第四章数字X线成像详解
数字X线成像
四、数字图像的特点
• 从应用角度分析,数字图像与模拟图像相比具有其自身的特点: • 1.密度分辨力高 屏-片系统的密度分辨力只能达到26灰阶,数字图
像的密度分辨力可达到210~l2灰阶。 • 2.可进行后图像处理 只要保留原始数据,就可以根据诊断需要,有
针对性的对图像进行处理,以达到改善图像质量,增加诊断信息, 提高诊断准确性的目的。
能力,常用能分辨两个点间的最小距离来表示。又称几何分辨力。
• 18.密度分辩力(density resolution) 图像中可辨认低密度差别的 最小极限,即对细微密度差别的分辨能力(数字图像灰度精度的 范围)。又称为图像的灰度分辨力(或对比度分辨力)。
• 19.时间分辩力(temporal resolution) 成像系统对被检体组织运 动部位的瞬间成像能力。
• 20、噪声(noise):图像中可见的斑点、细粒、网纹或雪花状的 异常结构,是影响影像质量的重要因素。
• 21、信噪比(signal noise ratio SNR):用来表征信号强度同噪声 强度之比的参数。
• 22、调制传递函数(MTF)用于评价成像系统对物体成像的再现能 力。
• 23、量子检出效率(DQE)成像系统的有效量子的利用率。
体素 像素 数字矩阵
• 5、采集矩阵(acquisition matrix):数字x线摄影时每幅图像观察 视野所含像素的数目。
• 6、显示矩阵:显示器上显示的图像像素数目。通常为512*512或 1024*1024.
• 7、视野(field of view,FOV): 拟进行检查容积的选定区域。 • 8、位深(bit depth):代表一幅图像中包含的二进制位的数量。 • 9、模/数:指把模拟信号转换为数字形式,即把连续的模拟信号
第四章 数字X线成像
第四章数字X线成像(一)名词解释1.信息转换2.光发射寿命期3.空间频率处理4.光激励发光现象5.数字图像6.像素7.体素8.像素值9.矩阵10.采集矩阵11.位移叠加法12.双能成像(二)填空题1.CR系统工作流程也就是影像信息的形成过程,主要包括:、、和四部分。
2.IP由四部分组成,分别为、、和。
3.PSL物质层是成像层,又称。
将PSL物质混于多聚体溶液中涂在基板上干燥而成。
4.IP长期存放后,再次使用时,应先用照射,以消除IP上可能存在的。
5.CR图像处理的第一个环节是与系统的有关的处理环节,即第二象限功能。
6.DSA成像过程中图像包括、和减影图像。
7.DSA减影方法包括、、能量减影法、混合减影法和动态减影法。
8.DSA减影成功必须符合的要求有成功采集含对比剂的图像成功采集不含对比剂的图像、、和采集高质量的图像。
9.DSA的图像质量与对比剂的、、对比剂的注射流速、对比剂的注射压力和对比剂的延迟类型因素有关。
10.当成像部位的血管重叠较为严重时,和可提高影像质量。
11.静脉性DSA与动脉性DSA比较的缺点是插管技术有一定和检查中有赖于患者的。
12.关于IA-DSA与IV-DSA对比剂,IA-DSA中对比剂团块的传输时间较IV-DSA ,IA-DSA比IV-DSA显示小血管的能力。
13.中心静脉法DSA通常选择肘部较粗的和血管进行穿刺插管。
14.动脉DSA与静脉DSA比较的优点是图像分辨力较、所需对比剂的浓度低、所需对比剂的用量。
15.照片减影技术由、、摄制血管造影片、把负片和血管造影片重叠在一起和印制减影片5个步骤完成。
(三)单项选择题【A1型题】1.光激励荧光体中,为改变荧光体的结构和物理特性常掺入A.Al2+B.E U2+C.C U2+D.TI2+E.Se2+2.CR成像过程中,IP将X线转化为A.电信号B.可见光C.数字信D.高能射线E.模拟信号3.CR成像时,将光信号转化为电信号的是A.IPB.摄像机C.光电倍增管D.FPDE.非晶硒4.CR摄影和常规X线摄影不同之处在于A.使用影像板代替胶片B.X线发生器不同C.对CR图像的观察与分析不同D.将已摄影的X线胶片数字化E.人体X线吸收系数不同5.CR经X线照射后在影像板存留的是A.数字影像B.模拟影像C.黑白影像D.彩色影像E.电信号6.IP曝光后,进行信号读取时间应小于A.1分钟B.1小时C.8小时D.12小时E.24小时7.CR成像是利用A.光激励存储荧光体B.非晶硒等光电转换晶体C.稀土D.影像增强器E.光电倍增管8.CR的影像载体是A.FPDB.IPDD.PSLE.I.I9.要想将使用过的1P再次使用,必须A.使用高能射线照射B.使用电流消除残存电荷C.使用显影液、定影液重写D.使用清水冲洗E.使用强光照射消除数据10.CR四象限理论中,第四象限对应的曲线为A.照片特性曲线B.IP特性曲线C.增感屏特性曲线D.光激励荧光物的特性曲线E.FPD特性曲线11.关于CR的工作原理,正确的是A.IP由基层、荧光体层和保护层构成B.IP由基层、晶体层构成C.IP用于检测图像数据D.IP用于存储图像数据E.IP用于传输图像数据12.CR的缺点有A.常规X线摄影信息数字化B.降低X线的辐射量C.图像分辨、显示力高D.时间、空间分辨力不足E.实现X线信息的数字化储存、再现及传输13.CR图像处理不包括A.窗位处理B.灰阶处理C.伪彩处理D.数字减影处理E.X线吸收率减影处理14.计算机X线摄影的英文表达是A.Center x rayB.Control recognizerC.Control readerD.Center radiationputed radiography15.英文缩写IP的含义是A.暗合B.屏胶体系C.成像板D.激光胶片E.增感屏16.IP中记录X线能量的物质是A.感光物质B.荧光物质C.发光物质D.辉尽性荧光物质E.卤化银17.IP中能够记录X线的关键成分是A.氟卤化钡B.铕离子C.保护层D.支持层E.被衬层18.激发IP潜影发光所用的光是A.红外线B.紫外线C.激光D.日光E.X线19.C R摄影中X线量的变化引起的噪声是A.光子噪声B.量子噪声C.固有噪声D.结构噪声E.A/D转换噪声20.下面信息量最大的IP是A.14ⅹ17英寸B.14ⅹ14英寸C.11ⅹ14英寸D.10ⅹ12英寸E.8ⅹ10英寸21.CR系统与原有X线机匹配使用时A.不需做任何处理B.需更换X线球管线机C.摄影技术与原有的不同D.需改造原有的X线机E.需要更换原有的X线机22.在CR系统中固有噪声不包括A.IP结构噪声B.胶片的结构噪声C.激光噪声D.X线量子噪声E.模拟电路噪声23.CR系统的空间分辨力A.不如X线胶片的空间分辨力高B.