第三章 数字X成像设备A课件.ppt
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1、第三章 数字X线成像设备,Digital X-ray Imaging Device,自从1972年X线CT问世后,医学成像领域出现了数字化浪潮,但传统X线影像的数字化最晚。1980年CR和DR系统出现产品,到了80-90年代才推出一些实用的X线数字成像设备。 数字X线成像设备是指把X线透射影像数字化,并进行图像处理后,再变换成模拟图像显示的一种X线设备。,数字化X射线成像传统的X射线技术与计算机技术结合的产物,X线源,人体,检测器(模拟信号),数字化设备(A/D转换),计算机处理,数/模( D/A)转换器,显示/摄影,数字化X射线成像系统框架,获得数字化图像的方法主要有两种类型,一个是把传统的
2、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。,获得数字化图像的方法,电荷耦合元件又称为CCD图像传感器,是一种半导体器件,能够把光学影像转化为数字信号。 CCD上植入的微小光敏物质称作像素(Pixel)。一块CCD上包含的像素数越多,其提供的画面
3、分辨率也就越高。CCD的作用就像胶片一样,但它是把图像像素转换成数字信号。CCD上有许多排列整齐的电容,能感应光线,并将影像转变成数字信号。经由外部电路的控制,每个小电容能将其所带的电荷转给它相邻的电容。,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。,图像数字化方式之一:胶片扫描系统,扫描仪,计算机,X线胶片,图像数字化方式之二:影像增强器+CCD+图像板 DF 数字
4、透视(digital fluoroscopy) /数字荧光摄影(digital fluorography),图像数字化方式之三:计算机摄影(CR, Computed Radiography),图像数字化方式之四:直接数字化摄影(DDR, Direct Digitized Radiography),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射线影像设备的特点,清晰的数字图像,计算机实时成像,处理后的图像,根据成像原理不同这类设备可分为,*计算机X线摄影系统(computed radiogra
5、phy,CR),*数字荧光X线摄影(digital fluorography ,DF ),*数字X线摄影系统(digital radiography,DR) 该系统分为: 直接数字X线摄影(direct DR,DDR) 间接数字X线摄影(indirect DR,IDR),X线束的形状:CR和DF属于锥形成像,数字图像:显示为二维点阵或矩阵,一幅图像中包含的每个点和矩阵中的小单元叫做像素,是构成图像的最小元素,像素的数目等于矩阵的行数和列数的乘积,X图像的矩阵一般为正方矩阵,256256、512512、10241024。,A/D转换是数字图像的关键,A/D转换器的位数越高,精度越高。8位A/D转
6、换有256个灰阶,10位A/D转换有1024个灰阶。数字图像的空间分辨力取决于像素的尺寸和A/D转换器的采样时钟频率,对比度分辨率取决于A/D转换器和D/A转换器的位数。,3.1 计算机X线摄影系统(CR),CR系统,数字化X线摄影系统,3.1 计算机X线摄影系统(CR),一、CR的基本组成和工作原理,* 透射人体的X射线入射到影像板,影像板接受到该信息后,形成潜影记忆下来。,* 然后由影像读取装置将该信息读下来,该信息实现光电转换数字信号。,* 由计算机对信息进行处理,如大小测量、放大、灰阶处理、空间频率处理、减影处理等。,* 信息记录利用光盘存储,诊断需要用的模拟影像照片可用激光打印胶片,
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