医学影像设备学第4章数字X线设备精品PPT课件

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全的医学成像原理课件-第4章数字X线成像ppt课件

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• 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
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)。
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。
像。面绘制适于重建单个脏器组织,重在显示组织外观形态和空间结
构,但不描述组织内部信息,信息利用率较小。临床常用的面绘制有 表面阴影显示(SSD)(下图a)。体绘制适于多个脏器组织的重建,
尤其对于相互包含的多重组织显示效果较好,其算法充分利用图像数

临床医学X线影像设备学PPT课件

临床医学X线影像设备学PPT课件
第5页/共163页
概论-影像设备分类
分为诊断设备和治疗设备
*诊断设备: 1、X线设备* 3、超声设备 5、热成像设备
2、磁共振设备 4、核医学设备 6、医用内镜
*目前,医学影像学已经形成了比较完善的体系, 包括常规X线成像、X线CT成像、DSA成像、MR成像、 超声成像、核素成像、热成像和内镜成像等。
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概论-X射线的特性
* X射线具有波动性和粒子性(波粒二象性),这 两种物理性质恰好同存在于X线这个同一体中。 X 线在传播中发生的反射、干涉、衍射等现象突出表 现了它的波动性;而与物质相互作用发生能量交换 时,就突出表现了它的粒子性。所以X线又是一束中 子光子流。 * X射线以光速沿直线进行传播,服从光的反射、 直射、散射和衍射的一般规律。
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诊断用X线机发展史
1、气体X线管、感应圈时期(1895〜1916) 这一时期的X线机主要由气体X线管、感应圈或静电
起电机组成,用玻璃底版成像,后期开始用钨酸钙增感 屏。伦琴当时使用的X线机,其管电压只有40〜50kV, 管电流仅有1mA,拍摄一张手骨照片用30min〜1h。
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1、穿透作用: X射线穿透物质的能力,与该物质的密度有关,
即与该物质的原子序数有关,原子序数高,密度 就大,对X线吸收就多,穿透力就差。如铜 (Z=29),密度较高,X射线不易穿透,铅 (Z=82),密度很高,X射线更不易穿透。如铝 (Z=13),水和气体,其原子序数为较低的几种 原子组成,且排列非常稀疏,密度很小,X射线易 穿透。故X射线穿透力与物质的密度成反比。
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概论-X线的产生
* X线的产生必须具有下列条件: 1、要有足够数量高速运动的电子 2、有一个能经受高速电子管是一个高度真空的热阴极二极管,钨丝 作为阴极,钨靶作为阳极,X线管中高速电子撞 击阳极靶面时,99%以上的能量变为热能,仅有小 于1%的能量通过两种方式,即韧致辐射和特征辐 射,产生X线。

医学影像设备-ppt课件

医学影像设备-ppt课件
体层摄影、软X线摄影(钼靶) 放大摄影、荧光摄影、记波摄影
透视(fluoroscopy)
X线摄影(radiography)
高千伏摄影(High kV Radiography) 高千伏摄影是用高于120kV(常用
120~150kV)的管电压进行摄影。需用高 电压小焦点X线管、特殊的滤线器和计时 装置。由于X线穿透力强,能穿过被照射 的所有组织,可在致密影像中显示出被隐 蔽的病变。
采用能发射软X线 的钼靶管球,用以 检查软组织,特别 是乳腺的检查。
造影检查
人体组织结构中,有相当一部分,只依靠它们本身 的密度与厚度差异不能在普通检查中显示。此时,可以 将高于或低于该组织结构的物质引入器官内或其周围间 隙,使之产生对比以显影,此即造影检查。引入的物质 称为造影剂(contrast media)。造影检查的应用,显 著扩大了X线检查的范围
变压器 控制器 主要用以调节通过X线管两极的电压和
通过阴极灯丝的电流,分别控制X线的质和量。 控制器内装有许多电钮、电表、电阻和自耦变 压器,还装有调节曝光时间的计时器。
X线球管
X线成像原理
不同的人体组织结构,根据其密度的高低及其对X线吸收的 不同可分3类:
①骨骼或钙化,它的比重高、密度大,吸收X线量多。X线 片上骨骼部位感光最少显示白色,称为高密度影像;
CR的成像原理与设备
影像的数字化信号经图像处理系统处理,可以在一定 范围内任意改变图像的特性。这是CR优于X线照片之处, X线照片上的影像特性是不能改变的。图像处理主要功能 有:灰阶处理、窗位处理、数字处理和X线吸收率减影处 理等。CR可降低X线摄影的辐射剂量,有利于实现X线摄 影信息的数字化储存、再现及传输。
CT基本概念
矩阵(Matrix) 矩阵是一个数学概念,它表示一个横成行

