CT基础知识
ct基础知识试题及答案
ct基础知识试题及答案一、单项选择题(每题2分,共10题,共20分)1. CT(计算机断层扫描)技术中,X射线的来源是:A. 放射性同位素B. X射线管C. 太阳光D. 激光答案:B2. CT扫描中,重建图像的数学基础是:A. 傅里叶变换B. 拉普拉斯变换C. 离散余弦变换D. 希尔伯特变换答案:A3. 在CT扫描过程中,患者需要保持:A. 静止不动B. 快速移动C. 深呼吸D. 咳嗽答案:A4. CT扫描中,窗宽和窗位的调整是为了:A. 改变图像的对比度B. 改变图像的亮度C. 改变图像的大小D. 改变图像的颜色答案:A5. 多层螺旋CT相较于单层CT的优势是:A. 扫描速度更快B. 图像分辨率更高C. 辐射剂量更低D. 成本更低答案:A6. CT扫描中,对比剂的使用是为了:A. 增加图像的亮度B. 改善组织对比度C. 减少辐射剂量D. 缩短扫描时间答案:B7. CT扫描中,辐射剂量的主要来源是:A. 扫描床的移动B. 患者自身的放射性C. X射线的发射D. 计算机处理图像答案:C8. CT扫描的图像重建过程中,通常采用的算法是:A. 反投影算法B. 迭代算法C. 人工智能算法D. 机器学习算法答案:A9. CT扫描中,对于骨骼结构的显示,通常采用的窗宽和窗位是:A. 宽窗宽,高窗位B. 窄窗宽,低窗位C. 宽窗宽,低窗位D. 窄窗宽,高窗位答案:D10. CT扫描中,对于软组织结构的显示,通常采用的窗宽和窗位是:A. 宽窗宽,高窗位B. 窄窗宽,低窗位C. 宽窗宽,低窗位D. 窄窗宽,高窗位答案:C二、多项选择题(每题3分,共5题,共15分)1. CT扫描中,以下哪些因素会影响图像质量:A. 扫描参数设置B. 患者配合程度C. 扫描设备的精度D. 操作人员的技术水平答案:ABCD2. CT扫描中,对比剂的使用可以:A. 增强血管的显示B. 提高肿瘤的检出率C. 减少伪影的产生D. 改善图像的对比度答案:ABD3. CT扫描中,辐射防护的措施包括:A. 使用低剂量扫描模式B. 限制扫描范围C. 使用防护服D. 增加扫描时间答案:ABC4. CT扫描中,以下哪些因素会影响辐射剂量:A. 扫描层厚B. 扫描范围C. 扫描次数D. 扫描床的移动速度答案:ABC5. CT扫描中,图像后处理技术包括:A. 多平面重建B. 三维重建C. 虚拟内窥镜D. 图像增强答案:ABCD三、判断题(每题1分,共5题,共5分)1. CT扫描中,增加扫描层厚可以减少辐射剂量。
CT诊断学基础知识个人总结解读
颅脑CT诊断二、造影增强的强化表现2.有强化(1)均匀强化:常见于脑膜瘤、脑动脉瘤、髓母细胞瘤、肉芽肿等。
(2)斑状强化:见于脑胶质瘤、血管畸形等。
(3)环状强化:常见于脑脓肿、胶质瘤、转移瘤等,其次是脑内血肿吸收期、梗塞灶、囊性肿瘤和脑瘤术后。
(4)不规则强化:多见于恶性胶质瘤。
肿瘤位于脑实质内者称为脑内肿瘤,反之为脑外肿瘤。
五、常见肿瘤(一)胶质瘤:起源于神经胶质细胞,为颅脑原发肿瘤中最常见者。
病理分型又可分为星形细胞瘤,少突胶质瘤,室管膜瘤,髓母细胞瘤,脉络丛乳头状瘤等。
以星形细胞瘤最常见。
1.星形细胞瘤(1)病理:kemohan氏将上星形细胞瘤分为四级,I、II级为分化良好型,相对恶性度低,与正常脑组织分界清;III、IV级为分化不良型,恶性程度高,呈浸润性生长,与与正常脑组织分界不清,易发生坏死、囊变,其血管形成不良。
(2)CT表现①部位:可发生于脑内任何部位,成人多见于大脑半球,儿童多见于小脑半球。
②平扫:a . I级星形细胞瘤表现为脑内圆形或类圆形低密度灶,境界清楚,占位效应轻或不明显;b. II、III、IV级星形细胞瘤表现为略高或混杂密度或囊性肿块,境界不清,灶内可见坏死、出血,灶周水肿及占位效应显着。
③增强扫描:a . I级星形细胞瘤无强化或轻度强化;b. II、III级多为环形强化,形态及厚薄不一,环壁上有时或伴有强化的瘤结节,是星形细胞瘤特征;c. IV级星形细胞瘤多不规则强化。
2.髓母细胞瘤(1)病理肿瘤来源于胚胎残余组织,血运丰富,边界清楚,质软,较少发生囊变、出血和钙化,肿瘤可同时沿脑脊液播散到脑室内及蛛网膜下腔。
对放疗敏感,为小儿后颅窝常见恶性肿瘤。
(2)CT表现①部位:好发于小脑蚓部和小脑半球,可侵入四脑室。
②平扫a. 肿瘤呈圆形或类圆形略高等密度灶,密度均匀。
b. 边界清楚,周围有低密度水肿带。
c. 四脑室受压变形向前移位或消失,三脑室和侧脑室扩大。
③增强扫描:a. 肿瘤呈明显均匀强化。
ct的基础知识
