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检测效率提高 节省X线管消耗 可节省对比剂用量 同层厚时的X线剂量高 同层厚时的扫描速度提高
扫描速度更快 提高图像分辨力 CT透视定位更加准确 提高X线的利用率 降低受检者辐射剂量
1985年首次出现螺旋扫描方式 1989年滑环技术运用在CT机上 1992年双层螺旋CT问世 2003年首台双源CT问世 2005年320层CT问世
以滑环技术为基础 快速图像重建 连续图像显示 图像质量低于非螺旋CT 辐射剂量低于非螺旋CT
提高图像横向分辨力 扫描时间更长 CT透视定位更加准确 提高X线的利用率 提高图像纵向分辨力
提高X线利用率 扫描速度明显提高 图像空间分辨力提高 扫描范围比单层螺旋CT大 CT透视定位不如常规CT准确
扫描速度快 图像空间分辨力高 球管旋转一周可获多层图像 X线利用率低 CT透视定位准确
螺旋CT是在旋转式CT扫描基础上,通过滑环技术与扫描床连续平直移动而实现的 螺旋CT的管球旋转和连续动床同时进行,使X线扫描的轨迹呈螺旋状 扫描是连续的,没有扫描间隔时间 螺旋CT的突出优点是快速容积扫描 多层螺旋CT增加辐射剂量,难以用于疾病筛查
螺旋CT是在旋转式CT扫描基础上,通过滑环技术与扫描床连续平直移动而实现的 螺旋CT的管球旋转和连续动床同时进行,使X线扫描的轨迹呈螺旋状 扫描是连续的,没有扫描间隔时间 螺旋CT的突出优点是快速容积扫描 多层螺旋CT增加辐射剂量,难以用于疾病筛查
缩短扫描时间 明显提高空间分辨力 减少受检者接受X线剂量 容积扫描 减少图像的运动伪影
检测效率提高 节省X线管消耗 可节省对比剂用量 同层厚时的扫描速度提高 同层厚时的X线剂量高
和非螺旋CT相比,螺旋CT的层厚敏感曲线增宽 螺旋CT的层厚敏感曲线呈铃形分布曲线 非螺旋CT.的层厚敏感曲线接近矩形 螺旋扫描中,层厚敏感曲线的形状随螺距的增加而改变 螺旋扫描中,层厚敏感曲线的形状与采用不同的内插算法无关
患者能自行取戴,便于清洁 避免损伤牙体、牙周组织 不影响美观 牙齿移动的方式多为整体移动 构造简单,易于制作
螺旋CT是在旋转式CT扫描基础上,通过滑环技术与扫描床连续平直移动而实现的 螺旋CT的管球旋转和连续动床同时进行,使X线扫描的轨迹呈螺旋状 扫描是连续的,没有扫描间隔时间 螺旋CT的突出优点是快速容积扫描 多层螺旋CT增加辐射剂量,难以用于疾病筛查
扫描速度更快 提高图像空间分辨力 CT透视定位更加准确 提高X线的利用率 辐射剂量加大
可减少对比剂用量 不产生阶梯状伪影 可以进行CT血管成像 采集到的是一个非平面数据 容积扫描速度优于非螺旋CT
可减少对比剂用量 可产生阶梯状伪影 可以进行CT血管成像 采集到的是一个非平面数据 容积扫描优于非螺旋CT
扫描速度快 空间分辨力高 X线利用率高 部分容积效应较小 CT透视定位准确
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
Siemens的4层螺旋CT属于典型的等宽型探测器 等宽型探测器的优点在于层厚组合较为灵活 等宽型探测器的优点是探测器的间隙少 等宽型探测器较不等宽型探测器射线利用率高 GE的4层螺旋CT不属于典型的等宽型探测器