CBCT简介
CBCT操作规程

CBCT操作规程一、CBCT设备概述CBCT(锥形束CT)是一种新型的数字化三维成像设备,它通过使用射线束和探测器以不同角度围绕患者头部进行旋转,从而获取头颅及颌面部的高分辨率三维图像。
CBCT广泛应用于牙科、口腔颌面外科、种植牙学、正畸学等领域。
二、操作人员要求1.操作CBCT设备的人员必须是具备相关牙科专业知识和技能的医务人员。
2.操作人员必须熟悉CBCT设备的操作原理、工作流程和技术规范。
三、设备准备1.确保CBCT设备的状况良好,无任何外部损坏。
2.检查射线和探测器,确保其正常工作。
3.调整扫描区域和参数,根据患者的需求和具体情况设置合适的扫描参数。
四、患者准备1.向患者解释CBCT扫描的目的、过程和可能的风险。
2.让患者配戴适当的保护器具,如铅餐巾、铅眼镜等。
3.需要明确患者的医疗史和过敏史,以免发生不良反应。
五、操作步骤1.请患者坐稳并正确调整头部位置。
2.操作人员通过触摸屏选择相应的扫描模式,如全景、正面面片、侧面片等。
3.根据既定的扫描参数,选择适当的区域进行扫描。
4.开始扫描后,确保机器正常运行并观察图像质量。
5.扫描完成后,关闭设备并将图像数据保存到系统中。
六、风险控制1.最大限度地降低患者和操作人员的辐射暴露,确保使用辐射剂量符合国家标准。
2.对于儿童、孕妇和敏感人群,应特别注意辐射剂量的限制。
3.尽量避免多次重复扫描,以避免不必要的辐射暴露。
4.确保CBCT设备的正常维护和定期校准,以保证图像质量和操作安全。
七、图像解读与报告书写1.通过专业软件,对CBCT图像进行解读和分析。
2.结合临床实际情况,撰写详细、准确的图像报告。
3.将图像报告及时传达给临床医生,以协助临床诊断和治疗。
八、操作文件管理1.对于每个患者的CBCT图像,操作人员应按照相关规定进行文件命名和存档。
2.要定期备份和存档图像数据,以防止数据丢失。
上述操作规程是对CBCT设备的基本操作流程和操作要求进行了总结和说明,但具体操作流程还需根据不同设备的使用手册和操作指南进行指导。
cbct的分类 -回复

cbct的分类-回复CBCT(锥形束CT,Cone Beam Computed Tomography)是一种口腔影像学技术,它采用锥形束的X射线以及旋转的检测器来生成三维的影像。
CBCT由于其低辐射剂量、高分辨率和快速成像等优点,被广泛应用于口腔诊断和治疗规划等领域。
本文将一步一步回答CBCT的分类。
第一步:介绍CBCT的基本特点CBCT是一种新兴的口腔影像学技术,其特点包括低剂量辐射、高分辨率、三维成像以及快速成像等。
与传统的CT相比,CBCT具有较小的体积、较低的剂量以及较高的空间分辨率。
由于锥形束的设计和旋转扫描的使用,CBCT可以在一个轴向旋转中获得一组薄层图像,从而实现了对被扫描物体的三维成像。
第二步:CBCT的分类根据应用领域的不同,CBCT可以分为临床CBCT和研究CBCT两大类。
其中,临床CBCT主要用于口腔医学临床实践中的诊断和治疗规划,而研究CBCT则主要用于科学研究和学术交流。
1. 临床CBCT临床CBCT是指应用于口腔医学临床实践的CBCT设备。
它可以用于多种不同的临床领域,如口腔种植、正畸、颌骨病变、颌面部创伤等。
临床CBCT 的主要特点是成像快速、空间分辨率高、适应性强以及剂量控制好等。
根据扫描范围的不同,临床CBCT可以分为全颌CBCT和局部CBCT两种。
- 全颌CBCT可以提供颌骨及其周围组织的全面的三维信息,是口腔种植领域中的常用设备。
