医学CT检查技术参数专题课件
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《CT检查技术》PPT课件
磁带,显示装置,照像机) (4)操纵控制系统。
2021/6/10
20
(一)常用硬件设备
1.扫描机架 扫描机架有支撑X线管、探测器、
探测器电子线路、准直器的作用。 同时它还具有运动功能。 扫描机架还可根据需要被打成±20
度或+25度的倾斜角。
2021/6/10
21
常用硬件设备
2.X线管
CT机多采用旋转阳极X线管,此种X线管可做 到扫描时间短(1—5秒),
30
CT扫描机的技术指标与参数
(一)扫描、重建与扫描周期时间
1.扫描时间 在病人进行CT扫描时应尽 量缩短扫描时间,
2.重建时间 重建时间是指阵列处理机 将采集的数据重建成显示数据矩阵所需要 的时间。,矩阵越大所需重建时间就越长。
3.扫描周期时间 从某一层面扫描开始, 经重建、显示、到摄片完毕,
矩阵由极小的方格所组成,一般以 256X 256或512X 512.1024X1024来显
示,
矩阵的格数愈多则显示的图像愈清晰细
致。 2021/6/10
46
像素(pixel)
即构成图像的小亮点称为像素。
相当于矩阵的一个小方格。
像素越小图像越清晰。
因为像素小时矩阵必须大,空 间分辨率就越高。
55
层距(interval)
即每个扫描层面间的距离,也用mm 表示。
矢状面、冠状面或任意面(曲面)的断面
像。 2021/6/10
52
增强(contrastenhancement)
造影增强,以CE或TC字来表示。
某些组织器官或病变,因其CT值相近,平 扫时不易分辨。
应用碘水造影剂注射于静脉或动脉内以增 加密度,
扫描后可使心血管系统,组织器官密度增 加,
2021/6/10
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(一)常用硬件设备
1.扫描机架 扫描机架有支撑X线管、探测器、
探测器电子线路、准直器的作用。 同时它还具有运动功能。 扫描机架还可根据需要被打成±20
度或+25度的倾斜角。
2021/6/10
21
常用硬件设备
2.X线管
CT机多采用旋转阳极X线管,此种X线管可做 到扫描时间短(1—5秒),
30
CT扫描机的技术指标与参数
(一)扫描、重建与扫描周期时间
1.扫描时间 在病人进行CT扫描时应尽 量缩短扫描时间,
2.重建时间 重建时间是指阵列处理机 将采集的数据重建成显示数据矩阵所需要 的时间。,矩阵越大所需重建时间就越长。
3.扫描周期时间 从某一层面扫描开始, 经重建、显示、到摄片完毕,
矩阵由极小的方格所组成,一般以 256X 256或512X 512.1024X1024来显
示,
矩阵的格数愈多则显示的图像愈清晰细
致。 2021/6/10
46
像素(pixel)
即构成图像的小亮点称为像素。
相当于矩阵的一个小方格。
像素越小图像越清晰。
因为像素小时矩阵必须大,空 间分辨率就越高。
55
层距(interval)
即每个扫描层面间的距离,也用mm 表示。
矢状面、冠状面或任意面(曲面)的断面
像。 2021/6/10
52
增强(contrastenhancement)
造影增强,以CE或TC字来表示。
某些组织器官或病变,因其CT值相近,平 扫时不易分辨。
应用碘水造影剂注射于静脉或动脉内以增 加密度,
扫描后可使心血管系统,组织器官密度增 加,
(优质医学)CT检查技术参数
3
曝光条件
• 管电压(kV) 100~140kV • 管电流(mA) 70~260mA • 扫描时间(s) 6~20s • X线剂量降低:噪声增大,图像质量降低。 • 必须选择合适的曝光剂量,并在保证影像质量的前提下尽可能
减少病人所接受的X线剂量。
4
视野(field of view FOV)
• 扫描视野(scanning field of view,SFOV) • 显示视野(displaying field of view, DFOV) • 扫描结束后,可以改变显示视野大小重建图像
提高图像质量
15
心电门控(cardiac gating)
• 前瞻性心电门控 心电图R波 心电触发(triggering technique)
• 回顾性心电门控 回顾性图像重建心电门控
16
扫描架倾斜角度
• 被检组织器官的扫描层面与水平面不相垂直的时候,需将扫描 架倾斜一定角度进行扫描。
• ±30° • 许多设备设置需在扫描机架的控制面板上操作,有的设备设置
CT检查技术参数
1
CT检查技术参数
扫描类型 曝光条件 视野 矩阵 准直 层厚 层距
重建间隔 螺距 旋转速度 心电门控 扫描架倾斜角度 算法
2
扫描类型
• 非螺旋扫描 螺旋扫描 • 非螺旋扫描检查时间较长,扫描数据通常不适于重建,图像信
噪比较高 • 螺旋扫描速度快,数据适于扫描后重建 • 通常颅脑、椎间盘扫描选用非螺旋扫描 • 胸部、腹部扫描及增强扫描选用螺旋扫描
• 各参数的确定要结合实际需要进行综合考虑,合理选择。
19
THANK YOU
20
• 多层螺旋CT X线束的厚度与多个层面的厚度之和一致, 层厚=一个采集通道所对应的全部体层的厚度
曝光条件
• 管电压(kV) 100~140kV • 管电流(mA) 70~260mA • 扫描时间(s) 6~20s • X线剂量降低:噪声增大,图像质量降低。 • 必须选择合适的曝光剂量,并在保证影像质量的前提下尽可能
