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[最新]医大年夜 医学影像技巧概论 测验重点.ppt


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/computer
第1章医学影像技术概论
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章目录:
医学影像技术发展历程
1
2
计算机医学影像
3
影响对医学图像评价的因素
4
医学影像设备的分类与组成
5
/computer
医学影像系统成像的物理共性
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医学影像技术发展历程
1、 CT机
CT机的分代:
主要以其X线管和探测器的关系、探测器的数目、排列方式以及X线管与探测器的运动方式来划分。
第1代CT:扫描方式为平移+旋转方式。
第2代CT:扫描方式为平移旋转方式。
第3代CT:扫描方式为旋转+旋转扫描方式。
第4代CT:扫描方式为静止旋转扫描方式。
第5代CT:扫描方式为静止+静止电子束扫描方式。
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2、超声
超声技术因为声波的无损伤性好、对软组织的分辨率较高,用于医学诊断使患者在接受检查时,可以不受到X线的照射损伤,很快被广泛的普及应用到人体的各大组织器官的检查中,尤其是腹部超声检查更是多用。
超声检查(二尖瓣粘连)
彩色超声检查(胎儿发育)
医学影像技术发展历程
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3、磁共振
核磁共振成像也称磁共振成像(MRI) ,是利用核磁共振原理,通过外加梯度磁场检测所发射出的电磁波,据此可以绘制成物体内部的结构图像。
超高场MRI系统发展十分迅速。3T系统用于临床。4T系统已得到无明显危险的许可。在7T系统上,己对几百例健康志愿者完成无事故和无明显安全危险纪录的测试。,对成年兔及其后代未观察到不良的生物效应。
医学影像技术发展历程
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4、数字减影血管造影(DSA)
血管造影检查是对注入血管造影剂前后的图像进行相减,得到无骨骼、内脏、软组织背景的清晰的血管影象,而血管的形态,结构反映了多种疾病的基本信息。
医学影像技术发展历程
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5、伽马射线
20世纪90年代推出了更新、更强的核医学影像设备ECT,包括PET、SPECT等设备。
医学影像技术发展历程
GE 全数字PET-CT
GE 生产的 SPECT
PET 图像
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源与目标的作用
医学影像系统成像主要包括以下4个共性:
1. 源
源,这里是指能够获得医学影像信息的物理能源。可以是来至体外的源,如X射线源、磁场源、超声源、电磁波源、红外线源等,这些人体外部的能源称为外源。
另外的一种源是注入人体内的源,如注入人体内部的同位素辐射源,或人体自身的热辐射源等。
2. 检测器
检测器的主要作用是在体外检测携带有体内信息的信号。各种医学影像设备中信号检测器的种类、精度、灵敏度决定了医学影像成像的方式和清晰度。
医学影像系统成像的物理共性
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源的控制与信号检测
X光影像设备的性能指标主要有5个:X线光源尺寸、X线剂量、图像分辨率、图像灰度级和信噪比。
图像灰度级的数量由2N决定,N是二进制数的位数,常称为位,用来表示每个像素的灰阶精度。如果N=8则有256个灰度级,图像灰度精度的范围为灰度分辨力,也称为图像的对比度分辨力。位数越大,图像的灰度分辨力越高。
信噪比是有用的图像信息(信号)与无用信息(噪声)的数量之比。
医学影像系统成像的物理共性
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点阵与矢量医学影像
计算机图像分为点阵图(又称位图或栅格图像)和矢量图形两大类,认识彼此的特色和差异,有助于医学图像的采集、转换、存储、输出等编辑和分析与医学数字图像后处理。位图图像和矢量图形没有

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  • 时间2018-06-05