X线摄影术语及条件
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X线成像理论中级专业知识X线摄影条件一、感光效应与摄影条件选择(一)概念X线感光效应指X线通过被检体后使感光系统(屏片系统)感光的效果。
摄影条件的制定是以指数函数法则作为基础理论,其具体内容是:若远离焦点的X线为平行的,则X线通过肢体后给予胶片的X线能可近似用下式表示:其中:V代表管电压,i代表管电流,t代表摄影时间,s代表增感率,f代表胶片的感度,z代表焦点物质的原子序数,r代表摄影距离,B代表曝光量倍数,D代表照射野的面积(cm2),e是自然对数的底,μ代表减弱系数,d代表被检物体的厚度(cm)。
以使照片获得某一密度值的X线作为E,E=kV n Q其中k代表常数,V代表管电压,n代表指数,Q代表管电流量mAs。
(二)摄影条件选择的基本因素1.管电压的选择管电压是影响影像密度、对比度以及信息量的重要因素。
在实际选择管电压时,必须考虑到管电压与X线照片影像形成的如下关系:(1)管电压表示X线的穿透力;(2)管电压控制照片影像对比度;(3)管电压升高,摄影条件的宽容度增大;(4)高电压摄影,在有效消除散射线的情况下,信息量和影像细节可见度增大。
2.管电压与管电流量的换算关系根据感光效应公式,当其它因素固定不变时,管电压与管电流量的关系可由下式表示:E=K×V n×Q式中:E为感光效应;K为常数;V为管电压;Q为管电流量;n为管电压的指数。
假设,摄取某一部位所需的管电压为V0,管电流量(mAs)为Q0,现将管电压改变为V时,新的管电流量(Q N)则为:Q N=(V n0/V n N)×Q0=kVQ0其中:kV为管电压系数,Q0为原管电流量,V n0为原电压,V n N为新管电压,Q N为新管电流量。
求取新管电流量的关键在于V n0/V n N。
高压整流方式决定着X线产生的效率,即决定着单位时间内X线强度的大小。
为获得同一密度的影像效果,若在单相全波整流方式、逆频式、三相12脉冲整流下,可分别减少60%~70%与50%~60%。
X线检查常用术语
1.定位描述术语
(1)肺野:反映肺组织在X线片上为宽大而均匀的透亮区。
(2)肺门:为肺动脉人肺之阴影。
(3)肺纹理:为自肺门向外侧伸展的树枝状阴影,由血管、支气管、淋巴管的,影像组合而成,其中主要是肺血管。
(4)心膈角及肋膈角:为膈与心脏及胸壁相交处。
2.肺组织病变的表现当肺组织存在各种病变时,会使其密度发生改变,或增强(渗出、增殖、纤维化、钙化、肿块),或降低(空洞)。
因此在X线片上会表现为各种阴影或透亮区。
(1)云絮状、模糊、边缘不清的阴影:为急性渗出性炎症的X线表现,多为各种类型的肺炎,也可见于肺不张或胸腔积液。
(2)边缘清楚、密度高的结节状阴影:为慢性增殖性炎症的X线表现;见于不同期的肺结核。
(3)密度增高的条索状阴影:为慢性炎症愈合形成—纤维化的X线表现,常见于慢性肺结核和间质性肺炎。
(4)边缘锐利不整、密度高之斑点状阴影:为坏死病灶的愈合形式—钙化的X线表现,常见于肺结核痊愈阶段。
(5)肿块性阴影:为肺组织内有实质性组织充填时的X线表现,常为各种肺部肿瘤。
(6)密度减低的透亮区:为肺组织坏死液化与支气管相通经排出后;形成空洞的X线表现,多见于肺结核、肺脓肿,有时在空洞内可见液平面;
3.新技术的应用
1.计算机体层摄影(CT)
2.数字减影血管造影(DSA)
3.介入放射学
4.磁共振成像(MRI)。
X线片的密度:胶片中的感光乳剂在光作用下致黑的程度称为照片密度。
密度分辨率(CT):低对比度的情况下,图像对两种组织间最小密度差别的分辨能力。
空间分辨率:高对比度的情况下,密度分辨率大于10%时图像对组织结构空间大小的鉴别能力。
