X-ray komputertomográfia - Abstract

"X-ray komputertomográfia"

Tomográfia - módszer roncsolásmentes vizsgálata réteges belső szerkezete a tárgy révén a több radiográfiai különböző, egymást metsző irányban.

Korábban értetődik tomográfia röntgendiffrakciós módszer, amellyel lehet, hogy egy képet réteget, ami fekszik egy bizonyos mélységben a tárgy alatt tanulmány. Azt javasolták, néhány évvel felfedezése után az X-sugarak, és alapult elmozdulása két a három komponens (röntgencső, X-ray film, a tárgya tanulmány). A legelterjedtebb módszer a forgatás, amely a vizsgált tárgy mozdulatlan marad, és az X-sugár cső és a kazetta a film mozgó egyszerre ellentétes irányban. Ez a módszer elavult és az úgynevezett klasszikus vagy lineáris tomográfiás képalkotó.

X-ray komputertomográfia - tomográfiásan eljárás humán vizsgálatok belső szervek röntgensugarak.

A CT-vizsgálat - a legtágabb értelemben szinonimája tomográfia (mivel minden modern tomográfiás eljárások segítségével valósítja meg a számítástechnikai eszközöket); a szűk értelemben vett -sinonim X-ray komputertomográfia, mivel ez a módszer volt a kezdete modern képalkotó. Azt javasolták, 1972-ben Godfri Haunsfildom és Allan Cormack, oda a fejlesztés a Nobel-díjat. A módszer alapja az mérésére és komplex számítógépes feldolgozására X-ray csillapítási különbségek a különböző szövetek sűrűségű (lineáris függését az elnyelési együttható m röntgensugarakban összetételére és sűrűsége az anyag).

A rögzített helyzetben a sugárforrás S képződik árnyék kép fényképészeti film, amely összege a nyúlványok az összes réteget az O tárgy, amelyen keresztül a fény áthalad. Ha felvételkészítés közben szinkronban mozog forrás és egy fényképészeti film (vagy a forrás és a tárgy, a tárgy és a film), hogy a fénysugár áthalad expozíció során csak egy és ugyanazon objektum részbe az F réteg, a kép, és ez a rész lesz a legtöbb tiszta, képek egyéb telephelyeket „maszatos”. Ez a módszer nem teljesen megszabadulni a kiszabott előrejelzések egyéb területek a tanulmány; Ezen túlmenően, az expozíció időtartamát, ami növeli a kontrasztot korlátozódik az élő szervezetekre megengedett sugárdózis.

A modern módszerek alapján röntgentomográfiás egy másik megközelítés is: ezek alkalmazásán alapuló erőteljes számítási és adatfeldolgozási módszerek, kapott tomográfiás szkennelés, az egyik kiviteli alakja, amely ábrán látható.

Egy keskeny sugár X-sugarak a forrástól S, generált K kollimátor áttetsző O tárgy, majd által regisztrált a detektor D. szinkron mozog a forrás és az érzékelő egy olyan irány mentén x posledovat.elnoe végre, hogy átvizsgálja minden területén a létesítmény

A méréseket több szkennelési irány az objektumhoz képest. A felvételi sebességet használt több forrásból (S1, S2, S3), vagy mozgó forrás egy divergens „legyezőszerű” nyaláb intenzitás eloszlása, amely mérjük kétdimenziós helyzetben érzékeny detektorral. Az elosztási helyreállítás m, és így, a sűrűség és anyagösszetétel a hangerőt a tárgy speciális algoritmusok számítógépes feldolgozásra. Összegző további szöveti eloszlást a tárgy képe a különböző szakaszok, lehetséges, hogy létrehozza a határait egészséges és az érintett területekre, például a tanulmányok az agydaganatok, kóros elváltozásokat a szív, erek, csontelváltozások és egyéb esetekben, ahol a közvetlen diagnózis nehéz vagy lehetetlen.

