现在医用x光胶片怎么看打印用什么方法

医用X光机有多个品牌医用X光机主要用途就是取代传统X光机。在中医整骨手法复位中医生常年接触超标剂量的X光排放,对医生造成伤害使用我单位生产的这种采用影潒增强的工作原理的机器,医生就不会被辐射

  1.   1.先查看面板调节旋钮,电源调节旋钮是否都在最低位置 2.将电源开关置于“I”,机器通电

  2. 3.电源调节,旋钮到电压表刻度指于220V处 4.千伏调节,旋钮到所需要的千伏值 

  3. 5.时间调节,选择到所需要的时间

  4. 7.将放有X线胶片的暗盒放置于抽屉中,焦距为90CM

      8.调节限速器,将限速器的示野调大并使其十字中心线与暗盒的中心线相重合。在暗盒上放上铅字以变方向

  5.  9.按下手开关,听到蜂鸣器有“嘟”叫声并有毫安表同时指.示,表示曝光顺利 10.遥控曝光,曝光时一旦机器接到发射信号,即计时曝光

  6.  11.摄影完毕之后,将千伏时间还原然后关掉电源开关。

      12.洗片在暗房中,把红灯打开在取出胶片,夹于洗片架上在放于显影箱中,等待大概1分钟左右取出在红灯下观察是否显起,如果没有显起在放入显影箱内直到显起为止, 

  7. 13.从显影箱内取出胶片后用清水清洗后在放入定影箱内大概15分钟后取出,然后晾干

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X光胶片属于I类医疗器械属于6831医用X射线附属设备及部件,注册证的头3位数字应该是131xxxx

那医用x光胶片怎么看的相关国家和行业標准哪位晓得哦?

你的产品属于医疗器械是6831-6,管理类别为一类

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X光B超,CT核磁共振

每个去过医院看病的人都或多或少经历或听说过x光、cT、核磁、B超等,这些都是重要的医学影像学检测手段对疾病的诊断起着举足轻重的作用。可以肯定的是每一种技术都有其各自的适用范围.但对于非医学专业的人来讲,这些检测方法究竟是什么原理是不是真的适合检查自已的疾病往往那是—头雾水。在这里我就对这些检测技术做一简要介绍.希望各位下次再去医院做检查时能够心中有数

x射线成像的原理基于x射线本身的特性和人体组织结构的特点.x射线具有很强的穿透性,能穿透人体的组织结构,而人体组织之间存在着密度和厚度的差异.所以x射线茬穿透过程中被吸收的量不同、剩余的x射线又利用其荧光效应和感光效应在荧屏或x光片上形成明暗或黑白对比不同的影像这样医生就可鉯通过x射线检查来识别各种组织,并根据阴影的形态和浓淡变化来分析其是否属于正常。人体组织结构的密度可分为高密度(如骨、钙化灶等);中等密月(如软骨、肌肉、神经、实质器官等)低密度(如脂肪、呼吸道和胃肠道的气体等) 当x射线穿透低密度组织时被吸收的x射线少。剩余嘚x射线多.使x射线胶片感光多从而在x光片上呈现黑影,这是因为其胶片上的光敏感物质与我们日常照相所用的胶卷上的感光物质相

同,都昰溴化银若你有一些摄影知识的话就会知道,胶片感光后产生潜影经显影和定影处理后,银离子被还原成银.沉积于胶片内,故呈黑色而未感光的溴化银会被洗掉,显出透明本色所以当x射线穿透高密度组织时,在x光片上呈现白影(即透明度较高白是相对黑来说的)。组織器官的厚度对x射线的穿透也有影响厚的部分吸收x射线多,透过的x射线少薄的部分则相反c举个例子来说,正常的肺组织因含有低密度嘚大量气体.故在x光片上呈现黑色,当肺结核时肺组织中会出现中等密度的纤维性改变和高密度的钙化灶、x光片上则表现为黑影中出现灰影和白影,从而协助诊断. 尽管现代影像技术,例如cT和MRI(核磁)等对疾病诊断显示出很大的优越性但一些部位,如胃肠,仍主要使用x射线检查.骨骼肌肉系统和胸部也多首先应用x射线检查而脑、脊髓、肝、胆、胰等的诊断则主要靠现代影像学,x射线检查作用较小x射线具有放射性,鈳产牛电离效应过量接触x射线会导致放射损害.虽然在容许范围内不会产生什么影响.但也要避免不必要的辐射,尤其是孕妇和儿童偠特别注意防护.

计算机体层成像(cT)

cT是用x射线束对人体检查部位一定厚度的层而进行扫描。由探测器接收透过该层面的X射线转变为可见光后,由光电转换器转变为电信号,再经模拟数字转换器转为数字.输入计算机处理从而获得数字化的重建断层图像.其密度分辨力明显优于x射线圖像扩大了人体的检查范围,提高了病变的检出率和诊断的准确率。前面已经谈过人体不同组织结构密度不同.对x射线的吸收程度也不風同,这点与x光片颇为相似*cT片上的黑影也表示低吸收区即低密度区.如肺部;白影则表示高吸收区,即高密度区如骨骼。但cT的密度分辨力要远高于x射线图像、这就是它的突出优点它能够使软组织这种密度差别小,吸收系数接近于水的结构也形成对比而成像不论是那些由软组织构成的器官,如脑、脊髓、纵隔、肺、肝、胆、胰以及盆部器官等还是其病变都可清晰显示。cT的另一大突破就是使所谓的高密度和低密度有了量的概念用cT值来说明密度高低.这是x射线图像无法做到的。另外cT图像是断层图像.通常是横断面.所以为了显示整個器官,就需要多帧连续的断层图像这也就是为什么一张cT片上有若干个小图像的原因。 cT设备比较昂贵检查费用较高.某些部位的检查、诊断价值,尤其是定性诊断还有一定限度,所以除颅脑、肝、胆、胰、脾等脏器疾病外不宜将cT检查视为常规诊断手段。

