第八章 CT图像质量

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CT各项质量控制指标

CT各项质量控制指标

CT各项质量控制指标引言概述CT(计算机断层扫描)是一种医学影像技术,广泛应用于临床诊断和治疗过程中。

为了确保CT图像质量和诊断准确性,需要进行各项质量控制措施。

本文将详细介绍CT各项质量控制指标,以帮助读者更好地了解和应用这些指标。

一、图像质量指标1.1 分辨率分辨率是指CT图像中能够分辨出的最小物体的大小。

分辨率越高,图像中细小结构的显示效果越好。

常用的分辨率指标有空间分辨率和对比度分辨率。

空间分辨率是指能够分辨出的最小物体的尺寸,而对比度分辨率是指能够分辨出的最小对比度差异。

1.2 噪声噪声是CT图像中的随机波动,对图像质量有着重要影响。

噪声水平越低,图像的清晰度和对比度越高。

常用的噪声指标有标准差和信噪比。

标准差是噪声的统计量,反映了图像中像素值的变异程度。

信噪比是噪声与图像信号的比值,用于评估图像的清晰度。

1.3 灰度准确性灰度准确性是指CT图像中像素值与物体的线性关系程度。

灰度准确性越高,图像中不同组织的对比度越明显。

常用的灰度准确性指标有线性灰度值误差和灰度非均匀性。

线性灰度值误差是指图像中像素值与物体真实灰度值之间的差异,而灰度非均匀性是指图像中不同区域的灰度分布差异。

二、剂量控制指标2.1 辐射剂量辐射剂量是指CT扫描过程中患者所接受的辐射量。

辐射剂量越低,患者的辐射风险越小。

常用的剂量控制指标有剂量指数(CTDI)和剂量效率指数(DLP)。

CTDI是指CT扫描过程中单位长度组织所接受的平均辐射剂量,而DLP是指CT扫描过程中患者所接受的总辐射剂量。

2.2 剂量均匀性剂量均匀性是指CT扫描过程中不同区域的辐射剂量差异。

剂量均匀性越高,患者的辐射剂量分布越均匀。

常用的剂量均匀性指标有剂量偏差和剂量不均匀系数。

剂量偏差是指CT扫描过程中实际剂量与设定剂量之间的差异,而剂量不均匀系数是指不同区域的剂量分布差异。

2.3 剂量监测剂量监测是指对CT扫描过程中的辐射剂量进行实时监测和记录。

CT图像质量及其影响因素.

CT图像质量及其影响因素.
• 高对比度分辨力:物体与匀质环境 的X 线线性衰减系数差别的相对值 大于l0%时,CT 图像能分辩该物体 的能力。
• 低对比度分辨力:物体与匀质环境 的X 线线性衰减系数差别的相对值 小于1%时,CT图像能分辩该物体 的能力。
• (四)空间分辨力
• 空间分辨力是指CT 图像能分辨断层 面上相邻两点的能力,常用能分辨两 个点间的最小距离来表示,普通CT 图像的空间分辨力约为1~2mm。
• CT 图像的空间分辨力主要决定于检 测器的有效受照宽度、有效受照高度 的大小,或者说取决于后准直器的准 直孔径。检测器的有效受照宽度基本 上决定了在体层上的横向空间分辨力; 而检测器内的有效受照宽度决定了层 厚,也就基本决定了沿体层轴向上的 纵向空间分辨力。
• 传统的空间分辨力检测方法是选用一个带有不同孔径的高 密度体模测试。还有许多方法来评价CT 扫描装置的空间分 辨力,比较有代表性的是MTF。调制传递函数:测试卡调 制对比度随着单位距离内的条纹数多少而成的函数关系变 化。
• (五)噪声
• 在CT 成像过程中的噪声主要有X 线量子噪 声、电气元件及测量系统形成的噪声以及 重建算法等造成的噪声等。
• 1.概念 通常用在一特定观察区域中的CT 值的标准偏差来描述噪声的大小,它是围 绕此区域的平均CT 值的上下变化的定量值。
• 利用标准偏差可以衡量成像系统总体的噪 声水平。在多种图像噪声中,X 线的量子噪 声占的比重最大。X 线的量子噪声与X 线剂 量大小、采用的过滤方法、体层厚度、物 体对X 线的衰减及检测器的检测能力等有关。
第六节 CT 图像质量
• 一、CT 图像质量评价指标
二、成像参数对CT 图像质量的影响
• (一)扫描时间和扫描周期 • 1.扫描时间 指完成某体层面数据采集X 线束扫描所需要的时间。目

