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放射影像培训系列之 放射影像的基础知识 放射影像的基础知识 X线的发展历程 X线的产生 : 1895年,德国科学家伦琴发现了具有很高能量,肉眼看不见,但能穿透不同物质,能使荧光物质发光的射线。因为当时对这个射线的性质还不了解,因此称之为X射线。为纪念发现者,后来也称为伦琴射线,现简称X线(X-ray) 。 X线的发展历程 X线的发展历程 X线的发展历程 放射成像的基础知识 X线产生的基本原理 X线产生的三个条件: ①要有一个电子源,能根据需要,随时提供足够数量的电子 ②高速电子流。两个方面,其一是高压电场,使电子获得动能;其二是有高真空环境,使电子在运动中不受气体分子的阻挡和电离放电而降低能量,同时也能保护灯丝不致因氧化而被烧毁。 ③要有一个能经受高速电子撞击而产生X线的靶 X线成像的基本原理 X线成像的基本原理 X线装置构成 : 主要包括X线管、高压发生器和控制台 一般说,高速行进的电子流被物质阻挡即可产生X线。具体说,X线是在真空管内高速行进成束的电子流撞击钨(或钼)靶时而产生的。 X线成像的基本原理 X线管: 为一高真空的二极管,杯状的阴极内装着灯丝;阳极由呈斜面的钨靶和附属散热装置组成。 X线成像的基本原理 高压发生器: 为提供X线管灯丝电源和高电压而设置。一般前者仅需12V以下,为一降压变压器;后者需40~150kV(常用为45~90kV)为一升压变压器。。 X线成像的基本原理 控制台: 主要为调节电压、电流和曝光时间而设置,包括电压表、电流表、时计、调节旋钮和开关等。现代数字X光机还包括曝光控制系统和图像采集工作站。 X线成像的基本原理 X线成像的基本原理 X线成像的基本原理 X线成像的基本原理 X线成像的基本原理 X线成像的基本原理 X线成像的基本原理 X线成像的基本原理 X线成像的基本原理 放射成像的基础知识 放射成像的基础知识 放射成像的基础知识 放射产品分类 放射产品分类-普通诊断X线机 放射产品分类-普通诊断X线机 放射产品分类-普通诊断X线机 放射产品分类-普通诊断X线机 放射产品分类-普通诊断X线机 放射产品分类-普通诊断X线机 单板-悬吊(Philips Diagnost TH) 放射产品分类-普通诊断X线机 放射产品分类-普通诊断X线机 放射产品分类-普通诊断X线机 放射产品分类-普通诊断X线机 放射产品分类-普通诊断X线机 放射产品分类-普通诊断X线机 放射产品分类-普通诊断X线机 放射产品分类-普通诊断X线机 放射产品分类-DSA 放射产品分类-DSA 放射产品分类-DSA 放射产品分类-CT 放射产品分类-CT 放射产品分类-CT 放射产品分类-CT 放射产品分类-MRI 放射产品分类-MRI 放射产品分类-MRI 放射产品分类-MRI 放射产品分类-MRI 放射产品分类-MRI 放射产品分类-MRI 放射产品分类-MRI 放射产品分类-MRI 磁共振成像的物理学原理: 磁共振成像的分类: 永磁型:一般由多块永磁材料堆积(拼接)而成;场强一般不超过0.5T,磁场均匀性差;对磁体和机房的温度变化应控制在±1℃之内 优点:结构简单,造价低,不消耗能量,维护费用低,磁场发散少 常导型:又称阻抗型,是利用线圈中的电流来产生磁场。 缺点:功耗大,发热量大。 超导型:是利用超导材料在低温下的零电阻特性,在很小的截面上可以通过强大的电流,产生强磁场,一般场强在0.5~3.0T。 优点:高场强、高稳定性、高均匀性、不耗电能、容易达到大孔径 缺点:磁体制造复杂、需定期补给液氮 像 物体 X射线 X线成像特点 不能反映病灶的三维空间位置 1、X线的发展历程 2、X线成像的基本原理 3、X线成像的特点 4、X线的质量和强度 5、放射产品分类 X线的质量和强度 X线的质 X线穿透物体的能力,即光子能量的大小称为X线的质,又称硬度,光子的能量越大穿透能力越强,越不容易被物体吸收 X线的质是通过管电压(kV千伏值)的大小来反映的,管电压越高,质越硬 X线的量 垂直于X线束的单位面积上,单位时间内通过的光子数称为X线的量,在X线诊断中,X线的量是由毫安秒(mAs)来表示 X线的强度 单位时间内垂直于X线束的单位面积上通过的光子数和能量的总和叫做X线的强度。 主要由KV、mA和时间决定 影响X线强度的主要因素 管电压(KV):X线强度与kV的平方成正比。 毫
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