人体骨骼三维立体图(B超和X光有什么区别)
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B超和X光有什么区别
骨骼含有大量的钙(一种金属),能够吸收x射线。金属之所以能吸收x射线,是因为x射线的光波能量足够激发金属离子的内层轨道上的电子,该电子被激发时,就吸收x射线的光波能量,并发生跃迁,此时的x射线转化为电离能,并保持在电子内。普通光的光波能量远远低于x射线,无法激发元素的电子,会被以光能的形式反射回来和以热能的形式吸收并弥漫的散发开来。x射线照射在非金属上,也会激发其内层轨道上的电子,但非金属元素的电子发生跃迁所需的能量很低,即使所有电子都被激发,也不足以将x射线的能量都吸收干净,未被吸收的x射线就能透过人体的非骨骼部分了。除了心电图、x光外就是b超,B超是利用超声传导技术和超声图像诊断技术的一种仪器,叫B超透视仪,主要运用在医疗领域 。人耳的听觉范围有限度,只能对16-20000赫兹的声音有感觉,20000赫兹以上的声音就无法听到,这种声音称为超声。和普通的声音一样,超声能向一定方向传播,而且可以穿透物体,如果碰到障碍,就会产生回声,不相同的障碍物就会产生不相同的回声,人们通过仪器将这种回声收集并显示在屏幕上,可以用来了解物体的内部结构。利用这种原理,人们将超声波用于诊断和治疗人体疾病。在医学临床上应用的超声诊断仪的许多类型,如A型、B型、M型、扇形和多普勒超声型等。B型是其中一种,而且是临床上应用最广泛和简便的一种。通过B超可获得人体内脏各器官的各种切面图形比较清晰。B超比较适用于肝、胆肾、膀胱、子宫、卵巢等多种脏器疾病的诊断。B超检查的价格也比较便宜,又无不良反应,可反复检查。B超检查也有其不足之处。它的分辨率不够高,一些过小的病变不易被发现。一些含气量高的脏器遮盖的部分不易被十分清晰地显示。同时检查者的操作细致程度和经验对诊断的准确性有很大关系。可见它是应用超声波的反射原理来工作的。1)B超、彩超做为胆、肾结石的诊断,是目前比较好的工具之一;2) B超是一种经济、实用、可重复、无损伤的检查手段。由于人体各组织的密度不同,不同组织具有不同的声阻抗。当入射的超声波进入相邻的两种组织或器官时,就会出现声阻抗差,当此差值>0.1时,通过这两种组织的交界面上的超声波就会发生反射和折射。因而当声波穿过时在两种组织之间形成了声学界面,不同组织又表现出不同的回声。根据不同回声超声仪可以检测出某些肌腱、韧带、关节软骨及某些骨的病变,是诊断骨科疾患的重要辅助手段,3)尤其在产科的应用范围得到空前的拓展,它对于评估胎儿结构是否异常、多胎妊娠、胎儿大小以及怀孕周期等状况有着十分重要的意义,产科b超以其无痛、无创、快速三大优点而著称于世。4)在临床上,它被广泛应用于心内科、消化内科、泌尿科和妇产科疾病的诊断。
磁共振的原理是什么通俗点
核磁共振是当下常见的对机体进行检测的方式。它通过改变体内的磁场线来观测出体内器官是否出现了异变情况以及一些疾病的是否产生。
因为不一样的位置产生的白黑程度不同,将每一个器官区别开来,从而利于对于机体的检测。核磁共振的基本原理涉及物理上的知识。人体中含有最多的原子核就是H1,所以成像选择是也是这个,这为检查成功提供基础,该物质是人体中磁性最高的。
在检查过程中,整个磁场里的粒子都是有序地排列。大体分为两种,低能级的是与大磁场平行同向的,高能级的与大磁场平行反向。当磁场恢复,这些粒子会恢复到原始的状态。不同的组织因为种类不同所以粒子恢复速度不一致。因为可以得出不同的组织。
