医疗CT中碲锌镉(CZT)探测器的工作原理课件.ppt
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1、医疗CT中CZT探测器的工作原理,以及对CZT材料的要求 医疗CT发展及其工作原理一医疗CT中CZT探测器的工作原理二主要内容CZT探测器在医CT中应用的优势三1.1、CT工作原理图1 投射X射线的发射源与探测器布置示意图图2 新型螺旋CTX射线围绕病人身体的待查部位做断层扫描用高灵敏度的探测器阵列测量透过该断层的X射线强度计算机算出小区域内的X射线吸收数值(CT值)由图像显示器将不同的数据用不同的灰度级显示出来CT成像原理: 图图3、CT成像原理图成像原理图 所谓的所谓的X-CT断层图像,就是一幅反映层面断层图像,就是一幅反映层面X射线吸收系数射线吸收系数值的空间分布图。值的空间分布图。X-
2、CT的物理原理 单色X射线通过均匀物质时被吸收的规律为:II0exp(x)123nxI0I体素: CT利用人体不同组织对X 线的吸收不等,将人体被测层面分许多立方体小块,称为体素;假设: 厚度均为x。对于临床使用的低能X射线,各种元素的质量吸收系数近似的可用下式表示:mk3m:物质的线性吸收系数; Z:物质的原子序数; :为X射线的波长; :医用X 射线,3.5。 对上式移项取对数,可得:1 2 n i x-1(I/I0)ni=1强度为I0的单色X射线通过第一个体素后的强度为:I1I0exp(1x)通过第二个体素后的强度为:I2I1exp(2x)I0exp(1 2) x依次类推,通过第n个体素
3、后的强度为:In I0exp(1 2 n) x我们把重建层面分为nn个体素的矩阵阵列(通常为256256,512512),体素越小,像素也越小,图像越细腻,携带的生物信息量就会越大。在重建影像上采取了数学(卷积、反投影)的方法,以更进一步提高影像的质量。CT数mwwv 在图像重建的过程中,首先是计算每个体素的吸收系数,再将其转换为一个适当的图像像素值,这个图像像素值成为CT值。CT值kmww在多数CT中,k取1000;CT的单位为H一个CT装置的密度分辨率为H=5,即能鉴别相当于0.5 w的密度差异,而胶片则望尘莫及。水空气骨头10.00132CT值0-1000+10001.2 医用CT的发展
4、过程1第一代第二代第三代第四代第五代结构:X射线管和探头作为一个整体,使用宽角度扇形X射线束,包围患者断层特点:进一步提高了扫描速度,将单帧扫描时间减到了23秒。结构:一个X射线管一个探测器缺点:扫描速度慢,易产生运动伪像。在第三CT机的基础上增加探测器的数目(约4201500个),布满整个360而成一个环形圈.扫描时探测器静止不动,仅X射线管旋转,使单帧扫描时间进一步缩短到2秒以下。以X射线的磁偏转代替了原来X射线管的偏转,大大缩短了扫描时间,使单帧扫描时间缩短0.1秒,从而提高了对快速活动的器官的诊断能力。结构:多个探测器特点:单帧影像扫描时间缩短到20秒左右,但对腹部来说仍嫌太长。第三代
5、CT的工作原理 扫描方式:被扫描物体要适合于探测器视图范围,每成一层像X射线探测器系统要旋转一次,然后以层宽为基础对被测物进行重新定位。 优点:时间短 缺点:生成图像中的固有光圈 图4 第三代工业CT 的工作原理最近几代的CT机,除了更进一步缩短扫描时间之外,还有一个改进就是在重建影像上采取了卷积、反投影的新方法,以更进一步提高影像的质量。对CZT探测器以及CZT材料提出了新的要求。晶体闪烁探测器气体电离探测器半导体探测器2、CT中CZT探测器的工作原理CT中探测器的主要功能:探测通过人体层面的X射线,并产生与X射线的辐射强度成正比的电信号,也就是进行扫面和采集数据。晶体闪烁体探测器闪烁体硅光
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