医大医学影像技术概论考试重点

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1、www.cmu.edu.cn/computer第1章医学影像技术概论章目录:医学影像技术发展历程12计算机医学影像3影响对医学图像评价的因素4医学影像设备的分类与组成5www.cmu.edu.cn/computerCMUCC医学影像系统成像的物理共性1.1医学影像技术发展历程1、CT机CT机的分代:主要以其X线管和探测器的关系、探测器的数目、排列方式以及X线管与探测器的运动方式来划分。第1代CT:扫描方式为平移+旋转方式。第2代CT:扫描方式为平移旋转方式。第3代CT:扫描方式为旋转+旋转扫描方式。第4代CT:扫描方式为静止旋转扫描方式。第5代CT:扫描方式为静

2、止+静止电子束扫描方式。2、超声超声技术因为声波的无损伤性好、对软组织的分辨率较高,用于医学诊断使患者在接受检查时,可以不受到X线的照射损伤,很快被广泛的普及应用到人体的各大组织器官的检查中,尤其是腹部超声检查更是多用。超声检查(二尖瓣粘连)彩色超声检查(胎儿发育)1.1医学影像技术发展历程3、磁共振核磁共振成像也称磁共振成像(MRI),是利用核磁共振原理,通过外加梯度磁场检测所发射出的电磁波,据此可以绘制成物体内部的结构图像。超高场MRI系统发展十分迅速。3T系统用于临床。4T系统已得到无明显危险的许可。在7T系统上,己对几百例健康志愿者完成无事故和无明显安全

3、危险纪录的测试。在9.4T系统上,对成年兔及其后代未观察到不良的生物效应。1.1医学影像技术发展历程4、数字减影血管造影(DSA)血管造影检查是对注入血管造影剂前后的图像进行相减,得到无骨骼、内脏、软组织背景的清晰的血管影象,而血管的形态,结构反映了多种疾病的基本信息。1.1医学影像技术发展历程5、伽马射线20世纪90年代推出了更新、更强的核医学影像设备ECT,包括PET、SPECT等设备。1.1医学影像技术发展历程GE全数字PET-CTGE生产的SPECTPET图像1.2.1源与目标的作用医学影像系统成像主要包括以下4个共性:1.源源,这里是指能够获得医学影像

4、信息的物理能源。可以是来至体外的源,如X射线源、磁场源、超声源、电磁波源、红外线源等,这些人体外部的能源称为外源。另外的一种源是注入人体内的源,如注入人体内部的同位素辐射源,或人体自身的热辐射源等。2.检测器检测器的主要作用是在体外检测携带有体内信息的信号。各种医学影像设备中信号检测器的种类、精度、灵敏度决定了医学影像成像的方式和清晰度。1.2医学影像系统成像的物理共性1.2.2源的控制与信号检测X光影像设备的性能指标主要有5个:X线光源尺寸、X线剂量、图像分辨率、图像灰度级和信噪比。图像灰度级的数量由2N决定,N是二进制数的位数,常称为位,用来表示每个像素的灰

5、阶精度。如果N=8则有256个灰度级,图像灰度精度的范围为灰度分辨力,也称为图像的对比度分辨力。位数越大,图像的灰度分辨力越高。信噪比是有用的图像信息(信号)与无用信息(噪声)的数量之比。1.2医学影像系统成像的物理共性1.3.1点阵与矢量医学影像计算机图像分为点阵图(又称位图或栅格图像)和矢量图形两大类,认识彼此的特色和差异,有助于医学图像的采集、转换、存储、输出等编辑和分析与医学数字图像后处理。位图图像和矢量图形没有好坏之分,只是用途不同而已。因此,整合位图图像和矢量图形的优点,才是处理数字图像的最佳方式。1.3计算机医学影像1.3.1点阵与矢量医学影像1.

6、点阵图像(Bitmap)点阵图像,亦称为位图图像,是由称作像素的单个点按行列有序排列点阵组成的。这些点以其不同的排列位置和染色(灰阶)程度构成图(形)像。当放大位图时,可以看见赖以构成整个图像的无数单个不连续的方块(点阵)。1.3计算机医学影像1.3.1点阵与矢量医学影像1.点阵图像(Bitmap)医学数字影像多数是二维平面的点阵图像,记录和描述图像中信息的最小单元是像素点,一幅二维的医学数字灰阶影像是由M行*N列的像素点构成,其中每个像素点用28~212个二进制数位来记录该位像素的灰度值,即每个像素可以保存256~4096灰度值,可见医学图像信息的清晰度之高和

7、每个像素所包含及表达信息的内容之丰富。1.3计算机医学影像1.3.1点阵与矢量医学影像2.点阵图的文件格式点阵图可以被保存成的文件类型很多,如*.bmp、*.pcx、*.gif、*.jpg、*.tif、Photoshop的*.psd等。点阵图文件大小的规律:图形面积越大,文件的字节数越多,文件的色彩越丰富,文件的字节数越多,这些特征是所有点阵图文件所共有的。1.3计算机医学影像1.3.1点阵与矢量医学影像3.矢量图(vector)(1)矢量图及矢量图的特性矢量图,也称为面向对象的图形或绘图图形,数学上定义矢量图为一系列由线连接的点。矢量图主要由线条和色块组成

8、,这些图形可以分解为单个

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