减少病人所接受的X线剂量。
4
视野(field of view FOV)
• 扫描视野(scanning field of view,SFOV) • 显示视野(displaying field of view, DFOV) • 扫描结束后,可以改变显示视野大小重建图像
提高图像质量
15
心电门控(cardiac gating)
• 前瞻性心电门控 心电图R波 心电触发(triggering technique)
• 回顾性心电门控 回顾性图像重建心电门控
16
扫描架倾斜角度
• 被检组织器官的扫描层面与水平面不相垂直的时候,需将扫描 架倾斜一定角度进行扫描。
• ±30° • 许多设备设置需在扫描机架的控制面板上操作,有的设备设置
CT检查技术参数
1
CT检查技术参数
扫描类型 曝光条件 视野 矩阵 准直 层厚 层距
重建间隔 螺距 旋转速度 心电门控 扫描架倾斜角度 算法
2
扫描类型
• 非螺旋扫描 螺旋扫描 • 非螺旋扫描检查时间较长,扫描数据通常不适于重建,图像信
噪比较高 • 螺旋扫描速度快,数据适于扫描后重建 • 通常颅脑、椎间盘扫描选用非螺旋扫描 • 胸部、腹部扫描及增强扫描选用螺旋扫描
• 各参数的确定要结合实际需要进行综合考虑,合理选择。
19
THANK YOU
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• 多层螺旋CT X线束的厚度与多个层面的厚度之和一致, 层厚=一个采集通道所对应的全部体层的厚度
CT检查技术参数PPT学习课件
描;观察软组织且范围较大时,选择较大的层厚。
层距(slice gap)
• 层距概念一般用于非螺旋扫描,是指相邻两个层面的中点之间 的距离。
• 连续扫描 间隔扫描 重叠扫描
重建间隔(reconstruction interval)
• 被螺旋CT重建的相邻图像的中心在长轴方向的距离。近似于非 螺旋CT扫描的层距
提高图像质量
心电门控(cardiac gating)
• 前瞻性心电门控 心电图R波 心电触发(triggering technique)
• 回顾性心电门控 回顾性图像重建心电门控
扫描架倾斜角度
• 被检组织器官的扫描层面与水平面不相垂直的时候,需将扫描 架倾斜一定角度进行扫描。
• ±30° • 许多设备设置需在扫描机架的控制面板上操作,有的设备设置
• 前准直器 后准直器 • 采集通道输出信号 • 同时使用几个采集通道通常代表同时采集几层图像。 • 多层螺旋CT机的“层数”实际上往往指该CT机的最大通道数,
而不一定是探测器的排数。
层厚
• 一幅图像对应的断面厚度 • 图像空间分辨率 • 可以重建
重建的心脏薄层图 像(层厚0.5mm)
层厚
• 非螺旋、单层螺旋CT:层厚=前准直的宽度,即扇形X线束的宽 度
CT检查技术参数
Байду номын сангаас
CT检查技术参数
扫描类型 曝光条件 视野 矩阵 准直 层厚 层距
重建间隔 螺距 旋转速度 心电门控 扫描架倾斜角度 算法
扫描类型
• 非螺旋扫描 螺旋扫描 • 非螺旋扫描检查时间较长,扫描数据通常不适于重建,图像信
噪比较高 • 螺旋扫描速度快,数据适于扫描后重建 • 通常颅脑、椎间盘扫描选用非螺旋扫描 • 胸部、腹部扫描及增强扫描选用螺旋扫描
层距(slice gap)
• 层距概念一般用于非螺旋扫描,是指相邻两个层面的中点之间 的距离。
• 连续扫描 间隔扫描 重叠扫描
重建间隔(reconstruction interval)
• 被螺旋CT重建的相邻图像的中心在长轴方向的距离。近似于非 螺旋CT扫描的层距
提高图像质量
心电门控(cardiac gating)
• 前瞻性心电门控 心电图R波 心电触发(triggering technique)
• 回顾性心电门控 回顾性图像重建心电门控
扫描架倾斜角度
• 被检组织器官的扫描层面与水平面不相垂直的时候,需将扫描 架倾斜一定角度进行扫描。
• ±30° • 许多设备设置需在扫描机架的控制面板上操作,有的设备设置
• 前准直器 后准直器 • 采集通道输出信号 • 同时使用几个采集通道通常代表同时采集几层图像。 • 多层螺旋CT机的“层数”实际上往往指该CT机的最大通道数,
而不一定是探测器的排数。
层厚
• 一幅图像对应的断面厚度 • 图像空间分辨率 • 可以重建
重建的心脏薄层图 像(层厚0.5mm)
层厚
• 非螺旋、单层螺旋CT:层厚=前准直的宽度,即扇形X线束的宽 度
CT检查技术参数
Байду номын сангаас
CT检查技术参数
扫描类型 曝光条件 视野 矩阵 准直 层厚 层距
重建间隔 螺距 旋转速度 心电门控 扫描架倾斜角度 算法
扫描类型
• 非螺旋扫描 螺旋扫描 • 非螺旋扫描检查时间较长,扫描数据通常不适于重建,图像信
噪比较高 • 螺旋扫描速度快,数据适于扫描后重建 • 通常颅脑、椎间盘扫描选用非螺旋扫描 • 胸部、腹部扫描及增强扫描选用螺旋扫描
CT检查技术参数
《医学影像检查技术学》第二章 CT检查技术
10.旋转速度
• 0.5~1.0s/周,最快可达0.35s/周 • 扫描速度快,减少了运动伪影,减少了因运动而 产生的漏扫,缩短了病人的检查时间 • 腹部增强扫描保证了多期扫描的时间更准确 • 时间分辨力提高,结合心电门控技术,适用于心 脏、大血管、冠状动脉等动态器官的检查 • 适于对急、重症病人检查 • 减慢扫描速度,曝光时间长,X线剂量增加,可 以增加信噪比,提高图像质量