比X线胶片的高C.与X线胶片相同D.没有可比性E.不想关24.CR系统中PSL的含义是A.辉尽性荧光物质B.光激励发光C.光发光D.发光体E.被照体25.IP影像读出后消除残影所用的能量是A.紫外线B.红外线C.X线D.强光E.Y射线26.CR系统所获得图像是A.模拟图像B.数字图像C.三维图像D.思维图像E.一维图像27.IP第二次激发与第一次激发所呈现的关系A.线性关系B.对数关系C.反对数关系D.曲线关系E.抛物线关系28.对IP使用的描述,不正确的是A.IP应装在暗盒内使用B.IP潜影消除后可重复使用C.IP潜影未消除时可重复读取D.IP只要不损伤可无限期使用E.IP外观像似增感屏,使用时有正反之分29.IP经X线照射后所形成的信号为A.数字信号B.模拟信号C.可见光D.紫外线E.红外线30.与屏-片系统相比,关于CR特点的叙述,不正确的是A.具有更宽的曝光范围B.大大简化了工作流程C.强大的后处理功能可提高图像质量D.一定程度上降低被检者辐射剂量E.分辨率能基本满足临床需要31.目前,CR系统的空间分辨率主要取决于A.激光束的直径B.激光源的强度C.荧光点的尺寸D.采样间隔E.成像板的扫描间隔32.不是CR影像噪声源的是A.成像板B.扫描装置C.曝光量大小D.X线机的功率E.X线量子噪声33.CR信息转换、信号的传递过程正确的是A.IP-X线照射-潜影-激光激发扫描-光致发光-读出信息B.IP-X线照射-潜影-光致发光-激光激发扫描-读出信息C.IP-X线照射-光致发光-潜影-激光激发扫描-读出信息D.IP-激光激发扫描-光致发光-X线照射-潜影-读出信息E.IP-读出信息-X线照射-潜影-激光激发扫描-光致发光34.将成像板光激励发光信息转换为电信号的部件是A.探测器B.影像增强器C.A/D转换器D.D/A转换器E.光点倍增管35.关于CR系统信息转换过程的描述,正确的是A.读取存储在成像板上的数字信号B.将模拟信息转换为数字信息C.优化处理成像板上数字信号D.光电倍增管将X线吸收差别量化E.数字信号强弱与二次激发时激光束能量无关36.X线曝光宽容度较大的是A.无屏胶片摄影B.屏片系统摄影C.CR系统摄影D.单面胶片乳腺摄影E.纵断体层X线摄影37.CR的空间频率主要用于改善影像的A.密度B.锐利度C.对比度D.失真度E.颗粒度38.数字减影血管造影-DSA的英文是A.Digital signal acquisitionB.Digital subtraction angiographyC.Data subtraction angiographyD.Data signal acquisitionE.Data signal acquisition39.以下不能解决DSA图像空间分辨率低,噪声大的问题的方法是A.图像的加权B.扩大图像采集矩阵C.降低对比剂浓度D.图像的积分E.图像的滤波40.可以避免运动性伪影的DSA技术是A.超短脉冲快速曝光B.遥控对比剂跟踪技术C.步进式DSA技术D.使感兴趣区部位尽可能靠近检测器E.旋转式DSA技术41.DSA与传统心血管造影相比具有优势,以下描述不正确是A.需要的对比剂用量少B.需要的对比剂浓度低C.密度分辨率高,可使密度差值为1%的影像显示出来D.能提供心脏软组织的结构影像E.时间分辨率高,单位时间内可获得较多的画面42.动脉DSA技术优于静脉DSA技术,以下描述不正确的是A.放射辐射剂量减少B.成像质量高,诊断准确性增加C.血管相互重叠少D.对比剂的浓度高,用量少E.影像清晰,能使0.5mm的小血管清晰显示43.非晶硅平板探测器点阵的密度决定了DSA装置的特性是A.动态范围B.DQEC.密度分辨率D.空间分辨率E.信噪比44.IV-DSA所需对比剂剂量、浓度与IA-DSA比较,描述正确的是A.对比剂剂量相同,浓度较高B.对比剂伎俩较小,浓度较高C.对比剂伎俩较大,浓度较低D.对比剂剂量较大,浓度较高E.对比剂剂量较小,浓度较低45.非晶硅平板探测器在DSA装置中的应用使其具备以下优点,不正确的是A.成像速度快B.密度分辨率高C.信噪比高D.直接数字转换E.曝光宽容度大46.非晶硒平板探测器的结构主要包括以下部分,不正确的是A.高速信号处理部分B.碘化铯闪烁体层部分C.数字影像传输部分D.探测器单元阵列部分E.X线转换介质部分47.高压注射器参数设置主要包括以下几点,描述不正确的是A.选择注射时机B.调节对比剂温度C.调节对比剂用量D.调节对比剂注射压力E.调节对比剂的注射流率48.在同一减影序列中,关于mask图像与血管造影图像的描述,正确的是A.可以是不同部位,相同条件B.可以为相同部位,不同条件C.可以为不同部位,不同条件D.应为相同部位,相同条件E.部位和条件可以相同也可以不同49.当成像部位的血管重叠较为严重时,以下DSA技术可提高影像质量,不正确的是A.采用旋转式DSA技术B.提高采集速率C.采用超选择性动脉DSA技术D.采用多角度分别减影E.提高对比剂浓度50.DSA技术的诞生与多项技术的发展有关,不正确的是A.图像处理技术B.影像增强技术C.平板探测器技术D.数字电子技术E.光电子技术51.关于照片减影的减影程序,顺序正确的是A.制备mask片、摄取普通平片、摄取血管造影片、mask片与血管造影片重叠减影B.摄取血管造影片、制备mask片、摄取普通平片、mask片与普通平片重叠减影C.摄取血管造影片、制备mask片、摄取普通平片、mask片与血管造影片重叠减影D.摄取普通平片、制备mask片、摄取血管造影片、mask片与血管造影片重叠减影E.摄取普通平片、制备mask片、摄取血管造影片、mask片与普通平片重叠减影52.关于mask片与普通平片的描述,正确的是A.图像相反,密度相反B.图像密度相同,成像时间不同C.图像和密度都相同D.图像相同,密度相反E.图像相反,成像时间不同53.以下有关图像像素化的描述,不正确的是A.图像的数字化就是测量每个像素的衰减值B.像素就是矩阵中被分割的小单元C.每个像素必须产生2个二进制数字D.第一个二进制数字相当于线数E.第二个二进制数字相当于像素在这条线上的位置54.造影期间的造影像指的是A.对比剂到达兴趣区之前的图像B.未注射对比剂时的图像C.对比剂刚到达兴趣区时的图像D.对比剂刚到达兴趣区并出现最大浓度时图像E.对比剂到达兴趣区后最小浓度时图像55.与连续成像比较,以下有关脉冲成像的描述,不正确的是A.单位时间内摄影帧频低B.心脏大血管常用脉冲方式成像C.图像对比分辨率较高D.四肢、头、颈部常用脉冲方式成像E.每帧图像接受X线剂量大56.最早应用的DSA是采用以下何种成像方式完成的A.