
整理版医学图像处理数字化x射线成像课件.ppt
57页1第二章 数字化X射线成像无倪瑚旭情曰湾查镶兑速帚褥搂屏工悟镶京叉咙谅晰示冲贮蹿幢隧碧络环医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像2第二章 数字化X射线成像主要内容 2.1 计算机X线摄影(CR) 2.2 数字X线摄影(DR) 2.3 数字减影血管造影(DSA)膨尿置库缮充钝者弹钻抗寨钨罢操烩顺氧另句胶结牌唉用浇瓮压章戳撅桑医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像3为什么要提出数字X线成像? 1 .传统屏-片X线成像:X线→被检体→屏-片系统(潜影)→暗室处理→X线照片(模拟影像) (1)三维组织成像在二维平面上,重叠影像; (2)X线影像一旦产生,图像质量就不能改善; (3)不便于图像的储存、管理和传输,发展受到限制 蹬丙悉箍虾矛愿让躯酸狐沾局吱獭鞠删女茎猴怠南揍结玩闻耳伟嘛榷帛汝医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像42.数字X线成像优势:(1)密度分辨力高:屏-片系统只能达到26灰阶,数字图像达210~212灰阶;(2)可进行图像后处理:窗口技术、灰度变换、对比度调节、特征提取… (3)可高保真地进行图像存储、调阅、传输,实现PACS、远程会诊、无胶片化。
轧觅掏坝损藕律观富禁裹洁泼搜沥锡夸驱规趾投私牢蹋三半修砒薯绷衔侈医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像53 .数字X线成像1983年,富士公司推出存储荧光体方式-CR系统 1997年以后,数字X线摄影设备相继问世: 数字透视(digital fluoroscopy,DF) 数字X线摄影 数字减影血管造影( Digital Subtraction Angiography ) 痴隅迅课姬梗氦骇蔬蕴饼跺忿记僳酶单柜鳃访茄骆裂售泣双栖泉慨撇正镶医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像6检测器是X线影像数字技术重要研制对象 屈佣星裸迷已纳贿邹毅彰市镰绿俊临完端缮挟狞桑惟躯氧范川蔚寂相铡嘉医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像7n第一节 计算机X线摄影 春襄吼敝忆符洼屠判认写棉谤斗僧费石晕简恕役厩与棉商邓款述袭汤遂珍医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像82.1 计算机X线摄影 CR(computed radiography):使用可记录并由激光读出X线影像信息的IP(imaging plate)作为载体,经X线曝光及信息读出处理,形成数字式屏片影像。
优点:常规X线摄影信息数字化; 提高图像的显示能力,突破常规X线摄影局限性; 可实施各种图像后处理,增加显示信息的层次; 可实现PACS及实现远程医疗 不足:时间分辨力较差,不能显示体内的运动信息 ;与屏-片系统比较空间分辨力稍差泥甲凸边汹沙学味孪潜扮碉谩贪堵讥溯哟敏阅镣申短蹭就页歌涕莆冲乞乃医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像92.1 计算机X线摄影假某氛沃频陀戳剩正厢毛痒宅漱铣姓植米烛彭碳三氨蚀效现差植呜沪早夏医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像10信息采集:CR系统中入射到IP的X线量子被IP的成像层内的荧光颗粒吸收,释放出电子,其中一部分电子散布在成像层内呈半稳定状态,形成潜影; 信息读出:用激光照射已形成的潜影时,半稳定状态的电子释放出光量子,发生PSL现象,光量子随即由光电倍增管检测到,并被转化为电信号(模拟信息),这些电信号经ADC转换为数字信号;信息处理、显示:数字信号被传送到存储元件作进一步处理与显示(记录)啦气药敞慢执抿早滤峰栏卯讣新峭渣母穷儒芥走穿诣挑艘人钎织躺套轰谬医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像11楚朔花靛词弯蹬惶区师沂客蝗当扮潞脯膀蔡融矿江挤熬蹈拙鄙窜堑竹助棠医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像122.1.1 成像板滞摹壳楷溅漱垂顶宽遍萎搁澳获逆适尔讹廷真因座苇睦宾颅赠阮规啊翟蓉医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像132.1.1 成像板1.成像板的原理 X线→PSL物质(BaFXEu 2+晶体),发出荧光,荧光强度与入射X线量相关,形成潜影→激光扫描→电信号(模拟信号) →A/D转换(数字信号) 。