• 前准直器 后准直器 • 采集通道输出信号 • 同时使用几个采集通道通常代表同时采集 几层图像。 • 多层螺旋CT机的“层数”实际上往往指该 CT机的最大通道数,而不一定是探测器的 排数。
《医学影像检查技术学》第二章 CT检查技术
6.层厚(slice thickness)
• 一幅图像对应的断面厚度 • 图像空间分辨率 • 可以重建
《医学影像检查技术学》第二章 CT检查技术
7.层距(slice gap)
• 层距概念一般用于非螺旋扫描,是指相邻 两个层面的中点之间的距离。 • 连续扫描 间断扫描 重叠扫描
《医学影像检查技术学》第二章 CT检查技术
8.重建间隔 (reconstruction interval)
• 被螺旋CT重建的相邻图像的中心在长轴方 向的距离。近似于非螺旋CT扫描的层距 • 重建间隔=层厚,层面无遗漏、无重叠 • 重建间隔>层厚,部分层面未显示 • 重建间隔<层厚,重叠重建 30%~50%
《医学影像检查技术学》第二章 ห้องสมุดไป่ตู้T检查技术
9.螺距(pitch)
• 扫描旋转架旋转一周(360°角)检查床运行的 距离与X线准直宽度的比值 • 无量纲 • pitch=1,曝光剂量、重建使用的数据量与非螺 旋扫描持平 • pitch>1,图像信噪比降低,扫描速度加快 • pitch<1,图像质量提高,扫描时间延长
CT检查技术参数医学PPT课件
• 重建间隔<层厚,重叠重建 30%~50%
9.螺距(pitch)
• 扫描旋转架旋转一周(360°角)检查床运行的距离与 X线准直宽度的比值 • 无量纲 • pitch=1,曝光剂量、重建使用的数据量与非螺旋扫描 持平 • pitch>1,图像信噪比降低,扫描速度加快 • pitch<1,图像质量提高,扫描时间延长
7.层距(slice gap)
• 层距概念一般用于非螺旋扫描,是指相邻两个层面的 中点之间的距离。 • 连续扫描 间断扫描 重叠扫描
8.重建间隔 (reconstruction interval)
• 被螺旋CT重建的相邻图像的中心在长轴方向的距离。 近似于非螺旋CT扫描的层距 • 重建间隔=层厚,层面无遗漏、无重叠 • 重建间隔>层厚,部分层面未显示
10.旋转速度
• 0.5~1.0s/周,最快可达0.35s/周 • 扫描速度快,减少了运动伪影,减少了因运动而产生 的漏扫,缩短了病人的检查时间 • 腹部增强扫描保证了多期扫描的时间更准确
• 时间分辨力提高,结合心电门控技术,适用于心脏、 大血管、冠状动脉等动态器官的检查
• 适于对急、重症病人检查 • 减慢扫描速度,曝光时间长,X线剂量增加,可以增加 信噪比,提高图像质量
11.心电门控(cardiac gating)
• 前瞻性心电门控 • 回顾性心电门控 心电门控 心电图R波 回顾性图像重建 心电触发(triggering technique)
12层面与水平面不相垂直的时候, 需将扫描架倾斜一定角度进行扫描。 • ±30° • 许多设备设置需在扫描机架的控制面板上操作,有的 设备设置也可在控制台上操作。
CT检查技术参 数
1.扫描类型
• 非螺旋扫描 螺旋扫描 • 非螺旋扫描检查时间较长,扫描数据通常不适于重建, 图像信噪比较高 • 螺旋扫描速度快,数据适于扫描后重建
CT检查技术ppt课件
描层厚≤5mm的扫描,目前最薄的扫描可达 到0.5mm。薄层扫描的优点是减少部分容 积效应,更逼真的显示病灶及组织器官内 部的结构。 (二)靶扫描(target scan):是指对感兴 趣区进行局部放大后扫描。
.
(三)高分辨力扫描(high resolution scan):具有极好的空间分辨力,对显示 小病灶及病灶的细微变化优于常规CT扫描。
.
组织噪声是由各种组织平均CT值差异所造 成,即同一组织的CT值常在一定范围内变 化,而不同组织亦可具有同一CT值。另外, 电压的变化亦可影响CT值的测定。
.
(三)伪影:是指在扫描过程中由于设备或 病人的原因而产生的一些与被扫描的组织 结构无关的异常影像,这些异常影像降低 了图像质量,甚至影响病变的分析诊断。
.
HRCT的基本要求是: ①CT机的固有空间分辨力<0.5mm。 ②层厚为0.5—1.5mm。 ③图像重建使用高空间分辨力算法。 ④应用512×512矩阵。 ⑤扫描用高电压和高电流,即120—140kV, 170—220mA
.
五、定量CT:是指利用CT检查来测定 某一感兴趣区内特殊组织的某一化学 成分含量的方法,常用来测定骨矿物 质含量,监测骨质疏松或其它代谢性 骨病病人的骨矿密度。
.
1、设备:因设备原因引起的伪影有环状、条 状、点状、同心圆状等,产生的主要原因 是探测器、数据转换器损坏或传输电缆工 作状态不稳定及电缆接口的某部分松脱等。
.
.
2、病人:主要有运动伪影和组织间密度差异 较大引起的伪影。
.
.
3、扫描条件不当:CT检查时,选用的扫描 参数不当可产生伪影。
.
.
.
一般人眼能区分16个灰阶,如果用16个灰 阶表示2000个灰度,则每个灰阶为 2000/16=125HU,即人眼能分辨的两个灰 阶间的CT值为125HU,为了使CT值差别大 于125HU,能被分辨,必须采用不同的窗 宽和窗位。窗宽是指图像上16个灰阶内所 包括的CT值范围。
.
(三)高分辨力扫描(high resolution scan):具有极好的空间分辨力,对显示 小病灶及病灶的细微变化优于常规CT扫描。
.