ct的基础知识CT 这玩意儿,您听说过不?要是没听说过,那可真是有点儿 out 啦!其实它就像我们生活中的“透视眼”,能帮医生看清咱们身体里的“小秘密”。
您想啊,咱们的身体就像一个神秘的城堡,里面藏着各种“宝贝”和“小怪兽”。
有时候,咱们自己感觉不舒服,可又说不清到底是咋回事儿。
这时候,CT 就登场啦!CT 是啥?简单说,它就是一种超级厉害的检查手段。
它能把咱们的身体切成好多好多的“薄片”,然后医生就能像看图画书一样,一层一层地看清楚身体里面的情况。
比如说,要是您脑袋疼,医生通过 CT 就能看看是不是脑袋里长了不该长的东西,是不是血管出了问题。
这就好比是在黑暗的屋子里打开了一盏明灯,一下子就能找到问题所在。
CT 是怎么工作的呢?它就像是一个超级厉害的摄影师,不过这个摄影师可不一般,它不用闪光灯,而是用一种特殊的“光线”——X 射线来给咱们拍照。
当您躺在那个长长的检查床上,慢慢地被送进那个大大的机器里,机器就开始工作啦。
X 射线从不同的角度穿过您的身体,然后计算机就把这些信息收集起来,变成一幅幅清晰的图像。
有人可能会担心,这 X 射线会不会对身体不好啊?这就好比我们晒太阳,适当晒晒没啥事,可要是晒过头了,就可能晒伤。
CT 检查也是,正常的检查剂量一般不会对身体造成太大影响,但也不能没事儿就去照一照,对吧?再说说 CT 能检查哪些部位。
从头到脚,几乎哪儿都能查!脑子、心脏、肺、肚子、骨头……就没有它搞不定的地方。
比如说肺,如果您总是咳嗽不好,医生可能就会让您做个 CT,看看肺里是不是有炎症、有没有小结节。
这可比拍个普通的胸片清楚多啦!还有骨头,要是不小心摔了一跤,觉得骨头疼,CT 能清楚地看到骨头有没有骨折,有没有错位。
总之,CT 就像是医生的得力助手,能帮医生更准确地诊断病情,让咱们能早点儿把病治好,恢复健康。
您说,这 CT 是不是很神奇?所以啊,别一听到要做 CT 就害怕,它可是来帮助咱们的!。
CT基本知识PPT课件
04
CT的优缺点
CT的优点
01
02
03
04
分辨率高
CT检查可以提供高分辨率的 图像,能够清晰地显示组织的 细微结构,有助于发现病变。
多角度观察
CT检查可以从多个角度观察 病变,有助于全面了解病变的
性质和范围。
定位准确
CT检查可以准确地定位病变 的位置,有助于指导医生制定
治疗方案。
无创无痛
CT检查是一种无创无痛的检 查方式,对患者的身体不会造
深度学习重建算法
深度学习重建算法利用深度神经网络对投影数据 进行学习,自动提取特征并重建出高质量的图像 。这种算法具有强大的自适应性和鲁棒性,是当 前研究的热点之一。
03
CT的类型
普通CT
总结词
普通CT是最基本的CT扫描方式, 主要用于观察人体解剖结构和病 变位置。
详细描述
普通CT扫描通常在平静呼吸状态 下进行,扫描速度较快,能够提 供高质量的图像,用于初步诊断 和筛查病变。
使用防护用品
在进行CT检查时,患者和医务人员 应穿戴防护用品,如铅围裙、铅眼镜 等,以减少辐射暴露。
定期维护和校准
医疗机构应定期对CT设备进行维护 和校准,确保设备性能稳定,降低辐 射剂量。
06
CT的未来发展
AI在CT诊断中的应用
人工智能(AI)在CT诊断中的应用已经成为一个热门话题。AI算法可以通过深度学习和图 像识别技术,自动分析CT图像,提高诊断的准确性和效率。
CT基本知识PPT课件
• CT简介 • CT的工作原理 • CT的类型 • CT的优缺点 • CT的辐射安全 • CT的未来发展
01
CT简介
什么是CT
计算机断层扫描(CT)是一种 医学影像技术,通过X射线对物 体进行多角度扫描,获取物体内
CT基础知识 (NXPowerLite)
CT基本概念-图像显示
正常组织的CT值:
类别 水
脑脊液 血液 出血 脾脏 肝脏 脂肪 钙化 肺组织 骨 皮质
CT值(Hu) 0 ±10
3~8
13~32 64~84
50~65或略低
50~70 -20~-80 80~300 -600 ~ -800
购买日立CT技术,推出Aura
2003年 Philips 贴牌
贴牌西门子16排CT
2001年 Philips 收购
收购Marconi 公司进入CT研发领域
2005年 Philips 效仿GE
跟从 GE 64排设计理念采用0.625mm
LightSpeed VCT
GE多层CT发展历程:
One year ,One Multi-slice CT
政策限制
• 《心血管疾病介入诊疗技术管理规范》对医院级 别的界定
患者认知
> 保命意识,驱使患者在心脏的进一步诊断与治疗 上选择省内顶级医院
传统16排CT为什么需要配备5兆以上的球管?