它可以用于评估颌骨的骨量和骨密度,确定种植位置以及评估种植后的治疗效果等。
- 局部CBCT可以提供局部特定区域的详细三维信息,主要用于正畸、颌面部病变以及颌面部创伤等领域。
通过局部CBCT扫描,医生可以更准确地评估牙齿的位置、形态以及邻近的骨结构等,以制定更精确的治疗方案。
2. 研究CBCT研究CBCT是指应用于科学研究和学术交流的CBCT设备。
与临床CBCT 相比,研究CBCT的成像参数可以根据具体的研究需求进行调整,以获得更高的空间分辨率或更低的剂量。
cbct种类 -回复

cbct种类-回复CBCT(锥形束计算机断层摄影)是一种高级的3D成像技术,常被用于牙科、骨科和颅面部疾病的诊断和手术规划。
本文将一步一步回答关于CBCT的种类及其应用领域。
第一步:CBCT的基本原理和分类CBCT技术是通过将具有扁平而宽阔的锥形束X射线通过被检测物体(例如患者的头部或颞颌关节)来实现成像的。
相对于传统的医学影像技术如X射线、CT扫描或MRI,CBCT具有更高的空间分辨率和对组织结构的深度分辨能力。
根据应用领域和成像体部位的不同,CBCT可以分为以下几类:1. 牙科CBCT:这是应用最广泛的CBCT类型。
牙科CBCT主要用于口腔领域,如矫正、种植、根管治疗和多领域牙槽骨等。
它可以提供高分辨率的骨密度和牙齿结构图像,有助于医生在治疗前做出准确的诊断和规划。
2. 颅面部CBCT:这种CBCT主要用于颅面部疾病的诊断和规划。
它可以提供详细的颅骨、面部骨骼和软组织的3D图像,有助于医生评估颅面部骨骼的畸形、骨折和肿瘤等。
此外,颅面部CBCT还可用于口腔颌面部手术的规划,如颌骨整复术和颖下手术。
3. 骨科CBCT:骨科CBCT主要用于骨骼系统的诊断和规划。
它可以提供高分辨率的骨骼图像,有助于医生检测骨折、畸形、关节炎和骨肿瘤等骨骼疾病。
骨科CBCT在骨科手术的前期规划中发挥着重要作用,如关节置换术、骨重建术和椎体成形术。
第二步:CBCT在牙科领域的应用牙科CBCT是最常见的CBCT应用之一。
它在牙齿和颌骨结构的诊断和治疗规划中起着关键作用。
以下是牙科CBCT的应用领域:1. 种植导引:牙科CBCT可以提供患者口腔颌面部的详细图像,有助于医生在种植牙齿前准确评估患者的骨质状况和种植位置。
这有助于确保种植牙齿的稳定性和成功率。
2. 正畸治疗:通过牙科CBCT,医生可以获取患者颌骨的三维图像,有助于评估齿槽关系和颌骨畸形,从而制定个性化的正畸治疗计划。
3. 根管治疗:牙科CBCT可以提供对根管系统的高分辨率图像,有助于发现和评估根管内的感染、根尖周病变和根管治疗的效果。
cbct注意事项

cbct注意事项CBCT注意事项CBCT(锥形束CT)是一种三维成像技术,广泛应用于口腔领域的临床诊断和治疗中。
使用CBCT前,我们需要了解一些注意事项,以保证患者的安全和准确的成像结果。
CBCT成像前需要进行患者的临床评估。
医生需要了解患者的病史、过敏史以及任何与成像相关的特殊情况,例如患者是否怀孕、是否有心脏起搏器等。
这些信息对于选择合适的成像参数和保证患者的安全至关重要。
CBCT成像需要患者的合作。
患者需要按照医生的指示正确摆放头部,并保持不动。
在成像过程中,患者需要屏住呼吸,以避免成像结果的模糊或伪影。
因此,患者需要在成像前接受相应的指导和训练,以确保成像的准确性。
第三,CBCT成像需要注意剂量控制。
与传统的CT相比,CBCT的辐射剂量较低,但仍然需要在合理范围内控制。
医生应根据患者的具体情况选择合适的成像参数和扫描范围,以最大程度地减少辐射剂量。
