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  • 醫學影像物理學教程
    該商品所屬分類:研究生 -> 醫學
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    【作者】 張學龍汪紅志黃勇李哲旭姚旭峰 主編 
    【所屬類別】 圖書  教材  研究生/本科/專科教材  醫學 
    【出版社】科學出版社 
    【ISBN】9787030372437
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    內容介紹



    開本:16開
    紙張:膠版紙
    包裝:平裝

    是否套裝:否
    國際標準書號ISBN:9787030372437
    叢書名:醫療器械繫列教材

    作者:張學龍,汪紅志,黃勇,李哲旭,姚旭峰主編
    出版社:科學出版社
    出版時間:2013年04月 


        
        
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    內容簡介


    本書主要介紹了X射線、CT、核磁共振、核醫學和超聲成像技術的成像原理、相關性能參數,密切聯繫臨床應用和各相應技術領域的新進展。具體安排如下:總論部分首先介紹了醫學成像的發展歷程、醫學成像的生物學基礎和視光學基礎;篇介紹X射線平面投影成像,主要有X射線成像的物理基礎、X射線平面成像基本原理、成像繫統及其臨床應用;第二篇介紹X射線計算機斷層成像(X射線CT),有CT成像的數理基礎、成像原理、重建方法和CT圖像處理及質量評價;第三篇介紹核磁共振成像原理、成像脈衝序列以及圖像質量評價;第四篇介紹核醫學成像的物理基礎和基本原理;第五篇介紹超聲成像的物理基礎、成像原理及其新技術;附錄部分介紹X射線CT相位成像。


    本書可作為生物醫學工程等各相關專業,如醫療器械工程、醫學影像技術(醫學)、醫學影像設備(工程)和(近代)應用物理學專業教材,也可供相關方向的碩士研究生或相關領域的工程師、教師閱讀參考。

    目錄
    前言
    第0章 總論
    0.1 醫學成像的發展歷程
    0.1.1 X射線成像
    0.1.2 核磁共振成像
    0.1.3 核醫學成像
    0.1.4 超聲成像
    0.1.5 其他醫學成像
    0.2 醫學成像的生物學基礎
    0.2.1 人體的解剖結構成像
    0.2.2 人體的生理信息成像
    0.2.3 人體的病理信息成像
    0.3 醫學視光學基礎
    0.3.1 人的視覺繫統