➢确保大范围扫描必须的连续螺旋能力 ➢确保薄层图像质量所需的峰值毫安
创新:3.5M纳米复合材料球管
石墨(纳米颗粒) ——耐高温熔点高 黄铜(纳米颗粒) ——散热快,涂层分布均匀
CT的成像过程
高压发生器
高电压
球管
X-ray
人体
探测器
DAS
计算机 显示 照相
CT机的基本组成
控制台
进行扫描控制和图像显示及分析
控制台---业内唯一非windows操作平台
安全:无电脑病毒干扰; 稳定:Linux工业平台; 快速:Linux并行数据处理;
CT基础必学知识点
CT基础必学知识点1. 二进制与十进制互相转换:了解二进制与十进制之间的转换规则,能够将一个十进制数转换为二进制表示,或将一个二进制数转换为十进制表示。
2. 逻辑门与布尔代数:了解常见的逻辑门(与门、或门、非门等)的功能和真值表,理解布尔代数中的逻辑运算规则。
3. 逻辑电路与组合逻辑电路设计:掌握逻辑电路的基本原理和组成,了解如何使用逻辑门设计简单的组合逻辑电路。
4. 时序逻辑和触发器:了解时序逻辑的概念、特点和应用场景,能够使用触发器设计时序逻辑电路。
5. 计算机体系结构:了解计算机的基本组成部分(中央处理器、内存、输入输出设备等),了解计算机的指令集架构和存储器层次结构。
6. 汇编语言:熟悉常见的汇编指令及其功能,能够编写简单的汇编程序。
7. 计算机组成原理:了解计算机内部的数据表示方式(如原码、反码、补码)及其运算规则,了解存储器和寄存器的基本结构和工作原理。
8. 指令级并行和流水线:了解指令级并行和流水线的概念和基本原理,了解如何提高计算机的性能。
9. 存储器层次结构与缓存:了解存储器层次结构的组成和特点,了解缓存的工作原理及其设计方法。
10. 数据传输和总线:了解数据在计算机内部和外部的传输方式,了解总线的概念和基本原理。
11. 输入输出系统:了解计算机与外部设备之间的接口和通信方式,了解输入输出设备的原理和分类。
12. 操作系统基础:了解操作系统的基本概念和功能,了解进程、线程和调度算法等基本概念与原理。
13. 数据库基础:了解数据库的基本概念和结构,了解关系数据库的建模和查询操作。
14. 网络基础:了解计算机网络的基本组成和通信原理,了解常见的网络协议和服务。
15. 算法与数据结构:了解常见的算法和数据结构,了解如何分析算法的时间和空间复杂度。
以上是一些CT(计算机科学与技术)基础必学知识点,掌握这些知识对于理解计算机原理和编程技术都非常重要。
CT最基础的知识
C T诊断学第一章总论第一节CT发展慨论X线影像是把具有三维的立体解剖结构摄成二维的平面图像,影像互相重叠,密度分辨率不高。
1969年英国的Hounsfield首先设计成电子计算机体层成像装置(Computed Tomography,简称CT)。
1972年这一成果在放射学年会上公布于世。
1979年获得了诺贝尔医学生物学奖。
CT的优点:1 检查方便、迅速而安全,无创伤,无痛苦;检查时只要病人不动地卧于检查床上,即可顺利完成检查,易为病人所接受。
2 图像是断面图像,密度分辨率高,图像清晰,解剖关系明确,可直接显示X线照片无法显示的器官和病变。
因此病变检出率和诊断准确性高。
3 可以获得不同的正常组织与病变组织的X线吸收系数,以用于定性分析。
第二节CT成像原理与基本结构一、CT基本原理X线管发出的X线束得所选层面从多个方向进行扫描,探测器接收、测定透过的X线量,经模/数转换器转换成数字,转入计算机储存和计算,得到该层面各单位容积的X线吸收值,经数/模转换器在阴极射线管影屏上转成CT图像。
临床上将此图像再摄于胶片上。
因此,CT图像是计算机计算出的图像。
二、CT机基本结构1 扫描装置:由X线管、探测器及准直器组成。
X线管发射X线,探测器接收X线,准直器位于X线管前方,它的宽度决定扫描层厚。
2 计算机系统:是CT计神经中枢和心脏。
担负操纵整个扫描过程,处理和运算扫描数据,进行图像的重建和显示等重要工作。
3 外围设备:包括资料存储设备和显示终端两大类。
前者有磁盘机、磁带机和软盘机等;后者有扫描图像的显示终端和显示各种程序文件和指令等文字材料的计算机终端。
三、CT机的发展与分代CT机的发展速度很快,自二十世纪七十年代问世至今,经历了第一代至第五代的演变。
