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文檔簡介
1、MR與CT掃描參數(shù)與數(shù)據(jù),大綱,CT與MR CT掃描的參數(shù)設(shè)置 CT重建算法設(shè)置 脊柱韌帶的基本解剖關(guān)系 MR各掃描序列的意義 mimics中患者信息的各項(xiàng)參數(shù) 人體各種內(nèi)臟器官顯影需要做的掃描類型 心、肝、脾、肺、腎內(nèi)血管關(guān)系,CT與MR,電子計(jì)算機(jī)斷層掃描(CT) CT是用X射線束對人體某部一定厚度的層面進(jìn)行掃描,由探測器接收透過該層面的X射線,轉(zhuǎn)變?yōu)榭梢姽夂?,由光電轉(zhuǎn)換變?yōu)殡娦盘?,再?jīng)模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器(analog/digital converter)轉(zhuǎn)為數(shù)字,輸入計(jì)算機(jī)處理。圖像形成的處理有如對選定層面分成若干個(gè)體積相同的長方體,稱之為體素(voxel)。 掃描所得信息經(jīng)計(jì)算而獲得每個(gè)
2、體素的X射線衰減系數(shù)或吸收系數(shù),再排列成矩陣,即數(shù)字矩陣(digital matrix),數(shù)字矩陣可存貯于磁盤或光盤中。經(jīng)數(shù)字/模擬轉(zhuǎn)換器(digital/analog converter)把數(shù)字矩陣中的每個(gè)數(shù)字轉(zhuǎn)為由黑到白不等灰度的小方塊,即像素(pixel),并按矩陣排列,即構(gòu)成CT圖像。所以,CT圖像是重建圖像。每個(gè)體素的X射線吸收系數(shù)可以通過不同的數(shù)學(xué)方法算出。 CT的工作程序是這樣的:它根據(jù)人體不同組織對X線的吸收與透過率的不同,應(yīng)用靈敏度極高的儀器對人體進(jìn)行測量,然后將測量所獲取的數(shù)據(jù)輸入電子計(jì)算機(jī),電子計(jì)算機(jī)對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理后,就可攝下人體被檢查部位的斷面或立體的圖像,發(fā)現(xiàn)體內(nèi)任何
3、部位的細(xì)小病變。,核磁共振成像技術(shù)(MRI) 核磁共振(MRI)又叫核磁共振成像技術(shù)。是繼CT后醫(yī)學(xué)影像學(xué)的又一重大進(jìn)步。自80年代應(yīng)用以來,它以極快的速度得到發(fā)展。其基本原理:是將人體置于特殊的磁場中,用無線電射頻脈沖激發(fā)人體內(nèi)氫原子核,引起氫原子核共振,并吸收能量。在停止射頻脈沖后,氫原子核按特定頻率發(fā)出射電信號,并將吸收的能量釋放出來,被體外的接受器收錄,經(jīng)電子計(jì)算機(jī)處理獲得圖像,這就叫做核磁共振成像。 核磁共振是一種物理現(xiàn)象,作為一種分析手段廣泛應(yīng)用于物理、化學(xué)生物等領(lǐng)域,到1973年才將它用于醫(yī)學(xué)臨床檢測。為了避免與核醫(yī)學(xué)中放射成像混淆,把它稱為核磁共振成像術(shù)(MR)。 MR是一種生
4、物磁自旋成像技術(shù),它是利用原子核自旋運(yùn)動的特點(diǎn),在外加磁場內(nèi),經(jīng)射頻脈沖激后產(chǎn)生信號,用探測器檢測并輸入計(jì)算機(jī),經(jīng)過處理轉(zhuǎn)換在屏幕上顯示圖像。 MR提供的信息量不但大于醫(yī)學(xué)影像學(xué)中的其他許多成像術(shù),而且不同于已有的成像術(shù),因此,它對疾病的診斷具有很大的潛在優(yōu)越性。它可以直接作出橫斷面、矢狀面、冠狀面和各種斜面的體層圖像,不會產(chǎn)生CT檢測中的偽影;不需注射造影劑;無電離輻射,對機(jī)體沒有不良影響。MR對檢測腦內(nèi)血腫、腦外血腫、腦腫瘤、顱內(nèi)動脈瘤、動靜脈血管畸形、腦缺血、椎管內(nèi)腫瘤、脊髓空洞癥和脊髓積水等顱腦常見疾病非常有效,同時(shí)對腰椎椎間盤后突、原發(fā)性肝癌等疾病的診斷也很有效。,CT掃描的參數(shù)設(shè)置
