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第二章X射线影像_数字X射线影像
(3) 混合减影 在上述两种减影方法基础上发展的另一种减影法称为混合减影。混合减影可以避免单纯能量减影中遇到的问题。在这种方法中,在造影剂到达前或到达后都做高能和低能的影像。先做高能和低能的减影来得到一系列的双能影像,在这些双能减影中软组织已经被消除了;再用时间减影法处理这些双能减影像以消除骨骼背景。由于软组织像是用能量减影法消除的,因此软组织运动将 不会产生影响。 3. DSA的参数性成像 常规DSA成像时,获取的均为传统的二维形态学信息。DSA参数性成像是在获取DSA影像序列后,除了提取血管的分布、轮廓、数量、位置、管径等形态学信息外,还可以把记录到的视频信号量化为视频灰度值,进而得到作为时间函数的视频灰度曲线。从曲线的峰值高度、曲线下面积、曲线的出现时间、曲线的最大斜率等以及进一步派生出来的一系列参数值中可以提取深(厚)度或容量性参数,藉之可以获得一系 列非形态学信息。 4. DSA的影像质量与优缺点 (1) 影响DSA影像质量的因素 1) 噪声:DSA图像的噪声主要包括X射线的量子噪声、视频摄影机的噪声、模拟存贮器件的噪声及X射线穿过被检者身体时散射线引起的噪声。X射线散射是产生噪声的重要来源之一。被检部位厚度大,散射的X射线增多,DSA的影像噪声就大。 2) 运动伪影:运动伪影会严重损害DSA的影像质量。摄片期间被检部位的运动,会使减影用的两幅图像无法配准,出现运动伪影。如果运动伪影信号很强,超过对比剂充盈血管的信号并重叠在血管信号上,将给读释图像带来困难。运动伪影产生的原因有被检者的(自主或不自主)运动,也可能是投照系统不稳所造成。 3) 对比剂浓度:DSA要求的动脉对比剂浓度与血管直径近似地成反比。由于通过静脉路径到达动脉血管的对比剂浓度有限,因此要想显示出直径小于2mm的血 管,须由动脉引入对比剂进行DSA检查。 4) 被检者的器官状态和精神状态: 在循环系统中,心搏的频率对DSA的影像质量有很大影响,心搏过缓的影响要远大于心搏过速的影响,因此需要被检者的配合。残存在血管中的对比剂也会影响DSA影像质量。 * * 第二节 数字X射线影像 第二章 X射线影像 数字X射线影像: 指X射线透过被照体之后所形成的X射线信息影像以数字图像呈现的形式。 优点: (1) 具有数字图像在后处理、存储、传输方面的独特优势, (2) 方便资源共享、远程会诊,应用广泛,发展迅速。 内容: 数字减影血管造影(DSA), 计算机X射线摄影(CR), 直接数字化X射线摄影(DDR), X射线计算机断层成像(X-CT)。 1. 数字图像 图像的数学表示——图像函数 f (x, y) x, y表示二维空间中一个坐标点,f 代表图像在点(x, y)处的某种性质F的数值。灰度图,f 表示灰度值。 模拟图像: f, x, y 可以是连续的任意数值。 数字图像: f, x, y都是整数,即将图像分成有限个被称为像素(pixel)的小区域。数字图像f (x, y)所有像素的阵列称为图像矩阵, 因此数字图像的图像矩阵是一个整数数值的二维数组, 有x行、y 列。 一、 数字图像 矩阵化 离散化 x,y、f 连续值 模拟图像 x,y、f 整数值 数字图像 手正位片 距离 光密度 1. 0 2. 0 距离 灰度 128 256 (1) 图像矩阵的大小与图像的空间分辨力 图像矩阵的行列数目: 2N 由数字系统的二进制特性决定的。 图像中包含的像素数目: =行数×列数 图像矩阵的大小与图像的空间分辨力 像素数量少,像素尺寸大,图像细节较少, 空间分辨力低 像素数量多,像素尺寸小,图像细节较多 细节可见度高 像素数目 = 行?列 视野 = 像素数量?像素大小 视野一定的条件下: (2) 灰度级数与数字图像灰度分辨力 量化后的整数灰度值又称为灰度级(gray level)或灰阶(gray scale)。 数量由2N决定,N称为位(bit) ,灰度图像常取8bit,即256灰度级。 灰度级之间的最小变化即灰度分辨力。 2. 数字图像的形成 模拟图像必须经过一个将图像的模拟信号转换成数字信号这样一个转换过程才能形成数字图像。这种转换都是利用一般称为模/数(A/D)转换器的电子装置完成的。 像素点的数字化 图像灰度数字化 目前常见的数字图像矩阵为: 512×512、1024×1024、2048×2048。 目前常用的灰度级数有: 8位256个灰度级、 10位1024个灰度级、 11位2048个灰度级、12位4096个灰度级。 (1) 模拟图像转换为数字图像 (3) 数字化影像设备可直接获得数字图像 (2) 计算机生成
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