医学影像物理学

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1、医学影像物理学1、X射线的基本特性:X射线的穿透作用、X射线的荧光作用、X射线的电离作用、X射线的热作用、X射线的化学和生物效应。2、X射线的质:又称线质,表示X射线的硕度,即X射线穿透物体的能力与光子能量的大小有关,光了的能量越人穿透能力越强,越不容易被物体吸收。3、X射线的量:垂直于X射线束的单位面积上、单位时间内通过的光子数称为X射线的量。4、光电效应:入射光子与原子的内层电子作用时,将全部能量交给电子,获得能量的电子摆脱原子核的束缚而成为自山电子(光电子),而光子本身整个被原子吸收的过程称为光电效应。5、在光电效应过程中产生

2、:(1)负离了(光电了、俄歇电了);(2)正离了(丢失电了的原子);(3)标识X射线。6、康普顿效应:入射当入射光子为原子的外层轨道电子(口由电子)相互作用吋,光子的能量部分交给轨道电了,光了的频率改变后发生偏转以新的方向散射出去即散射光了,获得足够能量的轨道电子形成反冲电子,这个过程称为康普顿效应。7、(1)光蜕变:能量在lOMcV以上的X光子与物质作用时发牛光蜕变。(2)电子对效应:只冇当入射X射线的光子能虽大于1.02MeV时才能发生电了对效应。8、X射线的衰减:X射线与物质相互作用过程屮,物质吸收了X射线示,X射线强度的减弱

3、,即为衰减。包括距离所致的扩散衰减和物质所致的吸收衰减。9、影响X线衰减的因素:(1)X线的能量:入射光子的能量越大,穿透力越强,光电效应发生的概率下降,X线衰减越少,透过的X线强度越人。(2)吸收物质的密度:吸收物质的密度越大,X线衰减越大。人体的组织密度大致分为三类,即高密度组织、中等密度组织、低密度组织。(3)吸收物质的原子序数:吸收物质的原子序数越大,X线衰减越大。(4)吸收物质的每克物质的电子数越大,X线衰减越大。10、X射线摄影基木原理:用胶片代替荧光屏,透过人体的X射线作用在胶片上,由于X射线的光化学作用,使胶片感光,

4、因各组织器官的密度、厚度不同,对X射线的衰减不同,对胶片的感光程度也就不同,于是形成X射线影像。11、胶片主要感光材料:溟化银12、计算机图像处理主要包插图像增强(选择性加强图像屮某些有用的信息,削弱或去除无用信息)、图像恢复(力求恢复图像的原来而貌)、图像兴趣区的定量估值与三维图像重建等等。13、图像增强:对比度增强(是图像增强技术屮比较简单但又十分重要的一种方法。如灰度变换法、直方图调整法)、图象平滑、图象锐化、同态滤波、伪彩色与假彩色处理、代数运算、儿何运算。14、数字减影血管造影(DSA)基本方法:吋间减影、能量减影、混合减

5、影。21、能量减彩条件:利用碘在33keV附近对X线衰减系数冇明显的差异而进行°15、影像板(IP板):(1)表面保护层:防止PSL物质在使用过程中受到损伤。它不能随外界的温度、湿度的变化而发牛变化,并在非常薄的条件下能弯曲、耐磨损、透光率高。常用聚酯树脂类纤维制造这种保护层。(2)PSL物质层:将PSL物质混于多聚体溶液屮,涂在基板上,干燥而成。(3)基板:基板的作用是保护PSL物质层免受外力的损伤。要求具有很好的平面性、适度的柔软性及机械强度,材料是聚酯树脂纤维胶膜,厚度在200〜350unio(4)背面保护层:防止使用过程中成

6、像板Z间的摩擦损伤,其材料与表面保护层相同。16、休素:指在受检体内欲成像的断层表面上,按一定人小和一定坐标人为地划分的很小的体积元。17、像素:指在图像平面上划分的很小的小单元,它是构成一幅图像的最小点,是构成图像的基本单元。18>CT=k(u-Uw)/u.CT值:CT影像屮每个像素所对应的物质X射线线性平均衰减量人小的表示。19、窗口技术:指CT机放人或增强某段范围内灰度的技术。窗宽二CT两-CTniin窗位二(CT唤+CT.in)/220、窄窗宽:适用于软组织部位,如脑和腹部。宽窗宽:适用于对比度较大的部位,如肺和骨骼。21、

7、螺旋CT的优势:一次屏息完成扫描、减少部分容积效应、无间隙、亞加影像任意重建无需额外投照、为3D重建提供高质量的数据。22、层厚选择【选择适当层厚是为达到边缘锐利度(空间分辨率)和噪声的平衡,因为他们相互制约】对CT机的影响:(1)层厚厚:低噪声、更好的密度分辨率、边缘锐利度(空间分辨率)较差、部分容积效应。(2)层厚薄:高噪声、密度分辨率差、更好的边缘锐利度(空间分辨率))、无部分容积效应。23、磁共振成像(MRI)原理:利用射频电磁波对置于磁场中的含冇自旋不为零的原了核的物质进行激发,发生核磁共振,用感应线圈采集共振信号,经处理

8、,按一定数学方法建立的数字图像。。24、旋进也称进动:描述的是具有角动量的物体或体系在外力矩作用F,其角动量发生改变的现象。角动量的改变包括两方而,一是人小改变,二是方向改变。旋进是角动量方向发生连续改变的现象。25、核磁共振现象中的

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