CT成像原理(2)
体素与像素:体素是体积概念,ct扫描的最小体积单位,通常ct中体素的长和宽都为1mm;像素是构成ct图像的最小单位。体素的大小在ct图像上的表现,就是像素。
采集矩阵和显示矩阵:矩阵是像素以二维方式排列的阵列,在相同大小的采样野中,矩阵越大,像素越多,图像重建后的质量越好。目前,ct常用采集矩阵大小基本为×。ct图像重建后用于显示的矩阵称为显示矩阵。显示矩阵大于等于采集矩阵,图像质量可以得到保证。一般情况下,采集矩阵为×的时候,显示矩阵一般为×。
原始数据:探测器接收了、经过模数转化了的但未经重建的图像。
算法:不能有任何模糊的含义,并执行限定数量的步骤。
ct图像处理选择的滤波函数一般可以有高分辨力、标准和软组织三种模式。高分辨力模式会使图像噪声增加;软组织模式可以提高密度分辨力。
ct采集的数据是离散的,不连续的(数字图像),需要从两个相邻的离散值求得其间函数。单层螺旋ct采用线性内插,多层螺旋ct采用滤过内插法和优化采集扫描法。
准直宽度:在非螺旋和单层螺旋扫描方式的时候,准直宽度等于层厚。在多层螺旋扫描的时候,决定层厚的是采用的探测器排的宽度。多层螺旋扫描的层厚=准直器宽度/探测器排数。
螺距:单层螺旋扫描,扫描架旋转一周检查床运行的距离与射线束宽度的比值。多层螺旋的螺距则为总的射线束宽度。
扫描时间:指的是扫描一个层面所需要的时间。周期时间指的是从开始扫描到图像显示的时间。
扫描野FOV:单个扫描野直径大小约50cm,有效视野大小多透过zoom的方式进行控制。
时间分辨力:ct重建一幅图像,系统扫描获取原始数据需要的时间。
x线管热容量和散热率:他们的单位分别是MHU和KHU。
部分容积效应:有两种现象,分别是部分容积均化和部分容积伪影。部分容积伪影最常见和最典型的现象是头颅横断面扫描时颞部出现条纹状伪影,又称为“Houndsfield”伪影。
周围间隙现象:相邻两个不同密度组织的交界部分,如果,两者处于同一层面内,两个组织交接处的ct值会失真。在这两种组织差别较大时,密度高的边缘ct值偏低,密度低的组织边缘ct值偏高。
纵向分辨力:之前与ct质量相关的是空间分辨力和密度分辨力。空间分辨率主要是表现的x、y平面,也称为横向分辨力。纵向分辨力的含义:扫描床移动的方向和人体长轴方向的图像分辨能力,表示了ct机多平面和三维成像的能力。目前,4层螺旋ct的纵向分辨力为1.0mm。16层螺旋ct的纵向分辨力为0.6mm。64层螺旋ct的纵向分辨力可以达到0.4mm。
动态范围:最大响应值和最小可以探测到的值之间的比值。其响应和转化的效率通常与接收器所采用的物质有关。ct探测器中钨酸钙的吸收转换效率是99%,动态范围是:1。
零点漂移:导致探测器接收到的空气ct值不是-,或者水的ct值不等于0。这种现象叫做探测器的零点漂移。
扫描覆盖率:机架旋转一周可以扫描到的范围。扫描覆盖率的大小主要有两个因素:1、扫描时所使用的探测器阵列的宽度。2、扫描机架旋转一周的速度。
灌注参数:包括灌注量、组织血流量、组织血容量和平均通过时间。灌注量:以一定的速率注射对比剂后,通过动态扫描后得到的一个时间密度曲线。通常使用红色代表高灌注,黑色代表低灌注。组织血流量:单位时间内流经扫描层面每一个体素的血量。
单扇区和多扇区重建:是冠状动脉ct检查的专用术语。多扇区重建的目的改善冠状动脉ct检查的时间分辨力。
窗口技术:ct机实际使用的ct标尺通常大于。为了良好的显示人体的解剖结构,这种通过窗值调整来适当地显示人体的解剖结构信息的的技术称为窗口技术。
各“相”同性:来源于多层螺旋ct探测器技术的发展,主要指的是心脏冠状动脉ct的扫描。目前层螺旋ct可以进行一次性的心脏扫描,指的就是在一个心动周期内完成。
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