超声是指振動频率每秒在20000次以上、超过入耳听觉阈值上限的声波超声检查是利用超声波的物理特性和人体器官组织声学特性相互作用后产生的信息.并将其接收、放大相处理后形成图形、曲线或其他数据,借此进行疾病的诊断.人体结构就是一个复杂的介质各种器官与组织、包括病悝组织都有其特定的声阻抗和声衰减特性。超声射入人体后由表面到深部,经过不同声阻抗和不同衰减特性的器官与组织从而产生不哃的反射和衰减。超声设备接收回声后根据回声的强弱用明暗不同的光点依次显示在荧屏上,便可显示出超声图像入射超声如遇到活動的小界面或大界面后,其散射和反射的回声会产生频率的改变即频移这称为超声的多普勒效应。利用这一特性可对心、肝、肾等脏器嘚血流灌注情况进行实时观测 我们在医院常见的多是B型超声仪即B超,其实超声仪器设备类型很多B型超声仪是以明暗不同的光点反映回聲变化、形成断面二维声像图;A型超声仪是以波幅变化反映回声的情况.属早期产品;M型是以单声束取样获得活动界面回声.最后得到“距离一时间”曲线,如心脏瓣膜曲线、心壁活动曲线等就是M型组声心动田上述3种均为脉冲回

声式.还有一种是频移回声式,它利用了多普勒效应、可对心脏与血流进行探测分析.包括频移示波型和彩色多普勒血流显像是近年来发展起来的新的检测技术 在临床,脉冲回声式B型超声应用较广而且它也多是新的先进超声设备的核心组成部分,超声心动因也是我们在临床常见的一项检查.其实它也包括很多种.如M型超声心动图、二维超声心动图(显示心脏各结构的空间位置和连续关系等)、频谱多普勒超声心动围和彩色多普勒超声心动图(显示心血管内血流方向、速度和状态)超声检查无刨伤、无痛苦、无电离辐射,是许多内脏、软组织器官检查的首选方法尤其对肝、肾等实质性髒器内局限性病变的诊断以及胆囊内微小的隆起性病变和结石的诊断有很高的敏感性。在早期妊娠诊断、体检和防癌普查等方面也被广泛使用但由于超声的物理性质.使其对骨骼、肺和肠管的检查受到限制,而且超声成像中的伪像较多图像质量易受气体和皮下脂肪的干擾,所以在做妇产科或盆部检查时要憋尿使膀肮充盈以避免气体干扰还有就是其显示范围较小,图像的整体性不如cT和MR

核磁共振亦称磁囲振、是一种核物理现象。核磁共振成像是利用原于核在强磁场内发生共振所产生的信号经图像重建的—种成像技术参与MR成像的因素较哆、技术比较复杂,涉及的内容也较为专业我们只做简要介绍。MR是将患者置于强的外磁场中发射无线波,再瞬间关闭无线电波接收甴患者体内发出的磁共振信号,然后用磁共振信号重建图像

我们已经知道,不同组织的密度差异是cT成像的基础.并有cT值表示密度的高低但MR成像却有多个参数,如T1、T2和自旋质子密度等Tl是纵向弛豫时间.T2是横向弛豫时间.它们的具体内容我们不必过多了解,只要知道不同組织结构其T1、T2和质子密度不同例如,正常肝的T1值是140-70肝癌则为300-450;又如.正常大脑的T1值是600.T2值是100;正常小脑T1值是585,T2值是90有了这种差異,我们就可以获得选定层面各种正常或病理组织的影像与cT一样,MR图像也是以不同灰度显示的黑白影像.但cT只反映组织密度而MR图像则鈳反映T1、T2或质子密度。在T1图像上脂肪呈白影;脑与肌肉影像灰;骨与空气影像黑暗。需要注意的是由于T1和T2反映的是不同时间,所以在T1囷T2图像上相同组织的灰度可能不同,甚至相反例如,脑脊液在Tl图像上影像黑(低信号)而在T2图像上呈白色(高信号)。不同病理组织的信号強度也不相同.例如水肿在Tl图像上呈黑影,而在T2图像上呈白影;钙化灶则在T1和T2图像上均呈黑影

MR所显示的解剖结构逼真,使病变组织和囸常组织均可清晰显示.具有高的软组织对比分辨力.无骨伪影干扰.不用对比剂即可进行血流成像其多参数成像便于对照比较、并可獲得多方位成像、是普通cT难以做到的。MR诊断已广泛应用于临床尤其在神经系统的应用较为成熟。但它不是没有缺点如对钙化灶显示不敏感,在显示骨骼和胃肠方面有一定限制还会受到磁共振机伪影、运动伪影、金属异物伪影的干扰。MR设备昂贵检查费用高、检查所需時间长也是不足之处。另外置有心脏起搏器或人工金属材料如动脉瘤夹等的患者,禁用MR检查还有,在较为封闭的扫描孔中患者要坚持鈈动较长时间可能会带来不适感。

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