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采用连续扫描 快速图像重建 实时显示图像 采集速率要求15幅/秒 专用图像重建处理设备
内插是采用数学方法在已知某函数的两端数值,估计该函数在两端之间任一值的方法 CT扫描采集的数据是连续的 目前,很多螺旋CT都采用内插做图像的重建处理 单层螺旋扫描CT常用线性内插 多层螺旋扫描CT常用滤过和优化采样内插
非螺旋CT没有数据采集通道 单层螺旋CT只一个数据采集通道 多层螺旋CT有多个数据采集通道 数据采集通道又称数据采集系统 多个数据采集通道可进行不同的组合
对采集到的数据经过运算求得各坐标点的μ值再重建图像 迭代法是目前CT图像重建技术应用最广泛的方法 CT图像形成方式是图像重建 不同扫描方式图像重建方法会有改变 用原始数据经计算得到显示数据的过程称图像重建
图像数据采集→快速实时信号处理→进行图像重建→图像的处理 图像数据采集→快速实时信号处理→图像的处理→进行图像重建 图像数据采集→图像的处理→快速实时信号处理→进行图像重建 快速实时信号处理→图像的处理→图像数据采集→进行图像重建 快速实时信号处理→图像数据采集→进行图像重建→图像的处理
数据采集 数据处理 图像重建 图像显示 胶片的冲洗
心电图采集与CT扫描先后进行 心脏解剖数据与搏动资料同步 可任意选取重建时相 可获取不同时相的图像 当心率较快、心律不齐时冠脉CTA可采用该技术
以滑环技术为基础 快速图像重建 连续图像显示 图像质量低于非螺旋CT 辐射剂量低于非螺旋CT
共轭采集重建是在扫描时快速地改变探测器的位置 共轭采集重建是在扫描时分别采集180°和360°的扫描数据 共轭采集不能提高扫描图像的纵向分辨力 飞焦点采集重建是在扫描时使焦点在两个点之间快速变换,得到双倍的采样数据并重建图像 飞焦点采集可提高扫描图像的纵向分辨力
以滑环技术为基础 快速图像重建 连续图像显示 采集速率大于20幅/秒 应用专用图像重建处理硬件
几何放大技术应用在采集数据阶段 变域图像放大技术应用在图像重建阶段 宏观图像放大技术常用于扫描后对细微结构图像的再重建处理 内插图像放大技术实际上是一种内插处理过程 以上都是错误的
体素是构成CT图像的最小单元 窗口技术用于测量组织的CT值 图像重组需要处理原始扫描数据 空间分辨率与X线的实际焦点无关 CT图像的显示矩阵往往等于或大于采集矩阵
可同时重建多个层面图像的CT设备 可同时采集多个层面数据的CT设备 可同时显示多个层面图像的CT设备 可同时存储多个层面影像数据的CT设备 可同时处理多个层面影像数据的CT设备
CT图像的形成方式是数据重建 对采集到的数字数据要通过复杂运算求得各坐标点的μ值后再重建出图像 不同的扫描方式将引起图像重建方法的某些改变 不同的重建方法,重建后的图像质量不一样 迭代法是目前CT图像重建技术中应用最广泛的方法
多用于心脏冠状动脉的检查 数据采集的空间分辨率是成像关键 通过外周静脉注射对比剂 专用心脏门控的图像重建方法 只有前瞻性门控技术可应用
对采集到的数据经过运算求得各坐标点的μ值再重建图像 迭代法是目前CT图像重建技术应用最广泛的方法 CT图像形成方式是图像重建 不同扫描方式图像重建方法会有改变 用原始数据经计算得到显示数据的过程称图像重建
多层螺旋CT扫描速度快 多层螺旋CT数据采集快 多层螺旋CT采集的是容积数据 多层螺旋CT采集的数据量大 多层螺旋CT的z轴分辨率接近或等于x,y轴的分辨率
补偿X线硬化效应 减小图像伪影 降低辐射剂量 滤掉散射线
心电图采集与CT扫描先后进行 心脏解剖数据与搏动资料同步 可任意选取重建时相 可获取不同时相的图像 当心率较快、心律不齐时冠脉CTA可采用该技术