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研究生医学影像学-总论2-计算机体层成像
; ;第一代:平移/旋转式(5分/1枚探测器)
第二代:平移/旋转式(18秒/30枚探测器, 始用于临床)
第三代:旋转/旋转式(2秒/300枚探测器)
第四代:旋转/固定式(2秒/700枚探测器)
1985年——滑环式扫描
1989年——螺旋式扫描(单排,多排)
2005年—— 双源CT(新研制); 第一代:平移/旋转式 (5分/2枚探测器); 第二代:平移/旋转式 (18秒/30枚探测器,始用于临床);第三代:旋转/旋转式 (2秒/300枚探测器); 第四代:旋转/固定式 (2秒/700枚探测器);1985年——滑环式扫描;; 1998年——多排螺旋CT; 2005年——双源CT;;双源CT显示冠脉狭窄及钙化;一、CT成像基本原理与设备 ;(一) CT成像基本原理;(一)CT成像基本原理; (二) CT设备; (二) CT设备; (二) CT设备; (二) CT设备;1989年,螺旋式CT应用于临床,螺旋CT是X线管围绕检查部位连续旋转扫描,同时检查床沿纵轴连续平移,X线扫描的轨迹呈螺旋状。(单排-多排)
2005年、双源CT(新研制); 二、CT图像特点;体素:
图像处理时将选定层面分成若干个体积相同的立方体。
像素:
是数字矩阵中构成图象的基本单元。(P9上图) ;二、 CT图像特点 ; CT值:
指 CT图像中组织密度高低的量的表示。(每个像素所对应的物质X线平均衰减量大小的表示) CT值= [(μΜ-μ水)÷μ水]×K
K =1000
CT值单位:HU
; 骨CT值=(2-1)÷1×1000=1000HU
水CT值=(1-1)÷1×1000=0HU
空气CT值=(0-1)÷1×1000=-1000HU ;人体组织CT值 ;;; 三、 CT检查技术; 是指不用对比增强或造影的普通扫描。
一般都是先行平扫。患者卧于检查床上,摆好位置,选好层面厚度与扫描范围,大都用横断面扫描,层厚用5mm或10mm,如需要可选用薄层.胸腹部扫描要屏气。
;对比增强扫描:;常用碘造影剂:
泛影葡胺、欧乃派克、优维显等。
目的:
①疑有病变而平扫未发现病变
②已发现可疑病变平扫难以定性。 ;; 四、CT检查新进展;CT再现技术
骨盆、 ???部骨成像;再现技术
结肠立体
透明成像; 四、CT检查新进展;; 四、CT检查新进展;; CT仿真内镜显示技术; 四、CT检查新进展; CT脑灌注成像; 五、CT诊断的临床应用 ; 五、CT诊断的临床应用;; ;; 第三章 磁共振成像;一、磁共振成像基本原理与 设备 (一) 磁共振成像基本原理 磁共振 成像( magnetic resonance image MRI)是利用原子核在磁场内经共振所产生的射频信号经计算机重建形成图像的一种成像技术。;;(一)磁共振成像基本原理
磁共振信号的产生:
将人体置于外强磁场中,外加射频脉冲后,质子释放能量并产生射频信号。采集射频信号,通过调节成像参数重复时间TR和回波时间TE,分别以T1、T2和质子密度的参数成像,即可获得T1WI、T2WI或PDWI图像。;;(一)MRI成像基本原理; (二)MRI 设备; ;MR机磁场场强分为:
低场机 0 . 1T——0 . 4T
中场机 0 . 5T——1 . 0T
高场机 1 . 5T——2 . 0T
超高场机 2 . 0T——以上
;梯度系统:由梯度放大器及X.Y.Z三组梯度 线圈组成
射频系统:用来发射射频脉冲和接收MR信号
计算机系统:控制着磁共振脉冲激发,信号采集,数据运算和图像显示。
其他辅助设备:检查床,液氮及水冷却系统,空调,胶片处理等。
; 二、 MRI图像特点; 1、多参数灰阶图像; 1、多参数灰阶图像
加权即“突出重点”,即重点突出某一参数图象特性。
T1WI:( T1加权像 )
这种成像方法重点突出组织T1参数图
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