RB Enterprise, Inc
КТ | 3D-установка | Acuson 128XP золотой стандарт | Рынок б/у УЗ аппаратов | Новое или б/у ? | Покупать или не покупать? |

Компьютерная томография

Компьютерный Томограф в госпитале.
Компьютерная томография (КТ), первоначально известная как компьютерная осевая томография (CAT или CT scan) и рентгенография частей тела, является медицинским методом отображения применяющая томография, где цифровая обработка геометрии используется, чтобы произвести трехмерное изображение внутренностей объекта от большого ряда перекрестных рентгенограмм, взятых вокруг единственной оси вращения. Слово "томография" произошло от греческого tomos (слой) и graphia (пишу). КТ получает данные, которые могут управляться, через процесс, известный как работа с окнами (фенестрация), демонстрирация различных структур, основанные на их способности блокировать рентгеновский луч.
Хотя в прошлом полученные изображения были в осевой или поперечной плоскости (ортогональные к длинной оси тела), современные сканеры позволяют получать изображения в различных плоскостях или даже в объемные (3D) изображения структур.
Хотя, наибольшее применение КТ нашли в здравоохранении, КТ также используется в других областях, например неразрушающее испытание материалов.

История

Первая коммерческая жизнеспособная система КТ была изобретена Годфри Нюболдом Хоунсфилдом в Hayes, в Англии в THORN EMI Центральной Научно-исследовательской лаборатории по использованию ренгеновского излучения. Хоунсфилд задумывал его идею в 1967, и это было публично объявлено в 1972. Поговаривают, что сканер КТ был "самым большим наследством" Битлз; массовая прибыль от их рекордных продаж позволила EMI финансировать научное исследование. Аллан Маклеод Кормакк Университета Tufts независимо от Хоунсфилда изобрел подобный процесс, и они в 1973 г. разделили Нобелевскую Премию в области медицины .
Прототип КТ сканераОпытный образец 1971 года брал 160 параллельных сканирований через 180 углов, с точностью до 1 градуса с каждым сканированием, занимавшим немного более пяти минут. Изображения от этих сканирований, собранные в течении 2.5 часов, были обработаны алгебраическими методами реконструкции на большом компьютере.
Первая промышленная машина рентгеновской КТ (названня EMI-Scanner) была ограничена созданием томографических изображений, но накапливала данные изображения приблизительно через 4 минуты (просматривая два смежных среза), и время вычисления (использовался миникомпьютер Data General Nova ) было приблизительно равно 7 минутам на картину. Этот сканер требовал использования заполненного водой Perspex резервуара с крышкой в форме резинового наголовника в передней стороне, которая прикладывалась к голове пациента. Водный резервуар использовался, чтобы уменьшить динамический диапазон радиации, достигающей датчиков (между просмотром вне головы по сравнению с просмотром через кость черепа). Изображения были относительно с низким разрешением, составляемым из матрицы только 80 x 80 пикселей. Первый EMI-сканер был установлен в Atkinson Morley's Hospital в Уимблдоне, Англии, и первое сканирование мозга пациента был сделано на нем в 1972.
исторический EMI сканер В США, машина, проданная приблизительно за 390 000 $, была установлена в Lahey Clinic, тогда Massachusetts General Hospital, и Университете Джорджа Вашингтона в 1973 году.
Первая система КТ, которая могла делать изображения любой части тела, и не требовала "водного резервуара" была сканером ACTA, разработанным Робертом С. Ледлей (Robert S. Ledley), доктором стоматологии в Джорджтаунском Университете.

Поколения технологии КТ.

