医用CT图像伪影成因
CT图像伪影的成因及校正方法探究
CT图像伪影的成因及校正方法探究CT(计算机断层扫描)是一种医学成像技术,可以通过旋转的X射线束获取人体横断面的详细图像,用于诊断和治疗指导。
然而,在CT图像中,经常会出现伪影现象,这可能干扰医生对图像的解读和诊断。
因此,了解CT图像伪影的成因及相应的校正方法对于提高CT图像质量和准确性非常重要。
CT图像伪影是指在图像上出现的与实际解剖结构无关的人为假象。
其成因可以归纳为以下几个方面:1. 患者因素:患者的体内金属或高密度物质(如金属植入物、骨头)会引起CT图像伪影。
这些物质会散射或吸收X射线束,导致周围区域的图像衰减或增强,从而在图像上产生伪影。
2. 仪器因素:CT扫描仪的硬件故障或不良设置可能导致伪影的出现。
例如,扫描仪的坏道或光栅误差会引起图像中的线性伪影;X射线束的不均匀性或非线性误差会导致图像亮度或对比度的变化。
3. 参数因素:CT扫描时的参数选择也可能导致伪影的产生。
例如,过大的mAs(毫安秒)设置会导致伪影线或过曝伪影,而过小的mAs设置会导致图像噪声增加。
针对不同的伪影成因,可以采取以下校正方法进行伪影的修复或减少:1. 优化扫描参数:合理选择扫描参数对于减少伪影至关重要。
通过优化mAs、kVp(千伏)、切片厚度和重建间隔等参数的设置,可以在保证图像质量的同时尽量减少伪影的产生。
2. 重建算法优化:选择合适的重建算法也可以对伪影进行校正。
常见的重建算法包括滤波重建和迭代重建。
滤波重建方法通过选择合适的滤波函数可以降低伪影的干扰,而迭代重建方法可以通过多次迭代优化图像重建过程,进一步减少伪影的出现。
3. 图像后处理:对图像进行后处理也是减少伪影的有效方法。
例如,可以通过图像增强处理,如锐化、平滑或增强对比度等来减少伪影的影响。
4. 扫描仪校准和维护:定期对CT扫描仪进行校准和维护,确保其正常工作状态,可以降低仪器因素导致的伪影的发生。
同时,合理设置X射线束的均匀性校准和线性误差校正等参数,也有助于减少伪影的产生。
CT图像伪影的产生机制与影响因素分析
CT图像伪影的产生机制与影响因素分析CT(Computed Tomography)是一种非侵入性的医学成像技术,通过使用X射线扫描人体或其他物体的横截面图像,以提供详细的解剖结构信息。
然而,CT图像中可能会存在伪影,这是指与真实解剖结构无关的异常图像特征。
本文将分析CT图像伪影的产生机制和影响因素。
CT图像中伪影的产生机制主要与以下几个因素相关:1. 散射伪影:当X射线穿过物体时,一部分X射线会被组织散射,从而到达探测器。
这种散射可能导致图像中出现低对比度和模糊的伪影。
散射伪影主要受到扫描部位的密度和组织类型的影响。
2. 金属伪影:当CT扫描中有金属物体存在时,例如金属植入物或金属血管夹,金属会吸收X射线并引起伪影。
由于金属的高密度,它会产生伪影,导致图像质量下降,并可能掩盖周围解剖结构。
3. 检测器伪影:CT扫描中使用的探测器可能存在非线性响应,这会导致图像中的亮度非均匀或伪影现象。
这些伪影可能会发生在图像边缘或高对比度区域。
4. 运动伪影:如果被扫描的物体或患者在扫描期间发生移动,会导致图像中出现模糊和伪影。
这种伪影可以通过使用呼吸抑制装置或加强患者合作来减少。
CT图像伪影的产生受到多种因素的影响,包括:1. CT扫描技术参数:如扫描层厚、扫描间隔、曝光剂量等参数的选择会直接影响图像质量和伪影的产生。
不良的扫描技术参数选择可能会增加伪影的发生率。
2. 扫描部位和解剖结构:不同部位的解剖结构密度和组织构成不同,因此伪影现象也可能有所不同。
例如,胸部和腹部CT扫描中的伪影可能不同于头部或骨盆CT扫描中的伪影。
3. 患者因素:患者的体重、体型、呼吸等因素都可能会影响CT图像的质量和伪影的产生。
例如,超重患者由于组织的厚度增加和散射增加,可能更容易产生伪影。
为了减少CT图像中的伪影,可以采取以下措施:1. 优化扫描技术参数:根据不同的部位和临床需要,选择合适的扫描层厚、间隔和曝光剂量,以获得较高质量的图像。
CT图像伪影的成因及其影响因素解析
CT图像伪影的成因及其影响因素解析CT(计算机断层扫描)是一种常用的医学影像学技术,可用于获取人体内部组织和器官的详细影像。
然而,在CT图像中,伪影是常见的问题之一,它可能会干扰医生对患者的准确诊断和治疗。
因此,了解CT图像伪影的成因及其影响因素是非常重要的。
一、CT图像伪影的成因1. 金属伪影:金属(如手术钢针、植入物或牙齿等)的存在会导致CT图像中出现金属伪影。
这主要是由于金属物质对X射线的高吸收能力,使得X射线难以穿透,从而导致形成伪影。
2. 散射伪影:散射伪影是由于X射线与组织之间发生散射现象。
它可发生在高密度组织和低密度组织的交界处,如肺组织与肋骨之间,导致伪影的形成。
3. 输液伪影:在CT图像中,通过输液管道或输液泵输注液体时,液体内气体的存在可能会导致CT图像中的输液伪影。
这种伪影通常呈环状或线状。
4. 运动伪影:当被扫描部位存在运动(如呼吸或患者体动)时,会导致CT图像中出现运动伪影。
这种伪影可能会使图像变得模糊或出现重影。
5. 部件故障:CT设备的硬件或电子元件故障可能会导致CT图像中出现伪影。
例如,探测器故障可能会导致图像中的条纹伪影,而高压电源故障可能会导致图像中的亮度异常。
二、CT图像伪影的影响因素1. 参数设置:CT设备的参数设置对伪影的产生有直接影响。
例如,选择不当的扫描参数(如曝光时间、电流和电压等)可能会导致伪影的产生。
2. 患者因素:患者的体形、体重和病理状态等因素也可能对CT图像伪影产生影响。
例如,肥胖患者的体形可能会导致图像中的散射伪影增加。
3. 扫描技术:正确的扫描技术和操作对减少伪影的产生至关重要。
例如,更先进的CT设备和技术可以减少金属伪影的发生。
