目录

  • 1 绪论
    • 1.1 医学成像技术的发展历史与发展现状
    • 1.2 医学成像技术的比较
    • 1.3 医学成像技术的发展趋势
  • 2 X射线成像技术
    • 2.1 X射线的物理基础
    • 2.2 普通X线成像系统
    • 2.3 数字X线成像系统
    • 2.4 X-CT成像技术
  • 3 磁共振成像技术
    • 3.1 核磁共振的物理基础
    • 3.2 核磁共振现象的产生
    • 3.3 核磁共振的可测参数
    • 3.4 磁共振成像的基本原理
    • 3.5 MRI序列
    • 3.6 磁共振成像装置、特点及其在医学中的应用
  • 4 核医学成像技术
    • 4.1 放射性核素衰变规律
    • 4.2 伽玛照相机
    • 4.3 放射型计算机断层扫描(E-CT)
  • 5 超声成像技术
    • 5.1 超声波的基本特性及在生物组织中的传播
    • 5.2 超声探测的物理基础
    • 5.3 超声诊断成像仪
    • 5.4 超声多普勒成像系统
超声波的基本特性及在生物组织中的传播

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泰坦尼克号与超声成像

1913年泰坦尼克号沉没后,人们寻找一种能提前发现冰山的方法。

英国科学家L.F.Richardson 提出2项专利用回声定位确定了冰山和其他物体。

军事的需求与超声成像


1917年,在法国,C.Chilowsky 和P.Langevin 发明了声纳并发明了实用的回声定位系统探测到了潜艇信号。

回声探测后来被应用到电磁波中,产生了雷达


医学超声成像

20世纪30年代,超声用于医学治疗,从而使超声治疗在医学超声中最先获得发展。

声波是物体机械振动状态(或能量)的传播形式。超声大约以1530m/sec的速度在体内组织中传播。

可听声波范围次声波超声波
20Hz<频率f<20000Hz f<20Hzf>20000Hz

                  

定义:频率高于20000赫兹的声波称为“超声波”,通常用于医学诊断的超声波频率为2~10兆赫。

压电效应:是电介质材料中一种机械能与电能互换的现象。

钛酸钡、石英、锆酸铅等晶体具有声-电可逆特性。

压电材料加上变化的电场,形成与电场成正比的形变(发射超声)-----逆压电效应。 

压电材料施加压力(声能)产生形变,形成与应力成正比的电荷密度---压电效应。