CT诊断学总论PPT演示课件.ppt

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CT诊断学总论PPT演示课件

. . 二、CT的基本结构 典型的CT设备包括: 扫描机架和检查床 X线系统 数据收集系统 计算机和阵列处理机 操作台 照相机 硬盘驱动器及其他外部存储设备 . 扫描部分 . 计算机系统 . 存储设备 . . CT检查技术 普通CT扫描 动态CT扫描 靶CT扫描 高分辩率CT扫描 实时动态显像 . CT检查技术 平扫(plain scan)不用造影增强或造影的普通扫描。 一般都是先作平扫。 增强扫描 (contrast enhancement scan) 经静脉注入水溶性有机碘剂后扫描,增加了密度差,可使病变显影更为清楚。 主要有团注法: 动脉期,静脉期,平衡期 CT造影扫描:在器官或结构引入对比剂,再行扫描。如CTM等 . 高分辩率CT扫描 是指在较短时间内,取得良好空间分辨力CT图像的扫描技术,要求CT机固有空间分辨力小于0.5mm,图像重建用高空间分辨算法,有薄层扫描,矩阵用512×512。不是所有的CT机都能做HRCT。 . . CT检查新技术 定量CT CT再现技术 三维成像 多平面重组 表面显示三维重组、容积显示三维重组 最大强度投影技术 仿真内窥镜技术 造影剂跟踪技术 CT脑血流灌注成像 . . . . * * . CT总论 . CT成像原理及设备 CT检查技术 CT的临床应用 . CT机的发展沿革 1895年德国物理学家伦琴发现X射线 1917年奥地利数学家J.Radon证明了CT的数学基础 1963年A.M.CormAck发明了X线投影数据重建图像 1969年G.N.Hounsfield制成 第一台头颅 CT 机 1974年由美国工程师 Ledley 设计了全身 CT 机 1979年 Hounsfield 和 Cormack 教授一起获得了诺贝尔医学生理学奖 . CT机的发展 第一代 平移-旋转 第二代 平移-旋转 第三代 旋转-旋转 第四代 旋转-静止 旋转—固定 第五代 电子束 CT 或超快速CT . 各代CT扫描机特点 第一代 第二代 第三代 第四代 第五代 扫描方式 平移-旋转 旋转 静止 扫描时间 5min 20-60s 5-10s 5-1s 1s 检测器数量 1 3-30 256-350 450-1500   张角 — 5°-10° 30°-45° 50°-90° 30°-45° 每次扫描断层数 1 2 1 1 1 主要应用范围 脑 头部 全体 心肺动态器官 . 普通CT与螺旋CT扫描模式图 普通CT 螺旋CT 特点:解除电缆束缚 速度快,时间小于或等于1秒 容积扫描 . 高档螺旋扫描CT,一个层面的扫描时间已缩短到亚秒级(<1秒),图像重建时间,在矩阵512 ×512时,可短到1秒,几乎达到实时成像的水平。 . 螺旋CT是依靠X线管的连续运转和体轴连续移动的组合,它在极短的时间内完成多层数据的收集,从而得到体轴方向的具有良好分辨率的容积扫描图像。CT三维重建技术是滑环CT扫描和计算机三维结构重建两种新技术的高度结合。 . 螺旋CT扫描具有速度快,覆盖面广,无间隙,采集容积数据,便于进行各种方式,各种角度影像重建等优点,很快应用于全身各个系统。 . 螺旋CT的优点 扫描速度明显提高,已经达到亚秒级别。能够动态地观察病变的增强特征,提高了诊断率。 促进了CT由解剖影像向功能影像方向的发展。如CT脑血流灌注成像。 为CT数据的后处理创造了有利条件。多层面重建、立体三维重建、CTA、虚拟内镜技术、容积再现技术。 . CT成像原理及设备 CT的基本原理与普通的X线横断层原理相似。但由于通过电子计算机排除了散射线和重叠影像干扰,并借助人体组织X线吸收系数矩阵可作不定量分析,解决了密度分辨率的问题。其本质是一种X线断层图像,借助于电子计算机来进行成像和数据处理。 . CT工作原理 CT是用高度准直的X线束围绕身体某一部位作一个断面扫描,扫描过程中由检测器记录下大量的衰减信息,再由模数转换器将模拟量转换成数字量,然后输入电子计算机,高速计算出该断面上各点的X线衰减值,由这些数据组成矩阵图像,再由图像显示器将不同的数据用不同的灰阶等级显示,这样横断面上的诸解剖结构就由显示器清晰地显示出来。 . 基本原理示意图 X线管球 选定扫描对象 探测器 模/数转换器 数/模转换器 计算机系统 数据采集系统(DAS) 显示器、存储设备 . CT装置示意图 . 有关名词解释 1、X线衰减系数(简称υ) υ是表示X线穿透物质时其强度成指数方式衰减的常数。 I = I0e-?d I: 衰减后的X线强度 I0: 射入的X线强度 ?: 组织的线性吸收系数 d: 受检组织的厚度

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