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医学影像资料

第六节变频X线机

⼯频X线机的局限性

曝光参数精度低

KV与mA是相互关联的,依靠KV补偿和空间电荷补偿的⽅法,曝光精度仍然很低

曝光时间精度难以控制

变压器的剩磁现象、电感性限制了最短的曝光时间以及对电路的冲击

变频X线机的特点

可输出⾼质量X线

输出剂量⼤

可实现实时控制

输出稳定、重复性好

体积⼤⼤缩⼩

可实现智能化

曝光时间可以更短

使⽤直流电源供电

变频原理(逆变原理

)--1

桥式⽅波逆变电路原理

变频X线机的特点

可输出⾼质量X线

输出剂量⼤

可实现实时控制

输出稳定、重复性好

体积⼤⼤缩⼩、重量减轻

可实现智能化计算机控制可实现

⾃动化控制技术

智能控制技术

曝光时间可以更短

使⽤直流电源供电

1.最短曝光时间可到达1ms,

2.⽽⼯频机⽤半周期曝光就是10ms,实际有效为3ms

●可解决供电电源问题,

●可实现移动和野外的条件下使⽤

第三章数字化X线机成像设备

数字化X线机成像设备的发展

数字化X线机成像设备是指把X线透射的影像转换成数字图像的⼀种X线设备。

分类

计算机X线摄影(ComputedRadiography,CR)

数字X线摄影(DigitalRadiography,DR)

特点

辐射剂量⼩、成像质量⾼、数字化媒体记录的量⼤空间⼩、可实现数字图像可处理技术及远距离传输技术影像信号的数字化

数字图像

将⼆维图像以⼆维数字点阵的⽅式表⽰的图像叫数字图像。

⼆维数字图像中的每⼀个点称为像素。像素的数⽬等于⾏数和列数的乘积,即为图像的⼤⼩。⼀般医学中的图像⼤⼩有

256×256,512×512,1024×1204等。

像素的⿊⽩程度称为灰度,⽤⼀个数值可以表⽰灰度,这个数值的最⼤值称为灰阶,灰阶⼀般有256级、1024级,对应地也可

表⽰为8bit、10bit。

n⼏种X线图像数字化的⽅式

胶⽚扫描系统

影像增强器+CCD+图像板

计算机X线摄影(ComputedRadiography,CR)

数字X线摄影(DigitalRadiography,DR)

第⼆节计算机X线摄影系统

CR的关键是⽤成像板(IP)取代X线胶⽚,摄⽚后由激光扫描仪读出IP板上的潜影,并转换成数字信号传⼊

计算机作图像处理。

影像板(ImagePlte,IP)结构

表⾯保护层:聚酯树脂类纤维制成,能弯曲、耐磨损、透光性好。保护荧光层不受外界温度、湿度和辐

射的影响。涂布兰⾊滤光层,提⾼清晰度

荧光成像层:⽤多聚体溶液把微量的⼆价铕的氟卤化钡晶体相互均匀结合涂布⽽成。

基板:聚酯树脂类纤维制成。保护荧光物质层免受外⼒损伤,延长IP的试⽤寿命。两万次以上重复使

背⾯保护层:材料与表⾯层相同,避免IP在使⽤过程中的摩擦

影像板(ImagePlate,IP)成像原理

某些荧光物质可将第⼀次被激发的信息储存下来,当再次受激发时会释放出与第⼀次信息相应的荧光。这种现象称为光激发发

光或光致发光。具有这⼀特性的物质称为辉尽性荧光物质。成像板(IP)采⽤氟卤化钡晶体。它的激发发光现象最强。

IP的特性:发射与激发光谱

时间响应特征

动态范围

存储信息的消退X线激发IP后,潜影存储于荧光体中,在读取前⼀部分电⼦随时间延长将逃逸从⽽使

第⼆次激发时的荧光强度减少,称为存储信息的消退。

天然辐射与⿊斑

读出装置

缓冲作⽤输出及输⼊各10个暗盒,合供20个⽆需等候時间

每⼩时70张阅读影像資料及病⼈資料12bit影像信息输出到:

-⾃动化⼯作站

-互动/交互处理⼯作站

计算机图像处理

n图像处理环节

图像读出过程的处理:图像读出灵敏度⾃动设定,⾃动获得最佳密度和对⽐度的图像

显⽰图像过程的处理:显⽰图像的特殊处理,以获得较⾼诊断价值的图像,也称后处理

图像存储和记录过程的处理:在不影响图像质量的基础上压缩图像,并可进⾏保存和传输。还可⽤激光相机打印出图像。

图像读出灵敏度⾃动设定

图像读出灵敏度⾃动设定

图像后处理

n灰阶处理

n空间频率处理

n动态范围压缩

n减影处理

n叠加处理

n图像处理:调节亮度、对⽐度、窗宽窗位,放⼤、反轉,旋转,距离、⾯积测量。

n⽂字注释。

n更改病⼈资料

n

图像的储存和记录装置

n磁带n硬盘

n光盘

n磁光盘(MOD图像的储存和记录装置

激光照相机

CR特点(总结)

n实现了传统X线图象的数字化;

n提⾼了图象的密度分辨率和显⽰能⼒;

n能实现图象后处理,增加了显⽰信息的功能;

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