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第六章 CT成像精要
第六章 CT成像;主要内容;第一节 概述;;CT 成像比常规X 线的影像学检查有优势:
1.断面图像: CT 通过准直器的准直,可消除人体内组织、器官间的相互重叠影像,获得无层面外组织结构干扰的横断面图像,能准确地反映横断平面上组织、器官的解剖结构。
2.密度分辨力高: CT 的准直器减少了散射线。此外,CT 还利用软件对灰阶的控制,加大了人眼的观测范围。一般CT 的密度分辨力比常规X 线检查高20 倍。
3.可做定量分析: CT 能够通过各种计算进行定量分析,如CT 值、骨矿含量、心脏冠状动脉的钙化等测量,有助于临床诊断。
4.可进行各种图像的后处理: 可借助各种图像处理软件,对病灶的形状及结构进行分析,获得高质量的三维图像和多平面图像。;但CT 也有其局限性和不足:
1.空间分辨力不如常规X 线成像
目前,中档的CT 机其极限分辨力约10LP/cm,而高档的CT 机其极限分辨力约14LP/cm。
2.对部分脏器的检查有局限性
CT 对于空腔性脏器如胃肠道的显示,由于其无规则的蠕动,还不能替代常规的X 线检查。CT 对于血管造影的图像质量不及DSA。
3.目前不能实现功能成像
目前,CT 图像主要反映的还是解剖学的结构,对于脏器功能和生化方面成像尚处于研究中。;第二节 CT成像原理;2.计算机系统
计算机系统一般由主控计算机和阵列计算机两部分组成。
主控计算机的作用:①控制和监视扫描过程,并将扫描数据送入存储器;②CT 值的校正和输入数据的扩展;③与操作者对话并控制扫描等信息的传送;④图像重建的程序控制;⑤故障检修及分析。
阵列处理机是在主控计算机的控制下进行图像重建等处理。
3.外围设备
包括检查床、操作台和图像存储和记录部分(硬盘、软盘、磁带机、光盘等);二、C T成像过程;三、CT 成像原理;3、矩阵:是像素以二维方式排列的阵列它表示一个横成行,纵成列的数字陈列,在相同大小的采样野中,矩阵越大像素也越多,重建后图像质量越高。
目前CT机上常用的矩阵有:320×320、512×512、1024×1024矩阵越大,像素越多,成像质量越好。;;;4.CT 值 国际上对CT 值的定义为:CT 影像中每个像素所对应的物质对X 线线性平均衰减量大小。实际应用中,均以水的衰减系数作为基准,CT 值定义为:人体被检组织的吸收系数μx 与水的吸收系数μw的相对差值,即:
式中:K 是分度因数,常取为1000。CT 值的单位为〝HU〞(Hounsfield Unit)。;不同组织的CT值:
水 0HU
致密骨 +1000HU
空 气 -1000HU
凝固血 56~76HU
脑灰质 36~46HU
脑白质 22~32HU
血 12HU
脂 肪 -100HU;5. 投影 把投照受检体后出射的X 线束强度I 称为投影(projection),投影的数值称为投影值,投影值的分布称为投影函数。
6.部分容积效应 如果划分的体素内包含有几种不同的组织成分,则该体素的CT 值应是所含各种成分的加权平均值。在这种情况下,平均CT 值不能准确地与体素内任何一种组织成分的密度相对应,这种现称为部分容积效应(partial volume phenomenon)。;7.灰度:指图像面黑白或明暗的程度。
从全黑到全白可有无数个不同的灰度。 CT影像是以灰度分布的形式显示的图像 。
CT图像的本质是μ成像。
若CT值按2000个计算,相应的灰度值也有2000个,即从全黑(CT值为-l000)到全白(CT值为+1000)有2000个不同的黑白或明暗等级(灰度),CT像是一个灰度不同、且灰度变化不连续的图像。
;(二)CT 成像原理;在X 线穿透人体组织、器官时,由于人体组织、器官是由多种物质成分构成的,所以各点对X线的吸收系数是不同的。为了便于分析,将每个体素内物质的密度均匀,即为单质均匀密度体,用μ表示体素的吸收系数。; 入射第一个体素的X线强度为I0时,透过第一个体素的X线强度Il:
设第二个体素的吸收系数为μ2,X线经第二个体素透射出的强度I2:;第n个体素透射出的X线强度In:;吸收系数μ受X 线波长、物质原子序数Z 和密度ρ的影响。因此,必须对CT 图像重建过程中的X 线硬化效应要进行校正,减小由X 线束硬化效应造成的CT 图像不均匀性。;第三节 数据采集与扫描方式;(二)数据采集原则
1.投影是X 线束扫描位置的函数 数据采集须按照被测体层平面的空间位置有规律地进行,图像重建过程也是按数据采集中确定好的空间位置来重建。
2.扫描应毫无空隙的覆盖或局部的重叠 在将被检测体层平面预先划分好各个
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