CT成像技术前沿
医学影像处理中的前沿技术综述

医学影像处理中的前沿技术综述医学影像处理是一项非常重要的医学领域,涉及到医学影像的采集、保存、传输、处理、分析和解释。
近年来,随着医学影像技术的快速发展,医学影像处理也不断创新和进步。
本文将综述医学影像处理中的前沿技术。
一、深度学习在医学影像处理中的应用深度学习是一种模仿人类神经系统的计算机技术,能够通过训练自适应算法,提取更深层次的特征信息,达到更高的分类准确度。
在医学影像处理中,深度学习已经被广泛应用于图像的特征提取、分割、分类、目标检测等任务。
其中,深度学习在医学影像分割领域的应用尤为显著,如普通MRI、CT等医学影像分割、皮肤癌、肺癌等疾病的分割等。
深度学习在分割任务方面的性能已经达到甚至优于人类水平的标准。
二、医学影像图像配准医学影像图像配准是将不同的医学影像,在空间、形态和强度等方面实现配准,以构成更完整、更准确的医学图像。
医学影像图像配准是临床医学中的一项重要技术,能够为医学影像诊断、治疗、手术等提供帮助。
现在,医学影像图像配准已经自动化,而且更加准确。
现代的软件算法可以根据不同的医学图像的特征,将它们合并在一起,快速、准确地配准图像。
这项技术不仅在医学治疗方面有着广泛的应用,而且在科学研究领域也有很多作用。
三、序列图像压缩医学影像的存储和传输,是医学影像处理的另一项重要任务。
与其他图像相比,医学图像占用的磁盘空间较大,而传输也会消耗大量带宽。
为了增强医疗影像处理的实时性和可靠性,研究人员提出了一种序列图像压缩方法。
利用该方法,可以有效地压缩大量的医学图像,如CT、MRI等,而且在压缩的同时,能够准确地维护图像的质量,并实现可切换的压缩比例。
四、形态学和经验模态分解(EMD)在医学图像处理中的应用形态学和经验模态分解(EMD)是处理医学影像的另一种前沿技术。
与其他技术不同的是,形态学和经验模态分解可以对图像进行无损变形。
应用形态学和经验模态分解去除医学影像中的噪声是另一个关键的方面。
医学成像技术的发展趋势和前景

医学成像技术的发展趋势和前景随着科技的不断发展,医学成像技术也在不断地前进,为人类的健康事业作出了巨大的贡献。
医学成像技术是一种通过检测人体内部的结构和功能来诊断疾病的技术,包括CT、MRI、PET、SPECT等成像技术。
在过去的几十年中,这些成像技术已经得到了巨大的改进和发展,为未来提供了更好的机遇,本文将对医学成像技术的发展趋势和前景进行探讨。
一. 医学成像技术已成为临床医学必不可少的手段医学成像技术在临床医学中的作用非常重要,它不仅能够帮助医生更加准确地诊断疾病,还能够指导医生进行治疗和手术。
比如,在外科手术中,医生通过CT和MRI等成像技术可以精确定位肿瘤,手术时可以更加准确地切除肿瘤,同时保留周围的健康组织。
此外,医学成像技术还能够监测疾病的治疗进程,帮助医生调整治疗方案,从而提高疗效。
二. 医学成像技术的发展趋势1. 人工智能技术的应用目前,人工智能技术已经开始在医学成像领域得到应用。
通过机器学习、深度学习等算法,人工智能可以对医学图像进行处理和分析,提高医生的诊断准确率。
此外,人工智能还能够帮助医生挖掘数据,发现隐藏在大量数据中的潜在模式和规律。
2. 分子成像技术的发展分子成像技术是一种将生物分子与成像技术相结合的新型技术,它可以直接观察生物分子在细胞和组织中的分布和变化。
这种技术的应用广泛,可以用于癌症的早期诊断、药物研发等领域。
有研究表明,通过分子成像技术,人们可以观察到癌症细胞的早期变化,从而更加准确地预测疾病的发展趋势。
3. 三维成像技术的发展随着计算机技术的不断发展,三维成像技术也得到了巨大的进展。
三维成像技术可以更加直观地展现人体内部的结构和功能,提高医生的诊断准确率。
此外,三维成像技术还能够进行虚拟手术演示,帮助医生在手术前模拟手术步骤,提高手术的安全性和成功率。
