医学影像四大设备课件.ppt
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- 医学影像 四大 设备 课件
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1、医学影像四大设备医学影像四大设备 为现代医学拉开 新的序幕 四大设备 一:CT成像 二:MRI核磁共振成像 三:超声成像 四:x射线成像?医学影像当家小生医学影像当家小生 constitution?CT设备主要有以下三部分:扫描部分由X线管、探测器和扫描架组成;计算机系统,将扫描收集到的信息数据进行贮存运算;图像显示和存储系统,将经计算机处理、重建的图像显示在电视屏上或用多幅照相机或激光照相机将图像摄下。探测器从原始的1个发展到现在的多达4800个。扫描方式也从平移/旋转、旋转/旋转、旋转/固定,发展到新近开发的螺旋CT扫描(spiral CT scan)。计算机容量大、运算快,可达到立即重建
2、图像。由于扫描时间短,可避免运动产生的伪影,例如,呼吸运动的干扰,可提高图像质量;层面是连续的,所以不致于漏掉病变,而且可行三维重建,注射造影剂作血管造影可得CT血管造影(Ct angiography,CTA)。超高速CT扫描所用扫描方式与前者完全不同。扫描时间可短到40ms以下,每秒可获得多帧图像。由于扫描时间很短,可摄得电影图像,能避免运动所造成的伪影,因此,适用于心血管造影检查以及小儿和急性创伤等不能很好的合作的患者检查。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/digit
3、al 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),见图1-2-1。扫描所得信息经计算而获得每个体素的X线衰减系数或吸收系数,再排列成矩阵,即数字矩阵(digital matrix),数字矩阵可存贮于磁盘或光盘中。经数字/模拟转换器(digital/analog converter)把数字矩阵中的每个数字转为由黑到白不等灰度的小方块,即象素(pixel),并按矩阵排列,即构成CT图像。所以,CT图像是重建图象。每个体素的X线吸收系数可以通过不同的数学方法算出。关键词:发展 前景?自1895年伦琴发现X线以后不久,
4、X线就被广泛用于对人体进行检查,作为对疾病诊断的依据。到20世纪70年代和80年代又相继出现了X线计算机体层成像(x-ray computed tomography,x-ray CT或CT),它是近代飞跃发展计算机技术和X线检查技术相结合的产物。1971年英国EMI公司Hounsfirtd研究成功第一台头部CT扫描机,1975年美国Ledkey设计第一台全身CT机问世,它是用X线速对人体层面进行扫描,取得信息,经计算机处理而获得的重建图像,从而显著扩大了人体的检查范围,提高了病变的检出率和诊断的准确率。这种诊断价值高,无痛苦,无创伤无危险的诊断方法,是放射诊断领域中的一重大突破。?CT技术的未
5、来发展,将由64层到128层,甚至使用超宽探测器256排,它利于采集更大范围的容积信息,以及提高采集速度,但它也将会限制图像空间分辨率的进一步提高,所以说CT机层数的革命已经不能带动CT技术的发展,层数的继续增加给临床带来的意义也越有限4。总之,多层CT使影像学向高质量,高速度成像和减少射线剂量方面迈出了一大步。但临床的实际需求才永远是CT发展的动力,让我们共同期待革命性的新产品的问世。Ct家族的“前赴后继”?CT机按扫描方式的不同,形成了所谓的“五代”CT1:?第一代CT:采用旋转/平移的方式扫描,X线管产生的射线速和相对的检测器环绕人体的中心作同步平移移动,其扫描速度慢,采集的数据少,现被
