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应用培训 08/07/98 改编1目 的比较 和 的扫描几何学( )介绍 镶嵌式探测器介绍轴位扫描和螺旋扫描时可采用的多层面结构( )解释、说明在每种结构( )中,信号如何收集解释、说明层厚的选择如何受探测器结构的影响 ,同时 确认对 于每种结构( )可采用的选择范围解释、说明多层探测器( )如何减少部分容积效应 进一步阐明多层CT和单层CT中,进床速度( )和螺距( ) 的定义08/07/982目 的解释、说明为什么在螺旋扫描时使用3:1和6:1的螺距比较高图象质量() 和快速() 两种螺旋扫描方式解释、说明隔行扫描( , 3:1)如何降低螺旋伪影使用图表说明螺旋扫描的层面结构( )确认能够降低的因素解释、说明自动毫安算法如何调节解释、说明焦点移跟踪( )如何影响射线剂量解释、说明锥体束伪影( )的产生原因 比较多层螺旋() 和 分散作用的影响( )比较 和 的扫描参数()总结其临床的优势08/07/983系统优势() 6.3兆球管低噪声数据采集系统简化的扫描几何学( )—减少 20%荣获专利的稀土陶瓷镶嵌式探测器( )常规薄层成像—减轻部分容积效应经后处理可减少层厚—减轻部分容积效应隔行扫描( )方式—减少螺旋扫描伪影隔行螺旋扫描( )成像—可降低高达33%的隔行螺旋扫描成像—减少球管冷却时间多层轴位扫描比单层以螺距为“1”时螺旋扫描速度快08/07/984扫描几何学( )扫 描 孔 径: 70 , 70焦点距扫描中心距离: 63 , 54 焦点距 探测器 距离 : 110 , 95 最大扫描野( ) : 48 , 50 焦点 焦点探测器探测器降低2008/07/985镶嵌式探测器( )197819881998氙气探测器 稀土陶瓷探测器 探测器距阵08/07/986镶嵌式探测器Z轴方向16个探测器单元 1.25 单元 (Z轴)16 个单元 (纵向) x 912 个单元 (横向) = 14592 单元,信号由4个通道/2个弯曲的连接器( )传输二极管 08/07/987探测器结构4 x 1.25球管的焦点准直器球管每旋转一周4个探测器收集4个信号,每1个探测器收集1个信号最薄层厚:1.25 二极管 08/07/988探测器结构4 x 2.5 由于两个 1.25 探测器收集一个信号,所以2.5为最薄层球管旋转一周,8个探测器收集4个信号,每2个探测器收集1个信号二极管 08/07/989探测器结构4 x 3.75球管旋转1周,12个探测器收集4个信号,每3个探测器收集1个信号由于3个1.25的探测器收集 1个信号,所以3.75 为最薄层 08/07/9810探测器结构4 x 5.0 球管旋转一周,16个探测器搜集4个信号,每4个探测器搜集1个信号由于4个1.25探测器搜集1个信号,所以5为最薄 层 08/07/9811各种探测器结构的信号收集 旋转一周,一个通道()收集4个信号()每个信号可以由一个探测器收集,也可以由2个、3个、4个探测器收集一旦由多个探测器收集的信号被整合入一个通道,则不能再分开每个信号/通道中,探测器组合的数目影响薄层的厚度旋转一周可产生1,2,4层图象层厚可以进行回顾性的改变数据采集时的探测器结构将影响后处理的选择 ( )多层轴位扫描比单层螺旋扫描(螺距:1)快08/07/9812轴位扫描界面( )层厚 ()1.252.53.7557.510.0旋转一周可获得的图象数目124选择层厚和图象数目/周系统根据扫描前所选择的探测器结构显示扫描后可选择的重建图象的数目计算轴位扫描( )时探测器结构: 1层 = 层厚/4 2层 = 层厚/2 4层 = 层厚08/07/9817轴位扫描的界面层厚 ()1.252.53.7557.510.0图象数目/周124例如:如果选择5层厚和4层/周,则后重建层厚可为5和1008/07/9818轴位扫描界面层厚 ()1.252.53.757.510.05图象数目/周241例如:如果选择5层厚,图象数目/周从4层改为1层,则系统显示可选择后重建的层厚为:1.25, 2.5 和508/07/9819有关轴位扫描和探测器结构的说明 1.254层 = 4 x 1.25 2.52层 = 4 x 1.25 51层 = 4 x 1.252.54层 = 4 x 2.552层 = 4 x 2.5101层= 4 x 2.5 3.754层 = 4 x 3.757.52层 = 4 x 3.75 54层= 4 x 5102层 = 4 x 508/07/9820螺旋扫描结构 一次螺旋扫描,由4排探测器搜集的4层隔行的() 或4层有间隔的()螺旋扫描形成 一组容积数据新的螺旋重建算法使用全
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