4. 异物存在:如上所述,身体内或外存在金属异物(如植入物、口腔内的金属填充物等)会导致金属伪影的产生。
5. 图像重建算法:不同的图像重建算法可能对伪影的产生和减少产生不同的影响。
选择适当的图像重建算法是减少伪影的一种重要方法。
CT图像伪影的成因分析与抑制方法探讨
CT图像伪影的成因分析与抑制方法探讨一、成因分析CT图像伪影是指在CT扫描中出现的不真实影像,其形成原因主要包括以下几个方面:1.散射伪影:当X射线经过人体组织时会发生散射,散射X射线会给CT扫描的图像中引入伪影。
散射伪影的严重程度与散射角度、组织密度、扫描参数等因素有关。
2.束发散伪影:束发散伪影是由于X射线束通过厚对象时,由于发射点数量的限制,导致束发散衍射而产生的伪影。
3.金属伪影:金属类物质对X射线具有强吸收能力,会在CT图像中产生明显的伪影,尤其是在金属附近。
4.伪影污染:在CT图像中,常常会出现扫描装置的伪影,例如扫描床的伪影、线圈骤降的伪影等。
二、抑制方法探讨1.散射伪影的抑制方法:(1)增加碘剂用量:适量增加碘剂用量,使血管血浆浓度增加,从而增强血管受益,减少散射伪影。
(2)选择合适扫描参数:适当增加图像重建滤波器的剂量,可以降低散射伪影。
此外,使用小视图范围和低mA电流也可以减少散射。
(3)散射校正算法:通过对图像进行反散射滤波,能够最大程度上去除散射伪影,提高图像质量。
2.束发散伪影的抑制方法:(1)增加发射点密度:合理增加CT扫描的发射点数量,可以降低束发散伪影。
(2)选择合适的重建算法:对于厚对象的扫描,可以选择合适的重建算法,如滤波材料选择、反投影内插等方法,从而减少束发散伪影。
3.金属伪影的抑制方法:(1)合理选择扫描参数:对于金属部位的CT扫描,应使用合适的扫描参数,如增加管电压、减小mA电流,以减少金属伪影的产生。
(2)金属校正算法:使用金属伪影校正算法,对金属伪影进行补偿或抑制,提高图像质量。
4.伪影污染的抑制方法:(1)优化设备结构和材料:合理设计CT设备的机械结构、材料和线圈,减少伪影污染。
(2)软件校正算法:通过开发伪影污染校正算法,对伪影进行预测和补偿,减少伪影对图像的影响。
总结:CT图像伪影的成因分析与抑制方法探讨了散射伪影、束发散伪影、金属伪影以及伪影污染等几个主要成因。
CT图像伪影现象的成因及影响因素分析
CT图像伪影现象的成因及影响因素分析CT(计算机断层扫描)是一种常用的医学成像技术,可通过肖像扫描获取人体内部的详细结构信息。
然而,在CT图像中,有时会出现伪影现象,即与真实解剖结构无关的不良影像,给医生的诊断带来困扰。
本文将分析CT图像伪影的成因及影响因素。
CT图像伪影的成因主要包括以下几个方面:1. 金属伪影:金属物质的存在会引起CT图像伪影。
金属物质对射线的衰减程度较大,导致其周围的组织结构出现伪影。
例如,假设患者有种植牙或金属假肢,CT图像中可能会出现异常的伪影。
金属伪影的出现主要是由于金属物质的高密度和高原子序数。
2. 散射伪影:CT图像中的散射伪影通常由X射线或电磁波在人体内部的散射而引起。
散射射线会偏离正常的传播路径,导致图像混乱和模糊。
这种伪影通常在图像边缘或密度变化较大的组织边界附近出现。
减少散射伪影的方法包括使用适当的散射校正算法和优化扫描参数。
3. 运动伪影:患者在进行CT扫描时可能产生运动,如呼吸、心跳或肌肉活动,这些运动会导致CT图像出现伪影。
运动伪影通常表现为图像模糊或结构失真。
减少运动伪影的方法包括使用呼吸阻力器、呼吸暂停技术和快速扫描技术。
CT图像伪影的影响因素有以下几个方面:1. 诊断影响:CT图像伪影会干扰医生对患者病情的准确判断。
例如,金属伪影可能掩盖了病变或病灶的真实情况,导致误诊或漏诊。
这对于医生的诊断和治疗决策是很不利的。
2. 病人安全性:某些CT图像伪影可能与具体患者的安全有关。
例如,金属伪影可能会引起热量集中和损伤患者。
对于敏感患者,如孕妇或年幼儿童,尽量减少CT图像伪影对其健康的不良影响是非常重要的。
3. 扫描时间和成本:CT图像伪影的存在可能导致扫描时间的延长和扫描成本的增加。
由于扫描时需要进行重新扫描或图像后处理,这将增加医疗资源的浪费和患者的不必要的辐射暴露。
为了减少CT图像伪影的发生及其负面影响,我们可以采取以下措施:1. 优化扫描参数:合理选择扫描参数,如管电压、管电流和扫描速度,以减少CT图像伪影。
CT影像伪影及原因
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6. 部分容积效应产生的伪影及对策
部分容积效应伪影的形状可因物体的不同 而不一样,一般在重建后横断面图像上可见 条形、环形或大片干扰的伪像。最常见和典 型的现象是在头颅横断面时的颞部出现的条 状伪影,又称哼氏伪影。该伪影现象可采用 薄层扫描而减弱;在西门子系列的CT机中, 用VAR扫描技术可抑制该伪影。
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7. 周围间隙现象伪影及对策
在同一扫描层面内,与层面垂直的两种相
邻且密度不同的组织,其边缘部的CT值不
能准确测得,因而在CT图像上,其交接处
图像不能清楚分辨,这种现象即为周围间
隙现象,此种现象的实质仍是一种部分容
积效应。通过减薄扫描层厚,可减少此类
伪影的发生。
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8. 采样或测量系统误差伪影及对策
细观察伪影的放射状排列方向,即能找到
异物的来源。
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3. 扫描条件不当造成的伪影
CT检查时,选用的扫描参数不当,如扫描 参数设定过低等 ,亦可产生伪影。
