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扫描预处理方法 扫描交迭采样的修正 Z轴滤过长轴内插法 扇形束重建 多层孔束体层重建
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
多层锥形束体层重建 扫描交叠采样的修正 扇形束重建 Z轴滤过长轴内插法 360度线性内插
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
可作任意螺距大小的图像重建 可对原始数据进行修改的重建 可作任意间隔、重复的重建 可任意修改图像的重建方向 需将以前的检查对照后重建
线性内插 非线性内插 半扫描内插 全扫描内插 高序内插
扫描交叠采样的修正 Z轴滤过长轴内插法 360°线性内插 扇形束重建 多层锥体束体层重建
采用扫描数据向外的两点,通过内插形成一个平面数据 采用第二个螺旋扫描的数据 能够改善层厚敏感曲线 较360°线性内插图像质量好 目前常用的单层螺旋CT图像重建的方法
优化采样扫描 Z轴滤过长轴内插法 扇形束重建 多层孔束体层重建 卷积处理法
线性内插 反投影法 模数转换 多平面重组(MPR) 扇形束重建
扫描交叠采样的修正 Z轴滤过长轴内插法 扇形束重建 多层锥形束体层重建 360°线性内插
扫描交替采样的修正 Z轴滤过长轴内插法 扇形束重建 多层孔束体层重建 自适应多平面重建
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
线性内插 Z轴滤过长轴内插法 优化采样扫描 扇形束重建 非线性内插
非螺旋CT扫描后,层厚的大小不能改变 单层螺旋CT扫描结果的层厚不能改变 非螺旋CT扫描后,可改变再次重建后图像的质量属性 单层螺旋CT后,可改变再次重建后图像的质量属性 射线束的宽度决定了单层螺旋扫描的层厚
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