组织噪声是由各种组织平均CT值差异所造 成,即同一组织的CT值常在一定范围内变 化,而不同组织亦可具有同一CT值。另外, 电压的变化亦可影响CT值的测定。
.
(三)伪影:是指在扫描过程中由于设备或 病人的原因而产生的一些与被扫描的组织 结构无关的异常影像,这些异常影像降低 了图像质量,甚至影响病变的分析诊断。
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HRCT的基本要求是: ①CT机的固有空间分辨力<0.5mm。 ②层厚为0.5—1.5mm。 ③图像重建使用高空间分辨力算法。 ④应用512×512矩阵。 ⑤扫描用高电压和高电流,即120—140kV, 170—220mA
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五、定量CT:是指利用CT检查来测定 某一感兴趣区内特殊组织的某一化学 成分含量的方法,常用来测定骨矿物 质含量,监测骨质疏松或其它代谢性 骨病病人的骨矿密度。
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1、设备:因设备原因引起的伪影有环状、条 状、点状、同心圆状等,产生的主要原因 是探测器、数据转换器损坏或传输电缆工 作状态不稳定及电缆接口的某部分松脱等。
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2、病人:主要有运动伪影和组织间密度差异 较大引起的伪影。
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3、扫描条件不当:CT检查时,选用的扫描 参数不当可产生伪影。
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一般人眼能区分16个灰阶,如果用16个灰 阶表示2000个灰度,则每个灰阶为 2000/16=125HU,即人眼能分辨的两个灰 阶间的CT值为125HU,为了使CT值差别大 于125HU,能被分辨,必须采用不同的窗 宽和窗位。窗宽是指图像上16个灰阶内所 包括的CT值范围。
CT检查技术及诊断课件
CT图像重建算法
学习常用的CT图像重建算法,包括滤波器和反投影等,以及它们对图像质量的影响。
CT图像后处理技术
探索先进的CT图像后处理技术,包括骨窗、肺窗和血管窗等,以便更好地诊 断和分析图像。
CT图像融合技术
深入了解CT图像融合技术的原理和应用,以及它在多学科医学中的重要性和潜力。
CT骨窗及软组织窗图像
了解CT扫描器的组成部分,包括旋转盘、X射线管和探测器阵列。
CT影像质量控制
学习如何通过优化成像参数、对比剂使用和病人准备等方面来提高CT影像的质量。
CT图像分辨率
深入探讨CT图像的空间分辨率、密度分辨率和时间分辨率的概念和影响因素。
CT辐射剂量
了解CT扫描中的辐射剂量问题,并学习如何降低辐射剂量,保证病人的安全。
解析CT骨窗和软组织窗图像的特点、应用和诊断意义。广泛应用,包括肺结节、肺癌和肺部感染等。
CT腹部诊断技术
探讨CT在腹部疾病的诊断中的重要性,如肝脏疾病、肾脏疾病和消化系统疾 病。
CT头颈部诊断技术
研究CT在头颈部疾病的诊断中的应用,包括颅脑损伤、脊柱疾病和颈动脉狭 窄等。
CT检查技术及诊断课件
欢迎来到CT检查技术及诊断课件!本课程将深入介绍CT技术的原理、影像质 量控制和临床应用。快来探索医学图像领域的奇迹吧!
CT技术介绍
了解CT技术的发展历程、基本原理和临床应用领域。
CT扫描原理
揭开CT扫描的神秘面纱,探索扫描过程中的X射线相互作用和图像重建原理。
CT扫描器构造
CT胸部诊断技术
探索CT在胸部疾病的诊断中的重要性,如肺栓塞、肺部间质性疾病和胸部肿 瘤等。
CT泌尿系及生殖器官诊断技术
了解CT对泌尿系和生殖器官疾病的诊断中的应用,如泌尿系结石和男性前列 腺肿瘤等。
《CT检查与诊断入门》课件
总结词
CT检查在消化系统疾病的诊断中具有重要价值,能够发现肝脏、胆囊、胰腺等器 官的肿瘤和炎症病变,为疾病的早期治疗提供依据。
详细描述
CT检查能够清晰地显示消化系统结构和病变,对于肝脏、胆囊、胰腺等器官的肿 瘤和炎症病变的检测具有很高的准确性,有助于早期发现和干预治疗。
04 CT检查的注意事 项和防护
保护敏感部位
在CT检查过程中,患者可以使用铅围 裙等防护用品保护敏感部位,以减少 辐射暴露。
05 病例分享与讨论
病例一:脑出血的CT诊断
总结词
脑出血是一种常见的脑血管疾病,CT 检查是诊断脑出血的重要手段。
详细描述
脑出血的CT表现通常包括高密度影和 占位效应,出血量较大时可能伴随脑 室受压和中线结构移位。CT检查能够 快速准确地诊断脑出血,为后续治疗 提供依据。
《CT检查与诊断入门》PPT 课件
目录
• CT检查技术简介 • CT图像解读基础 • CT检查的临床应用 • CT检查的注意事项和防护 • 病例分享与讨论
01 CT检查技术简介
CT检查的基本原理
计算机断层扫描技术
利用X射线束对选定层面进行扫描,探测器接收透过该层面的射线,转换为可见光后经模/ 数转换器转换成数字信号,再通过计算机进行处理,形成该层面的重建图像。
图像重建
通过计算机将扫描得到的每个层面的图像信息进行处理,形成二维的图像,再经投影重建 形成三维的立体图像。
图像显示
将重建后的图像进行窗宽、窗距调节,选择合适的窗宽、窗距以观察病变的最佳效果。
CT检查的种类和应用
平扫
常规扫描,不注射造影 剂。
增强扫描
血管成像
特殊扫描
注射造影剂后进行扫描 ,以提高病变的显示率
CT检查在消化系统疾病的诊断中具有重要价值,能够发现肝脏、胆囊、胰腺等器 官的肿瘤和炎症病变,为疾病的早期治疗提供依据。
详细描述
CT检查能够清晰地显示消化系统结构和病变,对于肝脏、胆囊、胰腺等器官的肿 瘤和炎症病变的检测具有很高的准确性,有助于早期发现和干预治疗。
04 CT检查的注意事 项和防护
保护敏感部位
在CT检查过程中,患者可以使用铅围 裙等防护用品保护敏感部位,以减少 辐射暴露。
05 病例分享与讨论