做核磁共振是为了检测身体各个部位是不是出现了异变,从而判断出是否出现肿瘤以及发散和发展的去向和快慢。这项检查可以及早发现病状,做出及时的回应对付病情。治疗期间也可以做到检测监督恢复的状况。对于怀孕的妇女也是很好的检查手段。
因为需要改变磁场观测粒子恢复情况,所以整个检查过程较长,约在30分钟左右。这个过程需要医务人员的帮助,在这个过程中,只要按照医务人员的指挥。在做完后,通常需要几个小时的时间,会有医生给您的结果。医生从图中,可以得出是否出现的异常,并且总结好,这个过程中只需要安静地等待。普通医院应当是建议检测者回家等待一到三天。也有的医院半天就可以拿到结果。如果发现了病情一定要及时就医诊治早日复原。
扩展资料:
磁共振的注意事项
1、体内有磁铁类物质者,如装有心脏起搏器、人工瓣膜,重要器官旁有金属异物残留等,均不能做此检查,但体内植入物经手术医生确认为非磁性物体者可行磁共振检查。
2、要向技术人员说明以下情况:有无手术史;有无任何金属或磁性物质植入体内包括金属节育环等;有无假牙、电子耳、义眼等;有无药物过敏;有无金属异物溅入体内。
3、不要穿着带有金属物质的内衣裤,检查头、颈部的病人应在检查前一天洗头,不要擦任何护发用品。
4、检查前需脱去除内衣外的全部衣服,换上磁共振室的检查专用衣服。去除所配带的金属品如项链、耳环、手表和戒指等。除去脸上的化妆品和假牙、义眼、眼镜等物品。
5、检查前要向医生提供全部病史、检查资料及所有的X线片、CT片、以前的磁共振片等。
6、腹部(肝、脾、肾、胰腺、胆道、输尿管等)检查者检查前禁食4小时,并于检查前注射654-2一支。
7、磁共振泌尿系造影(MRU)者检查前口服速尿20mg。
8、做磁共振检查要有思想准备,不要急躁、害怕,要听从医师的指导,耐心配合。
百度百科-磁共振检查
X光、CT、B超、核磁共振、核医学到底有什么不同
你所列的这些医学设备。可以根据它们作用点的不同。精细程度的不同。耗费成本的不同。诊断部位的不同。而确定。x光。它是最基本的透视设备。有经验的X光师,凭借对解剖学。和底片经验。来确定一个人的病症。它主要可以诊断。骨折。骨质增生。肺炎。消化道炎症。筋膜类炎症。
ct。主要对所有部位骨骼。疾病的钙化点。肿瘤。等病症进行诊断。
b超彩超。主要是对。血管肿瘤状态。进行诊断。
核磁共振。对全身的组织系统。病变状态。进行横竖。两个方面细分,可以对病灶实行精准定位。
核医学。是通过放射性元素。进入体内。进行精细性诊断。一般用于。心血管。脑血管。的细微诊断。
总的情况看。按价格顺序排列。核医学核磁共振。是最贵的。CT居第二。第三就是超声波诊断。最便宜的还是x光。
医疗设备
X光、CT、核磁和B超都有什么区别怎样选择医生不会告诉你的事
检查越做越多,对辐射可能给身体造成危害的担忧也与日俱增。
“X光、CT、核磁和B超,这些检查都有辐射吗?有什么区别?对身体是否有伤害?”
今天,我们就为大家解答:影像检查中,有关辐射的那些疑问。
病史资料、体格检查和影像学诊断可以说是当今骨科医生看病诊断的三**宝,随着新技术的不断出现,影像学检查的重要性不言而喻,甚至在很多疾病的诊断中起到了决定性的作用。
我们在医院检查的时候,有时候刚做过了X光检查,但是带片子去看病时医生让我们再去拍个CT或者做个核磁共振检查。
这让很多小伙伴们一头雾水:为什么照了X光,还要照CT?为什么有时候要做昂贵的核磁共振呢?超声检查又是看些什么的呢?