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二、伪影分析及对策
(一)机器故障伪影处理对策
根据伪影形状可大致判断故障发生的部位, 有针对性的进行检查和排除。一般来说,对 机器故障得分析采用逐步排除法,现归纳如 下: 1. 排除显示系统故障 调出故障前已经储存的 图像,如存在伪影则可确定显示系统故障。
根据每天的校正测量数据会及时地作出修正。
如超出该修正范围,可出现错误信号甚至无
信号,导致图像中的环状伪影,该伪影的半
径对应于探测器阵列中出现测量误差探测器
如:单同心圆可能为通道板故障,多同心圆可能 为AD控制板故障,满屏斜条或直线可能为高压系 统故障,不规则形则可能为球管老化所致。精选课件Biblioteka 6CT机故障环形伪影
CT图像伪影的产生机制及修复策略
CT图像伪影的产生机制及修复策略CT(计算机断层扫描)技术是一种广泛应用于医学影像诊断的重要工具。
然而,在CT图像中,我们经常会观察到伪影现象,对图像质量和正确诊断造成了影响。
因此,了解CT图像伪影的产生机制以及采取适当的修复策略非常重要。
CT图像伪影的产生机制主要包括以下几个方面:1. 散射伪影:当X射线通过人体组织时,会发生散射现象。
散射射线与主要射线混合,进入探测器,导致图像中出现散射伪影。
散射伪影通常在边缘区域出现,使得图像模糊。
2. 金属伪影:当CT扫描器射线遇到金属物质(如人工关节、牙科填充物等)时,产生的散射射线会引起金属伪影。
金属伪影表现为明亮的条纹或斑点,遮盖了金属周围的结构信息。
3. 呼吸运动伪影:人体呼吸引起的胸部器官移动会导致CT图像出现模糊和伪影。
尤其在高分辨率CT图像中,呼吸运动伪影更加明显,影响诊断准确性。
4. 恶劣环境因素:环境因素如电力波动、射线剂量不均匀、探测器故障等问题会导致图像中的伪影。
针对不同的CT图像伪影问题,可以采用各种修复策略来改善图像质量。
1. 散射伪影修复策略:可以采用滤波算法来抑制散射伪影。
滤波算法基于图像边缘信息和统计模型,可以减少伪影的影响。
常用的滤波算法包括Wiener滤波、多层次滤波、小波变换等。
2. 金属伪影修复策略:可以采用来自多个方向的投影数据进行重建,以减少金属伪影的影响。
此外,还可以运用金属伪影补偿算法来抑制金属伪影,如金属伪影减弱技术(MAR)和金属伪影补偿技术。
3. 呼吸运动伪影修复策略:针对呼吸引起的伪影,可以采用呼吸校正技术来修复图像。
呼吸校正技术利用多个呼吸周期的图像信息进行计算和融合,以减少呼吸运动伪影。
4. 环境因素修复策略:对于由电力波动、剂量不均匀等环境因素引起的伪影,需要对设备进行维护和调整,确保设备稳定运行。
此外,采用自适应滤波算法和校准算法等方法也可以帮助减少环境因素导致的伪影。
需要注意的是,修复CT图像伪影的策略应根据具体情况确定,并且还应注意避免引入新的伪影或者对图像细节信息造成不利影响。
CT图像伪影根源与消除策略
CT图像伪影根源与消除策略CT(计算机断层扫描)是一种广泛应用于医学影像学中的非侵入性诊断技术。
然而,在进行CT扫描过程中,图像质量可能会受到伪影的影响,降低了准确性和可靠性。
因此,了解CT图像伪影的根源以及相应的消除策略是非常重要的。
一、CT图像伪影的根源1. 扫描器漂移:扫描器中的漂移现象会导致图像中的伪影。
这通常是由于机械零件的磨损或异常引起的,可以通过及时维护和校准来减少。
2. 散射:CT扫描期间的散射是一种常见的伪影源。
散射通常由物质内部的非均匀性引起,例如体内气体、金属或骨骼组织。
减少伪影的策略包括选择低散射物质、应用滤波技术或增加束流量。
3. 金属伪影:金属物质在CT扫描中会产生明显的伪影。
这是由于金属对X射线具有强吸收能力,使得X射线束无法透过金属物质。
减少金属伪影的方法包括使用金属伪影理解和减少金属物质的数量。
4. 伪色彩伪影:伪色彩伪影是由于扫描时的光线透射偏移而产生的。
它通常影响到边界和高对比度区域。
减少伪色彩伪影的策略包括提高扫描器的精度和减少照明条件下的干扰。
二、CT图像伪影的消除策略1. 输出曲线校正:对CT系统进行输出曲线校正是减少伪影的重要步骤。
通过定期校准CT系统,可以确保图像质量的准确性和一致性。
2. 散射校正:散射校正可以通过采用滑动视窗技术或消除以减少伪影的散射效应。
这种方法可帮助提高图像的对比度和清晰度,从而减少伪影。
3. 金属伪影校正:针对金属伪影,可以通过应用金属伪影校正算法来减少伪影的影响。
这种方法可以降低金属部位周围图像的伪影,提高CT图像的质量。
4. 多能量CT:多能量CT是通过采集多个能量级别的CT图像,然后使用图像重建算法进行合成。
这种方法能够减少散射和金属伪影,提高图像质量并减少伪影。
5. 图像滤波:图像滤波技术可以用于降低伪影的影响。
常用的图像滤波方法包括线性滤波、非线性滤波和频域滤波,这些方法可以通过去噪、增强边缘和减少伪影等手段来改善图像质量。
影响CT图像质量的伪影源及解决方法
影响CT图像质量的伪影源及解决方法CT(Computed Tomography,计算机断层扫描)是医学影像学中常用的一种诊断工具,它通过扫描和重建人体内部的断层图像来帮助医生诊断疾病。
然而,在CT图像中,有时会出现伪影现象,这些伪影会影响图像的质量,干扰医生的准确诊断。
本文将探讨影响CT图像质量的伪影源,并提出解决伪影的方法。
1. 金属伪影金属物体在CT扫描中会产生明显的伪影。
金属伪影是由于金属对X射线具有高吸收能力,导致射线无法透过金属完全,所以扫描后的图像中会出现较大的黑暗伪影区域。
为了解决金属伪影问题,可以采用以下方法:- 改变扫描参数:调整扫描参数如管电压和电流,以减少伪影产生。
低电压和高电流可以减少金属伪影,但可能会降低图像质量和增加辐射剂量。