病例一:脑出血的CT诊断
总结词
脑出血是一种常见的脑血管疾病,CT 检查是诊断脑出血的重要手段。
详细描述
脑出血的CT表现通常包括高密度影和 占位效应,出血量较大时可能伴随脑 室受压和中线结构移位。CT检查能够 快速准确地诊断脑出血,为后续治疗 提供依据。
《CT检查与诊断入门》PPT 课件
目录
• CT检查技术简介 • CT图像解读基础 • CT检查的临床应用 • CT检查的注意事项和防护 • 病例分享与讨论
01 CT检查技术简介
CT检查的基本原理
计算机断层扫描技术
利用X射线束对选定层面进行扫描,探测器接收透过该层面的射线,转换为可见光后经模/ 数转换器转换成数字信号,再通过计算机进行处理,形成该层面的重建图像。
图像重建
通过计算机将扫描得到的每个层面的图像信息进行处理,形成二维的图像,再经投影重建 形成三维的立体图像。
图像显示
将重建后的图像进行窗宽、窗距调节,选择合适的窗宽、窗距以观察病变的最佳效果。
CT检查的种类和应用
平扫
常规扫描,不注射造影 剂。
增强扫描
血管成像
特殊扫描
注射造影剂后进行扫描 ,以提高病变的显示率
《CT检查技术》课件——CT图像质量管理
越低
FOV越小,像素越
小,空间分辨力
越高
2
CT图像质量的评价指标及其影响因素
滤波算法影响空间分辨率
平滑算法
高分辨算法
2
CT图像质量的评价指标及其影响因素
采样
频率
影响
空间
分辨
率
2
CT图像质量的评价指标及其影响因素
层厚影响空间分辨率
层厚为1mm
层厚为5mm
层厚越薄,
部分容积效
应影响越小,
空间分辨力
距离等);③X线管焦点大小;④滤波所重建算法;⑤采样
频率;⑥层厚;⑦物体组织间的密度差异;⑧CT设备本身
的机械精度、设备噪声
2
CT图像质量的评价指标及其影响因素
矩阵大小影响空间分辨率
256X256
512X512
2
CT图像质量的评价指标及其影响因素
像素、FOV影响空间分辨率
FOV越大,像素越
大,空间分辨力
1
影像质量相关认知
1
影像质量相关认知
质量管理(QM)是指制订质量计划,并为实现该计划所开展的
一切活动的总和。质量管理包括质量保证和质量控制两个过
程的一切活动。
质量保证(QA)是使各种质量管理活动有效地发挥出各自的作
用,持续保证医疗质量要求所必需的有计划、有组织的的全部
活动和组织体系。
质量控制(QC)是为保证医学影像质量和 和技术质量达到规
2、层厚:层厚增大,图像噪声减低
3、像素大小:像素变大,图像噪声减低
4、重建算法:高分辨算法噪声大
5、探测器及电子元件的性能
6、物体厚度:体层越厚,噪声越大
2
CT图像质量的评价指标及其影响因素
FOV越小,像素越
小,空间分辨力
越高
2
CT图像质量的评价指标及其影响因素
滤波算法影响空间分辨率
平滑算法
高分辨算法
2
CT图像质量的评价指标及其影响因素
采样
频率
影响
空间
分辨
率
2
CT图像质量的评价指标及其影响因素
层厚影响空间分辨率
层厚为1mm
层厚为5mm
层厚越薄,
部分容积效
应影响越小,
空间分辨力
距离等);③X线管焦点大小;④滤波所重建算法;⑤采样
频率;⑥层厚;⑦物体组织间的密度差异;⑧CT设备本身
的机械精度、设备噪声
2
CT图像质量的评价指标及其影响因素
矩阵大小影响空间分辨率
256X256
512X512
2
CT图像质量的评价指标及其影响因素
像素、FOV影响空间分辨率
FOV越大,像素越
大,空间分辨力
1
影像质量相关认知
1
影像质量相关认知
质量管理(QM)是指制订质量计划,并为实现该计划所开展的
一切活动的总和。质量管理包括质量保证和质量控制两个过
程的一切活动。
质量保证(QA)是使各种质量管理活动有效地发挥出各自的作
用,持续保证医疗质量要求所必需的有计划、有组织的的全部
活动和组织体系。
质量控制(QC)是为保证医学影像质量和 和技术质量达到规
2、层厚:层厚增大,图像噪声减低
3、像素大小:像素变大,图像噪声减低
4、重建算法:高分辨算法噪声大
5、探测器及电子元件的性能
6、物体厚度:体层越厚,噪声越大
2
CT图像质量的评价指标及其影响因素
CT检查技术参数课件
腹部疾病:如肝胆疾病、 胰腺疾病、胃肠道疾病
等
骨骼肌肉疾病:如骨折、 关节炎、骨肿瘤等
神经系统疾病:如脑梗 死、脑出血、脑肿瘤等
其他疾病:如肾结石、 甲状腺疾病、乳腺疾病
等
治疗计划
确定治疗目标:根 据患者病情和需求, 制定合适的治疗目
标
选择治疗方法:根 据病情和治疗目标, 选择合适的治疗方 法,如手术、放疗、
03
培训操作人员: 对操作人员进 行专业培训, 确保操作人员 熟练掌握操作 技能
04
遵守辐射防护 规定:按照辐 射防护规定进 行操作,确保 患者和操作人 员的安全
噪声来源:CT 扫描过程中产生 的随机噪声和系 统噪声
噪声影响:影响 图像的清晰度和 对比度,降低诊 断准确性
噪声控制:通过 优化扫描参数、 图像后处理等方 式降低噪声水平
噪声评价:通过 信噪比(SNR) 等指标评估噪声 水平
3
疾病诊断
肺部疾病:如肺炎、肺 结核、肺癌等
心血管疾病:如冠心病、 心肌梗死、心包炎等
设备维护
定期检查设备:确保设 备性能稳定,避免安全 隐患
定期清洁设备:保持设 备清洁,避免细菌滋生
定期更换零部件:确保 设备性能稳定,避免安 全隐患
定期培训操作人员:确 保操作人员熟练掌握设 备操作,避免操作失误
操作规范
01
遵守操作规程: 按照操作手册 进行操作,确 保设备安全运 行
02
定期检查设备: 定期对设备进 行检查,确保 设备性能稳定
02
03
层厚扫描:逐 层扫描,提高
空间分辨率
2
空间分辨率
定义:空间分辨率 是指CT图像中能 够分辨的最小物体 尺寸
影响因素:探测 器的尺寸、扫描 层厚、重建算法 等
CT检查技术专题知识教学课件
科 渗透。
CT检查技术专题知识
第45页
六、多种检验技术 综合应用标准
(一)检验技术简繁 选择 (二)检验技术 创伤性 (三)检验费用 考虑
CT检查技术专题知识
第46页
综合检查技术流程示图
CT检查技术专题知识
第47页
七、图像 处理技术
X线照片质量 优劣除了与摄影技术、摄影 器材性能相关外, 还与照片冲洗技术有亲密关系。
