⑴ 醫院拍片,那個儀器能夠透過肉體看到內臟是什麼原理呢
醫用內窺鏡是一種常見的醫療器械,通過它操作者可以直接觀察到內臟器官的組織形態,在診斷有需要的時候還可以鉗取部分組織出來進行活檢,是醫療診斷的可靠工具。內窺鏡的發明與發展經歷了漫長的過程,大致上可劃分為三個階段:硬性內窺鏡階段、光導纖維內窺鏡階段、電子內窺鏡階段。
而且,隨著技術的進步,很多醫用可窺鏡不僅僅只用於醫學診斷,已逐漸納入治療體系,除了內鏡下取異物、內鏡止血等「小手術」,在食管支架置入、胃腸道息肉及早期腫瘤切除等方面,內窺鏡也能一展身手。
⑵ X光、CT、B超、核磁共振、核醫學到底有什麼不同
你所列的這些醫學設備。可以根據它們作用點的不同。精細程度的不同。耗費成本的不同。診斷部位的不同。而確定。x光。它是最基本的透視設備。有經驗的X光師,憑借對解剖學。和底片經驗。來確定一個人的病症。它主要可以診斷。骨折。骨質增生。肺炎。消化道炎症。筋膜類炎症。
ct。主要對所有部位骨骼。疾病的鈣化點。腫瘤。等病症進行診斷。
b超彩超。主要是對。血管腫瘤狀態。進行診斷。
核磁共振。對全身的組織系統。病變狀態。進行橫豎。兩個方面細分,可以對病灶實行精準定位。
核醫學。是通過放射性元素。進入體內。進行精細性診斷。一般用於。心血管。腦血管。的細微診斷。
總的情況看。按價格順序排列。核醫學核磁共振。是最貴的。CT居第二。第三就是超聲波診斷。最便宜的還是x光。
醫療設備
⑶ 精密儀器之X射線熒光光譜儀
簡介:
X射線熒光光譜儀(X-rayFluorescenceSpectrometer,簡稱:XRF光譜儀),是一種快速的、非破壞式的物質測量方法。X射線熒光(X-rayfluorescence,XRF)是用高能量X射線或伽瑪射線轟擊材料時激發出的次級X射線。這種現象被廣泛用於元素分析和化學分析,特別是在金屬,玻璃,陶瓷和建材的調查和研究,地球化學,法醫學,考古學和藝術品,例如油畫和壁畫。
使用型態:
XRF用X光或其他激發源照射待分析樣品,樣品中的元素碰慶雹之內層電子被擊出後,造成核笑帆外電子的躍遷,在被激發的電子返回基態的時候,會放射出特徵X光;不同的元素會放射出各自的特徵X光,具有不同的能量或波長特性。檢測器(Detector)接受這些X光,儀器軟體系統將其轉為對應的信號。這一現象廣泛用於元素分析和化學分析,特別是在研究金屬,玻璃,陶瓷和建築材料,以及在地球化學研究、法醫學、電子產品進料品管(EURoHS)和考古學等領域,在某種程度上與原子吸收光譜儀互補,減少工廠附設的品管實驗室之分析人力投入。
X射線熒光的物理原理:
當材料暴露在短波長X光檢查,或伽馬射線,其組成原子可能發生電離,如果原子是暴露於輻射與能源大於它的電離勢,足以驅逐差伏內層軌道的電子,然而這使原子的電子結構不穩定,在外軌道的電子會「回補」進入低軌道,以填補遺留下來的洞。在「回補」的過程會釋出多餘的能源,光子能量是相等兩個軌道的能量差異的。因此,物質放射出的輻射,這是原子的能量特性。
X射線熒光光譜法在化學分析:
主要使用X射線束激發熒光輻射,第一次是在1928年由格洛克爾和施雷伯提出的。到了現在,該方法作為非破壞性分析技術,並作為過程式控制制的工具,廣泛應用於採掘和加工工業。原則上,最輕的元素,可分析出鈹(z=4),但由於儀器的局限性和輕元素的低X射線產量,往往難以量化,所以針對能量分散式的X射線熒光光譜儀,可以分析從輕元素的鈉(z=11)到鈾,而波長分散式則為從輕元素的硼到鈾。