医学影像技术-走进CT-文献综述

合集下载

绪论医学影像技术综述

绪论医学影像技术综述
教学内容
教学程序
时间
教学资源
评估反馈
CT成像
1、CT是数字化图像,是重建的断层图像;
2、CT的密度分辨率高于常规X线影像
3、CT的空间分辨率低于常规X线影像
1、普通检查:常称为平扫或非增强扫描。指未行静脉内注射造影剂的扫描。腹部及盆腔普通扫描通常在扫描前口服一定量的对比剂充盈胃肠道,以增加胃肠等空腔脏器与周围组织结构的对比度。
2.特殊检查包括体层摄影、放大摄影、记波摄影、软X线钼靶摄影、高千伏摄影等。
3.造影检查
I.造影剂可分两类:
(1)阳性造影剂:不易为X线透过的造影剂(如钡剂和碘剂等),高密度。
(2)阴性造影剂:易为X线透过的造影剂(如空气等),低密度。
II.造影检查前准备
长 治 卫 校 教 案 续 页
No:5
教学目标
第一章影像诊断学的基本性质
一、X线成像二、CT成像
1、X线的产生1、图像特点
2、X线特性1)穿透性2、检查技术普通检查、造影剂增强扫描、薄层扫描
2)荧光效应
3)感光效应 三、MRI成像
4)电离效应 1、MRI设备
2、检查技术
5、检查方法1)普通检查透视和摄影。
2)特殊检查体层摄影、放大摄影、记波摄影、
三、了解CT、MRI的图像特点、检查技术。
重点
X线成像、计算机体层成像(CT)、磁共振成像(MRI)以及数字减影血管造影(DSA)的临床应用;
难点
X线成像、计算机体层成像(CT)、磁共振成像(MRI)以及数字减影血管造影(DSA)的临床应用;
教法
讲授法 多媒体教学法
学法
记忆法 归纳学习法
教学资源
教材 多媒体
布置预习 ( 3 分钟)

