射线数字成像是一种特殊类型的射线照相术,它依靠数字媒体来捕捉和呈现它所拍摄的图像,而不是更经典的摄影胶片的使用。射线数字成像已经成为射线图像显示的一种流行形式,尤其是医用x射线。大多数射线数字成像是用x射线完...
射线数字成像是一种特殊类型的射线照相术,它依靠数字媒体来捕捉和呈现它所拍摄的图像,而不是更经典的摄影胶片的使用。射线数字成像已经成为射线图像显示的一种流行形式,尤其是医用x射线。大多数射线数字成像是用x射线完成的,尽管有些技术可能利用伽马射线作为提供图像的替代方法。x射线是短波辐射,由电子过程产生光子。这与伽马辐射相反,伽马辐射的波长通常为射线,但它的来源是亚原子活动,例如电子与正电子的相互作用。

射线数字成像已成为显示射线图像,尤其是医疗x射线的流行形式。
有时,射线数字成像可能使用中子来形成图像。这主要用于工业成像目的,但有时也有必要用于安全性。当传统的x射线和伽马射线辐射不能穿过要穿透的材料时,如作为铅或厚金属层,中子通过这些材料没有问题,尽管高水位的材料往往会干扰其通过。

可使用射线数字成像射线数字成像在工业领域、医疗领域和许多安全检查过程中都有应用虽然有许多其他技术可以产生相同的结果,但射线数字成像的经济性和多功能性使其成为一种持续流行的技术,射线数字成像主要用于检查产品的结构缺陷。通过射线照相术可以很容易地确定材料的精确厚度和密度,甚至可以精确到纳米级,这有助于揭示可能断裂或压力的薄弱部位。

射线数字图像的打印和读取方式与x射线照相相同。
各种医学学科中的许多不同的程序。检查骨组织是放射数字成像最常见的应用之一。这项技术提供了一个清晰的骨骼图像,它将揭示由于压力而形成的大多数骨折或裂缝。观察消化道内部是另一个用途射线数字成像,利用某种在x射线下"发光"的对比材料。发现和跟踪癌症的扩散是数字成像的另一种用途,尤其是在骨骼和其他致密组织中。

射线数字成像通常用于定位和跟踪恶性肿瘤。
与传统的基于胶片的成像技术相比,成像技术具有许多优势,包括减少使用x射线胶片和化学物质、显著减少胶片曝光不足和过度曝光以及易于分发和操作系统数字化工作可以实现胶片难以实现的图像增强、数字媒体上的简单存储以及将患者x光片复制到CD上供患者使用的能力,其好处是非常真实的,大多数行业都在转型。

如果需要与患者讨论,仍然可以打印数字图像。