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影像参考技术
1光学对比度:X线照片光学对比度是相邻组织影像的密度差。
2半影:不透明体遮住光源时,如果光源是比较大的发光体,所产生的影子就有两部分,完全暗的部分叫本影,半明半暗的部分叫半影。
3X线质:它表示X线的硬度,即穿透物质的能力。X线的质只与光子能量有关 而与个数无关。
4IP:用于CR系统X光影像的存储。
5螺旋CT:螺旋CT突破了传统CT的设计,采用滑环技术,将电源电缆和一些信号线与固定机架内不同金属环相连运动的X射线管和探测器滑动电刷与金属环导联。球管和探测器不受电缆长度限制,沿人体长轴连续匀速旋转,扫描床同步匀速递进(传统CT扫描床在扫描时静止不动),扫描轨迹呈螺旋状前进,可快速、不间断地完成容积扫描。
6螺距:如果带电粒子进入均匀磁场B时,其速度v与B之间成θ角,则粒子将作螺旋运动。而粒子在磁场中回转一圈所前进的距离叫做螺距。
7空间分辨率:空间分辨率是指图像中可辨认的临界物体空间几何长度的最小极限,即对细微结构的分辨率。
8密度分辨率:密度分辨率又称低对比分辨率,它表示CT设备对于密度差别的分辨能力,以百分数表示。
9伪影:是由于设备或病人造成的。
10狭义来讲是指放大器的输出信号的电压与同时输出的噪声电压的比,常常用分贝数表示。设备的信噪比越高表明它产生的杂音越少。
11CR:是一种X线诊断设备,是一种复杂的X线设备,可以获得横断面图像。
12PACS:PACS是Picture Archiving and Communication Systems的缩写,意思为影像归档和通信系统。它是应用在医院影像科室的系统,主要的任务就是把日常产生的各种医学影像(包括核磁,CT,超声,各种X光机,各种红外仪、显微仪等设备产生的图像)通过各种接口(模拟,DICOM,网络)以数字化的方式海量保存起来,当需要的时候在一定的授权下能够很快的调回使用,同时增加一些辅助诊断管理功能。由于医疗影像设备接口类别众多,同时每天产生大量数据,所以如何在各种影像设备间传输数据和如何组织存储数据对于系统至关重要的。
13床速
14TR:矩阵,
15TE
问答题:
1减少影像失真的途径
(1)被照物体置于焦点正下方; (2)缩短物体与胶片的距离; (3)在X线机负荷允许的情况下尽量增加焦点至胶片之间的距离。
2胶片特性曲线的组成及意义
不同的曝光量在胶片上可以得到不同的密度值,为了表达出密度和曝光量之间的关系,在以密度值为纵坐标,以曝光量对数值为横坐标的二维象限内,将不同曝光量值与其对应的密度值的坐标点连接起来就得一条曲线,这条曲线清楚地显示了不同曝光量与产生的不同密度值之间的对应定量关系,因为它能定量表达胶片的各种感光特性,所以也称这条曲线为胶片特性曲线。
特性曲线的绘制一般采用21级或25级的标准石墨光楔经特定光源对胶片曝光使胶片获得21或25个不同的曝光量,经标准冲洗后获得21个或25个不等的密度值,然后以密度D为纵坐标,曝光量对数值LgH为横坐标作图,得出一条胶片的特性曲线,用来求得胶片的各感光特性。
意义:感光特性曲线可以分为趾部、直线部和肩部。在趾部随着暴光量增加,密度的增长比较缓慢;在直线部暴光量增加,密度按一定比例增加;而肩部密度变化渐渐减小。感光特性曲线反映的是暴光量和密度之间的关系,奠定了感光测定的基础,使摄影影象的控制走向科学化和定量化。同时,这些信息也反应感光材料自身的性能,比如反差系数、感光度和宽容度等,也可以反映冲洗控制情况,为暴光提供依据。
5简述螺旋CT的概念及其结构特点
旋CT突破了传统CT的设计,采用滑环技术,将电源电缆和一些信号线与固定机架内不同金属环相连运动的X射线管和探测器滑动电刷与金属环导联。球管和探测器不受电缆长度限制,沿人体长轴连续匀速旋转,扫描床同步匀速递进(传统CT扫描床在扫描时静止不动),扫描轨迹呈螺旋状前进,可快速、不间断地完成容积扫描。
多层螺旋CT与以往单层螺旋CT相比较, 其特点在于它在探测器结构和数据处理系统两方面作了根本性的改进,也是与单层CT的主要区别点。 多排探测器阵列可谓多层螺旋CT的心脏。多层螺旋CT中将单排探测器(900个左右的探测器单位)改进为几排甚至几十排探测器,即多层螺旋CT在Z轴方向上有数万个探测器呈二维阵列,目前的设计为8-34排。
7常规CT扫描的步骤
CT扫描仪看起来像是一个竖立的大圆圈饼。患者躺在一个平台上,随平台慢慢通过一个洞,进入仪器中。X射线管安装在洞边缘一个可移动的圆环上。在圆环与X射线管相对的位置上安装了一列X射线探测器。 电机驱动圆环进行转动,使X射线管和X射线探测器围绕躯体进行旋转。每一次完整的旋转都可扫描出人体上一个狭窄的水平“断层”。控制系统将平台向洞里推进一些,扫描下一个断层。
放射医学技术人员常常在另一个隔开的房间内对CT仪器进行操作,
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