三类大型影像设备原理介绍课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《三类大型影像设备原理介绍课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 大型 影像 设备 原理 介绍 课件
- 资源描述:
-
1、计算机断层扫描(CT)磁共振影像(MRI)正电子发射断层扫描(PET)CT(Computed Tomography)是使用X射线从不同方位照射人体,由对应的探测器检测透过人体后X线强度值的信号,经计算机根据物理模型进行数学运算处理后,重建人体断面图像的X线诊断设备。扫描部分:X线球管、探测器、扫描架计算机系统:贮存、运算图像显示、存储系统品牌品牌SiemensSiemensGEGEPhilipsPhilipsToshibaToshiba型号Somatom ForceRevolution CTIQon Spectral CTAquilion ONE VISION探测器材料超高速稀土陶瓷人造宝石固
2、体钨酸铬闪烁晶体GOS360扫描时间0.25s0.28s0.27s0.275s心脏平均采集时间0.13s0.14s2s0.275s心率要求任何心率/节律任何心率/节律小于80次小于90次驱动方式无线非接触式传输无线非接触式滑环气垫磁悬浮CT的X光球管发出的X射线穿过人体时,被“吸收”衰减。I0和I分别为人体入射前后的流强,为衰减系数。I0和I的比值反映了人体的积分密度。通过一定的算法,计算出人体各点的密度,根据其空间分布,生成密度图像,即CT图像。CT值为CT扫描中X线衰减系数的单位,用于表示CT影像中组织结构的线性衰减系数的相对值,其单位为Hu(Hounsfield unit)。常见物质CT
3、值:水(0 Hu)、空气(-1000Hu)、骨(1000Hu)常规CT:间隔式扫描螺旋CT:连续容积扫描对于CT技术的要求就是在最短时间内,得到最清晰的图像的同时,尽可能地加大检查范围。在螺旋CT中采用多排探测器阵列。将单排探测器(900个左右的探测器单位)改进为几排甚至几十排探测器,即多层螺旋CT在Z轴方向上有数万个探测器呈二维阵列。特点:旋转一周可以获得多个断层图像成像速度快,能包容较大范围进行容积扫描排:指CT探测器在Z轴方向的物理排列数目,即有多少排探测器,是CT的硬件结构性参数。层:指CT数据采集系统(Data Acquisition System,DAS)同步获得图像的能力,即同步
4、采集图像的DAS通道数目或机架旋转时同步采集的图像层数,是CT的功能性参数。“排”是指CT扫描机探测器的阵列数,一般排数越多,探测器宽度越宽,以此扫描完成的宽度越大。多“排”CT称为多“层”CT(MSCT),在一般情况下两者含义相同,即有多少“排”探测器,一次扫描即可完成多少“层”图像的采集。但是,如果每排探测器一次采集重建出2层图像,如西门子64层CT,实际探测器是32排,每排出2幅图像,因此一次采集可以形成64层图像。CT模拟定位机与一般CT的区别:孔径 平板床 激光系统 软件AAPM TG-66 Report以人体内广泛存在的氢原子核为例,其含质子数为奇数,具有自旋特性,因而有一定的角动
5、量p,其大小可由自旋量子数I来计算。(质子数和中子数同为偶数的核I为零,无自旋运动)I0的核带电荷,自旋时形成磁场,有相应的自旋磁矩。当外部施加一个静磁场B0后,若原子核自旋磁矩与B0方向不同,则原子核轴向将因B0的影响沿一圆锥面围绕B0的方向旋转,称为拉莫运动,其旋转频率称为拉莫频率。此时如外加其他方向与B0垂直的电磁波,并使其频率与拉莫频率相同,则原子核发生共振,自转轴倾角改变,从而其能量状态发生改变。在没有外加磁场时,各个质子由于热运动而处于杂乱无章的任意排列状态,磁矩方向各不相同,相互抵消,宏观上不显磁性,此时M=0。当沿某一Z轴方向施加静磁场B0,则M不再为零,且与B0平行。施加B0
6、此时如再外加一垂直于B0的电磁波B1,频率等于拉莫频率,就会使M作为一个整体产生拉莫运动,M与B0的方向偏离,呈圆锥形绕B0转动,转动的圆频率为。如果所加电磁波是脉冲式的,则脉冲去除后原子核逐渐回复到初始平衡状态。这一放能过程称为弛豫。弛豫时放出的能量以电磁波形式向周围发射,频率同样是=B0,可用一定仪器检测其信号称为自由感应衰变信号(FID)。纵向弛豫:磁化强度矢量M的纵向投影逐步恢复到初始值,是原子核与周围介质不断进行热交换的结果,故也称为自旋-晶格弛豫,相应的时间称为纵向弛豫时间T1。横向弛豫:M在垂直于B0的平面上形成的横向投影逐渐恢复到零,是各原子核磁矩相互作用的结果,故也称为自旋-
7、自旋弛豫,相应的时间称为横向弛豫时间T2。T1实际定义:纵向磁化矢量从0恢复到最大值的63%所需的时间。T1是一个时间常数,描述组织的纵向磁化矢量恢复的快慢程度。其长短依赖于组织成分、结构和环境,如水为长T1,脂肪为短T1。T2实际定义:横向磁化矢量衰减至其最大值的37%的时间。T2与人体组织的固有小磁场有关,如大分子比小分子短,结合水比游离水短。0.63)1(10eM0.3710eMT1M01.0t0T2M01.00t主磁体梯度磁场系统射频(RF)系统计算机处理系统辅助设备主磁体是MR的核心部分之一,其功能是提供使原子核定向所必须的静磁场。临床上磁共振成像要求磁场强度在0.053T范围内。磁
8、场强度越高,信噪比越高,图像质量越好。低场 0.3T中场 0.31.0T高场 1.0T磁体分类磁体分类优点优点缺点缺点永磁体场强稳定、维护简单、线圈效率高场强低,最大仅0.35T;体积庞大;磁场均匀度受室温影响较大常导(阻抗型)型磁体安装容易、造价低磁场均匀度和稳定性差,受室温影响较大;耗电量大;需大量水冷却,运行维护费高;场强小于0.3T超导型磁体磁场稳定、均匀,不受室温影响;场强最高可达8T需要液氦冷却匀场线圈:任何磁体都不会产生绝对均匀的磁场,所以还要加一组匀场线圈,一般由铌钛合金制成,置于磁体中心,梯度线圈外,可将磁场均匀性提高100倍以上。利用梯度线圈产生相对于主磁场来说较微弱的在空
展开阅读全文