此外,医生还需要遵循国家和地区的辐射安全标准,确保患者的辐射暴露在可接受的范围内。
第四,CBCT成像需要正确的设备设置。
在进行CBCT之前,医生需要检查设备的工作状态和成像质量。
确保设备的稳定性和准确性对于获得可靠的成像结果至关重要。
此外,医生还需要根据成像需要选择合适的采集参数和图像重建算法,以获得清晰和准确的图像。
第五,CBCT成像后需要正确的图像解读。
医生需要对CBCT图像进行仔细的解读和分析,以确保准确的临床诊断。
在图像解读过程中,医生需要注意各种口腔疾病的特征和表现,以及与周围结构的关系。
此外,医生还需要结合患者的临床症状和其他检查结果,进行综合分析,做出准确的诊断和治疗计划。
CBCT成像是一种重要的口腔领域的临床工具,但在使用之前需要注意一些事项。
医生需要对患者进行全面的评估和指导,保证患者的安全和成像的准确性。
同时,医生还需要掌握正确的设备设置和图像解读技巧,以提供准确的临床诊断和治疗。
通过正确使用CBCT技术,我们可以提高口腔领域的诊断和治疗水平,为患者提供更好的医疗服务。
CBCT在口腔医学中的应用课件医学课件

02
CBCT在口腔医学中的应 用
口腔疾病的诊断与治疗
口腔疾病的诊断
CBCT可以清晰地显示牙齿、牙周组织、颌骨等结构,对于龋齿、牙周炎、颌 骨囊肿等口腔疾病的诊断具有重要意义。
口腔疾病的治疗
核医学成像技术能够提供功能信息,与CBCT的结构信息相结合,有助于早期发现和评估 口腔疾病。
05
总结与展望
CBCT在口腔医学中的应用价值与贡献
CBCT技术能够提供高分辨率的 口腔影像学资料,帮助医生更好 地了解患者的口腔状况,制定更
加精准的诊断和治疗方案。
CBCT技术在口腔种植、口腔外 科、口腔修复等领域具有广泛的 应用价值,能够提高手术精度、 减少并发症、改善患者预后。
01
02
03
拓展应用范围
进一步研究和探索CBCT 在口腔医学各个领域的应 用,如口腔种植、口腔颌 面部肿瘤、牙周病等。
优化扫描方案
根据不同疾病和病变的特 点,制定个性化的CBCT 扫描方案,以提高诊断的 准确性和效率。
结合其他检查技术
将CBCT与其他医学影像 技术如MRI、PET等相结 合,形成更为全面的影像 学评估体系。
CBCT技术还能够辅助学生进行 口腔医学学习,提高学习效果和
临床实践能力。
未来发展趋势与挑战
随着技术的不断进步,CBCT 的图像质量和精度将进一步提 高,能够更好地满足口腔医学 的需求。
未来,CBCT技术将进一步向 便携化、低成本化方向发展, 有望为更多患者提供更好的口 腔医疗服务。
然而,CBCT技术的辐射剂量 和安全性问题也需要引起关注 ,需要进一步研究和探讨。
cbct种类

cbct种类
CBCT的种类包括:
1. 牙科CBCT:专为牙科诊断和治疗设计的三维影像设备,可获得牙颌和颅面组织的清晰图像,为口腔颌面部疾病的诊断和治疗提供有力支持。
2. 颌面外科CBCT:用于颌面外科手术前后的诊断和治疗,可获得颌面软组织和骨组织的清晰图像,为颌面外科手术提供重要参考。
3. 牙颌畸形的早期诊断与干预治疗:可用于判断乳牙期、替牙期及恒牙期牙颌的发育状态,进行早期干预治疗,预防和阻断牙颌畸形的发生发展。
4. 口腔种植:可用于口腔种植术前评估、种植体植入和修复设计等,提高种植手术的准确性和成功率。
5. 口腔颌面部肿瘤、囊肿等病变的影像学检查:可用于口腔颌面部肿瘤、囊肿等病变的影像学检查,为临床诊断和治疗提供依据。
6. 颞下颌关节紊乱病的诊断和治疗:可用于颞下颌关节紊乱病的诊断和治疗,明确关节紊乱的程度和范围,为制定治疗方案提供依据。