外周静脉DSAB.中心静脉DSAC.选择性动脉DSAD.超选择性动脉DSAE.经皮经肝穿门静脉造影57.DSA的成像方式主要分为哪两种方式A.脉冲减影方式和超脉冲减影方式B.外周静脉DSA和中心静脉DSAC.选择性动脉DSA和超选择性动脉DSAD.静脉DSA和动脉DSAE.能量减影方式和混合减影方式58.目前DSA常用的减影方式是A.时间减影B.密度减影C.空间减影D.能量减影E.混合减影59.适用于超脉冲方式成像是A.颈动脉B.脑动脉C.主肺动脉D.足动脉E.肝动脉60.关于DSA的成像方式与对比剂用量、浓度关系的描述,正确的是A.静脉DSA需要对比剂的量大浓度低B.动脉DSA需要对比剂的量大浓度高C.静脉DSA需要对比剂的量大浓度高D.静脉DSA需要对比剂的量小浓度高E.静脉DSA需要对比剂的量小浓度低61.关于数字电影减影的描述,不正确的是A.以数字式快速长脉冲采B.实时成像,采集速度可达25〜50帧/秒C.注射对比剂前先采集mask片,与注药时采集的图像相减D.适用于心脏、冠脉造影E.适用于不易配合者的腹部、头颅造影62.关于DSA窗口技术的描述,不正确的是A.窗宽是指显示图像所选用的灰阶范围B.其他条件不变,窗宽较小时,图像对比度强C.其他条件不变,窗宽较小时,适用于观察密度差别大的组织结构D.其他条件不变,窗宽较宽时,适用于显示密度较近的组织结构E.其他条件不变,窗宽较宽时显示的灰阶范围较小,图像对比度差63.不属于DSA图像处理的空间滤过的是A.平滑图像B.低通滤过C.补偿滤过D.边缘增强E.中通滤过64.关于DSA图像处理中,图像合成或积分的描述,不正确的是A.是一种空间滤过处理B.是图像的所有像素值累加C.将mask像和含对比剂的充盈像混合累加D.可以提高信噪比,改善图像质量E.积分因素越多,图像噪声越低65.关于DSA窗口技术的描述,不正确的是A.窗口调节是以一个系数以每个像素的强度B.窗口技术的调节是通过窗宽和窗位进行的C.通过窗口技术可以使不同密度的图像同时显示满意D.窗位是指窗宽的上限及下限的平均值E.窗宽是指显示图像所选用的灰阶范围66.静脉DSA的缺点不包括A.单次注入对比剂多B.成像质量受患者影响较大C.使用的对比剂浓度高D.影像重叠少E.对患者的损伤大67.既可作为DSA减影的一种方式,又可作为图像后处理的手段为A.再蒙片B.时间间隔差C.空间滤过D.补偿滤过E.像素移位68.目前,DSA多采用的矩阵大小为A.128ⅹ128B.256ⅹ256C.512ⅹ512D.1024ⅹ1024E.2048ⅹ204869.以下哪项不属于常规减影程序的是A.把mask片与血管造影片重叠一起翻印成减影片B.制备mask片,或称蒙片C.摄取血管造影片D.摄取普通平片E.再蒙片70.不是影响DSA系统图像质量的因素为A.图像的观察频度B.噪声特性C.分辨力特性D.图像伪影E.对比剂注射参数71.关于DSA图像与图像噪声的说法,不正确的是A.DSA图像是减影图像,结构斑点经减影被去除B.DSA图像是减影图像,X线量子斑点经减影被去除C.DSA图像噪声主要受X线量子斑点和电气系统噪声影响D.电气系统噪声通常随着图像矩阵增加和采集速度增加而变大E.随着人射X线量增加,量子斑点减少,噪声降低72.关于图像噪声的说法不正确的是A.图像边缘强化处在图像锐利度增加的同时也使噪声变大B.噪声在图像上显示为斑点、细粒、网纹或雪花状等C.噪声特性不受分辨力特性影响D.图像亮度的随机变化,称为图像噪声E.随着入射X线量增加,量子斑点减少,噪声降低73.在DSA检查中,造成图像对比度下降的主要原因A.散射线B.影像增强器系统的输出特性C.对比剂注射速度D.影像增强器系统的输入特性E.对比剂注射时间74.不属于I.I-TV系统分辨力特性的指标是A.X线管焦点尺寸和几何放大率B.CCD系统的MTFC.TV系统的MTFD.光学系统的MTFE.影像增强器的MTF75.关于DSA图像与图像噪声的说法,正确的是A.DSA图像是减影图像,X线量子斑点经减影被去除B.DSA图像是减影图像,结构斑点经减影被去除C.DSA图像是减影图像,电气系统噪声经减影被去除D.DSA图像噪声主要受结构斑点影响E.DSA图像噪声随着入射X线量减少,量子斑点减少而降低76.以下不属于运动性伪影的是A.心脏搏动B.肠胃蠕动C.呼吸运动D.摄影系统不稳定E.身体躁动77.对数字图像而言,说法不正确的是A.矩阵越小,图像最力越高B.矩阵越大,给图像传输速度带来不利C.矩阵越大,图像数据量也越大D.矩阵越大,显示图像细节越好E.临床应用应根据检査目的选择合适矩阵78.不属于设备伪影的是A.摄像像机等性能不稳定引起的条纹状或旋涡状伪影B.成像的视野内结构密度差别过大,出现斑片状信号缺失的伪影C.X线束的几何伪影D.软件伪影E.X线束硬化效应引起的伪影79.在同一减影序列中,关于mask图像与血管造影图像的描述,正确的是A.可以是不同部位,相同条件B.应为相同部位,相同条件C.可以为不同部位,不同条件D.可以为相同部位,不同条件E.部位和条件可以相同也可以不同80.不属于旋转DSA技术的特性是A.一次造影即可获得多角度的图像B.显示动态的减影图像C.C型臂旋转,带动检查床进行一定角度的旋转D.可采集图像E.具有三维成像的功能81.目前DSA最常用的减影方法A.时间减影法B.能量减影法C.体层减影法D.混合减影法E.动态减影法82.既是DSA的减影方式,又可作为图像处理手段的是A.时间差处理方式B.空间滤过技术C.像素移位技术D.再蒙片技术E.窗口技术83.再蒙片技术的作用是A.弥补对比剂注射压力较低的缺陷B.弥补造影过程中患者轻微运动C.弥补对比剂浓度较低的缺陷D.弥补曝光剂量不足的缺陷E.弥补对比剂流速较低的缺陷84.不属于DSA系统成像过程的是A.模拟信号转换为数字信号B.光学信号转换为X线信号C.光学信号转换为电子信号D.数字信号转换为模拟信号E.电子信号转换为光学信号85.对比剂流率的设定依据靶血管的血流速度而定,以下描述正确的是A.一般设定的流率参数应小于其血流速度B.一般设定的流率参数应等于或略大于其血流速度C.一般设定的流率参数应等于或略小于其血流速度D.一般设定的流率参数应大于其血流速度E.一般设定的流率参数应等于其血流速度86.IA-DSA所需对比剂剂量、浓度与IV-DSA比较,描述正确的是A.对比剂剂量较大,浓度较高B.对比剂剂量较小,浓度较低C.对比剂剂量较大,浓度较低D.对比剂剂量较小,浓度较高E.对比剂剂量相同,浓度较高87.采像时,在视野密度低的部分加入一些吸收X线的物质是为了A.