CT图像后处理技术
更新时间:2023-05-17 18:53:01 阅读量: 实用文档 文档下载
浅析 CT 图像后处 理 技 术
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浅析CT发展与图像后处理 技术赤峰市医院 CT室
高玉杰
浅析 CT 图像后处 理 技 术
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1895年德国物理学家 威廉.卡德.伦琴
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世界第一张人体 手部X线片 (伦琴夫人左手) 1895年12月22日 由伦琴拍摄. 1901年获得首次 颁发的诺贝尔物理 学奖
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1972 Hounsfield G.N.发 明CT计算断层摄影, CT(Computed Tomography), 1974应用于临床 80年代末螺旋CT 问世 1991年双螺旋 1998年MSCT
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我院于04年购进GE light speed VCT 当时为世界上最先进的CT
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2010先进CT举例 1、东芝:320排CT “Aquilion ONE” 2、GE:宝石双能量CT 3、飞利浦:256层螺旋极速CT “Brilliance iCT”
CT技术的快速发展除表现在扫描设备的进步外,还 主要表现在CT后处理技术的多样繁杂,由于部分 后处理技术还不被临床医生所认知,故而做一简要 归纳。
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CT图像后处理的定义指CT扫描产生的数字化图像,经计 算机技术对其进行再加工并从定性到定 量对图像进行分析的过程称为CT图像 后处理技术。
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后处理的意义 随着数字化医院的建设,医院信息化的重要组成 部分之一——医学影像信息处理系统(PACS) 也进入了新的数字化、无胶片的时代。随着医学 影像的数字化,医学影像在数量和大小上的增加 越来越有必要使用计算机来存储处理及分析这些 图像,对它进行必要的图像处理。经过医学影像 处理后的图像,增强了图像的显示力,使医生能 更准确、更方便的作出诊断,满足病人需求。
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常规后处理 多维图像重建
图像智能化处理技术
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常规后处理 几何变换通过几何变换可以改善由于在图像采集过程中由于患者摆位、 采集条件等原因带来的对诊断的影响,帮助医生更好地观察 图像。 几何变换的类型有:缩放、旋转、镜像、定位及裁剪等。
图像测量图像测量的主要目的是提取 出对临床诊断有用的定量信息
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常规后处理 调整图像显示效果 图像增强 锐化处理 伪彩色显示
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图像增强单器官增强
改善图像视觉效果,方便特征观察
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锐化处理
加强图像轮廓,降低模糊度(调整 窗宽、窗位,改变重建算法)
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伪彩色显示单器官伪彩显示
多器官伪彩增强显示 (基于图像分割)
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多维图像重建 二维图像后处理
{
二维图像后处理
三维图像后处理
此技术多用于多排螺旋CT设备。通 过对CT图像横端面的截取,进行二维体 积层面重组 。 包括:多平面重建(MPR),曲面重建 (CPR),计算容积重建(CVR) 。
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二维图像后处理 多平面重建(MPR) multiplanar reformation 定义:是从原始横断面图像获得人体相应组 织器官任意层面的冠状.矢状.横轴面和斜面的 二维图像的后处理方法。 应用:适用全身各个系统组织器官的形态学 改变,尤其对判断颅底.颈部.肺门.纵隔.腹部. 血管等解剖结构复杂部位的病变性质.侵及范 围.彼邻关系和小的骨折碎片和动脉夹层破口 及胆道.输尿管结石的定位诊断具有明显优势。
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二维图像后处理 曲面重建(CPR) curved planar reformation它是MPR的一种特殊方 式,适用于展示人体曲 面结构的器官(如颌面 骨.骶骨.走行迂曲的血管. 支气管.胰腺等)的全貌。
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CPR应用举例
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二维图像后处理 计算容积重建(CVR) Computer volume rendering
是MPR的另一种特殊方式。 它通过适当增加冠状、矢 状、横轴面和斜面图像的 层厚,以求能够较完整地 显示与该平面平行走行的 组织器官结构的形态,如: 血管、支气管等,同时也 可以增加图像的信噪比。
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多维图像重建 三维图像后处理经三维可视化处理后的图像,可为医生提供器官 和组织的三维结构信息和分析工具,提高医疗诊断 的准确性。 包括:三维表面重建(SSD) 、三维容积重建 (SVR) 、密度容积重建(IVR)、最大密度投 影(MIP)、最小密度投影(Min-IP)、X-线 模拟投影(X-ray Proj),
仿真内窥镜(VE)等。
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