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/計算機(jī)斷層成像(CT)的基本概念和術(shù)語2。2.1體素與像素(VoxelandPixel)?體素是體積單位。在CT掃描中,根據(jù)斷層設(shè)置的厚度、矩陣的大小,能被CT掃描的最小體積單位。體素作為體積單位,它有三要素,即長、寬、高。通常CT中體素的長和寬都為1mm,高度或深度則根據(jù)層厚可分別為10、5、3、2、1mm等。像素又稱像元,是構(gòu)成CT圖像最小的單位。它與體素相對應(yīng),體素的大小在CT圖像上的表現(xiàn),即為像素。2.2.2采集矩陣與顯示矩陣(ScaningandDisplayingMatrix)矩陣是像素以二維方式排列的陣列,它與重建后圖像的質(zhì)量有關(guān)。在相同大小的采樣野中,矩陣越大像素也就越多,重建后圖像質(zhì)量越高.目前常用的采集矩陣大小基本為:512′512,另外還有256′256和1024′1024。CT圖像重建后用于顯示的矩陣稱為顯示矩陣,通常為保證圖像顯示的質(zhì)量,顯示矩陣往往是等于或大于采集矩陣.通常采集矩陣為512′512的CT,顯示矩陣常為1024′1024。2.2.3原始數(shù)據(jù)(RawData)原始數(shù)據(jù)是CT掃描后由探測器接收到的信號,經(jīng)模數(shù)轉(zhuǎn)換后傳送給計算機(jī),其間已轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號經(jīng)預(yù)處理后,尚未重建成橫斷面圖像的這部分?jǐn)?shù)據(jù)被稱為原始數(shù)據(jù).2。2.4重建與重組(ReconstructionandReformation)原始掃描數(shù)據(jù)經(jīng)計算機(jī)采用特定的算法處理,最后得到能用于診斷的一幅橫斷面圖像,該處理方法或過程被稱為重建或圖像的重建。重組是不涉及原始數(shù)據(jù)處理的一種圖像處理方法。如多平面圖像重組、三維圖像處理等。在以往英文文獻(xiàn)中,有關(guān)圖像的重建的概念也有些混淆,三維圖像處理有時也采用重建(reconstruction)一詞,實際上,目前CT的三維圖像處理基本都是在橫斷面圖像的基礎(chǔ)上,重新組合或構(gòu)筑形成三維影像.由于重組是使用已形成的橫斷面圖像,因此重組圖像的質(zhì)量與已形成的橫斷面圖像有密切的關(guān)系,尤其是層厚的大小和數(shù)目.一般,掃描的層厚越薄、圖像的數(shù)目越多,重組的效果就越好。2.2。5算法、重建函數(shù)核與濾波函數(shù)(Algorithm,Kernel)算法是針對特定輸入和輸出的一組規(guī)則.算法的主要特征是不能有任何模糊的含義,所以算法規(guī)則描述的步驟必須是簡單、易操作并且概念明確,而且能夠由機(jī)器實施.另外,算法只能執(zhí)行限定數(shù)量的步驟。重建函數(shù)核或稱重建濾波器、濾波函數(shù)。CT的掃描通常需包含一些必要的參數(shù),有的參數(shù)可由操作人員選擇,有的則不能.重建函數(shù)核是一項重要的內(nèi)容,它是一種算法函數(shù),并決定和影響了圖像的分辨力、噪聲等等?!ぴ贑T臨床檢查中,可供CT圖像處理選擇的濾波函數(shù)一般可有高分辨力、標(biāo)準(zhǔn)和軟組織三種模式,有的CT機(jī)除這三種模式外,還外加超高分辨力和精細(xì)模式等。·高分辨力模式實際上是一種強(qiáng)化邊緣、輪廓的函數(shù),它能提高分辨力,但同時圖像的噪聲也相應(yīng)增加.軟組織模式是一種平滑、柔和的函數(shù),采用軟組織模式處理后,圖像的對比度下降,噪聲減少,密度分辨力提高。