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体素是CT容积数据采集中最小的

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螺旋扫描  间隔扫描  序列扫描  持续扫描  定位扫描  
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