医学影像成像的基本条件课件.ppt
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- 医学影像 成像 基本条件 课件
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1、 医学影像成像的基本条件医学影像成像的基本条件第二章第二章 医学影像成像的基本条件医学影像成像的基本条件学习目标:学习目标:1、掌握、掌握 各种医学影像形成所需的基本各种医学影像形成所需的基本条件条件2、熟悉、熟悉 信息影像的传递和形成过程信息影像的传递和形成过程3、了解、了解 不同类型成像技术条件的差异不同类型成像技术条件的差异第一节第一节 信息影像的传递与形成信息影像的传递与形成一、摄影的基本概念一、摄影的基本概念 1摄影:应用光或其它能量来表现被照体信息状态,并以可见光学影像加以记录的一种技术。2成像系统:将信息载体表现出来的信息信号加以处理,形成表现信息影像的系统。3摄影程序:能量信息
2、信号检测图像形成。4、成像方法三要素:成像信息源、信息载体与信息接收器、影像视读。二、模拟二、模拟X X线信息影像的形成与传递线信息影像的形成与传递 X线透过被照体时,因组织结构的吸收、散射而减弱,透射线仍按原方向直进,作用在某种接受介质上,转换、形成可见的X线影像。被照体:信息源 X 线:信息载体 接收器:接受介质(屏-片、IP、FPD)X线影像形成的过程就是一个信息传递与转换的过程。二、模拟二、模拟X X线信息影像的形成与传递线信息影像的形成与传递 二、模拟二、模拟X X线信息影像的形成与传递线信息影像的形成与传递 1X线信息影像的产生:X线信息影像形成基础是被照体对X线束的衰减。X线在物
3、质中的衰减符合:I II I0 0e e-d d 人体中哪种物质的衰减系数最大?人体中哪种物质的衰减系数最大?2X线信息影像的转换:将不均匀的X线强度分布,通过接受介质(屏-片系统、电视等)转换为密度影像,或二维的光强度分布(荧光屏、影像增强器系统等)。二、模拟二、模拟X X线信息影像的形成与传递线信息影像的形成与传递 若屏-片系统作为接受介质,那么透过射线通过直接对X线胶片进行感光以及激发增感屏增感屏发出荧光并将荧光强度分布传递给胶片,形成银颗粒的分布(潜影形成)。2AgX 2Ag +X2 在潜影的催化下,已曝光胶片经显影加工处理,将胶片上大量的卤化银还原成银原子。2AgX+(显影剂)2Ag
4、+2HX+(显影剂氧化物)银原子积累到相当数量后,就形成二维光学密度的分布。二、模拟二、模拟X X线信息影像的形成与传递线信息影像的形成与传递 什么是增感屏?什么是增感屏?一种特殊物质制作的膜片,能够吸收射线一种特殊物质制作的膜片,能够吸收射线(X、射线)的能量,转换成容易被感光材射线)的能量,转换成容易被感光材料接受的光线,从而提高检测的灵敏度,缩料接受的光线,从而提高检测的灵敏度,缩短检测时间。短检测时间。增感屏有什么作用?增感屏有什么作用?对胶片产生增加感光作用,从而大大减小对胶片产生增加感光作用,从而大大减小X线的曝光条件。线的曝光条件。二、模拟二、模拟X X线信息影像的形成与传递线信
5、息影像的形成与传递 透过被照体的X线强度分布若通过荧光倍增管,将波长为0.110-80.610-8cm的X线转换成波长为510-5610-5cm的可见透视影像。第二阶段是把不可见的X线信息影像转换成可见的密度影像的中心环节。3密度分布转换成可见光的空间分布:观片灯将密度分布转换成可见光空间分布。4视觉影像形成:通过视网膜上明暗相间的图案,形成视觉影像。5意识影像形成:通过对视觉影像的识别、判断,作出评价或诊断。三、数字信息影像的传递与形成三、数字信息影像的传递与形成 数字与模拟影像的传递与形成基本相同;不同之处:影像的传递与形成过程中增加了A/D转换,可进行各种处理和图像重建,最后可将数字影像
