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第二节 数据采集与扫描方式
三、扫描方式 (一)常规CT扫描方式 1.单束T-R方式: 1+1; 2.窄扇形束T-R方式:1+3~30; 3°~20°X线束。 3.宽扇形束R-R方式:1+300~800; 30° ~45°张角; 4.宽扇形束S-R扫描方式:1+600~ 1500个检测器; 50°~90°。 5.电子束CT:大型钟形X线管、 864个固定检测器阵列。 (一)概述 (一)概述 非等宽型探测器:在宽层厚时由于探测器的数量少其相应的探测器的间隔减少,量子吸收效率较高,减少X线的曝光剂量;但探测器的组合不如等宽型灵活。 等宽型的探测器:由于宽度均等,组合比较灵活、层厚改变方便,对升级如增加DAS以增加一次扫描的层数也较为容易些;但是外周的4排探测器只能组合成一个宽探测器使用,其间隔会造成有效信息的丢失,不如不等宽型探测器的效率高。 (二)基本原理 1.探测器阵列 MSCT则具有多组通道的多排探测器阵列。可同时获得n层图像,且有不同的层厚选择,在Z轴远远大于n排,形成一个二维的探测器阵列。 第一种:34排,中间4排为0.5mm,两侧是30排1.0mm宽、每排896个探测器,Z轴覆盖范围为32mm。 用中央4排,可获4幅0.5mm层厚图像。34排全部利用可获得4幅8mm层厚图像,适当组合可获得不同层厚的多幅图像,如2、3、4、5、6、7mm等。 第二种:16排,每排均1.25mm宽、每排912个探测器,最大覆盖范围为20mm。 可任意组合成多组通道,获取不同层厚的多层图像。 16排全部利用,可获得四层5mm层厚图像或两幅10mm层厚图像; 利用后准直器遮盖半个位于中心的探测器可得两幅0.625mm的薄层图像,每个通道分别包括1、2、3排,分别获得1.25、2.5、3.75mm层厚的4幅图像。 层厚的选择有:4×1.25、4×2.5、4×3.75、4×5.0、2×7.5和2×10.0。 2.数据采集通道 MSCT根据所选层厚的不同,可将多排探测器组合成不同的n组,构成n组数据采集通道。 每个通道的数据代表同一个Z轴方向的相邻n层的采集数据,它可能是来自一个探测器排,也可能是几个探测器排的数据相加。 n组采集通道在扫描过程中,同时分别对各自连接的探测器接收的X线所产生的电信号进行采集、输出。 3.X线束 MSCT中,由于Z轴方向有多排探测器接收信号,并有n组数据采集通道,X线束的宽度等于多个层厚之和,为厚扇形X线束(或称锥形X线束)覆盖探测器Z轴方向的总宽度,最厚可达几十厘米,X线的利用率大大提高。 4.层厚的选择方法 MSCT层厚不仅取决于X线束的宽度,而且取决于不同探测器阵列的组合,其层厚随探测器阵列的组合不同而改变。 如同样10mm宽的X线束,可由每四排1.25mm探测器组成一个5mm探测器通道,获得两层5mm层厚的图像,也可由两排1.25mm探测器组成一个2.5mm探测器通道,获得四层2.5mm层厚的图像。 不等宽的探测器阵列,还可通过后准直器对某排探测器的部分遮盖来完成层厚的选择。例如,遮盖一半1mm探测器可获得0.5mm的层厚。 5.智能扫描 长范围容积扫描,可能跨越人体体厚、密度相差悬殊的部位。曝光条件如按低体厚、低密度区设计,对高体厚、高密度区就显得太小;若按高体厚、高密度区设计,对低体厚、低密度区病人就会过多的接受辐射照射。 智能扫描能在扫描过程中连续变化扫描条件,对不同密度、体厚的部位使用不同扫描条件; 对同一层面的正、侧位厚度不同,扫描中软件会自动检测按设计要求变换扫描条件。 3.MSCT扫描:MSCT机旋转一圈可同时获得多幅图像。 四、多层螺旋CT (一)概述 核心是检测器结构和DAS。 排列方式:等宽型、非等宽型。 (二)基本原理 探测器阵列 数据采集通道 X线束 层厚的选择方法 智能扫描 B型题 A、空间分辨率高 B、单幅图像的表面剂量低 C、单幅图像的球管热量低 D、低对比度分辨率高 E、指定层面冠状面成像 1.与屏-片摄影相比,CT检查() 2.与屏-片摄影相比,常规体层摄影() A、Cormack B、Computed Tomography C、Ambrose D、McRobert E、Houndfield 3.CT发明者获得的奖项
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