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宝石能谱CT(64排课件
宝石能谱CT(GE64排)原理 荆州市第一人民医院放射科 杨忠平 X线管发出X线→经准直器准直→透过被检物体→ (探测器接收→光电转换 模/数转换器(A/D) 放大.积分 数字信号)→计算机图像重建→数/模转换器(D/A ) 显示图像. X线的衰减 X线透过人体组织被衰减,部分被吸收,小部分被散射 成像的X线是混合能量射线 X线对比度~~照片对比度~~CT探测器信号对比度 X线衰减特性是CT成像的物理基础 常规X线摄影:利用衰减后射线直接成像。信息是重叠在X射线底片上 CT:衰减后射线 ——探测器接收——由计算机重建成横断面图像。这种衰减信息被计算机断层成像 CT值的计算 CT值(Hu):CT数,重建图像中的一个像素的数值,也就是一个衰减值。 水的CT值为0 致密骨CT值为上限+1000 空气定为下限-1000 其它数值均表示为中间灰度,产生一个相对吸收系数标尺 像素:又称像元,是构成CT图像最小的单位,也就是矩阵中的一个小方格。矩阵如为256 ,则一幅图像为256×256=65536个像素,象素为二维平面 体素:即体积单元,体素为三维结构。5×1×1mm、10×1×1 mm、3×1×1mm(像素为1×1 m㎡ 时) 当体素减少(厚度变薄),探测器接收到的光子相对减少,为保证图像质量,须增加X线剂量 噪声产生原理 X线穿透人体到达检测器的光子数量有限,在矩阵内各像素上的分布不均所造成。因此,均质的组织或水在各图像点上的CT值不相等 GE Lightspeed VCT 64×0.625mm 64排探测器阵列 每排探测器阵列宽度为0.625mm 探测器排列方式为等宽型,即64×0.625mm 探测器Z轴方向宽度为40mm,固体稀土陶瓷 1次旋转的最快扫描时间为0.35s,心脏扫描模式时间分辨率可达到44ms 传统CT.螺旋CT运动轨迹 双球管CT机运动轨迹 螺旋CT扫描机 ◇扫描方式:连续,单向旋转 ◇射线束夹角:大扇束 ◇扫描时间:通常1秒,最短0.33秒 16层螺旋CT探测器(3组) 螺旋CT扫描方式 16层CT激光定位灯系统 扫描野、显示野 能量CT成像 能量CT是利用物质在不同X线能量下产生的不同的吸收系数来提供比常规CT更多的影像信息. 常规多排螺旋CT成像的局限性 一.辐射剂量:过度射线 过扫范围 球管焦斑大小和位置(灯丝温度变化而移动)的不稳定性.探测器最外端信号强度发生变化.产生伪影(射线的半影区原因) CT值校正(中.大体模) 传统螺旋CT成像的局限性 一.辐射剂量 过度射线、过扫范围 X线在探测器Z轴上分布为中间均匀和两外端不均匀半影,准直器使X线均匀区覆盖探测器的全部范围,半影区会延伸至探测器Z轴外缘 二.伪影 运动伪影、金属伪影、射束硬化 伪影、部分容积效应、系统伪影 运动伪影:心脏跳动、呼吸运动、胃肠蠕动、意思不清 金属伪影:当X线穿透金属时,X线强度急剧衰减,产生金属伪影 射线束硬化:X线穿过人体时,低能射线吸收多,高能射线易穿透,平均能量变高,射线逐渐变硬 部分容积效应:同一扫描层内含有两种以上不同密度而又相互重叠的物质时,检出密度为平均值 系统伪影:机器调试不当、未常规保养、较准 三.能量信息利用的缺乏 多排螺旋CT机,是依赖于物质的CT值差别进行诊断 对CT值差异小的病理性改变,难以发现和鉴别 CT值受X线硬化效应、金属伪影等诸多问题影响 能量信息利用的缺乏 多排螺旋CT机,是依赖于物质的CT值差别进行诊断 普通螺旋CT诊断方式 能谱CT诊断方式 一.单能量CT值及能谱曲线 二.基物质图像及浓度 三.有效原子序数 四.CT多参数综合应用 能谱CT的能量信息利用 使用两种不同能量的X线 对物体同时进行扫描,可 以得到物体在不同能量射 线影响下的图像 能谱CT的能量信息利用 DR图像是X线的混合能量的平均效应 能谱CT是射线与物质相互作用后的衰减与物质的原子序数和射线能量均有关系。 能谱CT是确定被扫物质的原子序数而进行物质识别 能量CT得到应用三个原因 1.X线混合能量成像存在先天不足 CT的X线具有连续的能量分布,常规CT体现了这种混合能量的平均效应 X线的最大能量等于CT球管的电压值(KVp)。 80KVp的X线光子具备0~80Kep不等的能量值。 球管产生的X线具有连续的能量分布,常规CT图像体现了这种混合能量的平均效应。 改变球管电压时,X线平均能量也会发生改变(例如80KVp改变为140KVp)
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