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在实际应用中,CT值接近水的组织或病变是

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使用直径20cm的水模  每天测试  标准水的CT值接近0HU  测试兴趣区大小为5cm2  正常值:水的CT值波动范围≤3HU  
部分容积效应也是CT图像质量控制的重要参数  在扫描中凡小于层厚的病变,在其密度组织中较低密度的病灶,呈现出的CT值偏高  在低密度组织中较小的高密度病灶,CT值偏低  高档CT机不存在容积效应  部分容积效应是CT扫描中不可避免的  
部分容积效应也是CT图像质量控制的重要参数  在扫描中,凡小于层厚的病变,在其密度组织中较低密度的病灶呈现出的CT值偏高  在低密度组织中较小的高密度病灶,CT值偏低  高档CT机不存在容积效应  部分容积效应是CT扫描中不可避免的  
窗宽不变,增大窗位,原灰度显示区较小  窗位不变,窗宽增大,每级的CT值增多,对比度上升  显示器表现亮度信号的等级差别为灰阶  实际应用中,CT值差别较大的组织,常采用双窗技术  窗位不变,窗宽增大,CT显示范围增大,观察范围增大  
肺泡  囊肿  血液  肌肉  脂肪瘤  
圆形或椭圆形低密度病变  中心区CT值略高于水低于正常肝组织  密度均匀或不均匀  病灶周围可出现不同程度的环形带  环形带  
窗宽不变,增大窗位,原灰度显示区较小CT值组织会全黑  窗位不变,窗宽增大,每级的CT值增多,对比度上升  显示器表现亮度信号的等级差别为灰阶  实际应用中,CT值差别较大的组织,常采用双窗技术  窗位不变,窗宽增大,CT显示范围增大,观察范围增大  
使病变和正常组织之间的密度对比加大  提高了病变的检出率  使CT扫描的层厚变薄  可以较好的显示图像细微结构  病变更加明显  
水的X线衰减系数为0  水的X线吸收系数为0  水的特定密度值  CT值的计算公式是以水的吸收作为参考值  水与人体密度最为接近  
CT值是重建图像中一个像素的数值  该值是一个相对值  是以水的衰减系数作为参考  在CT应用中水的CT值为0HU  人体组织的CT值位于-100~100HU之间  
CT值的大小与组织的线性衰减系数无关  CT值每一个对应的数值都可用相应的灰阶表示  在CT的实际应用中,将各种组织的吸收衰减值都与水相比较  在CT的实际应用中,将致密骨定为上限1000HU.将空气定为下限-1000HU  人们为了纪念亨斯菲尔德,将这一尺度单位命名为HU  
CT值是由CT发明人亨斯菲尔德创建设定的  CT值是专用于CT的计量单位  CT值是重建图像中一个体素的数值  在实际应用中,CT值是一个相对值  在实际应用中,CT值以水的衰减系数作为参考  
根据不同的部位和病变灵活选用窗宽和窗位  病变和周围组织密度接近时,可适当调宽窗宽  伪影较多或需观察局部组织的丰富层次,可调低窗位并适当调宽窗宽  可用观察组织或器官的平均CT值为窗位,调整合适窗宽  鞍区CT图像常用软组织窗和骨窗  
测量水箱  有机玻璃叠块  均匀固体水模体  CT值测量固体模型  固态仿真人体模型