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第五篇 DSA成像技术 DSA设备及成像原理 介入放射学 DSA的临床检查技术 一、数字减影血管造影(DSA) 是通过计算机把血管影像上的骨与软组织影像消除而突出血管的一种成像技术。 DSA的基本工作原理是 将X射线机对准人体的某一部位,并将X射线造影剂注入人体的血管中。如果在注入造影剂的前后分别摄取这同一部位的X射线图像,然后再将这两幅图像想减,那么就可以消除图像中相同结构的部分,而突出注入造影剂的血管部分。 临床应用 颈部血管影像 肺动脉血管造影 DSA设备基本构成 高压发生器: 向X线管两端施加高电压的X线装置,产生高千伏、短脉冲、输出稳定的高压。功能达100KW,具有高频逆变(将50Hz的交流电逆变为几十KHz的超高频交流电), X线管: 目前DSA的X线管采用液态金属球管,金属和陶瓷之间的过渡采用铌,用铜焊接。 探测器 DSA设备基本构成 C型臂:为满足DSA检查和治疗需求所设计的。C型臂两顶端分别安装射线发射装置和探测器设备,即一端为X线管组件和准直器,另一端安装影像增强器、X线电视摄像机或平板探测器等。特点:结构紧凑、转动灵活、活动范围大,多方位X线摄影。 DSA设备基本构成 导管床:DSA检查的手术床。 床面材质:由高强度低吸收的碳纤维为材料. 功能:上下升降,前后移动,左右旋转, 头脚端倾斜。 影像增强器系统 (一)光栅:影像增强器和摄像机之间的光学结构。 组成 包括准直透镜、光阑、聚焦透镜。 性能作用 当影像增强器输出的光线很弱时,光阑打开,摄像机接收全部来自影像增强器的成像信息;反之,当影像增强器输出的光线很强时,光阑关闭到最小,摄像机仅接受从光阑的中心小孔中照射过来的光强信息。 性能参数:1.缩小增益:输出屏面积比输入屏小,光电阴极发射出的电子,通过电子光学系统,集中投射到面积较小的输出屏上。这样,输出屏单位面积接收的电子数量,以及由它们激发出的光子数量将增加,从而提高了亮度,这叫缩小增益。 2.能量增益:指从光电阴极发射出的电子,在阳极正电位加速过程中获得了更大的能量。光电阴极与阳极之间电压越高,电子获得的能量越大,在输出屏上激发出的光子数量越多,亮度越强,这叫能量增益。 影像增强器的 亮度增益=缩小增益*能量增益 (三)光学器件 用于将影像增强器输出屏上形成的可见光图像传递到视频摄像管输入屏。 包括 透镜,孔径,反光镜。 (四) 摄像机 X线电视摄像机的核心部件是摄像管。它的主要功能是将影像增强管输出屏上的荧光影像顺序变换成强弱不同的讯号电压,成为电子影像。 过程 记录影像:利用靶面上各点电位的起伏记录影像增强器输出屏上的影像。 阅读影像:利用电子束从左向右,从上到下逐点扫描阅读靶面上记录的影像。 擦去影像:当电子束扫描过一点后立即将这点恢复到起始电位,从而实现了影像的“擦抹”,避免了图像之间混叠。 高压注射器 一种具有大推力,高速度,满足心血管造影和介入治疗要求的自动推注系统。 高压注射器能够确保在短时间内按设置要求将对比剂注入血管内,高浓度显示目标血管,形成高对比度影像,使检查成功率提高。 高压注射器 基本结构:注射头、主控箱、操作面板、多向移动臂及移动支架。 高压注射器工作原理 ? 由微处理器处理设定的速度后,经控制电路控制注射电机速度。当设定速度和实际速度不等时,电机就转动。将处理器传来的设定速度和实际速度的差进行积分,产生一个校准因数,当设定速度与实际速度相等时,此因数为零;压力控制是由电路监测与限制主电路采样电机电流,并精确测量实际压力,如果实际压力试图超过预置压力,则注射速度就会被限制。对比剂量和注射量分别由两套电路控制。如果实际注射量超出设定量,将会出现注射故障,注射筒活塞(等于注射量)位置监测控制切断注射。在注射结束时控制制动交换器切断电机电源,使电机停转。 目前DSA探测器包括 影像增强器 平板探测器 CCD(电荷耦合型 Charge-couple device)探测器 各种DSA的成像原理 1.影像增强器型DSA原理 数字减影血管造影是利用影像增强器将透过人体后已衰减的未造影图像的X线信号增强,再用高分辨率的摄像机对增强后的图像作系列扫描。扫描本身就是把整个图像按一定的矩阵分成许多小方块,即像素。所得到的各种不同的信息经模/数转换成不同值的数字,然后存储起来。再把造影图像的数字信息与未造影图像的数字信息相减,
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