医学影像四大设备

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1、医学影像四大设备——为现代医学拉开新的序幕四大设备一:CT成像二:MRI核磁共振成像三:超声成像四:x射线成像ct—医学影像当家小生constitutionCT设备主要有以下三部分:①扫描部分由X线管、探测器和扫描架组成;②计算机系统,将扫描收集到的信息数据进行贮存运算;③图像显示和存储系统,将经计算机处理、重建的图像显示在电视屏上或用多幅照相机或激光照相机将图像摄下。探测器从原始的1个发展到现在的多达4800个。扫描方式也从平移/旋转、旋转/旋转、旋转/固定,发展到新近开发的螺旋CT扫描(spiralCTscan)。计算机容量大、运算快,可达到立

2、即重建图像。由于扫描时间短,可避免运动产生的伪影,例如,呼吸运动的干扰,可提高图像质量;层面是连续的,所以不致于漏掉病变,而且可行三维重建,注射造影剂作血管造影可得CT血管造影(Ctangiography,CTA)。超高速CT扫描所用扫描方式与前者完全不同。扫描时间可短到40ms以下,每秒可获得多帧图像。由于扫描时间很短,可摄得电影图像,能避免运动所造成的伪影,因此,适用于心血管造影检查以及小儿和急性创伤等不能很好的合作的患者检查。原理CT是用X线束对人体某部一定厚度的层面进行扫描,由探测器接收透过该层面的X线,转变为可见光后,由光电转换变为电信号

3、,再经模拟/数字转换器(analog/digitalconverter)转为数字,输入计算机处理。图像形成的处理有如对选定层面分成若干个体积相同的长方体,称之为体素(voxel),见图1-2-1。扫描所得信息经计算而获得每个体素的X线衰减系数或吸收系数,再排列成矩阵,即数字矩阵(digitalmatrix),数字矩阵可存贮于磁盘或光盘中。经数字/模拟转换器(digital/analogconverter)把数字矩阵中的每个数字转为由黑到白不等灰度的小方块,即象素(pixel),并按矩阵排列,即构成CT图像。所以,CT图像是重建图象。每个体素的X线吸

4、收系数可以通过不同的数学方法算出。关键词:发展前景自1895年伦琴发现X线以后不久,X线就被广泛用于对人体进行检查,作为对疾病诊断的依据。到20世纪70年代和80年代又相继出现了X线计算机体层成像(x-raycomputedtomography,x-rayCT或CT),它是近代飞跃发展计算机技术和X线检查技术相结合的产物。1971年英国EMI公司Hounsfirtd研究成功第一台头部CT扫描机,1975年美国Ledkey设计第一台全身CT机问世,它是用X线速对人体层面进行扫描,取得信息,经计算机处理而获得的重建图像,从而显著扩大了人体的检查范围,提

5、高了病变的检出率和诊断的准确率。这种诊断价值高,无痛苦,无创伤无危险的诊断方法,是放射诊断领域中的一重大突破。CT技术的未来发展,将由64层到128层,甚至使用超宽探测器256排,它利于采集更大范围的容积信息,以及提高采集速度,但它也将会限制图像空间分辨率的进一步提高,所以说CT机层数的革命已经不能带动CT技术的发展,层数的继续增加给临床带来的意义也越有限[4]。总之,多层CT使影像学向高质量,高速度成像和减少射线剂量方面迈出了一大步。但临床的实际需求才永远是CT发展的动力,让我们共同期待革命性的新产品的问世。Ct家族的“前赴后继”CT机按扫描方式

6、的不同,形成了所谓的“五代”CT[1]:第一代CT:采用旋转/平移的方式扫描,X线管产生的射线速和相对的检测器环绕人体的中心作同步平移移动,其扫描速度慢,采集的数据少,现被淘汰。第二代CT:与第一代CT机没有本质差别,由单一X线速改为扇形X线束,缩短了扫描时间。第三代CT:将300枚~800枚探测器作扇形排列,扇形角包括整个扫描视场,扫描时间缩短至2~5秒内,它广泛应用于头部及全身检查。    第四代CT:探测器可达数千枚,以环形排列且固定不动,X线管可作360°旋转,扫描时间缩短至2~5秒。第五代CT:X线源用电子枪,使用扫描时间缩短到50毫秒,

7、图像分辨率高,可检查心脏,但价格昂贵,所以受到限制[飞利浦篇飞利浦CTVision一图像采集CTSecura采用超高速的亚秒扫描(0.7s)和亚秒重建(0.8s)技术,使得大范围、大容量、多层面的螺旋容积扫描,变得更加轻松自如,同时为开展更为广泛的CT应用提供了必备的技术保证。CTSecura采用飞利浦专利MRC金属外壳球管,此7.7MHU热容的大功率球管,保证了更高的病人流通量和更快的检查速度。1500kHU/min的阳极冷却效率,业内最高,确保了大范围、连续性的螺旋扫描。MRC球管采用独特的液态金属润滑材料,可以有效地提高剂量的稳定性,保证更高

8、的图像质量。所以高性能的飞利浦MRC球管是增进图像质量,缩短扫描时间,提高检查效率,延长球管使用寿命的重要保障。二图像显示

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