5、,掃描參數(shù): 1.螺旋和非螺旋掃描 2.曝光條件:KV(80-140)、mA(70-400)、s。曝光劑量降低,圖像的信噪比降低,圖像質(zhì)量下降。曝光劑量一般用CTDI(CT劑量指數(shù))表示,但其定義復(fù)雜且國際上并未統(tǒng)一,所以臨床上一般看的是mAs(即曝光電流曝光時(shí)間)。 3.視野(FOV):分為掃描視野(SFOV)和顯示視野(DFOV)。對一款固定的機(jī)器來說,掃描一個(gè)特定的部位時(shí)掃描視野為一個(gè)定值。顯示視野也有叫做重建視野。Pixel(像素)=DFOV/矩陣(matrix)。 層厚(slice thickness):層厚越薄空間分辨率越高,密度分辨率越低。 濾波函數(shù)/重建算法/卷積核:分軟組織算
6、法、標(biāo)準(zhǔn)算法、骨細(xì)節(jié)算法。或者低算法、中等算法和高算法。算法越高,空間分辨率越高、噪聲增大、密度分辨率越低。 層距(slice gap):兩相鄰層面中點(diǎn)間的距離。 窗口技術(shù):即窗寬、窗位。,像素、矩陣和顯示視野的關(guān)系,我們?nèi)绾翁釖呙枰螅?螺旋掃描方式; 一定是薄層的圖像; 層間距或者重建增量必須層厚; 盡可能加大掃描劑量; 如有可能,盡量選擇大矩陣、小視野; 根據(jù)需求選擇合適的重建算法; 根據(jù)需求選擇合適的窗寬、窗位。,根據(jù)客戶的不同需求,有不同的重建算法設(shè)置 不同公司的CT,對重建算法的叫法有可能不一樣,而且不同的公司對重建算法的分類也各有不同。 重建算法的分類可以簡單分為:骨算法(高算法
7、H),標(biāo)準(zhǔn)算法(S),軟組織算法(L)。也有用數(shù)字分檔的(從10、20、30.100、110、120)。 各種算法的意義:算法越高,邊緣越銳利,噪聲越大,噪點(diǎn)越多。算法越低,圖像越平滑,噪聲越小,噪點(diǎn)越少。 如何選擇算法:如果建模僅僅需要骨組織的表面,那么為了使圖像更平滑,一般可選擇較低的算法;如果需要勾勒出臟器、組織或韌帶的邊緣,那么一般要選擇高算法。如果不知道怎么區(qū)分,可以建議技師把高、中、低算法各重建一份,拿回來我們自己選擇。,CT重建算法設(shè)置,脊柱韌帶的基本解剖關(guān)系,MR各掃描序列的意義,MR圖像的信噪比取決于場強(qiáng)、線圈、脈沖序列、TRTE、層厚、矩陣、FOV、采集帶寬和采集模式。 場
8、強(qiáng)、線圈、采集帶寬和采集模式在特定的掃描部位往往是不能改變的。 脈沖序列:SE(自旋回波)序列的信噪比高于GRE(梯度回波)序列。 一般情況下短的TE(脈沖時(shí)間)的信噪比(SNR)高于長TE。 一般情況下長的TR(重復(fù)時(shí)間)的信噪比高于短TR。 FOV增大,SNR提高,空間分辨率降低。 矩陣增大,SNR降低,空間分辨率提高。 層厚增大,SNR提高,空間分辨率降低。 .,化學(xué)位移成像的勾邊效應(yīng),MRI高分辨率掃描,需要小FOV,薄層,mimics中患者信息的各項(xiàng)參數(shù),Aalgorithm 重建算法 highresolution 高分辨率 slice increment 重建增量 Reduction 減薄 orientation 掃描方向,人體各種內(nèi)臟器官顯影需要做的
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