此外,还有适用于儿童的专用CBCT设备,可用于儿童口腔疾病的早期诊断和治疗。
CBCT的名词解释

CBCT的名词解释CBCT是一种计算机体层成像技术,全称为锥形束计算机体层成像(Cone Beam Computed Tomography)。
它是一种先进的医学成像技术,通过旋转的X射线束扫描目标区域来生成准三维的图像。
CBCT广泛应用于牙科、耳鼻喉科、颅面部影像学等领域,为医生提供了高分辨率的解剖结构信息,协助诊断和治疗。
一、CBCT的原理和技术特点CBCT的成像原理类似于传统的CT扫描技术,但有一定的区别。
CBCT使用的是锥形束,因此可以更加准确地还原立体结构的细节。
与传统CT扫描相比,CBCT的成像时间更短,辐射剂量更低,成本也较低。
这使得CBCT成为一种可行的医疗影像选择。
CBCT的技术特点主要有以下几点:1. 高分辨率成像:CBCT在成像过程中可以提供高分辨率的图像,使医生能够更清晰地观察和分析目标区域的细节结构。
这对于复杂的手术和诊断具有重要意义。
2. 三维重建:CBCT可以将多个二维投影成像进行处理,生成具有准确位置和形态的三维重建图像。
这种准确无歧义的图像有助于医生进行准确的手术规划和诊断。
3. 全景成像:CBCT可以实现全景成像,即一次扫描就可以得到目标区域的全景图像。
这使得医生能够在单个图像上获得整个解剖结构的信息,从而更全面地了解患者的病情。
二、CBCT在牙科领域的应用CBCT在牙科领域的应用非常广泛。
它为牙科医生提供了更详细的牙齿和颌面部的解剖结构信息,有助于诊断和治疗各种疾病。
1. 牙种植术前评估:CBCT可以提供三维的骨量和骨密度信息,帮助医生确定是否适合进行种植手术。
此外,CBCT还可以评估患者的牙根形态和周围组织的情况,为手术方案的制定提供参考。
2. 牙槽窦疾病的诊断:CBCT对于牙槽窦疾病的诊断非常有帮助。
通过CBCT 图像,医生可以观察到牙槽窦的解剖结构,确诊窦腔炎、囊肿等疾病,并为手术治疗提供准确的定位和规划。
3. 牙根吸收和牙齿移动的评估:CBCT可以准确评估牙根吸收和牙齿移动的情况。
cbct辐射

cbct辐射
CBCT辐射是指锥形束CT(Cone Beam Computed Tomography)在扫描过程中产生的辐射。
CBCT是一种用于成像和诊断的三
维放射线技术,它使用锥形束以圆周运动的形式绕患者头部或其他身体部位旋转拍摄多个X射线图像,然后通过计算方法
生成三维图像。
CBCT辐射的大小取决于多个因素,包括扫描的时间、扫描的
区域以及所用的设备技术等。
与传统CT相比,CBCT辐射剂
量较小,但仍然存在辐射风险。
因此,在进行CBCT扫描时,医生和技术人员应该根据临床需要来权衡辐射风险和获益,并采取适当的防护措施,如使用适当的屏蔽和限制扫描时间等。
此外,个人接受CBCT扫描时应尽量减少重复扫描,避免多
次受到辐射的累积效应。
同时,患者还应咨询医生,了解扫描所涉及的辐射剂量和风险,并遵守医生的建议和指导。
总的来说,CBCT辐射是一种医学影像技术中常见的辐射源。
尽管其辐射剂量相对较小,但仍需谨慎使用,并采取适当的防护和监测措施,以确保辐射的最小化和患者的安全。
- 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、"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、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)。