6、转换为可视读的模拟影像。1、模拟图像、模拟图像2、数字图像、数字图像第二节第二节 信息源信息源各种医学成像,各种医学成像,其信息源都为被其信息源都为被检人体,但各种检人体,但各种成像技术与人体成像技术与人体组织结构的关联组织结构的关联是不一样的。是不一样的。信信 息息 源源 第二节第二节 信息源信息源一、一、X线成像线成像1、人体由骨骼、肌肉、脂肪等成分组成,各种组织、人体由骨骼、肌肉、脂肪等成分组成,各种组织结构其原子序数、密度不同,形成了对结构其原子序数、密度不同,形成了对X线的衰减线的衰减系数(系数(u)不同。)不同。X线通过组织按指数规律衰减,线通过组织按指数规律衰减,一般采用一般采用
7、单能窄束单能窄束X线指数衰减规律。线指数衰减规律。单能辐射:由相同能量的光子组成的辐射。单能辐射:由相同能量的光子组成的辐射。窄束窄束X X线:是指不包括散射成分的射线束,通过物线:是指不包括散射成分的射线束,通过物质层后的质层后的X X线光子,仅由未经相互作用或称为未经线光子,仅由未经相互作用或称为未经碰撞的原射线光子所组成。碰撞的原射线光子所组成。第二节第二节 信息源信息源“窄束窄束”是指物理意义上的是指物理意义上的“窄束窄束”。即使。即使射线束有一定宽度,只要其中没有散射光射线束有一定宽度,只要其中没有散射光子,就可称之为子,就可称之为 窄束窄束。2、人体组织结构大致可分为骨骼、肌肉、脂
8、、人体组织结构大致可分为骨骼、肌肉、脂肪及空气四类,对肪及空气四类,对X线的衰减按顺序逐渐减线的衰减按顺序逐渐减弱。弱。3、有效原子序数的概念。、有效原子序数的概念。第二节第二节 信息源信息源一、一、X线成像线成像X线在透过人体时,主要发生光电效应和康普线在透过人体时,主要发生光电效应和康普顿效应两种作用形式的衰减。顿效应两种作用形式的衰减。(一(一)光电效应概念光电效应概念1、光电效应也称光电吸收,它是、光电效应也称光电吸收,它是X线光子被线光子被原子全部吸收的作用过程。原子全部吸收的作用过程。2、光电效应产生的过程;、光电效应产生的过程;3、光电效应的利与弊、光电效应的利与弊第二节第二节
9、信息源信息源 有利的方面:能产生质量好的照片影像;有害的方面:入射X线通过光电效应可全部被人体吸收,增加受检者的剂量。(采用高千伏摄影)第二节第二节 信息源信息源(二)康普顿效应概念(二)康普顿效应概念1、康普顿效应又称康普顿散射,它是射线光、康普顿效应又称康普顿散射,它是射线光子能量被部分吸收而产生散射线的过程。子能量被部分吸收而产生散射线的过程。2、康普顿效应产生的过程;、康普顿效应产生的过程;3、康普顿效应的临床应用;、康普顿效应的临床应用;第二节第二节 信息源信息源二、磁共振成像二、磁共振成像MRI:通过对静磁场中的人体施加某种特定频率的射频脉冲(radio frequency,RF)
10、,使人体组织中的氢质子(1H)受到激励而发生磁共振现象,当中止RF脉冲后,1H在弛豫过程中发射出射频信号(MR信号),接收器(线圈)接收信号重建成像。第二节第二节 信息源信息源二、磁共振成像二、磁共振成像1、信号的强弱与人体组织的氢质子密度密切、信号的强弱与人体组织的氢质子密度密切相关。相关。2、因为人体组织结构含水量、水分子的运动、因为人体组织结构含水量、水分子的运动、脂肪含量等差异,导致在脂肪含量等差异,导致在RF中被激发的程中被激发的程度不一样,使得度不一样,使得RF停止后由于:停止后由于:(1 1)纵向弛豫时间)纵向弛豫时间T1T1;(2 2)横向弛豫时间)横向弛豫时间T2T2;第二节
11、第二节 信息源信息源(3 3)H H质子的密度;质子的密度;(4 4)流体的流动效应;)流体的流动效应;(5 5)不同组织的磁敏感性;)不同组织的磁敏感性;(6 6)H H质子所处的局部化学环境;质子所处的局部化学环境;(7 7)水质子状况;)水质子状况;(8 8)组织方向及组织分子的大小等的不同,)组织方向及组织分子的大小等的不同,呈现出不同的呈现出不同的MRMR信号。信号。不想听了不想听了.第三节第三节 影像信息载体影像信息载体一、一、X 线线X线的电磁辐射中的特点属于高频率、波长短线的电磁辐射中的特点属于高频率、波长短的射线的射线X射线的频率约在射线的频率约在3101631020 Hz之
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