初期稱為電子計算機X射線掃描橫斷軸向體層攝影、計算機輔助軸向體層攝影、計算機化體層攝影等,后統(tǒng)一稱為計算機X射線體層成像,即CT。傳統(tǒng)X射線攝影提供的是宏觀二維影像,只能提供四個主要層次的天然對比,即骨骼、軟組織及水、脂肪和空氣。無法分辨密度相近的組織與結(jié)構(gòu)。英國于1967年設(shè)計出第一臺CT原型機,并于1971~1972年開始臨床試用。自1974年開始,可臨床應(yīng)用的CT設(shè)備在全世界迅速普及,1976年開發(fā)出不僅用于頭部,也可用于全身各部的CT掃描機。成像原理 CT設(shè)備的X射線被“準直”為規(guī)定寬度的線束,該線束寬度即為成像的層厚。每次曝光,X射線束只掃描一個層面,采集到的該層面X射線投影數(shù)據(jù)重建該層面的影像。最終由預(yù)定數(shù)目的層面影像來顯示整個擬檢查部位的信息。層面影像是由大量規(guī)則的成像基本單位(像素)構(gòu)成。每一個像素實際上涵蓋一個體積單位,稱為體素。掃描中,不斷地改變投影角度,得到各個投影方向上的大量數(shù)據(jù),通過計算機實施相應(yīng)的重建,可得到層面內(nèi)每個像素的CT值。計算機實施數(shù)字–模擬轉(zhuǎn)換,將每一像素的CT值轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的灰度值,則重建為由不同灰度模擬的CT圖像。類型 電子束CT 20世紀80年代后期,針對層面采集CT的掃描速度不足以顯示動態(tài)器官(如心臟)而設(shè)計出的一種CT,可把一個層面的采集時間縮短至50毫秒,故又稱超快速CT。螺旋采集方式CT 在CT的掃描架內(nèi)置一環(huán)形滑軌,X射線管可從滑軌上得到電源,在滑軌上連續(xù)繞病人旋轉(zhuǎn)和連續(xù)發(fā)射寬扇形X射線束。平板探測器CT 把X射線投影信息直接轉(zhuǎn)換為電信號,繼而轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號的裝置,具有比以往的CT檢測器更多的采集單元、更好的檢測敏感性。又被稱為容積性CT。CT設(shè)備的圖像顯示 動態(tài)顯示?、賱討B(tài)期相顯示。靜脈注射對比劑后,選擇對比劑在興趣結(jié)構(gòu)的準確充盈期相,如動脈早期、動脈期、實質(zhì)期、靜脈期、延遲期等,作重復(fù)掃描,捕捉興趣結(jié)構(gòu)在不同期相強化行為的顯示方法。②CT透視。利用高級CT設(shè)備的快速采集與實時重建能力,在熒光屏上實時顯示掃描部位影像的方法。主要用于CT導(dǎo)向的介入處理技術(shù)。③CT電影。利用高級CT設(shè)備的快速采集能力,對興趣結(jié)構(gòu)的影像作回顧性連續(xù)回放的顯示方法,適用于動態(tài)器官的形態(tài)學(xué)與強化行為等信息的顯示。定量顯示?、俟堑V鹽定量顯示。在掃描中,通過在掃描野內(nèi)放置參照體模,計算出掃描的骨骼中礦鹽精確含量方法,是骨礦鹽定量測量的方法之一。②脂肪定量顯示。和骨礦鹽含量定量顯示類似,計算掃描野內(nèi)規(guī)定的興趣區(qū)內(nèi)脂肪含量的方法。③冠狀動脈鈣化積分顯示。在具有快速采集冠狀動脈影像能力的設(shè)備上,利用專用軟件計算冠狀動脈壁內(nèi)鈣沉積量,量化為分值,作為判斷冠狀動脈硬化程度的指標的方法。功能性顯示 在CT設(shè)備上開發(fā)較晚,已臨床實用的有腦CT灌注成像、腫瘤CT灌注成像等。方法是靜脈注射對比劑后行快速采集,量化顯示興趣區(qū)內(nèi)的局部血流量、局部血容量和平均通過時間等參數(shù)。主要用于腦缺血性疾病、腫瘤等的診斷。由于心臟系一動態(tài)器官,開發(fā)心肌CT灌注成像的難度更大,已有心肌灌注及心肌應(yīng)力性灌注成像的軟件問世。CT應(yīng)用的優(yōu)勢領(lǐng)域 在各學(xué)科中,涉及出血及血管閉塞性疾病、創(chuàng)傷、腫瘤、大多數(shù)炎癥與寄生蟲疾病、部分退行性疾病和變性性疾病、部分骨關(guān)節(jié)疾病等都是CT檢查的指征。