Cone beam(锥形束)CT是当今口腔头颅影像设备中最有前途和实用性的设备。
Cone beam (锥形束)CT的应用给口腔及头颅部临床领域中的诊断和治疗带来了革命性的变化。
美国ADA预计在今后五年内全球至少有10万台以上的市场。
Cone beam CT,顾名思义是锥形束投照计算机重组断层影像设备,其原理是X线发生器以较低的射线量(通常球管电流在10毫安左右)围绕投照体做环形DR(数字式投照)。
然后将围绕投照体多次(180次-360次,依产品不同而异)数字投照后“交集”中所获得的数据在计算机中“重组,reconstruction”后进而获得三维图像。
CBCT获取数据的投照原理和传统扇形扫描CT(见下图B)是完全不同的,而后期计算机重组的算法原理有类似之处。
CBCT与体层CT(螺旋CT)的最大区别在于体层CT的投影数据是一维的,重建后的图像数据是二维的,重组的三维图像是连续多个二维切片堆积而成的,其图像金属伪影较重。
而CBCT的投影数据是二维的,重建后直接得到三维图像。
从他们的成像结构看,CBCT用三维锥形束X线扫描代替体层CT的二维扇形束扫描;与此相对应,CBCT采用一种二维面状探测器来代替体层CT的线状探测器。
显然,CBCT采用锥形束X线扫描可以显著提高X线的利用率,只需旋转360度即可获取重建所需的全部原始数据,而且用面状探测器采集投影数据可以加速数据的采集速度;CBCT所具有的另一个优势就是很高的各向同性空间分辨力。
Cone beam (锥形束)CT与传统扇形扫CT相比,具有如下优点:1. 射线量极低相比传统多排螺旋CT,NewTom锥形束CT一次投照只相当于传统CT的1/30-1/40放射量, 仅相当于4次数字化曲面断层投照放射量。
——一份美国的研究报告指出,一张CBCT的剂量(36.9uSv)仅相当于一套全口根尖片的剂量(大约13-100uSv)。
口腔正畸科的患者多为儿童,而儿童射线吸收能力是成人的10倍。
在患者多为儿童的正畸治疗领域,辐射极低的CBCT相比于传统CT无疑具有极大的优势。
同时,口腔科利用本科所拥有的CBCT对儿童气道通气障碍的早期诊断可使大部分儿童咬合畸形得到及时救治。
2. 应用范围极其广泛NewTom 12英寸锥形束CT可广泛应用于口腔颌面外科,正畸科,正颌外科,种植科,牙体科,颞下颌关节科及耳鼻喉科等。
传统CT虽然有一些口腔软件可选择,但费用高而且不及CBCT专用口腔软件更加人性化。
口腔专科医院和装备了大视野锥形束CT的综合医院口腔科,可以在较短的时间内,使种植,根管(牙体),正畸,正颌,外科,牙周等领域有一个较快的发展。
3. 口腔科应用更加方便从CBCT以往客户(如北京301医院)的经验来看,传统CT虽然可以获得口腔科所需的大部分头颅3D图像,但在视野选择,图像合成等口腔专业所需个性化图像生成方面,口腔科本身所拥有的CBCT有着无法比拟的优势。
——许多研究机构对比了CBCT和全身CT(包括螺旋CT和多层CT)对口腔颌面部结构的成像效果,结果表明,CBCT的空间分辨率高,CBCT对于高分辨率区域,如下颌骨,下颌神经管,颞下颌关节解剖结构的成像质量更好。
CBCT的三维成像和多方向层面成像特点也有助于对口腔颌面部疾病诊断。
和传统CT相比,CBCT 不仅大大减少了曝光辐射剂量,其数据更可在初次重建获得的轴位图像上进行多向、多层面重建及曲面体层重建或三维重建。
CBCT的序列纵断面重建,可以清楚地显示上、下颌弓呈正交垂直关系的纵断面影像,是口腔颌面部CT(口腔CBCT)不同于其他通用CT的特色重建序列。