CT各项质量控制指标

CT各项质量控制指标

CT各项质量控制指标CT(计算机断层扫描)是一种常用的医学影像检查技术,用于观察人体内部结构,诊断疾病和评估治疗效果。

为了确保CT检查结果的准确性和可靠性,需要进行一系列的质量控制措施。

本文将详细介绍CT各项质量控制指标及其标准要求。

1. 图像质量指标1.1 像素值准确性:CT图像的像素值应与实际物理值相符合,误差应控制在±10 HU以内。

1.2 空间分辨率:CT图像应具有良好的空间分辨率,能够清晰显示细小的结构。

常用的空间分辨率指标有MTF(Modulation Transfer Function)和PSF(Point Spread Function),其值应满足相关标准要求。

1.3 噪声水平:CT图像的噪声水平应尽量低,以提高图像的信噪比。

噪声水平可通过测量感兴趣区域(ROI)内的标准偏差来评估,标准偏差应控制在一定范围内。

1.4 对比度:CT图像的对比度应适中,能够清晰显示不同组织和病变。

对比度可通过测量感兴趣区域内不同组织的均值差异来评估,均值差异应达到一定的标准。

2. 辐射剂量指标2.1 剂量均匀性:CT扫描过程中,剂量应均匀分布在感兴趣区域内,避免剂量过高或过低的情况发生。

剂量均匀性可通过测量感兴趣区域内的剂量标准偏差来评估,标准偏差应控制在一定范围内。

2.2 剂量效率:CT扫描应尽量减少辐射剂量,以保护患者的健康。

剂量效率可通过计算CT剂量指数(CTDI)和剂量长度积(DLP)来评估,其值应满足相关标准要求。

2.3 重复性:CT扫描的剂量应具有良好的重复性,即在相同条件下进行多次扫描,剂量值应保持一致。

重复性可通过测量不同时间点的剂量值来评估,剂量差异应控制在一定范围内。

3. 设备性能指标3.1 稳定性:CT设备应具有良好的稳定性,即在相同条件下进行多次扫描,图像质量和剂量应保持一致。

稳定性可通过测量不同时间点的图像质量和剂量来评估,差异应控制在一定范围内。

3.2 线性度:CT设备应具有良好的线性响应特性,即剂量与像素值之间应呈线性关系。

CT各项质量控制指标

CT各项质量控制指标

CT各项质量控制指标引言概述:CT(Computed Tomography)是一种医学影像技术,通过对人体进行多次X射线扫描,然后利用计算机重建成层面图像,用于诊断和治疗。

