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PAGEPAGE6《醫學影像設備學》理論教學大綱(供五年制本科醫學影像學專業使用)Ⅰ前言醫學影設備學是醫學影像專業學生的一門重要專業課程。主要講授各種普通X線機、胃腸機、數字化X線機、CT機、MRI、DSA、USG等影像檢查設備的結構組成及工作原理,同時還著重介紹PACS&RIS網絡的構成與應用及影像設備新技術的進展。醫學影像設備是影像產生的源泉,理解各種成像設備的工作原理及性能參數對影像診斷有深刻的意義,為今后從事影像專業工作奠定堅實的基礎。本大綱適用于五年制本科醫學影像專業學生使用。現將大綱使用中有關問題說明如下:一為了使教師和學生更好地掌握大綱,大綱每一章節均由教學目的、教學要求和教學內容三部分組成。教學目的注明教學目標,教學要求分掌握、熟悉和了解三個級別,教學內容與教學要求級別對應,并統一標示(核心內容即知識點以下劃實線,重點內容以下劃虛線,一般內容不標示)便于學生重點學習。二教師在保證大綱核心內容的前提下,可根據不同教學手段,講授重點內容和介紹一般內容。三總教學參考學時為40學時,理論與實驗學時之比6:1,即講課34學時,見習6學時。四教材:《醫學影像設備學》,人民衛生出版社,徐躍,2版,2005年。II正文第一章總論一教學目的通過對本章學習,讓學生復習X線的發現、發生條件;熟悉現代醫學影像學建立的過程,了解各種影像設備的發展歷程及PACS系統的作用與發展。二教學要求(一)掌握X線的發現、X線產生的原理、CT的發明、磁共振現象的發現;。(二)掌握各種成像設備的成像特點及臨床應用;(三)了解其它成像設備的應用及影像治療設備的發展應用;(四)了解PACS系統的作用與發展。三教學內容(一)影像設備的分類;(二)X線的發現與X線機設備的發展及臨床應用;(三)CT的發明與CT設備的發展及臨床應用;(四)磁共振現象的發現與磁共振設備的發展及臨床應用;(五)核醫學成像設備的發展及應用;(六)超聲成像的發展及應用;(七)紅外成像及激光內鏡成像等設備的成像特點及臨床應用;(八)立體定向放射外科治療設備等影像治療設備的發展應用;(九)PACS系統的發展及應用。第二章X線發生裝置一教學目的通過對本章學習,讓學生掌握X線發生裝置的基本組成、工作原理,熟悉各類球管的結構及性能特點;熟悉高壓發生器的結構及工作原理;熟悉控制臺的作用及工作原理。二教學要求(一)掌握X線產生的必要條件、X線的質和量;(二)掌握X線發生裝置的基本組成;(三)熟悉固定陽極X線球管的結構及工作特點;(四)掌握X線管焦點的定義及意義;(五)熟悉旋轉陽極X線球管的結構及工作特點;(六)了解特殊X線球管的結構及工作特點;(七)熟悉X線球管的陽極特性曲線;(八)熟悉X線球管的燈絲發射特性曲線;(九)熟悉空間電荷效應及其空間電荷補償;(十)熟悉X線管的熱容量等特性參數;(十一)熟悉X線管套的結構與作用;(十二)熟悉高壓發生器的基本組成及作用;(十三)熟悉高壓變壓器的結構及工作特點;(十四)熟悉燈絲變壓器的結構及工作特點;(十五)熟悉高壓電纜、高壓交換閘的結構及作用;(十六)熟悉控制臺的作用及基本組成電路;(十七)了解控制臺各單元電路的基本結構及工作原理;三教學內容(一)復習X線產生的必要條件、X線的質和量;(二)X線發生裝置的基本組成;(三)固定陽極X線球管的結構及工作特點;(四)X線管焦點的含義及意義;(五)旋轉陽極X線球管的結構及工作特點;(六)特殊X線球管的結構及工作特點;(七)X線球管的陽極特性曲線;(八)X線球管的燈絲發射特性曲線;(九)空間電荷效應及空間電荷補償;(十)X線管的熱容量等特性參數;(十一)X線管套的結構與作用;(十二)高壓發生器的基本組成及作用;(十三)高壓變壓器的結構及工作特點;(十四)燈絲變壓器的結構及工作特點;(十五)高壓電纜、高壓交換閘的結構及作用;(十六)控制臺的作用及基本組成電路;(十七)電源電路、管電壓和調整控制電路,限時電路;(十八)高壓整流電路,管電流調整和控制電路;(十九)X線管容量保護電路,旋轉陽極電路;(二十)操作控制電路,自動曝光控制電路;第三章醫用診斷X線機一教學目的通過對本章學習,讓學生掌握X線機的分類、醫用診斷X線機的基本組成,熟悉簡易X線機電路圖及其工作原理;了解X線機的發展史及現狀。二教學要求(一)了解X線機的發展史及現狀;(二)掌握醫用診斷X線機的基本組成,簡易X線機電路圖及其工作原理;(三)熟悉X線機的分類,各類X線機的特點;(四)熟悉中高頻X線機的電路特點、應用優勢;(五)熟悉直流逆變器的工作原理;(六)掌握影像增強器的結構及工作原理;(七)熟悉醫用X線電視系統(X-TV)的基本結構及工作原理;(八)了解電視基礎知識;(九)熟悉X線機電路的分析方法;(十)了解現代X線機發展趨勢。