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。

CT成像技术概述

CT成像技术概述

CT成像技术概述CT成像技术是20世纪70年代末发展起来的一种医学成像技术。

过去的X射线成像技术只能提供患者的二维影像,无法提供内部构造的详细信息。

而CT成像技术在此基础上将X射线与计算机技术相结合,实现了对人体内部器官的三维成像。

CT成像技术通过拍摄多个不同角度的X射线影像,并利用计算机重建这些影像,将其合成为一个三维的断层图像。

CT成像技术的原理是基于不同组织和物质对X射线的吸收能力不同。

当X射线通过人体时,被吸收的程度与组织的厚度和密度有关。

通过测量透射X射线的强度变化,CT机器可以获取人体各部位的吸收信息,并通过计算机算法将这些信息转化为图像。

CT成像技术所得的图像可以展示出身体内部不同组织的密度和构造,包括骨骼、器官、肌肉、血管等。

CT成像技术主要分为传统CT和螺旋CT两种。

传统CT是通过定时旋转的方式拍摄一系列静止图像,并通过计算机重建这些图像。

而螺旋CT则是通过连续旋转的方式拍摄连续的图像序列,可以得到更高的图像分辨率和更快的成像速度。

螺旋CT还可以进行体层扫描,即在短时间内连续扫描整个身体区域,用于全身器官的检查。

CT成像技术具有许多优点。

首先,CT成像技术可以提供更准确、更详细的断层图像,有助于医生更准确地进行诊断和治疗。

其次,CT成像技术非常快速,一次扫描通常只需要数秒钟到几分钟,大大节约了患者和医生的时间。

另外,与MRI等成像技术相比,CT成像技术的设备和扫描费用相对较低。

然而,CT成像技术也存在一定的局限性。

首先,由于使用X射线,CT成像技术对患者的辐射剂量较高。

尤其是对于需要多次CT扫描的患者,辐射的累积效应可能对其健康产生负面影响。

其次,CT成像技术难以提供关于组织和器官的功能信息。

相比之下,MRI和PET等成像技术更适合用于研究和诊断一些疾病的功能异常。

尽管如此,CT成像技术仍然是医学影像领域最重要的成像技术之一、它在疾病的早期诊断、评估和治疗中发挥着重要作用。

CT技术不断发展创新,如多层次CT(Multi-detector CT)、螺旋CT、低剂量CT等,为临床医学提供了更多的选择和工具。

医学影像图像处理技术综述

医学影像图像处理技术综述

医学影像图像处理技术综述一、引言医学影像是一种利用大量设备及技术手段对人体进行非侵入性或微创性检查的科技领域,可以为医生提供诊断和治疗方案。

影像图像处理技术可以提高影像的质量和信息含量,方便医生进行精准诊断和治疗,因此在医学影像学领域起到了重要作用。

二、医学影像技术分类根据检查部位不同,医学影像技术可以分为X线检查、CT检查、MRI检查、PET检查、超声检查、放射性核素检查等。

这些技术对于各种疾病的诊断和治疗都有重要意义。

三、医学影像图像处理技术概述医学影像图像处理技术是指对获取的医学影像图像进行数字信号处理和分析,提高图像质量、诊断信息的获取及分析,以实现对患者病情的诊断和治疗。

下面具体介绍医学影像图像处理技术常用方法。

1.噪声去除医学影像图像中可能存在各种不同的噪声,会影响到医生对该影像图像的准确判断。

因此,对医学影像图像进行噪声去除是一种常见的图像处理技术。

主要方法有中值滤波、平滑滤波、Wiener滤波等。

2.图像增强图像增强是指通过一系列数字图像处理方法,提高图像的质量和信息含量,帮助医生更好地进行诊断和治疗。

常见的图像增强方法有灰度变换、线性滤波、非线性滤波等。

3.图像配准医学影像图像配准是指将不同影像之间的空间和形状统一,以便医生进行比较分析,掌握病情的变化情况。

常见的方法有基于标记点的配准、基于互信息的配准、基于形状的配准等。

4.分割与测量图像分割是指将医学影像图像中的不同组织分割出来,以便医生进行病情分析和诊断。

常见的图像分割方法有阈值分割、区域生长法、边缘检测法等。

医学影像图像分割之后,还需要进行测量,例如测量病灶的大小、形态等。

5.三维可视化三维可视化是指将医学影像图像转化为三维图像,以便医生进行更加全面、深入地分析和诊断。

常见的三维可视化方法有动态体绘、表面重建、体绘等。

四、结论医学影像图像处理技术在医疗领域中的应用越来越广泛。

本文对医学影像技术进行了分类介绍,并详细阐述了医学影像图像处理技术常用方法,包括噪声去除、图像增强、图像配准、分割与测量、三维可视化等。

深入了解医学影像技术的发展与应用

深入了解医学影像技术的发展与应用

深入了解医学影像技术的发展与应用一、医学影像技术的基本概述医学影像技术是一种以病人体内所产生的图像来对疾病进行诊断和治疗的技术。

它通过无创的方式获取身体内部各个组织和器官的图像,为临床医生提供了更全面、准确的信息,从而帮助他们做出正确的诊断和治疗方案。

二、医学影像技术的发展历程1. 传统医学影像技术最早的医学影像技术是X射线摄影,于1895年被德国物理学家Roentgen发现,并很快成为一种广泛应用于临床诊断中的方法。