    前言

    第0章 總論

    0.1 醫學成像的發展歷程

    0.1.1 X射線成像

    0.1.2 核磁共振成像

    0.1.3 核醫學成像

    0.1.4 超聲成像

    0.1.5 其他醫學成像

    0.2 醫學成像的生物學基礎

    0.2.1 人體的解剖結構成像

    0.2.2 人體的生理信息成像

    0.2.3 人體的病理信息成像

    0.3 醫學視光學基礎

    0.3.1 人的視覺繫統

    0.3.2 視光學基礎

    0.3.3 視覺的特性


    篇 X射線平面投影成像

    第1章 X射線成像的物理基礎

    1.1 X射線的產生

    1.1.1 X射線的發現

    1.1.2 X射線的性質

    1.1.3 X射線的產生原理

    1.1.4 X射線管

    1.2 X射線與物質的相互作用

    1.2.1 光電效應

    1.2.2 康普頓效應

    1.2.3 相干散射

    1.2.4 電子對效應

    1.2.5 X射線的衰減規律

    第2章 X射線平面成像基本原理

    2.1 成像原理

    2.1.1 X射線平面投影成像過程

    2.1.2 點源成像原理

    2.1.3 點源對成像的影響

    2.1.4 平面源的效應

    2.2 X射線影像的顯像方法

    2.2.1 熒光顯像

    2.2.2 屏-膠顯像

    2.2.3 光激勵存儲熒光體顯像

    2.2.4 探測器顯像

    2.3 影響圖像質量的因素

    2.3.1 成像鏈對圖像質量的影響

    2.3.2 評價醫學影像質量的參數

    2.3.3 影響X射線圖像質量的因素

    第3章 X射線平面投影成像繫統

    3.1 傳統X射線成像繫統

    3.1.1 透視繫統

    3.1.2 普通攝影繫統

    3.1.3 體層攝影繫統

    3.1.4 軟X射線攝影繫統

    3.1.5 造影檢查繫統

    3.2 數字化X射線成像繫統

    3.2.1 數字熒光攝影繫統

    3.2.2 計算機X射線攝影繫統

    3.2.3 數字X射線攝影繫統

    3.3 數字減影血管造影繫統

    3.3.1 DSA的原理和方法

    3.3.2 圖像後處理

    3.3.3 技術新進展

    第二篇 X射線計算機斷層成像

    第4章 CT成像的數理基礎

    4.1 CT成像的原理

    4.1.1 CT成像的數學基礎

    4.1.2 CT成像的基本概念

    4.2 CT圖像重建方法

    4.2.1 CT掃描方式

    4.2.2 CT圖像重建算法

    第5章 CT圖像處理及質量評價

    5.1 CT圖像處理

    5.1.1 圖像處理功能種類

    5.1.2 窗口技術

    5.1.3 感興趣區的測量

    5.1.4 圖像處理與顯示

    5.2 CT圖像質量評價

    5.2.1 分辨力

    5.2.2 噪聲

    5.2.3 偽影


    第三篇 核磁共振成像

    第6章 核磁共振成像原理

    6.1 核磁共振現像

    6.1.1 原子核自旋與核磁矩

    6.1.2 磁性核在磁場中的能級分裂與旋進

    6.1.3 核磁共振現像

    6.2 核磁共振的宏觀解釋

    6.2.1 宏觀磁化強度矢量M

    6.2.2 射頻場激勵與M0的章動

    6.2.3 弛豫及弛豫過程

    6.2.4 T1弛豫

    6.2.5 T2弛豫

    6.2.6 T*弛豫

    6.2.7 自由感應衰減信號

    6.2.8 旋轉坐標繫與實驗室坐標繫

    6.2.9 核磁共振的兩種解釋理論

    6.3 核磁共振信號檢測與處理

    6.3.1 核磁共振信號的檢測與靈敏度

    6.3.2 化學位移與核磁共振波譜

    6.3.3 核磁共振信號的傅裡葉變換

    6.3.4 核磁共振信號處理

    6.4 二維核磁共振空間編碼

    6.4.1 梯度磁場與磁場梯度

    6.4.2 選層及選層梯度

    6.4.3 頻率編碼梯度Gf

    6.4.4 相位編碼梯度Gp

    6.5 核磁共振圖像重建

    6.5.1 圖像重建方法

    6.5.2 二維傅裡葉變換圖像重建原理

    6.5.3 K空間及其特性

    第7章 核磁共振成像脈衝序列

    7.1 SE序列

    7.1.1 自由感應衰減序列

    7.1.2 基本SE序列

    7.1.3 序列時間參數對圖像權重的影響

    7.1.4 權重圖像的特征和表現

    7.1.5 多次回波SE序列

    7.1.6 多層回波SE序列

    7.2 IR序列

    7.2.1 IR序列原理

    7.2.2 TI時間對信號對比度的影響

    7.2.3 STIR序列和FLAIR序列

    7.3 GRE序列

    7.3.1 基本GRE序列

    7.3.2 去除剩餘磁化的GRE序列

    7.3.3 利用剩餘磁化的GRE序列

    7.3.4 GRE序列參數對圖像權重的影響

    7.4 EPI序列

    7.4.1 EPI序列及其分類

    7.4.2 改進型EPI序列

    7.4.3 螺旋掃描EPI序列

    第8章 核磁共振圖像質量評價

    8.1 圖像質量及其評價

    8.1.1 信噪比及其決定因素

    8.1.2 對比度及其決定因素

    8.1.3 空間分辨力及其決定因素

    8.1.4 均勻性及其決定因素

    8.1.5 幾何畸變率及其決定因素

