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四大医学影像设备分析比较

四大医学影像设备分析比较
四大医学影像设备分析比较

四大医学影像设备分析比较

学号:077926 姓名:黄家珍班级:93k9b

[摘要]のどのような映画を要してどの具体的な病症に適用して、それらはそれぞれにすべてどれらの美点と欠点がありますか?その会社の製品は現代に一流を称することができて、これらの一流の製品はまたそれぞれどんな際立った地方がありますか?1人の名医の学生としてあなたが知っているかどうか?だから、私はCTに対して、MRI,X線機と超音波スキャン機は研究の分析を行って、彼らのを理解して病状に適応して、人の群れに適応して、現代の高い先端技術、およびこれらの技術の生産のメーカー達を掌握して、更にこれらの同類の製品の特徴を比較して、もっと良い理解のこれらの製品で。

[关键词]清晰度;放射性;MRI;三维立体成像

拍哪一种片子,对病人的病症的显现是不同的,所以医生对病人的影像指导,直接影像到病人病症的判断准确性,发现的早晚,不是治疗的部分,但却决定这治疗的成效,所以我决定对四种医学影像设备进行一次系统的分析研究。

在此,准备对MRI设备进行系统的分析研究。

MRI和CT都能够根据人体组织的密度不同拍出片子。但和CT相比,MRI有明显的有点和不足的。

高组织对比度:对于组织密度很相近的人体组织,MRI也可以分辨的出来,是优于CT 的。所以对关节内积液,滑囊损伤都能够造影;分子生物学和组织学诊断的提高:也就是说,不仅能定性的还能定量的分析病症,这点是CT所不具备的;直接的三维方向的三维立体成像:所以,用MRI可以直接成像,在手术导航,需精确定位时用到,如股骨头的手术;无骨性伪影:所以颅窝CT上已出现伪影的部位以及路径交接区病变的诊断明显优于CT;心脏、大学光形态和功能诊断的提高:心脏在动的时候就能准确的看到;无放射性损伤的安全检查:所以磁共振要比CT更安全。另外优于碘过敏者不能做CT检查,所以特别适合做MRI检查。

同时MRI也存在这一定的缺点:成像速度较慢、价格也比较昂贵;钙化及骨化显示不明显;有运动伪影;有绝对和相对的禁忌症:带有心脏起博器及神经剌激器者,带有人工心脏瓣膜者,眼球内有金属异物及内耳植入金属假体者均不能够进行MRI检查。对于一些鸡肫病人,如头颅外伤、骨折、颅内初学等,优于病人可能神志不清、生命垂危,选择时间较长,不已带入监护设备的MRI检查是不妥的。

选取了四种公司的MRI一起进行分析。一、西门子MAGNETOM Trio Tim 3.0T。磁场强度为3.0. 采用的西门子独有Tim 技术率先应用全身表面线圈设计。Tim 技术可以灵活组合线圈,实现局部高分辨率成像和大范围覆盖成像。可对整个中枢神经系统或全身进行一次性成像,并可在身体任何部位采用并行采集技术(iPAT),缩短检查时间。这将使图像信噪比提高一倍,从而改善图像质量,缩短采集时间。

二、荷兰飞利浦3.0T核磁共振仪。该设备不仅能进行以往的常规磁共振检查,磁场强度为3.0.还可以进行脑功能成像和波谱成像,使得检查水平从形态学上升到分子和功能学的水平。另外,该设备在国内率先配备了高清晰快速扫描技术,使得在图像清晰程度增加的前提下,检查时间大大缩短,以往需要接近一个小时才能完成的检查,在保证质量的前提下,缩短到10分钟左右,成像速度提高4-8倍。检查室还采用了全球第一套真正在临床工作中实现的3.0T 核磁共振全景开放式检查室,以优美的动画背景消除了患者以往进入磁共振室时的恐惧感。而且3.0T 磁共振1.57米的超短磁体(旧的磁体往往2米以上)减少了患者的幽闭恐惧感,给患者以舒适的感觉,使得患者可以在安静的环境中随时看到美丽的背景投影,快捷、愉悦地完成整个检查。

三、美国GE的Signa VH/i 3.0T。磁场强度为3.0. 开放、友好的患者检查腔和最安全、最舒适、最易入位的患者入位平台. 增强部门生产能力、坚固、高性能剃度.

四、东软的Superstar 0.35T/HQ 0.35T/HQ 0.23T。此款产品的磁场强度略低,但国产的仪器具有价格低的优势。极佳的射频系统。高而均匀的射频场、标准4通道发射/接收相控阵硬件平台、全数字化信号采集技术、专有的多层激发采集的SIMEX技术等;提供丰富的相控阵接收线圈,针对不同部位专有设计。对常用部位如体部等,配有不同尺寸的接收线圈,保证更高的填充率以获得优质图像。强大的计算机配置,具有双核CPU的并行应用,海量的存储空间,极大的内存容量,友好的WINDOWS操作系统,国际标准的DICOM3.0接口和超快速的图像重建器;采用宽体游离检查床,具有先进的侧方摆位方式,有利于偏中心部位成像,方便危重患者的扫描。配备精确的激光定位系统。

下面,我们再看看这四家公司的CT产品。一、西门子的SOMATOM Sensation 64。通过Z轴双采样技术,以业界最精细的0.4毫米的各向同性分辨率获得前所未有的图像细节。归功于0 MHU STRATON?球管,最快旋转速度可达0.33秒,这是当今CT领域最快的旋转速度,进行常规亚毫秒级胸部扫描仅需4 秒*,而进行ECG门控扫描更可发挥其最大性能。通过Speed4DTM技术,提升临床性能,降低后处理时间达30%。还有先进的临床应用程序。

二、东芝320排,全球首台DVCT ,AQUILION ONE。16厘米宽的探测器设计,可以实现:一圈扫描全脏器覆盖:心、脑、肝、肾等重要生命脏器。一次心跳全心采集:一次心动周期完成全心形态检查,无拼接伪影。实时融合器官解剖和功能信息:“一站”式采集全器官的动态容积数据采集和分析,给临床带来前所未有的应用前景。低剂量成像:患者检查受照剂量降低了80%真正的动态容积成像。

三、GE的GEMINI TF Big Bore PET/CT。捷因子大口径是世界上第一大口径PET / CT 显像系统,结合先进的涤纶捷因子的图像质量与市场领先的华晨大口径的CT表现。飞利浦的专利设计的OpenView龙门一直使更多患者的舒适度,而现在它加上充分85厘米镗孔直径为PET和CT检查。这种独特的结合领先的技术可以让你巩固放射肿瘤学程序,加大潜在的更加准确,并改善调度。专有技术,以简化工作流程

飞利浦TruFlight飞行时间技术帮助改善图像质量,特别是大型患者,同时提高议事能力。执行高解析度,诊断全身PET扫描快速,大范围应用中。出色的敏感度可以使用低剂量,尽量减少暴露于病人和工作人员。更好地了解整个肿瘤护理周期

无缝集成信息肿瘤代谢活性,以及结构,到放射治疗过程中不可能的方式治疗,直到now.Improve准确性同口径过大开放为PET和CT表现,它使患者的定位以同样的方式两个模拟和治疗。

四、东软的NeuViz 16 Plus 多层螺旋CT。24mm超宽探测器,大大提高了X线的接收效率,实现了低剂量、高图像质量的扫描;全金属陶瓷8.0MHU球管,多项先进技术保证球管的超长寿命,支持全临床应用的扫描;数字化芯片直接集成于探测器上的一体化数字采集系统;光滑环数据传输系统,应用高能激光介质,不受任何因素干扰,可实现1GB/sec 传输带宽,具有无限可拓展能力;直观的流程图引导操作,方便快捷,增加病员流通量,提高工作效率;高质量成像,空间分辨率达24lp/cm,丰富的临床应用软件;高级心脏应用,专利的心脏软件,全方位心脏解决方案。