20世纪初,放射线透视、CT扫描、核素显像等传统医学影像技术陆续问世并得到广泛应用。

2. 现代医学影像技术随着计算机科学和数字图像处理技术的快速发展,现代医学影像技术迅速崭露头角。

这些新兴的技术包括MRI(磁共振成像)、PET(正电子发射计算机断层成像)、超声(超声波成像)等,它们在医学诊断中的作用越来越大。

三、医学影像技术的应用领域1. 临床诊断医学影像技术在临床诊断中扮演着重要角色。

通过对不同区域进行扫描和分析,医生可以获取有关疾病形态、组织结构、功能异常等方面的信息,从而做出准确的诊断。

2. 病理解剖和解剖生理学研究医学影像技术也被广泛应用于病理解剖和解剖生理学研究。

通过观察和比较不同阶段的疾病进展情况,科研人员可以了解到不同器官和组织在正常和异常状态下的差异,并为新药开发提供参考依据。

3. 治疗指导在治疗方案制定和手术过程中,医学影像技术可以提供非常重要的指导。

例如,在肿瘤治疗中,放射线治疗需经过精确测量和计算,以保证放射线能够准确打击肿瘤细胞而不对正常组织造成伤害。

4. 学术研究医学影像技术在学术研究领域也有广泛应用。

科研人员可以借助这些技术对器官和组织的结构、功能等方面进行深入探索,从而推动医学科学的发展。

四、医学影像技术的发展趋势1. 多模态影像融合随着各种医学影像技术的快速发展,多模态影像融合成为一个热门领域。

多模态影像融合可以将来自不同技术的图像信息相结合,提高诊断准确性和可信度。

医学影像类文献综述范文

医学影像类文献综述范文

医学影像类文献综述范文影像医学是借助医学影像设备对人体或人体某部分进行检查的一门科学,如放射学科、心血管病学科、神经系统学科等。

目前常用的影像医学技术有X线成像检查[包括X线片(Radiography)、心血管摄影(Cardiacangiography)、血管摄影(Angiogra)等]、CT成像检查[包括普通和螺旋CT]、核磁共振成像、超声成像、内视镜(Endoscopy)、单一光子发射电脑断层扫描(SPECT/CT)、正子发射电脑断层扫描(PET/CT)、热影像技术(Thermography)、光声成像技术(Photoacousticimaging)、显微镜(Microscope)、萤光血管显影术esceinangiography)]等。

近年来影像医学发展非常迅速,影像医学设备不断更新,检查技术不断完善,特别是科学的融入,使影像医学如虎添翼,增添了活力,丰富了内容。

医学影像在内分泌专业也得到广泛的应用。

影像学技术在甲状腺疾病诊断中的应用和进展超声具有简便、经济、高敏感性的优点,是甲状腺疾病较常规的检查方法之一。

常规B超是早期运用于甲状腺疾病的检查方法,其主要用于观察甲状腺组织内有无病变存在,明确病变的数目、大小、分布是否规律、边界是否清楚、形态是否规整、有无包膜、内部回声强弱、有无钙化灶等,彩超主要用于评估甲状腺病变及其周围的血流情况,二者结合为甲状腺疾病的诊断提供了更多的依据。

CT是当前用于检查甲状腺良恶性结节的最常用的影像方法之一,并可鉴别其良恶性。

常规检查方法包括CT平扫、增强。

特别是近年来逐渐普及的多层螺旋CT具有密度分辨力高、三维成像及多方位成像等优点,可清晰显示甲状腺良恶性结节的形态、大小、数目、密度、边缘及与正常组织的解剖关系,有无淋巴结转移,尤其对甲状腺病变内的钙化灶及良恶性钙化有很高的敏感性,可为术前评估提供更多信息。