别着急,一系列的问题,相信大家看完下面的内容,就能解决你大部分的疑惑。
X射线摄片,包括普通X射线摄片、计算机X射线摄影系统(CR)、数字X射线摄影系统(DR),我们常把以上这些X摄像俗称为拍X光。
在拍摄X光时,机器会发射出X射线,在通过人体的骨骼、肌肉以及空气等不同介质时,由于它们对X线的吸收程度不同,X线形成了不同的衰减,利用X射线的这种穿透作用,在底片上形成了黑白不等的灰度平面图像,因此也被称作 平片检查。
它就像是把人体的各个层面的结构根据组织对射线的吸收特性,压扁在一个二维平面上。
X光曝光成像时间极短,大大缩短了病人检查和等待的时间 ,因此在很多骨科的初诊中,被用来判断是够有骨折以及组织的钙化和骨组织结构改变情况,人体的结构是立体的, 由于它受制于平面成像的,各个深浅部位的影像相互重叠,对于一些区分度不大的组织,可能效果不是很好。
CT检查,也叫做计算机X线断层扫描,它的原理也是利用射线来扫描形成图像的,但是与X光平片不同的是, 它是将射线从不同的方向射向人体,形成不同角度的平面图像,经过计算机的处理后就可以得到不同部位的立体结构影像。
CT据说比X光看的清楚,是这样:举一个形象的例子,如果把人体比作面包的话,CT扫描就好比是把面包一层层切开,而每一层面包就好比是X光平片,因此 CT就好比是X光的加强版,它比X线更加精确,对于不同层次结构的成像,效果更好。
所以CT是利用X射线束对人体某部位进行断层扫描,获得人体被检部位的断面或立体图像。它可以提供人体被检查部位的完整三维信息,可使器官和结构清楚显影,清晰地显示病变。
CT检查对骨损伤、胸部疾病、心及大血管等具有重要的诊断价值,已广泛应用于临床 。
除了观察头颅、脊柱以及四肢骨骼更加精细以外, CT对于肺部气管、结节以及癌症筛查,大血管成像以及冠心病的筛查诊治等,都相比X光的平面成像有着不可比拟的优势 。
由此可见, X光片和CT所成像的原理是一样的,都是利用X射线的穿透作用,通过组织密度不同的人体后形成衰减强度不同的影像 。
那么,是不是我们可以完全用CT取代X光呢,为什么很多时候做检查还是先做一个看不清的X光平片而不是直接用CT呢?做这种检查有辐射,会不会对我们 健康 有害呢?
我们都知道 CT和X光是利用电离辐射而成像,而它可以导致人体的癌症。
其实在我们人类自然地生存环境中也存在着大量的电离辐射,据美国核管制委员会的资料显示,在自然状况下一个人的年平均辐射暴露量约3.1毫西弗。而拍摄一次腹部X光约为0.7毫西弗,相当于4个月的天然辐射量, CT扫描头颅约为2毫西弗,接近1年的天然辐射量 。
谈论任何扫描射线的安全性,抛开剂量和频率都是“耍流氓”,CT和X光扫描各种器官所吸收的辐射量是不同的,它主要取决于所经历的扫描次数、患者的扫描部位大小、使用的设备功率高低以及曝光时间等长短。
100次CT扫描大约会产生600毫西弗的辐射,这样就会导致癌症发病率的增加,根据美国保健物理学会资料显示,50-100毫西弗的辐射,对人体的 健康 风险是微不足道的, 因此平时体检做检查所吸收的辐射对于我们的影响是很小的 。
但是由于射线有致畸的风险,因此对于孕期女性应该避免做CT或者X光检查。
在都会产生辐射的情况下,CT辐射剂量较普通X射线机大,患者所接受到的辐射剂量会更大一些, 而且CT检查在价格上也更昂贵,因此在日常诊疗中不宜将CT检查用于常规诊断手段。
如果在X光片上发现可疑的病变影像,又不能确诊时,这时我们才会再建议给予CT检查作为加强补充 。
核磁共振,英文简称MRI, 核磁共振成像不使用辐射 ,而是利用大型磁铁、无线电发射器以及计算机来重建人体结构形成图像,它的本质是 利用磁场让身体中所有水分子磁场的磁力线方向一致,这时磁共振机的磁场突然消失,身体中水分子的磁力线方向,突然恢复到原来随意排列的状态 。
成像后可以观察到正常组织与患病部位之间的差异,所以,核磁共振也被戏说为是摇摇看的检查。