为了确保CT图像的质量和准确性,各项质量控制指标非常重要。

本文将从五个大点来详细阐述CT各项质量控制指标。

正文内容:1. CT图像质量控制指标1.1 空间分辨率- 空间分辨率是指CT图像中能够分辨出的最小物体的大小。

- 空间分辨率的提高可以更好地显示细小病变,提高诊断准确性。

1.2 对比度分辨率- 对比度分辨率是指CT图像中能够分辨出的最小对比度差异。

- 对比度分辨率的提高可以更好地显示组织结构的差异,有助于病变的检测和诊断。

1.3 噪声- 噪声是CT图像中不希望出现的随机波动。

- 控制噪声可以提高图像的质量,减少对病变的误判。

1.4 灵敏度- 灵敏度是指CT设备对射线的敏感程度。

- 高灵敏度可以获得更清晰的图像,提高诊断的准确性。

2. CT设备质量控制指标2.1 剂量控制- 剂量控制是指对CT扫描过程中的辐射剂量进行控制。

- 合理的剂量控制可以保证患者的安全,减少辐射对人体的损伤。

2.2 几何精度- 几何精度是指CT设备在空间坐标和尺寸方面的准确性。

- 几何精度的提高可以保证图像的准确性和可比性。

2.3 稳定性- 稳定性是指CT设备在长时间使用过程中的性能稳定性。

- 稳定性的保持可以确保CT图像的一致性和可靠性。

3. CT图像重建质量控制指标3.1 重建算法- 重建算法是指CT图像从原始数据到最终图像的计算过程。

- 合理的重建算法可以提高图像的分辨率和减少伪影。

3.2 伪影- 伪影是指CT图像中不真实的结构或图像失真。

- 控制伪影可以提高图像的质量,减少对病变的误判。

3.3 空间分辨率- 空间分辨率是指重建图像中能够分辨出的最小物体的大小。

- 提高空间分辨率可以更好地显示细小病变,提高诊断准确性。

4. CT图像质量评估指标4.1 人眼评估- 人眼评估是指医生通过直观观察CT图像来评估其质量。

现代无损检测技术第8章:工业CT检测技术

现代无损检测技术第8章:工业CT检测技术

一束γ射线穿过均匀物质的衰减情况第一代CT扫描方式第二代CT扫描方式第三代CT扫描方式第四代CT扫描方式一.工业CT检测原理(2)扫描方式第五代CT是一种多源多探测器;用于实时检测与生产控制系统。

例如图中是一种钢管生产在线检测与控制壁厚的CT系统。

源与探测器按120˚分布,工件与源到探测器间不作相对转动,仅有管子沿轴向的快速分层运动。

该系统是国外最新研究的一种扫描方式。

第五代CT扫描方式一.工业CT检测原理(3)基本结构由辐射源经前准直器形成一个薄的扇形射线束把被检工件所检断层全包容覆盖,射线透射工件后再经后准直器尽可能地去掉一些散射影响,使准直后的射线打到探测器阵列的各个探测器上,经探测数据采集传输电路得到了一组投影数据,如N=256(I 值),由工件转动M=256个分度数即可得到256×256个I值的数据,把此数据送至主计算机经必要的数据校正后即可按一定的图像重建算法进行图像重建。

ICT结构工作原理图(第二代扫描方式)平行束投影结构式中μ11…μij…μnn一一断面各处衰减系数(待求未知量同样可得其余方位的投影。

方程组中所有μ为待求变量,所为测得的已知常数。

只要建立关于μ的n×n个独立方程,所有μ求出并得到该矩形断面上衰减系数的二维分布,反投影法的示意图a)投影与反投影图像b)反投影累加图像扇形束数据采集的几何结构对比度――细节曲线ACTIS300工业CT系统的组成结构框图工业CT扫描射线束的几何轮廓对比度与射线能量的关系空间分辨率线对试样(25mm×38mm×38mm) 密度分辨率试样活塞的环缝CT扫描图像焊缝根部的气孔带以及焊缝中心部位有一处长条形气孔。

活塞顶缝的一幅CT扫描图像靠近内冷油道位置附近的顶缝气孔。

变速箱盖的工业CT扫描图像可清楚地看到裂纹缩孔等缺陷出飞机发动机涡轮叶片工业CT扫描图像。

CT图像质量与质量控制

CT图像质量与质量控制

扫描参数及模式对图像质产生影响:
① 球管高压(KV); ② 剂量(mAS); ③ 矩阵尺寸; ④ 断层厚度; ⑤ 卷积函数; ⑥ 投影数; ⑦ 特殊重建算法; ⑧ 扫描时间; ⑨ 扫描野尺寸; ⑩ 放大倍数;
环境条件的影响:
① 电网电压的精度及稳定性; ② 电网内阻及地线; ③ 室内温度及湿度:
( Reconstruction-Convolution & Backprojection ) ; ⑦ 图像显示—监视器和窗电路;
(Image Display-monitor & window curcuit)
安装与调试对图像质量的影响:
① X-tube的精确定位; ② X-tube的KV、mA、曝光脉冲的宽度等的精度; ③ 准直器的精度; ④ 旋转速度的精度及稳定性; ⑤ 探测器的精确定位; ⑥ 检查床运动的精度; ⑦ 扫描架倾斜角度的精度; ⑧ 各部分低压电源的精度及稳定性;
图象监视器显示出来的一幅图象实际上就是由不 同灰度(亮度)的点组成的一个显示矩阵(例如 512X512 或 1024X1024 等 ) 。 一 个 个 亮 点 被 称 之 像 素 。 显 示 矩 阵就是由不同亮度的像素点组成的。像素矩阵的像素 与扫描矩阵的体素是一一对应的。
产生一幅图象需要经过许多步骤,并需要一个由 许多部件组成的完整的扫描系统来完成这些步骤。这 些步骤简要地说就是: 1) 扫描获取数据:当扫描系统围绕被扫描的人体进行 旋转时产生X线束(被准直成扇型束或锥形束),穿 透人体衰减后被探测器接收(单排或多排),然后经过 一定的信息变换被传送到图象处理器。
二)扫描参数对CT图像质量的影响:
1.噪音和它的产生及影响:
轴向(断层)图像的CT值呈现一定的涨落。即 是说CT值仅仅是一个平均值,它可能有上下的偏差, 此偏差即为噪音。噪音会使图像质量下降。如能使 这些涨落变得更小,则图像将会有更低的噪音水平。