下面,简略的对B超和X射线系统进行研究。

B超的厂商。一、日立的全数字化高级彩色超声系统EUB-6500。搭载了诸多日立超声系统独有技术(如RTBi、RVS技术等)。富的可扩展性能和广泛的探头群及世界独有的探头技术。

二、东软的Flying 全数字彩色多普勒超声诊断系统。全新HD平台完美呈现;纯平液晶专业显示器;专利融合影像技术;反相脉冲谐波技术;自适应彩色血流成像;自适应多普

勒成像;智能多普勒技术;一体化实时解剖M型成像;一体化三维成像系统;全景成像功能;智能化全中文图文报告系统。

三、东芝的Aplio XG 全数字化彩色多普勒超声诊断系统。作为最新的超高档超声产品,AplioXG采用新一代的智能化组件设计,应用最先进的TERA(亿万次)超宽频带的波束形成器,新一代的XBT超宽频带变频探头等东芝最先进的超声平台技术,保证了其具有无与伦比的图像质量,是您的临床诊断信心的保证。

四、西门子彩色超声---ACUSON X300。主要技术特点

完全数字化的成像技术--采用西门子高端产品Antares 的新一族声束形成器,从而保证系统高速的处理过程、并可以获得高保真度的信号,从而使得系统获得最大化的信息量,保证了高分辨率的二维图像,高灵敏度的彩色多普勒成像。

THI 组织谐波成像技术--针对扫查困难的病人,如:肺气肿、肋间隙狭窄、术后等,抑制噪声,提供高分辨率的图像,从而保证诊断的信心。

MultiHertz 多频可变频成像技术--所有探头均采用多频可变频技术,一支探头二维、彩色、谐波可以根据病变的位置选择最佳的频率,从而获得最佳的成像,得到穿透力与分辨率的最佳匹配,一支探头可以解决传统几只探头才能解决的成像问题。

SynAps 超宽可变孔径--超声声束在远场是发散的,因此图像远场的横向分辨率比较差,影响深部病变的诊断;超宽可变孔径技术采用宽范围的孔径,实时进行孔径的调解,明显改善远场的图像分辨率与穿透力,使得近、中、远场获得均匀一致的图像质量;尤其是对于肥胖、深部组织、深部病变增加诊断信心。

AutoColor 自动彩色技术--传统超声在检测高速的血流和低速的血流时,不仅受系统灵敏度的限制,还需进行繁琐的调解;而自动彩色技术,针对不同的血流速度单键自动进行优化,提高系统的灵敏度,克服彩色外溢、混叠,使得调解更加简单方便,提高工作效率。

Priority 血流优先设置技术--采用精确的运算法选择彩色数据的显示,针对不同的血流状态进行优化控制,提高彩色多普勒的分辨率和灵敏度,使得诊断更准确。

Velocity Tag 血流标图技术--传统彩色多普勒只能定性显示血流形态,而不能标定血流速度,血流标图技术可以定量地标识某一或一定速度范围的血流分布,使得超声临床工作者可以准确区分血流的边界与性质,区别正常与异常血流,进一步增加诊断信心。

Hanafy Lens 透镜探头技术--嫁接于高端机Sequoia 的探头技术,实现探头发射声束的侧向聚焦,从近场到远场声束全程聚焦,使声束保持均匀一致,减少侧向声束带来的杂波;获得高质量的图像质量。

梯形成像技术--支持声束偏转,使得二维、彩色具可获得最佳的成像质量,且可以增加成像视野,满足超声临床工作者拓展检查视野的需求。

DIMAQ-IP 一体化超声工作站--一体化的工作站保证了病人的检查全程快捷顺畅,并可以对病人数据和图像资料进行管理,以方便超声的采集、存储、回顾等,且其强大的平台性能,为今后更先进的功能嫁接提供了良好的保证。

x光机的厂商。一、GE的LightSpeed Ultra。超光速世界第一8片每旋转的CT扫描仪16片每秒。300多名已经安装并扫描。高达30 %减剂量。更好的儿科功能。心血管成像技术的突破与分析。

二、迈瑞的DigiEye560T。卓越的图像质量:采用当前最先进的碘化铯非晶硅平板探测器,环境适应性强,性能可靠稳定,高量子探测效率,高空间分辨率,高动态范围,获取最佳图像质量;3K×3K有效像素的非晶硅平板探测器;自动优化的图像采集与处理功能,展现更加完美的图像品质;一键到位:根据临床不同需求可预设多达20个投照部位,摆位、体位切换、检查结束均可实现一键到位,优化工作流程,提高检查效率;全面安全呵护:低剂量,自动曝光控制系统(AEC),特设儿童曝光程序,高量子探测效率(DQE),有效降

低辐射剂量智能过载保护;X射线管智能过载保护功能,时时监视X射线管状态,确保安全运行;防碰撞装置:平板探测器具有缓冲器装置,避免碰撞障碍物,有效保护探测器。

三、东芝的多功能全数字X射线装置(ULTIMAX-High)。独特的金属钽滤过技术,最大程度地降低散射线量;栅控管球技术,保证射线质量,降低医患的辐射。;多种脉冲透视频率,尤其是低频率脉冲透视功能,降低医生不必要的辐射剂量;;轻松完成各种血管造影和介入治疗手术,如肿瘤的栓塞化疗术、冠状动脉造影术、下肢血管的造影术等。;方便各种非血管介入手术,如食道支架术、椎体成型术等;各种特殊造影、各种内镜联合治疗的最佳平台,如子宫输卵管造影、ERCP等;;八轴运动,C臂和手术床联合运动,投照无死角;床旁触摸按键式操作,保证各种床旁操作;多个角度自动存储功能,“一键式”操作达到指定投照角度。

四、东软的NSX-RF3900 数字遥控诊断X射线机。完美结合的影像链系统:影像增强器与CCD的一体化设计,最大程度的保证了图像质量的优越;灵活舒适的床体设计:适用于各种常规和特殊的临床检查,嵌入式的智能化控制系统保证了运行的平稳准确;100KHz 的超高频逆变高压发生器;最先进的一体化Touch Screen操作模式:完全将高压系统与操作系统相融合;DICOM3.0国际标准:全面支持医院的网络(HIS、RIS、PACS)连接。

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[2]田捷.医学影像处理与分析.中国电子科技出版社

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[5](美)威斯特恩等著,廉宗澄译.正常CT解剖袖珍图谱.天津科技翻译出版

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[7](美)哈舍米等编著,尹建忠译.MRI基础(第二版).天津科技翻译出版公

[8] 龙从杰主编.全身CT与MRI征象诊断学..人民军医出版社

[9] 刘波.临床MRI掌中宝.广东科技出版社

[10] 崔世民.脑MRI局部解剖与功能图谱..人民卫生出版社

医学影像科设备管理制度

陆良县人民医院功能科B超室 医学影像科设备管理制度 1、医学医学影像科设备、仪器的配置、更新应按规定进行论证、审批,招标采购符合相关规定。在计划购买设备前,医学医学影像科主任及仪器设备的主管人员应充分考虑医院的发展需要,做好调研、论证工作。 2、科室医疗设备、仪器、手术器械等均由科主任委派专人负责,统一请领、报损、销账事务及保管总账册和分户账册。 3、科内仪器设备统一建立分户账卡,做到账账(院设备科、器材科与医学医学影像科账)相符、账物相符。 4、大型设备管理实行技师长负责制,技师长及专制工程师应熟悉设备的安装过程及操作规程。建立《机器设备使用情况》记录本,要有详细的使用、故障、维修、更换元器件品种及数量、线路改动等情况记录。操作使用人员要经过专业技术培训和考核,合格者方可上岗操作。 5、设备的管理,应充分考虑其经济效益、社会效益及医院、科室发展等问题,充分发挥仪器的有效使用期的效益,尽可能做到用最小的投入发挥最大的社会效益和经济效益。 6、对使用已到寿命、性能指标明显下降且无法修复的仪器,应遵守医疗设备的报废制度,科室应及时填写“仪器

