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發布時間:2020-07-18 04:06  
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成像在醫學中有著極其廣泛的應用,可以看到目前成像技術發展的總體趨勢是成像速度更快、圖像更為清晰、劑量逐漸減少、操作越發方便,我們有理由相信,在不久的將來,成像將會越來越普及,精度也會越來越高,終有一天,人體所有的部分都將暴露于成像技術之下,即使是精微的結構,細小的病變也無法逃脫我們的雙眼,成像,將成為醫學發展,乃至整個科學發展的開路者。但是那次工作僅僅是將隱藏的場面用黑白的形式表現出來,那時科學家也不知道那些隱藏的畫面實際上是彩色的。
x光是穿透性很強的射線,一種高能量光波粒子,所以一般物體都擋不住,射線要被阻擋,關鍵由射線強度、頻率、阻擋物質與射線作用程度、阻擋物質厚度、阻擋物質大小共同決定。一般情況下,常見的X光(醫院用)大約3~5cm的鉛塊就可以阻擋了。但是也會在背景屏上會顯示阻擋物的陰影形狀,就好像日食,雖擋住了太陽光,卻留下了陰影。圖像模糊主要影響是降低了小物體和細節的對比度,從而影響了細節的可見度(空間分辨力)。
ct 其實就是 x 光,只不過是比較復雜的 x 射線成像技術。普通 x 射線成像只能形成少數位置的平面圖像,有位置重疊的限制,比如說一個病灶離骨骼很近的情況下,容易被遮蔽不容易發現,從而耽誤及時確診和治1療;圖像噪聲的主要來源是性粒子在空間或時間上的隨機分布和存在于視頻系統中的電子噪聲,其大小則取決于成像方法的不同。而 ct 就是所謂“計算機輔助斷層掃描”,由計算機控制 x 射線的發射和接收,對人體部位的指1定層面進行旋轉掃描,并對接收的信號強度求解,從而得出該層面的不同區域對 x 射線的吸收能力,由計算機繪制成斷層平面圖,提供給醫生作為診療依據。顯然,ct 比普通 x 成像技術提供更多、更準確的信息,在接近的有效分辨率下患者接受的 x 射線輻射強度也大大降低。