以往,層面顯示的方式不能顯示大多數(shù)血管性疾病的相關(guān)征象,螺旋CT,特別是多層螺旋CT,通過相應(yīng)的重建方式不僅可顯示血管,還可以用內(nèi)窺鏡方式直接觀察血管內(nèi)壁,且可以同時顯示血管相鄰的結(jié)構(gòu)?,F(xiàn)代的CT設(shè)備可以安裝放射治療定位與治療計劃軟件,可將相應(yīng)的信息經(jīng)計算機直接傳輸治療計劃系統(tǒng),達到更精確的治療定位。CT應(yīng)用的限制?、俨贿m用于X射線敏感的人群(如孕婦、兒童)和部位的檢查。②碘對比劑過敏者會產(chǎn)生各類副反應(yīng),嚴重者可致死。③軟組織分辨力不如磁共振成像(MRI),因此對部分先天性畸形及軟組織異常的顯示不是首選方法。④非大體形態(tài)顯示能力不如MRI,如對結(jié)合水與游離水的區(qū)別、大腦皮層功能活動顯示等。 2100433B
CT是用X線束對人體檢查部位一定厚度的層面進行掃描,由探測器接收透過該層面的X線,轉(zhuǎn)變?yōu)榭梢姽夂螅晒怆娹D(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘?,再?jīng)模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)為數(shù)字信號,輸入計算機處理。圖像形成的處理有如將選定層...
CT是用X線束對人體檢查部位一定厚度的層面進行掃描,由探測器接收透過該層面的X線,轉(zhuǎn)變?yōu)榭梢姽夂螅晒怆娹D(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘?,再?jīng)模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器(analog/digital converter)轉(zhuǎn)為...
佳能一次成像相機有:佳能 5D Mark III, 這款佳能 5D Mark &...
格式:pdf
大小:206KB
頁數(shù): 2頁
評分: 4.4
超聲波CT成像技術(shù)在樁基檢測中的應(yīng)用也稱為超聲無損檢測技術(shù),這是由于超聲波檢測技術(shù)在應(yīng)用過程中與傳統(tǒng)檢測技術(shù)或方法不同,不需要損壞樁基本身,而是通過記錄聲波的傳播時間,返回重建速度等數(shù)據(jù),按照一定的計算公式進行計算,從而得出樁基建設(shè)質(zhì)量是否過關(guān)的數(shù)據(jù)。做到在不損傷樁基本身的同時,檢測樁基是否完整安全。目前工程建設(shè)的驗收環(huán)節(jié)已經(jīng)廣泛的應(yīng)用超聲波CT成像技術(shù)作為樁基檢測的主要方法。并在檢測過程中,并在實踐中開發(fā)了大型混凝土構(gòu)件強度測試的功能,使超聲波CT成像技術(shù)的應(yīng)用范圍更加廣泛,現(xiàn)對當(dāng)前超聲波CT成像技術(shù)的主要原理、使用優(yōu)點、應(yīng)用方法進行分析。
格式:pdf
大?。?span id="3otow9s" class="single-tag-height">206KB
頁數(shù): 未知
評分: 4.6
目的:通過對高壓注射器地改進,通過雙筒雙流模式,進行直接法雙下肢靜脈成像,在保證圖像質(zhì)量的同時降低造影劑劑量及有效輻射劑量。方法:針對10例下肢靜脈復(fù)雜病變患者在CT下通過改進后的雙筒高壓注射器,經(jīng)雙側(cè)足背靜脈穿刺注射稀釋后的造影劑進行雙下肢靜脈成像。結(jié)果:10例患者均獲得完整、清晰的下肢靜脈CT圖像。結(jié)論:通過增加雙筒高壓注射器的一條連接管,使高壓注射器變?yōu)殡p筒雙流模式,經(jīng)病人雙側(cè)足背淺靜脈同一時間注射造影劑,在同樣流速、同樣壓力下,完成雙下肢靜脈的同步CT數(shù)據(jù)采集和成像。減少了造影劑用量和受輻射劑量,同時,也提高了影像科醫(yī)生的工作效率。
CT變比作用是將大電流變成小電流,主要用于計量、測量、繼電保護、監(jiān)控等二次回路中的電流回路作為電流測量元件使用。一般CT的二次額定電流是5安或1安,一次額定電流視用電負荷大小選擇。