  • Первое поколение: Эти сканеры КТ использовали "карандашный" луч радиации, направленный на один или два датчика. Изображения были получены методом "трансляции- вращения", в котором рентгеновский источник и датчик в установленном относительном положении{позиции} перемещают через пациента сопровождая вращением рентгеновского источника/датчика (рамы-гентри) на один градус. В EMI-сканере, пара изображений была получена приблизительно через 4 минуты с вращением гентри на 180 градусов. Использовались три датчика (один из них являлся ссылочным источником ренгеновского излучения), каждый датчик включал сцинтилляционный счетчик йодида натрия и фотоэлектронный умножитель.
  • Второе поколение: В этой конструкции увеличено количество датчиков и изменилась форма радиационного луча. Рентгеновский источник изменился от тонкого карандашного луча до луча в форме веера. Метод "трансляции- вращения" , все еще использовался, но было значительно уменьшено время сканирования. Вращение было увеличено от одного градуса до тридцати градусов.
  • Третье поколение: сканеры КТ сделали резкое изменение в скорости получения изображения. В третьем поколении рентгеновский луч в форме веера направлен к множеству датчиков, которые зафиксированы относительно рентгеновского источника. Это ускорило стадию трансляции, ранее требовавшую 10 секунд на срез. Этот успех резко улучшил практичность КТ. Время сканирования стало достаточно короткими, чтобы отобразить легкие или брюшную полость; предыдущие поколения КТ были предназначены только для сканирования головы или конечностей.
  • Четвертое поколение: Эта конструкция был представлена одновременно с 3-им поколением, и дала приблизительно равную производительность. Но вместо ряда датчиков, которые двигались вместе с источником рентгеновского излучения, 4-ое поколение сканеров использовало стационарное 360 градусное кольцо датчиков. Рентгеновский луч в форме веера, вращающийся вокруг пациента, направлялся на датчики в нефиксированной зависимости.
Большие, дорогие и хрупкие фотоэлектронные умножители постепенно уступили место улучшенным датчикам. Матрица датчиков на основе ксеноновой газовой ионизационной камеры была разработана для сканеров третьего поколения, которые обеспечили большее разрешение и чувствительность. В конечном счете, обе эти технологии были заменены твердотельными датчиками: прямоугольные, твердотельные фотодиоды, покрытые флуоресцентным редкоземельным фосфором. Твердотельные датчики были меньше, более чувствительны и более устойчивы, и больше подходили для проектов 3-го и 4-го поколения.
На ранних сканерах 4-го поколения, 600 фотоэлектронных умножителей, 1/2 дюйма (12 мм) в диаметре, были размещены на кольце датчика. Три фотодиода смогли заменить один фотоэлектронный умножитель. Это замена привела к увеличению скорости сбора данных и разложения изображения. Метод сканирования был все еще медленен, потому что рентгеновская трубка и компоненты управления, соединенные кабелем, ограничивали вращение сканирующей рамы .
Первоначально считалось, что сканеры 4-го поколения имеют значительное преимущество - датчики могли быть автоматически калиброваны на каждом просмотре. Фиксированная геометрия сканеров 3-го поколения была особенно чувствительна к неправильной калибровке датчика (вызывающей кольцевые артефакты). Кроме того, из-за того что датчики были подвержены движению и вибрации, их калибровка могла значительно дрейфовать.
Однако все современные медицинские сканеры имеют конструкцию 3-го поколения. Современные твердотельные датчики достаточно устойчивы, поэтому калибровка для каждого изображения больше не требуется. Неэффективное использование датчиков в сканерах 4-го поколения сделало их значительно более дорогими, чем сканеры 3-го поколения. Кроме того, они были более чувствительны к артефактам, потому что нефиксированные соотношения датчиков к рентгеновскому источнику лишили возможности браковать рассеянное излучение.