医学影像设备学第4章 数字X线设备资料

医学影像设备学第4章 数字X线设备资料

第二节 计算机X线摄影设备
第二节 计算机X线摄影设备
一、基本组成 CR主要由信息采集、信息转换、信息处理、信息存 储和记录等部份组成
第二节 计算机X线摄影设备
信息采集:IP代替胶片,以潜影的形式记忆X线图像
信息转换:由影像读取装置实现,将潜影变为数字图 像信号 信息处理:由计算机完成,对数字图像进行各种相关 后处理
第二节 计算机X线摄影设备
(三)影响图像质量好坏的因素
1.激光束的直径:越小越好
2.光电及传动系统的噪声
3.数字化的影响 取样频率低-“马赛克”伪影 量化级数少-“等高线”伪影 一般数字化取样间隔为0.1~0.2mm
像素的灰度级为8bit时,就可获得较满意的数字图像
第二节 计算机X线摄影设备 五、计算机图象处理
长期存放会产生小黑斑。 使用前必须激光擦除。
第二节 计算机X线摄影设备
(四)使用注意事项
1.选用较大得IP来记录X线影像,大大减少胶片尺寸 的选择次数。 2.IP再次使用时,最好重作一次光照射,以消除潜 影。
3.由于IP的荧光物质对X线得敏感度高,要求很好的 屏蔽。
第二节 计算机X线摄影设备
四、读取装置
医学影像设备学
第四章 数字 X线设备
学习目标
一、掌握X线计算机摄影的基本结构及成像原理。 二、掌握数字摄影装置的基本结构和成像原理。 三、孰悉数字减影血管造影像装置的基本结构和对设 备的特殊要求。
目录
一、概述 二、计算机X线摄影装置
三、数字X线摄影装置
第一节 概述
第一节 概述
数字X线成像设备 是指X线透射图像数字化并进行图 像处理再变成模拟图像显示的一种设备。
X线激发IP后,潜影存储于荧光体中,在读取前一部分

第4章 医学X射线影像设备与应用 ppt课件

第4章 医学X射线影像设备与应用  ppt课件

4.1.1医学X射线影像设备的基本构成
2. X射线成像系统的发展 从上个世纪的中期开始,电视摄像机和监视器成 为成像系统的一部分。电视摄像机将增强器上的 影像摄下来,并显示在监视器出现了电视透视。 随着计算机的应用和发展,在上世纪70年代,电 视透视与计算机相结合,电视摄像机拍摄到的增 强后影像,通过模数转换器将影像信息转换成数 字信号,送入电子计算机进行处理。 随着医学影像技术的发展,计算机X射线放射影像 CR设备和数字X射线放射影像DR设备先后出现,成 像系统发生了革命性变化,CR的影像板(IP板)、 DR的平板探测器,使X射线成像向数字化方向发展, 功能的图像后处理系统,使影像质量进一步提高。
(2)治疗用X射线影像设备
胃肠诊断用X射线设备
口腔全景X线机
4.1.3医学X射线影像设备的分类
4. 按管电流量的大小分类 (1)小型X线机(管电流<100mA) (2)中型X线机(100mA<管电流<400mA ) (3)大型X线机(500mA<管电流<1000mA ) (4)超大型X线机(1000mA<管电流)
肩关节脱位
4.2.2传统医学X射线影像设备的应用
1. 传统医学X射线影像设备在临床诊断中的应用
(1)应用范围 2)用于胃肠疾病的诊断 胃肠道由软组织构成,通常含有不同程度的气体和内容物, 各器官之间缺乏天然对比,必须借助人工对比即造影检查, 才能显示它们的形态功能及解剖关系。造影检查是将密度高 于或低于被查组织结构的物质引入组织器官内或周围间隙, 使它们产生对比以显影,引入的物质称为造影剂。
4.1.3医学X射线影像设备的分类
2. 按机械结构方式分类 (1)固定式 (2)移动式 (3)便携式
固定式