印术。
CT检查技术专题知识
第49页
八、数字影像诊疗及影像质量管理
研究 关键内容 质量管理 提出及发展、基础概念、
活动 程序、方法、PACS 管理、质 量评价、模拟成像与数字成像质量评价 比较、影像质量管理 应用等。
CT检查技术专题知识
第50页
• 休息一会
CT检查技术专题知识
第51页
第五章 CT检验技术
• 3.了解: CT特殊检验技术临床应用。
CT检查技术专题知识
第53页
第五章 CT检验技术
• 第一节 CT检验概述 • 第二节 CT装置 基础操作 • 第三节 CT图像 • 第四节 CT 检验方法 • 第五节 图像后处理技术 • 第六节 CT检验技术 临床应用
CT检查技术专题知识
第54页
第一节 CT检验概述
• 1974 年全身CT 成像装置研制成功。
• 1989 年在滑环技术 基础上, 螺旋CT 问世, 由传统二维采样 扫描模式进展为三维采样。
• 1992 年研制成功双层螺旋CT, 开创了多层螺
第7页
特点: 经济、省时、动态观察。 影像细节显示不够清楚, 不利于
防护。 缺点: 不能留下永久统计。
CT检查技术专题知识
第8页
CT检查技术专题知识
第45页
六、多种检验技术 综合应用标准
(一)检验技术简繁 选择 (二)检验技术 创伤性 (三)检验费用 考虑
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综合检查技术流程示图
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七、图像 处理技术
X线照片质量 优劣除了与摄影技术、摄影 器材性能相关外, 还与照片冲洗技术有亲密关系。
印术。
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第49页
八、数字影像诊疗及影像质量管理
研究 关键内容 质量管理 提出及发展、基础概念、
活动 程序、方法、PACS 管理、质 量评价、模拟成像与数字成像质量评价 比较、影像质量管理 应用等。
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第50页
• 休息一会
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第五章 CT检验技术
• 3.了解: CT特殊检验技术临床应用。
CT检查技术专题知识
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第五章 CT检验技术
• 第一节 CT检验概述 • 第二节 CT装置 基础操作 • 第三节 CT图像 • 第四节 CT 检验方法 • 第五节 图像后处理技术 • 第六节 CT检验技术 临床应用
CT检查技术专题知识
第54页
第一节 CT检验概述
• 1974 年全身CT 成像装置研制成功。
• 1989 年在滑环技术 基础上, 螺旋CT 问世, 由传统二维采样 扫描模式进展为三维采样。
• 1992 年研制成功双层螺旋CT, 开创了多层螺
第7页
特点: 经济、省时、动态观察。 影像细节显示不够清楚, 不利于
防护。 缺点: 不能留下永久统计。
CT检查技术专题知识
第8页
CT检查技术课件
技术挑战
能谱CT技术需要解决能谱数据的获取、处理和解读等关键问题 ,同时提高扫描速度和降低辐射剂量。
CT引导下穿刺活检术等介入操作
CT引导下穿刺活检术
在CT图像引导下,将穿刺针准确插入病变部位,获取组织样本进 行病理学检查。
其他介入操作
包括脓肿引流、肿瘤消融、放射性粒子植入等。
技术挑战
介入操作需要解决穿刺精度、并发症防控和患者舒适度等问题,同 时提高操作效率和安全性。
阅片技巧
结合患者的病史、临床症状和其 他检查结果,仔细阅读CT图像, 注意识别病变的形态、大小、密 度等特征,以及病变与周围组织
的关系。
04
CT检查技术在各部位应用
BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEW
ERA
颅脑CT检查技术
检查前准备
去除头部金属饰物,向 患者解释检查过程以取
BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEW
ERA
CT检查技术定义
• CT(Computed Tomography):即电子计算机断层扫描,是利用精确准直的X线束、γ射线、超声波等,与灵敏度极高的 探测器一同围绕人体的某一部位作一个接一个的断面扫描,具有扫描时间快,图像清晰等特点,可用于多种疾病的检查。
穿着要求
患者应穿着宽松、舒适的衣服,避免 穿着带有金属拉链、纽扣等装饰物的 衣物。
扫描参数设置与优化
管电压与管电流
根据患者的体型和检查部 位,选择合适的管电压和 管电流,以获得清晰的图 像和较低的辐射剂量。
层厚与层间距
根据检查目的和病变大小 ,选择合适的层厚和层间 距,以充分显示病变的细 节和范围。
02
03
X射线源与探测器
能谱CT技术需要解决能谱数据的获取、处理和解读等关键问题 ,同时提高扫描速度和降低辐射剂量。
CT引导下穿刺活检术等介入操作
CT引导下穿刺活检术
在CT图像引导下,将穿刺针准确插入病变部位,获取组织样本进 行病理学检查。
其他介入操作
包括脓肿引流、肿瘤消融、放射性粒子植入等。
技术挑战
介入操作需要解决穿刺精度、并发症防控和患者舒适度等问题,同 时提高操作效率和安全性。
阅片技巧
结合患者的病史、临床症状和其 他检查结果,仔细阅读CT图像, 注意识别病变的形态、大小、密 度等特征,以及病变与周围组织
的关系。
04
CT检查技术在各部位应用
BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEW
ERA
颅脑CT检查技术
检查前准备
去除头部金属饰物,向 患者解释检查过程以取
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ERA
CT检查技术定义
