1. x线摄影的定义
DR又称为数字X线摄影,它接收X线的不是普通胶片,也不是需要经过激光扫描读取信息的成像板,而是各种类型的平板探测器,由于不再需要显定影的处理,也不需要把成像板送到读取系统进行处理,所以检查速度要提高很多,与普通的X线成像方法相比,它的空间分辨率进一步提高、性噪比越高、成像速度更快,曝光量也就是辐射剂量也比普通的X线摄影要低,探测器的寿命也更长。
2. x线摄影的概念及优缺点
X光照相
X光照相,英文X-ray photography,又称X射线照相,是利用X光对物体的透射性优越这一点,将图象记录在照片上的装置。
中文名
X光照相
外文名
X-ray photography
又称
X射线照相
原理
X光对物体的透射性优越
根据使用目的和X光能量的不同,有供诊断医疗用的X光照相,非破坏检查等的工业X光照相,学校教育用的软x光照灯等。
3. x线摄影包括哪些
DR检查属于放射影像科的检查项目。DR检查又称为数字X线摄影,通过数字系统化,经过计算机进行处理后使图片更加清晰,在目前广泛地应用于临床,特别是在基层医院被广泛的普及应用。
4. x线的摄影基础是什么
x射线切线位是指X射线中心线经过被检部位边缘,并垂直射入探测器的摄影体位。
x射线正位包括前后正位及后前正位,当需要拍摄胸部正位片时,我们用的是胸部后前正位(X线球管从受检者后方向前投照,探测器或胶片盒在受检者前方);而拍摄腹部正位片时,则需要用腹部前后正位(X线球管从受检者前方向后投照,探测器或胶片盒在受检者后方 )。其它部位的正位片拍摄方法和上述类似,仅有些微不同,但体位摆放时的基本原则不会改变。
5. x线摄影的基本原理是什么
产生特征X射线谱的根本原因是原子内层电子的跃迁。 根据原子结构壳层理论,原子核周围的电子分布在若干壳层中,处于每一壳层的电子有其自身特定的能量。
按光谱学的分类,将壳层由内至外分别命各为K,L,M,N,…壳层,相应的主量子数n=1,2,3,4,…。
每个壳层中最多能容纳2n2个电子,其中处于K壳层中的电子能量为最低,L壳层次之,依次能量递增,构成一系列能级。
6. x 线摄影的基础是
1、CT,即电子计算机断层扫描 CT是利用精确准直的X线束、γ射线、超声波等,与灵敏度极高的探测器一同围绕人体的某一部位作一个接一个的断面扫描,具有扫描时间快,图像清晰等特点,可用于多种疾病的检查,根据所采用的射线不同可分为:X射线CT(X-CT)、超声CT(UCT)以及γ射线CT(γ-CT)等。 2、CR,即计算机X线摄影系统 计算机X线摄影指的是用光激励存储荧光体作为探测器的X射线投影成像方法,同时也代指使用该种成像方法的医疗成像设备。 3、DR,即直接数字化X线摄影系统 DR指在计算机控制下直接进行数字化X线摄影的一种新技术,即采非晶硅平板探测器把穿透人体的X线信息转化为数字信号,并由计算机重建图像及进行一系列的图像后处理。DR系统主要包括X线发生装置、直接转换平板探测器、系统控制器、影像监示器、影像处理工作站等几部分组成。 4、磁共振 是医学影像学的一场革命,生物体组织能被电磁波谱中的短波成分如X线等穿透,但能阻挡中波成分如紫外线、红外线及长波。人体组织允许磁共振产生的长波成分如无线电波穿过,这是磁共振应用于临床的基本条件之一。 5、DSA,即数字减影血管造影技术 数字减影血管造影技术是一种新的X线成像系统,是常规血管造影术和电子计算机图像处理技术相结合的产物。通过DSA处理的图像,使血管的影像更为清晰,在进行介入手术时更为安全。