而標(biāo)準(zhǔn)模式則是沒有任何強(qiáng)化和柔和作用的一種運算處理方法.2.2。6卷積(Convolution)卷積是圖像重建運算處理的重要步驟.卷積處理通常需使用濾波函數(shù)來修正圖像,卷積結(jié)束后,形成一個新的用于圖像重建的投影數(shù)據(jù)。請參見“重建函數(shù)核"條。2。2。7內(nèi)插(Interpolation)內(nèi)插是采用數(shù)學(xué)方法在一已知某函數(shù)的兩端數(shù)值,估計該函數(shù)在兩端之間任一值的方法。CT掃描采集的數(shù)據(jù)是離散的、不連續(xù)的,需要從兩個相鄰的離散值求得其間的函數(shù)值。目前,很多螺旋CT都采用該方法作圖像的重建處理.內(nèi)插的方法有很多種,如線性內(nèi)插(單層螺旋掃描CT常用)、濾過內(nèi)插和優(yōu)化采樣掃描(多層螺旋掃描CT采用)。2.2.8準(zhǔn)直寬度、層厚與有效層厚(Collimation,SliceandEffectiveSlice)準(zhǔn)直寬度是指CT機(jī)球管側(cè)和病人側(cè)所采用準(zhǔn)直器的寬度,在非螺旋和單層螺旋掃描方式時,所采用的準(zhǔn)直器寬度決定了層厚的寬度,即層厚等于準(zhǔn)直器寬度.但是,在多層螺旋掃描方式時,情況則不完全一樣,因為同樣的準(zhǔn)直寬度可由4排甚至16排探測器接收,而此時決定層厚的是所采用探測器排的寬度.如同樣10mm的準(zhǔn)直寬度,可以由4個2。5mm的探測器排接收,那么層厚就是2.5mm;如果由16個6.25mm的探測器排接收,那么層厚就變成了0。625mm。有效層厚指掃描時實際所得的層厚,由于設(shè)備制造的精確性原因,標(biāo)稱1mm甚至0.5mm的層厚設(shè)備制造廠家無法做到如此精確,一般都有一定的誤差,其誤差范圍大約在10%~50%之間,層厚越小,誤差越大.一般,層厚的誤差與掃描所采用的方式和設(shè)備的類型無關(guān)。2。2.9螺距(Pitch)??單層螺旋螺距的定義是:掃描機(jī)架旋轉(zhuǎn)一周檢查床運行的距離與射線束寬度的比值(參見螺旋掃描一節(jié))。該比值(pitch)是掃描旋轉(zhuǎn)架旋轉(zhuǎn)一周床運動的這段時間內(nèi),運動和層面曝光的百分比.在單層螺旋CT掃描中,床運行方向(Z軸)掃描的覆蓋率或圖像的縱向分辨力與螺距有關(guān)。
?多層螺旋螺距的定義基本與單層螺旋相同:即掃描旋轉(zhuǎn)架旋轉(zhuǎn)一周檢查床運行的距離與全部射線束寬度的比值。但在單層螺旋掃描螺距等于1時,只產(chǎn)生一幅圖像(不考慮回顧性重建設(shè)置因素),而多層螺旋掃描螺距等于1時,根據(jù)不同的CT機(jī),可以同時產(chǎn)生4、8、16或更多的圖像。
2.2.10掃描時間和周期時間(ScaningandCircleTime)
掃描時間是指X線球管和探測器陣列圍繞人體旋轉(zhuǎn)掃描一個層面所需的時間,常見的有全掃描(360°掃描),其它還有部分掃描(小于360°掃描)和過度掃描(大于360°掃描)。??目前的CT機(jī)都有幾種掃描時間可供選擇,以前最短的掃描時間為1秒,其它有2秒或3秒,現(xiàn)在新的多螺旋CT機(jī)最短掃描時間可達(dá)0。33秒.減少掃描時間除了可縮短病人的檢查時間、提高效率外,并且是減少病人運動偽影的一個有效手段。??從開始掃描、圖像的重建一直到圖像的顯示,這一過程稱為周期時間。?
一般周期時間與上述因素有關(guān),多數(shù)情況下是上述兩個因素的總和,但目前的CT機(jī)的計算機(jī)功能強(qiáng)大,并且都有并行處理和多任務(wù)處理的能力,所以,在一些特殊掃描方式情況下,掃描后的重建未結(jié)束,就可以開始下一次的掃描。所以,周期時間并非始終是掃描時間和重建時間之和.?