三. 医学成像技术的未来展望医学成像技术的不断发展为未来的临床医疗提供了巨大的机遇。
未来,医学成像技术将继续发展,成为更加高效、精准、可靠的检测手段。
临床应用中的医学影像技术新进展

临床应用中的医学影像技术新进展近年来,随着科技的不断进步,医学影像技术在临床应用中取得了许多新的进展。
这些新技术为医生提供了更准确、高质量的影像数据,帮助医生做出准确的诊断和治疗计划。
本文将探讨其中几个医学影像技术的新进展。
一、磁共振成像(MRI)磁共振成像是一种非侵入性的影像技术,通过利用核磁共振原理来生成高质量的三维影像。
近年来,MRI技术在分辨率和图像质量方面取得了显著进展。
新一代的MRI设备配备了更先进的磁体和接收线圈,能够提供更高的空间和时间分辨率。
此外,新的MRI技术还包括功能性MRI(fMRI),通过监测脑血流变化来帮助诊断神经系统疾病。
二、计算机断层扫描(CT)计算机断层扫描是一种通过X射线成像技术来获取人体内部结构的三维图像。
最新的CT设备具有更高的分辨率和更快的扫描速度。
例如,多层螺旋CT可以在短短数秒内完成整个器官的扫描,并生成高质量的图像。
此外,CT技术还包括低剂量CT,通过优化扫描参数和图像重建算法,可以显著降低患者的辐射剂量。
三、超声成像超声成像是一种通过声波来生成人体内部结构图像的技术。
近年来,超声成像技术在图像质量和分辨率方面也有了显著的改进。
新一代的超声设备具有更高的频率和更多的探头选择,可以提供更准确的图像信息。
此外,新的超声技术还包括弹性成像技术,可以根据组织的硬度差异来帮助诊断肿瘤和其他病变。
四、正电子发射计算机断层扫描(PET-CT)正电子发射计算机断层扫描结合了正电子发射断层扫描和计算机断层扫描的优势,可以提供多模态的影像信息。
新一代的PET-CT设备具有更高的空间分辨率和更快的扫描速度,可以更准确地检测和定位肿瘤细胞。
此外,PET-CT技术还包括融合图像导航,通过将不同模态的图像进行配准,可以提供更精确的诊断结果。
总之,随着医学影像技术的不断发展,临床医生可以获得更准确、详细的影像信息,有助于提高疾病的诊断和治疗水平。
未来,我们可以预见,医学影像技术将继续迈向更高的分辨率、更低的剂量以及更多的功能扩展,为医生和患者带来更多的益处。
医学影像技术在全球的发展现状和未来趋势分析

医学影像技术在全球的发展现状和未来趋势分析医学影像技术是现代医学领域中的重要组成部分,它以各种成像技术为基础,能够提供人体内部结构和功能的详细信息,为医师进行疾病诊断和治疗提供了有力的支持。
随着科学技术的不断进步和创新,医学影像技术也在不断发展与演进。
本文将就医学影像技术的现状和未来趋势进行分析。
一、医学影像技术的现状1.1 X射线成像技术X射线成像技术是最早应用于医学影像学的一种成像技术。
通过X光的穿透性,能够在影像上显示出人体内部骨骼和某些软组织的形态。
X射线成像技术具有成本低、操作简单、快速等优点,在临床上广泛应用于骨折、肺部疾病等疾病的诊断。
1.2 CT扫描技术计算机断层扫描(CT)是一种通过采集大量X射线图像,并通过计算机进行图像重建的成像技术。
CT扫描技术能够提供更准确、更详细的影像信息,可用于检测包括头部、胸部、腹部等内脏器官的异常变化。
近年来,CT扫描技术在分辨率、扫描速度和剂量控制等方面取得了重大进展。
1.3 核磁共振成像技术核磁共振成像(MRI)技术是一种基于原子核自旋共振现象产生图像的成像技术。
MRI技术在肿瘤诊断、脑部疾病和神经疾病的研究中具有重要作用。
近年来,MRI 技术不断进步,如超高场MRI、功能MRI和磁共振弥散张量成像等,增强了对神经系统结构和功能的研究。
1.4 超声影像技术超声影像技术是一种通过超声波的回波信号产生影像的成像技术。