Дальнейший прогресс

Другим фактором ограничения в получении изображения была рентгеновская трубка. Потребность в длительных, высокой интенсивности и большой мощности экспозициях предъявляет огромные требования к трубке и генератору (блоку питания). Чтобы не отставать от спроса на более быстрое формирование изображения, были разработаны высокопроизводительные трубки с вращающимся анодом , с управляемым источником электропитания на 150 кВ. Современные системы имеют мощность до 100 кВт.
Технология скользящего кольца заменяла технологию катушки кабеля ранних сканеров КТ, позволяя рентгеновской трубке и датчику вращаться непрерывно. Затем ее объединили со способностью перемещать пациента непрерывно через сканер и назвали винтовой или чаще испльзуют термин Спиральная КТ.
Системы КТ с многорядными датчиком также ускорили сканирование, позволяя получать несколько изображений одновременно. Современные сканеры располагают до 64 рядов датчиков на выходном канале (зависит от технологии, используемой изготовителем). Это позволяет закончить просмотр груди в несколько секунд. Обследование, которое требовало 10 отдельных задержек дыхания на 10 секунд, может теперь быть закончено за единственную 10 секундную задержку дыхания. КТ с мультидатчиками могут также обеспечить изотропное разрешение, взаимно-пересекающиеся изображения могут быть реконструированы в произвольных плоскостях; способность, подобная МРТ. Больше анатомического охвата объема за меньшее время - одна из ключевых особенностей последнего поколения мультидетекторных КТ сканеров. Однако более важно достигнуть лучшего пространственного разрешения, а не только охват объема, для лучшего восстановленных изображений. Последнее поколение мультидетекторных КТ сканеров с "летящей" рентгеновской трубкой с фокальным пятном в направлении оси Z показало лучшее качество изображения. Другой подход использовался для специфического типа кардио-техники КТ, названной электронно-лучевой КТ (также известный как сверхбыстрая КТ, и иногда КТ пятого поколения). С временным разрешением приблизительно 50 миллисекунд, эти сканеры могли "заморозить" движение сердца и легких , обеспечивающее высококачественные изображения. Только один изготовитель предложил эти сканеры (Imatron, позднее GE Нealthcare), и немногие из этих сканеров когда-либо устанавливались, прежде всего из-за очень высокой стоимости оборудования и их специфической конструкции. Быстрое развитие мультидетекторных КТ значительно уменьшило преимущество электронно-лучевой КТ по сравнению с обычными системами. Современные мультидетекторные КТ системы имеют временное разрешение, приближающееся к электронно-лучевой КТ , но ниже стоимостью и с намного более высокой гибкостью. Из-за этого, мультидетекторным КТ отдается предпочтение.
Улучшенная компьютерная технология и алгоритмы реконструкции дали возможность для быстрой и более точной реконструкции. В ранних моделях сканеров реконструкция могла занять несколько минут на изображение, современный сканер может реконструировать 1000 изображений за 30 секунд. Усовершенствование алгоритмов уменьшили артефакты. КТ с двумя источниками использует 2 рентгеновских источника и 2 матрицы датчиков смещенных на 90 градусов. Это уменьшает время получения изображения приблизительно до 0.1 секунды, позволяя получить высококачественные изображения сердца без применения препарата понижающего частоту сердечных сокращений, таких как бета-блокаторы. Мультидатчиковый сканер с двумя источниками излучения может закончить полное кардиологическое обследование за единственную 10 секундную задержку дыхания.
Объемная КТ - расширение мультидатчиковых КТ, в настоящее время в стадии исследования. Текущий образец мультидатчиковых КТ сканеров сканирует объем 4 см шириной за одно вращение. Объемный КТ стремится увеличивать ширину сканирования до 10-20 см, опытный образец объемного КТ использует 256 рядов датчиков. Перспективы применения - сканирование сердца (полный 3D набор данных может быть получен между 2 последовательными ударами) и 3D ангиокинематография.

Микротомография

В последние годы, томография вышла на микрометрический уровень, и называется Микротомографией. Но эти аппараты в настоящее время только пригодны для малых объектов или животных, и не могут использоваться на людях.

Принципы.