结节或肿块边界不清、密度不等及有无淋巴结肿大转移是判断恶性结节和肿块的三个基本点,细颗粒状钙化是诊断甲状腺癌的特征性表现。

医学影像处理技术综述

医学影像处理技术综述

医学影像处理技术综述随着科技的迅速发展,医学影像处理技术得到了快速的发展。

医学影像处理技术是指应用计算机技术和数字图像处理技术对医学图像进行处理和分析,以诊断和治疗疾病。

这项技术已经广泛应用于医学临床、医疗诊断、医学研究等领域,成为现代医学领域中不可或缺的重要组成部分。

本文将综述目前医学影像处理技术的发展和应用。

一、医学影像处理技术的发展历程医学影像处理技术的发展可以追溯到20世纪50年代。

当时,医学图像采集技术还十分落后,各种医学图像仍然采用传统的X光片、CT扫描片等方式进行记录,处理与分析十分困难。

在此背景下,计算机技术的迅猛发展为医学影像处理技术的出现提供了契机。

1963年,美国科学家L. P. Clarke首次提出了数字图像处理的概念。

随后,世界各国的科学家开始研究数字图像处理技术在医学图像处理方面的应用。

到了20世纪80年代,大规模微电子芯片的出现为数字图像的处理提供了更加可靠的技术支持,使得医学影像处理技术得到了长足的发展。

二、医学影像处理技术的分类与应用医学影像处理技术涵盖广泛,可分为一维、二维、三维等多个方向,其中的一些技术应用也逐渐走向成熟。

1. 一维医学影像处理技术:主要应用于心电信号和脑电信号处理等方面。

通过数字信号处理,可以处理出心电波形或脑电波形,以分析患者的心脏与脑部状况。

此外,在医学诊断中,一些肺部疾病可通过呼吸道成像进行一维数据分析。

2. 二维医学影像处理技术:常用于医学影像检测和分析,如图像减噪、图像增强、图像分割、医学图像的自动化分析等。

这些技术可以从医学图像中提取出重要的特征和信息,以支持医生进行正确的诊断和治疗决策。

3. 三维医学影像处理技术:主要应用于病灶、血管、神经以及其他人体解剖结构的三维重建。

这种技术可将大量医学图像信息重组成三维的立体模型,以便医生更加全面、准确的了解病灶、血管、神经的形态、分布等信息,更加精准的进行手术设计和治疗。

三、医学影像处理技术的研究与应用医学影像处理技术在临床医学领域的应用具有广泛的前景与重要性。

医学影像技术,走进CT,文献综述

医学影像技术,走进CT,文献综述

文献综述引言:本文是在查阅了中国期刊全文数据库以及其它相关数据库之后撰写而成,主要对现代医疗器械(医学影像技术—医学CT)的各个发展过程做一简要描述,通过本文,我们将对医学CT有一基本了解,进而,我们可以初步探索螺旋扫描影像系统这一医疗器械的初步设计方案。

正文:医学影像技术—走进医学CT历史现状:CT 机自七十年代问世以来,各国专业厂家竞相研制开发新的产品,产品技术日新月异,近年来滑环技术、螺旋式扫描技术,宽探测器多层采集螺旋CT的产生,使CT 检查技术提高到一个崭新的水平。

基本内容:什么是CTCT(computed tomography)是一种功能齐全的病情探测仪器,它是电子计算机X射线断层扫描技术简称.CT设备主要有以下三部分:①扫描部分由X线管、探测器和扫描架组成;②计算机系统,将扫描收集到的信息数据进行贮存运算;③图像显示和存储系统。

CT的成像基本原理CT是用X线束对人体某部一定厚度的层面进行扫描,由探测器接收透过该层面的X线,转变为可见光后,由光电转换变为电信号,再经模拟/数字转换器(analog/digital converter)转为数字,输入计算机处理。

图像形成的处理有如对选定层面分成若干个体积相同的长方体,称之为体素(voxel).CT 的检查技术和设备分类CT的检查技术分平扫(plain CT scan)、造影增强扫描(contrast enhancement,CE)和造影扫描三种.现有的设备:常规CT和螺旋CT,其中螺旋CT又可分为(分单层螺旋ct、双层螺旋ct、多层螺旋ct)常规CT传统的CT影像设备包括:高压电缆与扫描机架外的高压连接,必须有电缆连接的主计算机,数据采样系统等。

缺点:病人在扫描时候不能移动;图像的分辨率较低;设备需电缆链接,较复杂。

螺旋CT螺旋CT突破了传统CT的设计,采用滑环技术,将电源电缆和一些信号线与固定机架内不同金属环相连运动的X射线管和探测器滑动电刷与金属环导联。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

文献综述
引言:
本文是在查阅了中国期刊全文数据库以及其它相关数据库之后撰写而成,主要对现代医疗器械(医学影像技术—医学CT)的各个发展过程做一简要描述,通过本文,我们将对医学CT有一基本了解,进而,我们可以初步探索螺旋扫描影像系统这一医疗器械的初步设计方案。

正文:
医学影像技术
—走进医学CT
历史现状:
CT 机自七十年代问世以来,各国专业厂家竞相研制开发新的产品,产品技术日新月异,近年来滑环技术、螺旋式扫描技术,宽探测器多层采集螺旋CT的产生,使CT 检查技术提高到一个崭新的水平。