它具有无创伤、无辐射、操作简单等优点,在妇产科、心血管病学和肝脏病学等领域广泛应用。
随着技术的不断发展,超声影像技术的分辨率和成像速度得到了显著提高。
二、医学影像技术的未来趋势2.1 人工智能在医学影像中的应用随着人工智能技术的飞速发展,医学影像中的自动化分析和诊断已经成为一个研究热点。
通过利用深度学习算法和大数据分析,人工智能可以辅助医生在影像中快速、准确地诊断疾病,并提供个性化的治疗方案。
未来,人工智能技术有望在医学影像领域更广泛地应用,进一步提高影像诊断的准确性和效率。
医学成像技术的新应用和新进展

医学成像技术的新应用和新进展随着医学技术的不断发展与更新,医学成像技术作为基础和核心技术之一,在现代医学中的地位越来越重要。
医学成像技术不仅能够提高疾病的诊断效率和准确性,还能为疾病的治疗和预防提供有效的手段和支撑。
随着科技的不断进步,医学成像技术也在不断发展,其应用场景和技术手段也不断更新和提升,以下是本文对医学成像技术的新应用和新进展的介绍。
1、功能性磁共振成像(fMRI)功能性磁共振成像(fMRI)是一种通过记录脑部血流量变化来观察脑活动的技术。
它在医学中的应用比较广泛,主要用于检测脑部器官的功能定位、收集与心理学相关的信息等。
近年来,随着科技的发展,fMRI 的技术已经不断升级,包括磁共振弥散成像(DTI)技术、磁共振波谱成像(MRS)技术等。
这些技术的不断发展,使得fMRI技术得到了更广泛的应用和发展。
2、CT断层成像技术CT断层成像技术是一种通过多次扫描组成体层(即断层)的技术,可以对人体各个部分进行详细的切片而不会对身体造成伤害。
通过多次扫描,医生可以观察病灶的位置、大小、形态、密度、血供情况等情况,确立诊断和给出治疗方案。
随着计算机技术和医疗科技的发展,CT断层成像技术也不断升级和改进。
现代CT 技术已经具备了较高的空间分辨率和时间分辨率,可以对各种疾病进行快速、精确的检测和诊断。
3、超声心动图(Echocardiogram)超声心动图(Echocardiogram)是一种通过超声波对心脏进行检测,测量心脏的结构和功能的技术。
它是主要用于检测心脏的疾病、包括心肌梗塞、心衰、心瓣膜病等多种疾病。
随着计算机技术和图像处理技术的发展,现代超声心动图成像技术已经具备了较高的空间分辨率和时间分辨率,不仅能够观察心脏的运动情况,还可以获取准确的血流数据和图像数据,可为疾病的诊断和治疗提供更为准确、可靠的数据和信息。
4、癌症成像技术癌症成像技术是一种用于发现癌症早期阶段的医疗技术。
随着计算机辅助技术和图像处理技术的发展,癌症成像技术已经具备了更为精确、快速和准确的功能。
CT成像技术及其进展

CT成像技术及其进展
REPORTING
2023
目录
• CT成像技术简介 • CT成像技术的发展历程 • CT成像技术的应用领域 • CT成像技术的未来展望
2023
PART 01
CT成像技术简介
REPORTING
技术概述
计算机断层成像技术(CT)是一种无创、无痛、无辐射的医学影像检查技术,通 过X射线和计算机技术对物体进行多角度、多层次的断层扫描,以获取物体内部 的结构信息。
PART 03
CT成像技术的应用领域
REPORTING
医学诊断
诊断肿瘤
CT成像技术能够清晰地显示肿瘤 的位置、大小和形态,有助于医 生对肿瘤进行准确的诊断和评估
。
心血管疾病诊断
通过CT成像技术,可以无创地评 估心脏和血管的结构和功能,对于 心血管疾病的早期诊断和预防具有 重要意义。
骨骼系统诊断
CT成像技术能够提供高分辨率的骨 骼图像,有助于医生对骨折、骨肿 瘤等骨骼系统疾病的诊断。
安全检查
行李和包裹检查
在机场、火车站等场所,CT成像技术用于检查行李和包裹,以发 现其中的危险品和违禁品。
工厂安全检查
对于工厂内部的设备和设施,CT成像技术能够检测其内部结构和 缺陷,预防潜在的安全隐患。