防止饱和状伪影B.补偿滤过C.防止X线衰减D.防止X线吸收E.防止伪影的产生88.关于mask像选择时机的说法,不正确的是A.mask像可在后处理中重新选择B.mask像可在对比剂出现之前选择C.mask像只能在充盈前选择D.mask像可以在对比剂消失时选择E.mask像可以在对比剂充盈最佳时选择89.关于矩阵格栅的说法,正确的是A.格栅的线条越多、图像越清晰、分辨率越低B.格栅线条的多少对图像清晰度、分辨率影响不大C.格栅的线条越多、图像越清晰、分辨率越强D.格栅的线条越少、图像越清晰、分辨率越低E.格栅的线条越少、图像越清晰、分辨率越强90.DSA影像增强器或平板检测器具备最低的显像能力为A. 50帧/sB.40帧/sC.30帧/sD.20帧/sE.10帧/s91.影响DSA成像链的设备因素不包括A.影像增强器B.自稳压器C.X线源D.平板探测器E.电视摄像系统92.适当地选择图像间隔的帧数,进行时间之隔差方式减影能够消除A.相位偏差B.边缘伪影C.饱和伪影D.运动伪影E.模糊伪影93.外周IV-DSA对比剂到达动脉系统时,原来的平均碘浓度被稀释A.1/200B.1/150C.1/100D.1/50E.1/2094.关于动态DSA成像的叙述,正确的是A.人体和检测器规律运动B.球管和人体规律运动C.球管和检测器规律运动D.Mask像与造影像不必完全相重叠E.球管、人体和检测器规律运动95.关于窗宽的叙述,正确的是A.窗宽小显示的灰阶范围大B.窗宽是指显示图像时所选的灰阶范围C.窗宽小图像的对比度弱D.窗宽较宽时,适用于显示密度差别大的组织结构E.窗宽较宽时,显示图像对比度强96.关于图像的合成或积分的叙述,不正确的是A.积分法能有效地使图像平滑*B.积分因素越多,图像噪声越高C.拉高噪声比,改善图像质量D.图像的合成或积分是一种空间滤过处理E.积分因素越多,图像噪声越低97.关于图像的合成或积分的叙述,不正确的是A.积分法能有效的使图像平滑B.积分因素越多,图像噪声越高C.拉高噪声比,改善图像质量D.图像的合成或积分是一种空间滤过处理E.积分因素越多,图像噪声越低98.DSA图像存储目的不包括A.数据交换B.便于传输C.便于观察D.利于诊断E.数据保存99.DSA血管图像数据保存的意义不在于A.检查过程存档B.特殊病历资料积累C.复查时观察病情变化D.证据E.收取利润100.考虑图像记录存储介质性能时不包括A.检索性能B.存取速度C.再现性D.存储容量E.携带方便101.关于图像压缩的叙述,不正确的是A.图像压缩能减少数据量B.图像压缩分为无损压缩和有损压缩C.有损压缩能大幅度减少数据量D.无损压缩不减少数据量E.无损压缩能再现原图像102.影响DSA系统图像质量的因素不包括A.分辨力特性B.对比度C.密度D.噪声特性E.图像伪影103.碘的K系吸收为A.20keVB.33.17keVC.60keVD.70keVE.88keV104.关于噪声在图像上的显示,不包括A.细粒B.网纹C.斑点D.条纹E.雪花105.数字体层摄影DTS的英文是A.Digital signal acquisitionB.Digital subtraction angiographyC.Digital tomosynthesisD.Data signal acquisitionE.Data signal acquisition106.DTS采用了全新的图像重建算法,并非只是对图像进行了A.模拟化B.图像的加权C.图像的滤波D.数字化E.图像的积分107.下面不是数字体层摄影的是A.DSTB.体层合成摄影C.断层融合成像D.容积成像E.CT108.DTS图像重建算法有位移叠加法、迭代算法和A.滤波反投影算法B.选择性动脉法C.中心静脉法D.双蒙片法E.时间减影【B型题】(109〜112题共用备选答案)A.影像采集B.影像读取C.影像再现D.影像处理E.谐调处理109.属于第一象限的是110.属于第二象限的是111.属于第三象限的是112.属于第四象限的是(113〜116题共用备选答案)A.GAB.GCC.GSD.RNE.RE113.获取最优密度后处理技术是114.最清晰的显示ROI后处理技术是115.改变影像的对比度后处理技术是116.对空间频率分级处理技术是“质”是指X线光子的(117〜120题共用备选答案)A.像素位数B.FOV大小C.采集矩阵D.显示矩阵E.窗口117.决定图像大小的是118.决定扫描范围的是119.决定图像的灰阶数的是120.决定显示范围的是(四)简答题1.试述图像矩阵的大小与图像的关系。
数字X射线成像
第三章 数字X 射线成像第一节 数字减影血管造影数字减影血管造影(digital subtraction angiography, DSA )是20世纪80年代兴起的一项医学影像技术,国内现已广泛应用于临床。
DSA 是影像增强技术、电视技术和计算机技术相结合的产物。
X 射线造影所获得的图像中,仍然存在影像重叠问题,若把人体同一部位造影前、后的两帧图像相减,则可获得只反映两帧图像中有差异(造影)部分的图像,这就是所谓的减影技术。
一、DSA 的物理基础数字减影血管造影是将造影前、后获得的数字图像进行数字减影,在减影图像中消除骨骼和软组织结构,使浓度很低的对比剂所充盈的血管在减影图像中显示出来,有较高的图像对比度,如图2-12所示。
当单能窄束X 射线通过如图2-13所示的两均匀介质时,透射X 射线强度I 与入射X 射线强度I 0之间的关系服从指数衰减规律。
即()0B T T d I I e µµ−+= (2-9a )或0ln ln ()B B T T I I d d µµ=−+(2-9b )式中B µ、T µ分别为骨和软组织的线性吸收系数,d B 、d T 分别为骨和软组织的厚度,这时把血管看作软组织。
当血管内注入碘对比剂后,则:[()]0B B T T I I I d d d d I I I e µµµ−+−+= (2-10a )或0ln ln [()]I B B T T I I I I I d d d d µµµ=−+−+ (2-10b )式中I µ、d I 分别是碘对比剂的线性吸收系数和厚度。
血管注入对比剂前、后透过的X 射线强度的对数差为:ln ln ()I I T I S I I d µµ=−=− (2-11)即减影后的图像信号与对比剂的厚度成正比,与对比剂和软组织的线性吸收系数有关,与骨和软组织的结构无关。
最全的医学成像原理课程第4篇数字线成像
DR技术的数字化特点使其易于 传输、存储和分享,提高了影 像管理的效率。
