,X线与人体的作用 转变成以康谱顿效应为主导。
★不同原子序数的组织对X线的吸收作用变化率 不同。
管电压的大小影响照片的对比度。 在胶片γ值一定时,低电压技术使X线对比变高, 则照片对比度也高。这种照片对比度黑白分明, 中间灰阶较少,即照片影像层次少。 管电压的应用: 软组织摄影:20KV~40KV 普通电压摄影:40~100KV 高电压摄影:100KV~150KV 超高电压摄影:2MV~或钴60等

X线摄影技术篇

X线摄影技术篇

X线摄影技术篇(1)第Ⅰ章概述1895年11月8日,德国物理学家威²康²伦琴(W²C²Rontgen)发现了X射线,当年12月22日伦琴利用X线拍摄了夫人手的照片,这是人类历史上第一张揭示人体内部结构的影像。

1896年X线就开始应用于医学,至今它经历X线的医学应用、X线诊断学的建立以及医学影像学的逐步形成三个阶段。

1.X线的产生1.1 X线的产生X线的产生是能量转换的结果。

当X线管两极间加有高电压时,阴极灯丝发散出的电子就获得了能量,以高速运动冲向阳极。

由于阳极的阻止,使电子骤然减速,约98%的动能产生热量,2%动能转换为X线。

1.2 X线产生的条件X线产生必须具备以下三个条件:²电子源:X线管灯丝通过电流加热后放散出电子,这些电子在灯丝周围形成空间电荷,即电子云。

²高速电子的产生:灯丝发散出来的电子能以其高速冲击阳极,其间必须具备两个条件,一是在X线管的阴极和阳极之间施以高电压,两极间的电位差使电子向阳极加速;二是为防止电子与空间分子冲击而减弱,X线管必须是高真空。

²电子的骤然减速:高速电子的骤然减速是阳极阻止的结果。

电子撞击阳极的范围称靶面,靶面一般用高原子序数、高熔点的钨制成。

阳极作用有两个,一是阻止高速电子产生X线;二是形成高压电路的回路。

2.X线产生的原理X线的产生是高速电子和阳极靶物质的原子相互作用中能量转换的结果。

X线的产生是利用了靶物质的三个特性:即核电场、轨道电子结合能和原子存在于最低能级的需要。

诊断使用的X线有两种不同的放射方式,即连续放射和特性放射。

2.1连续放射连续放射又称韧致放射,是高速电子与靶物质原子核作用的结果。

当高速电子接近原子核时,受核电场(正电荷)的吸引,偏离原有方向,失去能量而减速。

此时电子所丢失的能量直接以光子的形式放射出来,这种放射叫连续放射。

连续放射产的X线是一束波长不等的混合线,其X线光子的能量取定于:电子接近核的情况;电子的能量和核电荷。

第二章 X线成像基础

第二章  X线成像基础

2、中心线、斜射线
X线束中心部分的射线称为中心线,中心线是摄 影方向的代表。决定着X线入射点和入射角度。
一般情况下,中心线应通过被检部位的中心并与 胶片垂直。以减小影像的失真变形。
X线束中除中心线以外的射线都是斜射线。
(二)、 X线束的能量谱
第一节结束
第二节 X线照片影像
一、X线照片影像的传递与形成
◆荧光亮的部分 →说明被检肢体吸收X线量少而 透过的X线量多,如含空气的肺、脂肪等。
◆荧光暗的部分 →说明被检肢体吸收X线量多而 透过的X线量少,如骨骼、钡剂等。
我们把这种荧光图像称为正像。
图 2-8 X线透视机的操作台
图 2-9 X线透视机的检查床
图 2-10 X线透视机的荧光屏
主动脉造影 脑动脉造影 胃肠钡餐 图 2-11 X线透视中的正像
3、焦点的调制传递函数(MTF) 焦点的调制传递函数是描述X线管焦点这个
面光源使肢体成像时,肢体组织影像再现率的函 数关系。MTF值越大,成像性能就越好。
4、焦点的增涨值(B)
X线管焦点的增涨值是描述X线管焦 点的极限分辨力随着负荷条件的改变而相 对变化的量。
二、线量分布
(一)、焦点面上的线量分布
F
a G
ห้องสมุดไป่ตู้在实际应
用中,要提高 影像清晰度, 就必须减少半 影。
H代表半影,
b
F代表焦点的尺寸,
b代表物—片距,
半影 H 本影S 半影 H
a代表焦—物距, G代表物体。
图 2-4 X线投影
2、焦点的极限分辨力(ω) 焦点的极限分辨力是在规定测量条件下不能
成像的最小空间频率值。极限分辨力的值大时, 成像性能好。
优点: 观察人体器官的形态及活动情况, 可以多方位观察病灶。