基础设施检查
在桥梁、隧道等基础设施中,CT成像技术能够无损地检测其内部 结构和损伤,确保其安全性和可靠性。
工业无损检测
检测裂纹和缺陷
检测复合材料
在工业制造和维修过程中,CT成像技 术能够无损地检测材料内部的裂纹和 缺陷,提高产品质量和安全性。
对于复合材料,如碳纤维增强塑料等 ,CT成像技术能够揭示其内部结构和 缺陷,有助于材料性能的优化。
CT新技术介绍范文

CT新技术介绍范文CT(计算机断层扫描)是一种医学成像技术,利用X射线通过人体进行扫描,然后通过计算机重建图像,以帮助医生做出诊断和治疗决策。
随着科技的不断进步,CT技术也在不断创新和发展。
以下是最新的CT新技术介绍:1.多层螺旋CT(MDCT):MDCT是近年来发展起来的一种重要技术。
与传统的单层螺旋CT相比,MDCT可以同时获取多条切片的数据,大大缩短了扫描时间。
这种技术的应用可以使扫描时间从几分钟减少到几秒钟,提高了诊断的效率。
2.低剂量CT(LDCT):传统CT扫描需要较高的剂量,可能会对患者产生辐射风险。
而低剂量CT则是以更低的辐射剂量进行扫描,减少了患者的辐射暴露。
这种技术在肺癌的早期筛查和监测中有很大的应用潜力。
3.冠状动脉CT(CCTA):CCTA是一种用于评估冠状动脉疾病的新技术。
传统的冠状动脉成像需要进行介入性的心导管检查,而CCTA可以通过非侵入性的方法,对冠状动脉进行高分辨率的成像,有助于早期发现冠状动脉疾病和评估治疗效果。
4.高能量CT(HECT):HECT是一种新兴的CT技术,它使用较高的能量进行扫描,可以提供更好的骨骼和软组织对比度。
这种技术在肿瘤检测和评估骨骼病变等方面有很大的应用潜力。
5.双能量CT(DECT):DECT是一种可以同时获得不同能量的X射线图像的技术。
它可以提供更多的组织信息和不同的材料分析,有助于提高对病变的诊断准确性。
DECT在血管成像、肿瘤评估和肾结石检测等方面具有重要价值。
6.快速动态CT:快速动态CT技术可以对患者进行连续的扫描,观察器官或血流的动态变化。
这种技术在心脏血流动力学研究和癌症治疗效果评估方面有很大的应用潜力。
7.造影剂增强CT(CECT):CECT是在CT扫描中使用造影剂来增强对病变的显示和诊断的技术。
随着造影剂的不断改进,CECT可以提供更清晰的血管成像和更准确的病灶显示,有助于提高诊断的准确性。
总之,CT技术的不断改进和创新为医疗诊断提供了更准确、更快速的手段。
医学影像技术的新进展

医学影像技术的新进展近年来,随着科技的不断发展,医学影像技术也取得了令人惊讶的新进展。
这些新技术的涌现对于医学领域的诊断、治疗和研究都带来了革命性的改变。
本文将介绍医学影像技术的新进展,包括计算机断层扫描(CT)、磁共振成像(MRI)、超声波和介入放射学等各个方面。
一、计算机断层扫描(CT)计算机断层扫描(CT)技术是一种通过使用X射线和计算机技术生成横截面影像的方法。
近年来,CT技术取得了巨大的进步,不仅在成像质量上有了明显提高,还在剂量控制和图像重建等方面有了突破。
新一代的CT设备具备更高的分辨率和更快的扫描速度,能够更精确地检测和诊断疾病,为临床医生提供更多更准确的信息。
二、磁共振成像(MRI)磁共振成像(MRI)是一种通过利用磁场和无线电波产生图像的技术。
近年来,MRI技术在成像速度、分辨率和功能性成像等方面得到了突破性的进展。
新的MRI设备可以快速获取高分辨率的图像,并且可以进行功能性成像,如脑部活动和心脏功能的评估。
此外,新型MRI技术还可以进行弥散张量成像(DTI)和磁共振波谱成像(MRSI)等高级成像方法,为医学研究提供了更多的可能性。
三、超声波技术超声波技术是一种利用超声波在人体内部产生图像的方法。
近年来,超声波技术在成像分辨率、图像质量和功能性评估方面取得了显著进展。