- 使用金属伪影校正算法:一些先进的CT设备具备金属伪影校正算法,通过处理原始数据,提供更清晰的图像,减少金属伪影的影响。
2. 散射伪影散射伪影是CT图像中常见的一种伪影,它是由于X射线在人体组织内部的散射而产生的。
散射伪影会降低图像的对比度并模糊图像细节。
以下是一些减少散射伪影的方法:- 使用组织饱和片:在扫描前,可以在扫描区域周围放置一些组织饱和片,用于吸收部分X射线,减少散射伪影的影响。
- 增加束野的限制:通过使用更小的束野尺寸(FOV),可以限制X射线的散射范围,减少散射伪影的产生。
3. 伪影源于运动运动是导致CT图像伪影的常见原因之一。
当受检人员在扫描过程中移动或呼吸时,会产生模糊和失真的图像。
下面是一些建议减少运动伪影的方法:- 体位固定:对于不能避免运动的部位,可以使用适当的体位固定装置,以限制运动的干扰。
- 呼吸控制:对于胸部或腹部扫描,可以使用呼吸控制技术,指导受检者在扫描期间保持稳定的呼吸,以减少运动伪影的影响。
- 快速扫描:使用快速扫描技术可以缩短扫描时间,减少运动伪影的产生。
4. 噪声伪影噪声是CT图像中的常见问题之一。
噪声伪影会导致图像模糊和细节丢失,影响诊断的准确性。
CT图像伪影的成因及纠正方法探究
CT图像伪影的成因及纠正方法探究CT(Computed Tomography)是一种通常用于诊断医学中的非侵入性成像技术。
然而,在CT图像中,我们有时会观察到一些伪影。
伪影指的是在图像中出现的不符合真实解剖结构的异常形状或密度。
这些伪影可能干扰医生对图像的正确解读,因此了解伪影的成因并采取相应的纠正方法非常重要。
本文将探讨CT图像伪影的成因,并提出一些常见的纠正方法。
一、CT图像伪影的成因CT图像伪影可以由多种因素引起,包括硬件、操作、患者因素和图像重建等。
以下是常见的CT图像伪影的成因及描述:1.金属伪影金属伪影是由于金属物体(如手术钢针或金属植入物)与X射线的散射作用引起的。
金属物体会导致X射线的散射增加,从而在图像中产生强烈的伪影。
这些伪影通常表现为黑色或白色条纹,会覆盖或扭曲周围结构。
2.束斑伪影束斑伪影是由于射线束的不均匀性引起的。
射线束在穿越患者体内时可能会发生散射或吸收,从而导致图像中出现亮度不均匀的伪影。
这些伪影可能会掩盖或模糊图像中的细节。
3.运动伪影运动伪影是由于患者的呼吸或其他运动引起的。
如果患者在图像重建期间移动,将导致图像中出现模糊或不清晰的伪影。
运动伪影可以通过使用呼吸指令、束视导航和图像重建算法等方法来减少。
4.伪环影伪环影是由于CT扫描仪中的散射引起的。
散射是射线与组织之间发生散射的现象,当散射射线与主要射线相交时,会在图像中形成环形伪影。
采用散射校正算法可以减少伪环影。
二、CT图像伪影的纠正方法为了纠正CT图像中的伪影,我们需要了解伪影的成因并采取相应的措施。
下面是常见的CT图像伪影的纠正方法:1.金属伪影的纠正金属伪影可以通过选择低能量的X射线、调整扫描参数(如mA和kVp)以及使用金属伪影补偿算法来减少。
金属伪影补偿算法可以通过在图像重建之前将金属物体的位置和几何信息输入到重建算法中,从而减少伪影。
2.束斑伪影的纠正束斑伪影可以通过校准扫描仪,确保射线束的均匀性来减少。
CT图像伪影的成因与消除策略
CT图像伪影的成因与消除策略CT(Computed Tomography)是一种非常重要的医学成像技术,通过X射线扫描和数据处理,可以获得人体内部的详细影像。
然而,由于多种因素的影响,在CT图像中常常会出现伪影,这些伪影对正确诊断和评估病变产生了不利影响。
因此,探究CT图像伪影的成因以及相应的消除策略变得至关重要。
CT图像伪影成因:1. 斑点伪影:斑点伪影是由于X射线束被患者体内高密度异物所部分吸收而引起的。
这可能是患者体内存在的金属物、电极、手术夹等。
这些异物会产生散射和吸收,从而在图像上形成白点或黑点的伪影。
2. 金属伪影:金属伪影主要是由于金属物体的强吸收特性引起的,例如患者体内的假体、血管内支架等。
金属物质会吸收X射线,导致附近区域的影像出现明显的伪影。
这种伪影经常干扰对周围组织或病变的准确诊断。
3. 棋盘状伪影:棋盘状伪影是由于CT扫描时,X射线束通过不同厚度的组织时发生相位差引起的。
这种伪影表现为以交叉点为中心的棋盘状亮暗交错区域,干扰了图像的解剖结构。
4. 散斑伪影:散斑伪影是由于X射线与体内组织发生散射引起的。
这种伪影在图像上呈现为灰度增加或“雪花”状的噪点,使图像质量下降,影响诊断。
CT图像伪影消除策略:1. 优化扫描参数:合适的扫描参数选取是减少伪影的关键。
通过调整扫描参数,如管电压、电流、扫描速度等,可以减少伪影的产生。
例如,减小管电流和增大扫描速度,可在一定程度上降低散斑伪影。
2. 使用后处理技术:现代的CT设备配备了强大的后处理功能,如滤波、重建算法等。
这些技术可用于消除伪影或减轻其影响。
使用合适的滤波算法可以降低伪影的存在,如高斯滤波、中值滤波等,这对金属伪影和斑点伪影的消除尤为有效。
3. 改变扫描角度:对于一些斑点伪影和棋盘状伪影,可以尝试改变扫描角度来减轻其影响。
通过调整CT设备的扫描角度,可以使X射线束绕过金属导致的伪影或减少棋盘状伪影的发生。
4. 优化患者体位和注射剂量:合适的患者体位和注射剂量也可以在一定程度上降低伪影。
CT影像伪影和原因
1) X线扫描系统,包括高压部分、X线球管、 滤线装置等。X线输出不稳定或是不能均 匀排布都会引起数据的紊乱。
2) 数据采集及传输系统,包括探测器、通道 放大板、A/D转换板、控制和传输系统等。
3) 数据重建系统, 4) 图像显示系统。
2. 机器故障伪影的形状
机器故障所至伪影的形状各种各样,有非 同心圆形和同心圆形(单同心圆和多同心圆)、 直线形、栅格形(斜条纹状)、星状,还有不 规则形,一般来说,根据伪影形状可大致 区分为机器哪一个系统故障所致。
3. 扫描条件不当造成的伪影