如何确保CT图像的质量

如何确保CT图像的质量

如何确保CT图像的质量为了确保CT设备能够获得质量较高的图像,提高临床诊断的有效性,对关键图像技术指标进行定期测验其意义作用巨大。

在CT图像质量检查过程中,应借助一些模型道具,这些模型道具在CT系统中被称作为“PHANTOM”,能够对许多和CT质量相关的性能指标进行测验,例如平均CT值、像素、噪音、断层厚度、精准度、高对比度分辨率、低对比度分辨力等。

那么怎样保证CT图像的质量呢?请在文章中寻找答案吧。

1.模型的合理应用想要保证CT图像质量,需要借助水模与分辨率测试体模,其中,水模主要为直径为30厘米表示人体模的水模、直径为20厘米表示人体头部的水模、直径为15厘米表示儿童头部的水模。

而分辨率体模主要为高对比度分辨率体模、低对比度分辨率体模。

1.噪声、平均CT值的测验把直径20厘米的水模置于扫描架中心部位,经过常规扫描,对水模重建图像进行扫描观察,依照重建后的图像,在水模中心位置设定兴趣区,规格为2-3平方米,此范围的兴趣区支持200-300万像素,随后测量平均值CT。

正常参考范围:水的平均CT值等同于0,空气CT值需达到-1000。

水的平均CT不能大于(3.24±5.00)。

测验频率保持每周1次。

1.CT值标准偏差的测验有关于CT标准差的测验,其测验方法、测验工具与上述相同,在水模的中心位置,明确一个兴趣区,大小规格为2-3平方米,同时把兴趣区处于水模中心位置,利用此种方式,对CT值标准差进行测量,还要使用CT系统的测量软件,兴趣区测量应显示CT值标准偏差,每次测量要确保测验条件与测验部位相统一。

常规参考范围:水模测试正常CT值标准偏差为2-7,事实上CT值依照兴趣区所处的剂量和重新标法存在关联性。

除此之外,CT值标准偏差和兴趣区所在位置有一定关系,例如位于水模边缘部位,标准偏差可能较小。

正常值范围:基于理论层面,标准偏差越低说明越好,但是最终取舍应按照以前测验和CT系统的运作情况,如若偏差过大,说明图像噪声升高,根本原因是扫描剂量较少,或者与成像系统的探测设备放大电路与模数转换有关,将其测验频率设定为每日1次。

CT图像质量

CT图像质量
对比度分辨率主要受像素噪声的影响
George David
Small Contrast Difference Harder to Identify in Presence of Noise
George David
George David
CT Image Noise噪声
Fluctuation of CT #’s in an image of uniform material (water)
m

c1 A
Z 43
George David
George David
Contrast Resolution
1.对比度分辨率(contrast resolution ) 是指当细节与背景之间具有低对比 度时,将一定大小的细节从背景中辨别 出来的能力。又称为密度分辨率或低对 比分辨率(low contrast resolution)
Units (HU’s)
or % contrast
George David
George David
George David
George David
George David
ALARA原则 As low as reasonable achievable
George David
层厚
Thinner slices mean
George David
层厚...
3 mm Slice
10 mm Slice
对于软组织来讲厚的层厚能提供低噪声、高密 度分辨率的图像。
George David
mAs(剂量)
在软组织研究病例中, 用高mAs来保持低噪声是非
常重要的。因为软组织比如肝脏上要观察的细节与
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(一)名词解释
1.空间分辨力
2.密度分辨力
3.噪声
4.伪影
5.有效受照宽度
6.部分容积效应
7.周围间隙现象
8.各向同性成像
(二)填空题
1.图像质量的测试方法有、、、。

