大一影像电子学基础知识点
- 格式:docx
- 大小:37.29 KB
- 文档页数:3
影像电子学基础CATALOGUE目录•影像电子学概述•医学影像设备与技术•数字图像处理与分析技术•医学影像诊断与应用•医学影像质量与安全管理•未来发展趋势及挑战CHAPTER影像电子学概述影像电子学是研究电子技术在医学影像领域中的应用及其相关原理、技术和方法的一门学科。
发展历程自X射线、放射性核素等医学影像技术的出现,影像电子学逐渐发展。
随着计算机、数字信号处理等技术的进步,影像电子学在医疗诊断、治疗、科研等方面发挥重要作用。
定义定义与发展历程VS医学影像诊断医学影像治疗医学影像科研030201图像处理与分析运用计算机算法对数字图像进行处理,如滤波、增强、分割等,提取图像中的有用信息,辅助医生进行诊断。
信号采集与转换将医学影像设备产生的模拟信号转换为数字信号,便于计算机处理和分析。
图像显示与存储将处理后的图像以适当方式显示出来,如打印成胶片或在计算机屏幕上显示,并将图像数据存储在计算机系统中,方便查阅和传输。
CHAPTER医学影像设备与技术X线机数字X线成像技术X线造影检查技术CT扫描仪阐述CT成像技术的原理、扫描方式、重建算法及图像后处理技术。
CT成像技术CT检查技术MRI成像技术MRI检查技术CHAPTER数字图像处理与分析技术采样与量化图像分辨率数字图像数字图像处理基本概念图像增强直方图均衡化滤波技术图像分割阈值分割边缘检测特征提取与识别CHAPTER医学影像诊断与应用X线检查CT检查MRI检查超声检查常见疾病影像诊断方法导航手术利用影像技术进行精确导航,提高手术准确性和安全性。
介入治疗在影像引导下进行微创治疗,如肿瘤消融、血管支架植入等。
放射治疗基于影像信息进行精确定位和计划,实现个体化放射治疗。
医学影像在临床治疗中应用疾病研究教学培训医学影像在科研及教育中应用CHAPTER医学影像质量与安全管理评价影像中物体细节的可见程度,高分辨率影像能显示更多细节信息。
空间分辨率对比度分辨率噪声伪影评价影像中不同组织间的对比度,高对比度分辨率有助于区分病变组织与正常组织。
影像学知识点总结第一章总论X线成像(1)X线的产生以及特性1.穿透作用:成像基础2.荧光作用:透视检查的基础3.感光作用:X线摄影的基础4.电离作用:放射剂量学的基础5.生物作用:可使细胞组织产生抑制、损害甚至坏死。
※用于诊断的特性包括穿透作用、荧光作用、感光作用※X线防护原则X线防护的三大基本原则:防护实践正当化、防护最优化、个人剂量限制。
实际工作中要遵循:时间防护、距离防护、屏蔽防护三项原则。
(2)人体X线吸收量主要取决于待检组织的密度和厚度(3)X线在人体内透过率从大到小的排列顺序为气体>脂肪>液体和软组织>骨(4)X线诊断原则是全面观察、具体分析、结合临床、作出诊断(5)直接数字化X线摄影的是DR;利用电子计算机处理数字化的影像信息,以消除重叠的骨骼和软组织影,突出血管影像的是DSA(6)造影检查分为直接引入(胃肠道造影,瘘道造影,椎间盘造影,子宫输卵管造影等)和生理排泄(如静脉尿路造影)(7)根据组织对人体结构对x线吸收量的差异,可将影像分为三类:1.高密度影:如骨骼,X线片呈白色2.等密度影像:如肌肉、内脏和液体等,X线片呈灰色3.低密度影像:如脂肪和气体密度低,X线片上呈灰黑色和黑色X线在人体内透过率从大到小的排列顺序为气体>脂肪>液体和软组织>骨(8)透视和摄片的比较1.透视优点:①观察运动;②任意角度(体位)观察;③操作简单,立即出结果;④费用少;⑤适于胸透、急腹症、消化道钡餐、骨折复位、异物摘除、心血管检查等。
缺点:①影像不能永久记录(具备影像增强器,磁带记录除外);②细微结构、厚密组织显影不清,如观察肾输尿管结石则不能常规透视诊断;③时间长,接受X线量多。
2.X线摄影优点:应用广,受照X线量较少,人体细微结构及厚密度组织均能显示清楚,永久记录。
缺点:不能检查器官功能;费用大。
CT((X-ray computed tomography,CT)(1)CT值:表示单位体积对X线的吸收系数,将吸收系数换算呈CT值,作为表达组织密度的统一单位。
第一章1、RC、RL 的充放电过程RC:在充放电过程中,电容上的电压随时间按指数规律变化,变化速度取决于时间常数t, t=RC,当电阻固定时,电容 C 越大,充放电时间越长。
