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文档简介
医学影像技术毕业论文
随着计算机技术的不断发展,计算机X线摄影技术也得到了极大的发展。计算机X线摄影技术是一种非常先进的医学影像技术,它可以将X线图像数字化,通过计算机对图像进行处理和分析,从而得到更加精确的诊断结果。同时,计算机X线摄影技术还可以实现对图像的三维重建,为医生提供更加全面和准确的诊断信息。1.2CT技术CT技术是医学影像技术中的重要分支之一,它可以通过对人体进行多角度的X线扫描,获取到大量的图像数据,并通过计算机对这些图像数据进行处理和分析,最终得到一个精确的三维图像。CT技术在临床诊断中广泛应用,可以用于检测各种疾病,如肿瘤、心脏病等,并且具有高度的准确性和可靠性。1.3MRI技术MRI技术是一种非常先进的医学影像技术,它利用强磁场和无线电波对人体进行扫描,获取到人体内部的图像信息。相比于其他医学影像技术,MRI技术具有更高的分辨率和更多的诊断信息,可以用于检测各种疾病,如神经系统疾病、心脏病等。同时,MRI技术还可以实现对人体组织的三维重建,为医生提供更加全面和准确的诊断信息。1.4PET技术PET技术是一种新型的医学影像技术,它可以通过注射放射性同位素,对人体进行扫描,获取到人体内部的代谢信息。相比于其他医学影像技术,PET技术具有更高的灵敏度和更多的代谢信息,可以用于检测各种疾病,如肿瘤、心脏病等。同时,PET技术还可以实现对人体代谢的三维重建,为医生提供更加全面和准确的诊断信息。1.5介入放射学介入放射学是医学影像技术中的一种新兴分支,它将放射学的诊断和治疗结合起来,成为一种既有诊断又有治疗的双重职能。介入放射学主要通过导管等介入器械,通过血管或其他腔道进入人体内部,对病变组织进行治疗。相比于传统的手术治疗,介入放射学具有创伤小、恢复快等优点,已经成为临床诊疗中的重要手段之一。总之,医学影像技术的不断发展,为医学诊疗提供了强有力的支持。随着技术的不断进步,医学影像技术必将得到更快、更好及更全面的发展,为人类的健康事业做出更大的贡献。X射线是最早发展的图像装置之一,其在医学上的应用使医生能够观察人体内部结构,为疾病诊断提供了重要信息。然而,常规的X射线成像技术将三维人体结构显示在二维平面上,对软组织的诊断能力较差,限制了整个成像系统的性能。从50年代开始,医学成像技术进入了一个革命性的发展时期,新的成像系统相继出现。70年代早期,计算机断层技术的出现使飞速发展的医学成像技术达到了高峰。到整个80年代,除了X射线以外,超声、磁共振、单光子、正电子等的断层成像技术和系统大量出现。这些方法互相补充,为医生提供更详细和精确的信息。在医院的全部图像中,X射线图像占80%,是目前医院图像的主要来源。在50年代以前,X射线机的结构简单,图像分辨率也较低。但是,50年代以后,分辨率与清晰度得到了改善,同时病人受照射剂量却减小了。现在,各种专用X射线机不断出现,X光电视设备正在逐步代替常规的X射线透视设备,它既减轻了医务人员的劳动强度,降低了病人的X线剂量,又为数字图像处理技术的应用创造了条件。随着计算机的发展,数字成像技术越来越广泛地代替传统的屏片摄影。现阶段,用于数字摄影的探测系统有存储荧光体增感屏、硒鼓探测器、以电荷耦合技术为基础的探测器和平板探测器。这些系统实现了自动化、遥控化和明室化,减少了操作者的辐射损伤。CT的问世被公认为医学影像设备与计算机相结合的里程碑,标志着自伦琴发现X射线以来的重大突破。其主要特点是横切面、断层成像、数字影像,将X线的重叠影像转化为层面图像,并可用CT值测量人体组织密度。多年来,CT成像技术的发展一直致力于解决扫描速度、清晰度及扫描范围的和谐发展,最终多层(排)螺旋CT机的出现实现了三者的完美结合。多层螺旋CT机的优点包括:(1)扫描速度提高了2~6倍,检查效率提高了10%。(2)清晰度大大提高。(3)比单层螺旋CT扫描信息量提高了2~4倍,尤其利于观察微小病灶。(4)节省了X线管的损耗,增强扫描可节省造影剂用量,和单层螺旋扫描比X线剂量减少。