下载此文档

医学影像原理期末复习重点.pdf


文档分类:资格/认证考试 | 页数:约5页 举报非法文档有奖
1/5
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/5 下载此文档
文档列表 文档介绍
该【医学影像原理期末复习重点 】是由【青山代下】上传分享,文档一共【5】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【医学影像原理期末复习重点 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。:..第一章绪论(1)▲X射线影像学中的开拓者伦琴发现X射线(2)MRI(磁共振成像);(3)核医学影像是以放射性元素和射线为物理基础,把放射性元素放入体内,体外接收射线的发射成像技术(4)核医学影像技术的物理基础:射线和粒子束与物质的相互作用(5)核技术的主要支撑:粒子加速器和核探测(6)(1)X线成像特性:穿透性荧光效应感光效应电离效应(2)CR(计算机X线摄影)半数字化产品,仅仅是过渡产品IP板可使用一万次(3)模拟X线机->CR(过渡产品)->DR(4)非螺旋CT(全身CT-滑环CT-头颅CT)(5)螺旋CT(螺旋CT-双排螺旋-多排螺旋-64排-128排)(6)(1)磁共振:“磁”是指主磁场和射频磁场;“共振”是指当射频磁场的频率与原子核旋进的频率一致时,原子核吸收能量,发生能级间的共振跃迁。(2)磁共振原理:“磁”是指主磁场和射频磁场;“共振”是指当射频磁场的频率与原子核旋进的频率一致时,原子核吸收能量,发生能级间的共振跃迁。。(3)磁共振成像(MRI)技术是利用人体内自旋不为零的原子核在磁场内与外加射频磁场发生共振,采集MR信号,用梯度磁场进行空间定位,通过计算机系统图像重建,形成磁共振图像。p7.(4)磁共振成像设备(简称MRI设备)主要由以下四部分构成:磁体系统、梯度磁场系统、射频系统、计算机及图像处理等系统组成。(1)PET采用正电子核素作为示踪剂,通过病灶部位对示踪剂的摄取了解病灶功能代谢状态。(1)X线的本质:X射线是一种高频电磁波。波长较短。(2)本质:波动性X线具有干涉、衍射、偏振、反射、折射等现象。粒子性X线的光电效应、荧光作用、电离作用波、粒二象性波粒二象性是X线的客观属性(3)▲物理特性:穿透作用、荧光作用、电离作用、热作用。(4)化学特性:感光作用(穿透X摄影的基础)、着色作用(5)X射线管包括:反射式靶透射式靶。(靶面:薄靶:反射式靶和透射式靶;1:..厚靶:基本为反射式靶。)(6):越靠近阳极X射线辐射强度下降越多的现象(7)实际焦点:电子轰击的面积大小,取决于聚焦槽形状、宽度和深度。有效焦点:实际焦点在垂直于管轴方向上的投影(8)阳极角:阳极面与X线投射方向之间的夹角叫阳极角,一般在10-20度之间(9)★韧致辐射:高速电子经过原子核,产生静电吸引后减速偏离轨迹,向外辐射电磁波而损失的能量,称为韧致辐射。(10)★特征辐射:高速电子流撞击阳极靶,与靶原子内层轨道电子相互作用,发生电子跃迁,产生标识原子特征的X射线的过程称为特征辐射。(11)★X线与物质相互作用的三种主要方式为(光电效应)、(康普顿效应)和电子对效应。(12)X线照射到人体后发生三种可能:透过、吸收、散射(13)光子数的变化服从指数衰减规律,但必须满足单能窄束的前提条件(14)▲影像X线衰减的因素:(aX射线能量(b吸收物质的密度(c吸收物质的原子序数(d吸收物质的每立方米电子数(e成像距离(15)电离辐射与物质相互作用的物理量:(16)滤过:X射线管出口放置一定均匀厚度的金属,预先把X射线束中的低能成分吸收掉,将X射线的平均能量提高,这种过程就是所谓滤过。(17)分为固有滤过(x射线管壁,组件内的绝缘油液,辐射窗)和附加滤过(不同材质厚度的滤过板)(18)▲增感屏:将X射线转换韦对胶片更为敏感的可见光,增强光感效应,提高照片密度(19)(1)两种模式:X线电视图像和X线照片影像(2)X线电视系统核心部件:影像增强管(3)X线照片系统X线能量转换器最常用的方式:增感屏-胶片系统(4)滤过:X射线管出口放置一定均匀厚度的金属,预先把X射线束中的低能成分吸收掉,将X射线的平均能量提高,这种过程就是所谓滤过。(5)分为固有滤过(x射线管壁,组件内的绝缘油液,辐射窗)和附加滤过(不同材质厚度的滤过板)(6)▲增感屏:将X射线转换韦对胶片更为敏感的可见光,增强光感效应,(1)数字图像:以数组或矩阵形式表示图像单元为像素(2)数字减影血管造影(DSA)是影像增强技术、电视技术和计算机技术相结合2:..的产物。(1)CR成像:CR是由可记录并由激光读出X射线影像信息的成像板IP为载体,经曝光及信息读出处理,形成数字影像的一种摄影技术。▲过程:影像信息的采集,影像信息的读取,影像信息的处理,影像的再现。(2)光激励发光:指某些物质在第一次受到X光(一次激发光)照射时,能将第一次激发光所携带的信息贮存下来,当再次受到激光(二次激发光)照射时,(潜影经激光扫描读取,以紫外线形式释放存储能量,发出荧光)能发出与一次激发光所携带信息相关的荧光。(荧光被集光器手机送到光电倍增管,转换为电信号,经A/D转换器)这种现象称为光激励发光。