不同器官结构的MRI 磁共振成像 (magnetic resonance imaging,MRI)全名是 核磁共振成像技术 (Nuclear Magnetic Resonance Imaging,NMRI)又称 自旋成像 (spin imaging)。利用人体组织中某种原子核的 核磁共振 现象,将所得射频信号经过电子计算机处理,重建出人体某一层面的图像的诊断...
...察 心脏 及 胎儿 活动。超声诊断由于设备不似 CT 或 MRI 设备那样昂贵,可获得器官的任意断面图像,还可观察 运动器官 的活动情况, 成像 快,诊断及时,无痛苦与危险,属于非损伤性检查,因之,在临床上应用已普及,是 医学影像学 中的重要组成部分。不足之处在于图像的对比 分辨力 和空间分辨力不如CT和MRI高。本教材只介绍 灰阶 超声成像 (grey s...
此部分内容包含以下子章节,请点击标题阅读: X线成像的基本原理与设备 X线图像特点 X线检查技术 X线分析与诊断 X线诊断的临床应用 X线检查中的防护
...展了实时超声技术,可观察心脏及胎儿活动。超声诊断由于设备不似CT或MRI设备那样昂贵,可获得器官的任意断面图像,还可观察运动器官的活动情况,成像快,诊断及时,无痛苦与危险,属于非损伤性检查,因之,在临床上应用已普及,是医学影像学中的重要组成部分。不足之处在于图像的对比分辨力和空间分辨力不如CT和MRI高。本教材只介绍灰阶超声成像(grey scale ult...
CT 是Hounsfield 1969年设计成功,1972年诸于世的。CT不同于 X线 成像 ,它是用X线束对人体层面进行扫描,取得信息,经计算机处理而获得的重建图像。所显示的是断面 解剖 图像,其密度 分辨力 明显优于X线图像。从而显着扩大了人体的检查范围,提高了病变的检出率和诊断的准确率。CT也大大促进了 医学影像学 的发展。由于这一贡献,Hounsfi...
又称 核磁共振 ,是近十年来开展起来的一种 生物 磁学核 自旋 成像 技术。它是利用高强的外加磁场和附加脉冲磁场,改变体内原子核运动的方向,再用特定频率的射频脉冲激发原子核产生 磁共振 现象,在停止射频脉冲发射后,被激发的原子恢复到原来的平衡状态,并将吸收的能量释放出来,这些能量信号由 MRI 机的探测仪所接受,经计算机处理后,获得完整、清晰的 共振 图象。...
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第一节 X线成像的基本原理与设备 一、X线的产生特性 (一)X线的产生 1895年,德国科学家伦琴发现了具有很高能量,肉眼看不见,但能穿透不同物质,能使荧光物质发光的射线。因为当时对这个射线的性质还不了解,因此称之为X射线。为纪念发现者,后来也称为伦琴射线,现简称X线(X-ray)。 一般说,高速行进的电子流被物质阻挡即可产生X线。具体说,X线是在真空管内高...
如前所述, 医学影像学 中有 X线 、 CT 、DSA、USG和 MRI 等多种 成像 技术,在每种成像技术中还有多种检查方法。应当指出,各种成像技术和检查方法都有它的优势与不足,并非一种成像技术可以适用于人体所有器官的检查和 疾病诊断 ,也不是一种成像技术能取代另一种成像技术,而是相辅相成、相互补充和印证。在选用时就要权衡利憋,进行选择和综合利用。一般在能...
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