CT基本知识简介.ppt
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1、第三节X线CT设备,医用放射线设备概论,CT(Computed Tomography)计算机断层摄影,X-Rays的发现.,107 年前,Wilhelm Conrad Roentgen,德国科学家,发现了x-rays.,一、X线-CT的历史,看到人体内部结构.,但解剖结构是重叠的。而且软组织是不能区分的。,人们破天荒头一次能无损伤看到人体内部的解剖结构!,一、X线-CT的历史,在 1972,两位科学家-Hounsfield and Ambrose-推出第一幅临床CT图像.,CT 消除了这些障碍.,一、X线-CT的历史,一、X线-CT的历史,CT 的历史,1917年奥地利数学家雷当(Radon)
2、:根据面投影到线并重建图像的计算公式。1963年美国物理学家柯马克(A.M.Cormack):在“应用物理杂志”(Journal of Applied Physics)上发表了二篇题为“用线积分表示一函数的方法及其在放射学上的应用”的系列文章。1967年至1970年间英国EMI公司的工程师豪斯菲尔德(G.N.Hounsfield)研制成功世界上第一台用于医学临床的X线CT扫描机,于1971年9月被安装在伦敦的Atkinson-Morleys医院。1972年利用这台X线CT首次为一名妇女诊断出脑部的囊肿,并取得了世界上第一张CT照片。1974年美国George-town大学医学中心的Ledly研
3、制成第一台全身CT扫描机。为此Hounsfield和Cormack共同获得了1979年的诺贝尔生理和医学奖。,CT会是什么样?,但耗时太长(10 分/幅)。且分辨率尚需提高。,人体被“切成”一层、一层.,一、X线-CT的历史,所以我们能看到断层解剖结构&且带有不同密度,CT影像质量的进步.,SIRETOM(1974),SOMATOM Plus 4 UFC(1996),3D Face(threshold:-400 HU),3D Head(threshold:150 HU),3D图像的合成,二、X线-CT成像原理,CT 如何工作?,重建&后处理,数据 获取,X-ray 发生,CT扫描形成-“sli
4、ce(层厚)”,X-rays 通过准直器 仅仅穿透物体轴向层面,叫a”slice(层厚)“。,二、X线-CT成像原理,把层厚分成很小的体积单位称“voxels(体素)”通常体素长和宽都为1mm,与体积相对应;体素的大小在CT图像上的表现即为“pixels(像素)”。,CT影像形成“Voxel(体素)”,二、X线-CT成像原理,数字矩阵以相应灰阶转换成黑白影像.,CT影像形成-A/D/A*,*Analog-Digital-Analog,二、X线-CT成像原理,I为穿过某一物质后的X射线强度;I0为射入该物质之前的X射线强度;为该物质的吸收系数(不同物质的值不同,由物质的物理特性决定);X为该物质
5、的厚度;,CT影像的像素由什么来决定?,由该像素对X射线的衰减系数来决定,二、X线-CT成像原理,测试到衰减后的X线值,转换成CT值并传送到计算机.,CT影像形成-“Matrix(矩阵)”,二、X线-CT成像原理,线方向上的衰减系数和值的测量,CT影像的像素如何计算出来?(1),二、X线-CT成像原理,通过线方向上的衰减系数和值,来计算各像素的衰减系数值。,CT影像的像素如何计算出来?(2),直接矩阵求解法逐次近似法(迭代法)总和法(逆投影法)卷积反投影法,二、X线-CT成像原理,逐次近似法(迭代法),总和法(逆投影法),二、X线-CT成像原理,逆投影法会产生晕状效应,二、X线-CT成像原理,
6、滤波后的剖面数据由下列公式得出:,滤波反投影法,二、X线-CT成像原理,滤波反投影法消除了晕状伪影,CT中最常用的成像计算方法就是:滤波反投影法,二、X线-CT成像原理,三、X线-CT的扫描方式,第一代CT,运动方式:平移+旋转,特点:直线笔形扫描束单一探测器一次平移获得240个数据每次旋转1度共重复180次检测一个层面4-5min,三、X线-CT的扫描方式,第二代CT,运动方式:平移+旋转,特点:直线多路笔形扫描束探测器3-52个每次旋转3-30度检测一个层面20-120S,三、X线-CT的扫描方式,第三代CT,运动方式:旋转+旋转,特点:扇形扫描束连续或脉冲方式的X射线环形阵列探测器300