• CT(Computed Tomography):即电子计算机断层扫描,是利用精确准直的X线束、γ射线、超声波等,与灵敏度极高的 探测器一同围绕人体的某一部位作一个接一个的断面扫描,具有扫描时间快,图像清晰等特点,可用于多种疾病的检查。
穿着要求
患者应穿着宽松、舒适的衣服,避免 穿着带有金属拉链、纽扣等装饰物的 衣物。
扫描参数设置与优化
管电压与管电流
根据患者的体型和检查部 位,选择合适的管电压和 管电流,以获得清晰的图 像和较低的辐射剂量。
层厚与层间距
根据检查目的和病变大小 ,选择合适的层厚和层间 距,以充分显示病变的细 节和范围。
02
03
X射线源与探测器
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回顾性心电门控 回顾性图像重建心电门控
红旗医院影像科
扫描架倾斜角度
被检组织器官的扫描层面与水平面不相垂直的时候, 需将扫描架倾斜一定角度进行扫描。 ±30° 许多设备设置需在扫描机架的控制面板上操作,有的 设备设置也可在控制台上操作。
红旗医院影像科
算法
CT图像重建时所采用的数学函数 标准算法、软组织算法、骨算法 标准算法均衡图像的密度分辨力和空间分辨力 软组织算法突出密度分辨力 骨算法提高空间分辨力 螺旋扫描的容积数据可变换算法重建
红旗医院影像科
算法
在实际操作中,各参数的选择要受到CT机性能的限制 ,还会受到病人的扫描部位、扫描范围、X线剂量、 诊断对图像的要求等因素的制约。 各参数的确定要结合实际需要进行综合考虑,合理选 择。
红旗医院影像科
THANK YOU
红旗医院影像科
扫描视野(scanning field of view,SFOV) 显示视野(displaying field of view, DFOV) 扫描结束后,可以改变显示视野大小重建图像
颅脑显 示视野 25cm
胸部显 示视野 36cm
红旗医院影像科
矩阵(matrix)
CT矩阵用于重建图像 256×256,512×512,1024×1024等,目前应用最多 的是512×512矩阵 相同的视野情况下,矩阵越大,空间分辨力越高。 扫描结束后,可以改变矩阵重建图像。
红旗医院影像科
层厚
非螺旋、单层螺旋CT:层厚=前准直的宽度,即扇形X 线束的宽度 多层螺旋CT X线束的厚度与多个层面的厚度之和一致 ,
层厚=一个采集通道所对应的全部体层的厚度
采集通道数目决定了旋转一周采集数据的层数
红旗医院影像科
层厚(slice thickness)
层厚小,纵向空间分辨力好,信噪比降低。 层厚大,信噪比提高,纵向空间分辨力下降。 扫描层厚可从1~10mm 0.33mm 检查内耳、颞骨乳突、眼眶、椎间盘、肾上腺等须采 取薄层扫描;观察软组织且范围较大时,选择较大的 层厚。
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曝光条件
管电压(kV) 100~140kV 管电流(mA) 70~260mA 扫描时间(s) 6~20s X线剂量降低:噪声增大,图像质量降低。 必须选择合适的曝光剂量,并在保证影像质量的前提 下尽可能减少病人所接受的X线剂量。
红旗医院影像科
视野(field of view FOV)
红旗医院影像0°角)检查床运行的距离 与X线准直宽度的比值 无量纲的比值 pitch=1,曝光剂量、重建使用的数据量与非螺旋扫 描持平 pitch>1,图像信噪比降低,扫描速度加快 pitch<1,图像质量提高,扫描时间延长
红旗医院影像科
旋转速度
0.5~1.0s/周,最快可达0.35s/周 扫描速度快,减少了运动伪影,减少了因运动而产生 的漏扫,缩短了病人的检查时间 腹部增强扫描保证了多期扫描的时间更准确
红旗医院影像科
准直(collimation)与采集通道
前准直器 后准直器 采集通道输出信号 同时使用几个采集通道通常代表同时采集几层图像。 多层螺旋CT机的“层数”实际上往往指该CT机的最大 通道数,而不一定是探测器的排数。
红旗医院影像科
层厚
一幅图像对应的断面厚度 图像空间分辨率 可以重建
重建的心脏薄层图 像(层厚0.5mm)
红旗医院影像科
层距(slice gap)
层距概念一般用于非螺旋扫描,是指相邻两个层面的 中点之间的距离。 连续扫描 间隔扫描 重叠扫描
红旗医院影像科
重建间隔(reconstruction interval)
被螺旋CT重建的相邻图像的中心在长轴方向的距离。 近似于非螺旋CT扫描的层距 重建间隔=层厚,层面无遗漏、无重叠 重建间隔>层厚,部分层面未显示 重建间隔<层厚,重叠重建 30%~50%
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旋转速度
时间分辨力提高,结合心电门控技术,适用于心脏、 大血管、冠状动脉等动态器官的检查 适于对急、重症病人检查 减慢扫描速度,曝光时间长,X线剂量增加,可以增 加信噪比,提高图像质量
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心电门控(cardiac gating)
前瞻性心电门控 心电图R波 心电触发(triggering technique)
CT检查技 术参数
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CT检查技术参数
扫描类型 曝光条件 视野 矩阵 准直 层厚 层距
重建间隔 螺距 旋转速度 心电门控 扫描架倾斜角度 算法
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扫描类型
非螺旋扫描 螺旋扫描 非螺旋扫描检查时间较长,扫描数据通常不适于重建 ,图像信噪比较高 螺旋扫描速度快,数据适于扫描后重建 通常颅脑、椎间盘扫描选用非螺旋扫描 胸部、腹部扫描及增强扫描选用螺旋扫描
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扫描架倾斜角度
被检组织器官的扫描层面与水平面不相垂直的时候, 需将扫描架倾斜一定角度进行扫描。 ±30° 许多设备设置需在扫描机架的控制面板上操作,有的 设备设置也可在控制台上操作。