(3)CR成像的成像板组成包括表面保护层、(PSL层)、(基层)、(1)★DR平板探测器的类型主要有(非晶硒平板探测器)(、非晶硅平板探测器)、(多丝正比室平板探测器)等。(2)▲非晶态是指构成物质的原子在空间的排列是一种长程无序但短程有序的凝聚态(3)薄膜晶体管(thinfilmtransistor,TFT)阵列构成信号接收读出电路,TFT像素矩阵将产生的电荷信号读出并数字化。(4)★非晶硒平板探测器:利用光导半导材料获得入射的X射线光子,直接将接受的X射线转换为电信号后,再由TFT阵列产生的电信号读出,即可获得数字化的X射线影像。成像原理:X射线照射非晶硒层,由于导电特性激发电子-空穴对,该电子-空穴对在偏置电压形成的电场作用下,分离并反向运动,形成电流,电流信号被存储在TFT的极间电容上每个TFT形成采集图像的最小单元像素,每个像素内形成一个起开关作用的场效应管(FET),在扫描控制电路的触发下将每个像素的存储电荷按顺序逐一传送到外电路,并读出信号输出。经读出放大器放大并被同步转换成数字信号。结构顶层电极、电介质、硒层、集电矩阵和玻璃底座等。(5)★多丝正比室探测器:X线入射到多丝正比室漂移电场时,引起气体分子电离,在极间电场作用下,离子沿电场方向分别向两极漂移,并与气体分子碰撞,引起进一步电离,每根金属丝上收集的电子正比于入射X线的强度,每根金属丝与外电路相连,经放大处理,按时间顺序读出,输入计算机构成图像的一条扫描线,X线管与探测器阵列作同步垂直平移,重复扫描各条扫描线形成二维图像。3:..(6)★:原理:X射线入射到闪烁体将光子能量转换为可见光光子发射,可见光激发光电二极管转换为电荷图像,通过外围电路检出电信号,并经A/D转换,获得数字图像。组成:闪烁体、集电矩阵、外围电路、基板等。(D摄影机型探测器:原理:X线入射到闪烁体晶体将X线信息影像转换为荧光影像,D摄像机,形成数字电子图像到计算机系统进行图像处理和显示。过程:,形成图像。(1)时间减影(造影前后图像按时间顺序(不同显影时期)相减的方法得到减影图像称为时间减影。)(2)能量减影(用略低于和略高于碘K-缘能量(33keV)的X射线曝光)(3)混合减影(对比剂注入前或后都做高能和低能图像。)(1)★基本原理:CT运用扫描并采集投影的物理技术,以测定X射线在人体内的衰减系数为基础,采用一定算法,经计算机运算处理,求解出人体组织的衰减系数值在某剖面上的二维分布矩阵,再转为图像上的灰度分布,从而实现建立断层解剖图像的现代医学成像技术。★过程:扫描---采集---重建算法---断层(2)▲体素:在受检者体内欲成像的断层表面上,按一定大小和一定坐标人为地划分的很小的体积元。像素(pixel):是指在图像平面上划分的很小的小单元,它是构成一幅图像的最小点,是构成图像的基本单元(3)▲CT值:表示组织密度的高低,单位HU。(4)准直器:由一定厚度的铅组成,孔径很小,经准直器的射线被视为窄束(5)▲窗口技术:分为窗宽(16个灰阶内包含CT值的范围)和窗位(窗宽上下限CT值的平均值)(6)★★★滤波反投影法,对获得的投影数值进行卷积处理后再反投影,消除了失锐伪影。(7)▲螺旋CT扫描是在(环滑)技术的基础上发展的一种新的扫描技术(8)SSCT单层螺旋CT常用(线性内插法);(1)微观粒子固有属性自旋(spin)(2)自旋运动引起的自旋角动量和磁矩(3)自旋不为零的原子核称为磁性核(4)磁场中的氢核产生能级分裂,又称塞曼效应。(5)原子核的磁矩在静磁场中也有2I+1种取向(6)静磁场力矩作用下进行旋进,且拉莫尔频率与磁场强度B成正比0(7)磁化强度矢量:核磁矩矢量总和(8)微观粒子在热平衡状态下服从玻尔兹曼分布与温度成反比;与磁场强度成正比。4:..(9)两个振动频率相同的物体,当一个发生振动时,引起另一个物体振动的现象,实质是能量传递。(10)★产生磁共振条件:电磁波的频率与磁性核的旋进频率相同磁共振中的磁矢量必须垂直于主磁场(11)射频波,简称RF波(12)磁化强度矢量M,与B0成o角的射频脉冲称为o角射频脉冲。(1)弛豫:不经过对外辐射能量,而逐渐恢复到原有平衡状态(2)自旋-晶格弛豫(纵向弛豫)Mz恢复到Mo(平衡状态)的过程恢复到热平衡状态;弛豫时间T1,取决于外磁场大小和质子与周围环境的相互作用。B0越大,T1越长;(3)自旋-自旋(横向弛豫)Mxy由最大逐步消失的过程90度射频脉冲停止后受磁场均匀性影响较大(4)(1)▲梯度磁场(用于空间定位):包括梯度线圈和梯度电源(2).K空间:就是存放磁共振成像用原始数据的地方,是由脉冲序列运行时采集来的,在进行傅立叶变换后变成图像。(3)K空间基本特征:(4)磁共振成像方法:点,线,面,容积成像方法。(1)自旋回波序列SE是磁共振成像的最基本序列。(2)180度复相位脉冲作用:消除主磁场不均匀性;(3)自旋回波序列结构SE:基本单元,,T2长结合水T2非常短5

医学影像原理期末复习重点 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数5
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人青山代下
  • 文件大小794 KB
  • 时间2024-04-18
最近更新