基本内容:
什么是CT
CT(computed tomography)是一种功能齐全的病情探测仪器,它是电子计算机X射线断层扫描技术简称。

CT设备主要有以下三部分:①扫描部分由X线管、探测器和扫描架组成;
②计算机系统,将扫描收集到的信息数据进行贮存运算;③图像显示和存储系统。

CT的成像基本原理
CT是用X线束对人体某部一定厚度的层面进行扫描,由探测器接收透过该层面的X线,转变为可见光后,由光电转换变为电信号,再经模拟/数字转换器(analog/digital converter)转为数字,输入计算机处理。

图像形成的处理有如对选定层面分成若干个体积相同的长方体,称之为体素(voxel)。

CT 的检查技术和设备分类
CT的检查技术分平扫(plain CT scan)、造影增强扫描(contrast enhancement,CE)和造影扫描三种。

现有的设备:常规CT和螺旋CT,其中螺旋CT又可分为(分单层螺旋ct、双层螺旋ct、多层螺旋ct)
常规CT
传统的CT影像设备包括:高压电缆与扫描机架外的高压连接,必须有电缆连接的主计算机,数据采样系统等。

缺点:病人在扫描时候不能移动;图像的分辨率较低;设备需电缆链接,较复杂。

螺旋CT
螺旋CT突破了传统CT的设计,采用滑环技术,将电源电缆和一些信号线与固定机架内不同金属环相连运动的X射线管和探测器滑动电刷与金属环导联。

球管和探测器不受电缆长度限制,沿人体长轴连续匀速旋转,扫描床同步匀速递进,扫描轨迹呈螺旋状前进,可快速、不间断地完成容积扫描。

螺旋CT的优缺
多层CT的劣势:是显著增加数据量,尤其是选择均质成像。

多层CT优点:改善了数据处理和影像重建,这直接转变成提高扫描仪的效率。

于是,多层CT克服了螺旋CT最严重的局限之一,即,在扫描范围和SC 之间相反的关系。

多排螺旋CT
多排螺旋CT的特点
多排螺旋CT机是在常规CT机的基础上发展而来的一种先进的适用于全身各个部位精细诊断的机器,它具有扫描速度快、扫描范围大、成像质量高及接受剂量少等特点,代表着当代CT技术的最高水平
多排螺旋CT的现状
多层CT很快就被放射学家们接受了,在早些年,世界范围内使用这类CT 扫描仪的数量几乎呈指数上升:1998年安装了10台,1999年中期就有100台,而2007年末超过了10000台。

螺旋CT 的目前发展
1998 年,CT影像再次掀起了新一轮的技术革新―多排螺旋CT的发明是影像学的第二次革命,使CT检查迈入了薄层大范围扫描的时代。

2001 年16 排螺旋CT的问世开创了C T各向同性微体素时代从而让医生从二维图像的观察进入到三维成像世界
多层CT采用2个或更多的平行探测器阵列,利用同步旋转球管和探测器阵列的第三代技术装备而成。

90年代早期就有双探测器或多探测器系统,1998年又引入了4排探测器系统,2001年和2002年就可买到8排、10排、16排或更多排探测器系统的CT。

2008年的256 排CT叩开了容积C T时代的大门,每次扫描覆盖4Omm 的范围,10秒钟内完成全身扫描。

螺旋CT 的未来发展趋势
---三更标准
1. 更宽的覆盖范围
2.更快的扫速度
3.更高的分辨率
宽度:更宽的覆盖范围
理论上覆盖范围越宽越好,现在最宽的是4Omm ,如果未来能有8Omm ,甚至160mm 的探测器宽度,将在临床上实现全器官功能灌注,器官四维成像,和旱期的肿瘤筛查。