RL :当RL回路与电源接通时,由于自感电动势的作用,电路中的电流i随时间按指数规律增长,随着时间的增加,电流i逐渐上升,最后趋于稳态值E/R,而自感电动势则逐渐减小,最后趋于零。
2、电路的基本分析方法及计算3、电感、电容在交流电路中的特性电感L :通直流,阻交流,通低频,阻高频电容 C :通交流,隔直流,通高频,阻低频4、产生谐振的条件RLC 串联电路:感抗等于容抗,此时处于串联谐振状态LC 并联回路:容抗等于感抗,此时处于并联谐振状态。
5、常见的无源滤波电路仅有电阻、电感、电容等无源器件组成的滤波器称为无源滤波器,可滤除一次或多次滤波,单调谐滤波器、双调谐滤波器、高通滤波器都属于无源滤波器。
RC串联电器:信号频率越高,U C/U越小,反之越大,U R/U随信号频率升高而增大0,这种特点使RC电路具有滤波作用。
第二章1、晶体二极管和晶体三极管的工作原理及特性晶体二极管:晶体二极管为一个N型半导体和P型半导体形成的特殊的空间电荷区,称为PN结。
PN 结具有正向偏置时导通,反向偏置时截止的单向导电性。
晶体三极管:有一块半导体上的两个PN结组成。
根据材料不同,可分为锗管和硅管,根据排列方式不同,可分为NPN 型和PNP 型。
发射区掺杂浓度最高,以便于提供足够的载流子;基区做的很薄,掺杂浓度最低,以便于载流子通过;集电结面积最大,以便于收集载流子输入特性:U CE=0时,三极管的输入特性曲线与二极管的正向特性曲线一样,U BE>发射结死区电压时,I B开始导通,I B随U BE的增加而增加。
输出特性:1)放大区:发射结正向偏置,集电结反向偏置,三极管导通,具有放大作用;2)截止区:发射结及集电结均反向偏置,三极管基本不导通,不具有放大作用;3)饱和区:发射结及集电结均正向偏置,三极管导通,但不具有放大作用2、放大电路的静态工作点及交流等效电路的分析、相关计算静态工作点:当放大电路没有信号输入时,电路中各处电流和电压都是恒定的直流量,这种工作状态称为静态。
第一章1、RC、RL的充放电过程RC:在充放电过程中,电容上的电压随时间按指数规律变化,变化速度取决于时间常数t, t=RC,当电阻固定时,电容C越大,充放电时间越长。
RL:当RL回路与电源接通时,由于自感电动势的作用,电路中的电流i随时间按指数规律增长,随着时间的增加,电流i逐渐上升,最后趋于稳态值E/R,而自感电动势则逐渐减小,最后趋于零。
2、电路的基本分析方法及计算3、电感、电容在交流电路中的特性电感L:通直流,阻交流,通低频,阻高频电容C:通交流,隔直流,通高频,阻低频4、产生谐振的条件RLC串联电路:感抗等于容抗,此时处于串联谐振状态LC并联回路:容抗等于感抗,此时处于并联谐振状态。
5、常见的无源滤波电路仅有电阻、电感、电容等无源器件组成的滤波器称为无源滤波器,可滤除一次或多次滤波,单调谐滤波器、双调谐滤波器、高通滤波器都属于无源滤波器。
RC串联电器:信号频率越高,U C/U越小,反之越大,U R/U随信号频率升高而增大0,这种特点使RC 电路具有滤波作用。
第二章1、晶体二极管和晶体三极管的工作原理及特性晶体二极管:晶体二极管为一个N型半导体和P型半导体形成的特殊的空间电荷区,称为PN结。
PN 结具有正向偏置时导通,反向偏置时截止的单向导电性。
晶体三极管:有一块半导体上的两个PN结组成。
根据材料不同,可分为锗管和硅管,根据排列方式不同,可分为NPN型和PNP型。
发射区掺杂浓度最高,以便于提供足够的载流子;基区做的很薄,掺杂浓度最低,以便于载流子通过;集电结面积最大,以便于收集载流子输入特性:U CE=0时,三极管的输入特性曲线与二极管的正向特性曲线一样,U BE>发射结死区电压时,I B开始导通,I B随U BE的增加而增加。
输出特性:1)放大区:发射结正向偏置,集电结反向偏置,三极管导通,具有放大作用;2)截止区:发射结及集电结均反向偏置,三极管基本不导通,不具有放大作用;3)饱和区:发射结及集电结均正向偏置,三极管导通,但不具有放大作用2、放大电路的静态工作点及交流等效电路的分析、相关计算静态工作点:当放大电路没有信号输入时,电路中各处电流和电压都是恒定的直流量,这种工作状态称为静态。