设备报废调剂审批表”,办理申请报废手续。 仪器设备管理宗旨 为搞好实验教学与综合利用,提供教学用的物资条件及良好环境,不断提高教学质量与仪器设备的使用率,达到资源共享的目的。

仪器设备的管理规则 1.指定责任人负责专项仪器,负责人要做好仪器设备管理工作,必须负责仪器日常的维护保养,负责联系维修。责任人有义务解答使用人在使用过程中遇到的问题,并给予技术指导。 2.. 仪器设备的日常管理: (1)定期清点、核对仪器设备的实有数是否与其帐、卡相符,每学期末清核一次。 (2)定期保养、清洁、检查仪器设备,保证其完好率,每季例行一次。 (3)随时注意观察仪器设备的正常运行情况,如发现问题,要采取措施及时妥善处理。 (4)注意平时的整洁卫生,每次实验课上完后,要及时将仪器设备收拾摆放好。

医学影像技术专业人才培养方案

医学影像技术专业人才培养方案 101003 一、专业介绍 河北大学临床医学教育历史悠久,其始于1949年,前身是平原省立医科学校,历经通州医士专科学校、保定医学院等发展历程,1983年改建为河北省职工医学院,1993年经教育部批准建立医学影像技术专科专业,2005年并入河北大学。2006年教育部批准设立医学影像技术本科专业,2010年医学影像技术获得硕士学位授予点。 医学影像专业现拥有双能DR、数字化胃肠机、64排CT,1.5TMRI,DSA、PET-CT、PACS系统等专业医学影像检查设备及各种基础实验室。并拥有河北大学附属医院作为临床教学基地。在影像专业的建设中,我校积极创建医学影像培训基地,努力实现医学影像学人才培养的多样化。 学生在校期间,除学习公共基础课外,还要学习高等数学、普通物理学、医用电子学基础、人体解剖学、断层解剖学、影像解剖学、生理学、病理学、生物化学、医学图像处理、电工学、影像设备安装与维护、影像诊断学、医学影像检查技术、介入放射学、核医学基础等课程。本专业师资力量雄厚,学习环境优良,就业前景较好。 二、培养目标 本专业培养具备拥有终身学习、善于实践、敢于创新、沟通交流和社会适应的等综合能力,且德、智、体、美全面发展,具有较高素质与能力,基础医学与相关临床医学知识较强,具有深厚医学影像学基础知识及能力,毕业后在医院和医疗设备部门从事设备应用开发和设备维护维修及管理的高级工程技术复合型人才。 三、培养要求 本专业学生主要学习医学影像技术的基本理论和基本知识,受到医学影像检查及报告书写的基本训练,掌握影像检查设备应用开发和设备维护维修及管理的的应用的基本能力。 医学影像技术本科毕业生具有下列知识、能力和素质: 1.良好的综合素质、高尚的职业道德和敬业精神; 2.扎实的专业基础理论和专业技术知识; 3.具有较强的基础英语和专业英语应用能力; 4.了解医学基础知识和临床基础知识; 5.系统掌握基本的医学影像诊断理论知识,认识常见病的影像学表现; 6.系统掌握医学影像设备的基本理论知识; 7.局部扎实的计算机基础知识和较强的实际应用能力,具有医学影像设备的维护、维修和管理能力;

医学影像学的发展与现状

医学影像发展与医学影像技术学的形成 医学影像是临床医学中发展最快的学科之一,它发展速度快,更新周期短,每1~2年就出现一项新技术。显著的特点是从疾病的形态学诊断发展到疾病的功能诊断,从大体形态诊断发展到分子水平诊断,以及定性和定量的诊断,从诊断的临床辅助科室发展到临床治疗的介入科室。以致在医学影像学的基础上形成了医学影像诊断学、医学影像治疗学和医学影像技术学等亚学科。 1895年德国物理学家伦琴发现X线,并把X线用于人体检查,开创了放射医学的先河。在此后的100多年内X线检查占着主导地位,幷广泛地用于临床,使得放射医学逐渐形成一个独立的学科,对临床疾病的诊断起着举足轻重的作用。当时的放射科医生来源有二,在大的教学医院的主要是医疗系毕业的学生,中小医院主要是放射中专班毕业的学生。此时放射科技术人员,在大的教学医院有解放前教会医院培养的技术人员和自己培养的学徒,中小医院的放射科诊断和技术没分家。在20世纪60~80年代,放射科医生基本上是正规学校毕业的学生,而技术人员则是招工顶职、复员军人、护士改行,或者是初高毕业生。 随着科学技术的发展,医学影像发展很快,新的医学影像设备不断涌现,新的影像技术不断产生,医学影像检查和治疗在临床的作用越来越大,应用范围不断扩展。对人员的要求越来越高。20世纪60年代出现影像增强技术,使得放射科以上在黑暗房间的检查彻底解放出来;20世纪70年代出现CT成像技术,该设备以高的密度分辨率使得放射科结束只能观察人体的骨骼和骷髅的历史,还能够观察人体的软组织病变,解决了传统X线难以解决的诊断难题,尤其是三维成像技术,为临床疾病的诊断和治疗开辟广阔的前景;20世纪80年代出现MR 成像技术,它以更高的软组织分辨率和多方位多参数的检查技术,能够观察人体更加细微的病变,解决普通X现、CT和心血管造影难以解决的问题,同时具有无辐射损伤和无创伤的特点,在人体的功能成像和分子水平有其独特的优势;20世纪80年代出现介入放射学,它通过微小的创伤解决了临床上某些疾病难以处理或创伤大的问题,使得放射科成为继内科和外科后的第三大治疗学科;20世纪80~90年代出现CR和DR成像技术,使得放射科进入全面的数字化X线检查,在成像质量、工作效率、图像保存和劳动强度等方面显示极大的优越性;20世纪90年代出现激光打印技术,使放射科技术人员彻底告别暗室手工冲洗胶片的历史,提高了工作效率,降低了劳动强度,保证了图像质量,幷实现了数字化图像的传输和打印;超声技术近来发展越来越快,临床应用范围越来越广,它以无创伤、效率高、诊断准确而受到广大的临床科室亲眯;核素扫描技术近年来发展很快,临床应用范围也不断扩大,它是真正意义上的功能水平和分子水平的成像。20世纪90年代后出现了PACS,实现了医学影像的大融合,将各种数字化的图像串联起来,可进行数字化图像的远程传输和远程会诊,并与医院的HIS、CIS、RIS等进行联网,实现了数字化医院。 由于医学影像设备的不断发展,医学影像技术的日新月异,医学影像学的CT、MR、介入、普放,超声和核医学等亚学科逐渐建立,医学影像技术学科也逐渐形成。 医学影像学的发展经历了三个阶段;X线的临床应用,放射学的形成,医学影像学的形成。总体走向是建立现代医学影像学:从大体形态学向分子、生理、功能代谢/基因成像过渡;从胶片采集、显示向数字采集/电子传输发展;对比剂从一般性组织增强向组织/疾病特异性增强发展。;介入治疗,以及与内镜、微创治疗/外科的融合、发展。具体走向是:影像信息更加具有敏感性、直观性、特异性、早期性;图像分析由定性向定量发展:由显示诊断信息向提供手术路径方案发展;图像采集与显示:由二维模拟向三维全数字化发展;图像存储由胶片硬拷贝向软拷贝无胶片化,乃至图像传输网络化发展;从单一图像技术向综合图像技术发展