核磁共振无射线伤害,不存在电离辐射,已经成为一种常见的影像检查方式。
对于颅脑、脊柱脊髓等需要观察软组织结构的部位,要优于CT检查,同样,对于关节、肌肉、脂肪组织等检查,由于CT只是对于骨性结构的分辨率较好,因此核磁也是首选。
但是对于肺部、骨性结构的表现,核磁共振的效果反而还不如CT好,因此不可以将核磁共振检查当成万能检查。
而且 对于体内有金属物品比如假牙、带有心脏起搏器者不宜接受核磁共振检查, 因为在强大磁场下,这些固定在体内的磁性金属会产生移位,造成危险。
但是对于很多新型的非磁性金属固定钢板等内固定材料,其实是完全可以进行磁共振检查的。
不过出于安全考虑, 如果体内存留有金属内固定物,一定要提前告知医生先确定好金属特性再行检查 。
超声检查,也就是我们常说的B超、彩超。 是利用超声波穿透人体,声波遇到人体组织时会产生反射波,反射的回声即为B超画像。
这就好比挑选西瓜时,边敲边听,体会里面的情况。
我们传统意义上的B超检查,是利用灰度值来显示检查结果,现在很多地方做检查都说做的彩超,那么这两者到底是不是一个检查呢。
其实大多数情况下彩超就是我们说的B超,只是彩超是在灰度超声基础上,加上血流成像,能够区分局部血流分布的一种成像技术,它只是在传统B超上增加的功能,其本质上也是超声。
超声检查对人体无损伤、无痛苦、显示方法多样,尤其对于人体软组织的探测和心血管脏器的血流动力学的观察有其独到之处,如浅表肿块、血管、穿刺定位等。
在实质脏器比如肝胆胰脾肾子宫附件等的观察上,也有无法取代的优势。
但是由于超声波的穿透力较弱,无法穿透骨骼,对含气***,如肺、肠等难以探测,病变较小或声阻抗差不大时,也很难在声像图上显示,因此 对于微小肿瘤等的检测精确性也有一定的局限性。
X线、CT、核磁共振和B超检查因为原理不同,在实际的应用中都各有优势和局限性。在能够正确诊断疾病的前提下,我们应当选择简单、方便、安全、费用低的检查,遵循逐级筛查的原则。
在一些疑难病症以及需要鉴别诊断的情况下,可能需要综合几种不同检查来共同判断,因此也不能迷信于某一项检查。
3d人物可以用真人照片建模
可以,只需要一张照片就可以进行**人脸建模。
知象光电研究团队通过自有**人脸数据库中汇集的大量样本数据,搭建神经网络训练,利用深度学习终于突破了从人脸二维图像恢复三维模型的关键技术。这项技术支持通过单张二维肖像图像取得高分辨率的深度图像,进而恢复出三维点云数据,输出逼真的**人脸模型。
利用这项技术恢复出的**人脸模型可帮助使用者突破二维图像的限制,降低建模成本,提高建模效率,应用领域包括**打印、医疗整形、游戏娱乐、视频通讯等。
扩展资料
**人脸复原算法可以通过普通摄像头拍摄的单张肖像照片,自动生成与照片人物高度匹配的**人像模型。此外,利用知象光电自主研发的AI智能补全算法,还可以将采集到的180度(左耳到右耳)三维人脸数据与自有的头部信息库数据进行智能匹配、融合,实现完整头部重建。
应用场景
1、**打印:快速输出可用于**打印的人偶模型。
2、AR穿戴:逼真的**模型可以帮助消费者在线体验眼镜、珠宝饰品、服装等各种商品,并直观感知个性化搭配效果,用有趣的互动体验让商家与消费者快速产生链接,实现更精准的销售转化。
3、虚拟社交:应用于于模型合拍、高级动画、表情包等,支持网络直播、视频社交、远程聊天等各种场景,让开发者为用户创造更多新鲜有趣的玩法。
4、医疗整形:应用于整形医美行业中,摆脱距离和场域限制,让医患咨询更加便捷、高效。精准,有效帮助医美机构提升效益。
5、在线教育:打造虚拟教师形象,进行辅助教学,不仅可以随时随地教学,提升教学效率,还可以大幅提升学生的学习兴趣和专注度。
6、智能助理:模型可广泛应用于虚拟客服,虚拟医护助手,虚拟主持人等场景,通过驱动数字形象进行互动及提供服务,可有效提升用户体验。
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