2.2.11重建增量(ReconstructionIncrement,ReconstructionInterval,ReconstructionSpacing)
重建增量或重建間距是螺旋掃描方式的專用術(shù)語,它的定義是:被重建圖像長軸方向的距離。通過采用不同的重建增量,可確定螺旋掃描被重建圖像層面的重疊程度,如重建增量小于層厚即為重疊重建。
重建增量大小與被重建圖像的質(zhì)量有關(guān),即重建增量減小圖像的質(zhì)量改善,重疊重建可減少部分容積效應(yīng)和改善3D后處理的圖像質(zhì)量。
?2.2。12重建時間(ReconstructionTime)
?重建時間是指計算機(jī)的陣列處理器,將掃描原始數(shù)據(jù)重建成圖像所需的時間。
?縮短重建時間也可減少病人的檢查時間,提高檢查效率,但與減少運動偽影無關(guān).??重建時間與被重建圖像的矩陣大小有關(guān),矩陣大,所需重建時間長;??另外,重建時間的長短也與陣列處理器的運算速度和計算機(jī)內(nèi)存容量的大小有關(guān),陣列處理器的速度快、內(nèi)存的容量大,圖像重建的時間短。??2.2.13掃描視野和重建視野(FieldofView,F(xiàn)OV)
掃描野或稱有效視野,是掃描前設(shè)定的可掃描范圍。
根據(jù)各廠家的設(shè)置,掃描野可有一個或數(shù)個,大小范圍為16~50cm,一般單個掃描野的CT機(jī),掃描野的大小在40~50cm之間。單掃描野的CT機(jī),在定位相掃描后、正式掃描前,掃描野還可再次設(shè)置,以獲得診斷需要的CT掃描圖像,掃描完成后原始數(shù)據(jù)可再重建圖像。
該有效視野的大小仍可改變此時的有效視野大小稱為重建視野,理論上重建視野只能小于掃描野。??2.2。14時間分辨力(TemporalResolution)??時間分辨力的主要含義是指掃描機(jī)架旋轉(zhuǎn)一周的時間,但在多層螺旋CT中,它還與掃描覆蓋范圍和重建方式有關(guān),它也是影像設(shè)備的性能參數(shù)之一,并且與每幀圖像的采集時間、重建時間以及連續(xù)成像的能力有關(guān)。在CT中表示了設(shè)備的動態(tài)掃描功能,如在多層螺旋CT心臟成像時,時間分辨力的高低則決定了CT機(jī)在這方面臨床應(yīng)用的適應(yīng)性和范圍.?
2.2.15層厚敏感曲線(SliceSensitivityProfile,SSP)??層厚敏感曲線的定義是CT掃描機(jī)沿長軸方向通過機(jī)架中心測量的點分布函數(shù)(pointspreadfunction,PSF)的長軸中心曲線。和非螺旋CT相比,螺旋CT的層厚敏感曲線增寬,其半值寬度(FullWidthatHalfMaximum,F(xiàn)WHM)也相應(yīng)增加,即螺旋掃描的實際層厚增加.
?通常,在其它條件不變的情況下,層厚增加X線光子量也增加,并使噪聲降低和對比度增加,但也使Z軸方向的空間分辨力下降和部分容積效應(yīng)增大.理想的SSP應(yīng)為矩形,非螺旋CT的SSP接近矩形而螺旋CT的SSP呈鈴形分布曲線。??在螺旋掃描中,曲線的形狀隨螺距的增加而改變,此外曲線的形狀也隨采用內(nèi)插算法的不同而改善,如采用180°線性內(nèi)插可明顯改善曲線的形狀。SSP對圖像中的高對比度和低對比度的長軸分辨力都很重要,它可影響小病灶的顯示。具體地說,當(dāng)病灶直徑小于層厚寬度時,小病灶的CT值與背景的比值會降低。當(dāng)SSP偏離理想的矩形,并且螺旋掃描采用較高的床速和360°線性內(nèi)插算法,這種負(fù)作用更明顯。但不管螺距的大小,這種負(fù)作用可由采用180°線性內(nèi)插算法而大為減少。??2。2.16球管熱容量和散熱率(HeatCapacityandDiffusionoftheTube)
X線球管的熱容量大,表示可承受的工作電流大,連續(xù)工作的時間可以延長。所以,CT機(jī)所用的球管熱容量越大越好。?
與球管性能指標(biāo)有關(guān)的還有散熱率,同樣散熱率越高,該球管的性能越好?,F(xiàn)代的螺旋CT掃描機(jī),對球管的要求更高,因為以前的掃描是逐層進(jìn)行,層與層掃描之間還可用于散熱,現(xiàn)今的螺旋掃描一般都要連續(xù)掃描幾十秒,甚至一百秒以上,所以必須要求球管有一個良好的熱容量和散熱率性能.??熱容量和散熱率的單位分別是MHU和kHU。?