另外,三维重建图像还允许任意角度旋转观察,任意选择重建范围。
在三维重建图像上通过调节窗可将部分骨组织去除,只留下密度较高的牙齿图像。
再辅以轴位和其他层面图像可以精确地了解埋伏牙的形态、位置、与邻牙的关系以及邻牙有无位移或根吸收等。
因此,CBCT 检查可为临床医生做进一步治疗设计或术前入路选择提供准确的信息。
所以说,CBCT的使用可以大大提高口腔科的科研和临床水平。
另外,由于低端螺旋CT扫描时间较长,曝光时间相对较高,对于不危及生命而应根据临床需要多次投照的正畸和种植治疗的口腔患者来说,在矫治及种植前或治疗中对他们进行多次螺旋CT检查也有悖于医学伦理,而且其相对昂贵的价格也使患者难以接受。
而放射量极低使用方便的口腔锥形束CT可使口腔科特有的,在种植,牙体,正畸治疗时往往需多次投照的三维影像诊断大为方便和安全。
4. 在轴向位有更清晰的图像锥形束CT的成像原理决定了其在矢状位投照时获得的图像信息相比扇扫多排螺旋CT更多,因而能获得更准确地矢状位断层图像,特别是口腔领域中常用的硬组织图像。
最常用的传统螺旋CT技术,是通过多层扫描后对所获得的一系列轴向断层图像进行三维叠加重建,相对而言,其所获得图像的纵向分辨率较低,比较容易产生阶梯状伪影,图像质量不够细腻。
因此,传统螺旋CT技术在病变集中于头颅中下部,组织结构测量多以毫米计量的口腔正畸、种植及牙体学领域的应用受到一定限制。
CBCT由于可以一次扫描多层组织,因而大大提高了获取数据的速度和X线的利用率,其一般扫描投照时间为20秒左右,放射剂量比传统CT降低约15-20倍;同时也使重建出的容积图像的轴向分辨率得到很大提高,其物理层厚可低至0.1毫米;这也大大降低了CBCT扫描的成本。
因此,空间分辨率高(0.1mm),数据采集时间短(10多秒),曝光剂量小(降低至20-30倍),拍摄成本低等优点的CBCT系统的出现,为颅面部三维重建影像在口腔正畸领域的广泛应用提供了新的可能。
NewTom CBCT能获得最低0.1毫米的真实数据断层图像(而非计算模拟处理数据图像),并且图像重建层厚在扫描之后可根据临床需要任意设定。
而传统多排CT一般最低扫描断层厚度只能达到0.5-0.6毫米(造价近2000万的64排螺旋CT扫描层厚可达到0.325毫米),而且必须在操作扫描前提前设定扫描层厚。
5. 可作为口腔常规检查手段CBCT因其相对的低费用,低放射量(NewTom 产品射线量只及传统CT放射量的1/30-40),已经具备了其作为口腔常规影像检查的条件。
其更短的扫描时间,更低的辐射量,更高的空间分辨率及更低的扫描成本,也第一次使正畸医生将三维颅颌面影像作为常规检查诊断设计资料成为可能。
这也从深度及广度上大大拓展了正畸领域的科学研究内容。
在北美及欧洲的一些国家,口腔医生为规避日益增加的患者法律诉讼,已经要求患者在接受治疗前进行上下颌(大视野机型可一次完成扫描)的CBCT投照以获取病人三维影像信息作为今后患者治疗后的原始档案。
而这对于费用高昂,辐射量大,主要服务于全身检查的传统螺旋CT 显然不适用。
6. 使用操作简单通常说来,锥形束CT口腔技术人员或普通放射人员都可操作,而不像传统CT操作需要专业人员持有上岗证。
头颅锥形束CT软件的特殊设计也使口腔专业人员使用起来更加方便,口腔专业人员完全可以按自己的意愿随意获取自己想要的口腔3D图像。
7. 购买费用相对低廉以NewTom 12英寸锥形束CT(可投照全头颅,重组20cm直径*22cm高的3D 图像)为例,购买价格为人民币三百多万,可扫描重建层厚薄至0.1毫米的三维图像。
