
利用电子计算机X射线断层成像(CT),可以更好的分辨**内部结构图像,大幅提高了**诊断的准确性,成为为20世纪**诊断领域所取得的较重大的突*之一。此后,医1疗影像技术迅猛发展,核磁1共振成像(MRI)、计算机放1射成像(CR)、数字放1射成像(DR)、发射式计算机断层成像(ECT)等各种数字化医1疗影像新技术不断涌现,组成了功能强大的放1射成像信息系统(RIS),成为医1疗诊断必不可少的重要基石。
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X射线应用于**诊断 [9] ,主要依据X射线的穿透作用、差别吸收、感光作用和荧光作用。由于X射线穿过**时,受到不同程度的吸收,如骨骼吸收的X射线量比肌肉吸收的量要多,那么通过**后的X射线量就不一样,这样便携带了**各部密度分布的信息,在荧光屏上或摄影胶片上引起的荧光作用或感光作用的强弱就有较大差别,因而在荧光屏上或摄影胶片上(经过显影、定影)将显示出不同密度的阴影。根据阴影浓淡的对比,结合临床表现、化验结果和病理诊断,即可判断**某一部分是否正常。于是,X射线诊断技术便成了早应用的非刨伤性的内脏检查技术。

X射线波长略大于0.5纳米的被称作软X射线。波长短于0.1纳米的叫做硬X射线。硬X射线与波长长的(低能量)伽马射线范围重叠,二者的区别在于辐射源,而不是波长:X射线光子产生于高能电子加速,**穿透公司,伽马射线则来源于原子核衰变。 产生X射线的较简单方法是用加速后的电子撞击金属靶。撞击过程中,电子突然减速,其损失的动能会以光子形式放出,形成***光谱的连续部分,称之为制动辐射。
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