X线成像基本原理ppt课件

X线成像基本原理ppt课件
X线成像基本原理
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一、概述
1895年11月8日,德国物理学家伦琴在进 行阴极管放电实验时偶尔发现了具有很高能 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。 因为当时对这种射线的性质不了解,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。
2
伦 琴
世界上第一张X线片
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五、X线图像特点
灰阶图像 重叠、放大、失真 放映人体组织结构的解剖及病理状态
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(1)密度 a.透光率:透过光线强度/入射光线强度 T=I/I0 b.阻光率:透光率的倒数 O=1/T=I0/I c.密 度: 阻光率的对数值 D=LgI0/I 人眼正常能分辨的密度范围:0.25—2.0 X线诊断照片的密度范围:0.7—1.5
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b.运动模糊: X线摄影过程中,X线管、被检者、胶片 三者之间产生运动,从而引起影像模糊。
造成运动模糊的原因: ①组织脏器的生理性运动 ②病理性运动 ③被检者不合作
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消除运动模糊 的方法:①加 强X线设备的定 期检测②采用 短时间曝光法 ③屏气与固定 肢体④尽量缩 小肢—片距离
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(4)失真:照片影像与原物体在大小、形状 及位置上的差异。 影像失真包括:歪斜失真、放大失真、 重叠失真
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(2)对比度:照片上相邻组织影像的密度差 K = D 2 - D1
(3)模糊 a.几何模糊: X线束呈圆锥放射状非点状源射线,在 物—片距不为: 当半影模糊<0.2mm 时,没有模糊之感。当 半影模糊=0.2mm时, 开始产生模糊之感。
组织结构和器官的密度及厚度的差 异,是 产生影像对比的基础,是X线成像的基本条 件。
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X线照片影像的形成及其影响因素
首先,X射线的发射与质量是影响X线照片影像质量的重要因素之一、X射线的电压和电流的选择对于照片的影像质量有很大影响。

较高的电压
能够产生更具穿透力的X射线,但过高的电压会导致图像过曝或烧伤,而
较低的电压则会导致图像欠曝。

适当的电流控制可以确保X射线的稳定发射,以防止出现曝光不均匀或曝光不足的情况。

其次,影像质量还与成像设备的性能有关。

包括X射线源的稳定性、
成像仪的成像灵敏度以及成像分辨率等。

X射线源的稳定性直接影响到X
射线的发射量和发射质量的稳定性,而成像仪的灵敏度决定了对X射线的
接收能力,分辨率则决定了图像的清晰度。

此外,体内组织结构的异常情况也会对X线照片影像产生影响。

例如,骨骼密度的变化、肿瘤的存在、身体内部的金属植入物等,都会引起X射
线的衰减和散射,从而产生图像上的结构改变。

这就需要医生和技师在拍
摄时根据患者的具体情况进行相应调整,以获取更准确的诊断信息。

此外,放射影像质量还受到射线与物体之间的距离和角度的影响。


短的拍摄距离使得X射线更集中,从而产生更高的解剖细节,而较长的拍
摄距离有助于减少散射辐射。

角度的选择也会影响到图像的可视化效果,
如胸部摄影时,选择不同的拍摄角度可以更好地展示肺部的阴影。

另外,曝光参数的选择也对图像质量有重要影响。

包括曝光时间、曝
光系数和对比度的选择等。

适当的曝光时间可以保证图像的清晰度,而曝
光系数的选择可以影响图像上不同组织结构的灰度值分布。

对比度的选择
可以使得图像上的不同组织结构更为清晰可见。

总结来说,X线照片影像的形成受到X射线的发射与质量、成像设备的性能、体内组织结构的异常情况、射线与物体之间的距离和角度、曝光参数的选择等多个因素的影响。

正确调整这些因素可以获得更清晰、更准确的医学影像。

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