Рентгеновский срез генерируется на основе данных с рентгеновского источника, который вращается вокруг объекта. Рентгеновские датчики расположены на противоположной стороне круга по отношению к рентгеновскому источнику. Берется много последовательных сканов, поскольку объект постепенно проходит через раму (гентри). Они объединяются вместе в соответствии с математической процедурой, известной как томографическая реконструкция.
Новейшие машины с более быстрыми компьютерными системами и более новыми стратегиями программного обеспечения могут обработать не только единичные поперечные срезы, но и непрерывно изменяющиеся поперечные срезы с гентри, с объекта который медленно и плавно двигается через рентгеновский круг. Их называют винтовыми или спиральными КТ. Их компьютерные системы объединяют данные движущихся отдельных срезов, чтобы сгенерировать трехмерную объемную информацию (3D - КТ сканирование), в свою очередь отображаемую в различных перспективах на мониторах автоматизированного рабочего места КТ.
Сканер КТ изнутри В обычных КТ, рентгеновская трубка и датчик физически вращаются внутри круглого кожуха ; в электроннолучевой томографии (EBT) трубка намного больше и имеет большую мощность для поддержки высокого временное разрешение. Электронный луч преломляется в вакуумной камере в форме трубки. Икс-лучи генерируются, когда луч поражает неподвижную цель. Датчик также неподвижен.
Поток данных, в виде колебаний рентгенографической интенсивности, считываемый датчиком на противоположной стороне круга в течение каждого перемещения (качания) - 360, или только на 180 градусов в обычных машинах, или 220 градусов в электроннолучевой томографии - обрабатывается компьютером, чтобы вычислить кросс-секционные оценки рентгенографической плотности, выраженной в единицах Хаунсфилда .
КТ используется в медицине как диагностический инструмент и как руководство для оперативных процедур. Иногда используются контрастные материалы типа внутривенный йодсодержащий контраст . Это бывает необходимо для выдвижения на первый план структур типа кровеносных сосудов, которые иначе было бы трудно отличить от среды. Использование контрастного материала может также помочь получить функциональную информацию о тканях.
Пикселы в изображении, полученном КТ сканировании отображаются в терминах относительной радиационной плотности. Сам пиксел показывает относительное ослабление луча в ткани, соответствующее масштабу от-1024 до +3071 по шкале Хаунсфилда. Феномен, когда одна часть датчика не может найти отличие между различными тканями, называют как Частичный Эффект Объема. Это означает, что большое количество хряща и тонкого слоя компактной кости может вызвать то же самое ослабление. Вода имеет ослабление 0 единиц Хаунсфилда (HU), в то время как воздух -1000 HU, решетчатая кость - обычно +400 HU, черепная кость может достигнуть 2000 HU или больше (но реко) и может вызвать артефакты. Ослабление металлических имплантантов, зависит от атомного номера используемого элемента: Титан обычно имеет составляет +1000 HU, сталь может полностью гасить Рентген и поэтому является причиной линейных артефактов в компьютерных томографах .

Кадрирование(работа с окнами).

Кадрирование - процесс использования расчетных единиц Хоунсфилда, чтобы получить изображение. Различные амплитуды радиационной плотности отображаются 256 оттенками серого. Эти оттенки серого могут быть распределены по широкому диапазону HU значений, чтобы получить представление о структурах, которые ослабляют луч в очень разной степени. Альтернативно, эти оттенки серого могут быть распределены по узкому диапазону HU значений (названный узким окном) сосредоточенный около среднего значения HU для специфической структуры, которая будет исследована. Таким образом, тонкие изменения во внутренней структуре могут различаться. Это - обычно используемая техника обработки изображения, известная как контрастное сжатие. Например, чтобы оценить брюшную полость, чтобы находить тонкие массы в печени, можно было использовать окна печени. Выбирая 70 HU как среднее число HU значение для печени, оттенки серого могут быть распределены по узкому окну или диапазону. Можно было использовать 170 HU как узкое окно, на 85 HU выше 70 (среднего значение HU ) и на 85 HU ниже этого. Поэтому окно печени простиралось бы от-15 HU до +155 HU. Веь оттенки серого для изображения были бы распределены в этом диапазоне значений Хоунсфилда. Любые HU значения ниже-15 были бы чисто черным, и любой HU, оцененный выше 155 HU, был бы чисто белым в этом примере. Используя эту ту же самую логику, окна кости использовали бы широкое окно (чтобы оценить все от содержания жира мозговой кости, которая содержит костный мозг, до плотной корковой кости), и центром или уровнем было бы значение в сотнях единиц Хоунсфилда.

Преимущества перед обычной пленкой.

