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第一象限:影像信息的采集 曝光量 X线的曝光量与发出的荧光在1~104范围呈线性关系 第二象限:影像信息的读取 在影像读出装置(IRD)中完成 输出的是数字信号 第三象限:影像信息的处理 在工作站的影像处理装置(IPC)中完成,是进行图像后处理。 第四象限:影像信息的再现 通过胶片(影像记录装置IRC)的选取,使影像落在胶片的直线部。 第三节 CR系统的图像处理 CR系统的图像处理环节: 第一环节——第二象限:曝光数据识别器(EDR) 第二环节——第三象限:图像处理功能 第三环节——第四象限:获得优质照片影像 第一环节——第二象限:曝光数据识别器(EDR) 曝光数据识别器(EDR)包括: 分割表示范围的识别处理 曝光区域的识别处理 直方图分析、修正 一、与检测功能有关的处理 曝光数据识别处理流程: 曝光区域识别 用一束微弱激光预读IP,获得预读出影像的直方图 与机器根据摄影部位自设的直方图相比较 以合适的条件读出 敏感度(S)和宽容度(L) 第二环节——第三象限:图像处理功能 1、动态范围压缩处理 2、谐调处理(层次处理) 3、空间频率处理 4、能量减影处理 二、与显示功能有关的处理 1、动态范围压缩处理 2、谐调处理(层次处理) ——调整影像对比度、影像整体密度 谐调曲线类型(GT) 旋转中心(GC) 旋转量(GA) 谐调曲线移动量(GS) 谐调曲线类型(GT):16种 旋转中心(GC):0.3~2.6 旋转量(GA):-4~4 谐调曲线移动量(GS):-1.44~1.44 3、空间频率处理 频率增强程度(RE): 频率类型(RT):12类型 频率等级(RN): 0~9 低频等级(0~3):大结构 中频等级(4~5):普通结构 高频等级(6~9):小结构 4、减影处理 减影方式 能量减影 时间减影——DSA 能量减影 两次曝光法 一次曝光法 能量减影原理: 一次曝光法能量减影: 使用两块同样大小的IP, 夹着一0.6mm厚金属铜板。 ? 骨组织影像 能量减影获得的图像 软组织影像 普通影像 第四节 CR影像质量标准与影响因素 一、CR影像质量标准 (1)CR的影像必须满足诊断需要 (2)CR照片信息全面 (3)IP尺寸选择合理 (4)影像放大比例一致 (5)影像整体画面美观,影像无失真变形。 (6)CR摄影时,对敏感的组织和器官尽可能屏蔽。 二、影响CR影像质量的因素 1、决定系统响应性的因素 2、CR系统的噪声 3、空间分辨力 1、决定系统响应性的因素: 进入IP的散射线 激光束在IP荧光层上的散射 激光束的扩散取决于 激光束的直径 激光在荧光层的散射 电子系统的响应特征 2、噪声 CR系统噪声 量子噪声(X线量依赖性噪声):取决于mAs 固有噪声(非X线量依赖性噪声) X线量子噪声:低剂量区、高剂量区 光量子噪声: 重要作用-——IP的结构噪声 IP 分辨力 像素尺寸 像素数 位 容量 14×17 2.5LP/mm 0.2mm 1760×2140 10 4.5MB 14×14 2.5LP/mm 0.2mm 1760×1760 10 3.8MB 10×12 3.3LP/mm 0.15mm 1670×2010 10 4.0MB 8×10 6.0LP/mm 0.10mm 2000×2510 10 6.0MB 表 IP的信息容量和空间分辨力 3、空间分辨力 医学影像成像原理 医学影像成像原理 第三章 计算机X线摄影 曹 琰 山东医学高等专科学校 第一节 CR成像基本条件 第二节 CR系统工作流程与成像原理 第三节 CR系统的图像处理 第四节 CR影像质量标准与影响因素 学习目标 1.掌握 CR的成像过程;IP的结构及特性; CR的后处理方法。 2.熟悉 CR的成像理论;影响CR图像质量的因素。 计算机X线摄影(Computed Radiology,CR),是以成像板(Imaging Plate,IP)作为载体,经X线曝光及信息读出处理形成数字影像的摄影技术。 CR的历史: 1983年由日本富士公司研制成功。 第一节 CR成像基本条件 CR系统由X线机、IP、影像阅读器、后处理工作站和存储装置等组成 。 、成像板 IP是CR成像系统的关键部件, IP只具有记录功能,不具备影像显示功能。 IP有正反之分,从外观上看,正面如同增感屏,反面为黑色。 IP的外观: 1、IP的结构: 表面保护层 成像层 (PSL物质层) 基板 背面保护层 PSL物质层:具有PSL现象的物质 表面保护层:聚酯类纤维,保护PSL物质层 PSL物质成分:含有2价铕离子的氟氯化钡结晶体 PSL结晶体颗粒直径:4~7μm 颗粒增大,发光强,清晰度降低 称氟卤化钡铕(BaFXEu2+
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