DSA成像技术讲解课件.ppt
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1、第五篇 DSA成像技术,DSA设备及成像原理介入放射学的临床检查技术,一、数字减影血管造影(DSA),是通过计算机把血管影像上的骨与软组织影像消除而突出血管的一种成像技术。,DSA的基本工作原理是,将X射线机对准人体的某一部位,并将X射线造影剂注入人体的血管中。如果在注入造影剂的前后分别摄取这同一部位的X射线图像,然后再将这两幅图像想减,那么就可以消除图像中相同结构的部分,而突出注入造影剂的血管部分。,脑血管造影,临床应用,颈部血管影像 肺动脉血管造影,腹部血管造影,下肢血管造影,肝脏动脉血管造影,DSA设备基本构成,高压发生器:向X线管两端施加高电压的X线装置,产生高千伏、短脉冲、输出稳定的
2、高压。功能达100KW,具有高频逆变(将50Hz的交流电逆变为几十KHz的超高频交流电),X线管:目前DSA的X线管采用液态金属球管,金属和陶瓷之间的过渡采用铌,用铜焊接。探测器,DSA设备基本构成,C型臂:为满足DSA检查和治疗需求所设计的。C型臂两顶端分别安装射线发射装置和探测器设备,即一端为X线管组件和准直器,另一端安装影像增强器、X线电视摄像机或平板探测器等。特点:结构紧凑、转动灵活、活动范围大,多方位X线摄影。,DSA设备基本构成,导管床:DSA检查的手术床。床面材质:由高强度低吸收的碳纤维为材料.功能:上下升降,前后移动,左右旋转,头脚端倾斜。,影像增强器系统,(一)光栅:影像增强
3、器和摄像机之间的光学结构。组成 包括准直透镜、光阑、聚焦透镜。性能作用当影像增强器输出的光线很弱时,光阑打开,摄像机接收全部来自影像增强器的成像信息;反之,当影像增强器输出的光线很强时,光阑关闭到最小,摄像机仅接受从光阑的中心小孔中照射过来的光强信息。,(二)影像增强管结构:由增强管、管容器、电源、光学系统及支架部分组成。影响增强管是主要部分,前端有输入屏,尾端有输出屏。工作原理:由X线管射出的X线穿过人体,在增强管的输入屏形成可见光图像,可见光图像经与输入屏相连的光电阴极发射出光电子;光电子在聚集电极及阳极形成的电子透镜的作用下,聚焦加速后在输出屏上形成缩小了的电子影像;电子影像经输出屏转化
4、为可见光图像。,性能参数:1.缩小增益:输出屏面积比输入屏小,光电阴极发射出的电子,通过电子光学系统,集中投射到面积较小的输出屏上。这样,输出屏单位面积接收的电子数量,以及由它们激发出的光子数量将增加,从而提高了亮度,这叫缩小增益。2.能量增益:指从光电阴极发射出的电子,在阳极正电位加速过程中获得了更大的能量。光电阴极与阳极之间电压越高,电子获得的能量越大,在输出屏上激发出的光子数量越多,亮度越强,这叫能量增益。影像增强器的 亮度增益=缩小增益*能量增益,(三)光学器件 用于将影像增强器输出屏上形成的可见光图像传递到视频摄像管输入屏。包括 透镜,孔径,反光镜。,(四)摄像机 X线电视摄像机的核
5、心部件是摄像管。它的主要功能是将影像增强管输出屏上的荧光影像顺序变换成强弱不同的讯号电压,成为电子影像。过程记录影像:利用靶面上各点电位的起伏记录影像增强器输出屏上的影像。阅读影像:利用电子束从左向右,从上到下逐点扫描阅读靶面上记录的影像。擦去影像:当电子束扫描过一点后立即将这点恢复到起始电位,从而实现了影像的“擦抹”,避免了图像之间混叠。,高压注射器 一种具有大推力,高速度,满足心血管造影和介入治疗要求的自动推注系统。高压注射器能够确保在短时间内按设置要求将对比剂注入血管内,高浓度显示目标血管,形成高对比度影像,使检查成功率提高。,高压注射器,基本结构:注射头、主控箱、操作面板、多向移动臂及
6、移动支架。高压注射器工作原理 由微处理器处理设定的速度后,经控制电路控制注射电机速度。当设定速度和实际速度不等时,电机就转动。将处理器传来的设定速度和实际速度的差进行积分,产生一个校准因数,当设定速度与实际速度相等时,此因数为零;压力控制是由电路监测与限制主电路采样电机电流,并精确测量实际压力,如果实际压力试图超过预置压力,则注射速度就会被限制。对比剂量和注射量分别由两套电路控制。如果实际注射量超出设定量,将会出现注射故障,注射筒活塞(等于注射量)位置监测控制切断注射。在注射结束时控制制动交换器切断电机电源,使电机停转。,目前DSA探测器包括,影像增强器平板探测器CCD(电荷耦合型 Charg