医学影像X线CTMRI课件

医学影像X线CTMRI课件

医学影像x线ctmri课件xx年xx月xx日CATALOGUE 目录•X线影像基础知识•CT影像基础知识•MRI影像基础知识•X线、CT、MRI影像在临床上的应用及比较•X线、CT、MRI影像检查技术的新发展•X线、CT、MRI影像检查的安全性及防护措施01X线影像基础知识高能电子撞击靶物质,产生能量较低的电磁波,即X线。

X线是由电磁波产生X线是一种电磁波,具有穿透、反射、折射和吸收等特性。

X线的特性X线的产生及性质X线的投照X线管阳极靶面受电子撞击后,产生X线并由特定方向投照至成像物体。

X线的成像原理X线穿透成像物体后,由不同程度吸收和散射造成图像的明暗对比,从而形成图像。

X线的投照与成像原理X线影像解读观察和分析X线影像,可以提供关于成像物体的结构和功能信息。

X线影像判读技巧掌握一定的判读技巧,如对比观察、寻找特征性表现、综合分析等,有助于提高对X线影像判读的准确性。

X线影像的解读与判读02CT影像基础知识CT(Computed Tomography)即计算机断层成像,是一种利用X线束对人体某部位一定厚度的层面进行扫描,由计算机接收后进行处理并生成图像的成像技术。

CT设备主要由扫描架、扫描床、计算机系统、显示和存储系统等组成。

CT的基本概念CT的成像原理是利用X线束从多个方向对目标进行扫描,接收器接收穿过人体的X线,将其转化为电信号,再经过计算机处理后生成图像。

CT技术包括平扫、增强扫描、造影增强扫描等,可显示器官的大小、形态、密度、周围关系等,为诊断提供重要依据。

CT的成像原理及技术CT影像的解读需遵循一定的步骤和方法,首先应了解病变部位和范围,观察病变内部的密度变化,周围组织关系及毗邻结构关系。

对于不典型的CT表现,应结合临床病史和其他影像学检查进行综合分析,以提高诊断准确率。

CT影像的解读与判读03MRI影像基础知识MRI是一种医学影像技术,用于获取人体内部结构和功能的详细信息,有助于疾病的诊断和治疗。

医学影像设备学第4章 数字X线设备 PPT

医学影像设备学第4章 数字X线设备 PPT

第二节 计算机X线摄影设备
2.图象读出灵敏度自动设定 为在不同X线剂量下,获得相同图像质量,采用灵 敏度自定设定功能。 预读程序流程:
第二节 计算机X线摄影设备
3.图像后处理
第二节 计算机X线摄影设备
❖ 它把第一次照射光的信号记录下来,当再次受 到光刺激时,会释放存储的信号.(掺入二价 铕Eu 2+的氟囟化钡BaFXEu 2+ X=Cl、Br、I)
荧光成像层: 用多聚体溶液 把微量的二价 铕的氟卤化钡 晶体相互均匀 结合涂布而成 。