CT检查时,选用的扫描参数不当,如扫描 参数设定过低等 ,亦可产生伪影。
二、伪影分析及对策
(一)机器故障伪影处理对策
根据伪影形状可大致判断故障发生的部位, 有针对性的进行检查和排除。一般来说,对 机器故障得分析采用逐步排除法,现归纳如 下: 1. 排除显示系统故障 调出故障前已经储存的 图像,如存在伪影则可确定显示系统故障。
7. 周围间隙现象伪影及对策
在同一扫描层面内,与层面垂直的两种相 邻且密度不同的组织,其边缘部的CT值不 能准确测得,因而在CT图像上,其交接处 图像不能清楚分辨,这种现象即为周围间 隙现象,此种现象的实质仍是一种部分容 积效应。通过减薄扫描层厚,可减少此类 伪影的发生。
8. 采样或测量系统误差伪影及对策
自主运动是指那些患者可以控制的运动,如呼吸运 动、体位移动等。
生理性运动是随机的,不能由患者自主控制,如心 脏血管搏动、胃肠蠕动等。
2. 异物伪影
主要为密度差别极大的物体如金属和人体组 织一起扫描时所造成,伪影的特点是沿着 高密度物体呈放射状排列。有时图像上不 一定能直接看到目标异物,但只要仔细观 察伪影的放射状排列方向,即能找到异物 的来源。
CT图像伪影的成因与改进策略
CT图像伪影的成因与改进策略伪影是指在CT(计算机断层扫描)图像中出现的与实际解剖结构不相应的图像结构或伪图像。
伪影的存在对于临床诊断和影像分析可能产生严重影响,因此了解伪影的成因并寻求改进策略对于提高CT图像质量至关重要。
CT图像伪影的成因:1. 散射伪影: 散射伪影是由于射线在人体组织中的散射而产生的。
射线在与组织进行相互作用时,会散射到相反的方向上,从而产生与实际解剖结构不相应的图像结构。
2. 检测器伪影: 检测器伪影是由于CT系统中探测器的非均匀响应或损坏而产生的。
这可能导致图像中的亮度不均匀或出现伪图像。
3. 欠采样伪影: 欠采样伪影是由于采样率不足而产生的。
当采样率低于Nyquist 采样率时,会出现伪影,使得图像分辨率降低并出现图像结构失真。
4. 运动伪影: 运动伪影是由于患者或扫描设备的运动而导致的。
运动伪影可能出现在图像上的解剖结构模糊、重叠或变形,从而影响诊断的准确性。
5. 金属伪影: 金属伪影是由于CT射线遇到金属物体时的高吸收率而产生的。
金属物体会吸收大部分射线,并产生伪影,使得该区域周围的图像质量下降。
改进策略:1. 散射伪影的改进策略:- 采用抗散射组件,如散射阻挡器和散射校正技术,来减少射线散射。
- 调整扫描参数,如增加束流电流、增加造影剂剂量或使用滤波器等,来提高被测物体与射线的相互作用,减少散射。
- 优化重建算法,减少散射伪影对图像质量的影响。
2. 检测器伪影的改进策略:- 定期对CT设备进行质量控制和校准,以确保检测器的稳定和准确性。
- 使用校正技术来修正检测器的非均匀响应和损坏区域。
- 选用高质量的检测器,以提高图像的均匀性和减少伪影的发生。
3. 欠采样伪影的改进策略:- 增加扫描层面的重叠率,以提高图像的采样率。
- 使用高分辨率重建算法来提高图像分辨率。
- 适当调整采样参数,如增加扫描时间或使用更高的采样率,以减少欠采样伪影的发生。
4. 运动伪影的改进策略:- 使用呼吸阀门或呼吸导向设备来控制患者的呼吸动作,减少呼吸引起的运动伪影。
CT图像伪影的成因及影响分析
CT图像伪影的成因及影响分析CT(计算机断层扫描)成像技术是现代医学领域中常用的一种诊断工具。
尽管其在诊断和治疗中发挥着重要作用,但在图像生成过程中,可能会产生一些伪影。
伪影是指在图像中出现的非真实结构或图像畸变。
这些伪影可能影响诊断准确性并导致误诊,因此了解伪影的成因及其对图像质量和诊断结果的影响至关重要。
伪影的成因可以分为两类:物理因素和技术因素。
物理因素:1. 散射伪影:当X射线在生物组织中发生散射时,会在CT图像中产生散射伪影。
散射伪影主要由于扫描部件、患者厚度和组织密度的不均匀分布造成的。
散射伪影会降低图像的对比度和分辨率。
2. 吸收不均匀伪影:由于不同组织对X射线的吸收率不同,而CT图像是通过测量射线经过组织的吸收量而生成的。
当射线通过一个组织区域时,某些区域的吸收率可能会高于其他区域,从而产生吸收不均匀伪影。
这种伪影通常出现在高密度物质(如金属)周围,使得周围区域的结构失真。
3. 重叠伪影:重叠伪影是由于扫描过程中患者或设备移动,导致图像中不同结构在空间上重叠。
这会导致图像模糊和结构不清晰。
4. 错位伪影:错位伪影是由于CT扫描平面与患者体位不匹配造成的。
如果患者在扫描过程中移动或者不稳定,图像中的结构位置可能与实际情况不符。
5. 呼吸和心跳伪影:呼吸和心跳会导致患者在扫描过程中运动,这些运动会引起图像模糊和结构失真。
技术因素:1. 重建算法:CT图像的重建算法会影响图像质量和伪影的产生。
不同的重建算法可能对伪影的形成产生不同的影响。
2. 扫描参数:扫描参数的设置也会影响伪影的产生。
例如,扫描时间、曝光量和扫描层厚等参数的改变都可能导致伪影的产生。
3. 金属伪影:当X射线束通过金属物质时,会出现金属伪影。
由于金属具有高吸收能力,它们会在CT图像中产生辐射伪影,并且降低周围组织的对比度和可视化质量。
CT图像伪影对诊断结果的影响是不可忽视的。
首先,伪影会干扰医生对疾病和病变的观察和判断,可能导致诊断错误。
CT图像伪影的成因与排除方法
CT图像伪影的成因与排除方法CT(Computed Tomography)是一种常用的影像学检查方法,通过X射线和计算机技术生成人体内部的横断面图像。
然而,在CT图像的获取过程中,由于各种因素的影响,可能产生一些伪影。
本文将讨论CT图像伪影的成因和排除方法。
一、CT图像伪影的成因1. 金属伪影:金属物质具有高吸收率,CT扫描时容易产生伪影。
例如,患者体内的金属植入物(如人工关节、金属牙冠等)会导致较大的伪影。
