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CT,由英国物理学家在,1972,年研制成功,先用于颅脑疾病诊断,后于,1976,年又扩大到全身检查,是,X,线在放射学中的一大革命CT,是用,X,线束对人体的某一部分按一定厚度的层面进行扫描,当,X,线射向人体组织时,部分射线被组织吸收,部分射线穿过人体被检测器官接收,产生信号CT,的特点是操作简便,对病人来说无痛苦,其密度、分辨率高,可以观察到人体内非常小的病变,直接显示,X,线平片无法显示的器官和病变,它在发现病变、确定病变的相对空间位置、大小、数目方面非常敏感而可靠,具有特殊的价值X,射线,X,射线具有很强的穿透力,医学上常用作透视检查,工业中用来探伤长期受,X,射线辐射对人体有伤害X,射线可激发荧光、使气体电离、使感光乳胶感光,故,X,射线可用电离计、闪烁计数器和感光乳胶片等检测晶体的点阵结构对,X,射线可产生显著的衍射作用,,X,射线衍射法已成为研究晶体结构、形貌和各种缺陷的重要手段医学超声波检查的工作原理与声纳有一定的相似性,即将超声波发射到人体内,当它在体内遇到界面时会发生反射及折射,并且在人体组织中可能被吸收而衰减因为人体各种组织的形态与结构是不相同的,因此其反射与折射以及吸收超声波的程度也就不同,医生们正是通过仪器所反映出的波型、曲线,或影象的特征来辨别它们。
此外再结合解剖学知识、正常与病理的改变,便可诊断所检查的器官是否有病目前,医生们应用的超声诊断方法有不同的形式,可分为,A,型、,B,型、,M,型及,D,型四大类超声,核磁共振是磁矩不为零的原子核,在外磁场作用下自旋能级发生塞曼分裂,共振吸收某一定频率的射频辐射的物理过程核磁共振波谱学是光谱学的一个分支,其共振频率在射频波段,相应的跃迁是核自旋在核塞曼能级上的跃迁核磁共振是处于静磁场中的原子核在另一交变磁场作用下发生的物理现象通常人们所说的核磁共振指的是利用核磁共振现象获取分子结构、人体内部结构信息的技术核磁共振,(MRI),核磁共振,(MRI),又叫核磁共振成像技术是继,CT,后医学影像学的又一重大进步自,80,年代应用以来,它以极快的速度得到发展其基本原理:是将人体置于特殊的磁场中,用无线电射频脉冲激发人体内氢原子核,引起氢原子核共振,并吸收能量在停止射频脉冲后,氢原子核按特定频率发出射电信号,并将吸收的能量释放出来,被体外的接受器收录,经电子计算机处理获得图像,这就叫做核磁共振成像磁共振成像的优点 对人体没有游离辐射损伤;各种参数都可以用来成像,多个成像参数能提供丰富的诊断信息,这使得医疗诊断和对人体内代谢和功能的研究方便、有效。
例如肝炎和肝硬化的,T1,值变大,而肝癌的,T1,值更大,作,T1,加权图像,可区别肝部良性肿瘤与恶性肿瘤;通过调节磁场可自由选择所需剖面能得到其它成像技术所不能接近或难以接近部位的图像对于椎间盘和脊髓,可作矢状面、冠状面、横断面成像,可以看到神经根、脊髓和神经节等能获得脑和脊髓的立体图像,不像,CT,(只能获取与人体长轴垂直的剖面图)那样一层一层地扫描而有可能漏掉病变部位;能诊断心脏病变,,CT,因扫描速度慢而难以胜任;对软组织有极好的分辨力对膀胱、直肠、子宫、阴道、骨、关节、肌肉等部位的检查优于,CT,;原则上所有自旋不为零的核元素都可以用以成像,例如氢(,1H,)、碳(,13C,)、氮(,14N,和,15N,)、磷(,31P,)等一:飞利浦系列设备,飞利浦,x,光机,飞利浦,CT,飞利浦超,声,声,飞利浦核,磁,磁共振,飞利浦,CT Vision,CTVision,包括,CTSecura,和,CTAura,两个档次,的,的机型,,无,无论在图,像,像采集还,是,是数据处,理,理方面速,度,度均比以,往,往大大加,快,快不仅,如,如此,整,个,个系统的,设,设计使病,人,人感觉更,加,加舒适,,操,操作也更,为,为简便和,容,容易。
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