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CT图像重建主要依靠于

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CT为重建的断面图像  CT为数字化图像  CT为灰度图像  CT密度分辨力高于X线图像  CT空间分辨力高于X线图像  
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  
单扇区和多扇区重建是多排螺旋CT检查的专用术语  单扇区重建,指图像的重建采用180°或240°的扫描数据  采用不同心动周期、相同相位两个90°或120°的扫描数据合并重建为一幅图像称为双扇区重建  采用不同心动周期、相同相位的4个60°的扫描数据合并重建为一幅图像称为多扇区重建  多扇区重建的目的主要是为了改善冠状动脉CT检查的时间分辨力  
可做靶区与器官重建,有效扫描野比CT机大,方便2D计划设计  可做3D图像重建,有效扫描野比CT机大,方便2D计划设计  可做3D图像重建,有效扫描野比CT机小,方便2D计划设计  不可做3D图像重建,有效扫描野比CT机小,方便2D计划设计  可重建DRR图像,有效扫描野比CT机大,方便2D计划设计  
轴位图像  冠状位或矢状位MPR图像  VR重建图像  MIP重建图像  最小密度投影图像  
重建使用无间隔的原始数据,重组使用一定间隔的原始数据。  重建通过原始数据得到显示数据图像,重组通过显示数据得到新层面的图像。  重建出的图像质量不如重组得出的图像。  原始横断面的层厚对重组图像的质量影响较小。  图像重组比图像重建损失的诊断信息少。  
将收集到的投影资料进行图像重建  控制X线剂量  采集扫描数据  进行故障诊断  三维图像重建  
表示每两层重建图像之间的间隔  扫描范围为100mm,准直宽度为10mm,重建间隔为5mm,将获得层厚10mm的图像20幅  重建间距大,重建时间延长  重建间距减少可以改善图像质量  常规CT重建间隔减少将增加辐射量  
表示每两层重建图像之间的间隔  扫描范围为100mm,准直宽度为10mm,重建间隔为5mm,将获得层厚10mm的图像20幅  重建间距大,重建时间延长  重建间距减少可以改善图像质量  常规CT重建间隔减少将增加辐射量  
X线曝光方式  图像显示方式  图像重建方式  图像采集方式  常规运动方式  
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  
可做靶区与器官重建、有效扫描野比CT机大、方便2D计划设计  可做3D图像重建、有扫描秒比CT机大、方面2D计划设计  可做3D图像重建、有扫描秒比CT机小、方面2D计划设计  可重速DRR图像、有扫描秒比CT机大、方面2D计划设计  不能做3D图像重建、有扫描秒比CT机大、方面2D计划设计  
可做靶区与器官重建,有效扫描野比CT机大,方便2D计划设计  可做3D图像重建,有效扫描野比CT机大,方便2D计划设计  可做3D图像重建,有效扫描野比CT机小,方便2D计划设计  不可做3D图像重建,有效扫描野比CT机小,方便2D计划设计  可重建DRR图像,有效扫描野比CT机大,方便2D计划设计  
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  
硬件设备主要有快速运算单元、高速存储器、反投影门控阵列处理器  不采用数据内插算法  存在一定的伪影  图像的显像通常采用电影显示模式  CT透视主要采用360°数据替代方法重建图像  
重建算法影响空间分辨率  重建方法随扫描方式改变  重建图像经数/模转换形成模拟图像  重建的数字图像可记录在磁盘上  以上都正确  
重建出的图像质量不如重组得出的图像  图像重组比图像重建损失的诊断信息少  重建使用无间隔的原始数据,重组使用一定间隔的原始数据  重建通过原始数据得到显示数据图像,重组从各显示数据得到新层面的图像  原始横断面的层厚对重组图像的质量影像较小  
非螺旋CT的图像重建  螺旋CT中的图像重建  图像后处理中的三维重组  动态CT扫描的时间计算  增强CT时对比剂的注射  
重建使用无间隔的原始数据,重组使用一定间隔的原始数据  重建通过原始数据得到显示数据图像,重组通过显示数据得到新层面的图像  重建出的图像质量不如重组得出的图像  原始横断面的层厚对重组图像的质量影响较小  图像重组比图像重建损失的诊断信息少