新的超声波设备采用了更先进的传感器和信号处理技术,能够产生更清晰、更准确的图像。
此外,超声波技术还可以用于组织的弹性成像、动态血流成像和心脏功能评估等领域,为临床医生提供了更全面的信息。
四、介入放射学介入放射学是一种利用影像引导进行疾病治疗的技术。
近年来,介入放射学在技术和设备方面都有了重大突破。
新型的介入放射学设备具备更高的分辨率和更精准的导航功能,能够进行更复杂的介入治疗。
随着微创手术的发展,介入放射学在肿瘤治疗和心血管疾病治疗等方面发挥着越来越重要的作用。
综上所述,医学影像技术在近年来取得了显著的新进展,包括计算机断层扫描、磁共振成像、超声波和介入放射学等方面。
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目录第一节前言 (2)第二节多层螺旋CT (2)2.1螺旋CT技术 (2)2.2螺旋CT的三维重建技术 (3)2.2.1 多层面重建技术和曲面重建 (3)2.2.2 多层面容积重建技术 (4)2.2.3 表面遮盖显示 (4)2.2.4 CT仿真内窥镜成像术 (4)2.3CT三维重建技术的临床应用 (4)2.3.1 CT血管造影 (4)2.3.2 脏器表面三维重建 (5)2.3.3 CT仿真内窥镜 (5)2.4多层螺旋CT临床应用的优点 (5)2.4.1 提高扫描速度 (5)2.4.2 提高图像的空间分辨率 (6)2.4.3 CT透视的定位更准确 (6)2.4.4 提高X线的利用率 (6)第三节PET – CT (7)3.1PET-CT技术简介 (7)3.2PET与CT相互结合的意义 (7)3.3PET-CT的应用领域进一步拓展 (8)第四节超高速CT (8)4.1超高速CT(UFCT) (8)4.2UFCT工作原理及特点 (8)4.3临床应用 (9)第五节显微CT (9)5.1显微CT的概念 (9)5.2显微CT的特点 (10)5.3显微CT的技术提高 (10)第六节CT 技术的展望 (11)参考文献 (12)第一节前言CT是20世纪70年代发展起来的成像技术,曾给医学影像学带来一场深刻的革命。
其主要特点是横切面、断层成像、数字影像,使X线的重叠影像成为层面图像,并可用CT值测量人体组织密度。
由于CT经过不断改进、完善、更新和发展,现已称为临床诊断疾病的重要手段。
随着科学技术进步,CT新技术新应用层出不穷,本文将对CT技术的最新动态做简要介绍。
第二节多层螺旋CT多年来,CT成像技术的发展一直围绕解决扫描速度、清晰度及扫描范围的和谐发展,最终多层(排)螺旋CT机的出现使三者得到了完美的体现。
其优点是:(1)扫描速度提高了2~6倍,检查效率提高了10%。
(2)清晰度大大提高。
(3)比单层螺旋CT扫描信息量提高了2~4倍,尤其利于观察微小病灶。
(4)节省了X线管的损耗,增强扫描可节省造影剂用量,和单层螺旋扫描比X线剂量减少。
正是由于使用了多层面采集和成像技术,有效地解决了扫描速度薄层和大范围的矛盾。
未来的CT将是容积CT,随着探测器数量和材料的改进、计算机技术的提高、检出器的复数化排列,容积数据采集将会有更大的进步;数据量大,分辨率高,虚拟现实技术,这些新技术相加并用于临床,将会为CT的临床应用开辟更广阔的领域。
2.1 螺旋CT技术今天,多层螺旋CT机已发展到64层(排),更有利三维立体影像成像、虚拟影像成像和CT血管成像,并且更多地被用于临床疾病的筛选,也会进一步发现微小的病灶,特别是临床症状不明显而被忽略的病灶,进而有利于治疗效果的提高。
螺旋扫描(spiral CT scan ,Helical CT scan)又称容积扫描(volumetric CT scan),是指采用滑环技术,在扫描过程中X线球管和探测器连续360o旋转,球管连续产生X线,数据采集也连续进行;与此同时,病人随检查床沿纵轴方向连续恒速移动通过扫描架,导致X线束以螺旋形方式穿过病人。
