放射医学-基础术语

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半影(penumbra)
我们所观察到的x线影像实际上是由本影(umbra)和半影(penumbra)组成。
半影大小随焦点、被照体、胶片三者间的距离而定,即
H=F·(b/c-b)或H=F·(M-1)
H,半影;b,被照体/胶片距离;c,焦点/胶片距离,F,焦点尺寸;M,放大率。
X线管焦点尺寸越大,半影也越大,影像锐利度越差。
焦点/胶片距离(SID)越大,则X线束越趋向平行,半影也就越小。在实际摄影中应根据不同部位的具体要求,并保证因半影所产生的模糊度,低于人眼所能识别的标准的情况下确定摄影距离。
当焦点尺寸、焦点/胶片距离固定时,半影则随被照体/胶片距离(object-film distance,OFD)的增大而加大。反之,被照体越靠近胶片,半影就越小,影像也就越锐利。
在X线摄影中要随时考虑到几何模糊因素给影像质量带来的影响,为此要求做到如下几点。
(1)被照体(或病变一侧)尽可能贴近胶片。
(2)尽可能使用小焦点。
(3)尽可能使用较大的焦点/胶片距离,其中选择小焦点是最为重要的。

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放大率(magnification factor)
照片影像的尺寸与被照体实际尺寸之比值,即为放大率。
M=S/G=SID/SOD=1+b/c-b/=/1+b/a
M,放大率;S,被照体影像长度;G,被照体实长.b,被照体/胶片距离;c,焦点/胶片距离(SID);a,焦点/被照体距离(SOD)。
影像放大对影像质量的影响小于变形。但是,对于需要测量的部位照片,如心脏测量、眼球异物定位等,影像放大则成为主要矛盾。
放大率的确定:放大率的计算公式是假设焦点为点光源。然而,实际上焦点是个面,因此照片影像必然产生半影。当半影超过0.2mm时,人眼就会开始有模糊之感。因此,0.2mm即为模糊的阀值,影像放大率的确定就基于模糊的阀值(0.2mm)。也就是说,无论焦点尺寸、被照体/胶片距离(OID)、焦点/胶片距离(SID)怎样变化,其模糊值不应超过0.2mm。

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胶片对比度(film contrast)
射线对比度所表示的X线信息影像,肉眼不能识别,只有通过某种介质的转换才能形成可见影像。X线摄影是依靠胶片或屏/片体系为转换介质。那么,X线胶片对射线对比度的放大能力,称胶片对比度。
胶片对比度取决于胶片的最大斜率(γ 值)或平均斜率(G)。
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空间分辨力(spatial resolution)
对成像系统的描述,即能被分辨出的细节的好坏。
有几种通用测量系统分辨力的方法:调制传递函数(MTF)、点扩散函数(PSF)、线扩散函数(LSF)以及边界扩散函数(ESF)。它们都依赖成像系统线性滤波的特征。
现在,大部分成像系统的空间分辨力更普遍采用调制传递函数。
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清晰度(definition)
图像能够反映被测物体微细结构的综合能力。
受分辨力、鲜艳度、颗粒程度以及再现性等影响。

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锐利度(sharpness)
照片上两个相邻的X线吸收不同的组织影像,其影像界限的清楚明了程度叫锐利度,亦即两部分影像密度的转变是逐渐的还是明确的程度。
我们认为锐利度与清晰度(difinition)是两个不同的概念。清晰度是评价影像质量的总体概念,除锐利度因素之外还涉及密度、对比度等因素的影响。但是,许多国外教科书都把两者归纳为清晰度。
影响锐利度的因素:几何学模糊(X线管焦点、SID、OID)、移动模糊、屏/片系统的模糊。
移动是影响影像锐利度最主要的因素。

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失真度(distortion)
在X线摄影中,如果影像与被照体具有相同的几何形态,只有几何尺寸存在改变时,称为影像的放大;若同时又有形态上的改变,则称为影像变形。影像放大与变形的程度,则总称为失真度。
影响失真度的因素是:主要取决于中心线、被照体、胶片三者间的位置关系。

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线对(line pair,lp)
一种描述成像系统分辨能力的方法。
一个线对指一个铅条与相同宽度间隔的组合。
X线照片对比度(radiographic contrast)
X线照片对比度是指X线照片上相邻组织的密度差。
照片对比度依存于被照体不同组织吸收所产生的射线对比度(或称X线对比度),以及胶片对射线对比度的放大能力。
照片对比度呈现的目的在于希望照片能够显示更多的解剖细节。
密度的差值或照片上从亮到暗的灰阶数目就是对比度标准。
高对比度影像在照片上表现为相邻组织间有较高的密度差,它显示的灰阶数比较少,且层次少。
低对比度影像在照片上表现为相邻组织间有较小的密度差,它显示的灰阶数比较多,且层次丰富。
影响对比度的因素是:被照体的密度、厚度和原子序数、管电压(kV)、照射量(mAs)、屏/片系统以及照片冲洗因素。

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栅比(grid ratio,γ )
滤线栅吸收栅条的高度与充填物幅度的比值,称为栅比。
栅比表示一个滤线栅清除散射线的能力,栅比越高,其消除作用也越好。
噪声(noise)
将X线照片密度或图像亮度的随机信号的变化,称为影像噪声。
人们所看到的X线照片斑点,通常被认为主要是量子斑点形成的(或称量子噪声),占整个X线照片斑点的92%。
在数字影像系统,部分电子噪声也来源于随机变异。
其他

 

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