DR技术需要使用专门的探测器 和读出系统,成本相对较高, 并且需要专业的维护和校准。
间接数字线成像技术
01
间接数字线成像技术(iDR)是一种基于胶片的数字化成像技术,通 过将胶片上的影像进行数字化处理,实现高分辨率的医学影像。
远程教学
通过数字线成像技术,医生可以在远程进行教学和培训,提高医 学教育的质量和效率。
缺点
数字线成像技术的成本较高,需要专 业的维护和校准,同时存在辐射剂量 和化学物质排放等问题。
01
数字线成像设备
数字线成像设备的分类
01
直接数字线成像设备
采用直接探测技术,将X射线转换为数字信号,具有较高的图像质量和
处理速度。
02
间接数字线成像设备
采用闪烁体或荧光屏将X射线转换为可见光,再通过光电转换器转换为
02
数字线成像技术利用电子探测器 接收穿过人体的辐射,并将信号 转换为数字数据,再通过计算机 处理和显示技术生成图像。
数字线成像的原理
数字线成像的基本原理是将X 射线或其他类型的辐射通过扫 描方式穿过人体,并在探测器
上转换为电信号。
电信号经过放大和模数转换 后,转换为数字信号,再经 过计算机处理和图像重建算 法,最终生成二维图像。
新型探测器材料
研发更高效、更灵敏的探 测器材料,提高成像质量 和速度。
智能化处理技术
利用人工智能和机器学习 技术对图像进行自动分析 和优化。
多模态成像融合
将数字线成像与其他医学 影像技术(如超声、核磁 等)进行融合,提供更全 面的医学信息。
数字线成像与其他医学影像技术的结合
互补性成像
《数字化x射线成像》课件
数字化X射线成像可以覆盖更大 的动态范围,从而捕捉到更多 细节信息。
易于存储和传输
数字化格式的图像方便存储, 并且可以通过网络进行远程传 输,便于医生异地诊断。
低辐射剂量
相对于传统X射线,数字化X射 线成像技术通常使用较低的辐 射剂量,减少对患者的潜在伤
害。
挑战与问题
设备成本高 技术更新快 操作技能要求高 数据安全风险
射辐射的影响。
实时监测设备
医疗机构应配备辐射剂量监测设 备,对工作人员和患者的辐射剂 量进行实时监测,确保在安全范
围内操作。
辐射安全管理与培训
01
安全管理规定
医疗机构应制定辐射安全管理规定,明确各岗位人员的职责和工作要求
,确保操作规范、安全可靠。
02 03
培训计划
医疗机构应对从事数字化X射线成像的工作人员进行专业培训,提高其 操作技能和安全意识,确保工作人员能够熟练掌握各种防护措施和应对 突发情况的处置能力。
解决方案与未来发展
加强技术培训
为医生提供数字化X射线成像技术的培训 课程,提高他们的专业知识和操作技能。
A 降低设备成本
通过技术创新和规模化生产,降低 数字化X射线成像设备的成本,使其
更广泛地应用于医疗机构。
B
C
D
持续研发与创新
鼓励科研机构和企业持续研发数字化X射 线成像技术,提高图像质量、降低辐射剂 量,并拓展其在其他领域的应用。
近年来,随着平板探测器技术的成熟 ,数字化X射线成像在清晰度、分辨 率和便携性等方面得到显著提升。
数字化进程
随着计算机技术的进步,20世纪80年 代开始出现数字化X射线设备,逐步 取代传统胶片式X射线机。
技术原理及应用领域
《数字化x射线成像》课件
数字化更环保,信息存储容易,读片速度更快,还可以增强图像对比度和分辨率
数字化 X 射线成像原理与方法
1
X 射线成像原理
通过对被探测物质的不同吸收能力来获得影像。密度大的物质阻挡X射线较多而 显示浓黑,密度小的物质则几乎不会阻挡X射线而呈现明亮
2
数字化 X 射线成像的方法
可通过平板探测器、耐压防水影像器、高分辨率数字相机等方式获得产品信息。 每种方式取决于测试对象防水等级以及灵敏度等技术指标
结论
1 数字化 X 射线成像对生产和研究的影 2 数字化 X 射线成像的前景与挑战
响
数字化 X 射线成像技术的未来展望很好,好
数字化 X 射线成像技术可以用于广泛的领域,
处明显,但高生产效率
安全性问题、成本问题等。
和检测精准度
3
数字化 X 射线成像的显示方式
获得数字影像后,需要进行图像处理,再通过显示屏输出。包括增强对比度、清 晰度和降噪处理,同时还支持3D成像。
数字化 X 射线成像的应用
医学影像学
用于检测病人内部器官和组织结 构,其广泛应用范围拓宽了现代 医学的边界
工业无损检测
可用于检测铝合金、聚合物材料 等在制造中的缺陷情况。能够发 现肉眼无法察觉的微小裂缝或潜 在缺陷
数字化 X 射线成像
数字化X射线成像技术是一种高分辨率的图像检测技术,利用数字探测器代替 传统的胶片探测器。它可以用于医学影像学、工业无损检测和安全检查等领 域。此PPT将介绍其优势、应用和发展趋势。
背景介绍
传统成像技术存在的问题
胶片易受辐射、易过期、易破损、易丢失。读片效率低,会影响确诊时间和治疗进度
安全检查
可用于检测行李和行人中的潜在 安全隐患,避免恐怖主义和贩毒 活动
《数字化X线机成像》课件
目录
• 数字化X线机概述 • 数字化X线机成像技术 • 数字化X线机在医学诊断中的应
用 • 数字化X线机的优势与局限性 • 安全防护与操作规范 • 案例分析
01
数字化X线机概述
定义与工作原理
定义
数字化X线机是一种利用X射线进行成像的医疗设备,能够将X射线穿透人体后形 成的图像转换为数字信号,以便进行进一步的处理和显示。
工作原理
数字化X线机通常由X射线发生器、探测器、图像处理系统和显示系统等部分组成 。X射线发生器产生X射线,探测器接收穿过人体的X射线并转换为电信号,然后 通过图像处理系统进行数字化处理,最终在显示系统上呈现为图像。
数字化X线机的历史与发展
历史
传统的X线机采用胶片成像,随着 计算机技术的发展,数字化X线机 逐渐取代了传统X线机。
间接数字化X线机成像
间接数字化X线机成像技术的优点包括
高分辨率、高灵敏度、低噪声和易于存储和传输。此外,该技术还可以通过多种软件工具进行图像处 理和增强,以提高检测的准确性和可靠性。
间接数字化X线机成像技术的缺点是
成本较高,需要专业的操作和维护。此外,与传统的胶片成像相比,一些用户可能需要时间适应这种 新的成像方式。
计算机X线摄影
CR技术的优点包括
高分辨率、高灵敏度、低噪声和易于 存储和传输。此外,该技术还可以通 过多种软件工具进行图像处理和增强 ,以提高诊断的准确性和可靠性。
CR技术的缺点是
成本较高,需要专业的操作和维护。 此外,与传统的胶片成像相比,一些 医生可能需要时间适应这种新的成像 方式。
数字减影血管造影
数字化X线机可以显示肝脏和胆囊的形态,有助于诊断肝炎、肝硬化、胆囊炎、胆结石 等疾病。
