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CT检查技术
;内容提要
●CT发展简史
●CT检查相关概念和术语
●CT检查前准备
●CT扫描方法
●各部位CT检查方法
●CT设备维护与保养;CT发展简史;CT的发明
X摄影的局限性:
三维人体投影到二维的胶片或荧光屏,结构重叠,组织分辨率差;理论基础
1917年,奥地利数学家RadonJ发表论文“论如何根据函数在流形上的积分来确定函数”,系统论证了由积分值(投影函数)确定被积函数(重建图像函数)的整套理论方法,为CT技术的形成和发展奠定了可靠的理论依据;旋转位移实验
1961年,oldendorf采用放射源I131完成了著名的旋转位移试验,向人们揭示了获得投影数据的原理和方法;人体模型扫描
1963年,美国的CormackAM在应用物理杂志发表论文“用线积分表示函数的方法及其在放射医学上的应用”,采用X线进行人体模型扫描试验,研究出了重建图像的数学方法;Hounsfield成功发明CT机
1961-1970年,HounsfieldGN提出了体层成像的具体方法:仅从单一平面获取投影读数,每个X线束通道所获得的投影数据都可建立联立方程,通过求解所有投影的联立方程组就能获得该平面的图像
1971年,第一台CT在英国EMI公司诞生Hounsfield和Atkinson-Morley医院的Ambrose共同完成了CT机的临床试验;CT正式诞生
1972年4月,在英国放射学家年会上Hounsfield和Ambrose宣告EMICT机诞生11月在RSNA向全世界宣告;早期的头颅CT机和图像;CT发明的意义
自从伦琴1895年发现X线以来,在放射医学、医学物理和相关学科领域里,没有能与之相比拟的发明
HounsfieldGN和CormackAM共同获得1979年诺贝尔医学和生理学奖
;CT成像技术的发展
1974年,Ledly研制出第一台全身CT机
1983年,超高速CT机成功应用于临床
1985年,滑环技术问世
1989年,螺旋CT机(SpiralCT)诞生
1998年,双层螺旋CT机问世
2004年,64层螺旋CT机应用于临床
2005年,双源CT、能谱CT问世;体素与像素(VoxelandPixel)
体素是体积单位,根据设置的厚度、矩阵的大小,能被CT扫描的最小体积单位
体素有三要素:长、宽、高。通常体素的长和宽都为1mm,高度或深度则根据层厚可分别为10、5、3、2、1mm等
像素又称像元,是一个二维概念(面积单位)是构成CT图像的最小单位,等于显示野除以矩阵;采集矩阵与显示矩阵(ScaningandDisplayingMatrix)
矩阵是像素以二维方式排列的阵列,它与重建后图像的质量有关。在相同大小的采样野中,矩阵越大像素也就越多,重建后图像质量越高。常用的采集矩阵为:512*512,CT图像重建后用于显示的矩阵称为显示矩阵,通常为保证图像显示的质量,显示矩阵往往是等于或大于采集矩阵;准直宽度、层厚与有效层厚(Collimation,SliceandEffectiveSlice)
√准直宽度是指CT机球管侧和病人侧所采用准直器的宽度,在非螺旋和单层螺旋扫描方式时,所采用的准直器宽度决定了层厚的宽度,即层厚等于准直器宽度
√多层螺旋扫描方式下层厚由探测器排的组合方式决定:4个2.5mm或16个6.25mm
10%~50%误差,层厚越小,误差越大;螺距(Pitch)
√单层螺旋螺距的定义是:扫描机架旋转一周检查床运行的距离与射线束宽度(层厚)的比值
该比值是扫描机架旋转一周床运动的这段时间内,运动和层面曝光的百分比
在单层螺旋CT扫描中,床运行方向(Z轴)扫描的覆盖率或图像的纵向分辨力与螺距有关;√多层螺旋螺距的定义基本与单层螺旋时相同。即扫描旋转架旋转一周检查床运行的距离与全部射线束宽度的比值。但在单层螺旋扫描螺距等于1时,只产生一幅图像(不考虑回顾性重建),而多层螺旋扫描螺距等于1时,根据不同的CT机,可以同时产生4、8、16、64或更多的图像;原始数据与显示数据(rawdataanddisplaydata)
√原始数据是透射X线经探测器吸收转变为模拟信号,经模数转换成数字信号,再经计算机预处理,尚未重建成横断面图像的数据
√显示数据是将原始数据经权函数处理后所得到的构成组织层面图像的数据;重建与重组(reconstructionandreformation)
√原始数据经计算机特定的算法处理得到用于
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