扫描方式探测器元素探测器数扫描时间矩阵第一代平移/旋转式碘化钠1~2个3~5分/层256×256 已淘汰第二代平移/旋转式二氟化钠3~30个10~40秒/层256×256 已淘汰第三代旋转/旋转式氙气300个2~10秒/层256×256或512×512第四代旋转/静止BGO晶体1~4千个1~4秒/层512×512或固定或高效稀土陶瓷或1024×1024(当球管连续旋转、床匀速前进时形成螺旋CT)第五代超快速或电子束CT,以偏转电子束来产生X线进行扫描,扫描时间缩至50ms/层,17 层/秒,拓宽了CT在心血管方面的临床应用,但价格昂贵。
CT基础知识
(2)对比剂的注射速度:1.5~2.0mL/s。
(3)对比剂的用量:一般为40~50mL。
(4)延时:20s。
(5)定位片及基准线:侧位定位片,以外耳孔前、上 2.5cm为定位片扫描定位点。
注:为观察肿瘤是否侵蚀蝶鞍,需摄取骨窗。
5.颅脑CTA (1)对比剂的注射速度:4~5mL/s。 (2)对比剂的用量:一般为1.2~1.5mL/kg
CT 基 础 知 识
大纲
1.CT的一些简单介绍 2.CT与临床应用的联系 3.头颅CT的简介 4.头颅CT的断层解剖示意图 5.头颅CT的适应症和优缺点 6.头颅CT的扫描方式 7.头颅CT的一些诊断知识
CT概述
1969年HOUNSFIELD 设计成计算机横断体 层成像装置。
晚期时,中央脓液和坏死组织液化(低密度),纤 维包膜增厚(稍高),周围水肿减轻(低密度)。
脑脓肿abscess
右侧低密度类圆性病变,并有 规则环形的高密度环,周围存 在水肿区。
左侧枕部处有一中心为低密 度病变,并有规则环形的高 密度环,周围存在水肿区。
男68,虚弱,疲惫,食欲缺乏,体重减轻和盗汗,进行常规 与增扫,出现环状增强病灶,并有心杂音史,诊断为亚急性 细菌的心内膜炎导致多发脑脓肿,培养中发现葡萄球菌奥里 斯呈阳性
经神经放射诊断学家Ambrose 应用于临床, 取得极为满意的诊断效果。它使脑组织和脑室 及病变本身显影,获得颅脑的横断面图像。
此种检查方法称之为计算机体层成像,这一 成果于1972年英国放射学会学术会议上发表, 1973年在英国放射学杂志上报道。
这种图质好、诊断价值高而无创伤、无痛苦、 无危险的诊断方法是放射诊断领域的重大突破, 促进医学影象诊断学的发展。
CT基础知识及临床应用
CT基础知识及临床应用计算机断层扫描(Computerized Tomography,CT)作为一种医学成像技术,已在临床诊断中广泛应用。
本文将介绍CT的基础知识,并探讨其在临床上的应用。
一、CT基础知识1. CT的原理CT采用X射线通过患者身体,利用X射线经组织后的吸收情况来生成图像。
不同组织对X射线的吸收能力不同,可以通过这种差异来区分不同的组织结构。
2. CT的成像方式CT可以采用不同的成像方式,如传统的螺旋扫描、多层次扫描和动态增强扫描等。
不同的成像方式适用于不同的临床需求,可以提供更全面和准确的影像信息。
3. CT图像的解剖学显示CT图像能够清晰地显示人体内部的解剖结构,如骨骼、内脏器官和血管等。
通过对图像的解读,医生可以准确诊断和评估疾病。
二、CT在临床上的应用1. 诊断与鉴别诊断CT在临床上广泛用于各种疾病的诊断和鉴别诊断,如脑卒中、肺部感染和肿瘤等。
通过CT图像,医生可以观察到异常的组织结构和病变区域,从而进行病情评估和诊断。
2. 导向治疗和手术规划CT还可用于导向治疗和手术规划。
医生可以通过CT引导下针吸引活检或穿刺治疗,对病灶进行准确定位和治疗;在手术前,医生可以利用CT图像对手术区域进行立体观察和规划。
3. 疾病进展监测CT可以用于监测疾病的进展和治疗效果,如肿瘤的大小和位置变化。
通过定期进行CT扫描,医生可以评估病情的发展和治疗效果的反馈,从而调整治疗方案。
4. 放射治疗计划对于需要放射治疗的患者,CT图像可以用于确定放疗的范围和计划。
医生可以通过CT图像的测量和定位,确定放疗的剂量和方向,提高放疗的准确性和治疗效果。
5. 心脏CT检查近年来,心脏CT检查在冠心病的诊断和评估中得到了广泛应用。
通过心脏CT扫描,医生可以观察冠状动脉的狭窄和斑块,评估心血管疾病的风险,并指导治疗。
CT作为一种快速、无创且准确的影像学技术,为临床医生提供了丰富的图像信息和诊断依据。
它在临床诊断和治疗中的应用越来越广泛,并显著提高了医学的诊疗能力和效果。
CT基础知识全套
CT基础知识全套一、什么是电流互感器电流互感器和变压器很相像,变压器接在线路上,主要用来改变线路的电压,而电流互感器接在线路上,主要用来改变线路的电流,所以电流互感器从前也叫做变流器。
后来,一般把直流电变成交流电的仪器设备叫做变流器,把改变线路上电流大小的电器,根据它通过互感的工作原理,叫做电流互感器。
