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螺旋CT扫描方式中,准直器打开的宽度等于层厚 层厚是指扫描一幅图像对应的断面厚度 在非螺旋CT扫描方式中所得的层厚不能通过再次重建处理改变 重建间隔或称为层间距,是螺旋CT扫描方式的专用术语 体素是一个三维的概念,是CT容积数据采集中最小的体积单位
螺旋CT扫描方式中,准直器打开的宽度等于层厚 层厚是指扫描一幅图像对应的断面厚度 在非螺旋CT扫描方式中所得的层厚不能通过再次重建处理改变 重建间隔或称为层间距,是螺旋CT扫描方式的专用术语 体素是一个三维的概念,是CT容积数据采集中最小的体积单位
非螺旋方式扫描,采集的是非容积数据,无容积效应 部分容积效应是容积伪影 体素内部线性衰减不一致,则会有部分容积均化现象发生 部分容积伪影的形状可因物体的不同而有所不同 容积效应不可避免
X线束为锥形 可获得人体的容积数据。。 使用滑环技术 扫描框架采用短几何结构。 可进行连续数据采集
采用扫描容积数据的所有体素 能同时显示器官的空间结构和密度信息 对于肿瘤组织与血管空间关系显示良好 数据计算量大、耗时 以三维图像的形式显示
多平面重组(MPR)是在横断面图像上按需要任意画线,并沿该线将一系列横断面图像重组,得到该画线平面重组的三维图像 表面阴影显示(SSD)是将三维容积数据中蕴含物体表面加上的明暗阴影进行显示的方法 表面阴影显示为三维表面数学模式成像,立体感强 容积再现法又称为体积重建法 仿真内镜成像是用源影像(如CT、MR等)所提供的容积数据,采用仿真技术,重建出管道器官如胃肠道、呼吸道等内表面的三维立体图像
扫描范围逐层数据采集 没有明确的层厚概念 非平面的的扫描数据 有效扫描层厚增宽 容积数据内插预处理
X线束为锥形 可获得人体的容积数据 使用滑环技术 扫描框架采用短几何结构 可进行连续数据采集
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
利用3D成像技术对血管进行重组 经周围静脉快速注入水溶性有机碘对比剂 可以为血管性疾病的诊断提供依据 在靶血管对比剂充盈的平台期,进行快速容积数据采集 常用的3D成像技术是SSD
多平面重组(MPR)是在横断面图像上按需要任意划线,并沿该线将一系列横断面图像重组,得到该划线平面重组的三维图像 表面阴影显示(SSD)是将三维容积数据中蕴含物体表面加上的明暗阴影进行显示的方法 表面阴影显示为三维表面数学模式成像,立体感强 容积再现法又称为体积重建法 仿真内镜成像是用源影像(如CT、MR等)所提供的容积数据,采用仿真技术,重建出管道器官如胃肠道、呼吸道等内表面的三维立体图像
X线束为锥形 可获得人体的容积数据 使用滑环技术 扫描框架采用短几何结构 可进行连续数据采集
体素是能被CT扫描的最小体积单位 像素是构成CT图像最小的单位 体素的大小在CT图像上的表现即为像素 在相同大小的采样野中,矩阵越大,像素也就越大 目前常用的采集矩阵大小基本为512×512
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
多平面重组(MPR)是在横断面图像上按需要任意划线,并沿该线将一系列横断面图像重组,得到该划线平面重组的三维图像 表面阴影显示(SSD)是将三维容积数据中蕴含物体表面加上的明暗阴影进行显示的方法 表面阴影显示为三维表面数学模式成像,立体感强 容积再现法又称为体积重建法 仿真内镜成像是用源影像(如CT、MR等)所提供的容积数据,采用仿真技术,重建出管道器官如胃肠道、呼吸道等内表面的三维立体图像
螺旋CT采集数据是一个连续的螺旋形空间内的容积数据 探测器数目越多,扫描时间越长 利用滑环技术,球管围绕机架连续旋转 因扫描轨迹是螺旋线,故称螺旋CT