射線數字成像是一種特殊類型的射線照相術,它依靠數字媒體來捕捉和呈現它所拍攝的圖像,而不是更經典的攝影膠片的使用。射線數字成像已經成為射線圖像顯示的一種流行形式,尤其是醫用x射線。大多數射線數字成像是用x射線完...
                    
                    
                        射線數字成像是一種特殊類型的射線照相術,它依靠數字媒體來捕捉和呈現它所拍攝的圖像,而不是更經典的攝影膠片的使用。射線數字成像已經成為射線圖像顯示的一種流行形式,尤其是醫用x射線。大多數射線數字成像是用x射線完成的,盡管有些技術可能利用伽馬射線作為提供圖像的替代方法。x射線是短波輻射,由電子過程產生光子。這與伽馬輻射相反,伽馬輻射的波長通常為射線,但它的來源是亞原子活動,例如電子與正電子的相互作用。

射線數字成像已成為顯示射線圖像,尤其是醫療x射線的流行形式。
有時,射線數字成像可能使用中子來形成圖像。這主要用于工業成像目的,但有時也有必要用于安全性。當傳統的x射線和伽馬射線輻射不能穿過要穿透的材料時,如作為鉛或厚金屬層,中子通過這些材料沒有問題,盡管高水位的材料往往會干擾其通過。

可使用射線數字成像射線數字成像在工業領域、醫療領域和許多安全檢查過程中都有應用雖然有許多其他技術可以產生相同的結果,但射線數字成像的經濟性和多功能性使其成為一種持續流行的技術,射線數字成像主要用于檢查產品的結構缺陷。通過射線照相術可以很容易地確定材料的精確厚度和密度,甚至可以精確到納米級,這有助于揭示可能斷裂或壓力的薄弱部位。

射線數字圖像的打印和讀取方式與x射線照相相同。
各種醫學學科中的許多不同的程序。檢查骨組織是放射數字成像最常見的應用之一。這項技術提供了一個清晰的骨骼圖像,它將揭示由于壓力而形成的大多數骨折或裂縫。觀察消化道內部是另一個用途射線數字成像,利用某種在x射線下"發光"的對比材料。發現和跟蹤癌癥的擴散是數字成像的另一種用途,尤其是在骨骼和其他致密組織中。

射線數字成像通常用于定位和跟蹤惡性腫瘤。
與傳統的基于膠片的成像技術相比,成像技術具有許多優勢,包括減少使用x射線膠片和化學物質、顯著減少膠片曝光不足和過度曝光以及易于分發和操作系統數字化工作可以實現膠片難以實現的圖像增強、數字媒體上的簡單存儲以及將患者x光片復制到CD上供患者使用的能力,其好處是非常真實的,大多數行業都在轉型。

如果需要與患者討論,仍然可以打印數字圖像。