【医学影像】X射线.ppt

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【医学影像】X射线(完整版)【★精品★】

X射线 第一节 X射线的产生 一、X射线产生装置 2.靶材料 3.实际焦点与有效焦点 4.阳极 二、X射线的强度和硬度 2.X射线的硬度 第二节 X射线谱 轫致辐射 (bremsstralung) 高速电子(或离子)流撞击阳极靶受到制动时,电子在原子核强电场作用下,速度的量值和方向都发生急剧变化,一部分动能转化为光子的能量 hυ辐射出去, 此现象称为轫致辐射 (bremsstralung) 一、连续X射线谱 2. 连续谱特性 二、标识X射线谱 1.产生机制 2、标识谱特征 ②.每一线系都有一个最短波长 是自由电子补充空位时发出的 2.标识谱特性 二、X射线的衍射 1912年劳厄 提出方案,由弗里德里希、尼平进行实验,用晶体衍射法证明了X射线具有波动性,从而揭示了X射线的本质。 X射线摄谱仪原理 改变θ值,使不同波长的X射线干涉加强。 第四节 物质对X射线的衰减规律 2.半价层 二、衰减系数与波长原子序数的关系 2.波长愈长的X射线,愈容易被吸收。 第五节 X射线的医学应用 2) X射线刀: 普通X射线成像的缺点 CT与传统X射线装置的对比 第一节 CT成像系统概述 一、CT的发明 CT(Computed Tomography)即电子计算机体层摄影,又称X线CT。 X线平片的缺点…,CT的发明解决了其不足 X-CT的历史背景 CT成像原理-1 CT图像 体素:将选定层面分成若干个体积相同的立方体。 数字矩阵:每个体素的X线衰减系数排列成矩阵。 像素:数字矩阵中的每个数字转为由黑到白不等灰度的小方块。 三、X-CT 下面用四体素(设)矩阵的重建对反投影法作定性说明。对四体素矩阵作0°、45°、90°、135°投影(即扫描),再将投影值反投回原矩阵的对应位置(即扫描通过的各个体素点)上,即可将原矩阵中的四体素的特征参数值解出。其过程如图3-10所示。 一、单束平移-旋转(T/R)方式 单束扫描又称为第一代CT扫描,扫描装置是由一个X射线管和一个检测器组成,X射线束被准直成笔直单射线束形式,X射线管和检测器围绕受检体作同步平移-旋转扫描运动,如图3-14所示。这种扫描首先进行同步平移直线扫描。当平移扫完一个指定断层后,同步扫描系统转过一个角度(一般为1°),然后再对同一指定断层进行平移同步扫描,如此进行下去,直到扫描系统旋转到与初始值位置成180°角为止。这就是平移旋转扫描方式。 这种扫描方式的缺点是射线利用率极低,扫描速度很慢,对一个断层扫描约需5分钟时间,故只适用于无体动器官的扫描,如头部等。 二、窄扇形束扫描平移-旋转(T/R)方式 窄扇形束扫描又称为第二代CT扫描。扫描装置由一个X射线管和6~30个的检测器组构成同步扫描系统。扫描时,X射线管发出一张角为3°~20°的窄扇形射线束,6~30个检测器同时采样,并仍采用平移-旋转扫描方式。 窄扇形束扫描完一个断层的时间可降为10秒左右。这能实现对人体除心脏器官以外的各器官的扫描成像。这种扫描的主要缺点是:由于检测器排列成直线,对于X射线管发出的扇形束来说,扇形束的中心射束和边缘射束的测量值不相等,故需校正,否则扫描会因这种运动而出现运动伪影,影响CT像的质量。 三、旋转-旋转(R/R)方式这种扫描称为第三代CT扫描,扫描装置由一个X射线管和由250~700个检测器(或用检测器阵列)排成一个可在扫描架内滑动的紧密圆弧形排列组成。X射线管发出张角为30°~45°能覆盖整个受检体的宽扇形射线束。 在宽扇形束扫描中,扇形射束宽度内的检测器同时获取扇形射束内的所有数据,这种排列使扇形束的中心射束和边缘射束到检测器的距离相等,可故减少中心射束和边缘射束的检测值差异。由于此种宽束扫描一次即能覆盖整个受检体,故不再需要直线的平移,只需X射线管和检测器作同步旋转运动即可,如图3-15所示。 宽束扫描使得X射线的利用率有所提高,故可靠性也比平移-旋转方式高。用此种方式对断层扫描所用的时间已降为1秒左右。这种扫描的缺点是:要对每个相邻检测器的接收灵敏度差异进行校正,否则由于同步旋转扫描运动会产生环形伪像。 ? 电子束扫描方式 传统CT扫描的技术缺憾 上述四类一般被称为传统扫描方式,X射线管的供电方式都是由一根电缆线连在X射线管上,这种供电方式使X射线管不能进行连续的扫描。这样的扫描过程不仅大大延缓了完成全部扫描工作的时间,且存在接受扫描的新层间的间隔(称为层隔)等缺点。这些缺点是传统CT扫描技术的缺憾。 单螺旋扫描CT 颅脑CTA (1)对比剂的注射速度:2.5~3.0mL/s。 (2)对比剂的用量:一般为1.2~1.5mL/kg。 (3)延时:18s。 (4)体位、定位片及基准线:体位为标准头颅前后位,定位片扫侧位,以外耳孔为定位片扫描定位点

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