2。2.17部分容積效應(yīng)(PartialVolumeEffect)
在CT中,部分容積效應(yīng)主要有兩種現(xiàn)象:部分容積均化和部分容積偽影。??CT成像時CT值的形成和計算,是根據(jù)被成像組織體素的線性衰減系數(shù)計算的,如果某一體素內(nèi)只包含一種物質(zhì),CT值只對該單一物質(zhì)進(jìn)行計算。但是,如果一個體素內(nèi)包含有三個相近組織,如血液(CT值為40)、灰質(zhì)(CT值為43)、和白質(zhì)(CT值為46),那么該體素CT值的計算是將這三種組織的CT值平均,最后上述測量的CT值被計算為43.CT中的這種現(xiàn)象被稱為“部分容積均化”。
部分容積現(xiàn)象由于被成像部位組織構(gòu)成的不同可產(chǎn)生部分容積偽影,如射線束只通過一種組織,得到的CT值就是該物質(zhì)真實的CT值;射線束如同時通過衰減差較大的骨骼和軟組織,CT值就要根據(jù)這兩種物質(zhì)平均計算,由于該兩種組織的衰減差別過大,導(dǎo)致CT圖像重建時計算產(chǎn)生誤差,部分投影于掃描平面并產(chǎn)生偽影被稱為部分容積偽影。?
部分容積偽影的形狀可因物體的不同而有所不同,一般在重建后橫斷面圖像上可見條形、環(huán)形或大片干擾的偽像,部分容積偽影最常見和典型的現(xiàn)象是在頭顱橫斷面掃描時顳部出現(xiàn)的條紋狀偽影,又被稱為‘Houndsfield’氏偽影,這種現(xiàn)象也與射線硬化作用有關(guān).?
2.2.18周圍間隙現(xiàn)象(PeripheralSpacePhenomenon)??相鄰兩個不同密度組織的交界部分如處于同一層面內(nèi),即同一層厚內(nèi)垂直方向同時包含這兩種組織,CT圖像上顯示的這兩種組織的交界處CT值會失真,同時交界處這兩種組織變得模糊不清,這種由于射線衰減吸收差引起的圖像失真和CT值改變,稱為周圍間隙現(xiàn)象(peripheralspacephenomenon).??在兩種組織差別較大時,密度高的組織邊緣CT值偏低,而密度低的組織邊緣CT值偏高;當(dāng)密度差別較小的組織相鄰時,因其交界處影像不清,使圖像上的微小密度差別難以辨別。周圍間隙實質(zhì)上也是一種部分容積效應(yīng)。?
2。2.19常規(guī)/普通與螺旋CT掃描方式(ConventionalandSpiralMode)?
在螺旋掃描方式出現(xiàn)之前,只有一種掃描方式,故不存在CT掃描方式的區(qū)別問題。自螺旋CT掃描方式出現(xiàn)以后,為了與非螺旋CT掃描方式的區(qū)別,人們有時把非螺旋掃描方式稱為普通或常規(guī)CT掃描,但目前較規(guī)范的、對螺旋CT機(jī)出現(xiàn)以前的逐層掃描方式通稱為非螺旋CT掃描方式.??2。2.20逐層掃描與容積掃描(SequentialandVolumeScan)
逐層掃描(又稱序列掃描)和容積掃描分別表示兩種不同的掃描方式。逐層掃描是非螺旋CT掃描的基本方式.在該掃描方式中,掃描一層圖像機(jī)架一般需旋轉(zhuǎn)360°,稱為全掃描.部分掃描機(jī)架一般旋轉(zhuǎn)240°采集一層圖像。??逐層掃描方式的特點是:掃描層厚和層距設(shè)定后,每掃描一層,檢查床移動一定的距離,然后作下一次掃描,如此往復(fù)循環(huán)直至完成預(yù)定的掃描范圍.早期電纜式CT和現(xiàn)在滑環(huán)式CT都可采用逐層掃描方式,尤其是滑環(huán)式CT,它既可作逐層掃描也可作容積掃描。
螺旋CT尤其是多層螺旋CT出現(xiàn)后,逐層掃描方式逐漸被螺旋掃描方式替代.目前,僅顱腦、CT介入穿刺等一些檢查中,仍使用逐層掃描方式。?