医学影像设备学题集

. . . . 《医学影像设备学》 题集

练习一 一、填空题(每空1分,共10分) 1、X线的本质是。 2、X线球管的基本结构包括:、、。 3、X线发生装置的基本结构包括:、、。 4、CR的关键是用替代X线胶片,曝光后由读出潜影,并转换成数字信号传入计算机进行图像处理;DR则是利用将穿过人体的X线直接转换成数字信号,经计算机处理成像。 二、是非题(每题1分,共10分) 1、医学影像设备的导向是完成介入治疗的关键。()A、对B、错 2、专用的透视X光机将逐步淘汰,原因是图像质量太差。()A、对B、错 3、X线管灯丝工作电压一般为5-12V左右,因此灯丝电路绝缘要求不高。 ()A、对B、错 4、灯丝变压器是降压变压器。()A、对B、错 5、荧光屏的作用是将携带人体部结构信息的X线转换为可见光影像。 ()A、对B、错 6、逆变器的作用是将低压交流电转换成高压直流电。()A、对B、错 7、核医学成像设备是通过有选择地测量摄入人体的放射性核素所放射 的X射线,实现人体组织成像。()A、对B、错 8、普通CT只能进行普通扫描,同样螺旋CT只能进行螺旋扫描。()A、对B、错 9、靠近X线管阳极端的X线强度大于阴极端。()A、对B、错 10、多层螺旋CT成像中,层厚的大小由探测器的组合决定。()A、对B、错 三、单项选择题(每题1分,共50分) 1、下列设备中,不属X线成像设备的是:()

A、CT B、DSA C、PET D、乳腺机 2、下列医学影像设备中,信息载体不是电磁波的是:() A、CT B、DSA C、PET D、USG 3、关于X线的质,说法不正确的是:() A、代表X线穿透力 B、与X线波长成正比 C、与靶物质原子序数有关 D、与管电压呈正比 4、关于X线的量,说法不正确的是:() A、与曝光时间有关 B、与X线波长无关 C、与管电压无关 D、与灯丝电流大小有关 5、下列哪项不是X线产生的必要条件:() A、电子源 B、高压整流 C、真空中高速电子流 D、靶物质 6、关于固定阳极X线球管,说法有误的是:() A、X线管的靶面热量主要通过热传导散热 B、焦点尺寸大,负载功率有限 C、结构简单、价格便宜 D、由于阳极固定,使用寿命较长 7、旋转阳极X线管的阳极旋转的目的是:() A、提高X线产生质 B、增大X线产生的量 C、降低阳极效应 D、使单位面积阳极靶面受热减小,从而增大球管的功率,减小焦点 8、关于实际焦点与有效焦点,下列说法不正确的是:() A、实际焦点指灯丝发射电子聚焦后轰击在阳极靶面上的面积 B、实际焦点一定的情况下,减小靶角可以减小有效焦点 C、有效焦点指实际焦点在X线管长轴方向的投影 D、有效焦点越小得到的影像越清晰 9、下列措施无助减小影像几何模糊的是:() A、使用小焦点 B、缩小物-片距 C、增加管电压 D、物-片距一定情况下,增大焦-片距 10、关于阳极效应,说法有误的是:() A、由于阳极靶面与X线投照方向存在一定的角度,使X线强度分布不均 B、在X线管的长轴方向上,阴极端X线强度低于阳极端 C、阳极效应会造成X线影像的密度不均 D、胸椎摄影时可利用阳极效应,球管阴极朝下

医学影像技术专业职业生涯规划

医学影像技术13影像301 ABC 2015-4-11

年年岁岁花相似,岁岁年年人不同。恩格斯曾说过“没有计划的学习,简直是荒唐。”一个人如果没有规划好自己的人生,且不清晰自己的目标,即使他的学历很高,知识面很广,那么也只能是一个碌碌无为的平庸人,又或者只能一辈子做别人的跟班,做一个等着时间来把自己生命耗尽的人。一个不能靠自己的能力改变命运的人,是不幸的,也是可怜的,因为这些人没有把命运掌握在自己的手中,反而成为命运的奴隶。而人的一生中究竟有多少个春秋,有多少事是值得回忆和纪念的。生命就像一张白纸,等待着我们去描绘,去谱写。 不少人都曾经这样问过自己“人生之路到底该如何去走?”记得一位哲人曾这样说过:“走好每一步,这就是你的人生。”人生之路说长也长,因为它是你一生意义的诠释:人生之路说短也短,因为你生活过的每一天都是你的人生。每个人都在设计自己的人生,都在实现自己的梦想。一路上,不光需要有着克服困难的勇气,更需要有一个明确的方向。否则再辛苦的奔忙也只能是毫无收获的徒劳。而职业生涯的规划就是指引人生道路的北斗星,使我们的生命释放更加灿烂的光芒。

2013年9月——2015年6月 于北京卫生职业学院学习 2015年-2016年实习一年 2016.9——2024.9去往定向单位上班八年2017.2报名放射技师考试 2018年机动,同时准备本科的成人考试 2019年——2023年大学本科结业、考取:英语6级、计算机三级、大型仪器上岗证2024年争取考上研究生 此时,参加工作满五年,可以考主管技师 2025年——2026年争取到三甲医院工作2045年,工作30年,考得副主任技师 2050年,55岁,退休。 2050年——2060年,在医疗设备公司 担任指导操作工作,进行设备使用人员的培训工作。

医学影像设备综述

综述 分子影像技术简介及其在肿瘤方面的应用 班级:11级影像一班姓名:吴丹学号:201153427 【摘要】分子影像技术是运用影像学手段显示组织水平、细胞和亚细胞水平的特定分子,反映活体状态下分子水平变化,对其生物学行为在影像方面进行定性和定量研究的科学[1]。分子影像技术能够可视化活体生物分子水平上正常和异常的生物进程,是一种新的生物医学方法,在活体内的细胞和亚细胞水平的生物可视化、特征化和量化细胞进程。分子影像技术在临床医学上具有重大的应用价值,本文主要对肿瘤方面的应用进行简单综述。 【关键字】分子影像技术肿瘤分子探针技术 肿瘤是威胁人类健康的重要疾病之一。肿瘤的早期诊断和治疗是提高患者生存质量和治愈率的关键。传统的X线、超声、CT、MRI 和 PET 难以发现早期阶段的肿瘤,对其定位、定性诊断相当困难,而随着纳米技术的发展及分子探针在影像学中的不断应用,影像医学已从对传统的解剖和生理功能的研究深入到分子水平成像,为肿瘤的早期诊断、治疗及生物学特性研究带来了希望[2]。 1.分子影像技术的基本概念 分子影像学是传统的医学影像技术与现代分子生物学相结合产生的一门新兴学科。分子影像技术能够从细胞、分子层面探测到疾病的初期变化,具有传统成像手段所没有的无创伤、实时、活体、特异、精细显像等优点[3]。分子影像技术是将分子生物学技术和现代医学影像学相结合的产物通过发展新的工具、试剂及方法探查疾病过程中细胞核分子水平的异常[4]。 2.分子影像技术的特点 分子影像技术主要是利用各种医学影像技术,对人体内部生理或病理过程在分子水平上进行无损伤的、实时的成像[5]。传统的医学影像技术以人体内部的物理性质或生理特性作为成像对比的源,如密度、散射、质子密度、或血流量等生理量,这些物理量或生理量没有特异性。分子影像技术则以特异性分子探针和内在组织特征作为成像比对度的源,为早期检测和疾病定性、评价和治疗以及增进对生物学的理解提供了可能性[6]。 3.分子影像技术的基本原理