6、淘汰。?第二代CT:与第一代CT机没有本质差别,由单一X线速改为扇形X线束,缩短了扫描时间。?第三代CT:将300枚800枚探测器作扇形排列,扇形角包括整个扫描视场,扫描时间缩短至25秒内,它广泛应用于头部及全身检查。第四代CT:探测器可达数千枚,以环形排列且固定不动,X线管可作360旋转,扫描时间缩短至25秒。?第五代CT:X线源用电子枪,使用扫描时间缩短到50毫秒,图像分辨率高,可检查心脏,但价格昂贵,所以受到限制 飞利浦篇?飞利浦CT Vision?一 图像采集?CTSecura 采用超高速的亚秒扫描(0.7s)和亚秒重建(0.8s)技术,使得大范围、大容量、多层面的螺旋容积扫描,变得更
7、加轻松自如,同时为开展更为广泛的 CT应用提供了必备的技术保证。CTSecura 采用飞利浦专利 MRC金属外壳球管,此7.7MHU热容的大功率球管,保证了更高的病人流通量和更快的检查速度。1500kHU/min 的阳极冷却效率,业内最高,确保了大范围、连续性的螺旋扫描。MRC球管采用独特的液态金属润滑材料,可以有效地提高剂量的稳定性,保证更高的图像质量。所以高性能的飞利浦 MRC球管是增进图像质量,缩短扫描时间,提高检查效率,延长球管使用寿命的重要保障。?二 图像显示与处理?CTSecura/Aura 将扫描控制与图像后处理合二为一,实现真正多任务并行处理工作平台,但又各自具有独立的 显示器
8、、键盘和图形界面。这种独立又统一的工作环境保证扫描检查与图像分析处理的同步进行,有效地提高了整体工作效率及病人的流通量。这种双 监视器的操作控制模式并不是凭空想象出来的,而是听取了许多国际知名 医院放射科专家、顾问的意见后设计而成,一经推出便得到了广泛的接受和欢迎,类似的设计也被用在飞利浦最新系列MR系统上。西门子篇?德国西门子最新全身螺旋CT机 配置最先进的干室柯达激光像机、高压注射器、CT骨密度测量装置,可用于人体各部位的检查,如颅脑、眼眶、眼球、耳部、鼻、喉颈部、胸、腹、盆腔、脊柱、四肢等。该机功能全面,可进行多方位、多角度、三维重建图像,能发现早期微小病变,不会产生病灶的遗漏;对脏器病
9、变可进行多层面重建、多角度旋转图象显示,这为外科手术捷路提供了较准确方位。CT骨密度装置可以在三维空间分布上测量骨密度变化,能早期诊断骨质稀疏症并能预测发生骨折的危险性。?东芝篇 1.连续扫描能力强 2.扫描时间明显缩短 3.可在屏气时完成扫描 避免小病灶遗漏 4.可进行任意回顾性重建 东软篇?产地:辽宁货号:价格:询价规格:商标:分类:CT系列 1.5秒/360 扫描 世界先进的超高速稀土陶瓷固体检测器、高效率、低噪声 高寿命银钛合金滑环电刷组件 全中文界面及操作平台 大容量硬盘、CDRW存储 70cm扫描孔径、宽大舒适、方便操作 全中文界面及操作平台 DICOM3.0国际标准接口 运行维护
10、费用低、性价比极高 CT-C2800型 螺旋CT扫描机 MR?医学影像当家花旦 名角诞生史?2003年在 MRI研发领域发生了一件大事,这年11月,诺贝尔医学奖评委会宣布,本年度的诺贝尔生理和医学奖授予了美国的保罗C劳特伯(Paul Lauterbur和英国的皮特曼斯菲尔德(Peter Mansfield),表彰他们对磁共振成像技术做出的杰出贡献。30年前Paul Lauterbur揭示了利用磁场叠加的方式精确激发不同的组织并对相应的核磁共振信号进行精确的定位,稍后的1976年,英格兰诺丁汉大学的Peter Mansfield首次成功地对活体进行了手指的核磁共振成像。1980年,第一台可以用于