放射医学技术初级职称考试第四章数字X线成像基础考点汇总
第四章第一节数字图像的特征1、传统X线透视荧光屏影像、I.I-TV影像、普通X线照片以及CT多幅相机照片均是由模拟量构成的图像,即属于模拟影像。
(连续的)2、将模拟量转换为数字信号的介质为模/数转换器(ADC)。
3、模/数转换器把模拟量通过采样转换成离散的数字量,该过程称为数字化。
4、数字影像是将模拟影像分解成有限个小区域,每个小区域中图像密度的平均值用一个整数表示。
5、数字化图像是由许多不同密度的点组成的,点与点之间的位置关系相对固定,点与点之间的密度是一均值。
6、模拟信号可以转换成数字信号,数字信号也可以转换成模拟信号,两者是可逆的。
7、将数字信号转换成模拟信号需要使用数/模转换器(DAC),它能把离散的数字量转换成模拟量。
8、数字图像的密度分辨率高。
9、屏片组合系统的密度分辨率只能达到26灰阶,而数字图像的密度分辨率可达到210~212,甚至16位灰阶。
10、数字图像可进行后处理。
图像后处理是数字图像的最大特点。
11、数字图像可以存储在磁盘、磁带、光盘及各种记忆卡中,并可随时进行调阅、传输。
可通过PACS网络实现远程会诊。
12、矩阵表示一个横成行、纵成列的数字方阵。
13、矩阵有影像矩阵和显示矩阵之分。
14、影像矩阵指CT重建得到的影像或CR、DR采集到的每幅影像所用矩阵;显示矩阵是指显示器上显示的影像矩阵。
15、像素又称像元,指组成图像矩阵中的基本单元。
像素是一个二维概念。
像素大小可由像素尺寸表示。
16、数字图像是用数字阵列表示的图像,阵列中的每一个元素称为像素,像素是组成数字图像的基本元素。
17、数字图像是由有限个像素点组成的,构成数字图像的所有像素构成了矩阵。
18、矩阵大小能表示构成一幅图像的像素数量多少。
19、像素大小=视野大小/矩阵大小20、当视野大小固定时,矩阵越大,像素尺寸越小;矩阵不变时,视野增大,像素尺寸随之增大。
21、数字图像是将一幅图像分成有限个被称为像素的小区域,每个像素中的灰度值用一个整数表示。
《医学影像成像原理》数字X线成像 ppt课件
一、热敏打印
主要依靠热力头打印成像,故称直接热敏打印成像。 (一)热敏打印机的基本结构
(1)片盒部:是胶片暗盒装卸的地方。 (2)输片部:包括取片和输片。
(3)清洁部: (4)记录部: (5)信号处理系统: (6)控制部分:
(二)热敏打印机的成像原理 “微型隔离技术”(MI技术)
干式热敏打印机利用热力头打印技术成像
二、干式激光打印
(一)激光打印机分类 按激光的光源分类: 医用氦氖激光打印机 医用红外激光打印机 按胶片处理方式分类: 湿式打印机 干式打印机
(二)干式激光打印机基本结构
干式激光打印机外观:
(1)激光打印系统: (2)胶片传送系统: (3)信息传递与存储系统: (4)控制系统: (5)其它配件:
X线转换单元: 光电材料:非晶硒(a-Se) 作用:将X线转换成电子信号
探测器阵列单元: •结构:玻璃基层上的探测元阵列,每个探测 元包括一个电容和一个TFT,对应一个像素
•TFT:开关,由高速处理单元的地址信号激活 •电容:储存聚集的电荷
高速信号处理单元 作用:产生地址信号并激活探测元阵列中的TFT
二、影响DR影像质量的因素
1.空间分辨力 :由探测器单元的大小和间距决定。 2.密度分辨力:直接、间接平板探测器的灰度级达214。 3.噪声:
平板探测器的噪声主要来源: ①X线量子噪声 ②探测器电子学噪声
4.曝光宽容度 5.敏感度 6.调制传递函数
第四节 数字图像打印原理
数字图像打印装置一般分为: 热敏打印 激光打印
信号传输单元 作用:对数字信号的固有特性进行补偿,并
将数字信号传送到主计算机。
(二)多丝正比电离室或称低剂量X线机 (LDRD )
主机部分:高压发生器、X线管及控制面板。 扫描结构:使X线严格保持在同一水平面上,整机可垂直
医学影像成像原理4.数字X线成像DR
• (2)工作原理:位于探测器顶层的CsI 闪烁晶体 将入射的X 线图像转换为可见光图像;位于CsI 层下的a-Si 光电二极管阵列将可见光图像转换为 电荷图像,每一个像素的电荷量与入射的X 线强 度成正比,同时该阵列还将空间上连续的X 线图 像转换为一定数量的行和列构成的点阵式图像; 在中央时序控制器的统一控制下,位于行方向的 行驱动电路与位于列方向的读取电路将电荷信号 逐行取出,转换为串行脉冲序列并量化为数字信 号。获取的数字信号经通信接口电路传送至图像 处理器,形成X 线数字图像。上述过程完成后, 扫描控制器自动对探测器内的感应介质进行扫描, 去除潜影。
• 2.CCD+摄像机探测器 TV 摄像机有摄像管摄像 机和CCD(电荷藕合器件)摄像机。CCD系统和 摄像管相比,在稳定性、几何精确度、信号一致 性和体积方面都有优越性。但CCD 摄像机与其它 X 线转换设备如影像增强器或闪烁体相匹配时, 优点就不如平板探测器那么明显。
• CCD 摄像机阵列技术是采用近百个性能一致的 CCD 摄像机整齐排列在同一平面上,它们前方一 定距离(共同的焦点)上是一张荧光屏。X 线对 被检体曝光时,荧光屏发出人体组织的可见光影 像,每一个CCD 摄影机摄取一定范围的荧光影像, 并转换成数字信号,再由计算机进行处理,将图 像拼接,形成一幅完整的图像。
二、成像性能
• 数字X 线成像比屏片系统、CR 系统 成像的成像性能更 优越,主要有三个 方面。
• 1.X 线敏感度 高X 线敏感度是X 线透 视的首要条件。直 接转换方法的感度 取决于a-Se 层的X 线吸收效率。
• 2.X 线响应特性
• 在管电压80kVp,X 线管前放置20mm 铝 板测量对应于X 线剂 量的电子信号。电子 信号在很宽的X 线曝 光围内显示出良好 的线性,在X 线曝光 量过高的特殊情况下 达到饱和。这些优秀 的X 线探测器性能在 从X 线透视到摄影的 宽范围内都是适用的。
第四章数字X线成像详解
2.图像运算 图像运算分为代数运算和几何运算。
图像代数运算是指对两幅或两幅以上的图像进行加、减、乘、除运算, 处理的基本单位是像素,通过运算改变像素灰度值,但不改变像素之 间的相对位置关系。
图像几何运算是指对图像进行缩放、平移、旋转、错切、镜像等改变
像素相对位置的处理。
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15
第三个环节是与影像信息的存储与传输功能有关的处理, 即第四象限功能。这个功能是获得质量优良的照片记录, 并在不衰减影像质量的前提下实施影像数据的压缩,以达 到高效率的存储与传输。