2.空间分辨力又称 ,是显示、的能力。

3.层厚增加,空间分辨力 ,探测器所采集到的X线光子数会相应的,CT图像的密度分辨力也会得到相应的 ,图像的信噪比。

4.噪声分为和。

5.伪影的形状可以分为、、、等。

6.减少部分容积效应产生的伪影最有效和直接的方法是。

7.CT图像质量的评估包括、、、等。

(三)单项选择题【A1型题】
1.描述成像系统分辨率特性的重要参量是
A.NEQ、DQE
B.MTF
C.RMS、WS
D.ROC
E.SNR
2.密度分辨力又称为
A.密度函数
B.密度响应曲线
C.低对比度分辨率
D.髙对比度分辨率
E.密度可见度
3.CT图像的放射状伪影通常产生于
A.患者的自主或不自主运动
B. X线剂量不足
C.计算机处理故障
D.电路不稳定
E.被检者身体上的高密度结构或异物
4.关于CT噪声的叙述,正确的是
A.噪声的大小与扫描层厚有关
B.CT的图像质量与噪声无关
C.噪声不受X线照射剂量的影响
D.噪声与激光胶片上的曝光量有关
E.噪声是一种外界干扰因素
5.滤波反投影法的运算流程为
A.预处理-卷积-反投影
B.预处理-反投影-卷积
C.预处理-迭代-反投影
D.预处理-傅里叶变换-重建
E.预处理-傅里叶变换-反投影
6.关于散射线,叙述不正确的是
A.随管电压增大
B.与被照体厚度有关
C.照射野越大,散射线越多
D.主要来源于康普顿效应
E.对照片密度、对比度无影响
7.决定CT图像空间分辨力的主要因素是
A.扫描方式
B.有效视野
C.重建矩阵
D.显示矩阵
E.探测器的灵敏度
8.当采样间隔大于采样点大小时,叙述不正确的是
A.图像噪声增大
B.图像模糊度增加
C.采样点排列不连续
D.采样间隔小,图像的像素多
E.采样间隔小于采样点时模糊度增加
9.关于像素,叙述正确的是
A.像素数量少则像素尺寸小
B.像素越大细节越多
C.像素越小分辨力越髙
D.像素越小图像越模糊
E.像素越大图像越清晰
10.关于伪影的叙述,不正确的是
A.伪影是正常图像以外的有害影像
B.设备伪影是指机器设备所产生的伪影
C.有些伪影可以消除
D.认识伪影与消除伪影没有多大关系
E.技师在消除伪影中起着重要作用
11.关于CT图像的特点,哪项是错误的
A.CT图像系灰度图像
B.CT图像由像素按矩阵排列构成
C.像素越大,数目越多,空间分辨力越高
D.像素反映的是相应体素的X线吸收系数
E.CT图像与X线图像所示的黑白影像一致
12.关于高分辨力CT(HRCT)的描述,哪项是正确的
A.该技术可提髙空间分辨力
B.该技术可提高密度分辨力
C.所有CT机都可作HRCT
D.扫描层厚≤5mm
E.矩阵>256x256
13.CT扫描使影像诊断的范围扩大的根本原因是
A.病人接受X线量
B.密度分辨力高
C.空间分辨力高
D.显示的范围大
E.可获得冠状面、矢状面图像
14.关于CT机的主要的技术性能指标,正确的叙述是
A.重建的矩阵越大,所需的重建时间越短
B.CT机扫描机架孔径越小越好
C.硬磁盘容量大小决定着对图像数据的存储量
D.探测器的数目越多,扫描时间越长
E.X线球管的热容量越小越好
15.正确的对比度分辨力的概念是
A.对比度分辨率就是影像的对比度
B.对比度分辨率就是空间分辨力
C.单位长度内能观察到的线对数
D.能分辨最低密度差别的能力
E.对于物体空间大小的鉴别能力
16.关于CT的空间分辨率,不正确的叙述是
A.是指在高对比的情况¥—细微结构的能力
B.可通过选择不同的重建滤过函数而改变
C.由X线束的几何尺寸所决定
D.髙于普通X线检查的空间分辨率
E.受到探测器的大小、采样间隔等
17.CT图像中的伪影是指
A.被检体内不存在的假象
B.被检体以外物质的影像
C.图像中不正常的解剖影像
D.图像中密度过高或过低的影像
E.影片中图像的变形
18.对CT辐射剂量无影响的成像参数是
A.管电流量
B.扫描范围
C.螺距
D.视野
E.管电压
19.对高分辨力扫描的描述正确的是
A.可提高图像密度分辨力
B.可提高图像空间分辨力
C.扫描层厚一般为2〜3mm
D.应使用较大的扫描视野
E.采用标准重建算法
20.下面CT检查前准备工作正确的是
A.被检者可以直接进入CT扫描室
B.被检者进ACT扫描室前,必须换鞋或穿鞋套
C.CT扫描速度较快,胸、腹部被检査者,呼吸影响不大
D.胸部、腹部、盆腔被检查者,应口服1%〜2%碘水对比剂
E.由于CT扫描的kV较高,穿透力较强,金属饰物的影响不大
(四)简答题
1.简述CT图像伪影的产生因素。