二、电流互感器的作用我们为什么需要电流互感器?线路上的电流大小不一,而且相差悬殊,有的只有几安,有的却大至几万安。
要直接测量这些大大小小的电流,就需要根据线路电流的大小,制作相应为几安直到几万安不同的许多电流表和其他电气仪表,这样就会给仪表制造带来极大的困难。
例如高压输电供电线路,要直接用电气仪表测量高压线路上的电流,那是极其危险的,也是绝对不允许的。
如果在线路上接入电流互感器变电流,那么就可以把线路上大大小小的电流,按不同的比例,统一变成大小相近的电流。
只要用一种电流规格的电气仪表,例如通用的电流为5A的电气仪表,就可以通过电流互感器,测量线路上小至几安和大至几万安的电流。
同时电流互感器的基本结构和变压器很相像,它也有两个绕组,一个叫原边绕组或一次绕组;一个叫副边绕组或二次绕组。
两个绕组之间有绝缘,使两个绕组之间有电的隔离。
电流互感器在运行时一次绕组W1接在线路上,二次绕组W2接电气仪表,因此在测量高压线路上的电流时尽管原边电压很高,但是副边电压却很低,操作人员和仪表都很安全。
由此可见,电流互感器除了可以将线路上大小不一的电流变成一定大小的电流,以便于测量之外,还可以起到与线路绝缘的作用,以保证操作人员和仪表的安全。
三、电流互感器的原理电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。
其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝数(NI)较少,直接串联于电源线路中,一次负荷电流(I1)通过一次绕组时,产生的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流(12);二次绕组的匝数(N2)较多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路。
CT检查技术基础知识题库100道及答案解析
CT检查技术基础知识题库100道及答案解析1. CT 图像的基本单位是()A. 像素B. 体素C. 矩阵D. 视野答案:A解析:CT 图像的基本单位是像素。
2. 下列关于CT 值的描述,错误的是()A. 是测定人体某一局部组织或器官密度大小的一种计量单位B. 通常将水的CT 值定为0 HUC. 空气的CT 值为-1000 HUD. 骨皮质的CT 值为100 HU答案:D解析:骨皮质的CT 值通常在+1000 HU 左右。
3. CT 增强扫描常用的对比剂是()A. 碘海醇B. 硫酸钡C. 二氧化碳D. 氧气答案:A解析:碘海醇是常用的CT 增强扫描对比剂。
4. 以下哪种情况不适合进行CT 检查()A. 孕妇B. 婴幼儿C. 躁动患者D. 以上都是答案:D解析:孕妇、婴幼儿及躁动患者一般不适合进行CT 检查。
5. CT 图像中,窗宽为200 HU,窗位为50 HU,那么显示的CT 值范围是()A. -50 HU ~150 HUB. -75 HU ~125 HUC. 0 HU ~200 HUD. 50 HU ~250 HU 答案:A解析:窗宽是显示的CT 值范围,窗位是中心位置,所以范围是-50 HU ~150 HU。
6. 螺旋CT 的主要优势是()A. 扫描速度快B. 图像质量高C. 辐射剂量小D. 以上都是答案:D解析:螺旋CT 具有扫描速度快、图像质量高、辐射剂量小等优势。
7. 下列关于多层螺旋CT 的描述,错误的是()A. 探测器排数增加B. 扫描时间更短C. 空间分辨率提高D. 对比剂用量减少答案:D解析:多层螺旋CT 对比剂用量不一定减少。
8. CT 机房的温度应保持在()A. 18℃- 22℃B. 20℃- 24℃C. 22℃- 26℃D. 24℃- 28℃答案:C解析:CT 机房的温度通常应保持在22℃- 26℃。
9. 决定CT 图像空间分辨率的主要因素是()A. 探测器孔径B. 探测器数目C. 重建算法D. 扫描层厚答案:D解析:扫描层厚是决定CT 图像空间分辨率的主要因素之一。
CT基础知识
密度分辨率
表示CT设备对密度差别的分辨能力,以% 表示。如果CT的密度分辨率为0.5%,则表示两 种物质的密度差别等于或大于0.5%时,即可分 辨出来,而密度差小于0.5%时,则CT图像上无 法鉴别出来。
密度分辨率与每个系统容积所得到的光子数 有关,光子数越多,密度分辨率越高。CT的密 度分辨率远远高于X线照片。