第二节 计算机X线摄影设备
基板:聚酯树 脂类纤维制成 。保护荧光物 质层免受外力 损伤。 颜色:黒色
第一节 概述
数字X线成像与传统增感屏、胶片成像的比较
1.对比度分辨率高 2.动态范围广、曝光容度宽 3.辐射剂量小 4.图像后处理功能强 5.可利用大容量存储器存储数字图像,并可方便接入PACS 系统实现图像的存储、传输和诊断。 6.数字X线设备的空间分辨力(约为20~40LP/cm)不如 屏-胶组合(理论值为50~70LP/cm)的高。
第二节 计算机X线摄影设备
(二)读取装置原理:
第二节 计算机X线摄影设备
读出原理: (1)用一束微弱的激光粗扫IP,并立即算出读出图像 的直方图 (2)自动调整光电倍增管的灵敏度及放大器的增益, 再用高强度激光精细地读出潜影,并实现数字化,经 过各种图像处理,获得最佳的适合于诊断的数字X线 图像。
第二节 计算机X线摄影设备
背面保护层:
材料与表面层
相同,避免IP
在使用过程中
的摩擦。
第二节 计算机X线摄影设备
(二)影像板工作原理 ❖ 射入IP板的X线光子被IP荧光层内辉尽性荧光体

数字化 X线成像技术ppt课件

数字化 X线成像技术ppt课件
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
计算机X线摄影(CR)
IP(Image Plate)板: 代替传统的暗盒(片-
屏)。 其特点是可以重复使用,
但不具备影像显示功能。
15:46
计算机X线摄影(CR)
IP的结构:
表面保护层 辉尽性荧光物质层 基板层 背面保护层
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计算机X线摄影(CR)
CR的成像原理 CR(Computed Radiography)
数字探测器
15:46
数字成像技术的基础
数字成像
• 计算机X线摄影(CR)
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IP板
数字成像技术的基础
探测器相关词汇 高压发生器相关词汇 X线球管相关词汇 图像采集系统相关词汇
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数字成像技术的基础
有效像素尺寸
像素直径大小,如:143μm
143μm
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数字成像技术的基础
强度范围。如:14bit=214
常见设备的动态范围:
DR探测器:14bit
普通电脑监视器:5~6bit
高档医用监视器:10bit 激光相机:12bit
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数字成像技术的基础
电离室自动曝光控制(AEC): 电离室自动曝光控时装置,是利用电离室内气体的
物理效应,使x线胶片在达到理想密度时切断曝光 目前大部分采用所谓“三野原理” 三个测量野可根据不同部位摄影的要求,用开关
X-ray
IP (潜R影ea)der
Laser
(可见光)
A/D
Computer
D/A
Monitor
I P板: 含有微量二价铕离子的氟卤化钡晶体
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计算机X线摄影(CR)

《数字化X线机成像》课件

《数字化X线机成像》课件
数字化X线机成像
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。

《诊断X线机》PPT课件

《诊断X线机》PPT课件

整理课件
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5、高电压摄影(高仟伏摄影)
用120KV以上的电压拍摄X片,常用 120~150KV。
X线穿透力强,可显示被其他结构遮蔽 的组织。
以胸片为例,如被锁骨、肋骨或纵膈遮 蔽的病灶容易显见。
整理课件
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(三)造影检查
对于与周边组织之间缺乏自然对比的 某些体内器官,需引入造影剂以放大器官 与组织之间密度差异,提高影像对比度。
整机机件可分别装于手提箱或背包内携带。
适合院外/野外做流动性临时检查。
整理课件
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(2)移动式 结构紧凑,体积小。
X 线发生装置和应用设备紧凑组装在机座上。
机座带有滚轮,人力或电力驱动,移动方便。
可做流动性床边透视和摄影检查。
如配有影像增强器和X 线电视,可行介入治疗。
整理课件
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由于供电状况不同,床边X线机需自身解 决或降低对于电源的要求,即对电源要求不高。
滤线器在球管曝光高压接通前起筛 筛动时间>曝光时间
整理课件
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6、胸片架
拍摄胸部X线片的专用装置
胸部摄影时病人通常是站立位,所以 又称立位摄影,胸片架也称立位摄影台。
整理课件
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7、体层摄影X线机
用于拍摄人体内部某一层面组织的X线照片
主要用作胸部体检(胸透)。
整理课件
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2、断层摄影(Tomography)
使X线管焦点到被摄体层和胶片成等比距 离,以被摄体层平面为转轴,让球管和胶片作 反向同步运动,称断层影像。
被摄体层影像被清晰显示,而其上下层面 的体层影像被模糊成为背景。
避免各层影像重叠混淆,突出显示感兴趣 体层。
整理课件
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➢体重小,滤过厚,组织吸收剂量小

