x线影像诊断技术的发展与前景

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1、X线影像诊断技术的发展与前景X线影像诊断技术的发展与前景X线影像诊断技术的发展与前景X线影像诊断技术的发展与前景X线影像诊断技术的发展与前景X线影像诊断技术的发展与前景X线影像诊断技术的发展与前景X线影像诊断技术的发展与前景X线影像诊断技术的发展与前景X线影像诊断技术的发展与前景X线影像诊断技术的发展与前景X线影像诊断技术的发展与前景X线影像诊断技术的发展与前景X线影像诊断技术的发展与前景X线影像诊断技术的发展与前景X线影像诊断技术的发展与前景X线影像诊断技术的发展与前景自1895年伦琴发现X线并应用于临床以来.x线影像诊断学已经取得了惊人的进步由传

2、统的X线影像诊断逐步迈进了数字化X线影像诊断技术.一x线的发现及概述X线又叫伦琴射线.俗称X光.是德国物理学家伦琴(WihelmKonradRontgen)于1895年11月8日在实验室做阴极射线试验时偶然发现的.它是一种放射性射线.是肉眼看不见的电磁波.具有穿透物体的能力.有感光,荧光和电离作用及热效应,还对生物细胞组织具有抑制,损伤甚至坏死的生物效应.X线诊断学就是应用X线的穿透能力,荧光作用和感光作用.在穿透人体后使各种结构在荧光屏或胶片刘婕北京农学院动科系102206上显示影像而达到诊断目的的--t’-]学科.在伦琴发现X线后的100多年里.

3、X线影像诊断技术随着物理学工程学,电子学,化学及计算机学等学科的发展.在灵敏度,分辨率以及解决重叠问题等方面都得到了飞速的发展.二x线影像诊断技术的发展X线影像诊断学的发展过程大致可分为三阶段(一)第一阶段第一阶段是从伦琴发现X线后出现的早期X线机.到20世纪40年代.这一时期,X线管,X线高压发生器机械设备等都还比较原始,主要运用直接模拟的x线成像技术.即X线不需要经过任何中间步骤直接形成于媒体(荧光屏或X线胶片)上.事实上,荧光屏和X线胶片就是X线的模拟检测器.它可对透过人体不同组织后产生强度的X线做出反应.这种反应是稳定和连续的.而不是阶梯状的

4、.表现在荧光屏上为不同程度黑白的差别,即x线透视技术:表现在X线胶片上则是不同程度亮度的差别.即X线摄影技术.由于荧光屏和x线胶片的转换效率较低.所以图像的空间分辨率和对比度均较差图像的质量较差.主要观察人体组织宏观形态学的情况和变异.处于具有空间分辨率的诊断水平上.1896年.在伦敦经X线透视.成功地从患者手中取出一枚钢针异物.X线初期的应用检查只限于观察自然对比影像.25年后.1920年人体造影剂的发明使之进入了人工对比的检查阶段.大大增加了图像动物保健2006年第7期总第107期的清晰度.此后接踵而来的各种造影技术,使X线检查范围大为扩展.为了

5、减小X线穿过人体时产生的散射.人们发明了抗散射格栅.使散射x线被抗散射格栅挡住而只有直射x线才可以到达胶片形成影像,同时也增加了图像的清晰度.(二)第二阶段第二阶段是从2O世纪5O年代初N60年代末期.在这一时期.主要是影像增强器的发明及其所带动的一系列的发展.1952年.影像增强电视系统的研制成功为提高影像亮度和清晰度.降低x线的辐照剂量做出了巨大贡献.使X线诊断实现了明室观察,隔室操作”的革命性飞跃.影像增强器的原理主要是通过使用光阴电极使X线的光学影像及其强度的变化被转变为具有相应电子密度变化的电子影像.再将后者转化为荧光(光子)影像.从而大大

6、增加了影像的亮度和清晰度.x线电视,x线电影,x线录像都是在X线影像增强器的基础上.结合其它有关技术而发展起来的.从此x线诊断技术进入动态观察时期.此外,在操作方面趋于简单化,控制台从原来的kV,mA,S的三个按钮技术过渡到了kV,mAs的二按钮技术.此后.由于采用了程控和自动曝光技术实现了一钮技术,即器官技术.在控制台上.只要按一下图示的器官.它就可以自动选取最佳参数并进行摄影,实现了计算机控制.针对X线摄影技术.人们在胶片的前后两侧各添加一块增感屏.增感屏受x线激发而发出荧光.使胶片的感光量提高到一个数量级以上,大大提高了胶片的灵敏度,可获得很好

7、的图像质量,且大幅度减少了摄影所需的X线剂量,增长了X线管的使用寿命.因此增感屏在目前仍然得到普遍的应用.增感屏主要有钨酸钙增感屏和稀土增感屏两类.根据使用的胶片对光谱峰值波长的要求来进行选择.为了克服传统X线透视摄影中器官重叠的问题.进而发展了体层摄影法(polytome).将所需观察的体层置于焦平面上,从而得到该体层的清晰图像,而其它层面的图像同时被模糊为朦胧背景.(三)第三个阶段第三个阶段是从7O年代初开始.在这一时期出现了电子计算机X线断层扫描装置(X-CT),从此x线诊断设备进入了计算机时代,逐步进入数字化时代.出现了CR系统,DR系统,D

8、SA系统等.近年,由于网络技术的发展.PACS系统已进入实际应用阶段.1.CT(X线断层摄影术,为区别于放射

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