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X射线产生条件

X 射线产生条件:1.电子源 2 真空条件下变电压产生的强电场和变速运动的电子流 3.适当的 靶面接受变速运动的电子所携带的能量 连续放射: 由于单位时间内大量的能量不等的电子同时撞击靶面, 且在于靶原子的相互作用 中损失的能量也各不相同,因而 x 线管放射出的 x 线是一束波长不等,连续的混合射线 标识放射: 是由变速运动的电子与靶原子的内层轨道电子相互作用 x 线管阴极发出的电子以 很大的动能撞击靶面时,原子内层轨道电子被击出而留下一个空位。按能量分布最低原则。 外于高能态的外壳层电子必然要向内层填补。 产生电子跃近现象, 在跃近过程中将多余的能 量以光子的形式释放出来,产生 x 线,跃近的电子能量决定了 x 线的波长,不同的靶物质, 原子结构不同,发出 x 线的波长也不尽相同,这种由靶物质决定的 x 射线称为标识放射。 X 线的质一般用于表示 X 线的硬度,即穿透物质的能力,它代表光子的能量 X 线的量是 X 线数中的光子数目,等于管电流与照射时间的乘积 半价层:指入射的 X 线强度衰减为原来的一半时某均匀吸收体的厚度,半价层越厚,表示 X 线的质越硬。 X 线衰减的形式:相干散射、光电吸收、康普顿散射、电子对效应、光核反应。 X 线在物质内传播过程中的强度衰减包括吸收衰减和扩散衰减 光学密度:胶片中的感光乳剂层在光的作用下致黑的程度,又叫照片密度,即被还原卤化银 的多少 D=lgI。/I 影响 x 线照片对比度的因素:被照体,胶片γ 值,射线因素 M(放大率)=1+b/a a 代表焦-肢距,b 代表肢-片距,a+b 代表焦-片距 x 线照片模糊的主要因素:几何学模糊,运动性模糊,增感屏-胶片系统产生的模糊和散射线 引起的模糊。 x 线与人体相互作用的主要形式是光电吸收和康普顿散射吸收,其中,康普顿散射吸收会伴 有设线的产生,散射线的多上与原子发射的能量,被照体厚度,密度,原子序数及照射面积 有关管电压愈高,能量愈大,x 线波长愈短,散射线越多,被照体厚,密度大,原子序数越 高,受照射面积越大,产生的散射线愈多 抑制法 过滤板:用铝板或薄铜板放置于窗口外,可吸收波长较轻,较长的原发射线 .遮线器:缩小照射野的大小,减少不必要的原发射线 消除法:使用虑线器 10.常用辐射剂量:照射量,吸收剂量,当量剂量 照射量: 光子在单位质量的空气中释放出的电子被完全阻挡出于空气中时, 在空气中形成正 离子或负离子各自的总电荷国际单位:库仑/千克(C/kg)专用单位:伦琴(R) 吸收剂量:制单位质量的物质在辐射场所中吸收的能量国际单位:焦耳/千克(J/kg) 当量剂量表示某个器官接受的剂量,单位:J/kg 11.X 线防护的原则:①X 线检查的正当性②X 线防护最优化③个人受照剂量限值防护措施: ①时间防护②距离防护③屏蔽防护 12.对比剂根据吸收 X 线性能不同,可分为阴性(X 线可透性)和阳性(X 线不透性) 13.X 线胶片的结构:保护层、乳剂层、结合层、片基 X 线胶片特性曲线由足部、直线部、 肩部、反转部组成,其中直线部是感光材料性能主要表现部分(P36) 14.X 线摄影条件制定方法:①变动管电压法②固定管电压法③对数率法及 X 线摄影条件规 范化 15.头部基准线:①听眶线为外耳孔与同侧眶下缘的连线,与解剖学的水平线平行②听眦线

