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        華銳是生產醫用X光機、數字X光機、工業X光機、無損檢測、高壓電纜附件檢測、寵物X光機、獸用X光機、動物X光機、獸用DRX光機、X光檢測設備的廠家,提供X光機價格。

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        醫學影像設備的發展簡史

          人體成像的首次試驗要追溯到1895 年,德國物理學家倫琴發現從陰極射線管發出的射線能夠穿過不透明的物體,導致熒光物質發光。當時他誤認為這種射線不是電磁波,因為棱鏡不能使之彎曲,所以將這種未知的射線稱為X 線?,F已知道,X 線是波長很短的電磁波。倫琴又借助這種射線的穿透本領攝取了人體內組織的圖像,因而震動了全世界。由此,倫琴于1901 年獲得首次頒發的諾貝爾物理學獎。

            X 線的發現及其特性給人們以巨大的吸引力,致使該項研究迅速普及到全世界。在倫琴發現X 線之后不久,X 線成像的一些改進型的基本設備就不斷研究出來。從30 年代起,X 線成像技術的發展主要表現在部件方面,而非X 線機成像系統。

            第二次世界大戰以后,成像技術進入一個新時期,各種新型的診斷系統相繼出現,并應用于解剖學研究和診斷疾病。這些診斷系統的研制涉及多門學科,包括物理學、化學、醫學、電子學和計算機等,其中有的成像技術是當代高技術的結晶。

            上述診斷系統革命性變化的起點是核醫學和醫用超聲技術。它們打破了以往的成像局限性;提供了無創傷地顯示疾病的新手段。本世紀70 年代初,隨著X 線計算機體層設備(X 線CT)的問世,醫學成像技術呈現出嶄新的面貌。借助CT 技術所獲得的圖像信息甚至可與手術解剖相媲美。這是自1895 年倫琴發現X 線以來,在放射診斷學上最重大的成就。由于這個緣故,兩位有突出貢獻的學者——美國物理學家A·M·Cormack 和英國工程師G·N·Hounsfield,榮獲1979 年度諾貝爾醫學和生理學獎。

            繼X 線CT 之后,出現了利用核磁共振原理成像的裝置,稱為核磁共振(NMR)CT,亦稱MRI。1978 年,磁共振成像的質量已達到早期X 線CT 的水平,1981 年獲得了全身掃描圖像。目前,該項技術還處于積極發展與完善階段。它與X 線CT 相比,其空間分辨率高,有可能進行分子結構的微觀分析,有助于對腫瘤進行超早期診斷。因此,世界上各先進國家競相進行MRI 的產品開發。

            目前,醫學成像技術仍處在變革之中,現在的任務是,一方面要努力改進前述各種系統的性能,另一方面則應探索新的成像技術。從影像診斷技術的發展來看,70 年代初期主要是傳統X 線影像、核醫學及超聲;從信號角度來看,均是以模擬方式進行數據處理的。但由于計算機技術迅速發展和數字影像技術的導入,1972 年X 線CT 出現后,80 年代所有的影像診斷技術領域,均向數字化急速發展,對所有的裝置均實現了用計算機存貯圖像。傳統的X 線影像也開始邁入數字化行列,1980 年出現了DF,1982 年開始研制CR。CR 的問世,使常規X 線診斷技術的應用范圍進一步縮小


        影像診斷技術發明時間表

        1895    X 線發現

        1930    增感屏

        1938    旋轉陽極X 線管

        1951    閃爍掃描

        1954    熒光增強管

        1955    照相機

        1960    X 線TV

        1963    6 脈沖高壓發生器

        1964    閃爍圖像數據分析

        1966    A 超                

        1967    B 超

        1970    核醫學綜合數據處理

        1972    X 線CT

        1975    電子掃描

        1978    小型回旋加速器、圖像綜合診斷

        1979    MRI、ECT、PECT

        1980   DF(數字透視影像)

        1982   CR(計算機攝影)、多普勒圖像 、 PACS

        1985   超導MRI


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