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放射医学考试辅导:第三章CT成像设备

2019-07-04 来源:博傲教育 浏览次数:1102 发布者:薛老师

  放射医学考试时所涉及影像知识很多,CT则是很常见的影像学技术,掌握它的相关设备,对于应考还是有利的。博傲教育小编整理相关内容,希望对各位朋友有用。

  1.扫描部分

  (1)高压发生器:它的作用是为X球管产生X线提供稳定的直流高压,CT、球管大约需要120~140kV的直流高压。随着各种技术的发展,高压发生器的性能越加稳定,体积亦越来越小。早些时候的常规X-CT、及高压滑环CT的高压发生器位于扫描架(gantry)之外,对其体积的要求不是很高。而具备螺旋扫描功能的低压滑环CT则需配备放置在扫描架之内的小巧的高频高压发生器。

  (2)X线球管:放射医学考试作用是发射X线。

  (3)准直器:准直器是位于球管前方,通过可调节窗口决定X线宽度的装置,使X线呈有一定厚度的扇形束状,调节窗口的宽度可变换X线束的厚度,决定扫描的层厚。

  (4)探测器:它的作用是接收衰减后的X线并将其转化成为电信号。新—代的固体探测器已有开发,如稀土陶瓷探测器转换率高达99.99%,余辉也非常短,适合高速扫描的要求。

  (5)扫描架和扫描床:扫描架内装沿轨迹运动的X线球管,球管对面是成排的探测器(或与球管同时运动,或固定在扫描架上),二者之间是扫描孔,球管(或与探测器一起)围绕扫描孔旋转并发射X线,对位于扫描孔内的被扫描物体进行扫描。常规CT及高压滑环CT、扫描架内不装备高压发生器,而低压滑环CT则要将小巧的高压发生器安装在扫描架内的旋转部分。扫描床上载被扫描物体,可作垂直和平行两相运动,扫描时调整好高度,并将被扫描物体送人扫描孔,到达预定扫描位置。断层扫描时,扫描床固定不动,扫描间隙移动到下一层扫描位置。螺旋扫描时,扫描床匀速前进或后退。扫描床的要求一是移动精度,目前最先进扫描床的移动精度可达0.5mm。另一要求是舒适程度。

  2.计算机部分 CT机具有两个计算机系统,一是主计算机系统,一是阵列处理器。计算机部分是CT的“心脏”,承担着如下任务:①扫描程序的控制;②信号的接收和处理;③图像的重建以及图像的后处理。硬件的配置要求尽量快的计算速度和尽量大的容量,以用最快的速度计算出高质量的图像。

  3.图像显示及存储部分

  (1)显示器:用于CT图像的显示,目前已采用高分辨力的大屏幕彩色监视器,以适应高分辨力图像,很多新的CT已经采用高质量的液晶显示屏幕,使得监视器变得更薄、更轻便。

  (2)存储器:重建图像的暂时存储一直是硬盘存储,有利于随时调阅及图像后处理。现在多用磁光盘或小型磁带作为永久存储。

  (三)操作控制部分

  1.在控制台上可以进行扫描范围的确定,各种扫描条件(层厚、间隔、kV、MAS及视野)和扫描方式(常规或螺旋)的选择。

  2.图像后处理,包括图像的调阅及图像的后处理,如各种二维及三维重建,各种血管成像以及CT值和距离、面积的测定,窗宽窗位的调节等。可以将图像转输到独立工作站去处理,独立工作站具有另一台图像处理计算机,可以独立进行各种图像后处理,不再会影响扫描。

  3.照相系统

  (四)多层螺旋CT

  1.原理与构造特点

  (1)纵轴多排探测器:单层螺旋CT的Z轴方向只有一排探测器,多层螺旋CT改变为具有多(2~64)组排探测器阵列,不同厂家的探测器排数和构造不同。

  (2)锥形X线束:单层螺旋通过准直器后的x线束为薄扇形,因为对面z轴方向只有一排探{贝4器接收信号,所以,x线束的宽度等于层厚。多层螺旋由于对面z轴方向是具有多个通道的多排探测器,X线束的宽度等于多(2~64)个层厚之和,改变为锥形X线束,最厚可达40mm。提高了X线利用率。

  (3)多个数据采集通道:单层螺旋仅有一组通道采集数据,目前的多层螺旋则根据层厚的不同把多排探测器组合成不同的若干组,目前最多可以达到64组输出通道。64组通道在扫描过程中,同时分别对各自连接的探测器接收的X线所产生的电信号进行采集、输出。

  (4)球管旋转一周可以获得多幅图像:单层螺旋一个旋转周期只能获得一幅图像,目前的多层螺旋一个采样周期可获得2~64幅图像。

  2.多层螺旋CT的优势

  (1)降低球管消耗:常规和单层螺旋C'I、球管旋转一周仅能获得一幅图像。多层螺旋CT球管发射同等量的x射线,可以获得2~64层图像,使得x线的利用率提高到单层扫描的2~64倍。

  (2)覆盖范围更长:由于探测器侧具有4~64个数据采集通道,使用同样的层厚、同样的扫描时间,使在一次屏息内完成更长范围的扫描成为可能。目前64层螺旋可在20秒左右,以亚毫米的薄层,完成自胸廓上口到耻骨联合整个躯干的扫描。

  (3)检查时间更短:多层螺旋则使扫描时间又进一步缩短。在保持原来的层厚,覆盖原来一样的长度,相当于同样螺距的条件下,扫描时间明显缩短。64层CT可以在10秒以内完成亚毫米层厚的肝脏扫描。64排CT可以在5秒内完成0.625毫米层厚的心脏扫描。

  (4)扫描层厚更薄:由于具有4~64个数据采集通道,可以在一次屏息扫描中,同样的扫描时间,保持原来覆盖长度的条件下,采用更薄的层厚完成检查,大大提高了Z轴方向的空间分辨力。

  (5)图像后处理功能更强:多层CT多采用更薄的层厚进行检查,增加了Z轴方向的空间分辨力,可以达到各向同性扫描。使我们在扫描后的图像后处理工作中获得空间分辨力明显提高的各种重组或重建图像。

  (五)电子束CT(electronic beam CT,EBCT)

  1.原理与构造特点 又称超高速CT(ultrafast CT,UFCT)。它的结构与常规(第三、四代)CT有很大不同。X线的产生做了重大改革,不是用普通的旋转阳极球管,而是采用先进的电子束技术,从阴极的电子枪发出电子束并加速形成高能电子束.通过磁性偏转线圈使电子束以极快的速度在201。弧形阳极靶面上扫描一遍,产生X线束,再折射到靶面对面的探测器上,以电子束移动代替球管的旋转,扫描速度产生一个飞跃,最快可达到几十毫秒。

  2.应用特点 电子束CT的最大优势就是其极快的扫描速度,非常适合进行心脏的扫描,可获得不同心动周期的清晰图像。不仅能对心脏形态学的改变进行诊断,而且可以测定心脏功能。可对冠状动脉壁的钙化进行量的测定以推断其狭窄程度。进行冠状动脉CT血管成像。目前电子束CT在临床上主要用于心脏疾病、急症(躁动)患者及小儿的颅脑和体部扫描。

  放射医学考试CT设备问题,以上内容介绍的十分清楚,若想了解更多知识,可以关注博傲教育放射医学技术频道。

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