Во первых, КТ полностью устраняет суперналожение изображений структур. Во вторых, из-за свойственного КТ высококонтрастного разрешение , различия между тканями, которые отличаются по физической плотности на меньше чем 1 %, можно отличить. В третьих, данные от единственной КТ процедуры отображения , состоящей или из множества смежных или одного спирального сканирования могут рассматриваться как изображения в осевых, коронковых, или стреловидных плоскостях, в зависимости от диагностической задачи. Это упоминается как мультисрезовое повторно форматированное изображение.

Доза облучения.

КТ расценена как умеренная в высокорадиационной диагностической технике. При той же дозе облучения возможно получение изображения с более высоким разрешением , и более сложными методами просмотра.
Улучшенное разрешение КТ разрешило развитие новых исследований, которые могут иметь преимущества; например:
- по сравнению с обычной вазографией, вазография КТ избегает инвазивной вставки артериального катетера и проводника;
- КТ колонография может быть столь же хороша как клизма бария для обнаружения опухолей, но может использовать более низкую дозу облучения.
Возросшая доступность КТ, вместе с увеличением количества применений, была причиной большого роста популярности. В недавнем всестороннем опросе в Великобритании, просмотры КТ составили 7 % всех рентгенологических экспертиз, но составили 47 % общих медицинских Рентгеновских экспертиз в 2000/2001 (Hart & Wall, European Journal of Radiology 2004;50:285-291). Увеличение использование КТ привело к общему повышению общей суммы используемой радиации в медицине, несмотря на сокращения других областей.
Доза облучения для специфического изучения зависит от множества факторов: просмотренного объема, строения пациента, количества и типа последовательностей сканирования, желаемого разрешения и качества отображения .
Типичные дозы просмотра
Экспертиза типичная эффективная доза (mSv)
Рентген Груди 0.02
КТ головы 1.5 (a)
Брюшная полость 5.3 (a)
Грудь 5.8 (a)
Грудь, Брюшная полость и Таз 9.9 (a)
Кардиальная ангиограмма КТ 6.7-13 (b)
КТ colongraphy (виртуальная колоноскопия) 3.6 - 8.8

Диагностическое использование.

Начиная с ее введения в 1970-ых, КТ стала важным инструментом в формировании изображений в медицине , в помощь рентгеновской и медицинской ультраэхографии. Хотя это все еще весьма дорого, это - золотой стандарт в диагностике большого количества различных болезней.

Черепная КТ

Диагноз цереброваскулярных несчастных случаев и внутричерепного кровотечения - самая частая причина для применения "головной КТ" или " КТ мозга ". Сканирование выполняется с или без внутривенных контрастных веществ. КТ вообще не исключает инфаркт в острой стадии удара, но полезна исключить кровоточение (так что лечение противосвертывающими средствами может быть благополучно начато ).
Для обнаружения опухолей, КТ сканирование с IV контрастом иногда используется, но менее чувствительно чем изображения полученные с помощью магнитный резонанс (ЯМР).
КТ может также использоваться, чтобы обнаружить увеличения внутричерепного давления, например перед поясничной пункцией или оценкой функционирования ventriculoperitoneal шунта.
КТ также полезна в обследовании травм: обнаружить переломы лица и черепа .
В области головы/шеи/рта, КТ сканирование используется для хирургического планирования черепно-лицевых и челюстнолицевых деформаций, оценка кист и небольшого количества опухолей впадины/глазниц челюстей/пазух/носовых, диагноз причин хронического синусита, и для того, чтобы планировать из внедрения зубных имплантантов .

КТ груди

КТ груди горизонтальная секция КТ превосходна для того, чтобы обнаружить и острые и хронические изменения в паренхиме легкого. Для обнаружения болезни воздушного пространства (таких как пневмония) или рак, обычные неконтрастные просмотры адекватна.
Для оценки хронических внутритканевых процессов (эмфизема, фиброз, и т.д), используются тонкие секции с высокими пространственными реконструкциями частоты . Для оценки средостения и hilar областей для лимфаденопатии, применяются IV контрастные вещества.
Вазография КТ груди (CTPA) также становится первичным методом для того, чтобы обнаружить легочную эмболию (PE) и расслоение аорты, с использованием контрастных и быстродействующих спиральных сканеров. КТ - стандартный метод оценки отклонения, замеченные на рентгенограмме груди и последующих поисков сомнительного острого значения.

