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信阳职业技术学院 毕业论文 浅谈医学影像技术认识及发展 论文题目: 系部:医学系 专业:影像技术 班级:2013级3/4班 学生姓名: 摘要 :医学影像技术在近百年间不断的发展,尤其在近期更是发展迅猛。从 伦琴发现X线到第一张手的X线片,随着CT、MRI、介入放射学等的影像技术、影 像诊断和影像治疗的相继问世,医学影像学从无到有、从小到大,经历了一个飞 速迅猛的发展过程。当今医学影像技术进入了全新的数字影像时代,医学影像技 术的发展反映和引导着临床医学在诊治以及诊断方面的进步。医学影像技术的发 展,在某种意义上代表着医学发展潮流中的一个热点趋势,推动了医学的发展, 尤其是介入放射学的出现,使放射从单纯的诊断演变为既有诊断又有治疗的双重 职能,并在整个医学领域中占有举足轻重的地位,成为与内外妇儿并列的临床学 科。展望21世纪,医学影像学必将得到更快、更好及更全面的发展,必将会对人 类的健康做出更大的贡献。 关键词: 数字影像,影像质量,发展 正文 1.1计算机X线摄影 X射线是发展最早的图像装置。它在医学上的应用使医生能观察到人体内部结 构,这为医生进行疾病诊断提供了重要的信息。在1895年后的几十年中,X射线 摄影技术有不少的发展,包括使用影像增强管、增感屏、旋转阳极X射线管及断 层摄影等。但是,由于这种常规X射线成像技术是将三维人体结构显示在二维平 面上,加之其对软组织的诊断能力差,使整个成像系统的性能受到限制。从50年 代开始,医学成像技术进入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,由于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一个高 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。这些方法各有所长,互相补充,能为医生做出确切诊 断,提供愈来愈详细和精确的信息。在医院全部图像中X射线图像占80%,是目前 医院图像的主要来源。在本世纪50年代以前,X射线机的结构简单,图像分辨率 也较低。在50年代以后,分辨率与清晰度得到了改善,而病人受照射剂量却减小 了。时至今日,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以下几种:(1)存 储荧光体增感屏[计算机X射线摄影系统(computerRadiography.CR)]。(2)硒 鼓探测器。(3)以电荷耦合技术(chargeCoupledDerices.CCD)为基础的探测 器。(4)平板探测器(FlatpanelDetector)a:直接转换(非晶体硒)b:非直 接转换(闪烁晶体)。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。 1.2X-CT的发展 CT的问世被公认为伦琴发现X射线以来的重大突破,因为他标志了医学影像 设备与计算机相结合的里程碑。其主要特点是横切面、断层成像、数字影像,使X 线的重叠影像成为层面图像,并可用CT值测量人体组织密度。多年来,CT成像技 术的发展一直围绕解决扫描速度、清晰度及扫描范围的和谐发展,最终多层(排) 螺旋CT机的出现使三者得到了完美的体现。其优点是:(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。正是由于使用了多层面 采集和成像技术,有效地解决了扫描速度薄层和大范围的矛盾。今天,多层螺旋 CT机已发展到64层(排),更有利三维立体影像成像、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,也会进一步发现微小的病灶,特别是 临床症状不明显而被忽略的病灶,进而有利于治疗效果的提高[。另外,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。 1.3磁共振的发展 MRI自20世纪80年代用于临床,第一次使人体解剖三维成像,现有的低场 0.5T、1T,中场1.5TMRI将被高场3TMRI所取代。然而MR的发展,就扫描速度、 清晰度及临床应用而言,主要的发展是在电子学梯度场、射频场