成像高度能涵盖大部分国人面颊正畸所需长度的九英寸NewTom锥形束CT售价仅二百多万。
而扫描重建能达到0.325毫米层厚的64排螺旋CT需要两千万左右。
8. 维护费用低廉仍以NewTom 12英寸锥形束CT(可投照全头颅)为例,全年所有项目保修合同费用为九万人民币(优质保修合同)。
而传统16排螺旋CT不含球管保修一年要三十万左右。
二者相差极大。
Cone beam (锥形束)CT的局限:1. 投照重组图像中低密度分辨率不够,对部分软组织解剖结构特别是软组织病变显像不如多排螺旋CT清晰。
2. 全身锥形束CT的技术应用未突破。
CBCT最好的几个品牌是意大利的NewTom,日本森田,美国Icat, 芬兰的普兰梅卡。
接着是韩国E-woo, 柯达,朝日等。
德国西诺德相对是最差的现在国内市场上CBCT是一大热门,厂家也很多。
按产品类型从市场占有率进行排名:大视野:韩国vatech、美国i-Cat、美国Carestream中视野:意大利NewTom、韩国Vatech、美国i-Cat小视野:韩国Vatech、芬兰Planmeca、美国Carestream其他品牌正在办理注册证,估计要2012年才能上市日本森田Morita设备不错,就是国内推广力度和服务网络都不太给力,销量很少。
Cone beam(锥形束)CT——21世纪口腔医师的影像诊断利器随着全球患者对医疗射线越来越敏感的趋势,除去很多没有传统CT设备的口腔医院和部分耳鼻喉专科医院已购买之外,相当多已经装备多排螺旋CT的综合医院口腔科也着手引进CBCT。
Cone beam(锥形束)CT是当今口腔头颅影像设备中最有前途和实用性的设备。
Cone beam (锥形束)CT 的应用给口腔及头颅部临床领域中的诊断和治疗带来了革命性的变化。
美国ADA预计在今后五年内全球至少有10万台以上的市场。
Cone beam CT,顾名思义是锥形束投照计算机重组断层影像设备(见下图A),其原理是X线发生器以较低的射线量(通常球管电流在10毫安左右)围绕投照体做环形DR(数字式投照)。
然后将围绕投照体多次(180次-360次,依产品不同而异)数字投照后“交集”中所获得的数据在计算机中“重组,reconstruction”后进而获得三维图像。
CBCT获取数据的投照原理和传统扇形扫描CT(见下图B)是完全不同的,而后期计算机重组的算法原理有类似之处。
CBCT与体层CT(螺旋CT)的最大区别在于体层CT的投影数据是一维的,重建后的图像数据是二维的,重组的三维图像是连续多个二维切片堆积而成的,其图像金属伪影较重。
而CBCT的投影数据是二维的,重建后直接得到三维图像。
从他们的成像结构看,CBCT用三维锥形束X线扫描代替体层CT的二维扇形束扫描(如图);与此相对应,CBCT采用一种二维面状探测器来代替体层CT的线状探测器(如图)。
显然,CBCT 采用锥形束X线扫描可以显著提高X线的利用率,只需旋转360度即可获取重建所需的全部原始数据,而且用面状探测器采集投影数据可以加速数据的采集速度;CBCT所具有的另一个优势就是很高的各向同性空间分辨力。
传统螺旋CT存在:1.X线辐射量大,对于口腔正畸,种植等需多次投照重复进行检查的病例,不符合“医疗照射正当化”原则;2.CT图像质量及准确性易受例如螺距(螺旋CT),层厚等多种因素影响;3.图像重建操作相对复杂,须由经过专业影像培训的人员实施,在一定程度上造成医学影像与口腔临床诊断脱节;4.经济成本高,患者花费增加。