医用诊断X线机ppt课件

医用诊断X线机ppt课件
医用诊断X线机
亮度增强?
医用诊断X线机
1、影像增强管结构图
医用诊断X线机
输入窗
增强管
阳极—加速电子
输出屏—荧光粉
荧光层—荧光作用
管壳—高真空 栅极—聚焦
光电阴极—光电转换
医用诊断X线机
2、增强管的组成
输入窗—对X线吸收小薄金属板
输入屏
荧光层—吸收率高、荧光效率 高,一般用碘化铯(CsI)
光电阴极—锑化合物
计算机
阳极启动
显示
曝光控制
医用诊断X线机
5、中、高频X线机电 路特点
1、计算机控制电路是系统核心; 2、高压及灯丝电压均采用中、高频直
流逆变技术; 3、高压发生器一般具有自动曝光控制
功能;
医用诊断X线机
三、中、高频机的优点:
1、软射线少,病人的皮肤剂量低; 2、可输出高质量的X线(单色性、高能性), 成像质量高; 3、输出剂量大(X线中高能成分多);
医用诊断X线机
什么是工频、高频X线 机?
• 根据高压变压器 工作频率将X线机 分为:
工频(50 Hz) 中频(400Hz-20 kHz) 高频(>20 kHz)
医用诊断X线机
第一节 工频X线 机
• 工频X线机
常规X线机
单相全波整流 三相全波整流
程控X线机
医用诊断X线机
医用诊断X线机
工频X线机
转换成可见光并实时显示。
医用诊断X线机
荧光屏
床下X线管
医用诊断X线机
床上X线管
医用诊断X线机
医用诊断X纸 荧光效应 铅玻璃 吸收残余X线
荧光屏
背板 保护荧光纸
透视
普通—移动X-荧光屏

《医学影像成像原理》数字X线成像 ppt课件

《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

医学课件医用数字x线设备

医学课件医用数字x线设备
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数字化X线成像设备的定义
指把X线透射图像数字化并进行图像处理, 再转换成模拟图像显示的一种X线设备。数 字化X线成像设备的出现,对实现医学影像 信息管理的现代化合实用性具有非常重要 的意义。
3
数字化X线成像设备的分类
CR:(computed radiography)计算机X线摄 影
DR:(digital radiography)数字X线摄影 DSA:(digital subtraction angiography)数字
——————电信号————计算机处理——高质量数字图像
21
二、影像板(IP)
CR影像不是直接记录于胶片,而是先记忆 在IP上,IP可重复使用,但无影像显示功能。
22
(一)IP的结构
5
CR、DR、DF原理方框图
CR:X线—影像板(IP板)——图像处理— 图像记录与储存
DR:X线—平板探测器(FPD) —图像处 理—图像记录与储存
DF:X线—人体—X –TV获得模拟视频信 号—A/D —图像存储并处理—图像相减— D/A —图像显示
6
数字化X线成像优点
(比较屏一片系统) 1)对比度分辨高 2)辐射剂量小:量子检出率(DQE)>60% 3)图像后处理功能强大 4)大容量光盘存储数字影像,方便接入PACS系
射入IP板的X线量子————————释放电子(其中部分电
子散布在荧光物内呈半稳态,形成潜影,完成X线信息的采集
激光束扫描二次激发
和存储)——————使潜影(半稳态电子)转换成荧光
(PSL现象,光致发光现象),荧光强度与第一次激发(照
射)时X线量成正比,完成光学影像读出(光信号)
光电倍增管