金属伪影会使得周围组织结构难以清晰显示。
2. 运动伪影:患者在CT扫描过程中的呼吸、心跳等运动会导致图像模糊。
特别是在进行较长时间的扫描时,患者的不稳定性将会加重运动伪影的产生。
3. 伪影叠加:当扫描区域内出现多个高密度结构物时,它们的伪影会相互叠加,降低图像的准确性。
这种现象在血管造影时尤为常见。
4. 斑点伪影:CT扫描中,散乱射线和剂量不均匀等因素会导致斑点状伪影,使得图像质量下降,且可能影响诊断结果。
5. 效应伪影:CT扫描中的X射线散射和吸收不均匀,会导致图像上出现明暗不均的效应伪影。
这种伪影通常在血管或管状结构周围较为常见。
二、CT图像伪影的排除方法1. 金属伪影的排除方法a. 尽量避免扫描区域有金属物质存在,如可以选择其他检查方法。
b. 优化扫描参数,降低金属伪影的影响,例如增加kVp值和mAs值。
c. 对于无法避免的金属伪影,可以通过后期图像处理技术如滤波、重建算法等对图像进行修正。
2. 运动伪影的排除方法a. 提醒患者在进行扫描时保持固定不动,避免呼吸和心跳等运动。
b. 对于无法避免的患者运动,可以使用呼吸抑制装置或心脏稳定装置等辅助设备,减少运动伪影的产生。
3. 伪影叠加的排除方法a. 优化扫描参数,减少伪影叠加的可能性,如减少扫描层厚、增加扫描层间间隔等。
b. 在图像后处理过程中,利用骨骼提取、血管分割等算法对伪影进行剔除或减弱。
4. 斑点伪影的排除方法a. 优化扫描参数,使射线剂量均匀分布,减少斑点伪影的产生。
医用CT图像常见伪影成因及矫正分析
第13卷第3期 CT理论与应用研究 V ol.13 No.1 2004年8月(1~8) CT Theory and Applications Aug. , 2004文章编号:1004-4140(2004)03-0001-08医用CT图像常见伪影成因及矫正分析王学礼(航卫通用电气医疗系统有限公司,中国北京, 100176)摘要:鉴于目前市场上的医用CT基本上都采用第三代CT原理。
本文在比较理想C T系统与实际系统差异的基础上,分析了第三代CT图像常见伪影、产生因素和矫正技术。
以达到有效帮助CT理论研究工作者、医务工作者和维修工程师加深对CT图像伪影的理解和正确快速采取措施矫正或减少图像伪影的目的。
关键词:计算机断面成像;图像;伪影;成因中图分类号:R 814.42 文献标识码:AMedical CT Artifact Analysis: Reason and CorrectionWANG Xue-li( GE HangWei Medical System,Bei jing,100176,China)Abstract: Based on the fact that currently hospitals’ CT devices are almost the 3rd generation CT principle, comparing the difference of real CT device and ideal one, this paper analyzes the common artifacts existing in the 3rd CT, its reason and how to correct them. This will help the CT researcher, doctors and serve engineers to deepen the comprehension for CT artifacts, and help them to do the trouble shooting work more effectively.Key words: CT ; image ; artifact ;reason1 引 言 一幅完美的医学图像不应扭曲被测物断面的任何几何特征。
CT图像伪影的成因与校正方法
CT图像伪影的成因与校正方法CT(Computed Tomography)即计算机断层扫描,是一种通过计算机重建和呈现人体内部图像的医疗诊断技术。
CT图像质量的准确和清晰对临床诊断至关重要。
然而,在CT图像中,伪影是一种常见的图像质量问题,它会干扰临床医生对患者病情的准确判断。
因此,了解CT图像伪影的成因以及采取适当的校正方法对于获得高质量的CT图像至关重要。
CT图像伪影的成因:1. 散射伪影:散射伪影主要由于X射线在人体组织中的散射而产生。
散射射线穿过人体时会改变其路径,进而导致伪影的形成。
尤其是在高对比度结构(如骨骼结构)周围较低对比度结构区域中,散射伪影会更为明显。
2. 金属伪影:金属物质(如金属假牙、金属植入物等)能够吸收X射线,造成植入物周围范围内的图像暗淡,并产生伪影。
3. 运动伪影:患者在扫描过程中的呼吸和心跳等运动会导致CT图像出现模糊或失真。
这种运动伪影可通过减少扫描时间、增加呼气暂停期或采用呼气瞬停技术来减少。
4. 放射性伪影:放射性伪影主要是由于设备的辐射漏散或校准不当等问题引起的。
它们可能包括直线伪影、斑点伪影和剂量伪影等。
放射性伪影的校正需要通过严格的设备维护和校准来进行。
CT图像伪影的校正方法:1. 滤波技术:滤波技术用于减少CT图像中的伪影。
常用的滤波方法包括频域滤波和空域滤波。
频域滤波是将CT图像转换到频域进行滤波,以减少伪影的影响。
空域滤波则是在图像中直接进行滤波,以改善图像的质量。
2. 重建算法:CT图像重建算法是校正伪影的关键方法之一。
它可以通过改变图像采样方式、改变重建滤波算法、优化参数设置等方式来减小伪影。
常见的CT图像重建算法包括滤波反投影(Filtered Backprojection)、迭代重建算法等。
3. 硬件改进:硬件的改进可以减少CT图像伪影。
例如,采用高性能的X射线管和散射提高器可以减少散射伪影。
此外,增加探测器通道数量和提高探测器的空间分辨率也可以改善图像质量。