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算法
CT图像重建时所采用的数学函数 标准算法、软组织算法、骨算法 标准算法均衡图像的密度分辨力和空间分辨力 软组织算法突出密度分辨力 骨算法提高空间分辨力 螺旋扫描的容积数据可变换算法重建
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算法
在实际操作中,各参数的选择要受到CT机性能的限制 ,还会受到病人的扫描部位、扫描范围、X线剂量、 诊断对图像的要求等因素的制约。 各参数的确定要结合实际需要进行综合考虑,合理选 择。
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扫描视野(scanning field of view,SFOV) 显示视野(displaying field of view, DFOV) 扫描结束后,可以改变显示视野大小重建图像
颅脑显 示视野 25cm
胸部显 示视野 36cm
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矩阵(matrix)
CT矩阵用于重建图像 256×256,512×512,1024×1024等,目前应用最多 的是512×512矩阵 相同的视野情况下,矩阵越大,空间分辨力越高。 扫描结束后,可以改变矩阵重建图像。
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层厚
非螺旋、单层螺旋CT:层厚=前准直的宽度,即扇形X 线束的宽度 多层螺旋CT X线束的厚度与多个层面的厚度之和一致 ,
层厚=一个采集通道所对应的全部体层的厚度
采集通道数目决定了旋转一周采集数据的层数
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层厚(slice thickness)
层厚小,纵向空间分辨力好,信噪比降低。 层厚大,信噪比提高,纵向空间分辨力下降。 扫描层厚可从1~10mm 0.33mm 检查内耳、颞骨乳突、眼眶、椎间盘、肾上腺等须采 取薄层扫描;观察软组织且范围较大时,选择较大的 层厚。
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曝光条件
管电压(kV) 100~140kV 管电流(mA) 70~260mA 扫描时间(s) 6~20s X线剂量降低:噪声增大,图像质量降低。 必须选择合适的曝光剂量,并在保证影像质量的前提 下尽可能减少病人所接受的X线剂量。
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视野(field of view FOV)
红旗医院影像0°角)检查床运行的距离 与X线准直宽度的比值 无量纲的比值 pitch=1,曝光剂量、重建使用的数据量与非螺旋扫 描持平 pitch>1,图像信噪比降低,扫描速度加快 pitch<1,图像质量提高,扫描时间延长
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旋转速度
0.5~1.0s/周,最快可达0.35s/周 扫描速度快,减少了运动伪影,减少了因运动而产生 的漏扫,缩短了病人的检查时间 腹部增强扫描保证了多期扫描的时间更准确
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准直(collimation)与采集通道
前准直器 后准直器 采集通道输出信号 同时使用几个采集通道通常代表同时采集几层图像。 多层螺旋CT机的“层数”实际上往往指该CT机的最大 通道数,而不一定是探测器的排数。
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层厚
一幅图像对应的断面厚度 图像空间分辨率 可以重建
重建的心脏薄层图 像(层厚0.5mm)
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层距(slice gap)
层距概念一般用于非螺旋扫描,是指相邻两个层面的 中点之间的距离。 连续扫描 间隔扫描 重叠扫描
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重建间隔(reconstruction interval)
被螺旋CT重建的相邻图像的中心在长轴方向的距离。 近似于非螺旋CT扫描的层距 重建间隔=层厚,层面无遗漏、无重叠 重建间隔>层厚,部分层面未显示 重建间隔<层厚,重叠重建 30%~50%
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旋转速度
时间分辨力提高,结合心电门控技术,适用于心脏、 大血管、冠状动脉等动态器官的检查 适于对急、重症病人检查 减慢扫描速度,曝光时间长,X线剂量增加,可以增 加信噪比,提高图像质量
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心电门控(cardiac gating)
前瞻性心电门控 心电图R波 心电触发(triggering technique)
CT检查技 术参数
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CT检查技术参数
扫描类型 曝光条件 视野 矩阵 准直 层厚 层距
重建间隔 螺距 旋转速度 心电门控 扫描架倾斜角度 算法
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扫描类型
非螺旋扫描 螺旋扫描 非螺旋扫描检查时间较长,扫描数据通常不适于重建 ,图像信噪比较高 螺旋扫描速度快,数据适于扫描后重建 通常颅脑、椎间盘扫描选用非螺旋扫描 胸部、腹部扫描及增强扫描选用螺旋扫描