螺旋CT掃描通常都采用容積掃描方式,它通常以人體部位的一個器官或一個區(qū)段為單位作連續(xù)的容積采集.這兩種掃描無論是掃描方式上,還是成像的質(zhì)量方面都有較大的區(qū)別。?
2。2.21縱向分辨力(Z-Resolution)
過去與CT有關(guān)的質(zhì)量參數(shù)主要由空間分辨力和密度分辨力表示?;\統(tǒng)地說,空間分辨力主要表示CT掃描成像平面上的分辨能力(或稱為平面內(nèi)分辨力,也有稱為橫向分辨力,即X、Y方向)。
?在螺旋CT掃描方式出現(xiàn)后,由于多平面和三維的成像質(zhì)量提高,出現(xiàn)了應(yīng)用上的一個新概念即縱向分辨力。??縱向分辨力的含義是掃描床移動方向或人體長軸方向的圖像分辨力,它表示了CT機(jī)多平面和三維成像的能力??v向分辨力的優(yōu)與劣,其結(jié)果主要涉及與人體長軸方向有關(guān)的圖像質(zhì)量,例如矢狀或冠狀位的多平面圖像重組。
?目前,4層螺旋CT的縱向分辨力約1.0mm,16層螺旋CT的縱向分辨力是0.6mm,而64層的縱向分辨力可達(dá)0.4mm。?
2.2。22物體對比度和圖像對比度(ContrastofObjectandImage)??物體對比度是相鄰兩個物體之間在圖像中的顯示能力,在CT成像中,其與物體的大小、物體的原子序數(shù)、物體的密度、重建的算法和窗的設(shè)置有關(guān)。CT值大于100HU時的對比度差,稱為高對比度;CT值小于10HU時的對比度差,稱為低對比度。
圖像對比度是重建后的圖像與CT值有關(guān)的亮度差(DH)。它與射線衰減后CT值的高低以及接受器亮度的調(diào)節(jié)有關(guān)。?
2。2.23接受器分辨力(ResolutionofAcceptor)
接受器分辨力包括圖像監(jiān)視器和膠片,它們很容易與空間分辨力與密度分辨力相混淆.
?CT中的空間分辨力概念只指CT機(jī)本身由于系統(tǒng)接收和傳遞過程中所產(chǎn)生的分辨力,它與接收器的分辨力無關(guān);但是接收器分辨力的優(yōu)劣也影響CT機(jī)的空間分辨力,如果監(jiān)視器或膠片的分辨力低于CT機(jī)的分辨力,那么再高的系統(tǒng)分辨力也無法在圖像上得到體現(xiàn)。??2.2.24動態(tài)范圍(DianamicRange)??動態(tài)范圍是指最大的響應(yīng)值與最小可探測值之間的比值,其響應(yīng)與轉(zhuǎn)換的效率通常與接受器所采用的物質(zhì)有關(guān).?
CT探測器中鎢酸鈣的吸收轉(zhuǎn)換效率是99%,動態(tài)范圍是1000000:1。?
2.2。25零點漂移
CT成像的整個過程中,是一個系列的、多部件參與的過程。成像中的主要部件如探測器之間由于存在掃描參數(shù)和余輝時間的差異,以及X線輸出量的變化,CT機(jī)執(zhí)行下一次掃描時各通道的X線量輸出也不相同,有的通道是零,而另一些可能會是正數(shù)或負(fù)數(shù),導(dǎo)致探測器接收到的空氣CT值不是—1000,這種現(xiàn)象被稱為探測器的零點漂移。??2.2。26頭先進(jìn)和足先進(jìn)(HeadFirstandFootFirst)?
頭先進(jìn)和足先進(jìn)是CT檢查體位擺放的專用術(shù)語。頭先進(jìn)含義是檢查床運行時,頭朝向掃描機(jī)架方向,掃描從頭方向往下(朝向足);而足先進(jìn)則表示檢查床運行時,足朝向掃描機(jī)架方向,掃描則從足方向往上(朝向頭)。??2。2.27掃描覆蓋率(CoverageofScaning)
掃描覆蓋率與多層螺旋掃描方式有關(guān),含義是指機(jī)架旋轉(zhuǎn)一周掃描覆蓋的范圍,在相同的掃描時間內(nèi),掃描的覆蓋范圍又稱掃描覆蓋率。掃描覆蓋率的大小主要取決于以下兩個因素:一是掃描所使用探測器陣列的寬度,二是掃描機(jī)架旋轉(zhuǎn)一周的速度.如探測器陣列Z軸方向的總寬度為4cm,旋轉(zhuǎn)一周即產(chǎn)生4cm的覆蓋,因掃描機(jī)架的旋轉(zhuǎn)時間不相同,乘以一次掃描所用的總時間,即為掃描覆蓋率。
2。2。28灌注參數(shù)(ParameterofPerfusion)
灌注量、組織血流量、組織血容量和平均通過時間均為CT灌注術(shù)語。??灌注量(P):是以一定的速率注射對比劑后,通過動態(tài)掃描后得到的一個時間密度曲線。某一器官或組織灌注量的計算公式是:??P=MS/Pa?