重建(Reconstruction)
X1(3)
X2(2)
X3(5)
X4(7)
8
9
5 X1+X2=5 X3+X4=12
12 X2+X4=9
X1+X3=8
CT值
CT值为 CT扫描中X线衰减系数的单位,用于表示CT 影像中组织结构的线性衰减系数的相对值。 其单 位名称为亨氏单位HU(Hounsfield Unit)
CT衰减值(单位:Hounsfield Unit)
生物物质 气
脂肪 水
软组织 凝固的血液
骨及钙化 致密骨
H.u -1000 -100
0 (+22~+46 (+55~+76 (+80~+1000
(+1000
图相 黑
灰阶
白
窗口技术
窗宽 Window Width(WW):图像上所包 括的CT值的范围
简言之:物体对水的相对吸收值定义为CT值
某物质CT值=1000(某物质- H2O)/ H2O =衰减系数
CT值水=1000(H2O - H2O)/ H2O =0(HU)
空气值近似于0 CT值空气=1000(0 - H2O)/ H2O =-1000(HU)
骨值近似于1 CT值骨=1000(1 - H2O)/ H2O =1000(HU)
CT诊断基础知识
肺部炎症
肺部出现磨玻璃样密度影或实变影,可伴有 支气管扩张。
肾结石
肾盂内出现高密度结石影,可伴有肾盂扩张 。
图像伪影的识别与排除
金属伪影
金属物体在CT图像上产生高密度 伪影,可通过调整扫描参数或重
建算法来减轻。
运动伪影
由于患者呼吸或器官运动产生的 伪影,可通过嘱咐患者配合呼吸
或采用呼吸门控技术来减轻。
总结词
详细描述
CT在呼吸系统疾病的诊断中具有无创、无 痛、无辐射的优点。
与传统的X线检查相比,CT检查无辐射,对 患者的身体无创伤,且成像质量更高。
消化系统疾病的CT诊断
总结词
CT在消化系统疾病的诊断中具有较高的价值,能够显示胃肠道和肝胆 胰脾等器官的病变。
详细描述
CT扫描能够检测胃肠道肿瘤、肝炎、肝硬化、胰腺炎等疾病,为早期 发现和治疗提供帮助。
详细描述
CT扫描能够检测骨折、 关节炎、椎间盘突出等疾 病,为治疗提供准确的定 位和评估。
总结词
CT在骨骼肌肉疾病的诊 断中具有高分辨率和高对 比度。
详细描述
通过调整CT参数,可以 获得高分辨率和高对比度 的骨骼肌肉图像,准确识 别微小病变和损伤。
肿瘤的CT诊断
总结词 详细描述
总结词 详细描述
CT在肿瘤的诊断中具有重要价值,能够发现肿瘤并评估其大小 和位置。
腹部和盆腔
CT扫描可以用于腹部和 盆腔疾病的诊断,如肝 癌、胰腺癌、卵巢囊肿
等。
骨骼系统
CT扫描可以用于骨骼系 统疾病的诊断,如骨折 、骨肿瘤、关节炎等。
02
CT成像原理
X射线的产生与性质
01
X射线是一种电磁辐射,具有穿透 物质的能力。当高速运动的电子 撞击金属靶时,会释放出X射线。
CT基础知识培训
-1000
H C A R E
那么,如何 区别 CT值 的差值较小 的组织呢?
X线-CT的一些基本参数
那么,如何区别 CT值的差值较小的组织呢?
人体组织在CT上能分辨出2000个不同的灰度,层次甚多。而人的眼睛不能分辨 出如此微小的灰度差别,一般只能分辨出16个灰度,为此CT机在设计上将密度最高 的白色到密度最低的黑色分为16个灰阶。人体组织的2000个CT值若用16个灰阶来反 映,则人眼所能分辨的CT值应为2000/16=125HU,即两种组织的CT值只有相差在 125HU以上时肉眼才能分辨出来,若相差不足125HU则无法分辨清楚。而人体软组 织的CT值多数在+20~+70HU之间,相差不足125HU。为了提高组织结构细节的显示, 使CT值差别小的两种组织能分辨,可采用不同的窗宽与窗位进行调整。
206 mA
60 mA
K
E
D
U
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mAs(剂量)建议 ...
在软组织研究病例中, 用高mAs来保持低噪声是
非常重要的。越小的噪声越容易识别微小密度差别 的组织结构。如在软组织为主的肝脏部位,需要提 高扫描剂量,以能分辨肝脏内微小的病变;而在肺 或内耳的检查中,可适当降低扫描条件,因为这些 部位本身具有较高的对比度,少量的噪声不会影响 诊断。KEDUH
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X线-CT的一些基本参数
3. 窗位和窗宽
CT值的定义范围从 -1000 到 +1000, 但人眼仅能分辨16级灰阶.