影像电子学基础复习题一、名词解释:1、支路:不含分支的一段电路(至少包含一个元件)2、节点:三条或三条以上支路的连接点3、闭合电路欧姆定律:闭合电路的电流跟电源的电动势成正比,跟内、外电路的电阻之和成反比。
公式为I=E/(R+r),I表示电路中电流,E表示电动势,R表示外总电阻,r表示电池内阻。
4、部分电路欧姆定律:导体中的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比, 公式:I=U/R5、等效变换:在电路分析计算时,有时可以将电路某一部分用一个简单的电路代替,使电路得以简化。
6、基尔霍夫电流定律:电路中任一个节点上,在任一时刻,流入节点的电流之和等于流出节点的电流之和。
7、基尔霍夫电压定律:在任何一个闭合回路中,从一点出发绕回路一周回到该点时,各段电压的代数和恒等于零,即∑U=0。
8、正弦交流电:电压与电流大小和方向随时间按照正弦函数规律变化。
9、直流电:大小和方向随时间周期性变化的电压和电流二、填空题:1、沿任何闭合回路绕行一周时,回路中各电阻的电压降的代数和等于回路.中各电源的电动势的代数和。
2、感抗的单位是欧(XL) 。
3、电感在正弦交流电路中,具有通低频、阻高频,通交流、阻直流的特性。
4、基尔霍夫电流定律阐明了电路中任一节点各支路电流之间的关系。
根据电流连续性原理可知,在任一时刻,流入节点的电流之和恒等于流出该节点的电流之和。
5、电容器充电时,电容器两端的电压按指数规律上升,而充电电流按指数规律下;电容器放电时,电容器两端的电压按指数规律下降,而放电电流按指数规律下降。
6、对于一个有n个节点和m条支路的复杂电路,总共有n-1个独立的节点电流方程和m-(n-1) 个独立的回路电压方程。
7、硅晶体中,每个硅原子都和周围的其它硅原子形成共用电子对,这个共用电子对叫做共价键。
8、二极管伏安特性曲线如右上图,其中OA 段是死区,AB 段表示正向导通,OD 段表示反向截止,DE 段表示反向击穿。
大一医学影像技术知识点医学影像技术是现代医学中不可或缺的重要组成部分。
它以高科技手段获取人体内部结构和功能信息,并将其以影像形式呈现出来,帮助医生进行诊断和治疗。
作为医学影像技术的学习者,大一的学生应该掌握以下几个基本的医学影像技术知识点。
一、放射学基础知识1. 放射学的发展历史及其应用领域:放射学作为现代医学影像技术的基础学科,其发展历史和应用领域需要了解。
放射学主要应用于医学诊断、肿瘤学、放射治疗等领域。
2. 典型的医学影像检查方法:大一的学生需要了解和熟悉典型的医学影像检查方法,如X线摄影、CT扫描、MRI等。
3. 放射学术语及其解释:放射学术语是医学影像技术中常用的专业术语,大一学生应该了解一些常见的术语,并掌握其相应的解释和含义。
二、X线摄影技术1. X线的物理特性:X线摄影技术是常用的医学影像技术之一,学生应该了解X线的物理特性,如X线的穿透性、吸收性等。
2. X线摄影设备和器材:学生需要了解典型的X线摄影设备和器材,如X线机、感光板等,并了解其使用方法和注意事项。
3. 常见X线检查及其适应症:大一学生需要熟悉常见的X线检查方法,如胸部X线摄影、骨骼X线摄影等,并了解它们的适应症。
4. X线图像的解读:学生需要学习如何解读X线图像,了解正常解剖结构和异常改变在X线上的表现形式。
三、CT扫描技术1. CT扫描原理和应用:CT扫描技术是一种以X射线为基础的断层扫描技术,大一学生需要了解CT扫描的原理和应用领域。
2. CT扫描设备和操作:学生需要了解CT扫描设备的类型和操作方法,包括常见的螺旋CT和多层螺旋CT等。
3. 常见CT扫描检查及其适应症:了解常见的CT扫描检查方法,如脑部CT扫描、腹部CT扫描等,并了解它们的适应症和注意事项。
4. CT图像的解读:图像上的表现特点。
四、MRI技术1. MRI的原理和特点:MRI技术是一种利用磁场和无线电波来获取图像的医学影像技术,大一学生需要了解MRI的原理和其与其他技术的区别。
大一影像诊断学知识点影像诊断学是医学专业中非常重要的学科,它通过利用各种影像技术,如X线、CT、MRI等,来对患者的疾病进行诊断和评估。
在大一学习影像诊断学时,需要掌握一些基础知识点。
本文将介绍大一影像诊断学的几个重要知识点。
