数字x射线成像

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1、数字x射线成像译者:马伟恒林凌云昂朝满介绍虽然引入了一批替代(竞争)成像技术,采用多种物理现象(例如。核磁共振成像、放射性核素淋巴显像、超声等。)传统的x射线imzging仍是一个非常有用的诊断技术在现代医疗保健行业。然而,在过去的十年里,放射成像技术经历了很多变化,从融合了新类型的x射线图像采集技术与强大的微处理器和便宜的高密度数位储存媒体。在1895年,当我们接近一百周年的Riintgen发现X光线照相术,这是导致进步和加速更换图片为基础的影像。介绍数字射线成像技术承诺持续高水平的诊断成像质量,更有效的使用辐射、更有效率的临床工作实践。数字x射线成像有

2、许多方面,包括采集、处理显示,档案的诊断信息通信和数字数据。在此次演讲中其中的一些情况会进行回顾。数字x射线图像采集各种各样的不同的数字x射线图像采集技术clincial使用。在本文中我们将讨论两种技术限制、数字fluorography和photo-stimulable磷计算摄影:后者将更详细地讨论。数字fluorography用于临床的应用,它需要在诊断图像程序快速采集一系列的图片或实时回顾。这种装置使用x射线图像增强器电视图像受体结合。视频信号数字化实时基于使用高速数据暂时存储在RAM中和/或hard-disc为长期的档案。这些系统建立在心血管成像在x

3、射线染料(造影剂)被直接注射进病人的血管系统opacify为了鉴别病理地点。这种类型的调查是促进利用数字图像处理的数据获取。最成功的技术被称为数字减影血管造影术或数字减影脑血管造影检查。这些系统被配置为可以产生一系列的和提高图像减去描绘了opacified由上整齐的血管(静态)解剖学。该技术大大提高了血管造影的敏感性程序和被看作是一个给病人更加安全,也更少疼痛的技术。最近的延伸,theclinicianDSA包括介入放射学进行了非手术治疗程序,x射线引导的诊断调查。在程序审查,这种临床技术依赖数字x射线实时成像设施提供高质量的图像数据。未来DSA技术的展望

4、将包括在线定量测量的数字图像。最苛求的数字x射线成像的应用在经典摄影在高保真(空间)图像通过传统的F.A.X.I.L.产生,医学物理的学术单位,利兹大学,设定一个非常苛刻的x光胶片影像的质量标准。经典射线包括射线图像plain-film的头骨、胸部、脊柱、四肢、四肢等。可以说最困难的挑战是数字x射线成像技术(如下。x射线成像乳房)。数字技术,目前最有效的承诺与图片为基础的竞争是photo-stimulable射线照相磷计算。PPCR图像可能通过存储磷屏幕,不同于使用常规摄影,而依赖一个不同的物理现象,称为laser-stimulated发光图像读数。最常用

5、的存储磷屏幕fluorohalide钡组成分晶体(5to10pm)嵌入在一个有机粘结剂(BaFX:Eu2whereX=C1,Br,I)。随着一次曝光,一定比例的x光量子传输通过病人,发现磷板产生一种潜在的以(暂时的)被困在提升能量状态的电子(和孔洞)的模式的图像。这种潜在的形象也随之通过扫描显示板与激光光束的波长photostimulated特定生产发光(He-Ne)。东莞市photostimulation电子回到他们的基态,生产发光强度与数量成正比的x光量子。光电效应的结果使用光导向收集和检测光电倍增。在highresolution(2048×2048)

6、矩阵时域响应的排放过程是小于10ps使它在一个合理的时间可以读出一个图像。(即在几十秒)。产生的电压信号time-scan对数转换与灰阶水平数字化至1024灰阶水平(10位元的资讯每个像素)。CR图像数据的数字处理几经水平做报告之前,对激光在硬拷贝和/或展示一个人力资源的工作站中。这些跟许多预先设定的协议旨在优化质量最终图像。类型和程度的恢复图像编程是根据病人的解剖学和类型的诊断检查。协议的图像恢复两个要素特征,灰阶变换和自适应局部滤波。后者可调谐强调不同波段的需要特别尺寸的空间频率的解剖学特点。数字科学e是用来开发增强算法动态范围非常广泛的铬板:这可以比

7、传统的摄影PPCR系统通常把一个蠕虫光盘驱动器,以达到预期的图像。利用可逆的数据压缩是可以将大约一千C入图像档案压缩成每2字节的光碟。这可以增加到几千元起如果不可逆图像数据压缩(有损)使用。专门的PPCR展品越来越多,原则上,将极大地提高医用放射诊断服务。前两个在英国的PPCR系统1990年被利兹安装在一般的医院。FAXIL目前代表英国卫生部门评价表演临床和物理CR技术。DIMACS性医学影像数字化数据导致调查的战略整合各种成像技术成为一个普通的数字图像管理档案和通信结构。最终,它是可能的,DIMACS设想将提供mass-density电子档案的图像一个网

8、络基础设施和更一般的图像数据通信与策略性放置病人高分辨率影像工作站

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