2005学习班讲义CR部分

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1、CR成像技术自X线摄影诞生的一个多世纪以来,多种成像系统得到发展,其特性随诊断信息的提高和剂量的降低,而不断取得进展。1974年,富士胶片公司(Fuji)开始构架计算机X线摄影(ComputedRadiography,CR)的原理,并进行基础研究工作。1981年,成像板(ImagingPlate,IP)研制成功,并推向市场。成像板是高新技术产品,是X线成像性能的巨大飞跃,从而使CR成为现实。1981年6月,在比利时首都布鲁塞尔召开的国际放射学会(ICR)年会上,曾因CR系统和数字减影血管造影(DSA)系统

2、的问世而被誉为“放射学新的起步年”。计算机X线摄影,科学的讲,应该是光激励存储荧光体(PhotostimulableStoragePhosphor,PSP)成像,或者叫做存储荧光体成像(storagephosphorimaging)、数字存储荧光体成像(digitalstoragephosphorimaging)和数字化发光X线摄影(digitalluminescenceradiography)。它是一种X线摄影影像的数字采集技术,为整合到图像存储与传输系统(PACS)中作好了准备。目前,CR是临床医师首

3、选和放射科中最为常用的数字摄影方式。此技术使用常规X线摄影的采集结构,利用光激励荧光体的延迟发光特性在其中积存能量。经X线照射后,荧光体再经激光束扫描,以可见光的形式释放出积存的能量。释放的光激励可见光被探测器捕获,转换成数字信号,同时记录下荧光屏上可见光释放的具体定位。数字数据然后经过后处理形成符合要求的图像,被传送到硬拷贝打印机或软拷贝显示器用于医疗评价。CR是与计算机数学电子学完整结合的X线成像系统。在常规X线系统中,屏/片体系实现了三个功能:影像的记录、显示和存储。而CR通过使用不同的更加先进的介

4、质和设备,将这些功能分开,以计算机为核心把它们联成一个系统。CR利用IP取代传统的屏/片体系,进行病人影像的高敏感性记录,尽管看上去与传统的增感屏很相似,但其功能有很大的差异,它在光激励荧光体中记录X线影像,并使其影像信息以电信号方式提取出来。第一节CR系统构造46CR系统使用IP为探测器,利用现有的X线设备进行X线信息的采集来实现图像的获取。它主要由X线机、影像板、影像阅读器、影像处理工作站、影像存储系统和打印机组成。一、X线机CR系统所用的X线机与CR系统的种类有关。CR系统的激光阅读装置分为暗盒型(

5、cassettetype)和无暗盒型(non-cassettetype)两种。暗盒型阅读装置的CR需要暗盒作为载体装载IP经历曝光、激光扫描的过程,系统所用的X线机与传统的X线机兼容,不需要单独配置。无暗盒型读取装置CR系统的IP曝光和阅读装置组合为一体,连同影像向工作站传输的整个过程都是自动完成,需要要配置单独的X线发生装置。目前,临床使用的绝大多数CR系统都是暗盒型阅读装置CR,不需要单独购置新的X线机,摄影技师的工作流程也与传统屏-片系统基本相同。注意:如果原有X线机为工频机,同现代X线机(中高频)

6、相比,会出现较多的低能射线;而CR吸收同传统屏/片相比,容易吸收更多的低能射线(包括散射线),会降低图像的清晰度。因而CR摄影最好使用中、高频X线机。二、影像板(IP)IP是CR成像系统的关键元件,代替传统的屏-片系统,可以重复使用。一、结构与组成IP从外观上看就象一块增感屏,它由表面保护层、光激励荧光物质层、基板层和背面保护层组成。影像板成像层的氟卤化钡晶体中含有微量的二价铕离子,作为活化剂形成了发光中心。二、成像过程成像层接收X线照射后,X线光子的能量以潜影的形式贮存起来,然后经过激光扫描激发所贮存的

7、能量而产生荧光,继而被读出转换为数字信号馈入到计算机进行影像处理和存储。CR影像的获取过程也是影像板的工作过程,即经过X线曝光后的暗盒插入CR系统的读出装置,IP被自动取出,由激光束扫描,读出潜影信息,然后经过强光照射消除IP上的潜影,又自动送回到暗盒中,供摄影反复使用。三、IP的规格尺寸与常规胶片一致,一般有35´43cm(14´17英寸)、35´35cm(14´14英寸)、25´30cm(10´12英寸)和20´25cm(8´10英寸)四种规格。根据不同种类的摄影技术,IP可分为标准型(ST)、高分辨

8、型(HR)、减影型及多层体层摄影型。46新的成像板改善了敏感度,清晰度和坚韧性,同时与旧的成像板兼容。电子束处理外涂层用于保护成像板免于机械磨损和化学清洁剂的损伤。在正常条件下,成像板的使用寿命为10000次。二、影像阅读器影像阅读器是阅读IP、产生数字影像、进行影像简单处理,并向影像处理工作站或激光打印机等终端设备输出影像数据的装置。它具有将曝光后的IP由暗盒中取出的结构。取出的IP被放置在第一堆栈里,直到激光扫描仪准备好。

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