以目前的球管技术,光子量和点源的设计难以保证更宽探测器的成像质量,今后是点光源还是面光源或多光源技术,都是值得研究的领域。

64 排CT的数据量就是16 排的4-5 倍,宽大的探测器又必定带来更为庞大的数据流,对计算机平台支持提出了更快更便捷的要求。

目前的硬件和软件技术能在4Omm 平台上做到80mm 的功能灌注范围,并已经有了初步的临床成果。

速度:更快的扫速度
现在西门子公司采用 2 个球管同时采集来提高心脏的时间分辨率,这也是一种方法。

而纵观所有技术,电子束EBCT是最快冻结心脏运动的扫描仪,其真正的成像速度为33-5Oms 。

精度:更高的分辨率
图像分辨率直接影响诊断的准确性,高精度图像对显示细小病变,冠脉支架内内膜再生,易损型冠脉粥样斑块的判断等非常重要。

整个影像成像链上每一个因素都会直接影响图像分辨率,探测器单元的大小仅仅是其中因素之一,球管的焦点大小,重建算法也是直接影响图像分辨率的重要要素。

此外,射线量的增加可以帮助提高图像的精度,但分辨率的提高不能以增加患者的受线量为代价。

国内外著名厂商的CT机
国外的著名厂商有:
Toshiba(东芝)
Siemens(西门子)
Philips(飞利浦)
GE(通用电气)
国内知名厂商有:
东软(中国沈阳)
Siemens(西门子)
此图为世界首台4D螺旋CT-SOMATOM Definition AS
(西门子公司最新产品)
此设备应用的尖端技术有:
1、非对称屏蔽采集系统
2、3D容积反投影重建技术
3、SOMATOMDefinitionAS全期相CTA血流动力
4、多时相器官功能分析
5、全期血管成
Toshiba(东芝)
最新CT
此图为东芝医疗系统最新开发出配备有256列检测器的X线CT 上图的设备装有X线CT装置是使X线高速旋转来照射患者,由此获取患者身体断面图像的装置。

过去只配备1列用于检测X线的检测器,此设备配备多列检测器的“多层螺旋CT(Multislice-CT)”装置。

它配备多列检测器可一次获取更多的图像,能够获得检查范围大、检查时间短、减少曝光量的效果。

目前达到实用水平的是最大可配备64列检测器的装置。

Philips(飞利浦)
iCT 256 层螺旋CT (Brilliance iCT)
上图设备应用的尖端技术:
0.27 秒超高速扫描运用高科技的空气轴承技术
8厘米超宽探测器
超高分辨率成像空间分辨率达到24LP/cm,专利的技术提供目前业内最高的1024 重建矩阵分辨率,解析度较以往提高4倍。

低辐射剂量Brilliance iCT 采用高速数据转换集成芯片THAC2,降低影像链中电子噪声,较普通模数转换系统较少86% 的噪声,进一步减少X线的初始剂量,减低扫描对病人的辐射损伤
GE(通用电气)
上图为美国GE 64排螺旋CT
该CT机的优点在于:
该机可完成身体各部位的平扫,平扫可分为常规扫描和螺旋扫描。

薄层(3mm 下)后,通过影像工作站可以进行三维成像操作,血管成像操作及仿真内窥镜操作,提供多方面的诊断依据。

其具有分辨率高、影像清晰、能发现微小病变;
扫描速度快、适合体部及危重病人的检查;可以3D重建、仿真内窥镜、可为临床提供无创性检查和辅助诊断;
激光像机,明室洗像出片速度快。

在当今世界CT 领域达到较高水平
国内东软(中国沈阳)
----填补中国CT制造业的空白
取得的成就:
新双排螺旋CT使用2×10毫米探测器,实现了真正的快速双层扫描。

其专业化的软硬件设计,使这一产品达到了亚秒级扫描、亚毫米层厚、亚秒级重建的“三亚”级性能,不但提高了扫描分辨率,而且使三维图像和断层图像更为清晰。

东软的成就:
在20世纪90年代以前,我国各级医疗机构使用的CT机全是进口设备。

1998年,我国自主开发的首台国产医用CT扫描机问世,打破了国外公司在我国市场上的垄断,使中国成为继美国、德国、日本之后世界上第4个能够生产CT机的国家。

结束语:
在学习过程中我发现:医学影像技术的发展日新月异,更精准的设备给医生带来了更大的便利,也给患者带来了福音。

同时也深感国内技术设备与国外先进技术有较大的差距,我们要加紧医学科技进步的步伐,追赶世界潮流,进而走在世界的前列。

参考文献
【1】中国临床医学影像杂志
【2】临床仿真影像学 . 北京:人民卫生出版社,2002
【3】CT理论与应用研究。

相关文档
最新文档