线直接投影成像 PowerPoint Presentation.ppt

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线直接投影成像 PowerPoint Presentation

云南医学高等专科学校 医学影像成像原理 X线直接投影成像 X线成像 X线成像类型 按X线束的形状分类 1.锥体形投照成像 2.扇形束(缝隙)成像 3.笔形束(逐点)成像 根据X线成像原理分类 1.X线直接投影成像 普通透视、摄片,数字X线摄影。 2.CT成像  X线成像发展简史 X线胶片和荧光屏成像(模拟成像) X-TV电视系统 20世纪40年代 X线数字成像  20世纪90年代 CR计算机X线摄影(Computed Radiography) 数字X线摄影(digital radiography,DR) DR直接数字成像技术是将一种新型的射线探测单元排列成一个阵列,并将它们直接与大规模集成电路连在一起,同步完成射线接收、光电转换、数字化的全过程。组成阵列的每一个射线探测单元几何尺寸仅为几十微米,因此具有极高的空间分辨率。特殊的制造技术可以保证探测器承受高能X射线的直接照射而不损坏。同时,环境适应能力非常强,如抗强磁场、强电场、高温、潮湿、灰尘等。由于采用先进的闪烁体材料,该器件无老化现象,使用寿命至少10年以上。 X线成像特点 1.穿透作用  能穿透可见光不能穿透的物质波长越短,穿透力越强(X线管电压越高,产生的X线波长越短,另外穿透力还与被照体的密度和厚度相关) 荧光效应 2.荧光作用    能激发荧光物质(如铂氰化钡、钨酸钙等)产生肉眼可见的荧光,X线透视和增感屏应用的基础 3.感光作用   可使涂有溴化银的胶片感光, X线摄影的基础 4.电离作用  可使物质的分子分解为正、负离子。空气的电离程度(正负离子量)与空气吸收的X线量成正比,是放射剂量学的基础。 5.生物效应  可使机体和细胞结构受到损害甚至坏死,损害程度与吸收X线量的大小有关,放射治疗学的基础和放射防护必要性的依据 生物效应 照射 能量吸收 分子电离和激发 分子结构改变 细胞生理生化代谢改变 细胞、组织、器官损伤坏死 机体死亡 直接投影X线成像的应用特点 使用方便 是目前各级医院中使用最普遍的诊断方法之一,检查费用低。 图像分辨力高 空间分辨力(显示最小体积结构能力)高于CT,密度分辨力(对比度分辨力)低于CT。 影像重叠  生物损伤 显示脏器解剖结构形态 对功能和动态检测能力差。 X线直接投影成像原理 X线能使人体在荧光屏上或胶片上形成影像,主要是由于X线具有穿透性、荧光作用和感光作用等特性,同时也因为人体组织结构有原子序数密度和厚度的差别,这种差别,导致X线透过人体各种不同组织结构时,被吸收的程度不同,到达荧光屏或X线片上的X线量出现差异,从而在荧光屏或X线片上形成黑白对比不同的影像。 人体组织的差异概括为四类 骨骼---高密度 软组织与体液---中等密度 脂肪组织---中低密度 气体---低密度 散射线 散射线 散射线对成像质量的影响:使X线照片灰雾增加,对比度受到损害,影像模糊,严重影响X线照片的诊断价值。 散射线的抑制:遮线器、滤过板 散射线的排除:空气间隙法、滤过栅法 散射线的消除 一、X线束限制器 早期---开孔遮线板 20世纪中叶---圆锥形或直筒形的遮线筒 现代---多叶遮线器(缩光器) 二、滤线器(1913) 滤线器主要由滤线栅构成,它的作用是吸收散射线。 (一)结构 一般用宽0.05~0.1mm、高2.5~4mm的铅条,夹持在间隔0.15~0.35mm的纸板或木板中,按一定斜率或平行固定而成。 (二)类型 根据其构造分为聚焦式、平行式和交叉式三种;根据其运动性能分为活动式和固定式,活动式滤线栅一般采用振动式结构。 (三)工作原理 摄影时,将滤线栅置于肢体和胶片之间,X线焦点至滤线栅的距离与滤线栅的焦距相等,且使X线中心线对准滤线栅中心,穿过人体的剩余射线与滤线栅的铅条平行,大部分穿过铅条间隙到达胶片,一小部分被铅条吸收,而散射线的方向是散乱的,大部分被铅条吸收掉。 (四)滤线栅的栅比(R)  铅条高度h与两铅条之间间隔D的比值,即R=h/D。 (五)使用注意事项 即

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