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 掃描方式 

掃描方式各有不同。圖122b所示,X線源為具有一定夾角的扇形束,例如10度角,對面有為數不等的,例如有l 6個或30個探測器,仍用平移/旋轉方式掃描,但與第一代不同,轉的角度較大,例如轉10度角,這樣掃描18次,即可完成一個層面的掃描。由于探測器較多,獲得信息多,掃描次數減少,掃描時間也縮短,可達1040秒。這類裝置屬于第二代。初期的全身掃描裝置即用這種掃描方式。

    122c所示X線源呈扇形,被查體位于扇形束中,X線管與探測器相對,以被查體軸為中心,行90?;?/span>180。往復旋轉,旋轉同時進行掃描。這樣,可由多個方向獲得信息。由于探測器數目多,可達幾百個,所得信息多。旋轉又與掃描同時進行,使一個層面的掃描時間進一步縮短,可以秒計,約為24秒。這種掃描為旋轉/旋轉式(rotate/rotate,RR),也可稱為旋轉式。在旋轉掃描過程中X線管產生X線,透過人體進入探測器,能獲得更多信息。這種CT裝置屬第三代,應用最多。

    122d探測器約有1000個左右,固定排列成環形,被查體的軸在環的中心,X線管可在環形排列的探測器內作360‘的旋轉,而探側器不動。X線管旋轉同時進行掃描,同X線管所發射的扇形束相對的探測器接受透過的X線。這種掃描屆旋轉/靜止式(rotatestationary , RS)。掃描時間可縮短到25秒。應該屬第三代。

122e探測器排列成環狀,X線管在環形排列的探測器外邊,當旋轉掃描時,對著線束的探測器同時作垂頭運動(notation)。掃描方式為旋轉/垂頭式(rotatenotation,RN)。探測器可達4000多個,完成一個層面的掃描時間為330秒。仍屬于第三代。

    80年代末90年代初,對CT機又作了改進,值得一提的是螺旋CT掃描(spiral CT scan或又稱helical scan)。它是在旋轉式掃描的基礎上,通過滑環技術與掃描床平直勻速移動而實現的?;h技術使得X線管的供電系統只經電刷和短的電纜,而不須用普通CT機的長電纜,這樣就可使X線管連續旋轉并進行連續掃描。在掃描期間,床沿縱軸連續勻速平直移動。管球旋轉和連續動床同時進行,使X線掃描的軌跡呈螺旋形,并且是連續的、沒有間隔時間(l27)。不像普通CT掃描那樣,掃一層面后進床后再掃一層.有掃描間隔時間,結果使整個掃描時間大大縮短。由于是連續掃描,可得到掃描區域的容積數據,所以可重建任意層面的圖像,而且重建的三維圖像比普通CT清晰。

第四代CT現在基本上都采用滑環方式,掃描架向一個方向旋轉,目前高檔的CT基本都具備了螺旋掃描功能,一次掃描下來就可以獲得患者一個體段的完整的三維圖像數據資料,通過CT的計算機及工作站進行三維重建或進行任意的刨面圖像,并可以進行虛擬內窺鏡處理,使CT圖像的可診斷性有了進一步的提高。

 

由于整個掃描時間縮短,所以對不合作的病人易行掃描,一次屏氣即可完成掃描,從而容易清除呼吸動帶來的層面位置變化,避免層面遺漏或重疊。適合于對運動器官,如肺與肝的掃描,適合動態掃描(dynamic scanning),還可進行CT血管造影(CT angiography,CTA)和內診CT( endoscopic CT)。螺旋CT掃描應用越來越廣泛。

 

    目前又出現了電子束掃描CT,它可以適應檢查心血管的快速掃描。X線源用電子槍(122f),故又稱電子束CT使掃描時間縮短到50毫秒。圖像分辨力高,可檢查心臟。但價格昂貴,不便推廣使用,屬第五代。

    CT掃描所用計算機系統應具有高速運算、大量數據儲存和檢索的功能,是由中心處理裝置(centra1 Process unit,CPU)、主儲存裝置(此兩項通常稱之為計算機)、輔助儲存裝置、顯示裝置和操作臺、激光打印機等組成。

    中心處理裝置與主儲存裝置是計算機的核心,進行投影數據的收集和運算。

    輔助儲存裝置主要用光盤和磁盤,用于儲存圖像的數據,磁盤儲存的圖像數據受中心處理裝置所控制,可即時依指令顯示圖像。磁盤容量多少不等。

  顯示裝置用陰極射線管。早期的CT用黑白電視顯示裝置,灰階表現能力為16個梯度。近幾年生產的CT已使用專用的高分辨率黑白顯示器,灰階度達到256個階度,圖像分辨率能達到1024X1024/in2?,F在高檔的CT開始采用彩色顯示器裝置,滿屏分辨率已達到3200X2800, 在一屏當中可以排列多幅高質量的圖像,對特殊的成像進行計算機偽彩處理。

    操作臺可進行輸入X線掃描條件和有關病人的資料、發出開始或停止采集數據的指令。

由于CT圖像是數學上的圖像重建,所以通過操作臺發出指令,經計算機處理,可將各層橫斷層的CT值重新排列而重建冠狀面和矢狀面圖像。還可進行放大而得到某一局部的放大圖像,測量某一解刨結構或病變的徑線以及它們的CT值等。這些操作均可由操作臺來完成。

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