最新[医药]CT技术_1PPT课件.ppt

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1、[医药]CT技术_1一、螺旋CT的发展背景螺旋CT是八十年代未CT影像设备领域的一个重大突破。螺旋CT这个概念于1986年首次出现在专利方面的文献上,德国人Kalender和瑞士人Vock在1988年开始做螺旋CT的研究工作,在1989年提出了螺旋CT性能的物理测定和临床研究。于1989年在北美放射学会年会(RSNA)上宣读他们的研究及成果。螺旋CT是在计算机、电子技术和电器性能得到快速进步的基础上为了缩短扫描时间,减少运动伪影而发展起来的。在螺旋扫描中,X射线源与病人扫描床同时运动,这种扫描方式使得原始数据获取的时间大大地缩短了,横断层

2、面可以在呼吸状态保持不变的情况下一次扫描而得。一、螺旋CT的发展背景5.任何部分均可进行多断面或三维图像重建,而且由于螺旋CT扫描时避免了病变部位的移动,因而重建图像质量好。6.扫描时间短,使病人更容易接受或耐受CT检查,这对危重病人及只能短时间保持功能极限位的快速诊断更有意义。三、螺旋扫描的六个优点1.诊视床运动产生的伪影。由于螺旋扫描在数据采集中病人床在不断地运动,使容积平均作用增加,图像层面灵敏度曲线加宽,z轴上的空间分辨力降低,器官边缘模糊,但在床运动速度与层厚匹配时可忽略不计,床运动速度大于层厚时可通过180度内插法减轻。2.螺

3、旋扫描影像噪声较传统CT标准扫描影像噪声高。内插方法的一个缺陷就是使噪声增加,另外,X射线管耐热量的限制可产生图像噪声,但这一点可随着耐热量高的X射线管的应用而解决。四、螺旋扫描的五个缺点3.螺旋CT图像处理时间较长及需要大容量的存贮能力。前者主要的时间消耗是内插处理,而花时间最多的是多断层面及三维重建。4.仍然受到最大扫描容积的限制,目前一次屏气可完成大多数一个部位扫描,更大范围可通过两次或多次屏气扫描完成。5.需要病人很好地屏气配合,若病人不能较长时间屏气,则检查效果不好。四、螺旋扫描的五个缺点五、螺旋CT概念CT螺旋扫描是指对整个容

4、积进行快速连续扫描。它取代了在Z轴方向上不连续采样的单层连续扫描。滑环技术的运用是实现CT连续旋转,采用容积扫描方式的先决条件。进行容积扫描时,球管-探测器系统连续多圈旋转,同时病人在机架内连续移动。容积扫描六、螺旋CT的有关参数X线球管的焦点无疑是在一个圆形路径中连续旋转;然而相当于病人来说它的运行轨迹是螺旋形的,这就是我们今天“螺旋”一词的由来。(Spiral或Helical)周数(revolutions)一次数据采集中X射线球管的旋转周次。螺距:X射线管每3600旋转时进床距离。螺距因子:螺距与总的层数和断层厚度积之比。通常简称之为

5、螺距P=Δd/(N•T)Δd:每360o旋转时进床距离N:每次扫描的层数T:断层厚度六、螺旋CT的有关参数七、螺旋扫描技术的基础—滑环技术螺旋扫描的技术基础:滑环技术。滑环技术是由滑环和碳刷构成的。七、螺旋扫描技术的基础—滑环技术显示了传统CT扫描机中采用的电缆馈电方式。它包括:1.供给X射线管和灯丝的高压电源采用高压电缆从扫描架外的高压发生器上连接。2.CT机的主计算机不断将指令参数传给采样系统,也必须采用电缆连接。3.扫描机架旋转部分的驱动电机供电需用电源电缆。4.状态监控、数据接收需采用控制电缆。七、螺旋扫描技术的基础—滑环技术上面

6、几种类型的电缆相互缠绕,使扫描机架的旋转角度范围很小,且只能进行某一范围的往复运动,而且在每次旋转扫描之前,还必须有启动、加速、稳定、减速、制动等过程,由于连接用的电缆长度是有限的,所以必须再逆过来重复以上各个步骤。这样势必会形成电缆绕扭、牵拉、脱落等现象的发生(解决方法是在机架内装有电缆卷取机构)。如此,就会造成扫描周期长、结构笨重复杂、转速均匀困难等问题,限制了CT机速度的提高。七、螺旋扫描技术的基础—滑环技术20世纪80年代出现了滑环技术。滑环技术解决了机架旋转部分与静止部分的馈电和信号传递方式,可以实现连续扫描。滑环技术是用一个多

7、圈滑环和一个碳刷架代替电缆,当电刷沿滑环滑动,则电源经滑环与碳刷而向X射线球管供电,由于X射线发生器与探测器所有的部分都安装在一个滑环上,使滑环可单方向连续旋转。七、螺旋扫描技术的基础—滑环技术碳刷滑环与球管检测器的相对位置七、螺旋扫描技术的基础—滑环技术滑环技术是用一个多圈滑环和一个碳刷代替电缆八、滑环技术的优点1、处理扫描机架中旋转部件和静止部件的馈电信号传输。2、摆脱了各电缆的缠绕限制,免除了电缆卷取机构,使系统变得结构紧凑、简便轻巧。3、省去了以往扫描时间内的启动、加速、匀速、减速、制动等过程所耗用的时间,缩短了旋转周期,增加了单

8、位时间内的扫描层数,使扫描机架可毫无限制地向单方向连续转动扫描。4、这在很大程度上克服了由于患者运动或病人不能配合所产生的运动伪影。九、CT滑环1.传导设备操作与控制信号的低压环(控制信号)。

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