    8.1.6 偽影

    8.2 性能參數檢測與評價

    8.2.1 性能檢測模體與成像溶液要求

    8.2.2 共振頻率檢測與評價

    8.2.3 信噪比檢測與評價

    8.2.4 幾何畸變率檢測與評價

    8.2.5 空間分辨力檢測與評價

    8.2.6 圖像均勻性檢測與評價

    8.2.7 層厚與層厚均勻性檢測與評價

    8.2.8 制冷劑揮發率檢測與評價


    第四篇 核醫學成像

    第9章 核醫學物理基礎

    9.1 放射性核衰變物理基礎

    9.1.1 原子與原子核

    9.1.2 核衰變的種類

    9.1.3 核素的衰變規律

    9.1.4 放射性藥物的產生

    9.2 γ射線測量的基本原理

    9.2.1 放射性衰變的統計規律

    9.2.2 醫用核輻射探測器

    9.2.3 能量分辨率和探測效率

    9.2.4 γ射線能譜

    第10章 核醫學成像基本原理

    10.1 γ射線平面成像

    10.1.1 γ射線平面成像原理

    10.1.2 一次成像γ照相機的性能

    10.2 發射型計算機斷層

    10.2.1 概述

    10.2.2 SPECT

    10.2.3 PET


    第五篇 超聲成像

    第11章 超聲成像的物理基礎

    11.1 超聲波的定義

    11.1.1 超聲波

    11.1.2 超聲波的波動狀態

    11.2 超聲波的傳播特性

    11.2.1 超聲波的物理量

    11.2.2 超聲波傳播特性

    11.3 超聲波的衰減

    11.3.1 超聲波的衰減

    11.3.2 生物組織的聲學參數

    11.4 超聲波與物質的相互作用

    11.4.1 物質對超聲波的作用

    11.4.2 超聲波對物質的作用

    11.4.3 超聲波生物效應分析

    11.4.4 超聲診斷安全劑量

    第12章 超聲成像原理

    12.1 超聲成像概述

    12.1.1 超聲成像技術

    12.1.2 超聲成像技術特點

    12.2 超聲的產生與超聲場

    12.2.1 換能原理

    12.2.2 超聲探頭的基本結構

    12.2.3 超聲場

    12.3 超聲的發射與聚焦

    12.3.1 超聲的掃描

    12.3.2 超聲的聚焦

    12.4 超聲的接收與顯示

    12.4.1 A式顯示與A超

    12.4.2 B式顯示與B超

    12.4.3 M式顯示與M超

    12.5 多普勒效應與超聲多普勒成像

    12.5.1 多普勒效應

    12.5.2 超聲多普勒技術

    12.5.3 多普勒頻移信號的顯示

    12.6 超聲成像的性能參數

    12.6.1 主要參數

    12.6.2 主要參數的測量方法

    附錄 X射線相位成像

    附錄A 相位成像簡介

    附錄B 相位成像的基本原理

    B.1 相襯成像的理論基礎

    B.2 澤尼克相襯成像

    附錄C 相位成像的種類

    C.1 干涉成像

    C.2 衍射增強成像

    C.3 光柵剪切相位襯度成像

    C.4 類同軸全息相襯成像

    附錄D 相位成像需要解決的技術問題

    參考文獻

    在線試讀

    第0章 總 論

    醫學是處理人類健康相關問題的一門科學,以預防和治療生理、心理疾病及提高人體自身素質為目的。醫學研究希望能夠直接觀察到人體的內部生理、生化和病理等信息,甚至微觀的圖像,從而對人體組織形態、病理改變、功能以及代謝變化有直觀的了解。


    人體的各個組織器官在生命活動時,都會伴有某種信息產生,這些信息以多種能量的形式表現出來,如熱能、機械能等。有時,人們還可以利用某些物理能量(如電磁波、機械波等)和人體作用,通過相應的裝置獲取人體反饋的能量,采集到帶有人體某種特征(如組織結構、代謝功能等)的信息,對其進行處理後就能對人體的健康情況有所了解。把獲取的信息加以處理,可轉換成一維、二維、三維甚至四維圖像,就形成了醫學影像。


    醫學影像不但信息量大,而且能以直觀的形式向人們展示人體內部的結構形態、成分或髒器的功能,給醫生提供直觀、精確的解剖學、病理和功能的基礎信息,為醫學研究和臨床診斷提供正確可靠的依據,現代醫學的任何專業都已無法離開醫學影像學。醫學影像已成為醫學研究和臨床診斷中活躍、發展快的領域之一,它促進了醫學臨床診斷水平的提高,而且能為醫學培訓、教學、計算機輔助臨床外科手術等提供數字實現方法。醫學影像為現代醫學的發展和進步,作出了不可磨滅的貢獻。


    德國物理學家倫琴開創了醫學影像的先河,現代醫學影像是在20世紀70年代之後迅速發展起來的。醫學影像的發展離不開物理學的發展,它們的發現及發展都蘊涵了物理學的豐功偉績,逐步形成了現代醫學影像中的新學科―――醫學影像物理學。


    0.1 醫學成像的發展歷程

    隨著科學技術的發展,現代醫學影像已出現了X射線成像、核磁共振成像、核醫學成像和超聲成像四大類成像技術,再加上不斷發展的內鏡成像、紅外成像、激光成像、微波成像和電阻抗成像等成像技術,形成了完整的醫學影像成像體繫。


    0.1.1 X射線成像

    1895年11月8日,倫琴在研究陰極射線時,驚奇地發現陰極射線管能使遠處

    的熒光物質發光。陰極射線(電子束)在空氣中不能穿透這麼長的距離,因此倫琴將這種未知的射線稱作X射線,並用X射線為他夫人的手拍了人類歷史上張醫學影像。為了紀念他,人們又稱X射線為倫琴射線。倫琴本人也因為這一重大貢獻而在1901年獲得了個諾貝爾物理學獎。



     
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