Кардио КТ

Кардио мультисрезовые КТС появлением секундного вращения, объединенного с мультисрезовой КТ (до 64 срезов), высокое разрешение и высокая скорость могут быть получены за то же самое время, позволяя получить превосходное изображение коронарных артерий. Изображения с высоким временным разрешением формируются, обновляя соотношение набора данных, используемого для реконструкции изображения. Этим способом индивидуальные рамки в кардио КТ значительно короче чем самое короткое время вращения трубки. Сомнительно, заменит ли эта методика инвазивную коронарную катетеризацию.
Кардио мультисрезовая КТ несет очень реальные риски, так как это подвергает объект воздействию радиации эквивалентному 500 единиц. Отношения лучевого экспозиции к увеличенному риску в грудном раке должны все же окончательно исследоваться.
Также много мультисрезовая КТ техников обучено кардиолог в противоположность радиологам. Положительные (93-95 %) и отрицательные (97-98 % ) значения прогноза при сканировании рассчитаны на основе знаний персонала , который может не всегда иметь место.
Большая часть программного обеспечения базируется на результатах данных от кавказских групп изучения, и также сделанные предположения не могут также быть полностью верны для всего других популяций.
Сканеры КТ с двойным источником, введенные в 2005, позволяют более высокое временное разрешение, поэтому уменьшают время просмотра для одного сердечного просмотра. Время сканирования может быть важным фактором, потому что экспертиза должна быть сделана в течение задержки дыхания . Критический плохой пациент не мог бы быть способен держать дыхание достаточно долго.

Брюшная и тазовая КТ

КТ - чувствительный метод для диагноза брюшных болезней. Это используется часто, чтобы определить стадию рака и следовать за продвижением. Это - также испльзуется, чтобы исследовать острую боль в животе, почечные/мочевые камни, аппендицит, панкреатит, diverticulitis, брюшная аневризма аорты, и обструкция кишки - состояния, которые с готовностью диагностированы и оценены с КТ. КТ - также первое необходимое обследование для того, чтобы обнаружить рану твердых органов после травмы.
Оральный или ректальный контрасты могут использоваться в зависимости от показаний для сканирования. 2 % раствор суспензии сульфата бария наиболее часто используется. Концентрированные препараты сульфата бария, используемые для рентгеноскопии например клизма бария слишком плотна и вызывает тяжелые артефакты на КТ. Йодсодержащие контрастные вещества могут использоваться, если барий служит противопоказанием (например подозрение в ране кишки). Другие средства могут быть обязаны оптимизировать отображение определенных органов: например ректально применяемый газ (воздух или углекислый газ) для изучения толстой кишки, или оральная вода для изучения желудка.
Применение КТ в оценке таза ограничено. Для женского таза, в частности, выбирают методику ультразвукового отображение . Однако, это может быть часть брюшного сканирования (например для опухолей), и имеет использования в оценке переломов.
КТ также используется в исследовании остеопороза и исследовании по стороне DXA сканирование. И КТ и DXA могут использоваться при оценке плотности минерала кости (BMD), который используется, чтобы указать прочность кости, однако результаты КТ не коррелируют точно с DXA (золотой стандарт BMD обследований), намного более дороги, и подвергают пациентов намного более высоким уровням атомной радиации, так что это используется нечасто.

Конечности

КТ часто используется, чтобы отобразить сложные переломы, особенно вокруг сустава, из-за ее способности восстановить область интереса в многих плоскостях.

