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X光机、超声波的发明,带给我们很大的方便,它是怎么被发现的呢

2019-07-05 14:08 网络整理 教案网

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超声波诊断仪

对医生来说,比起听诊器、X光机,超声波诊断仪是更有效的种诊断工具。超声波,是指频率大于2万赫兹而不引起声感的弹性波。它有波长波短的区别、能量易集中、穿透力强的特点,特别是人们利用1~10兆赫的超声波对人体无害的优点,把它作为检查身体疾病的工具。

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接收端线圈感应到的电压与频率成正比,而线圈对线圈耦合效率与频率高度正相关,只有当频率相当高时,比如airfuel谐振使用的6.78mhz,才能在线圈对线圈耦合系数极低——也就是空间自由度很高的状况下,还能保持极高的线圈耦合效率。厚壁直缝钢管激励频率与激励回路中的电容、电感平方根成反比、或者与电压、电流的平方根成正比,只要改变回路中的电容、电感或电压、电流即可改变激励频率的大小,从而达到控制焊接温度的目的。1.一种用声波共振法测量油井出砂空穴体积的方法,它主要是采用了声波测量系统与特定的空穴数学模型的相结合的方法,其特征在于所采用的测量系统是由声源和声波接收换能器构成,并设置于待测量的井筒之中谁发明了x光,将待测量井筒中的出砂空洞设定为特定的空穴数学模型,通过测量声源和接收器之间所存在的空洞口处液体的共振现象,并利用接收信号频谱的极小值来确定出空洞的体积。

至于超声波在医疗上的应用,那是20世纪20年代以后的事了。因为超声波以波束形成传播,能穿透许多种物质,能量集中,分散波极少,它的回声可用接收装置记录。医生利用超声波在不同组织中传播速度的不样,根据反射波的疏密程度判断组织器官的病变。

2.用于研究关节内病变的变化:在关节疾病发展过程中,可多次进行关节镜检查,通过拍照、录像或滑膜活检,可取得其他诊断法所难以得到的资料,对诊断、治疗和预后判断均有极大帮助。其最大的优点在于集观察、诊断及治疗功能于一身,能直接观察肠道黏膜病变,尤其对细小病变的检查更精确,可对小的病变和炎性息内、癌前病变和早期肠癌进行观察和准确诊断。光纤传感技术是以光为载体、光纤为媒质,感知和传输外界信号的新型传感技术根据传递外界信息的光波特征参量不同光纤传感器可以分为波长调制、振幅调制、相位调制和偏振态调制等类型基于波长调制型光纤传感器与其他光纤传感器相比较,有抗干扰能力强、传感探头结构简单、尺寸小和便于组网复用等优点,因此波长调制型传感器在光纤传感中应用最为广泛。

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随后,B型超声波诊断技术进入实用阶段。第一代B型超声波仪,是单探头手动式的,只能观察组织的静态情况,使用受到很大限制;第二代为快速机械扫描检查与线阵型电子扫描显像仪,可观察肝脏的动态;第三代采用电子聚焦和短轴聚焦的办法,分辨率高,大大提高了诊断效率。目前,已进入了第四代,可与电子计算机联用,产生数字式超声图像。

值得一提的是,超声波技术还可识别胎儿的性别,分别率可达99%,同时还可判断胎儿有否畸形,这对开展优生优育工作起了积极作用。另外,它还可用于消毒、灭菌。目前,伴随电子技术的提高,超声波和超声波诊断仪的应用领域大为拓展。

CT

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早在20世纪初,就有人这样想,能不能制造一种比普通X射线透视机更先进的仪器呢?到了60年代,这种想法变成了现实,这就是CT的发明与应用。

CT是英文 Computerized Tomography的缩写,原意是“电子计算机x射线断层摄影”。说起它的问世,还有一番不平常的经历哩!19年,美国电子技术专家柯马克受聘于一家医院,成为一名理疗科的临时技师。在工作中,他目睹了许多癌症病人的痛苦情景,心情很不平静。他想,癌症如能早发现,可及时手术,效果会好得多,可以挽救很多人的生命,至少可以减轻病人的痛苦。他进一步想,能不能把电子计算机与X射线摄像机联合起来,消除X线影形重叠的缺点而达到及早发现癌症的目的呢?于是,他就专心致志地研究起来了。

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真是“无独有偶”!在大洋彼岸的英国,有一个叫亨斯菲尔德的电子学工程师,同样也在研究这个课题。这样,两位素不相识的科学家,各自研究,最后殊途同归,开花结果。1972年,世界上第一台CT机在他俩手中诞生了。

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最早的CX射线是单束的,X射线管每次仅转动1°”,完成一次扫描需4~5分钟。不久,第二代CT问世了。它采用两股X射线束,可组成10~20°的扇形束,每次扫描只需30~120秒。第三代CT更巧妙,它采用多个X射线发射管,可组成一个30°的扇形束,每次扫描只用2.5秒。更令人瞩目的是第四代CT,它采用多个X射线管,可组成一个50°的扇形束每次扫描仅用1秒。

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