医学影像设备学精彩试题

医学影像设备试题库 一、名词解释 1、X线钡剂透视 2、X线摄影 3、滤线器摄影 4、体层摄影:是把重叠组织中的某一层组织单独显示在照片上,使这层组织以外的上、下各组织图像模糊不清的X线摄影方法。 5、实际焦点:是阴极电子在阳极靶面上的实际轰击面积。因X线管的灯丝绕制成螺旋管状,其发射的电子经聚焦后轰击在靶面上的形状就成为长方形,故实际焦点又称为线焦点 6、有效焦点有:效焦点亦称为作用焦点,是指实际焦点在X线投照方向上的投影。实际焦点在垂直于X线管长轴方向的投影,称为标称焦点 7、管电流规格 8、最长曝光时间 9、最高管电压:最高管电压是指允许加在X线管两端的最高电压峰值,单位是千伏(kV)。在工作中加在X 线管两极间的管电压峰值不能超过了此值。 10、X线管容量:X线管允许的最大负荷量。 11、高压交换闸 12、磁饱和谐振式稳压器 13、空间电荷:X线管阴极灯丝加热产生的电子可分为三个区域:①灯丝前方发射出来的电子在高压电场的作用下飞往阳极,其运动不受阻碍。②灯丝侧方发射出来的电子在飞向阳极的空间发生交叉后到达阳极,其运动受到一定的阻力。③灯丝后方发射出来的电子与前方的电子之间存在较大的相互排斥作用,使得后方电子到达阳极的运动阻力较大。将灯丝侧、后方的电子,特别是后方的电子称为空间电荷,这些电子滞留在灯丝的侧后方,随着管电压的升高而逐渐飞向阳极。 14、限时器 15、负荷率 16、直流逆变 17、影像板 18、A/D转换器:将模拟信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器。 19、光电倍增管:可将微弱光信号通过光电效应转变成电信号并利用二次发射电极转为电子倍增的电真空器件。 20、探测器 21、螺距系数 22、磁场均匀度 23、超导磁体:用超导导线作励磁线圈的磁体。 24、B型超声诊断仪 25、多元探头 二、填空题 1、管电流受X线管的——电压控制。答案:灯丝加热 2、高压变压器是由铁心——、——和夹持固定件所构成。答案:初级绕组次级绕组 3、 X线管好坏的判断方法包括:外观检查、——试验、——试验、——试验。答案:灯丝加热冷高压负荷 4、大型X线机多采用——组成的交流无触点开关来控制高压初级的通断。答案:晶闸管 5、 X线量可用管电流与曝光时间的乘积来表示,单位是——。答案:mAs 6、管电压的高低受——电压的控制。答案:高压初级

医学影像设备的安全管理

医学影像设备的安全管理 尽管医学影像设备在医学诊断上起着十分重要的作用,使用医学影像设备进行检查在各级医疗机构中越来越普及,但使用医学影像设备进行检查还是有很多需要注意的安全问题,用医疗设备进行检查的安全性越来越多的收到更为广泛的关注。 下面根据磁共振Signa HDx 3.0T设备为例进行展开讨论。磁共振设备的检查系统会产生强磁场,这就导致了磁共振检查会出现的一些安全问题。对于这些问题如果不能恰当处理,就很容易造成事故。 5.1磁共振设备的工作原理 磁共振设备实现成像是测量人体组织中的一些元素的原子核发出的磁共振信号来实现的。是通过原子核的自旋运动产生的共振和检测梯度磁场发射出的电磁波信号变化,来显示人体的结构情况。 磁共振成像会根据需要将待测物分成多个层面,每一层由很多的各自被标定记号的体素组成,如图5.1。对每个层面进行射频脉冲后得到各层面上体素的磁共振信号后进行解码,根据对应关系在屏幕上显示,根据信号的大小,亮度会有所不同,信号越大亮度也越亮,这样即可得到反映出层面体素信号的图像。成像过程见图5.2。 图5.1 层面和体素图

图5.2 磁共振成像过程示意图 为了确定磁共振信号源的空间位置,要加上线性梯度,这被称为成像梯度。在外磁场中不管H质子的空间位置怎么样,它产生的磁共振频率都是一样的,但是如果在某个方向上再加上线性梯度磁场,那沿这个线性梯度磁场这个方向上的总磁场就会出现沿梯度分布出现高低的情况。 磁场梯度一般是由设备中的梯度线圈产生。通过3个互相垂直的梯度磁场,对信号源在不同时间进行三维定位。 5.1.1梯度场 每个质子本身都存在磁矩,但在一般状态下不显现磁性。当被放在外磁场里的时候,磁矩会受到外磁场的影响倾向外磁场一样或者相反的方向,并出现一个相同于外磁场方向的纵向磁化强度矢量M0,这种现象叫磁化。对磁化后的质子根据其进动频率对它发射同频率的脉冲,质子受到激励吸收脉冲能量,M0偏离纵向,就产生了磁共振现象。 虽然质子在脉冲磁场作用下发生了磁共振,但是所有的质子都以同频率发生共振,频率特征也都相同,缺少了空间信息的定位,无法成像。为了能够成像,还需要有梯度磁场来进行定位。 图5.3是一个沿着z轴方向的线性梯度场。这个沿z轴方向的线性梯度场的意思就是线性梯度磁场的磁场方向沿着z轴的方向,磁场的大小跟着z的增加而线性增加。 图5.3 沿Z轴方向的线性梯度场图 成像需要有每个层面的空间信息,所以磁共振系统中x、y和z轴都需要使用线性梯度场,分别是Gx、Gy和Gz。

医学影像设备复习汇总

一单项选择题 1、下列设备中不属于X线成像设备的是:(D ) A、DF B、DSA C、DDR D、PECT 2、三参量连锁容量限制电路是保证X线管:(A ) A 、一次摄影不超过该管的最大容量B、不产生重复曝光的累积性过载 C、总是以最大功率曝光 D、以最大的功率曝光 3、一般由下列哪种材料制成软X线管的阳极靶面( A ) A、钼或铑 B、无氧铜 C、陶瓷 D、铼钨合金 4、关于限时电路,错误的是() A、机械限时器的精度最差 B、有足够的可调时间范围,一般为0.8s-1.2S C、基本原理是利用RC的充放电特性实现限时的 D、自动曝光控时系统中,当胶片感光量足够后,限时电路自动终止曝光 5、CT球管前方一般装有滤过器,关于其作用错误的是:() A、使X线能量均匀分布 B、减小信号强度差异 C、提高射线能量 D、吸收软射线 6、兼有两种不用成像方法优点的设备是:() A、γ照相机 B、PET-CT C、FMRI D、HCT 7、使用符合探测技术,也称为电子准直的设备是:() A、PET B、SPECT C、MRI D、DSA 8、F78-ШA型X线机不具备的功能是() A、透视 B、普通摄影 C、滤线器摄影 D、多轨迹体层摄影 E、胃肠摄影 9、逆变X线机高压发生器的工作电源频率是() A、50或60Hz B、100Hz至200Hz C、400Hz至20kHz D、200Hz 至300Hz 10、以下不是高压电缆保养内容的是() A、保持清洁,切忌受潮、受热、受压和过度弯曲。 B、应定期进行通电试验 C、避免变压器油的侵蚀 D、经常检查电缆两端的插头固定环的紧固程度物 11、对滤线器运动的要求是:() A 、确保在滤线栅振动前曝光B、在滤线栅停止时曝光结束 C、曝光在滤线栅有效的振动时进行 12、下列哪种方法不能提高X线管的功率:() A、用金属陶瓷做管壳 B、增加旋转阳极转速 C、增大靶面倾角 D、使用铼钨合金复合靶面 13、在CT的扫描和数据采集装置中可起到与X线机中的遮线器相似作用的是:() A 、滤过器B、准直器C、探测器D、高压发生器 14、目前CT、MRI及其它数字化成像设备中广泛应用的胶片记录系统是:() A、点片照相机 B、CRT多幅照相机 C、激光照相机 D、γ照相机 15、关于高压变压器的叙述,不正确的是( ) A、初级电流大,次级电流小 B、初级匝数少,次级匝数多 C、初级

医学影像设备学

医学影像设备学 第一章概论 1、1895年11月8日,伦琴发现X射线。 2、现代医学影响设备可分为影像诊断设备和医学影像治疗设备。 3、现代医学影像设备可分为:?X线设备,包括X线机和CT。?MRI设备。?US 设备。?核医学设备。?热成像设备。?医用光学设备即医用内镜。 第二章 X线发生装置 1、X线发生装置由X线管、高压发生器和控制台三部分组成。 2、固定阳极X线管主要由阳极、阴极和玻璃壳组成。 3、阳极:主要作用是产生X线并散热,其次是吸收二次电子和散乱射线。 4、阳极头:由靶面和阳极体组成。靶面的作用是承受高速运动的电子束轰击,产生X线,称为曝光。 5、阳极帽:可吸收50-60%的二次电子,并可吸收一部分散乱射线,从而保护X线管玻璃壳并提高影像清晰度。 6、固定阳极X线管的阳极结构包括:阳极头、阳极帽、可伐圈、阳极柄。 7、固定阳极X线管的主要缺点:焦点尺寸大,瞬时负载功率小。优点:结构简单,价格低。 8、阴极:作用是发射电子并使电子束聚焦。主要由灯丝、聚焦罩、阴极套和玻璃芯柱组成。 9、在X线成像系统中:对X线成像质量影响最大的因素之一就是X线管的焦点。 10、N实际焦点:指靶面瞬间承受高速运动电子束的轰击面积,呈细长方形。 11、N有效焦点:是实际焦点在X线投照方向上的投影。实际焦点在垂直于X线管长轴方向的投影,称为标称焦点。 12、一般固定X线管的靶角为15?-20?。 13、有效焦点尺寸越小,影像清晰度就越高。

