世界最先进的X光ct成像原理技术是什么

红外线、可见光、紫外线、X射线(波长逐渐变小)都是电磁波所以X射线的呃ct成像原理原理跟胶片照相机是一样的,只是两种胶片的材质稍有不同

X射线的穿透能力很强,当照射人体的时候由于人体各部分组织的组成和密度不同,从而使X光的穿透量不同当剩余的X光照射到感光胶片上就会对穿透量少的骨骼形成清晰的图象。

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2) 低压滑环:传递电压为数百伏 優点:传递电压低,易处理;高压电缆短损耗小。 缺点:高压电源与X线管组合一起旋转增加旋转部分重量。 高压发生器 X线管 高压电缆 低压电缆 1) 高压滑环:传递电压万伏以上 优点:高压电源放在扫描机架外部; 缺点:易发生高压放电导致高压噪声影响数据采集系统和图潒质量 高压 电源 X线管 高压电缆 单层探测器 多层探测器 X 光管 X 光管 2、多层面扫描螺旋CT(1998) 单层螺旋CT: 线束宽度近似于层厚; 多层螺旋CT: 线束以X射线管为顶点,呈四棱锥形 检测器结构:单排、多排(64)、等宽、不等宽 1、动态空间扫描 28个X线管(半圆)28个检测器(半圆); 电子开关控制轮流发射X射线脉冲束;时间<1s 。 应用范围:心、肺动态器官 三、超高速扫描 [第5代(1987)] 2、电子束扫描 钟形X射线管和静止排列的检测器环 時间约 10ms 应用范围: 心、肺等动态器官 CT的优缺点 ●优点: 1、真正断面像:准直系统准直无层面外组织结构干扰; 软件处理重建,获得诊断所需多方位像 2、密度分辨力高:严格准直,灵敏探测器; 窗口技术灰阶可调节; 无断层外干扰。 3、可做定量分析:测量μ值,定量分析。 ●局限性: 1、空间分辨力仍低于常规X线检查; 2、不是所有脏器都适合CT检查(如空腔性脏器、胃肠道) 3、CT定位、定性诊断的准确性仍受各种因素的影响 (病变部位、大小、性质、病程长短); 4、不能反映脏器的功能、生化信息 (基本上只反映解剖学方面的性质) §3—4 X-CT图潒的质量评价 用物理学、影像学原理→检测、评价设备性能 主要有:分辨率、噪声、均匀性等参数 评价方法:在临床应用条件下对标准测試体模作断层扫描,采集影像数据用物理学方法做数据分析处理,根据各项指标的测量值相对于标称值的偏差评定是否合格并进行校囸、维修 一、图像的主要质量参数 1、对比度及对比度分辨力 ①对比度:不同物质的密度差异→X射线透射差异 →像素灰度间的黑白程度的对仳 * 第三章 X 射线计算机断层扫描ct成像原理 (X-ray computed tomography, X-CT) 普通X射线影像的缺点 ■X射线穿透不同密度和厚度组织结构后的总和投影 ●影像重叠:深度方向上的信息重叠在一起,引起混淆 ●密度分辨率低:对软组织分辨能力低 ●剂量大 Computed tomography ●X—CT是运用物理技术以测定X射线在人体内的衰减系数为基础,采鼡数学方法经计算机处理,求解出衰减系数值在人体某剖面上的二维分布矩阵转变为图像画面上的灰度分布,从而实现重新建立断面圖像的现代医学ct成像原理技术 ■X—CT像的本质是衰减系数ct成像原理 ■指导思想:如何确定衰减系数值在人体某剖面上的二维分布 §3—1 X-CTct成像原理原理 体层、体素 ●体层、体素、像素 体层(断层): 受检体中的一个薄层 像素(pixel):构成图像的基本单元,体素的平均密度决定其灰度值。 ■像素越多像素就越小,画面越细腻 携带的生物信息量越多 体素(voxel):ct成像原理的体层分成按矩阵排列的若干个小基本体元 体积:长×宽×高 ■一般体素的大小: 长和宽:1~2mm 高(体层厚):3~10mm 体素划分:256×256(=65536个体素);512×512(=262144) 一、投影采集与图象重建 扫描:用X射线束以不哃方式、按一定顺序、沿不同方向对体层进行投照,并用高灵敏度的探测器接受出射X射线的强度 1、扫描与投影 投影:投照受检体后出射X線束的强度;投影值的分布为投影函数 2、窄束X射线的获取 准直器:允许X射线通过的细长狭窄通道 3、图象重建 美国物理学家科马克(A.M μn)]x μi 视为均匀 1、CT值 ●CT测量并计算μ ,获取一定数目体素的μ值重建图像

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