2.什么是线束硬化伪影?
3.简述影响CT图像质量的因素。

4.简述重建矩阵和视野对空间分辨力的影响。

四、参考答案
(-)名词解释
1.空间分辨力:是指在密度分辨力大于10%(ACT>100HU)时,鉴别细微结构的能力,即显示最小体积病灶或结构的能力。

2.密度分辨力:是指在密度分辨力小于5%(ACT<10HU)时,分辨物体微小差别的能力。

3.噪声:是指一均匀物质扫描图像中各点之间CT值的上下波动,也可解释为图像矩阵中像素值的标准偏差。

4.伪影:是指受检体行CT扫描检查后由于一种或多种原因使图像重
建数据与物体实际衰减系数之间存在差异,或指的是受检体中根本不存在,而图像中显示出来的影像。

5. 有效受照宽度:有效受照宽度就是扫描野中心射线束的宽度,决定了空间分辨力大小,它与焦点尺寸、探测器孔径、一次投影线束通过的路径、焦点到探测器的距离和焦外辐射到探测器距离的比值有关。

6.部分容积效应:是指在同一扫描层面内,含有2种或2种以上不同密度而又相重叠的组织时,则在同一个探测器上有着多种密度的检测数据,输出信号为检测数据的平均值,所得的CT值不能如实反映其中任何一种物质的真正CT值,这种现象即为部分容积效应。

7.周围间隙现象:是指在同一扫描层面上,与该层面垂直的2种相邻且密度不同的组织,其边缘部分的所测得的CT值也不能真实反映其本身组织的CT值。

8.各向同性成像:各向同性成像即在所有方向上空间分辨率几乎相同的成像。

(二)填空题
1.点分布函数(PSF) 线分布函数(LSF) 对比度传递函数(CTF) 调制传递函数(MTF)
2.髙对比度分辨力最小体积病灶或结构
3.下降增多提高增加
4.组织噪声扫描噪声
5.放射状伪影环状伪影条状伪影帽状伪影
6.采用薄层扫描
7.空间分辨力密度分辨力信噪比伪影
(三)单项选择题
I. B 2. C 3. E 4. A 5. A 6. E 7. D 8. B 9. C 10. D
II. C 12. A 13. B 14. C 15. D 16. D 17. A 18. D 19. B 20. B
(四)简答题
1.简述CT图像伪影的产生因素。

CT图像伪影产生的因素主要分为硬件系统故障或误差和人为因素两大类,硬件系统因素主要是探测器之间的响应不一致,采样间隔过大,投影数据测量转换误差,射线硬化效应,部分容积效应,探测器的光子不足,散射线的存在等;人为因素有运动伪影,异物伪影,操作不当等。

2.什么是线束硬化伪影?
线束硬化伪影在图像上通常表现为骨性结构间宽条状伪影或暗色区域。

典型的例子是扫描颅底时,在两侧颞骨之间常出现此类伪影。

形成线束硬化伪影的原因是由于X线束光谱较宽,当照射到较厚的物体特别是骨骼时,因不同波长的X线的衰减不同,造成X线束光谱的平均能量增加所致。

3.简述影响CT图像质量的因素。

CT图像质量的影响因素多而复杂,主要有空间分辨率,密度分辨率,噪声和伪影。

空间分辨率与对比度有关,它是用来区别空间相邻结构,说明成像系统的指标,提高空间分辨率,提高图像质量;密度分辨率
是来描述CT图像在确定对比度分辨组织结构能力,与噪声有直接关系;噪声是CT图像中随机出现的亮度水平的波动,噪声越大,图像质量越差;伪影是CT图像上出现的非真实的图像,伪影的存在降低了图像质量。

容易造成诊断的误差。

4.简述重建矩阵和视野对空间分辨力的影响。

重建矩阵代表了重建层面图像的信息密度。

重建矩阵越大,信息密度越大,图像就越清晰,即空间分辨力就越高;但同时增加了重建时间和计算机成本。

FOV表示了重建图像的范围。

在重建矩阵一定的情况下,FOV越小,则信号密度就越大,重建出的断面图像空间分辨力就越高。

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