螺旋扫描与常规CT不同,检查床移动速度与扫描层厚可有不同的组合,这种组合以Pitch值,即螺距来表示,螺距等于球管旋转一周(1秒)检查床移动的距离与扫描层厚的比值。
扫描范围为检查床每秒移动的距离与X线球管连续曝光时间之积。
因此,螺距越大,每次闭气所能扫描的范围就越长,但这是以图像变厚和增大容积效应为代价。
一般认为螺距以1.0时图像质量最好。
为了获取较理想的原始容积数据,理论上,最好选择尽可能小的层厚和检查床的移动速度,尽可能大的球管电压和电流,以及尽可能小的图像重建间隔。
但实际操作中往往受到螺旋CT机性能的限制,同时病人亦会受到过多的X线照射;因此,螺旋扫描时,一般根据扫描部位和扫描范围选择层厚和检查床的移动速度,球管电压和电流则略低于普通扫描。
螺旋扫描的优点,一是扫描速度快,可进行连续快速扫描成像,大多数检查能够在病人一次闭气的时间内完成,这样可减少呼吸伪影,避免小病灶因呼吸移动而漏诊,同时缩短危重病人的检查时间,增加单位时间内病人的检查数;更重要的是一次注射对比剂后就可分别完成整个器官不同时期的多期扫描。
例如肝脏动脉期、门静脉期和平衡期的扫描,有利于病灶的检出和定性。
二是获取容积数据,可重建出高质量的多轴面图像和三维立体图像。
2.2 螺旋CT的三维重建技术三维重建技术是指应用计算机软件,在特定的工作站上,将螺旋CT连续螺旋横断扫描所获得的容积数据进行后处理,重建出直观的立体图像。
目前,较为成熟和常用的后处理重建技术有四种:即多层面重建技术(multiplanar reconstructions,MPR)、多层面容积重建术(multiplanar volume reconstructions,MPVR)、表面遮盖显示(surface shaded display,SSD)和仿真内窥镜成像术(CT virtual endoscopy,CTVE)。
其中多层面重建技术属二维重建技术,其余均属三维重建技术。
2.2.1 多层面重建技术和曲面重建多层面重建技术就是在横断面CT图像上按要求任意划线,然后沿该划线将横断面上的二维体积原厚层面重组,即可获得该划线平面的二维重建图像,包括冠状面、矢状面和任意角度斜位面图像。
曲面重建(curved planar reconstruction,CPR)是指在容积数据的基础上,沿兴趣器官划一条曲线,计算指定曲面的所有像素的CT值,并以二维的图像形式显示出来。
曲面重建将扭曲的重叠的血管、支气管等结构伸展拉直显示在同一平面上,较好地显示其全貌,是多层面重建技术的延伸和发展。
2.2.2 多层面容积重建技术多层面容积重建技术是指将不同角度或某一平面选取的原始容积资料,采用最大、最小或平均密度投影法进行运算,得到重组成二维的图像的方法。
这些二维的图像可以从不同的角度进行观察和显示。
2.2.3 表面遮盖显示表面遮盖显示是通过计算被观察物体的表面所有相关像素的最高和最低CT 值,并保留其影像,而超出限定CT值阈值的像素被当作透明处理后而重组成三维图像。
此技术用于骨骼系统(颅面骨、骨盆、脊柱等)、空腔结构(支气管、血管、胆囊等)、腹腔脏器(肝脏、肾脏等)和肿瘤的显示,其空间立体感强,解剖关系清晰,有利于病灶的定位。
但容积资料丢失较多,失去有利于病变定性诊断的CT密度征象,细节不够,且受CT值阈值选择的影响较大。
阈值高易造成管腔狭窄的假象,分支结构显示少或不能显示;阈值低则边缘模糊。
2.2.4 CT仿真内窥镜成像术CT仿真内窥镜成像术是指利用计算机软件功能,将螺旋CT容积扫描获得的图像数据进行后处理,重建出空腔器官内表面的立体图像,类似纤维内窥镜所见。
螺旋CT连续扫描获得的容积数据重建出立体图像是CT作内窥镜成像的基础,在此基础上调整CT值阈值及透明度,使不需要观察的组织透明度变为100%,从而消除其伪影;而需要观察的组织透明度变为0,从而保留其图像(例如充气管腔CT值选择在-200Hu~-700Hu,其透明度为0)。