14、软X线管的特点:?X线输出窗的固有滤过率小。?在低管电压时能产生较大的管电流。?焦点小。 15、结构:与一般X线管相比,软X线管的结构特点是:?玻窗?钼靶?极间距离短。 16、软X线管的最高管电压不超过60kv。 17、X线管常见的电参数有灯丝加热电压、灯丝加热电流、最高管电压、最大管电流、最长曝光时间、容量、标称功率、热容量。 18、N容量:他是X线管在安全使用条件下,单次曝光或连续曝光而无任何损坏时所能承受的最大负荷量。 19、高压发生器的作用:?为X线管灯丝提供加热电压。?为X线管提供直流高压。?如配有两只或两只以上X线管,还需切换X线管。 20、高压发生器由高压变压器、灯丝变压器、高压整流器、高压交换闸、高压插座等高压元器件组成。 21、灯丝变压器是为X线管提供灯丝加热电压的降压变压器。 22、高压整流器是一种将高压变压器次级输出的交流高压变为脉动直流高压的电子元件。第三章诊断X线机 1、按高压变压器的工作频率将诊断X线机分为:工频X线机(50或60 Hz)、中频X线机(400-20kHz)、高频X线机(>20kHz)。 2、工频X线机分为常规X线机和程控X线机。 3、单相全波整流X线机主要技术参数:?对电源的要求。?透视?摄影?诊视床?点片架?摄影床?体层装置。 4、单相全波整流X线机主要特点,三钮制控制:采用kV、mA、曝光时间三参数自由选配的的方式进行调节。 5、程控X线机电路构成:FSK302-1A型程控X线机主要由电源伺服板、灯丝加热版、接口板、采样板、CPU板、操作显示板等构成。

医学影像设备学大题复习资料

何谓现代医学影像设备体系?答:多种类型的医学影像诊断设备与医学影像治疗设备相结合,共同构成了现代医学影像设备体系。现代医学影像设备主要包括哪些类型?答:现代医学影像设备可分为医学影像诊断设备和医学影像治疗设备。医学影像诊断设备可分为:1、X线设备2、MRI设备3、US 设备4、核医学设备5、热成像设备6、医用光学设备。医学影像治疗设备:1、介入放射学设备2、影像引导放射治疗设备3、立体定向放射外科设备何谓立体定向放射外科系统?答:立体定向放射外科学(SRS)或立体定向放射治疗(SRT),是一种新的医疗技术。它是利用现代CT、MRI或DSA设备,加上立体定向头架装置对颅内病变区做高精度定位;经过专用治疗计划系统做出最优治疗计划。几种医学影像设备的比较?答:比较内容X--CT MRI US PET DSA 信息载体 X线电磁波γ射线 X线超声波检测信号透过的X线MR信号511keV湮透过的X线反射回波没光子获得信息吸收系数核密度,密度,传导R1分布吸收系数T1T2。血流率速物体组成,人体组织弹标志物的不物体组成和结构变化物体组成和生理,生化性和密度改同浓度密度不同,密度不同,变化变电子云密度电子密度不不同同人体组织中器

官大小和示踪物的流组织中充满影像显示器官大小与形态、生理形状(二维)动与代谢吸收物所占形状(二维)生化状态变(三维)位置(二维化(二、三维)任何平面任何平面横向纵向成像平面横向全身断面(方向)全身全身(纵轴成像范围断面(方向)自由向)有限<1mm 2mm 10mm,3mm 0.5mm 空间分辨率<1mm 形态学线性动态生理学形态学影像特点形态学质子压电换能器摄取标志物 X线管信号源 X线管射频接受线压电换能器闪烁计数器影像强度计探测器 X线探测器圈脑肿瘤成像胎儿生长,脑中葡萄糖血管狭窄处典型用途检测肿瘤检测肿瘤、代谢的测定心脏病 对病人侵袭有对比剂侵无造影剂侵无对比剂无R1注射有造影剂有袭袭侵袭侵袭安全性辐射危险无辐射危安全辐射危险辐射危险险,有强磁场吸引力价格高高低高高 X线机高压发生器的组成及具有哪些特点?答:高压发生器由高压变压器、灯丝变压器、高压整流器、高压交换闸、高压插座等高压元器件组成。作用:1、为X线管灯丝提供加热电压2、为X线管提供直流高压3、如配有两只或两只以上X线管,还需切换X线管。对X线管控制台电路的基本要求?答:基本电路必须能够满足调控X线

医学影像技术专业——职业生涯规划

□ 医学影像技术 13影像301 ABC 2015411

年年岁岁花相似,岁岁年年人不同。恩格斯曾说过“没有计划的学习,简直是荒唐。”一个人如果没有规划好自己的人生,且不清晰自己的目标,即使他的学历很高,知识面很广,那么也只能是一个碌碌无为的平庸人,又或者只能一辈子做别人的跟班,做一个等着时间来把自己生命耗尽的人。一个不能靠自己的能力改变命运的人,是不幸的,也是可怜的,因为这些人没有把命运掌握在自己的手中,反而成为命运的奴隶。而人的一生中究竟有多少个春秋,有多少事是值得回忆和纪念的。生命就像一张白纸,等待着我们去描绘,去谱写。 不少人都曾经这样问过自己“人生之路到底该如何去走?” 记得一位哲人曾这样说过:“走好每一步,这就是你的人生。”人生之路说长也长,因为它是你一生意义的诠释:人生之路说短也短,因为你生活过的每一天都是你的人生。每个人都在设计自己的人生,都在实现自己的梦想。一路上,不光需要有着克服困难的勇气,更需要有一个明确的方向。否则再辛苦的奔忙也只能是毫无收获的徒劳。而职业生涯的规划就是指引人生道路的北斗星,使我们的生命释放更加灿烂的光芒。

2019年——2023年大学本科结业、考取: 英语6级、计算机三级、大型仪器上岗证 2024年争取考上研究生 此时,参加工作满五年,可以考主管技师 2015年-2016 年实习一年 2016.9 —— 2024.9去往定向单位上班八年2017.2报名放射技师考试 2018年机动,同时准备本科的成人考试 2025年——2026年争取到三甲医院工作 2045年,工作30年,考得副主任技师 2050年,55岁,退休。 2050年一一2060年,在医疗设备公司担任指导操作工作,进行设备使用人员的培P 训工 作。- ^■7 4

医学影像专业开题报告范文

医学影像专业开题报告范文 论文题目: 医学影像设备管理制度的完善 随着社会的发展和人们生活水平的提高,人们对于自身的健康越来越重视,医学科技的快速发展,也促使医院的建设步伐加快。医护人员的医术虽然很精湛病人也有良好的护理,有的疾病仍然不能治愈,但是有了医疗仪器设备来帮助医生们进行诊断、治疗,就提高了疾病的诊断率和治愈率。所以医疗设备已成为各级医疗机构的物质基础和医院现代化的标志。医院的生存和发展也越来越依靠于先进的医疗设备。在使用而此时就需要制定一些管理制度。 一、课题研究背景 医学影像学在医学诊断领域是一门新兴的学科,不过目前在临床的应用上是非常广泛的,对疾病的诊断提供了很大的科学和直观的依据,可以更好的配合临床的症状、化验等方面,为最终准确诊断病情起到不可替代的作用;同时也很好的应用在治疗方面。 医学影像学也称医学成像,医学影像学泛指通过X光成像 (X-ray),电脑断层扫描(CT),核磁共振成像(MRI),超声成像(ultrasound),正子扫描(PET),脑电图(EEG),脑磁图(MEG),眼球追踪(eye-tracking),穿颅磁波刺激(TMS)等现代成像技术检查人体无法用非手术手段检查的部位的过程。医学成像又称卤化银成像,因为从前的菲林(胶卷)是用感光材料卤化银化学感光物成像的。

