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医学X光影像设备与应用PPT
第三节数字医学X射线设备与应用;4.1 X光影像设备简述;4.1.1医学X射线影像设备的基本构成;4.1.2对医学X射线影像设备及其成像质量的描述指标;4.1.2对医学X射线影像设备及其成像质量的描述指标;4.1.3医学X射线影像设备的分类;4.1.3医学X射线影像设备的分类;4.1.3医学X射线影像设备的分类;4.1.3医学X射线影像设备的分类;4.2传统医学X射线影像设备与应用;4.2.1 传统医学X射线影像设备的特点;4.2.2传统医学X射线影像设备的应用;4.2.2传统医学X射线影像设备的应用;4.2.2传统医学X射线影像设备的应用;4.3数字医学X射线影像设备与应用; 获得数字化图像的方法主要有两种类型,一个是把传统的X射线胶片上的模拟信息数字化,另一个是直接从检测装置获得数字化的图像。
传统的X射线胶片数字化
常用的方法有两个,一是通过电视摄像机扫描X射线胶片,并对获得的视频信号进行模数转换从而得到数字化图像,其特点是获取图像的速度快,操作简单,价格便宜,但图像质量一般;二是主要采用电荷耦合器件(CCD,Charge-Coupled Device)实现图像的数字化,图像质量优于视频扫描系统,但转换时间较长。
;2.直接从检测装置获得数字化的图像
最简单的实现方法是类似胶片视频扫描系统,直接从监视器获得模拟输出,然后用捕捉帧的方法将其转化为数字图像。另一种实现方法是在现有成像设备的基础上改进图像接收部件,如使用影像板或者数字荧光X线摄影,由于不用改变现有的检查过程,因此容易实现。 ;1. 图像质量高
2. X射线剂量减少
3. 实时显示、调整图像
4. 可实现无胶片化
5. 易于管理
6.易于融入PACS系统
7. 智能化处理; 数字医学X射线影像设备,根据成像原理不同,可分为计算机X射线放射影像(Computed Radiography,CR)设备系统,数字X射线放射影像(Digital Radiography,DR)设备系统。 ;(1)CR数字化影像的形成和处理
CR设备与传统X射线设备相比优势还在于,图像处理系统可对产生的影像数字化信号进行处理,可以在一定范围内改变图像的特性。图像处理主要功能有五个:窗位处理、灰阶处理、多重处理、X线吸收率减影处理和数字减影血管造影处理。;(2)CR设备的特点
1)传统x射线能摄照的部位都可以用CR设备成像,对CR图像的观察与分析也与传统x线相同。
2)CR设备拍摄条件的宽容范围较大,获取病人X射线图像所需的X射线剂量比传统方法大大减少,同时出现的不合格片很少。
3)CR设备动态特性比传统X射线系统有明显提高,CR输出的图像清晰度大大高于传统图像,有利诊断。
4)图像信息可由磁盘或光盘储存,网络传输。
5)CR设备的不足在于,图像的时间分辨率不够,不能适应现代医学发展的需要,所以CR设备的发展方向就是要提高时间分辨率。;(3)CR成像系统的发展
CR成像系统的主要改进和提高主要体现在三个方面: IP板(影像板)、IP板阅读器和软件。;2.数字X射线放射影像(DR)设备系统
数字X射线放射影像(DR),是直接将X射线光子通过电子暗盒转换为数字化图像,是一种广义上的直接数字化X射线影像,以下简称DR,它可分为非直接数字放射影像(IDR)和直接数字放射影像(DDR)。而狭义上的直接数字化影像是指直接数字放射影像(DDR),采用影像直接转换技术的数字放射影像,是真正意义上的直接数字化X射线放射影像。;(1)DR设备的特点:
1)DR设备具有较高的空间分辨力和低噪声率。
2)DR设备具有低的辐射剂量高的密度分辨率。
3)DR成像速度快。
4)DR设备采用直接转换技术得到数字图像,有效的解决了图像的存档、管理与传输,影像信息可用光盘刻录,成本低廉,利用网络传输方便、效率高,为医学影像实现全数字化和无胶片化奠定了基础。
5)DR设备的发展方向主要是非晶硒平板检测器的不断改进和提高,重点是像素单元再缩小,提高图像的分辨率;提高检测器对X线的转换率,降低X线剂量;研发高质量的图像处理软件,进一步提高图像质量。;(2)DR设备具有代表性的装置;1. 数字医学X射线影像设备在医学诊断中的应用
(1) 多用途的数字X射线透视摄影设备;1. 数字医学X射线影像设备在医学诊断中的应用
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(1) 多用途的数字X射线透视摄影设备;1. 数字医学X射线影像设备在医学诊断中的应用
(2) 胃肠诊断X射线设备;1. 数字医学X射线影像设备在医学诊断中的应用
(3)口腔摄影X射线设备;1. 数字医学X射线影像设备在医学诊断中的应用
(4)乳腺摄影X射线设备;1. 数字医学X射线影像设备
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