CT图像伪影的成因及消除方法探究
CT图像伪影的成因及消除方法探究CT(Computed Tomography)即计算机断层扫描,是一种医学影像技术,利用X射线和计算机技术,通过对身体的横断面进行成像,提供具有高解剖学分辨能力的三维图像。
然而,在CT图像中,常常会出现伪影现象,影响图像的准确性和可靠性。
本文将探究CT图像伪影的成因,并介绍一些常见的消除方法。
一、CT图像伪影的成因1. 技术因素引起的伪影:a. 增强剂伪影:一些造影剂在人体内血管系统内引起高密度区域,这些区域的高密度物质会阻挡X射线的透射,导致伪影的出现。
b. 斑点伪影:由于CT设备本身的噪声,会在图像上形成分散的斑点,这些斑点会干扰图像的解读。
c. 金属伪影:由于金属物质对X射线有很强的吸收能力,当金属物体出现在CT图像中时,会产生伪影。
d. 欠采样伪影:在某些情况下,CT设备进行图像重建时,采样不足会导致图像失真和伪影。
2. 人为因素引起的伪影:a. 呼吸运动:患者在CT扫描过程中的呼吸会引起图像模糊,特别是对于腹部和胸部的扫描,会出现呼吸导致的伪影。
b. 患者运动:患者在扫描期间的运动,如手臂或腿部的移动,也会产生伪影。
c. 患者的体形和姿势:患者体形与扫描仪的位置和配置不匹配时,也会引起伪影。
二、消除CT图像伪影的方法1. 优化设备参数:a. 增强剂选择:选择合适的造影剂,减少造成伪影的可能性。
b. 优化扫描参数:调整扫描参数,如扫描速度、层厚等,以减少伪影的产生。
c. 适当的重建算法:选择合适的重建算法,如滤波算法等,以减少伪影。
2. 改进扫描技术:a. 快速扫描技术:快速扫描技术可以减少呼吸运动、患者运动引起的伪影,同时提高图像的时间分辨率。
b. 智能微动技术:利用智能微动技术对患者的微小运动进行补偿,以减少伪影的影响。
c. 姿势辅助装置:通过合理使用姿势辅助装置,可以减少患者体形与扫描仪的不匹配,从而减少伪影的产生。
3. 图像重建和后处理:a. 重建滤波:选择合适的滤波算法以减少噪音和伪影。
202X年医用CT图像伪影成因
第十八页,共二十八页。
B.解决方法:
①是通过测量系统探测器偏移1/4,使采样频率提高两倍。 ②是采用(cǎiyòng)非焦点技术,探测器偏移1/4和非焦点技术的组合, 使CT扫描机机架每旋转一圈,大约采集1000次投影,进一步提高众 诸多因素限制,可以进一步消除混叠。
第十九页,共二十八页。
(6)不完全投影(Inadequatescan field)
(1)波纹状伪影
A.图像(tú xiànɡ)表现
B.伪影原因(按相关程序排序) 1)高压逆变器; 2)X线球管问题,特别是靶振动; 3)机架机械振动;
4)KV不稳定,有纹波; 5)探测器偏置电压纹波。
第二十二页,共二十八页。
C.检修流程
1)作静态和轴位旋转扫描:
①若静态扫描数据正常(zhèngcháng),则怀疑是机架机械振动; ②若静态扫描数据不正常,测量探测器+1000VDC, 若不正常, 替换探测器偏置电源;
C.解决方法:
①采用薄层扫描是克服部分容积伪影的最有效和最直接的方法。CT发 展的趋势之一就是薄层,这对于提高纵向分辨力是至关重要的。
②根据相邻重叠的图像信息,用软件校正的方法减少部分容积效 应。
③在图像处理中,采用滤波(lǜbō)算法也能达到一定效果。
第十五页,共二十八页。
(4)光子不足伪影(Photon starvation) A.原因:穿过病人到达探测器的光子不足,投影噪声(zàoshēng)迅速
(7)环状和带状伪影(Detector sensitivity)
A.原因:为通道数据差异, 原理如下(rúxià)图所示:
B.图像表现:
(a)带状伪影
(b)环状伪影
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二、 图像伪影的临床影响
伪影在图像上表现的形状各异,对做出准确的图像 诊断影响很大,它可能引起误诊,甚至导致医疗事故。 伪影因其对临床诊断的直接影响以及表现形式与原因多 样化,目前是CT成像研究的一个重点。
三 、 CT图像伪影的分析与矫正
(一) CT图像常见伪影成因及解决方法
1.被扫描物引起的图像伪影 (1)运动伪影 A.原因:点头运动、吞咽动作、呼吸运动、心跳和胃肠蠕动 B.最常见的图像表现:移动条状伪影和低密度阴影 C.解决方法:①在屏气状态下(胸腹扫描),固定体位;
(6)不完全投影(Inadequatescan field) A.原因:
①投影被截断,在靠近截断的区域产生亮的阴影伪影。 ②在测量以外区域有对比度不连续的物体,就会产生条状伪
影。
(a)投影截断
(b)条状伪影
B.解决方法:
①预防,即把病人定位在在扫描野(FOV)中心。 ②校正,这种方法适用于被测物体横断面超过了扫描机的 FOV极限 。
结构而又相重叠时,对应的重建图像的CT值取其均值,而所得 的CT值不能如实反映其中任何一种物质的CT值,这种现象即 为部分容积效应 。
B.图像表现:常为带状和条状伪影,在脑部表现明显,
以后颅窝的情况最为严重,如下图所示:
C.解决方法:
①采用薄层扫描是克服部分容积伪影的最有效和最直接的方 法。CT发展的趋势之一就是薄层,这对于提高纵向分辨力 是至关重要的。 ②根据相邻重叠的图像信息,用软件校正的方法减少部分容 积效应。 ③在图像处理中,采用滤波算法也能达到一定效果。
2.导致图像伪影的因素主要有两类:
(1)被扫描物属性:运动伪影、金属伪影等; (2)成像原理和技术:锥形伪影、射束硬化伪影和部分容 积伪影等。
一 、 概述
主要内容
1 研究CT图像伪影的目的及意义
2 研究CT图像伪影的一般方法
二、 CT图像伪影的临床影响 三、 CT图像伪影的分析与矫正
1 CT图像常见伪影成因及解决方法
除以上两种伪影外,还有以下几种伪影:
(a) 图像分裂伪影
(b) 图像旋转伪影
(c) 偏移量伪影
四、 结论
减少伪影的措施: ①根据伪影产生原理对其补偿或采取相应硬件措施; ②采用图像处理算法抑制或消除伪影。
A.图像表现
B.伪影原因(按相关程序排序) 1)高压逆变器; 2)X线球管问题,特别是靶振动; 3)机架机械振动; 4)KV不稳定,有纹波; 5)探测器偏置电压纹波。
C.检修流程
1)作静态和轴位旋转扫描: ①若静态扫描数据正常,则怀疑是机架机械振动; ②若静态扫描数据不正常,测量探测器+1000VDC,
影技术,如使用管电流调制(mA modulation)技术和自适
应滤波法(adaptive fitration)。
(5)欠采样伪影(Photon starvation)
A.原因:
原始数据的采样频率必须等于或大于被采样信号最高频率 的2倍。CT采样中,当径向和角度采样间距明显大于像素尺
寸时,称之为(该方向)欠采样。采样间隔过大会使边缘锐利和
题目:医用CT图像伪影成因及矫 正分析
放射学院生物医学工程 2004级本科2班
完成人:
指导教师:
刘艳丽
齐现英
前言
1.伪影(artifact) 又称伪像(false image),它是指在重建
图像过程中,所有不同类型的图像干扰和各种其它非随机干 扰在图像上的表现,它对应的是受检体中根本不存在的组织 或病灶的影像。
②修正图像重建算法; ③提高扫描速度,缩短扫描时间,是最直接、有效的方法。 ④通过球管扫描的开始位置与运动的方向对齐,来最小化运 动伪影; ⑤通过利用超过2π的投影数据抑制运动伪影; ⑥应用特殊的重建技术MCA (Motion Artifact Correction Algorthm, 运动伪影校正算法), 运动伪影校正前后图像对比如下图 所示:
(7)环状和带状伪影(Detector sensitivity)
A.原因:为通道数据差异, 原理如下图所示:
B.图像表现:
(a)带状伪影 (b)环状伪影 (c)条状伪影 C.解决方法:①完善数据采集和测量系统。 ②在图像后处理中,去除残余环形伪影和带形伪影。Leabharlann 二)CT机罕见伪影的图像表现与检修
(1)波纹状伪影
(4)光子不足伪影(Photon starvation)
A.原因:穿过病人到达探测器的光子不足,投影噪声迅
速增大。滤波后噪声被进一步放大,反投影过程将这些采样映 射为图像中亮或暗的直线,形成严重的条纹伪影。如下图所示:
B.解决方法:
①注意病人摆位、优化扫描参数等; ②当伪影主要由CT机局限性引起时,就必须采用抑制伪
小物体采样信息反投影重合不良, 产生细条状混叠(aliasing) 伪影。如下图所示:
B.解决方法:
①是通过测量系统探测器偏移1/4,使采样频率提高两倍。 ②是采用非焦点技术,探测器偏移1/4和非焦点技术的组合,
使CT扫描机机架每旋转一圈,大约采集1000次投影,进一步
提高众诸多因素限制,可以进一步消除混叠。
2.成像原理和技术引起的图像伪影
(1)锥形伪影 A.原因:与螺距和层厚等扫描参数的不同设置有关,插
值是导致此伪影的根本原因;
B.伪影表现:为典型的规则形状, 可以用锥形来模拟, 所
以称之为锥形伪影。如脑部图像中颅骨边缘的阶梯状阴影,如 下图所示:
C.解决方法:
①把目标置于等中心可降低锥形伪影; ②在扫描效率和抑制伪影两方面需选择合理的折中方案, 尤其是表明覆盖范围较大时要考虑球管的热容。
2 CT机罕见伪影的图像表现与检修 四 、总结
一、 概述
1.研究CT图像伪影的目的及意义
(1)有助于对真实图像的更深刻的认识; (2)有助于设备运行在最佳状态和受检体体位的调整; (3)有助于对成像设备软、硬件设计的进一步完善。
2.研究CT图像伪影的一般方法
(1)识别各种CT图像伪影,判断伪影类型; (2)根据伪影类型,具体全面分析其形成原因; (3)根据不同伪影形成的原因,采取相应的有效矫正措 施,抑制或消除伪影。
(2)金属伪影 A.基本原因:X射线被高密度物质如牙齿填充物、手
术夹和电极等作用后急剧衰减,导致对应的投影数据失真,丧失 了周围的密度组织的X射线衰减信息所致。
B.主要图像表现:大投影数据引起的从金属区域发
出的条状伪影,如下图所示:
C.抑制方法:
①薄层扫描抑制部分容积效应; ②选择更高kVp值有助于减少射束硬化影响; ③选择合适的层面方向,使得扫描平面内尽可能不包括金属 植入物; ④软件校正方案,常采用对引起伪影的投影值进行合成投 影插值, 原理下图所示:
② 骨─脑界面, 产生一个模糊杯状影
(a) 条状伪影
(b)杯状伪影
C.解决方法:
①可通过X射线过滤器过滤,吸收低能射线,减少硬化效应。 ②利用射束硬化补偿、校正技术,提高重建图像CT值的精
度,减少伪影,但不能完全消除。
③对颅底伪影可以采用薄层扫描以减少伪影。
(3)部分容积伪影(Partial volume) A.原因:在同一扫描层面内含有2种以上不同密度的组织
若不正常,替换探测器偏置电源;
2)若探测器偏置电压正常,检查伪影图像的扫描参数,如扫 描时间、kV、mA等。
(2) 颗粒状噪声伪影
A.图像表现
B.伪影原因(按相关程度排序) 1)氙气探测器低气压; 2)X线球管旋转阳极振动; 3)扫描技术条件不正确; 4)X线球管内部打火; C.检修流程 1)查找故障信息中是否有Warm Up Error REF错误提示; 2)检查探测器气压表,若低,则怀疑探测器问题。
③在抑制伪影方面,扫描前应根据具体临床要求合理选
择扫描参数。
(2)射束硬化伪影 A.原因:不同能量的X射线在人体内的吸收系数不同,
连续能谱的X射线经过人体后,低能量射线易被吸收,高能量射线 较易穿过,在射线传播过程中,平均能量会变高,射线逐渐变硬,称 之为射束硬化效应。
B.通常产生伪影:①致密物体之间的暗区或条状伪影