7、-800个每次旋转360度检测一个层面3-5S,第三代CT是目前临床上广泛应用的扫描方式,三、X线-CT的扫描方式,第四代CT,运动方式:静止+旋转,特点:扇形扫描束连续或脉冲方式的X射线环形整圈探测器探测器共600-1500个球管每次旋转360度检测一个层面1-5S,三、X线-CT的扫描方式,第五代CT,动态空间重现机DSR,特点:14个球管排成半圆形160度相对的有14个视频成像系统荧光屏+电视摄像系统使用电扫描方式控制球管依次曝光每10毫秒可采集14幅图像1S内重复60次,可达840幅图像,Dynamic Spatial Reconstructor,三、X线-CT的扫描方式,第五代CT,
8、超高速CT扫描机(电子速CT),UFCT:Ultrafast CT ScannerEBIS:Electronic Beam Imaging System,4个紧挨的环状钨靶,半径90CM,围成210度两排环形探测器阵列,半径67.5CM,围成210度第一个环864个探测器,第二个环432个探测器,特点:,四、X线-CT的一些基本参数,CT值(Hounsfield值),以上便是相关组织的CT值,单位为 Hounsfield unit(HU),从公式得知:水的CT值为0空气为1000其他组织的值是根据水的相对值计算出来的。,CT图像是灰度图像,所以,单位为HU。若图像的宽度X,图像的高度Y,XY即
9、为像素总和。,四、X线-CT的一些基本参数,CT图像的像素表示像素和像素值,数字图像是用点阵来表示的,点称为像素,点的亮度(灰度图像)或颜色(彩色图像)用像素值来表示:,灰度图像的像素表示,彩色图像的像素表示,RGB三元色,四、X线-CT的一些基本参数,那么,如何区别 CT值的差值较小的组织呢?,CT值的定义范围从-1000 到+3000,但人眼仅能分辨30-40 级灰阶.,所以,窗口必须根据 相关显象组织 来设置。,Lung Window肺窗,Mediastinum Window(纵隔窗/软组织窗),窗口技术窗位和窗宽,四、X线-CT的一些基本参数,Window width窗宽(W):选择窗
10、位的灰阶范围。,Window center窗位(C):整个CT值范围内某一所选定的位置,确定的图像显示则以该CT值为中心。,四、X线-CT的一些基本参数,Narrow Window Width窄窗宽,Broad Window Width宽窗宽,窄 窗宽:适用于软组织部位,如脑和腹部。但窗宽以外的结构就不能正确的被反映出来。,宽 窗宽:适用于对比度较大的部位,如肺和骨骼。密度差别较小的组织不易显示。,四、X线-CT的一些基本参数,双窗技术,把两种CT值相差较大的组织在同一窗口中显示,列如肺和纵隔(软组织)。,四、X线-CT的一些基本参数,双窗技术*,一幅图像上同时观测肺和纵隔。,*双窗不推荐用于
11、诊断。,四、X线-CT的一些基本参数,Lung Window 肺窗,Mediastinum Window纵隔窗,Double Window 双窗,Image 2:仅观察肺,Image 1:同时观察肺、胸腔和纵隔。,Image 3:仅观察纵隔和胸腔,四、X线-CT的一些基本参数,四、X线-CT的一些基本参数,分辨率,显示分辨率:包括显示器分辩率和胶片分辨率空间分辨率(Spatial Resolution)密度分辨率(Density Resolution),空间分辨率.,在 High Contrast情况下区分相邻 最小物体的能力,(又称“High Contrast Resolution”),受系
12、统几何因素影像,决定影像清晰度。常用多少线对/厘米,即LP/CM,四、X线-CT的一些基本参数,清晰度,扫描时间,重建算法,球管焦点尺寸,层厚,采样频率,清晰度(空间分辨率).,影像清晰度即物体周围相关组织的锐利度.它受以下一些因素的影响:,低对比度情况下分辨物体微小差别的能力(又称“Low Contrast Resolution”),受影像清晰度&噪声影响。,密度分辨率.,四、X线-CT的一些基本参数,噪声.,噪声,mAs,kV,重建算法,层厚,像素大小,操作方式,显示矩阵,“噪声”受到达探测器并贡献给图像的x-ray线光子量影响.它取决于:,我们在质量较差的电视机上可以看到重叠于图像上、有
13、规律分布、小颗粒的现象即为噪声。CT图像中噪声的产生与射线的剂量,也就是到达探测器上光子数量的大小有关,射线剂量越大或光子数越多,噪声越小。均匀物体的影像中各象素的CT值参差不齐,使图像呈颗粒性,直接影响其密度分辨率,尤以低密度的可见度为甚,增加X线量可降低噪声。,噪声:可影响图像质量!,206 mA,60 mA,在软组织研究病例中,用高mAs来保持低噪声是非常重要的。越小的噪声越容易识别微小密度差别的组织结构。如在软组织为主的肝脏部位,需要提高扫描剂量,以能分辨肝脏内微小的病变;而在肺或内耳的检查中,可适当降低扫描条件,因为这些部位本身具有较高的对比度,少量的噪声不会影响诊断。,mAs(剂量
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