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
放射型计算机断层扫描(E-CT)


原子核中的一个质子释放正电子和中微子并衰变为中子。

        P——〉n+

原子结构:

        9个质子、9个中子、

        9 个核外电子;

    注:氟稳定结构是10个中子

原子核发射的正电子与电子碰撞,质量消失(湮灭),同时释放两个相同能量γ光子的过程。





E=2hv=2


飞行时间:假设湮没辐射产生在两个探测器的正中间,发生的2个湮没辐射光子可同时到达两探测器,产生的脉冲时间差为零,除此之外,其他位置发生的湮没辐射光子,在探测中总有一定时间差,这个时间差称为飞行时间。

符合时间窗:是为时间差所设的限,即两个光子被记录的时间差小于符合时间窗时,就被作为一次符合探测。它决定着符合探测效率、稳定性和精确度。