随着科技的发展,医学影像设备也在不断进步中。影像医疗设备在诊治疾病方面日益广泛,科技含量越来越大。尤其是CT和磁共振等大型影像设备具有高电压、集成电路多、结构精密等特点,促使它的价格昂贵。 医疗设备是医院管理建设的一项新内容,医疗设备数量有限,分布不够合理,增加了医院管理的难度。在管理中普遍存在一些这样那样的问题,如医疗设备管理不当、使用不当、操作不当等,造成故障,维修保养,尤其保养落后,不及时,不到位,甚至会出现伤害现象。当前医疗设备管理滞后,是现代医院管理的薄弱环节。 医疗设备技术含量高,要求购买人员和使用人员有一定的专门知识。有的医院购进设备后,缺乏专门的医疗设备使用操作技术人员。现有使用操作人员没有经过专门的学习,或虽经过一定的培训,但不熟练,不精通,一知半解,操作不当。 管理制度缺失,不完善。不能按照规范使用医疗设备,使医疗设备管理无法可依,无章可循,管理不规范。档案不健全。医疗设备管理无历史档案,没有完整的使用记录,维修保养记录,在医疗设备的使用、管理过程中缺乏依据。 伴随着医学、物理学、数学、计算机学等学科的发展,医学影像设备的发展日趋迅速,功能也日趋完善,医学影像设备已经成为当今医院不可或缺的检查设备。

医学影像设备学习题库1(经典)

医学影像设备学习题库1(经典) 1、一台普通X 线机通常由哪些主要部分构成?核心部件是什么? 普通X 线机主要由控制台、高压发生器、机头、诊视床和各种机械装置组成。机头内安置了X 线管。小型X 线机的高压发生器和机头是集合在一起的,以图轻巧,称为组合机头。因为X 线机是一种将电能转化为X 线的设备,而这种转化是通过X 线管来实现的,所以,X 线管便成了一部X 线机的核心部件。 每一种X 线管由于材料和结构均已确定,因而极间绝缘:强度和阳极热容量均受到一定限制。工作时管电压,管电流和施加管电压的时间三者任何一种搭配均不超过X 线管的耐受程度,否则即有顿时损坏X 线管的危险。X 线机中的高压部分,控制部分、灯丝加热部分、过载保护部分、限时部分等各种电路都是为了保证X 线管工作正常而设置的。可见,X 线管 在X 线机中是居于核心地位的,在工作中应予以重点爱护。 2、x 线管由哪些主要部分构成?各有什么主要作用? 一只普通x 线管通常由阴极、阳极和密封电极的玻璃壁构成。阴极是

由钨丝绕成的也称灯丝,使用时灯丝通电加热,通过热致发射提供自由电子;另外,为使电子形成理想的电子束,灯丝周围常加一金属集射罩并使之与灯丝一端接通而和灯丝处于同电位。 阳极是由钨制成的光洁平面,素称阳极靶面,靶面的功用是将高速电子的动能转化为X 线。为了使X 线有效地辐射出来以及形成尽可能小的有效焦点面,靶面都倾斜一定角度。靶面产生X 线的同时还产生大量的热,为使热量及时散尽便将钨靶嵌在传热良好的铜休上。另外,为了防止电子反跳和X 线的散射,常见的X 线管中靶面周围还安置了一个铜制防护帽。 密封完好的玻璃壁能够维持X 线管内部的高度真空以便减少电子运动的阻力,保证单向导电性以及防止灯丝和靶面的氧化。 3、X 线管产生X 线的必要条件是什么? 欲使X 线管产生X 线,第一必须把灯丝加热到发射足够的自由电子数的程度,第二必须在阴极和阳极间加上阴极为负阳极为正的一定数量的电压,使阴极和阳极间形成加速电子的电场,电子在电场中获得能量后撞击钨靶,在钨原子内将其部分能量转化为X 线。

医学影像设备学期末复习重点简答题考试重点

模拟影像和数字影像有何不同? 成像类型模拟数字 成像特点一次采集,固定不变一次采集,多重成像存储与传输方式硬件存储与传输无胶片软件传输 灰阶动态范围小大 密度分辨率较小较高 其他连续,直观,获取方便线性好,层次丰富,可进行后 处理 DR&CR性能比较有哪些优点?1.辐射剂量地,X线量子检测(DQE)高;2.空间分辨力可达3.6Lp/mm;3.工作效率高,省去了屏-胶系统更换胶片的繁琐程序;4.应用DR系统的后处理功能,可获得优异的图像质量。DSA的时间减影方式有哪几种?1.常规方式;2.脉冲方式PI;3.超脉冲方式SPI;4.连续方式;5.时间间隔差方式;6.路标方式;7.心电触发脉冲式ECG。MRI成像基本原理:当处于磁场中的物质受到射频电磁波的激励时,如果RF电磁波的频率与磁场强度的关系满足拉莫尔方程,则组成物质的一些原子核会发生共振(MR),此时原子核吸收了RF电磁波的能量,当RF电磁波停止激励时,吸收了能量的原子核又会把这部分能量释放出来,即发射MR信号,通过测量和分析此MR信号,可得到物质结构中的许多物理和化学信息。MRI设备的缺点:①扫描速度慢;②易出现运动、流动伪影;③定量诊断困难;④对钙化灶和骨皮质病灶不够敏感;⑤禁忌证多。磁体的作用、分类及场强的选择:作用:长生一个均匀的静磁场,使处于该磁场中的人体内氢原子和被磁化而形成磁化强度矢量;分类:永磁体,常导磁体,超导磁体;场强的选择:磁体场强有低、中、高、超高场四大类。应用型MRI设备:低中场;应用兼研究型MRI设备:高场;研究性MRI设备:超高场。场强的选择一般应以能完成任务所要求的最低场强为原则。三个梯度场的关系:Gx使样品X方向各点信号的频率与x有关,因此Gx叫做频率编码梯度磁场;Gy使样品Y方向上信号的相位与y有关,因此Gy叫做相位编码梯度磁场;Gz使样品Z方向信号的频率与z有关,在Gz和一定带宽的RF磁场共同作用下,样品中只有与Z轴垂直的一定厚度截层上的磁化强度才能产生MR信号,因此Gz叫做选层梯度磁场。简述X线产生原理:X线的发生程序是接通电源,经过降压变压器,供X线管灯丝加热,产生自由电子并云集在阴极附近。当升压变压器向X线管两级提供高压电时,阴极与阳极间的电势差陡增,处于活跃状态的自由电子,受强有力的吸引,使成束的电子以高速由阴极向阳极行进,撞击阳极钨靶原子结构。此时发生了能量转换,其中约1%以下能量形成X线,其余99%以上则转换为热能。前者主要由X线管窗口发射,后者由散热设施散发。简述IP的读出原理:需采用激光扫描系统,随着高精度电动机带动IP匀速移动,激光束由摆动式反光镜或旋转多面体反光镜进行反射,对IP整体进行精确而均匀地逐行扫描。受激光激发而产生的PSL荧光被高效导光器

