㈠ 醫學影像物理學學習心得和體會
主要是針對影像技術的成像原理進行研究的,研究核物理也比較多。主要講解X-射線成像、核磁共振成像、核醫學成像和超聲波成像的原理、方法及其應用的專業性。
醫學影像的核心就是解剖+病理+成像原理。
影像學大多屬於解剖成像(其他如fMRI、核醫學等包含功能性因素),所以解剖學是基礎,無論是系統解剖還是斷面解剖都是影像人的必備功底,對人體的空間想像力也是十分應重要(尤其超聲診斷),解剖只能多記、多想像了,某些正常值確實很操蛋,但也沒辦法,比如什麼膽總管的正常直徑之類的只能死記硬背啦,當然這些東西如果能經常用到就不會忘。
每一個影像徵象都必須有一個病理學及成像原理解釋,書本上學習的都是很典型的病變徵象,仔細理解這些疾病的病理學變化,能很好的幫助影像的學習。然而臨床上除了典型徵象,還會遇到很多不典型的,甚至完全沒有頭緒的,這種時候只能通過:徵象—病理—疾病的順序進行推測,難度很高,需要大量的各學科知識儲備,所以對於影像醫生來說,直覺診斷功不可沒,有人說影像診斷7分靠科學,3分靠直覺,我認為這是事實。
成像原理是影像人的特有功底了,比如為什麼MRI上有些病灶T1WI呈低信號,T2WI呈高信號?這些都是有影像設備原理解釋的。
以上三點都是學我能想到的學習影像的關鍵,影像醫生不應該比臨床少學,而是多學,我們只是把學習到的所有醫學知識和功力用在了影像診斷上,而不僅是從影像診斷出發去學習相關的知識。
㈡ 醫用物理學在醫學領域的應用
醫學影像技術:醫學影像技術是醫學領域鏈升中最常用的醫用物理學應用之一,包括X線成像、CT、MRI、PET、超聲波等成像技術。這些技術可以幫助醫生觀察病變部位的形態、結構和功能,對疾病的診斷和治療起到重要作用。
放射治療:放射治療是利用高能量的電磁輻射或粒子束直接或間接殺傷腫瘤細胞的一種治療方法。醫用物理學在放射治療中起到了重要作用敗唯,包括劑量計算、放射技術、治療計劃等方面。
醫學物理測量:醫學物理測量是醫學領域中用物理學手段來測量人體內部結構和組織特性的一種方法。醫用物理學在醫學物理測量中起到重要作用,察喚培包括放射劑量測量、超聲測量等方面。
醫用光學:醫用光學是利用光學技術來研究人體生理和病理變化的一種方法。醫用物理學在醫用光學中的應用包括激光治療、光學成像等方面。
總之,醫用物理學在醫學領域中的應用非常廣泛,是現代醫學技術發展的重要基礎之一。
㈢ 全息照相的物理原理基礎是什麼記錄和再現分別利用了光波的什麼特性
全息照相以波動光學為基礎,無需光學透鏡;記錄是以光的干涉,再現則是衍射等波動光學的規律為基礎的。
光波它在傳播中帶有振幅和相位的信息。普通照相是用感光材料(如照相底片)作記錄介質,用透鏡成象系統(如照相機)使物體在感光材料上成象。它所記錄的只是來自物體的光波的強度分布圖象,即振幅的信息,而不包括相位的信息。
因此普通照相只能攝取二維(平面)圖象。為要同時記錄光波的振幅和相位的信息,可藉助於一束相乾的參考光,利用物光和參考光的光程差,以確定兩束光波之間的相位差。因此藉助參考光,便可記錄來自物體的光波的振幅和相位的信息。
(3)影像應用的是什麼物理知識擴展閱讀
全息照相顯著的特點和優勢有如下幾點:
1.再造出來的立體影像有利於保存珍貴的藝術品資料進行收藏。
2.拍攝時每一點都記錄在全息片的任何一點上,一旦照片損壞也關系不大。
3.全息照片的景物立體感強,形象逼真,藉助激光器可以在各種展覽會上進行展示,會得到非常好的效果。