7、e-couple device)探测器,各种DSA的成像原理,1影像增强器型DSA原理 数字减影血管造影是利用影像增强器将透过人体后已衰减的未造影图像的X线信号增强,再用高分辨率的摄像机对增强后的图像作系列扫描。扫描本身就是把整个图像按一定的矩阵分成许多小方块,即像素。所得到的各种不同的信息经模数转换成不同值的数字,然后存储起来。再把造影图像的数字信息与未造影图像的数字信息相减,所获得的不同数值的差值信号,经数模转换成各种不同的灰度等级,在阴极射线管上构成图像。由此,骨胳和软组织的影像被消除,仅留下含有造影剂的血管影像。,影像增强器型DSA原理,数字减影血管造影是将未造影的图像和造影图像,分别
8、经影像增强器增强,摄像机扫描而矩阵化,经模数转换成数字化,两者相减而获得数字化图像,最后经数模转换成减影图像,其结果是消除了造影血管以外的结构,突出了被造影的器官影像。,影像增强器型DSA原理,DSA的减影过程基本上按以下顺序进行:摄制普通片;制备mask片,即蒙片;摄制血管造影片。把mask片与血管造影片重叠一起翻印成减影片。,各种DSA的成像原理,2平板探测器型DSA原理非晶硅平板探测器(间接转化型平板探测器)基本结构为:碘化铯(CsI)闪烁体层,非晶硅(a-Si)光电二极管,行驱动电路,图像信号读取电路。,非晶硅平板探测器,成像基本过程(成像原理):1 X线CsI闪烁晶体可见光2 可见光
9、 a-Si光电二极管阵列电荷,连续图像点阵式3 电荷中央时序控制器,行驱动电路、读取电路数字信号 数字信号通讯接口电路 图像处理器X线数字图像,各种DSA的成像原理,由于非晶硅平板探测器经历了X射线可见光电荷图像数字图像的成像过程,所以被称之为间接转化型平板探测器。,各种DSA的成像原理,非晶硒平板探测器(直接转换型平板探测器)非晶硒平板内部结构:非晶硒半导体材料涂层 和 薄膜晶体管(TFT)阵列,非晶硒平板探测器,成像过程不同,分4步:1、曝光前对非晶硒两面的偏置电极板间预先施加05000V正向电压形成偏置电场,像素矩阵处于预置初始状态;2、X线曝光时在偏置电场作用下形成电流垂直运动电荷采集
10、电极给储存电容充电;3、读取TFT储存电容内的电荷(门控信号控制)放大 A/D转换成数字信号计算机运算数字图像;4、消除残存电荷。,非晶硒平板探测器 直接将X线光子通过电子转换为数字化图像,所以又被称为直接转换型平板探测器。,三、DSA图像采集,DSA信号采集前应按检查目的选择合适的技术参数,并按病变及血管情况设定对比剂注射参数,以保证成像质量。,DSA图像采集,DSA信号 在造影期间进行两次曝光,一次是在对比剂到达兴趣区之前,一次是在对比剂到达兴趣区并出现最大浓度时,相应的图像被称为mask像和造影像。如果受检者在曝光过程中保持体位不移动,则两图像之间唯一的差别就是含有对比剂的血管影像,它们
11、两者的差值就是DSA信号。兴趣区的DSA信号是对比剂的摄影碘浓度,即血管内碘浓度(PI)与血管直径(d)的乘积,DSA信号强度取决于PId。在DSA中,血管显影所需的最低碘量与血管直径成反比。相对来说,在直径较小的血管中,提高X线图像质量,增加碘浓度更可取。,DSA图像采集,2DSA成像参数的选择 检查前将受检者相关资料输入计算机,以备检查后查询.按照检查要求设置不同的检查参数.(1)、确定DSA方式:根据不同病情、不同部位选择适应的减影技术(四肢血管-脉冲-2-3帧,冠脉-超脉冲-25帧,心脏-心电门触发脉冲-25帧),DSA图像采集,(2)、采集时机及帧率 原则是对比剂最大浓度出现在所摄取
12、的造影系列图像中。采集时机选择曝光延迟或注射延迟。曝光延迟:先注射对比剂后采集图像(IV-DSA或导管顶端距兴趣区较远);注射延迟:先采集图像后注射对比剂(IA-DSA特别是选择性或超选择性动脉造影);采集帧率和时间根据DSA装置、病变部位和病变特点选择。,DSA图像采集,(3)、mask像的选择与充盈像的相减组合可以造影前选择,若不理想可在后处理中重新选择。,DSA图像采集,3注射参数的设定DSA减影图像质量的好坏与注射参数的选择直接相关,碘信号的强弱直接影响靶血管的显示程度,影响诊断需求.注射参数的确立直接决定DSA的碘信号。注射参数包括:1、注射流率;2、注射剂量;3、注射压力;4、注射
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