医学成像和物理学之间有着紧密的联系,因为大多数成像技术都需要先进的科学知识。例如,超声波机器,没有对高频声音特性的详细了解是不可能发明的。核成像和磁共振成像(MRI)扫描还需要深入了解不同材料在各种情况下的反应,例...
医学成像和物理学之间有着紧密的联系,因为大多数成像技术都需要先进的科学知识。例如,超声波机器,没有对高频声音特性的详细了解是不可能发明的。核成像和磁共振成像(MRI)扫描还需要深入了解不同材料在各种情况下的反应,例如在强磁场的影响下

对电磁波特性的物理研究有助于医学成像技术的发展只有当一项特定的技术被很好地理解后,技术才能被开发出来,这就是为什么医学成像和物理学如此紧密地联系在一起。科学研究使人们对高能电磁波有了更多的了解,强磁场和超声波。这项基础研究使医学物理学家能够研究和开发针对这些自然现象的医学应用。出于安全考虑,对一种特定类型的技术了解很多,例如核磁共振扫描的强磁场,医学成像通常允许医生在不进行侵入性检查的情况下进行诊断超声波是医学成像和物理学紧密联系的一个例子。要进行超声波扫描,机器会产生高频声音。这种声音对人来说太高了,但是由于科学研究,超声波对不同物质的反应是众所周知的。超声波的好处是它可以穿透和反射物质,这样就可以产生身体的内部图像。超声波机器还有许多其他医学应用,包括粉碎肾结石和治疗运动损伤医学影像专家检查X射线。核医学是医学与医学之间联系的最好例子之一成像和物理学。在过去的一个世纪里,对放射性物质进行了大量的研究。这意味着科学家对各种放射性物质在不同情况下的反应有着大量的了解。核医学扫描使用的是公认的放射性物质的衰变率,只要找到合理数量的放射性物质,就可以非常准确地预测,从而形成人体的详细图像。关于放射性物质如何衰变的科学知识也对人体的安全照射量设定了限制物理学家们已经取得了一些发现,这些发现导致了许多医学成像技术,包括核磁共振扫描核磁共振扫描还显示了医学成像和物理学之间的联系。核磁共振扫描仪使用高达地球磁场强度3万倍的磁场来影响体内原子的旋转。这种扫描结合了磁场、电磁波和量子力学的科学知识创建一个高度详细的图像。如果没有对物理的许多领域进行大量的研究,这样的扫描是不可能的。

内窥镜是医学成像的一个分支

用于医学成像的MRI机器。