医学摄影学成像原理课件:第二节 X线影像的采集.ppt

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时间:2020-09-21

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1、摄影学成像原理X线信号的采集唐鹤菡复习1、摄影程序:透视拍片2、X线影像信息的传递:1)形成人体信息2)形成密度影像(如:胶片)3)形成视觉影像4)形成诊断复习3、X线产生的条件:有电子源高电压所产生的电场和真空条件下,产生高速电子流有适当的障碍物(靶面)接受高速电子所带的能量4、增感屏的作用复习1)基层5、增感屏的结构2)反射层或吸收层3)荧光层4)保护层有一定的刚性有弹性不易发生化学反应均匀透射线高清晰型或高速率增感屏母体、赋活剂、融剂复习1)增感屏的吸收率5、荧光物质的发光效率2)荧光转换效率3)荧光传

2、递效率K层吸收峰(五)增感屏的分类增感屏分类方法有三种1.增感率分类2.相对增感速度分类3.发光色谱分类1.增感率定义:在照片上取得相同的密度值(1.0)时,无屏与有屏所需要的曝光量之比值。公式:F=Dn/DsF:增感率,Dn:无屏时曝光量(mR,毫伦琴),Ds:有屏时曝光量(mR)。1.增感率灵敏度:精确地表示曝光量与增感屏发光特性的相关性。灵敏度是增感屏要在照片上取得密度值为1.0时,需要的的曝光量(mR,毫伦琴)灵敏度与增感屏速率之间的一般关系是;灵敏度(mR)=128/增感率例如,实际速率为100的增

3、感屏要在照片上取得相同的密度值时(1.0),就要求有1.28mR的曝光量。增感率与灵敏度的关系增感率12008004002001005025灵敏度(mR)0.10.160.320.641.282.565.12思考:使用反射层的增感屏与使用吸收层的增感屏,他们的灵敏度哪个大?2.相对增感速度相对增感速度:也称相对感度(relativespeedRS),是增感屏最有用的分类方法。在实际X线摄影检查中,不用增感屏的机会是极少的,而频繁变换的是在不同种类的增感屏之间。因此,现在多采用相对增感速度的概念,即对不同增感屏

4、之间的增感率进行比较。2.相对增感速度增感速度的计算方法:以产生密度1.0(Dmin+1.0)的屏片A的曝光量对数(lgEA)与屏片B的曝光量对数(lgEB)之差的反对数乘以100。举例:屏片A产生密度1.0时所需曝光量对数值为0.7,而屏片B此时的曝光量对数值为0.55,设屏片A的相对感度为100,则,屏片B对屏片A的相对感度是:RSBA=10A-B×100=100.7-0.55×100=1402.相对增感速度计算:屏片M的相对感度为140,其产生密度1.0时所需曝光量对数值为0.55,那么相对感度为100

5、的屏片N,其产生密度1.0时所需的曝光量对数值为多少?根据公式:RSBA=10A-B×100RSMN=10N-M×100=14010N-0.55=1.4N=0.7注意:1.有些厂家也根据相对增感速度的定义,但使用自己的描述性术语,这些术语通常采用商标或代号。2.每一制造厂都以自己的CaW04中速屏为标准进行校准。各厂家的相对感度可能不一致。3.大多数制造厂仅给出标称相对感度,但实际上感度是变化的,特别是随kVp而波动。4.随增感屏老化相对感度随之下降。3.发光色谱增感屏发光色谱:是指荧光体受X线激发后所产生的

6、荧光的波长范围。3.发光色谱增感屏发光色谱:不同的荧光材料受X线激发后发出的光线,必然带有该材料的特征性波长,即带有特定的颜色。故增感屏按发光色谱进行分类,其发光光谱有蓝紫色区域和发光光谱在绿色区域的两大类。(1)典型增感屏CaW041897年开始使用至今的增感屏。发光光谱:蓝紫色区域(350~560nm,峰值在420nm)。主要缺点:对X线光子的吸收效率和荧光转换效率较低。现已逐渐被稀土型增感屏取代。(2)稀土型增感屏1972年开始进入临床使用。所谓稀土元素,是指钇系和镧系15种元素的总称。稀土增感屏的发光

7、光谱有两类:发光光谱主要位于蓝色光区,需与感蓝片匹配使用的增感屏发光光谱主要位于绿色光区,需与感绿片匹配使用的增感屏,(2)稀土型增感屏特点:稀土型增感屏的X线光子的吸收效率和荧光转换效率高于钨酸钙屏。(六)增感屏的影像效应使用增感屏的最大优点是将X线曝光量按一定的比例进行放大,从而大幅度提高了X线利用率以及减少病人的照射剂量。由此也带来包括对清晰度、颗粒性、增感屏老化等负面效应的影响。百利而无一害?×1.影响影像的清晰度增感屏的荧光涣散是影响影像清晰度的最大弊端。荧光体本身呈晶体颗粒状态,荧光晶体颗粒受X线

8、照射后,每个颗粒都成为一个独立发光光源,产生的荧光向任意方向扩散,晶体颗粒越大,荧光的散射面积越大。涂布的乳剂层有一定厚度,这就使得X线光子在荧光层内的吸收点到胶片有一定距离,距离越远荧光荧光散射面积越大。影像清晰度越差。另外,荧光晶体大小、形态、浓度、发光效率都会影响到影像清晰度。1.影响影像的清晰度2.增感屏颗粒性定义:影像学中把胶片密度的随机变化称为噪声或颗粒性(斑点化)。它反映出影像颗粒性的

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