医学影像技术专业就业方向分析

医学影像技术专业就业方向分析 1影像科/介入科/放疗科/设备科 这是医学生最理想的归宿,对于影像技术专业的学生来说,也是比较向往的一个地方。 我们去的是医院的门诊科室,一般又称辅助科室,所以,你要明白哦!也许外科医生可以说自己是医院主角,而我们影像可能一直会处于“辅助”的配角位置。当你工作一段时间后就会懂得何谓“清水衙门”了 影像科的工作大家在实习的过程中大概都已经有所了解了,不过当自己开始独立检查患者的时候,你要告诉自己,认真,谨慎永远要记在心头,更多的是独立承担责任!懂得医学检查的真正含义! 介入科的工作相对局限一些,每天面对着固定的大C和小C,辅助医师每天为无数患者进行血管成像,支架等等 放疗科的工作相对会比较压抑,因为接受放疗的患者都是恶性肿瘤患者,无论从感觉还是自身,都会感到丝丝悲伤,不过放疗设备操控相对简易,程序化,没有过多的参数调节,工作程度还是相对比较轻松的! 设备工程科的工作对于理工男来讲是再好不过的岗位了,每天手拿万用表,兜儿揣螺丝刀,游走于医院各科室,解决各种设备问题,也许你一到,问题就迎刃而解,成就感爆棚哦!而且你的粉丝可能大多都是白衣天使的护士哦!这就有一个好处,女朋友会比较好找的! 2国际医学影像设备医疗公司 如果不想在医院工作,目前影像设备的国际三大巨头“GPS”是我们最理想的工作,因为他们都是极其正规化的国际跨国公司,对于我们个人工作能力的培养会有爆炸式的提升!我觉得如果以后想要有较大的抱负,这里是首选! 大家一定想问,到那里从事什么工作呢?

第一:医疗培训专家 到各个医院设备使用科室进行设备使用讲解,培训,工资非常高,就餐/住宿补助,薪酬大概在15k-25k/M左右,就是有一个缺点,一年出差200+天,我们可能会失去陪伴家人和爱人的时间 第二:市场部/销售部 对于喜欢商务范的同学来说,每天西装革履,贴着国际大品牌的标签,游走于各医院院长办公室/设备科长办公室/影像科主任办公室,与医院里的中高层进行业务谈判,往来。是非常向往的!当然,成功的背后需要付出很多常人无法承受的压力和努力,不过在此行业内有一句话,叫做“十年不开张,开张吃十年”我相信,你懂的! 第三:售后维保部 对于机械操控感较强的同学来讲,到设备场地进行维修,保养未尝不是一件很悠哉的工作,首先,最大的优势在于,没有固定的上下班时间,可以睡懒觉哦!接着,问题也就出现了,也许在医院夜深人静时,你还在CT/MR室里孤军奋战,甚至彻夜不眠,仅仅为了一个电源,电容,甚至电阻的故障排查,地地道道的来讲,你就是跨国公司里的工程师。这个职业还是比较有发展的,跳槽机会特别多,有技术,走到哪里都不怕!而且工资会越跳越高哦!

医学影像学的发展与现状

医学影像发展与医学影像技术学的形成 ◆医学影像是临床医学中发展最快的学科之一,它发展速度快,更新周期短,每1~2年就出现 一项新技术。显著的特点是从疾病的形态学诊断发展到疾病的功能诊断,从大体形态诊断发展到分子水平诊断,以及定性和定量的诊断,从诊断的临床辅助科室发展到临床治疗的介入科室。以致在医学影像学的基础上形成了医学影像诊断学、医学影像治疗学和医学影像技术学等亚学科。 ◆1895年德国物理学家伦琴发现X线,并把X线用于人体检查,开创了放射医学的先河。在 此后的100多年内X线检查占着主导地位,幷广泛地用于临床,使得放射医学逐渐形成一个独立的学科,对临床疾病的诊断起着举足轻重的作用。当时的放射科医生来源有二,在大的教学医院的主要是医疗系毕业的学生,中小医院主要是放射中专班毕业的学生。此时放射科技术人员,在大的教学医院有解放前教会医院培养的技术人员和自己培养的学徒,中小医院的放射科诊断和技术没分家。在20世纪60~80年代,放射科医生基本上是正规学校毕业的学生,而技术人员则是招工顶职、复员军人、护士改行,或者是初高毕业生。 ◆随着科学技术的发展,医学影像发展很快,新的医学影像设备不断涌现,新的影像技术不断 产生,医学影像检查和治疗在临床的作用越来越大,应用范围不断扩展。对人员的要求越来越高。20世纪60年代出现影像增强技术,使得放射科以上在黑暗房间的检查彻底解放出来; 20世纪70年代出现CT成像技术,该设备以高的密度分辨率使得放射科结束只能观察人体的骨骼和骷髅的历史,还能够观察人体的软组织病变,解决了传统X线难以解决的诊断难题,尤其是三维成像技术,为临床疾病的诊断和治疗开辟广阔的前景;20世纪80年代出现MR成像技术,它以更高的软组织分辨率和多方位多参数的检查技术,能够观察人体更加细微的病变,解决普通X现、CT和心血管造影难以解决的问题,同时具有无辐射损伤和无创伤的特点,在人体的功能成像和分子水平有其独特的优势;20世纪80年代出现介入放射学,它通过微小的创伤解决了临床上某些疾病难以处理或创伤大的问题,使得放射科成为继内科和外科后的第三大治疗学科;20世纪80~90年代出现CR和DR成像技术,使得放射科进入全面的数字化X线检查,在成像质量、工作效率、图像保存和劳动强度等方面显示极大的优越性;20世纪90年代出现激光打印技术,使放射科技术人员彻底告别暗室手工冲洗胶片的历史,提高了工作效率,降低了劳动强度,保证了图像质量,幷实现了数字化图像的传输和打印;超声技术近来发展越来越快,临床应用范围越来越广,它以无创伤、效率高、诊断准确而受到广大的临床科室亲眯;核素扫描技术近年来发展很快,临床应用范围也不断扩

医学影像设备学复习资料

1、磁场均匀性P141指在特定容积(常取一个球形空间)限度内磁场的同一性,即穿过单 位面积的磁力线是否相同。 2、磁场的稳定性P141磁场稳定度是指单位时间磁场的变化率,短期稳定度要在几个ppm /h之内,长期稳定度要在10ppm/h之内;磁场稳定性分为时间稳定性和热稳定性。 3、磁场有效孔径141指梯度线圈、匀场线圈、射频体线圈、衬垫、内护板、隔音腔和外 壳等部件均在磁体检查孔道内安装完毕后,所剩余柱形空间的有效内径。 4、梯度磁场强度P150又称磁场梯度,表征梯度磁场系统产生的磁场随空间的变化率, 单位为mT/m(毫特[斯拉]/米)。 5、梯度场线性P151是衡量梯度磁场平衡性的指标。线性越好,表明梯度磁场越精确, 图像的质量就越好。梯度磁场的非线性一般不能超过2%。 6、梯度切换率P150(ppt)指单位时间及单位长度内的梯度磁场强度变化量,常用每秒每 米长度内梯度磁场变化的毫特斯拉量(mT/m/s)来表示。 7、梯度上升时间(百度)梯度上升时间是指梯度场达到某一预定值所需的时间。梯度上 升性能的提高,可开发更快速的成像序列。 8、有效容积P151又称均匀容积。指鞍形线圈所包容的、其梯度磁场能够满足一定线性 要求的空间区域。 9、说明磁共振成像系统的组成,并简述各部分起什么作用? 主要由主磁体、梯度系统、射频系统、计算机系统和其他辅助设备等组成。P139 ①主磁体:产生一个高度均匀、稳定的静磁场,使处于该磁场中的人体内氢原子核被 磁化而形成磁化强度矢量。P140 ②梯度系统:为系统提供线性度满足要求的、可快速开关的梯度磁场,以提供MR信 号的空间位置信息,实现成像体素的空间定位。p147 ③射频系统:MR设备通过RF线圈发射电磁波对人体组织进行激发,人体组织驰豫 过程中发出的MR信号再通过接收线圈检测。P151 ④计算机系统将采集到的数据进行图像重建,并将图像数据送到显示器进行显示;同 时负责对整个系统各部分的运行进行控制,使整个成像过程各部分的动作协调一 致,产生高质量图像。P140 10、磁共振成像系统设备成像的优点?p138

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