11、临床的全身MRI在Fonar公司诞生,在美国,第一台医用磁共振于1984年获得FDA认证。从此以后,磁共振成像走过了从理论到实践、从形态到功能、从二维到四维、从宏观到微观的发展历史。如果说1901年获得诺贝尔物理学奖的X光线和1979年获得诺贝尔医学奖的CT成像技术是上个世纪医学影像诊断设备的巨大成就,那么磁共振成像技术的发展则代表着21世纪医学影像诊断设备和技术的发展 原子核带有正电,许多元素的原子核,如1H、19FT和31P等进行自旋运动。通常情况下,原子核自旋轴的排列是无规律的,但将其置于外加磁场中时,核自旋空间取向从无序向有序过渡。自旋系统的磁化矢量由零逐渐增长,当系统达到平衡时,磁化
12、强度达到稳定值。如果此时核自旋系统受到外界作用,如一定频率的射频激发原子核即可引起共振效应。在射频脉冲停止后,自旋系统已激化的原子核,不能维持这种状态,将回复到磁场中原来的排列状态,同时释放出微弱的能量,成为射电信号,把这许多信号检出,并使之能进行空间分辨,就得到运动中原子核分布图像。原子核从激化的状态回复到平衡排列状态的过程叫弛豫过程。它所需的时间叫弛豫时间。弛豫时间有两种即T1和T2,T1为自旋-点阵或纵向驰豫时间T2,T2为自旋-自旋或横向弛豫时间。1、软组织分辨率高,明显优于CT。2、成像参数多,图像变化多,提供信息量大。3、可以多轴面直接成像,病变定位准确。4、磁共振频谱还可以反映组
13、织的生化改变。5、可不用造影剂直接显示血管的影像。6、可直接显示心肌和心腔各房室的情况。7、颅底无骨伪影。8、对人体无放射性损伤。1、成像参数多,图像变化多,掌握规律困难。2、有些病变定性诊断困难。3、成像速度相对慢,运动伪影多。4、对钙化不敏感,不如CT。GE篇?产品型号:ARTOSCAN-M 生产厂家?:通用电气(中国)医疗集团产品规格?:无产品类别?:医用高能射线治疗设备 肢体MR成像的聪明选择 ARTOSCAN 在专用肢体MR成像领域处于世界领先地位。全世界数以百计的著名整形外科医师和放射线学者们选择 ARTOSCAN,为广大患者提供方便、价格便宜的 MR扫描。ARTOSCAN-M 可
14、以放置在办公室内,也可以是便携式。ARTOSCAN-M 可以安装在 100 ft2,不需要屏蔽或特殊的电力供应。这种方便的安装设计是全身成像扫描仪不能比拟的。工业标准的 DICOM网络容量允许传输图像到远距离透视工作站,进行紧急的会诊。医师们很欣赏 ARTOSCAN-M 肢体成像出色的图像质量,并且每天做一例病人就可以达到收支平衡。患者们喜欢它的便利性,可以直接在办公室内完成MR检查,而且舒适,不会产生幽闭恐惧。ARTOSCAN-M 适合于98%的青年人,包括职业运动员。ARTOSCAN-M 可以为小的办公室提供新的负担的起的MR设备或增加已有的 MR设备,进行常规的肢体检查,从全身扫描到 d
15、edicated-肢体MRI。ARTOSCAN-M 是办公室内 MRI设备的当然选择。西门子篇?1、应用于全身各系统的常规检查,比传统的磁共振机效果更佳。?2、对神经系统、骨骼肌肉系统疾病的效果最佳,多为首选。弥补了CT检查的不足。?3、新技术应用更加成熟,灌注成像,弥散成像、波谱分析等为早期诊断疾病和疾病准确定性提供依据。如发病6小时内诊断脑梗塞,便于早期溶栓;早期发现诊断微小肿瘤,准确进行肿瘤术前分析。?4、全身血管成像,如脑血管、头颈血管、肾血管及四肢血管等,清晰逼真,可代替有创血管检查。日立篇 0.35T永磁型磁共振成像系统 产品型号:OPM35I 0.35T永磁型磁共振成像系统型 磁
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