PET在成像過程中由于受康普頓效應、散射、偶然符合事件、死時間等衰減因素的影響, 采集的數據與實際情況并不一致, 圖像質量失真,必須采用有效措施進行校正,才能得到更真實的醫學影像。同位素校正得到的穿透圖像系統分辨率一般為12 mm、而 X線方法的穿透圖像系統分辨率為1mm左右, 圖像信息量遠大于同位素方法。用 CT圖像對 PET進行衰減校正 使 PET圖像的清晰度大為提高,圖像質量明顯優于同位素穿透源校正的效果(請看圖2), 分辨率提高了 25%以上,校正效率提高了 30%,且易于操作。校正后的 PET圖像與 CT圖像進行融合, 經信息互補后得到更多的解剖結構和生理功能關系的信息 對于**病人手術和放射***定位具有極其重要的臨床意義。在使用過程中,醫生需要掌握正確的操作方法,以確保檢查結果的準確性。閔行區名優紅外線腔體影像檢查儀設計

二是時間分辨力的空前提高,每周旋轉可縮短至0.33 S。采集同樣體積的數據,掃描時間大為縮短,一次屏氣20s,可以完成體部掃描;掃描的單位時間覆蓋率明顯提高,病人接受的射線劑量明顯減少;掃描時間的縮短使得對比劑的用量明顯減少 在增強掃描中.保持一定壓力的對比劑要一直注射到掃描完畢,才能保證增***果。例如。CT主動脈成像,即使用4層CT,也需要掃描60 s左右.2 ml/s的注射速率。至少需要120 ml對比劑。64層CT**多需要20 S。同樣的注射速率.只需要6Oml左右(包括延遲時間)對比劑就可以達到同樣的效果。黃浦區便宜的紅外線腔體影像檢查儀銷售方法同時,檢查步驟簡便快捷,為醫生提供了極大的便利。

二 、多層螺旋CT的工作原理CT的基本原理是圖像重建, 根據人體各種組織(包括正常和異常組織)對X射線吸收不等這一特性, 將人體某一選定層面分成許多立方體小塊(也稱體素)X射線穿過體素后, 測得的密度或灰度值稱為象素。X射線束穿過選定層面, 探測器接收到沿X射線束方向排列的各體素吸收X射線后衰減值的總和,為已知值,形成該總量的各體素X射線衰減值為未知值,當X射線發生源和探測器圍繞人體做圓弧或圓周相對運動時。用迭代方法求出每一體素的X射線衰減值并進行圖像重建,得到該層面不同密度組織的黑白圖像。
多層螺旋CT能高速完成較大范圍的容積掃描, 圖像質量好, 成像速度快,具有很高的縱向分辨率和很好的時間分辨率。**拓寬了CT的應用范圍,與單層螺旋CT相比。采集同樣體積的數據, 掃描時間大為縮短,在不增加X射線劑量的情況下, 每15 S左右就能掃描一個部位;5S內可完成層厚為3 mm的整個胸部掃描;采用較大的螺距 P值,一次屏氣20 S,可以完成體部掃描;同樣層厚, 同樣時間內, 掃描范圍增大4倍。掃描的單位時間覆蓋率明顯提高, 病人接受的射線劑量明顯減少,x線球管的使用壽命明顯延長,同時,節省了對比劑用量,提高了低對比分辨率和空間分辨率,明顯減少了噪聲、偽影及硬化效應。一次性使用的檢查器械避免了交叉的風險。

PET-CT同機融合(又叫硬件融合、非影像對位)具有相同的定位坐標系統,病人掃描時不必改變位置,即可進行 PET-CT同機采集, 避免了由于病人移位所造成的誤差。采集后兩種圖像不必進行對位、轉換及配準,計算機圖像融合軟件便可方便地進行2D、3D的精確融合,融合后的圖像同時顯示出人體解剖結構和***的代謝活動, **簡化了整個圖像融合過程中的技術難度、避免了復雜的標記方法和采集后的大量運算, 并在一定程度上解決了時間、空間的配準問題, 圖像可靠性**提高。紅外線腔體影像技術基于人體不同部位因代謝活動和血流分布差異而產生的溫度變化。浦東新區質量紅外線腔體影像檢查儀銷售方法
它主要通過檢測體內組織的溫度變化,來幫助醫生診斷各種疾病。閔行區名優紅外線腔體影像檢查儀設計
PET采用符合探測技術進行電子準直校正,**減少了隨機符合事件和本底,電子準直器具有非常高的靈敏度(沒有鉛屏蔽的影響)和分辨率。另外,BGO晶體的大小與靈敏度成正相關性。塊狀結構的PET探頭。能進行2D或3D采集。2D采集是在環與環之間隔置鉛板或鎢板,以減少散射對圖像質量的影響 2D圖像重建時只對臨近幾個環(一般2-3個環)內的計數進行符合計算,其分辨率高,計數率低;3D數據采集則不同。取消了環與環之間的間隔, 在所有環內進行符合計算,明顯地提高了計數率,但散射嚴重, 圖像分辨率也較低,且數據重組時要進行大量的數據運算。兩種采集方法的另一個重要區別是靈敏度不同,3D采集的靈敏度在視野中心為比較高。閔行區名優紅外線腔體影像檢查儀設計
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