医学课件数字X线成像医学影像成像原理ppt

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示。
18.密度分辨力(density resolution):又称低对比分辨力,是指在低对比
情况下分辨物体密度微小差 别的能力。通常用百分数表示。
19.时间分辨力( temporal resolution):成像系统单位时间可采集的图像数。
20.噪声(noise):为图像中可见的斑点、细粒、网纹或雪花状的异常结构,
3
4.矩阵(matrix) : 一个横成行、纵成列的数字方阵。 5.采集矩阵(acquision matrix):每幅画面观察视野所含像素的数目; 6.显示矩阵(display matrix):监示器上显示的图像像素数目。 7.视野(field of view,FOV): 拟进行检查容积的选定区域。 8.位深(bit depth) : 又称位分辨力( bit resolution),代表一幅图像中包 含的二进制位的数量。8位深 (28)表示有256种灰度或彩色组合。 9.模/数( analogi data, A/D ) :指把模拟信号转换为数字形式,即把 连续的模拟信号分解为离散的信息,并分别赋予相应的数字量级,完成 这种转换的元件称模/数转换器(ADC)。
26
2.成像板的原理 X线→PSL物质(BaFXEu 2+晶体),发出荧光,荧光强度与入射 X线量相关,形成潜影→激光扫描→电信号(模拟信号) →A/D转换 (数字信号) 。
27
(1)发射与激发光谱:当X线初次照射掺杂Eu2+的BaFXEu2+晶体时,其 吸收光谱在37keV处有一锐利、锯齿形的不连续吸收,这是晶体中钡原子 的K缘所致。被X线激活的BaFXEu2+晶体在受到二次激发光照射时,作为 发光中心的Eu2+可发出波长峰值约为390~400nm的紫色荧光,荧光的强度 主要取决于作为一次激发光的X线的照射量。

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读出原理: (1)用一束微弱的激光粗扫IP,并立即算出读出图像
的直方图 (2)自动调整光电倍增管的灵敏度及放大器的增益,
再用高强度激光精细地读出潜影,并实现数字化, 经过各种图像处理,获得最佳的适合于诊断的数字 X线图像。
第二节 计算机X线摄影设备
(三)影响图像质量好坏的因素 1.激光束的直径:越小越好 2.光电及传动系统的噪声 3.数字化的影响
第二节 计算机X线摄影设备
第二节 计算机X线摄影设备
一、基本组成 CR主要由信息采集、信息转换、信息处理、信息存
储和记录等部份组成
第二节 计算机X线摄影设备
❖ 信息采集:IP代替胶片,以潜影的形式记忆X线图像 ❖ 信息转换:由影像读取装置实现,将潜影变为数字图
像信号 ❖ 信息处理:由计算机完成,对数字图像进行各种相关
第一节 概述
数字X线成像与传统增感屏、胶片成像的比较
1.对比度分辨率高 2.动态范围广、曝光容度宽 3.辐射剂量小 4.图像后处理功能强 5.可利用大容量存储器存储数字图像,并可方便接入PACS 系统实现图像的存储、传输和诊断。 6.数字X线设备的空间分辨力(约为20~40LP/cm)不如 屏-胶组合(理论值为50~70LP/cm)的高。
第二节 计算机X线摄影设备
❖ 它把第一次照射光的信号记录下来,当再次受 到光刺激时,会释放存储的信号.(掺入二价 铕Eu 2+的氟囟化钡BaFXEu 2+ X=Cl、Br、I)
荧光成像层: 用多聚体溶液 把微量的二价 铕的氟卤化钡 晶体相互均匀 结合涂布而成 。
第二节 计算机X线摄影设备
基板:聚酯树 脂类纤维制成 。保护荧光物 质层免受外力 损伤。 颜色:黒色
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背面保护层:
材料与表面层
相同,避免IP
在使用过程中
的摩擦。
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(二)影像板工作原理 ❖ 射入IP板的X线光子被IP荧光层内辉尽性荧光体
(PSL)吸收,释放出电子,其中部分电子散布在荧
光体内呈半稳定态,形成潜影,完成X线信息的采集 和存储。 ❖ 激光扫描IP板,发生光激发辉尽现象(光致发光现 象),发出的荧光强度与第一次激发时X线的能量成 正比,完成光学影像的读出。
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第四章 数字 X线设备
学习目标
一、掌握X线计算机摄影的基本结构及成像原理。 二、掌握数字摄影装置的基本结构和成像原理。 三、孰悉数字减影血管造影像装置的基本结构和对设
备的特殊要求。
目录
一、概述 二、计算机X线摄影装置 三、数字X线摄影装置
第一节 概述
第一节 概述
数字X线成像设备 是指X线透射图像数字化并进行图 像处理再变成模拟图像显示的一种设备。
第二节 计算机X线摄影设备
四、读取装置
(一)结构 1.暗盒型读取装置:将IP置入常规X线摄影暗盒类似
的盒内,它可替代常规摄影暗盒在任何X线机上使 用。 2.无暗盒型读取装置:IP在X线曝光后直接被传送到 激光扫描和潜影消除处理,供重复使用。
第二节 计算机X线摄影设备
(二)读取装置原理:
第二节 计算机X线摄影设备
第二节 计算机X线摄影设备
5.天然辐射的影响 来自建筑物上固定装置、天然放射性元素、宇宙射 线、IP板上微量放射性元素。 IP不仅对X线敏感,对其他电磁波也敏感,如紫外 线、γ射线、α射线β射线及电子线等。 长期存放会产生小黑斑。 使用前必须激光擦除。
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(四)使用注意事项 1.选用较大得IP来记录X线影像,大大减少胶片尺寸 的选择次数。 2.IP再次使用时,最好重作一次光照射,以消除潜 影。 3.由于IP的荧光物质对X线得敏感度高,要求很好的 屏蔽。
后处理 ❖ 信息存储和记录:利用存储媒介如光盘等激光相机
打印CT扫描机主要由硬件结构和软件结构两大部 分组成