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(一)与检测功能有关的处 理
直方图分析五种类型:
①用于骨骼~皮肤的显示;
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二、数字图像有关的基本概念
1.体素(voxel) 代表一定厚度的三维空间的人体 体积单元。是一个三维的概念。
2.像素(pixel) 组成数字图像的基本单元。是一 个二维概念,是体素在成像平面的表现。
3.像素值 是像素的灰度值或强度值,一个像素只 具有一个灰度值。
4.矩阵(matrix) 像素组成的横成行、纵成列的 数字方阵。
2.噪声 CR 系统中存在着两种噪声,即量子噪声(X 线量依赖性噪声)和
固有噪声(非X 线量依赖性噪声),量子噪声又分为X 线量子噪声和光量 子噪声。
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第三节 数字X 线摄影
一、影像信息接收器
(一)直接转换型平板探测器
直接转换FPD 分为非晶硒(a-Se)为光电材 料的FPD 和多丝正比电离室型(现在已很少 使用)。
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三、CR 成像基本原理
数字化X线成像技术
数字成像技术的基础
数字成像技术的基础
X射线管
实际焦点:指阴极灯丝发射的电子打在靶面的面积 有效焦点:通过靶面垂直折射的焦点是有效焦点,就是通常说的焦点,靶面
角度越小焦点越小,成像越清楚,靶面角度越大则反之. 目前常用为双焦点:0.6/1.2mm
数字成像技术的基础
阳极热容量: 指阳极靶面的散热能力,用KHU或MHU表示,如
230KHU/300KHU/350KHU等。
Hale Waihona Puke 数字成像技术的基础高压发生器
• 发生器类型,如高频逆变 25KHz
• 发生器功率,如64KW • 千伏范围,如40~150KV • 毫安范围,如10~640mA • 曝光时间范围,如1mS~8S • 自动曝光程序,APR • 技术选择,如KV with AEC
➢ CR的制造商:传统胶片生产商 Fuji. Kodak. Agfa. Konica 研制方向:用成像板替代X线胶片
➢ DR的制造商:多为X线设备制造商 GE .SIEMENS、飞利浦 研制方向:用光电信号转换技术获取图像
传统胶片检查
病人进 检查室
第一次 曝光
最后一次 曝光
洗出第一张 胶片
洗出最后 一张胶片
数字成像技术的基础
量子检测效率(DQE):
➢表示探测器的性能,即所给剂量实际给予图像 的百分比 。如:65%
DQE=探测器输出SNR / 探测器输入SNR ➢ 综合评价影像对比度、噪声特性、空间分辨率 和入射剂量
➢和影像质量呈正比、患者剂量呈反比
数字成像技术的基础
动态范围:即宽容度,是能够显示为信号强度不同的从最小到最大辐射
计算机X线摄影(CR临)床应用
CR在乳腺摄影的应用
《数字化X线机成像》课件
数应用
数字化X线机成像技术在疾病诊 断、手术辅助等方面发挥着重要 作用。
工业领域中的应用
数字化X线机成像技术在工业制 造和质量检测中广泛应用,可用 于材料分析和产品检测。
安检领域中的应用
数字化X线机成像技术能够快速 准确地检测和辨识危险品,提高 安全检查的效率。
数字化X线机成像技术对于不同密度和厚度的物体的成像效果可能存在差异。
辐射剂量对人体健康的影响
数字化X线机成像的辐射剂量高低会对人体健康产生一定的影响。
安全性问题
数字化X线机成像中存在一些安全性问题,如设备操作的安全性和数据保护的安全性。
结论
1 数字化X线机成像技术是一种具有广泛应用前景的高科技成果
1
物理基础
数字化X线机成像技术基于X射线的物理
数学基础
2
特性进行成像,包括射线的穿透性和吸 收性。
数字化X线机成像涉及到诸多数学算法,
如反投影重建算法和滤波算法。
3
计算机科学基础
通过计算机科学的方法,数字化X线机成 像技术能够实现图像采集、处理和分析。
数字化X线机成像技术的局限性和挑战
物体密度、厚度影响成像效果
数字化X线机成像的未来发展方向
1 可透过更厚的物体成像
未来的数字化X线机成像技术有望突破物体厚度限制,实现更深入的成像。
2 较低辐射剂量
研究人员致力于减少数字化X线机成像中的辐射剂量,以降低对人体的影响。
3 高清晰度成像
通过技术改进和算法优化,数字化X线机成像的清晰度将进一步提高。
数字化X线机成像技术的理论基础
数字化X线机成像
数字化X线机成像是一种先进的医疗设备,利用高科技技术进行图像生成和分 析,为医学、工业和安检领域带来了许多优势。
CT技师:数字X线成像技术
CT技师:数字X线成像技术第1篇普通X线诊断技术(江南博哥)第2篇第4章数字X线成像技术1.显示野不变,矩阵缩小一半和矩阵不变、显示野增加1倍,其像素大小()。
A.前者较后者大B.后者较前者大C.两者相等D.前者是后者的2倍E.后者是前者的2倍正确答案:C参考解析:根据重建像素大小的计算公式:重建像素大小=重建视野大小/矩阵大小,可知,显示野不变,矩阵缩小一半和矩阵不变、显示野增加1倍,两种情况下的像素大小相等。
2.间接转换型平板探测器的组成不包括()。
A.基板层B.光电二极管C.非晶硅TFT阵列D.碘化铯晶体层E.集电矩阵正确答案:E参考解析:间接转换型平板探测器由基板层、光电二极管、非晶硅TFT阵列、碘化铯晶体层等组成。
3.关于CR的成像原理,错误的是()。
A.X线照射到成像板的光激励荧光体时,其晶体结构中“陷阱”部位吸收并存储了X线能量B.在光激励发光过程中,荧光体在附加的适当波长的激光能量的激励下,将俘获的能量释放出来C.成像板上涂有一层“光激励存储荧光体”,选用的材料必须具有“光激励发光”的特性D.曝光后的成像板由于吸收X线而发生电离,在光激励荧光体的晶体中产生电子/空穴对E.曝光后的成像板在阅读器内,必须用高能量、高度聚焦的激光扫描正确答案:E参考解析:曝光后的成像板在阅读器内,必须用低能量、高度聚焦和放大的红色激光扫描。
4.胸部DR摄影时为显示被肋骨遮蔽而观察不到的肺部病变,应选用的后处理方法是()。
A.灰阶处理B.窗位处理C.时间减影法D.能量减影法E.放大摄影正确答案:D参考解析:用两个不同的X线摄影条件摄影,得两帧DR图像,并进行减影处理,可消除某些组织,如对胸部行减影处理可消除肋骨影像,以利于观察肺野。
5.关于相位对比乳腺摄影系统,错误的是()。