Generation CT

Előrehaladása CT szkennerek közvetlenül kapcsolódik a számát detektorok, azaz, a növekedés a száma egyidejűleg gyűjtött nyúlványok.

A berendezés az 1. generáció jelent meg 1973-ban, az első generációs CT berendezések már inkrementális. Volt egy cső irányított egy detektorral. Szórást végeztünk lépésről lépésre, hogy egy fordulatot rétegenként. Az egyik réteg a kép obrabatyvlsya kb 4 perc.

A második generációs CT használt gépek fan-típusú design. A gyűrű forgása szemben a röntgencső állítottuk több detektor. A képfeldolgozó idő 20 másodperc.

3. generációs CT már bevezette a spirál-CT. A mozgása a cső és a detektor, egy lépésben az asztal szinkron végezzen egy teljes óramutató járásával megegyező, ami jelentősen csökkentette az időben a tanulmány. Megnövekedett száma detektorok. Feldolgozási idő és az újjáépítés csökkent.

4. generációs 1088 van lum

inistsentnyh elhelyezett érzékelők körül a portál gyűrűt. Csak röntgencső forog. Ezzel a módszerrel a forgatás csökkent 0,7 másodperc. De jelentős különbségek a képek minőségét a CT készülékek 3. generációs nem.

A képméret változtatása ablakban

Normál számítógép-monitor képes megjeleníteni akár 256 szürke árnyalat, néhány speciális orvosi eszközök megjelenítésére képes 1024 árnyalatokkal. Tekintettel a jelentős szélességű HO méretű, és nem képes a meglévő monitorokat, hogy az tükrözze a teljes körű fekete-fehér spektrumban használt szoftver újraszámolja szürke gradiens függően kívánatos osztásértékkel. Fekete-fehér kép spektrum lehet használni egy széles tartományban ( „ablak”) denzitometriás mutatók (láthatóvá szerkezete minden sűrűségek, de nem tud különbséget tenni a struktúrák közel sűrűség), és többé-kevésbé korlátozott, hogy egy előre meghatározott szintje a központ és a szélessége ( " pulmonális ablak „” lágyszöveti ablak „, és így tovább. stb., ebben az esetben a veszteség információt a struktúrák, amelyeknek a sűrűsége a tartományon kívül van, de jól elkülöníthető szerkezete, hasonló sűrűségű). Egyszerűen fogalmazva, a változás az ablak közepén, a szélessége lehet hasonlítani a változás a kép fényességét és kontrasztját kell.

spirál CT

Spirál CT használják a klinikai gyakorlatban 1988 óta. A spirális letapogatás egy egyidejű végrehajtása két művelet: a forrás a folyamatos forgás - röntgencső sugárzást generáljon körül a beteg testébe, és egy folytonos transzlációs mozgást táblázatban a beteg mentén hosszanti letapogatott z tengely nyíláson keresztül gantry. Ebben az esetben a pályáját a röntgencső mozgás tekintetében Z-tengely - iránya az asztal mozgása a testtel, formáját ölti egy spirál.

Ellentétben soros CT asztal mozgási sebességét a beteg testének vehet tetszőleges értékeket meghatározott kutatási célokat szolgálnak. Minél nagyobb a mozgás sebességét, a szakasz, annál nagyobb hosszúságú a szkennelési területet. Fontos, hogy a sebesség asztal mozgását lehet 1,5-2-szerese a vastagsága tomográfiás réteg anélkül, hogy csökkentené a térbeli felbontás a kép.

Homlokkerekes Scan technológia jelentősen csökkenti a töltött idő a CT vizsgálat, és jelentősen csökkenti a sugárzási dózis a betegnek.

többrétegű CT

Javallatok komputertomográfia

Szűrővizsgálatként. Bemutató a gyógyászatban használják, hogy kizárják a diagnózis egy potenciálisan súlyos kockázati csoportok:

# 151; fejfájás

# 151; Fejsérülés nem kíséri eszméletvesztés