目录

  • 1 第一章 绪论
    • 1.1 第一节 普通X线检查技术的发展及应用评价
    • 1.2 第二节 CT检查技术的发展及应用评价
    • 1.3 第三节 DSA检查技术的发展及应用评价
    • 1.4 第四节 乳腺X线检查技术与口腔X线摄影技术
    • 1.5 第五节 对比剂的临床应用评价
    • 1.6 第六节 医学影像图像质量控制
    • 1.7 各影像技术的应用
  • 2 第二章 X线的产生及特性
    • 2.1 X线的产生及特性
  • 3 第三章 普通X线检查技术
    • 3.1 第一节 X线摄影基础知识
    • 3.2 第二节 普通X线检查技术
  • 4 第四章 人体各部位的X线摄影
    • 4.1 第一节 头部X线检查技术
      • 4.1.1 头部X线检查补充
    • 4.2 第二节 脊柱X线检查技术
    • 4.3 第三节 骨盆X线检查技术
    • 4.4 第四节 上肢X线检查技术
    • 4.5 第五节 下肢X线检查技术
    • 4.6 第六节 胸部X线检查技术
    • 4.7 第七节 腹部X线检查技术
    • 4.8 第八节 乳腺X线检查技术
    • 4.9 第九节 口腔X线检查技术
  • 5 第五章 常用X线造影检查技术
    • 5.1 第一节 静脉尿路造影检查技术
    • 5.2 第二节 子宫输卵管造影检查技术
  • 6 第六章 普通X线检查的图像质量控制
    • 6.1 第一节 质量控制的内涵
    • 6.2 第二节 CR操作技术与图像质量控制
    • 6.3 第三节 DR操作技术与图像质量控制
    • 6.4 第四节 乳腺X线检查图像质量控制
  • 7 拓展
    • 7.1 医学影像在法律判定中的应用
第一节 普通X线检查技术的发展及应用评价



第一节 普通X线检查技术的发展及应用评价

一、传统X线检查技术的发展史

1896  美国Edwin B Frost 第一台X线设备

热阴极X线管(1913年)、滤线器(1921年)、旋转阳极X射线管(1929年)

传统X线检查技术(屏-胶系统)缺点

二、 CRDR检查技术的发展史

1.CRcomputed radiography)的发展史

1981富士公司 IP研制成功  1982CR发布

PSL物质第一次受到X线(一次激发光)照射后, PSL物质被X线激活,可以将X线所携带的信息以潜影(模拟信息)的形式存储下来。

PSL物质第二次受到光(二次激发光,激光)照射后,可以发出与第一次所存储的潜影信息相关的荧光,荧光的强度主要取决于作为一次激发光的X先的照射量。

CR优势:IP可重复使用;可与原有的X线摄影设备匹配使用;曝光宽容度大;图像后处理

    CR属于过渡性的数字化技术

2.DRdigital radiography)的发展史

    1980DR研制成功

    DR组成:X线摄影系统、X线探测器、图像信息处理器、存储器、图像显示器、系统控制器

平板探测器  数字化信号  实现了X线影像的数字化采集、处理、传输、显示和存储的一体化

X线照射Se层,产生电子空穴对。

静脉肾盂造影




三、普通X线检查技术的临床应用评价

 广泛应用: 骨骼系统   呼吸系统疾病  泌尿系结石   肠梗阻


多种造影技术:静脉肾盂造影  子宫输卵管造影  尿道造影  硫酸钡胃肠道造影

(一)优点

1.X线曝光剂量小

2.DQE高   DR 60%~75%

3.空间分辨力高 

FPD矩阵2200×2600,

像素尺寸≤140μm,

空间分辨力≥3.5LP/mm

(二)不足

1.有X线辐射

2.二维成像

3.静态成像

4.密度分辨力相对较低

(三)CR、DR与传统X线检查相比的优越性

1.图像质量提高  

2.曝光剂量降低

3.成像速度快  工作流程短  提高工作效率

4.图像动态范围大   曝光条件宽容度大

5.多种图像处理技术

6.高级功能

7.数字化存储和传输  PACS