中国医科大学CT课件1.ppt
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1、中国医科大学中国医科大学CTCT课件课件1 1计算机体层摄影(计算机体层摄影(CT)Computed Tomography(北京分校)(北京分校)CT概述概述 1969年年HOUNSFIELD 设计成计算机横断体层成设计成计算机横断体层成像装置。像装置。经神经放射诊断学家经神经放射诊断学家Ambrose 应用于临床,应用于临床,取得取得极为满意的诊断效果。它使脑组织和脑室及病变本身极为满意的诊断效果。它使脑组织和脑室及病变本身显影,获得颅脑的横断面图像。显影,获得颅脑的横断面图像。此种检查方法称之为计算机体层成像,这一成果此种检查方法称之为计算机体层成像,这一成果于于1972年英国放射学会学术
2、会议上发表,年英国放射学会学术会议上发表,1973年在英年在英国放射学杂志上报道。国放射学杂志上报道。(北京分校)(北京分校)这种图质好、诊断价值高而无创伤、无痛苦、这种图质好、诊断价值高而无创伤、无痛苦、无危险的诊断方法是放射诊断领域的重大突破,促无危险的诊断方法是放射诊断领域的重大突破,促进医学影象诊断学的发展。进医学影象诊断学的发展。由于对医学上的重大贡献,由于对医学上的重大贡献,HOUNSFIELD获得获得了了1979年的诺贝尔医学生物学奖。年的诺贝尔医学生物学奖。这种检查方法开始只能用于头部,这种检查方法开始只能用于头部,1974年年LEDLEY设计成全身设计成全身CT 装置,使之可
3、以对全身各个装置,使之可以对全身各个解剖部位进行检查。此后,解剖部位进行检查。此后,CT装置在设计上有了很装置在设计上有了很大发展。大发展。CT概述概述(北京分校)(北京分校)CT图像特点图像特点X X线影像是把具有三维的立体解剖结构摄成二维的平线影像是把具有三维的立体解剖结构摄成二维的平面图像,影像相互重叠,相邻的器官或组织之间对面图像,影像相互重叠,相邻的器官或组织之间对X X线的吸收差别小,不能形成对比而构成图像。线的吸收差别小,不能形成对比而构成图像。体层摄影:可以解决影像重叠问题。体层摄影:可以解决影像重叠问题。造影检查:可使普通造影检查:可使普通X X线检查不能显示的器官显影。线检
4、查不能显示的器官显影。影像的分辨力不高,特别是由软组织构成的器官仍影像的分辨力不高,特别是由软组织构成的器官仍不能显影。不能显影。(北京分校)(北京分校)各代各代CT机的特点机的特点一、第一代一、第一代CT X线球管为固定阳极,发射线球管为固定阳极,发射X线为直线笔线为直线笔形束,一个探测器,采用直线和旋转扫描相结合,即直形束,一个探测器,采用直线和旋转扫描相结合,即直线扫描后,旋转线扫描后,旋转1度,再行直线扫描,旋转度,再行直线扫描,旋转180完成一完成一层面扫描,扫描时间层面扫描,扫描时间36分钟。矩阵象素分钟。矩阵象素256256或或320320。仅用于颅脑检查。仅用于颅脑检查。二、第
5、二代二、第二代CT 与第一代无质的区别,仅由小角度与第一代无质的区别,仅由小角度(330)扇形)扇形X线束替代了直线笔形束,探测器增至线束替代了直线笔形束,探测器增至几十个,扫描时间缩至几十个,扫描时间缩至10秒到秒到1.5分钟,矩阵象素与第一分钟,矩阵象素与第一代代CT机相同,可用于颅脑和腹部。机相同,可用于颅脑和腹部。(北京分校)(北京分校)(北京分校)(北京分校)各代各代CT机的特点机的特点三、第三代三、第三代 CT X三线球管为旋转阳极。发射三线球管为旋转阳极。发射X 线线为扇形束,角度较大达为扇形束,角度较大达3045度,探测器多达几度,探测器多达几百个,只做旋转扫描,扫描时间为百个
6、,只做旋转扫描,扫描时间为2.410秒,矩阵秒,矩阵象素除象素除256256和和320320外,还有外,还有512512。适用。适用全身各部位。全身各部位。四、四、第四代第四代CT 与第三代无质的区别,探测器多达与第三代无质的区别,探测器多达1000余个,固定安装在扫描机架四周,仅余个,固定安装在扫描机架四周,仅X线球管线球管绕患者旋转,扫描时间进一步缩短至绕患者旋转,扫描时间进一步缩短至15秒。秒。(北京分校)(北京分校)(北京分校)(北京分校)五、第五代五、第五代CT 为最新发展的电影扫描为最新发展的电影扫描CT(cine CT scanner),在扫描速度上有飞跃在扫描速度上有飞跃发展,
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