雙源CT背景
自英國工程師 Hounsfield 于 1972 年研制成功第一臺 CT機起,醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域出現(xiàn)了一次又一次的技術(shù)革命。 2004年以前,CT技術(shù) 的發(fā)展主要是在球管和探測器運動方式以及射線束覆蓋范圍上的變革,直至 2005 年西門子推出全球首臺雙源 CT( dua-l source computer tomography, DSCT), 使得 CT成像技術(shù)才有了更進一步的發(fā)展,CT心血管成像才能與數(shù)字減影血管造影 ( digital subtraction angiography,DSA )相媲美,并極大地降低了常規(guī) CT 心血管成像假陽性的概率。
2006年中國北京協(xié)和醫(yī)院率先引進了中國第一臺雙源CT。目前除開展一些常規(guī)檢查外, 主要還用于心血管檢查、肺結(jié)節(jié)的計算機輔助檢測、胸痛三聯(lián)征檢查、體部灌注成像和結(jié)腸仿真內(nèi)鏡等,均取得了良好的效果。開展的研究性工作主要是利用其獨有的雙能量成像技術(shù),包括體內(nèi)結(jié)石成分及性質(zhì)的鑒別、肌腱與韌帶的 CT 重建成像、急性肺栓塞的早期診斷。
CT 技術(shù)的發(fā)展按 X 射線束的形狀及掃描方式不同,被公認為經(jīng)歷了以下 5次大的技術(shù)變革:
單束平移-旋轉(zhuǎn)方式;窄扇形束-平移旋轉(zhuǎn)方式;寬扇形束旋轉(zhuǎn)-方式;寬扇形束靜止-旋轉(zhuǎn)方式;電子束 CT 。20世紀 80年代主要是掃描速度的角逐,在此期間,碳刷和滑環(huán)技術(shù)的出現(xiàn)促成了螺旋 CT 的誕生,并迅速取代了單一的橫斷面 CT。 20 世紀 90年代至21世紀初,CT 技術(shù)的發(fā)展又以努力增加縱軸覆蓋范圍為目標,先后出現(xiàn)了 4 /16 /32 /40 層 CT 機。直到 2004年,西門子推出全球首臺 64層螺旋 CT機( SOMATOM Sensation 64)。此后,鑒于諸多機械制造方面的限制,許多專家認為 CT 機已發(fā)展到了極點 。但次年西門子在北美放射學(xué)年會 ( RSNA )上又推出了全球首臺 DSCT 系統(tǒng) ( SOMATOM De finition), 徹底打破了傳統(tǒng)的 CT 技術(shù)理念, 引發(fā)了 CT史上的一次新革命。
CT自誕生后很快就被應(yīng)用于臨床檢查,尤其是螺旋 CT 出現(xiàn)后被廣泛應(yīng)用于人體各個部位的檢查和診斷。但對于運動器官如肺、胃腸道、大動脈,尤其是心臟 來說,一次檢查必須要求在有限的時間內(nèi)完成,且要盡可能保證掃描期間患者無呼吸運動。否則,輕者會出現(xiàn)影像模糊、鋸齒狀偽影, 重者根本得不到具有診斷意義的圖像,檢查無法完成。另外,空間分辨率也是一個重要參數(shù),同樣影響診斷的正確率。
鑒于以上技術(shù)限制, 西門子拋開了傳統(tǒng)的技術(shù)理念,在成熟的 SOMATOM Sensation 64技術(shù)和 Straton零兆金屬球管的基礎(chǔ)上,在機架內(nèi)整合了兩套64層圖像數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),使得整個機架在完成 90b旋轉(zhuǎn)后即可獲得一幅優(yōu)質(zhì)影像。機架旋轉(zhuǎn) 1 周為0. 33 s,但只需完成 90b旋轉(zhuǎn)后即可完成圖像采集,所以其時間分辨率達到了 83 ms,實現(xiàn)了單扇區(qū)數(shù)據(jù)的采集和重建,克服了"多扇區(qū)重建技術(shù)"帶來的諸多弊端,極大地提升了圖像質(zhì)量,提高了診斷正確率,這套裝置即為世人注目的 DSCT。
2018年12月28日,《無損檢測—復(fù)合材料工業(yè)計算機層析成像(CT)檢測方法》發(fā)布。
2019年7月1日,《無損檢測—復(fù)合材料工業(yè)計算機層析成像(CT)檢測方法》實施。