多层螺旋CT机已发展到64层(排),更有利于三维立体影像成像、虚拟影像成像和CT血管成像,并且更多地被用于临床疾病的筛选,特别是发现临床症状不明显而被忽略的微小病灶,进而有利于治疗效果的提高。超高速CT(VFCT)将用于临床,它用电子束代替X线,以极快的速度完成扫描,尤其适用于动态器官的扫描,使肺门部、心脏及大血管的影像质量进一步提高。未来的CT将是容积CT,随着探测器数量和材料的改进、计算机技术的提高、检出器的复数化排列,容积数据采集将会有更大的进步,数据量大,分辨率高,虚拟现实技术,这些新技术相加并用于临床,将会为CT的临床应用开辟更广阔的领域。磁共振的发展也是医学影像技术的重要进展。MRI是利用核磁共振原理制成的一种成像技术,它不同于CT的X线成像,而是利用磁场和无线电波产生的信号进行成像。MRI成像具有分辨率高、无辐射、对软组织成像好等优点,适用于脑、脊髓、关节、腹部等部位的疾病诊断。MRI技术的发展主要集中在提高成像速度、提高空间分辨率和对动态病变的检测等方面。近年来,MRI技术在神经科学和心血管疾病等领域的应用得到了广泛关注,MRI技术在神经科学中的应用可以帮助科学家研究人脑的结构和功能,而在心血管疾病中的应用可以提供更加准确的心脏成像,帮助医生更好地诊断和治疗疾病。MRI技术的发展将会进一步推动医学影像技术的发展。MRI自20世纪80年代开始用于临床,首次实现了人体三维解剖成像。现在,低场0.5T和1T以及中场1.5T的MRI将被高场3TMRI所取代。然而,MRI的发展主要集中在电子学梯度场、射频场等方面,特别是脉冲序列和实时成像技术的发展。这些进步使得成像速度从以前的每层以分计算到目前的每层以秒计算,从而实现了实时成像显示层面影像,甚至包括3D、4D等后处理影像及MR透视。实时成像技术和回波平面序列的开发使得MR功能性成像得到了进一步发展。灌注成像、弥散成像、血氧水平依赖性成像成为新的成像方式,前两者反应的已不是大体形态学信息,而是分子水平的动态信息,后者可以实施大脑皮质的功能定性,张力成像可测定组织的张力差别。随着新型磁共振机的开发,MRI应用领域迎来了新的一页,即运动MRI和介入MRI的应用和研究。MR血管成像、MR水成像、MR血流成像、脏器功能的检测、MR波谱分析、动脉血质子标记技术、抗血管生成因子辅助MR功能成像等技术的应用,使磁共振成像进一步突破了影像学仅应用于显示大体解剖和大体病理学改变的技术范围,向显示细胞学的、分子水平的以至基因水平的成像方面发展。未来,虚拟现实技术将用于MRI成像,为MRI提供便捷、简易和无创伤的影像诊断。图像存储和传输系统(PACS)是一个重要的组成部分,它将医学影像数字化并存储在数据库中,使医生可以随时访问和共享这些影像。PACS系统还可以提供影像处理和分析功能,帮助医生进行更准确的诊断和治疗决策。随着计算机和网络技术的飞速发展,现有医学影像设备的数据采集和成像方式已经无法满足现代医学的需求。因此,PACS系统应运而生。PACS系统是一种图像的存储、传输和通讯系统,它能够实现医学影像图像和病人信息的实时采集、处理、存储、传输,并且可以与医院的其他系统相连,实现整个医院的无胶片化、无纸化和资源共享。此外,它还可以利用网络技术实现远程会诊,或国际间的信息交流。PACS系统的产生标志着网络影像学和无胶片时代的到来。完整的PACS系统应该包含影像采集系统、数据的存储和管理、数据传输系统以及影像的分析和处理系统。数据采集系统是整个PACS系统的核心,它可以将各种不同成像系统生成的图像采入计算机网络。由于医学图像的数据量非常大,数据存储方法的选择至关重要。目前,光盘塔、磁带库、磁盘陈列等都是较好的存储方法。数据传输主要用于院内的急救和会诊,也可以通过互联网、微波等技术,实现远程诊断。影像的分析和处理系统是临床医生和放射科医生直接使用的工具,它的功能和质量对于医生利用临床影像资源的效率起了决定作用。PACS技术可以分
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