Трехмерная (3D) реконструкция

Принцип

Поскольку современные КТ сканеры предлагают , изотропное, или близкое к изотропному, разрешение, показ изображений не ограничен обычным осевым изображением. Вместо этого, это возможно для программы строить объем 'складывая' отдельные срезы один на другой. Программа может тогда показать объем в альтернативном виде.
Мультисрезовая реконструкция (MPR)
Типичное расположение экрана для диагностического программного обеспечения, показывая 1 3D и 3 MPR видеЭто - самый простой метод реконструкции. Объем строится укладкой осевых срезов. Программное обеспечение тогда рассекает срезы через объем в различной плоскости (обычно ортогональный). Дополнительно, специальный метод проектирования (проектирование максимальной интенсивности (MIP) или проектирование минимальной интенсивности (mIP) может использоваться, чтобы строить восстановленные срезы.
MPR часто используется чтобы исследовать позвоночный столб. Осевые изображения через позвоночный столб только покажут одно позвоночное тело одновременно и не могут надежно показать межпозвоночные диски. Повторно форматируя объем, становится намного легче визуализировать положение одного позвонка относительно других.
Современное программное обеспечение позволяет реконструкцию в неортогональных (наклонных) плоскостях так, чтобы оптимальная плоскость могла быть выбрана, чтобы показать анатомическую структуру. Это может быть особенно полезно чтобы наблюдать структуру бронхов, поскольку они не лежат в ортогональном направлении просмотра.
Для сосудистого отображения может быть сделана изогнутого - плоская реконструкция . Это позволяет изгибы в сосуде 'выправляться' так, чтобы полная длина могла просматриваться на одном изображении, или коротком ряде изображений. Однажды сосуд 'выправились' этим способом, количественные измерения длины и пересекающихся область может быть сделана, так, чтобы хирургия или оперативное лечение могли быть запланированы.
MIP реконструкции увеличивают области высокой радиационной плотности, полезны для ангиографического исследования. mIP реконструкции имеют тенденцию увеличивать воздушные пространства, полезны для того, чтобы оценить структуру легкого.
Методы 3D рендеринга
Поверхностный рендеринг: пороговое значение радиационной плотности выбрано оператором (например уровень, который соответствует кости). Пороговое значение установлено, используя изображение обнаружения края, обрабатывающее алгоритмы. От этого, 3-мерная модель может быть построена и показана на экране. Многократные модели могут быть построены из различных порогов, позволяя различные цвета представить каждый анатомический компонент таких как кость, мышца, и хрящ. Однако, внутренняя структура каждого элемента не видима в этом режиме работы.
Рендеринг объема: рендеринг поверхности ограничен, в котором это только покажет поверхности, которые встречают пороговую плотность, и только покажут поверхность, которая наиболее близка к воображаемому зрителю. В рендеринге объема, прозрачность и цвета используются, чтобы позволить лучшему представлению объема быть показанными в единственном изображении - например, кости таза могли быть показаны как полупрозрачными, так, чтобы даже под наклонным углом, одна часть изображения не скрыла другой.
Сегментация изображения
Где различные структуры имеют подобную радиационную плотность, может стать невозможно отделить их просто, регулируя объем, отдающий параметры. Решение называют сегментацией, ручная или автоматическая процедура, которая может удалить нежелательные структуры от изображения.
Пример
Некоторые срезы черепного просмотра КТ показывают ниже. Кости более белы чем область окружения. Более белый означает более высокую радиационную плотность. Обращают внимание на кровеносные сосуды показывающий ярко вследствие инъекцию контрастного средства на основе йода.
 срезы черепа Рендеринг объема этого объема ясно показывает высокие кости плотности.
Кость, восстановленная в 3DПосле использования метода сегментации, чтобы удалить кость, предварительно скрытый сосуд может теперь быть демонстрирован.
Мозговой сосуд, восстановленный в 3D после был удаления кости сегментацией
| Главная Страница | Расходные Материалы | Компьютерные томографы | Ультразвуковые аппараты | 3D приставка для УЗ | Медицинское Оборудование C-ARM | Контакты | Новости | Карта сайта|
По вопросам прямых поставок из США обращайтесь:
Диомид Башкинов
тел. USA (8-101-617)325-2112
email:president@rbmed.com
По вопросам поставок внутри России:
Владимир Аниськин и Александр Башкинов
тел.Россия (495)120-2536, 120-8583
email:sales@rbmed.com