Lung Window肺窗 Mediastinum Window (纵隔窗/软组织窗)
《CT读片基础篇》课件
无创、无痛、无辐射、操作简便、检查速度快、图像清晰等。
CT技术的局限性
对于某些部位的检查存在盲区,如肺部和胃肠道等。
CT设备原理
CT设备主要由X线发生装置、探测器 、数据采集系统和计算机系统组成。
计算机系统对采集到的数据进行处理 和重建,形成CT图像。
X线发生装置产生X线,探测器接收透 过人体组织的X线,并将其转换为电 信号,数据采集系统将这些信号采集 并传输给计算机系统。
常见病变图像识别
肺部结节
掌握如何识别肺部结节, 了解不同类型结节的特征 及恶性概率。
肝脏占位
熟悉肝脏占位的影像表现 ,掌握良恶性占位的鉴别 要点。
骨肿瘤
了解骨肿瘤的CT表现,掌 握骨肿瘤的分类及恶性程 度评估。
图像误判与纠正
误判原因分析
分析常见的误判原因,如经验不 足、观察不仔细等。
误判纠正方法
综合分析
结合患者的病史、临床表现和其他检查结果,进行综合分析,提高 诊断准确性。
实际操作注意事项
遵循操作规程
严格遵守操作规程,确保扫描质 量和安全性。
保护患者隐私
确保患者隐私得到保护,遵守医 疗伦理规范。
密切关注患者反应
在扫描过程中,密切关注患者反 应,及时处理可能出现的不良反
应。
读片实践与案例分析
掌握如何通过重新观察、请教同行 等方式纠正误判。
案例分享与讨论
分享实际案例,通过讨论提高图像 解读的准确性和可靠性。
03 病例分析
CHAPTER
病例选择与展示
病例选择
选择具有代表性的常见病例,覆 盖不同部位和病变类型,以便学 习者能够全面了解CT读片的实际 应用。
病例展示
ct基础知识
ct基础知识一、什么是CT?CT(Computed Tomography)即计算机体层成像,是一种通过医学图像设备对人体进行断层扫描并生成三维图像的技术。
CT技术是近年来医学影像学领域的重要进展,具有广泛的应用价值和临床意义。
通过CT扫描可以获取人体的精确解剖结构,尤其对于软组织、血管系统、骨骼的显示效果非常好。
二、CT的原理CT的原理基于X射线的物理特性,通过利用X射线的穿透能力对人体进行多次扫描,然后由计算机对得到的数据进行处理和重建,最终生成人体的断层图像。
具体原理如下:1. X射线吸收X射线在物质中的传播过程中会发生吸收现象。
不同组织结构和密度的物质对X射线吸收的程度不同,硬组织(如骨骼)吸收X射线较多,软组织和液体吸收较少。
2. X射线透射和记录当X射线透过人体后,透射到X射线感应器(探测器)上。
探测器会记录下X射线透射的强度,形成一层层的数字信号。
3. 数据采集在扫描过程中,X射线源和感应器会围绕患者旋转,多个角度下对人体进行扫描,得到一系列的X射线强度数据。
这些数据将被计算机保留进行处理。
4. 数据处理与重建利用计算机对收集到的X射线数据进行处理,通过数学算法重建出横断面图像。
计算机根据数据的各个方面(如密度、吸收程度)来对图像进行灰度显示,使医生能够清晰地观察人体内部的组织结构。
三、CT的应用CT技术在医学诊断领域有着广泛的应用,主要有以下几个方面:1. 疾病诊断CT扫描能够提供人体内各个部位的详细结构图像,可以帮助医生发现疾病的存在和位置,如肿瘤、感染、损伤等。
CT扫描还可以用于评估疾病的严重程度和分期,为医生制定合理的治疗方案提供依据。
2. 指导手术CT扫描生成的三维图像可以提供更精确的人体解剖结构信息,对于手术操作的指导和规划具有重要意义。
医生可以在手术前通过CT图像对手术的过程进行模拟和规划,以提高手术的准确性和安全性。
3. 疗效评估通过CT扫描可以及时观察治疗效果,评估疾病的变化情况。
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包括故障诊断软件、特殊扫描软件(如动态扫描、快速 连续扫描、高分辨率扫描等)、图像特殊处理软件(如三 维表面重建、模拟内窥镜等)、定量分析软件等。
(北京分校)
资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
CT 基本结构
扫描部分:x线管、 探测器和扫描架, 计算机系统:将扫描收集到的信息数据进行储
设第一个单元入射的X线强度为I0时,第一单元的 I1=I0e-μ1W(μ1为第一单元的衰减系数)
存和运算, 图像显示和存储系统:经计算机处理,重建的
图像显示在电视屏上或用多幅照相机或激光相 机将图像摄下。
(北京分校)
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Tube
Detector
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扫描方式
第五代CT机属于快速扫描,X线源用电子 枪
有四条阳极靶环,电子束由阳极飞向阳极 靶环撞击后,产生X线。
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(北京分校)
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普通CT与螺旋CT的比较
常规CT 间隔式扫描
螺旋CT: 连续容积扫描,
轨迹呈螺旋形
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CT成像系统的组成 (一)硬件系统 1.扫描机架:X线管、准直器、探测器等,机架可倾斜。 2.X线管:大容量、旋转阳极X线管, “飞焦点” 。 3.准直器:决定扫描层厚、减少散射线以提高图像质量、降 低被检者的辐射剂量。 4.楔形滤过器:滤掉低能射线,提高X线束的平均能量。 5.探测器:接受穿透人体的剩余射线,将其变为电信号。
