
【化】 computerized transmission tomography(CT-CTT)
計算機化透射式斷層照相法(Computerized Tomography,簡稱CT)是一種基于X射線與計算機圖像重建技術的醫學影像診斷方法。該術語由三部分構成:
指通過計算機算法對采集的投影數據進行處理,重建出斷層圖像。該技術由英國工程師Godfrey Hounsfield于1971年首次實現。
利用X射線穿透人體組織,通過探測器測量射線衰減值。不同組織對X射線的吸收率差異構成成像基礎,原理符合Lambert-Beer定律:
$$
I = I_0 e^{-mu x}
$$
其中$I_0$為入射強度,$mu$為線性衰減系數。
源自希臘語"tomos"(切片)與"graphein"(記錄),通過旋轉X射線源獲取多角度數據,重建出人體橫斷面圖像。現代螺旋CT已實現亞毫米級空間分辨率。
該技術臨床應用涵蓋腫瘤檢測(靈敏度達95%)、骨折診斷及血管造影等領域。根據《中華放射學雜志》标準,CT影像需滿足DICOM 3.0格式規範。技術參數中的"層厚"(slice thickness)與"螺距"(pitch)直接影響圖像質量與輻射劑量。
計算機化透射式斷層照相法(即計算機斷層掃描,Computed Tomography,CT)是一種通過X射線與計算機技術結合,對人體進行斷層成像的醫學檢查方法。以下是詳細解析:
斷層成像
利用X射線穿透人體,不同組織對射線的吸收率不同,探測器接收衰減後的射線信號,通過計算機重建斷層圖像。傳統X光隻能呈現二維疊加影像,而CT通過旋轉掃描獲取多角度數據,形成薄層(通常1-10mm)的橫斷面圖像。
體素與像素
斷層被劃分為三維小體積單元(體素),其X射線衰減系數對應圖像中的像素灰度值,最終通過數學算法(如濾波反投影)重建圖像。
準直器與掃描方式
準直器約束X射線為細束或扇形束,減少散射幹擾。早期采用平移-旋轉掃描,現代多使用螺旋掃描(患者平移同時X射線管旋轉)或電子束掃描,提升效率和分辨率。
密度分辨率
CT圖像中,高密度組織(如骨骼)顯示為白色,低密度組織(如氣體)顯示為黑色,與X光透視效果相反。
從單束平移-旋轉掃描到寬扇束螺旋掃描,CT技術不斷優化掃描速度和圖像質量,目前已實現亞毫米級分辨率和低輻射劑量成像。
如需進一步了解具體掃描參數或臨床案例,可參考上述來源中的技術細節。
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