为外耳孔与同侧眼外眦的连线 16.摄影原则: ①焦点的选择②焦-片距及肢-片距的选择③中心线及斜射线的应用④滤线设备 的应用⑤X 线管、肢体、胶片的固定⑥管电压与管电流量的选择⑦呼气与吸气的应用⑧照射 野的校准 17.高千伏摄影是指用 120KV 以上的管电压产生 X 线,常用于胸部摄影。乳腺 X 线摄影管电 压在 40kv 以下 18.摄影位置:侧斜位、头尾位、侧位 19.口腔 X 线摄影:X 线中心应垂直于牙齿与胶片构成的分角线,以保证最小的失真度 20.数字图像的优势:①数字密度分辨率高②数字图像可进行多种后处理③数字图像可以存 储、调阅、传输和数字拷贝。 21.数字图像的形成:①数字图像的采集②数字图像的量化③数字图像的转换④数字图像的 获取 22.数字图像获取方式:过渡方式、间接方式、直接方式 23.影像板即 IP 板,是 CR 成像系统的关键元件,记录人体影像信息、实现模拟信息转化为 数字信息的载体,代替了传统的屏-片系统。由表面保护层、光激励荧光物质层、基板层和 背面保护层组成 24.CR 的成像基本原理: (1)CR 影像的形成过程 ①成像板置于暗盒内,利用传统设备曝光,X 线穿透被照体后与 IP 发生作用,形成潜影 ②潜影经过激光扫描进行读取,IP 被激励后,以紫外线形式释放出存储的能量。即光激励发 光③利用光电倍增管, 将发光转换成电信号, 并进行放大④电信号在计算机屏幕上重建成可 见影像,并根据诊断的特性要求进行影像的后处理 (2)CR 工作流程:信息采集、信息转换、信息处理、信息的存储与输出 25.CT—computed tomography 又称计算机 X 线体层摄影 26.DR 成像原理:入射的 X 线照射非晶硒层,由于导电特性激发出电子-空穴对,该电子-空 穴对在偏置电压形成的电场作用下被分离并反向运动, 形成电流。 电流大小与入射 X 线光子 数量成正比,这些电流信号被存储在 TFT 的极间电容上,每个 TFT 形成一个采集图像的最小 单元,即像素。每个像素区内有一个场效应管,在读出该像素单元电信号时起开关作用。在 读出控制信号的控制下,开关导通把存储于电容内的像素信号注意按顺序读出、放大,送到 A/D 转换器,从而将对应的像素电荷转化为数字化图像信号。信号读出后,扫描电路自动清 除硒层中的潜影和电容存储的电荷,为下一次曝光和转换做准备。 27.CT 的发展:①第一代 Hounsfield 实验机扫描方式:平移,探测器两到三个扫描 X 线束为 线性束②第二代头颅 CT 平移+旋转几十个探测器 3?~5?角小扇形束③第三代、 第四代全 身扫描旋转几百个探测器 30?~45?角的扇形束④第五代电子束 CT 28.普通 CT 成像原理:球馆发射的 X 线束经准直器准直后确定被检体层面的层厚;X 先对这 一层面进行 180?范围的多个方向透射;透射层面的射线强度(即被人体衰减后的强度)被 探测器检测并记录下来,获得一组完整的投影值,经模/数转换为数字信号,由计算机进行 数据重建。重建后的非叠加图像再由数/模转换器转换成模拟信号,最后以不同的灰度等级 显示在荧屏或胶片上。CT 成像分为数据采集、图像重建和图像显示三个过程 29.CT 图像重建的基本算法①直接投影法简单、质量差②迭代法准确、耗时多③解析法速度 快、精度高、应用广泛 30.螺旋 CT 主要特点:容积扫描和回顾性重建。在普通 CT 基础上采用“滑环技术”扫描和 成像多层螺旋 CT 主要的核心技术是使用多排探测器和多个数据采集系统(DAS) 。 31.滑环技术:用滑环代替普通 CT 所使用的电缆来供应电力和信号传递地方法。