(北京分校)
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(北京分校)
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各代CT机的特点
五、第五代CT 为最新发展的电影扫描CT (cine CT scanner),在扫描速度上有飞跃 发展,采用电子枪结构,使每次扫描时间 缩短至50毫秒,大大有利于心脏CT扫描。
(北京分校)
电子束沿Z轴前后移动,使扫描时间缩短 到50毫秒。检查心脏消除了运动伪影。
(北京分校)
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CT的工作原理
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CT的成像原理
CT是以X线束对人体某部一定厚度的层面进行横 断扫描;
探测器接受该层面X线的衰减信号,经光电转换 器转变为电信号,经模/数转换器,输入计算机进 行处理。
二、第二代CT 与第一代无质的区别,仅由小角度 (3°~30°)扇形X线束替代了直线笔形束,探测器增 至几十个,扫描时间缩至10秒到1.5分钟,矩阵象素与 第一代CT机相同,可用于颅脑和腹部。
(北京分校)
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(北京分校)
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各代CT机的特点
三、第三代 CT X三线球管为旋转阳极。发射X 线 为扇形束,角度较大达30°~45°度,探测器多达 几百个,只做旋转扫描,扫描时间为2.4~10秒,矩 阵象素除256×256和320×320外,还有512×512。 适用全身各部位。
四、 第四代CT 与第三代无质的区别,探测器多达 1000余个,固定安装在扫描机架四周,仅X线球管 绕患者旋转,扫描时间进一步缩短至1~5秒。
由于对医学上的重大贡献,HOUNSFIELD获得 了1979年的诺贝尔医学生物学奖。
这种检查方法开始只能用于头部,1974年 LEDLEY设计成全身CT 装置,使之可以对全身各个 解剖部位进行检查。此后,CT装置在设计上有了很 大发展。
(北京分校)
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CT图像特点
• X线影像是把具有三维的立体解剖结构摄成二维的 平面图像,影像相互重叠,相邻的器官或组织之间 对X线的吸收差别小,不能形成对比而构成图像。
• 体层摄影:可以解决影像重叠问题。 • 造影检查:可使普通X线检查不能显示的器官显影。 • 影像的分辨力不高,特别是由软组织构成的器官仍
不能显影。
(北京分校)
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各代CT机的特点
一、第一代CT X线球管为固定阳极,发射X线为直线笔 形束,一个探测器,采用直线和旋转扫描相结合,即直 线扫描后,旋转1度,再行直线扫描,旋转180°完成一 层面扫描,扫描时间3~6分钟。矩阵象素256×256或 320×320。仅用于颅脑检查。
经神经放射诊断学家Ambrose 应用于临床, 取得 极为满意的诊断效果。它使脑组织和脑室及病变本身 显影,获得颅脑的横断面图像。
此种检查方法称之为计算机体层成像,这一成果 于1972年英国放射学会学术会议上发表,197ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ年在英 国放射学杂志上报道。
(北京分校)
CT概述
这种图质好、诊断价值高而无创伤、无痛苦、 无危险的诊断方法是放射诊断领域的重大突破,促 进医学影象诊断学的发展。
稀土陶瓷探测器,多排探测器。 6.模/数转换器(A/D) 7.高压发生器: 8.计算机系统: 9.扫描检查床:螺旋CT对床移动的精度要求很高。 10.辅助设备:电源系统、照相机、工作站
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CT成像系统的组成 (二)软件系统
CT机的软件平台多采用专用操作系统、Unix、Linux等 操作系统。 1.基本功能软件
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计算机体层摄影(CT)
Computed Tomography
(北京分校)
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CT概述
1969年HOUNSFIELD 设计成计算机横断体层成 像装置。
经计算机重建程序,排列成矩阵,经数/模转换器, 在显示器上重建出CT图像。
(北京分校)
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CT的成像原理
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CT成像原理
沿着x射线束通过的路径上,物质的密度和组成等 都是不均匀的。
将目标分割成许多像素,每个像素的长度为w,w 应足够小,使得每一个小单元均可假定为单质均 匀密度体,因而每个小单元衰减系数可以假定为 常值。