A.X线穿透物体时,会发生强度衰减和相位移动B.导致X线强度衰减的主要原因是光电效应及康普顿散射C.形成相位移动的主要原因是X线发生了折射和干扰D.根据相位位移变化所形成的图像称为相位对比成像E.PCM系统只利用了相位对比成像,与吸收对比成像无关正确答案:E参考解析:PCM指相位对比乳腺摄影系统,它采用相位对比技术,弥补X线吸收系数相近的组织间对比度的不足,将相位对比技术和传统的吸收对比技术组合起来,获得边缘增强效应,使乳腺肿瘤和周围组织之间、肿瘤组织内部及周围正常组织之间的边缘都得到强化勾勒,为发现更微小的肿瘤及钙化提供可能。
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10.信噪比(SNR) 信号强度与噪声强度之比。
三、数字图像的形成
1.图像数据采集 是通过各种接收器件模拟信号转换成数 字信号,包括抽样(sampling)和量化(quantization) :
(1)分割:是将图ห้องสมุดไป่ตู้分割成若干个小单元(空间取样)处理 (下图a)
图像几何运算是指对图像进行缩放、平移、旋转、错切、镜像等改变 像素相对位置的处理。
3.图像变换 图像变换是指将图像转换到频率域或其他非 空间域的变换域中进行处理。
4.图像分割 图像分割是按照某种原则将图像分成若干个 有意义的部分,使得每一部分都符合某种一致性要求。
5.三维重建 三维图像重建是指利用获得的连续二维断层 图像信息,按照体绘制、面绘制等运算方法,重建出反映 组织三维信息的三维影像。
一、数字图像概念
数字图像:将一幅图像空间位置分成有限个像素的小区域,每个像
素中的灰度平均值用一个整数来表示,这种图像信息便是数字信号, 图像信息为数字信号的图像就是数字图像。
数字图像与图像矩阵、灰度级数的关系
图像矩阵 图像矩阵中的行与列的数目一般都 是2 的倍数。一幅图像中包含的像素数目等 于图像矩阵行数与列数的乘积。
第二节 计算机X 线摄影
计算机X 线摄影(CR)是使用可记录并由激光读出X 线影像信息的成像板(IP)作为载体,经X 线曝光及 信息读出处理,形成数字式平片影像。
CR 系统中入射到IP 的X 线量子被IP 的成像层内的荧光颗粒吸收,释放出 电子,其中一部分电子散布在成像层内呈半稳定状态,形成潜影(信 息记录);当用激光照射已形成的潜影时,半稳定状态的电子转变为 光量子,发生光激励发光(PSL)现象,光量子随即由光电倍增管检测 到,并被转化为电信号,再经A/D 转换器转换为数字信号(信息读 出);然后数字信号被传送到存储与显示元件中作进一步处理与显示 (信息的处理与记录)。
灰度级数 A/D 转换器将连续变化的灰度值转化为一系列离 散的整数灰度值,量化后的整数灰度值又称为灰度级 (gray level)或灰阶。每个像素的灰度精度范围从l 位(2 个灰度级)到12 位(4096 个灰度级)
二、数字图像有关的基本概念
1.体素(voxel) 代表一定厚度的三维空间的人体 体积单元。是一个三维的概念。
第四章 数字X线成像
沈乃澎 讲师 医学影像系影像技术教研室
主要内容
第一节 数字图像基础知识 第二节 计算机X线摄影
CR成像原理(四象限理论) CR图像处理
第三节 数字X线摄影
直接型FPD 间接型FPD
第四节 数字剪影血管摄影
DSA原理与方法
第五节 数字X线图像质量
目的要求
掌握
(2)采样:对一幅图像采样时该图像中像素的每一个亮 点被采样,亮点的光强度通过光电倍增管转换成电信号 (模拟信号)(下图b)
(3)量化:连续的灰度值变成离散的有限个等级的数字 量。每一个被采样像素的亮度值都取整数,为该点灰度值, 并精确地对应于像素点。整数表示的电子信号取决于原始 信号的强度,并且与原始信号的强度成正比。
6.窗口技术(window technology) 选择适当的窗宽床位来观察 图像,使病变部位清晰的显示出来。
7.空间分辩力(spatial resolution) 是指图像能分辨相邻两点的 能力,常用能分辨两个点间的最小距离来表示。又称几何分辨力。
8.密度分辩力(density resolution) 图像中可辨认低密度差别的 最小极限,即对细微密度差别的分辨能力(数字图像灰度精度的 范围)。又称为图像的灰度分辨力(或对比度分辨力)。
2.像素(pixel) 组成数字图像的基本单元。是一 个二维概念,是体素在成像平面的表现。
3.像素值 是像素的灰度值或强度值,一个像素只 具有一个灰度值。
4.矩阵(matrix) 像素组成的横成行、纵成列的 数字方阵。
5.模/数转换(analog/data, A/D) 模拟信号转换成 数字信号并赋予相应量级,该元件称ADC。
1.密度分辨力高 屏-片系统的密度分辨力只能 达到26灰阶,数字图像的密度分辨力可达到 210~l2灰阶。
2.可进行后图像处理 只要保留原始数据,就可 以根据诊断需要,有针对性的对图像进行处理, 以达到改善图像质量,增加诊断信息,提高诊 断准确性的目的。
3.可以高保真地存储、调阅、传输或拷贝 数字 图像可以存储于磁盘、磁带、光盘及各种记忆 卡中,并可随时进行调阅、传输。
2.信号处理 计算机接受数据采集系统的数字信号后,立即进行数据处理: 根据需要采取放大、滤波或降噪等处理方法,并将像素的位置信息与强度信 息结合,重建出一幅图像。
3.图像显示 计算机将信号处理后重建的图像输出至监视器屏幕上显示。同 时,将所接受到的图像数据进行存储,以备随时调用、显示或重建。
CR成像四象限理论 数字图像处理基本技术 DSA原理与方法
熟悉
直接型FPD和间接型FPD的原理 数字图像的基本处理 数字X线图像质量的影响因素
了解
CR、DR、DSA新技术
第一节 数字图像基础知识
数字X 线成像技术是传统的X 线技术与计算机技术结合的 产物。
数字图像的特点
从应用角度分析,数字图像与模拟图像相比具 有其自身的特点:
一、CR 系统特点
CR 系统的优点: 1.IP 可重复使用 2.具有多种处理技术 3.灵敏度高 具有较高的空间分辨力 4.具有高的线性度 5.动态范围大 6.宽容度大 7.高度的识别性 8.可数字化存储
四、数字图像的基本处理
1.图像增强 图像增强是增强图像中某些有用信息,削弱 或去除无用信息。如:增强图像对比度、提高信噪比、强 调组织边缘等。
2.图像运算 图像运算分为代数运算和几何运算。
图像代数运算是指对两幅或两幅以上的图像进行加、减、乘、除运算, 处理的基本单位是像素,通过运算改变像素灰度值,但不改变像素之 间的相对位置关系。