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常规ct的基本结构
ct的主要结构包括两大部分:x线体层扫描装置和计算机系统。前者主要由产生x线束的发生器和球管,以及接收和检测x线的探测器组成;后者主要包括数据采集系统、中央处理系统、磁带机、操作台等。此外,ct机还应包括图像显示器、多幅照相机等辅助设备。
x线球管和探测器分别安装在被扫描组织的两侧,方向相对。当球管产生的x线穿过被扫描组织,透过组织的剩余射线为探测器所接收。探测器对x线高度敏感,它将接收到的x线先变成模拟信号,再变换为数字信号,输入计算机的中央处理系统。处理后的结果送入磁带机储存,或经数/模处理后经显示器显示出来,变成ct图像,再由多幅照相机摄片以供诊断。
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螺旋ct
螺旋ct机是目前世界上最先进的ct设备之一,其扫描速度快,分辨率高,图像质量优。用快速螺旋扫描能在15秒左右检查完一个部位,能发现小于几毫米的病变,如小肝癌、垂体微腺瘤及小动脉瘤等。其功能全面,能进行全身各部检查,可行多种三维成像,如多层面重建、ct血管造影、器官表面重建及仿真肠道、气管、血管内窥镜检查。可进行实时透镜下的ct导引穿刺活检,使用快捷、方便、准确。
常规ct的基本结构
ct的主要结构包括两大部分:x线体层扫描装置和计算机系统。前者主要由产生x线束的发生器和球管,以及接收和检测x线的探测器组成;后者主要包括数据采集系统、中央处理系统、磁带机、操作台等。此外,ct机还应包括图像显示器、多幅照相机等辅助设备。
x线球管和探测器分别安装在被扫描组织的两侧,方向相对。当球管产生的x线穿过被扫描组织,透过组织的剩余射线为探测器所接收。探测器对x线高度敏感,它将接收到的x线先变成模拟信号,再变换为数字信号,输入计算机的中央处理系统。处理后的结果送入磁带机储存,或经数/模处理后经显示器显示出来,变成ct图像,再由多幅照相机摄片以供诊断。
螺旋ct
螺旋ct机是目前世界上最先进的ct设备之一,其扫描速度快,分辨率高,图像质量优。用快速螺旋扫描能在15秒左右检查完一个部位,能发现小于几毫米的病变,如小肝癌、垂体微腺瘤及小动脉瘤等。其功能全面,能进行全身各部检查,可行多种三维成像,如多层面重建、ct血管造影、器官表面重建及仿真肠道、气管、血管内窥镜检查。可进行实时透镜下的ct导引穿刺活检,使用快捷、方便、准确。
螺旋ct的具体用途与特点(部分)
1.肝动脉ct血管造影示肝内血管,指导肝癌介入治疗。
2.头颅扫描的图像清晰,无伪影。在发现后颅凹病变上优于其他ct。
3.胸部ct扫描图像清晰度明显高于其他ct。
4.肝、胆、胰、脾及腹膜后ct扫描,检查快,图像质量好。
5.肾脏、盆腔及腰椎ct扫描检查快,图像质量好。
6.显示颅内肿瘤于血管的关系对手术至关紧要。
7.一般ct或超声不能发现的微小肝癌,在螺旋ct动脉增强扫描下原形毕露。
8.周围型肺癌和肾上腺肿瘤表面三维重建示肿瘤与血管的关系,有利于手术。
ct的工作原理
人体各种组织(包括正常和异常组织)对x线的吸收不等。ct即利用这一特性,将人体某一选定层面分成许多立方体小块,这些立方体小块称为体素。x线通过人体测得每一体素的密度或灰度,即为ct图像上的基本单位,称为像素。它们排列成行列方阵,形成图像矩阵。当x线球管从一方向发出x线束穿过选定层面时,沿该方向排列的各体素均在一定程度上吸收一部分x线,使x线衰减。当该x线束穿透组织层面(包括许多体素)为对面探测器接收时,x线量已衰减很多,为该方向所有体素x线衰减值的总和。然后x线球管转动一定角度,再沿另一方向发出x线束,则在其对面的探测器可测得沿第2次照射方向所有体素x线衰减值的总和;以同样方法反复多次在不同方向对组织的选定层面进行x线扫描,即可得到若干个x线衰减值总和。在上述过程中,每扫描一次,即可得一方程。该方程中x线衰减总量为已知值,而形成该总量的各体素x线衰减值是未知值。经过若干次扫描,即可得一联立方程,经过计算机运算可解出这一联立方程,而求出每一体素的x线衰减值,再经数/模转换,使各体素不同的衰减值形成相应各像素的不同灰度,各像素所形成的矩阵图像即为该层面不同密度组织的黑白图像。
ct的密度
分析ct图像,一方面是观察解剖结构,另一方面是了解密度改变。后者可通过测定ct值而知,亦可与周围组织的密度对比观察。人体内肿瘤组织因部位、代谢、生长及伴随情况不同,其密度变化各异。ct对组织的密度分辨率较高,且为横断面扫描,提高了肿瘤诊断的准确率。
造影剂的应用
虽然ct较普通x线摄影有更高的密度分辨率,但有些病变与正常组织间的密度差< |