三教學內容(一)X線機發展史,(二)X線機基本組成結構;(三)透視X線機;(四)胃腸X線機;(五)普通攝影用X線機;(六)胸部攝影用X線機;(七)其它專用X線機;(八)簡易X線機結構及電路分析;(九)工頻機的局限;(十)中高頻X線機的工作原理及電路特點;(十一)直流逆變器的工作原理;(十二)熒光屏透視局限;(十三)影像增強器的結構機工作原理;(十四)X線電視系統(X-TV)的基本結構及工作原理;(十五)電視基礎知識;(十六)攝像機的分類及工作原理;(十七)中心控制器、監視器等工作原理;(十八)現代X線機的發展趨勢。第四章數字X線成像設備與PACS系統一教學目的通過對本章學習,讓學生掌握CR、DR、DSA等各種數字化X線成像設備的原理與結構,熟悉圖像存儲和傳輸系統,及遠程放射學系統,了解數字化X設備發展及現狀。二教學要求(一)掌握CR成像設備原理與結構;(二)掌握DDR成像設備原理與結構;(三)熟悉DSA成像設備原理與結構;(四)熟悉CR與DR的區別;(五)熟悉數字圖像的特點;(六)熟悉數字圖像的后處理;(七)熟悉數字化圖像的優勢;(八)了解PACS的構成、作用及發展現狀。三教學內容(一)什么是數字化、數字圖像;(二)數字圖像的特點及數字化的優勢;(三)IP板的結構及成像理;(四)CR激光掃描儀的組成及工作原理;(五)CR的圖像的特點及后處理;(六)FPD(平板探測器)分類、結構及工作原理;(七)DR的圖像的特點及后處理;(八)CR與DR各方面的比較;(九)數字圖像幾個重要參數;(十)數字化X線成像特點;(十一)DSA成像設備原理與結構;(十二)數字圖像與傳統屏-片比較;(十三)激光相機等成像輔助裝置;(十四)DICOM標準與PACS(圖像存儲與傳輸系統)的組成;(十五)PACS及遠程放射學的發展與現狀。第五章CT設備一教學目的通過對本章學習,讓學生掌握CT掃描機的發展簡史,理解CT的成像原理,掌握CT的基本結構與組成,了解多排CT的特點與發展。二教學要求(一)熟悉CT機的發明、發展及分代;(二)掌握CT的成像原理及圖像特點;(三)掌握CT機的基本組成與結構;(四)熟悉CT球管結構及性能要求;(五)熟悉CT探測器種類及工作原理;(五)熟悉陣列處理器的作用及工作特點;(六)熟悉CT機主要性能參數;(七)熟悉螺旋CT結構與組成與特點;(八)了解多排CT的結構與臨床應用;(九)了解CT機的發展與未來。三教學內容(一)CT發明;(二)CT機發展史及分代;(三)CT圖像的特點;(四)CT成像原理;(五)CT系統的基本組成;(六)CT球管的特點及性能參數;(七)探測器種類及工作原理;(八)圖像重建系統;(九)中央控制系統;(十)什么是螺旋;(十一)螺旋CT的結構特點;(十二)螺旋CT的性能參數;(十三)多排CT的結構與臨床應用;(十四)CT機的發展與未來。第六章MRI設備一教學目的通過對本章學習,讓學生了解磁共振的現象、成像原理,掌握磁共振設備的基本結構。從而能深刻的理解MRI影像表現。二教學要求(一)熟悉磁共振現象的發現及MRI的發展史;(二)掌握磁共振成像的原理;(三)掌握磁體的類型及優缺點;(四)熟悉梯度磁場的類型和作用;(五)熟悉射頻系統的組成及作用、射頻屏蔽的意義、射頻屏蔽的重要性;(六)了解梯度磁場的技術參數;(七)熟悉磁共振成像質量的控制參數、信噪比及影響因素,空間分辨率及影響因素和對比度及對比度噪聲比;(八)熟悉磁共振成像序列及圖像特點;(九)了解fMRI等新技術的發展應用;三教學內容(一)磁共振的發展簡史;(二)MRI圖象特點及臨床應用;(三)核磁共振現象;(四)馳豫、自由感應衰減信號;(五)MR信號的空間定位;(六)MR成像的序列技術;(七)磁共振成像質量的控制參數、信噪比及影響因素;(八)主磁體的類型、技術參數及應用特點;(九)梯度磁場的類型、技術參數及作用;(十)射頻系統的組成及作用;(十一)磁共振的圖像重建;(十一)射頻屏蔽的意義、射頻屏蔽的重要性;(十二)磁共振成像設備的發展現狀及趨勢。第七章USG設備一教學目的通過對本章學習,讓學生了解超聲成像原理,掌握B型超聲設備的基本結構及工作原理。二教學要求(一)掌握超聲成像設備的發展簡史和臨床應用特點;(二)熟悉B型超聲診斷儀工作原理與結構。(三)了解各型超聲設備的發展與現狀。三教學內容(一)超聲成像設備的發展簡史;(二)各種超聲診斷基本類型、結構及臨床應用特點;(三)超聲換能器的結構那個、主要性能及聲束的聚焦與掃描;(四)B型超聲診斷儀的基本組成結構及工作原理;(五)其他超聲診斷儀;(六)超聲設備的發展與現狀。Ⅲ教學組織與方法一實施機構:由第一臨床學院影像學教研室執行。二組織內容:教案講義審核、集體教學備課、教學方法研究、教學手段應用。三教學方法1.理論教學:采用啟發式、討論式、交換式課堂教學方式,輔助現代教育技術和傳統教學手段。核心內容以講授為主,重點內容以介紹為
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