式中P表示灌注量,MS表示時間密度曲線的最大斜率,Pa表示供血動脈的最大強(qiáng)化值。此處動脈常選用掃描層面內(nèi)的較大動脈血管,如胸、腹部選擇主動脈,顱腦選用上矢狀竇.灌注計算軟件根據(jù)組織的灌注值,重建出灌注圖及灌注的分布情況,通常用偽彩色的紅色表示高灌注,黑色表示低灌注。
組織血流量(rBF):組織血流量常以相對血流量表示,可由下述公式計算:
?rBF=rBV/cMTT
?此處的相對血流量代表單位時間內(nèi)流經(jīng)掃描層面每一個體素的血量,因此相對血流量圖與灌注圖相似,都反映了組織的血流灌注情況,實際工作中有時也常用來取代灌注圖,同樣紅色表示高灌注,黑色表示低灌注。??組織血容量(rBV):組織血容量也是一個相對量,以組織時間密度曲線以下面積除以供血血管時間密度曲線以下面積,即求得相對組織血容量,實際應(yīng)用常采用下述近似的公式:??rBV=Pt/Pv?
其中Pt和Pv分別代表組織和血管的最高強(qiáng)化值,逐個計算出像素的rBV值并重建出圖像稱為血容量圖,通過該圖像可以評價組織的血管化程度及血容量的分布情況,以偽彩色紅色表示高度血管化,黑色表示低度血管化.
?平均通過時間(MTT):在時間密度曲線圖上,MTT是對比劑開始注射后至血管內(nèi)對比劑峰值下降段的平均值,大約為開始注射至峰值的一半時間,由于檢查部位的不同,對比劑經(jīng)過的途徑不同,該時間有差異,計算公式為:?
cMTT=MTT—TA??cMTT是經(jīng)過校正的MTT圖像,TA是開始注射對比劑后至被檢查器官或組織出現(xiàn)對比劑強(qiáng)化時的這一段時間。同樣圖中紅色表示高灌注,黑色表示低灌注。
?2.2.29單扇區(qū)和多扇區(qū)重建(SingleSectorandMultiSectorReconstruction)
單扇區(qū)和多扇區(qū)重建是冠狀動脈CT檢查的專用術(shù)語。一般,冠狀動脈CT圖像的重建采用180°或240°的掃描數(shù)據(jù),稱為單扇區(qū)重建;采用不同心動周期、相同相位兩個90°或120°的掃描數(shù)據(jù)合并重建為一幅圖像稱為雙扇區(qū)重建;采用不同心動周期、相同相位的4個60°掃描數(shù)據(jù)(如GE)合并重建為一幅圖像稱為多扇區(qū)重建。多扇區(qū)重建的目的主要是為了改善冠狀動脈CT檢查的時間分辨力。??2.2.30準(zhǔn)直螺距和層厚螺距(CollimatonPitchandSlicePitch)
準(zhǔn)直螺距和層厚螺距是自4層螺旋CT出現(xiàn)后對螺距的一些不同計算方法。準(zhǔn)直螺距(或稱螺距因子、射線束螺距)的定義是:不管是單層還是多層螺旋CT(與每次旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的層數(shù)無關(guān)),螺距的計算方法是掃描時準(zhǔn)直器打開的寬度除以所使用探測器陣列的總寬度.如16層螺旋CT每排探測器的寬度為0。75mm,當(dāng)準(zhǔn)直器寬度打開為12mm時,16排探測器全部使用,則此時多層螺旋掃描的螺距為1(16×0.75mm=12mm,12/12=1)。4層螺旋CT時,如準(zhǔn)直器打開寬度為10mm,使用兩排5mm
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