32. 数据采集系统(DAS) :位于探测器与计算机之间的重要电子器件,它和探测器一起负责 扫描后数据的采集和转换。 33.螺距:X 线球管旋转 360?的进床距离与总的层面准直宽度值比 34.各向同性体素是指 DAS 采集到的最小体积单元为一立方体。 多层螺旋 CT 采用较薄的扫描 层厚,极大的改善了图像 Z 轴方向的分辨率,减少了部分容积效应的影响,能使体素在 X、 Y、Z 三个方向的空间分辨率达到一致,即各向同性。 35.密度分辨率:指在低对比度情况下,图像对两种组织之间最小密度差别的分辨能力影响 因素有层厚、X 线剂量、噪声。 空间分辨率:指在高对比度情况下,密度分辨率大于 10%时,图像对组织结构空间大小的 鉴别能力,以每厘米内的线对数(LP/cm)表示,线对数越多,空间分辨率越高 部分容积效应:在同一扫描层面内,含有两种获两种以上的不同密度的组织时,其所测得的 CT 值是它们的平均值,因而不能真实的反映其中任何一种组织的 CT 值 周围间隙现象:指在同一扫描层面上,与该层面垂直的两种相邻且密度不同的组织,其边缘 部分所测得的 CT 值也不能真实反映其本身组织的 CT 值 36.扫描方式:普通扫描(不注对比剂) 、增强扫描(静脉注射) 、造影扫描(动脉注射)特 殊扫描特殊扫描包括薄层扫描(扫描层厚<5mm)重叠扫描(层距<层厚)高分辨率 CT 扫描 (空间分辨率高、细微结构清晰、边缘锐利度高、噪声大、较多伪影) 37.窗宽: 表示图像所显示的 CT 值的最大范围。 加大窗宽, 图像层次丰富, 组织对比度减小; 反之,缩小窗宽,图像层次少。窗位:表示图像所显示的中心 CT 值。 总之,窗口技术的运用原则是当病变和周围组织密度相近时,应适当调大窗宽;如观察的部 位需要层次多一些,也应适当加大窗宽;如果显示部位图像密度较低,可适当调低窗位,反 之,则可调高窗位 38. 三维重建步骤: ①三位原始数据的获取②图象预处理③图像分割④三维重建⑤三维显示 39 多平面重建显示方法:①重建图像的选取②MRP 重建参照图像的选取③多平面图像的获 取临床应用: ①适应证适用与人体中任何一个需要从多角度、 多方位观察的器官②影响因素: 横断面图像:层面越薄——图像质量越好信噪比越高——多平面图像信噪比也越高 40.表面阴影显示(SSD) :是将三位容积数据中蕴含的物体表面加上明暗阴影进行显示的方 法即通过计算机使被扫描物体表面大于某个确定阈值的相关像素连接起来的一种表面数学 成像模式。 41.最大密度投影:利用投影成像的原理,将三维数据朝着任意方向进行投影。适用于高密 度组织和结构显示 42.容积再现法:采用一定的体绘制光照模型,直接研究光线通过体数据场时与体素的相互 关系,无需构造中间面,体素中的许多细节信息得以保留,能最大限度地再现各体素的空间 结构仿真内镜:能重建出管道器官内表面的三维立体图像并可以模拟纤维内镜的检查方式 43.磁共振成像特点:①多参数成像②多方位成像③大视野成像④组织特异性成像⑤人体能 量代谢研究⑥无电离辐射即无创性检查⑦无骨伪影干扰 磁共振成像局限性: ①成像速度慢②对钙化灶和骨皮质灶不敏感③图像易受多种伪影的影响 ④禁忌证较多⑤定量诊断困难 44.磁共振成像基本原理:将人(或样品)体置于特殊磁场中,用无线电射频脉冲激发体内 氢原子核,引起氢原子核共振并吸收能量。在停止射频脉冲后,氢原子核按特定频率发射出 电磁波,并将吸收的能量释放出来,被体外的线圈接收,经电子计算机处理获得图像 45.弛豫:指自旋系统由激发态恢复至平衡态的过程,也就是纵向磁化恢复和横向磁化衰减 的过程。纵向弛豫:纵向磁化矢量从最小值恢复至平衡态的 63%的过程,所经历的弛豫时 间为 T1 横向弛豫: 横向磁化矢量衰减至其最大值的 37%的过程, 所经历的弛豫时间称为

T2 46.磁共振成像用磁体分为永磁型、常导型、混合型和超导型 47.重复时间(TR):指脉冲序列执行一次所需要的时间,也就是从第一个 RF 激励脉冲出现 到到下一周期同一脉冲出现时所经历的时间 回波时间(TE) :是指第一个 RF 脉冲到回波信号产生所需要的时间。 反转时间(TI) :在反转恢复脉冲序列中,180?反转脉冲与 90?激励脉冲之间的时间间隔 48.自旋回波序列:以 90?脉冲开始,后续以 180?相位重聚焦脉冲,以获得有用信号的脉冲 序列梯度回波脉冲序列:通过有关梯度场方向的翻转而产生的回波信号反转恢复脉冲序列: 在 180?RF 脉冲的激励下先使成像层面的宏观磁化强度矢量 M 翻转至主磁场的反方向, 并在 其他弛豫过程中施以 90?重要脉冲,从而 FID 信号的脉冲序列 49.磁共振血管造影(MRA)技术有时间飞跃 MRA(TOF-MRA) 、相位对比 MRA(PC-MRA)、对 比增强 MRA(CE-MRA) 50.MR 水成像(MRH):只使用重 T2WI 技术,使实质器官及流动血液呈低信号,而长 T2 静 态或缓慢流动液体呈高信号的 MR 成像技术 51.MR 饱和技术包括:局部饱和技术、化学位移频率选择饱和技术、化学位移水-脂反相位 饱和成像技术、磁化传递饱和技术、幅度选择饱和技术 52 磁共振检查禁忌证:①装有心脏起搏器及电子耳蜗者严禁做此检查②检查部位有金属置 入物者严禁做此检查③带有呼吸机及心电监护设备的危重患者严禁做此检查④体内有胰岛 素泵等神经刺激器患者严禁做此检查⑤妊娠三个月内的早孕患者 53.MR 信噪比:平均信号强度与平均噪声强度的比值,是衡量图像质量最重要的指标 附:组织均衡技术、MR 空间定位、失超(尚未明确答案) 磁共振波普 P338 数字成像方法:采用结构逼进法,影像最大值与最小值之间的系列亮度值是离散的,每个像 素点都具有确定点的数值,这种影响成为数字影像


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