第二节 计算机X线摄影设备
二、CR工作原理: ❖ 用存储屏记录X线影像,通过激光扫描使存储信
号转换成光信号,此光信号经过光电倍增管转换 成电信号,再经过A/D转换后输入计算机处理, 形成高质量的数字图像。
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(三)特性
1.发射光谱与激发光谱 由IP受激发而释放出的光子波长与光强的关系称为 发射光谱。最强波长为390~400nm 。 PSL强度与读取光波波长的关系曲线称为激发光谱。 最强在600nm左右。
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2.时间响应 当停止用激光照射荧光物时,PSL强度按其衰减规
律逐渐终止。IP的PSL强度衰减速度很快,不会 发生采集和读出信息的重叠。 3.动态范围 直线性 特大宽容度1:10000 可以精确地检测到每 一种组织间极小X线吸收差异
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4.存储信息的消退 X线激发IP后,潜影存储于荧光体中,在读取前一部分 电子随时间延长将逃逸从而使第二次激发时的荧光强 度减少,称为存储信息的消退。 IP消退很微弱,8h减少25%。受时间、温度影响。
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三、影像板
(一)影像板结构 ❖ 表面保护层 ❖ 光激励发光荧光层(PSL) ❖ 基板 ❖ 背面保护层
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表面保护层: 聚酯树脂类纤 维制成,能弯 曲、耐磨损、 透光性好。保 护荧光层不受 外界温度、湿 度和辐射的影 响。涂布兰色 滤光层,提高 清晰度
3.图像后处理
❖ 灰阶处理 ❖ 空间频率处理 ❖ 动态范围压缩 ❖ 减影处理 ❖ 叠加处理
取样频率低-“马赛克”伪影 量化级数少-“等高线”伪影 一般数字化取样间隔为0.1~0.2mm 像素的灰度级为8bit时,就可获得较满意的数字图像
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五、计算机图象处理
1.图象处理环节 ❖ 图像读出过程的处理:图像读出灵敏自动设定,
图度自动获得最佳密度和对比度图像。 ❖ 图像显示图像过程的处理:显示图像的特殊处理,
以获得较高诊断价值的图像,也称后处理。 ❖ 图像存储和记录过程的处理:在不影响图像质量
的基础上压缩图像,并可进行保存和传输。还可 用激光相机打印出图像。
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2.图象读出灵敏度自动设定 为在不同X线剂量下,获得相同图像质量,采用灵
敏度自定设定功能。 预读程序流程:
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