一、X线检查X线检查是最常见的影像诊断技术之一。
它通过利用X射线的穿透性能,对人体进行断层成像。
X线检查主要用于检查骨骼系统、胸部、腹部等部位的疾病。
了解X线的物理特性和透过不同组织的程度,可以帮助理解X线检查的应用范围和临床意义。
二、CT扫描CT扫描是一种通过利用X射线在不同角度上的扫描,获取人体内部结构的断层成像技术。
与传统X线检查相比,CT扫描在图像质量和解剖细节上更为清晰。
CT扫描广泛应用于头部、胸部、腹部、骨骼等部位的疾病诊断,能够提供更准确的疾病信息。
三、MRI扫描MRI扫描利用强磁场和无损害的无线电波来生成人体内部的高质量图像。
与X线和CT扫描相比,MRI扫描不会产生辐射,适用于对脑部、脊髓、关节、软组织等进行详细检查。
MRI图像能够提供更多的解剖细节和生理功能信息,对某些疾病的诊断和评估有很高的价值。
四、超声波检查超声波检查是利用超声波在人体内部的反射来生成图像的技术。
它广泛应用于妇产科、心脏、肝脏、盆腔等部位的检查。
超声波检查无辐射、无创伤,并且可以实时观察器官和组织的活动情况,对于妊娠和儿科检查尤为重要。
五、影像诊断报告的编写在影像诊断学学习的过程中,学会编写影像诊断报告是必不可少的。
影像诊断报告应包括患者个人信息、检查方法、检查所见、影像印象和诊断建议等内容。
报告应简明扼要、准确完整,具备规范和统一的写作格式。
六、临床应用了解影像诊断学的知识点后,还需要学习临床应用。
影像学在各种临床疾病的诊断和治疗中起到重要的辅助作用。
通过学习典型病例和实际临床操作,加深对影像学知识点的理解和应用能力。
总结:大一影像诊断学知识点包括X线检查、CT扫描、MRI扫描、超声波检查等一些基础知识点,以及影像诊断报告的编写和临床应用。
大一影像电子学基础知识点
影像电子学是指应用电子技术处理、传输和显示图像的学科。
在大一学习影像电子学的过程中,我们需要掌握一些基础知识点。
下面将介绍并详细解释这些知识点。
1. 图像传感器
图像传感器是将光信号转换为电信号的设备。
它是在影像电子
学领域中最重要的技术之一。
常见的图像传感器有CCD和CMOS
两种类型。
CCD传感器通过将光电信号转换成电荷进行图像捕捉,而CMOS传感器则直接将光信号转换成电信号。
我们需要了解这
两种传感器的原理、特点以及应用。
2. 像素
像素是图像的最小单位,每个像素代表图像上的一个点。
像素
决定了图像的细节和清晰度。
我们需要了解像素的概念、分辨率
以及像素密度的计算方法。
另外,还需要了解像素的颜色表示方式,如RGB和CMYK。
3. 图像处理
图像处理是指对图像进行分析、处理和增强的过程。
在大一的学习中,我们需要了解一些常见的图像处理技术,如图像滤波、边缘检测、图像增强等。
此外,还需要了解一些常见的图像处理软件,如Photoshop和Matlab等。
4. 图像压缩
图像压缩是指通过一定的编码手段减少图像数据量的过程。
了解图像压缩的原理和常见的压缩算法是大一学习影像电子学的必备知识。
常见的压缩算法有JPEG、PNG、GIF等。
我们需要了解这些算法的优缺点,并学会如何选择合适的压缩算法。
5. 彩色图像
彩色图像是由红、绿、蓝三个颜色通道组成的图像。
了解彩色图像的表示方式和生成原理是大一学习的重点。
我们需要了解RGB和CMYK两种常见的彩色表示方式,以及彩色图像的合成和分解方法。
6. 视频处理
视频处理是指对连续帧图像进行处理和分析的过程。
了解视频采集、视频编码和视频传输等基本概念是大一学习影像电子学的
重要内容。
我们还需要了解一些常见的视频处理算法,如运动估计、视频稳定等。
7. 图像显示
图像显示是将电子信号转换为可见图像的过程。
了解不同类型的显示器、显示原理以及显示质量评估指标是非常重要的。
我们需要了解液晶显示器、OLED显示器、投影显示器等不同类型的显示器,并了解它们的优缺点。
8. 摄影基础
摄影基础是大一学习影像电子学的基础知识点。
我们需要了解光的基本原理、曝光、焦距、景深等概念。
另外,还需要了解一些摄影技巧,如构图、光线控制等。
总结:
以上就是大一影像电子学基础知识点的介绍。
在学习这些知识点的过程中,我们需要理论与实践相结合,通过实验和实际应用加深对知识点的理解。
希望本文对大家的学习有所帮助。