再调节人工伪彩,即可获得类似纤维内窥镜观察的仿真色彩。
利用计算机远景投影软件功能调整视屏距、视角、透视方向及灯光,以管道内腔为中心,不断缩短物屏距(调整Z轴),产生目标物体不断靠近观察者和逐渐放大的多幅图像。
随后以15帧/s连续重显这些图像,达到电影回放速度,即可产生类似纤维内窥镜进动和转向观察效果的动态重建图像。
CTVE目前多用于气管、支气管、大肠、胃、鼻腔、鼻窦、鼻咽、喉、膀胱和主动脉等。
2.3 CT三维重建技术的临床应用2.3.1 CT血管造影CT血管造影(CT angiography,CTA)是经周围静脉快速注入水溶性碘对比剂,在靶血管对比剂充盈的高峰期,用螺旋CT对其进行快速容积数据采集,由此获得的图像再经各种计算机后处理技术(通常采用MIP或SSD处理技术),重建成三维血管影像。
CTA是一种新的少创伤的血管造影术,可清楚显示较大动脉的主干和分支;清晰地显示动脉与肿瘤的关系,从不同角度观察动脉瘤的形态、大小、位置、蒂部和血栓的情况。
2.3.2 脏器表面三维重建脏器表面三维重建是利用螺旋扫描获得的容积数据,在工作站内采用表面遮盖显示(SSD)技术重组成脏器表面的三维图像1.骨骼表面三维重建2.含气器官表面三维重建3.腹腔脏器和肿瘤表面三维重建2.3.3 CT仿真内窥镜CTVE为非侵入性检查,安全,病人无痛苦,尤其适用于不能承受纤维内窥镜检查的病人。
CTVE与纤维内窥镜比较,具有以下的优点:¬从不同角度或从狭窄或阻塞的远端观察病灶,这对于喉部CTVE成像尤为重要,因为纤维内窥镜不能观察声门结构的下表面,而CTVE则可观察声门结构的下表面;观察到纤维内镜无法到达的管腔,如血管、鼻窦内腔等;® 帮助引导纤维内镜活检及治疗;¯可改变透明度,透过管腔观察管腔外情况。
但CTVE亦有其局限性;首先,CTVE观察到的只是病变的影像,缺乏组织特异性,且不能进行活检;其次,对扁平病灶的检测敏感性较低。
另外CTVE不能对管腔内膜的颜色变化及细节情况进行观察,对结肠内残留的粪块无法与息肉和肿块区分,肠腔充气不足也造成观察困难。
2.4 多层螺旋CT临床应用的优点多层螺旋CT的临床应用范围与单层螺旋CT相同,除具有单层螺旋CT的优点外,尚有以下几方面的优势:2.4.1 提高扫描速度多层螺旋CT扫描架旋转一周可以扫描4~8层,旋转速度达到0.5s/转,旋转速度比单层螺旋CT快1倍,同时螺距为单层螺旋CT的4~8倍。
这样,进行相同容积扫描所需的时间就比单层螺旋CT快8~16倍。
例如,设定扫描范围为320mm ,层厚10mm,单层螺旋CT扫描需32秒,而用多层螺旋CT扫描则仅需2~4秒。
因此,多层螺旋CT的扫描速度较单层螺旋CT明显提高,扫描速度的提高进一步缩短了病人的检查时间,同时器官的多期扫描时间更准确。
由于多层螺旋CT的扫描速度提高,在相同的扫描时间内可获得范围更长或范围相同但层面更薄的容积数据,有助于重建出高质量的横断图像和三维图像。
另外,扫描时获取的具有高的纵向分辨率的容积数据,有助于减少部分容积效应,从而提高了图像的质量。
2.4.2 提高图像的空间分辨率由于多层螺旋CT的扫描速度提高,在相同的扫描时间内可获得范围更长或范围相同但层面更薄的容积数据,有助于重建出高质量的横断图像和三维图像。
另外,扫描时获取的具有高的纵向分辨率的容积数据,有助于减少部分容积效应,从而提高了图像的质量。
2.4.3 CT透视的定位更准确单层螺旋CT使用CT透视功能仅能获得一层的透视图像,在做CT引导下的穿剌活检时仅可以实时显示针尖的位置,而多层螺旋CT可以同时进行多层透视,应用实时重建功能可以同时显示3个层面的3幅透视图像,CT引导穿剌活检时,不仅可准确定位穿刺针尖的位置,还可以显示进针的方向。