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
数字X线成像系统


https://www.bilibili.com/video/av80554061?p=31 请观看链接视频P22-P25

计算机X线摄影是将X线透过人体后的信息记录在成像板(Image Plate,IP)上,经读取装置读取后,由计算机以数字化图像信息的形式储存。其中,成像板是CR成像技术的关键。


1.影像重叠,深度方向上的信息重叠在一起,引起混淆 

2.密度分辨率低,对软组织分辨能力低 

3.透射剂量大

给器官或病灶注射衰减系数较大或较小的物质来增加它与周围组织的对比以便清晰显像。

软组织间密度差异小。如心脏、血管、脑、肾和胆囊等,腔道内充有的液体与软组织密度差别不大,X射线诊断受到限制。

将对比剂(contrast medium)引入欲检查的器官内或其周围,改变器官与周围组织的X射线影像密度,显示出器官的形态功能。


对比剂注射前

对比剂注射30分钟后

造影检查种类很多,可分为:支气管造影、钡剂灌肠检查、口服胆囊造影、静脉尿路造影、子宫输卵管造影、心脏和动脉造影等。给器官或病灶注射衰减系数较大或较小的物质来增加它与周围组织的对比以便清晰显像。

用X射线两次照射人体,从造影图像中减去原基像部分,使图像随参数变化的部分增强。

        造影前图像

造影剂充盈图像

减影后的图像