康普顿效应:入射光子与原子外层轨道电子相互作用,光子将部分能量传递给电子,电子获得能量后摆脱原子核的束缚,从原子中射出,而入射光子损失一部分能量后改变了频率和方向后散射了出去,这种过程称为康普顿效应。
X线强度:单位时间内,垂直于X线传播方向的单位面积上通过的光子数目和能量总和。
IP板:是CR关键元件,是信息记录,实现模数转换的载体,代替传统的屏-片系统。
滤线栅的栅比:铅条高度和铅条之间间隔的比值,值越大,吸收散射线越好。
静脉肾盂造影(IVP):静脉注射造影剂,经过肾脏排泄至尿路使其显影,病人痛苦小,适合结石,结核,肿瘤,先天性畸形等。
mask像(DSA):不含对比剂的,在打入对比剂之前的摄片。
重复时间(TR):从第一个RF激励脉冲出现到下一个周期同样激励脉冲出现经历的时间。
回波时间(TE):从第一个RF激励脉冲开始到采集回拨信号之间的时间。
反转时间(TI):指施加180度反转脉冲使磁化矢量反转到负Z轴方向到施加90度激励脉冲中间的时间段。
减影:通过计算机把血管影像上的骨与软组织影像消除而凸出血管的技术。
注射流率:单位时间内经导管注入对比剂的量。
T1加权像:SE序列中,通过采用短TR短TE的办法得到的重在反映组织T1特征的图像。
T2加权像:SE序列中,通过采用长TR长TE的办法得到的重在反映组织T2特征的图像。
质子密度加权像:SE序列中,通过采用长TR短TE的办法得到的重在反应组织质子密度特征的图像。
纵向弛豫:高能态自旋将能量传到周围环境中的过程。
横向弛豫:自旋质子自身产生的磁场相互干扰导致的彼此相位一致性丧失。
静态显像:显像剂在脏器组织和病灶达到分布平衡时的显像。
动态显像:显像剂引入人体后,以一定的速度连续或间断地多幅成像,用以显示显像剂随血流流经或灌注的脏器,并被组织不断摄取与排泄在器官内反复充盈和射出的过程所造成的脏器内放射性在数量或位置上随时间发生的变化的显像。
x线成像的摄影参数名词解释X线成像技术是一项先进的影像诊断技术,通过X射线的穿透能力对人体进行非侵入性的检查和观察。
它广泛应用于医学、工业、安检等领域,成为现代社会中不可或缺的一部分。
然而,对于非专业人士来说,X线成像的摄影参数名词是十分陌生的,下面我来解释一些常见的摄影参数名词。
曝光时间:曝光时间是指X射线束通过人体或物体的时间。
曝光时间的长短直接影响到成像的质量。
过长的曝光时间会导致图片过亮,细节丢失,而过短的曝光时间则会导致图片过暗,无法准确观察被检查物体的细节。
曝光剂量:曝光剂量是指单位面积(例如厘米)上受到的X射线辐射能量。
曝光剂量过高会对人体产生辐射损伤,因此在进行X射线检查时需要控制曝光剂量,确保辐射量在安全范围内。
现代的X线设备通常都能自动调节曝光剂量,以保证安全性。
对比度:对比度是指图像中不同区域之间明暗程度的差异。
对比度较高的图像能够凸显出细节,使观察者能够更清晰地辨认目标物体。
而对比度较低的图像则会模糊不清,让人难以分辨。
像素:像素是构成数字图像的最基本单元。
每个像素代表了图像中的一个点,它能够储存各种颜色和亮度信息。
像素的数量越多,图像的分辨率就越高,细节表现也越精细。
感光度:感光度是指摄影中用来描述摄像设备的光敏程度的参数。
感光度越高,对光的敏感程度就越高,拍摄出的图像就越明亮。
然而,感光度过高也会导致图像产生噪点,影响观看效果。
因此,在选择感光度时需要根据具体情况进行权衡。
空间分辨率:空间分辨率描述了X线成像中图像细节的能力。
较高的空间分辨率意味着X线图像可以显示更小的目标物体,从而提供更为精确的诊断信息。
噪点:噪点是指X射线成像中图像中非目标的随机像素点。
噪点有时会干扰图像的观察和分析,因此在拍摄过程中需要尽量控制噪点的产生。
以上是一些常见的X线成像摄影参数名词的解释。
这些参数在X线成像的应用中起着至关重要的作用,不仅可以决定图像质量,而且可以直接影响到临床诊断的准确性。