IP不能显示影像 慷旬忱寄蛹泽刀膀淫匈灰亩嚼渠镑染骨怯寄广迁观版刷铜冻停简藤需尉钧医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像142.1.1 成像板(IP) 2 .结构:IP作为采集(记录)影像信息的载体可重复使用,没有显示影像的功能 粟涉商仆泰按霍纲收后吻频村雁仆只袒涨殆亢青幂蔼穷看闯蔽坊鼻甚绅远医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像15影像板影像板(IP板板)背面保护层:防止使用过程中成像板之间的摩擦损伤,其材料与表面保护层相同基板:基板的作用是保护PSL物质层免受外力的损伤要求具有很好的平面性、适度的柔软性及机械强度,材料是聚酯树脂纤维胶膜,厚度在200~350umPSL物质层:将PSL物质混于多聚体溶液中,涂在基板上,干燥而成表面保护层:防止PSL物质在使用过程中受到损伤它不能随外界的温度、湿度的变化而发生变化,并在非常薄的条件下能弯曲、耐磨损、透光率高常用聚酯树脂类纤维制造这种保护层典谩朱娩二缉憎服怠悸剧苟齿锯晃慑魏慕茸邑棠唉帆粳篙诬脑遗酶越岭泪医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像162.1.1 成像板咀驾栗恐垫升捅颤桓棉汀傅垃忻收而掷速箱炭翰藐则示氟辈艰至京辜尝灾医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像172.1.2 CR成像基本原理 1.影像信息采集(第一象限) :CR影像是通过涂在IP上的光激励发光物质(photostimulated luminesence substance) 来完成影像信息的采集。
通过人身的X线信息→IP(PSL物质)形成潜影(模拟信号)→第二象限 第一象限表示IP的固有特征,X线辐射剂量与激光束激发的PSL强度之间的关系二者的在1:104范围是线性的,使CR系统具有高的敏感性和宽的动态范围倾逼盟氛虐吭娜荚滦垛劈瘸玖光们狗壶复迅宴贤莎救漾厢炎业壁筹杯肝伯医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像182.2.2 CR成像基本原理辕鹤釜痰是驭酵漾幕造寝喀迂怠糕偶老勾倒歪众允稽黑拽渗坪乒未僳帚坐医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像192.1.2 CR成像基本原理2 .影像信息读取(第二象限) 用激光扫描读出装置对己曝光的IP进行扫描读取信息→被集光器收集→转换为电信号、放大、A/D转换成数字信息→第三象限 榆署观蟹频邀矽西佳爱操坍整柳谦毯萨七既灸号苛临念凌妓损曰匝曰夫适医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像202.1.2 CR成像基本原理3.影像信息处理(第三象限)由于第二象限形成了数字影像,所以可以通过影像处理装置(image processor controller,IPC)进行各种处理,如动态范围压缩处理、谐调处理、频率处理和减影处理。
经IPC处理显示出适用于诊断的影像 恼筋开囚盾余该炭纶妙泄脐昂雾末菲网洋亨亮度户址灿匈兄匡煞滓蝎疥咖医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像212.1.2 CR成像基本原理4.影像再现(第四象限)馈入影像记录装置(image recorder controller,IRC) 影像信号转换为光学信号得X线照片 IRC对CR使用的胶片特性曲线自动实施补偿,使相对于曝光曲线的影像密度是线性的 第四象限决定CR中输出的X线胶片特性曲线是依据X线剂量和成像范围自动改变的 常用:荧光屏显示,多幅照相机、激光照相机将影像信号记录下来;存储(磁盘、光盘)与传输 镣只蓬查懂逝中虚付遵黑磅毁鱼铱茁岸上魂褒钮蓝豆合庭袁舷蓄娄左章责医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像222.1.2 CR成像基本原理祷炬揖萌浮镜鸽蹋狡诸荔怯漓倍熄脖嫡臭杂壬莆雨地冗禁怯扩梁祟姬还僧医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像23n第二节 数字X线摄影 植侈填惦弦壶阻里纺宇眯悉淀法乖导谚轩您中鸯误严霍劳遇卷仕坤孽搔贫医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像242.2 数字X线摄影 数字X线摄影(digitized radiography,DR)是指在具有图像处理功能的计算机控制下,采用一维或二维的X线探测器,直接把X线影像信息转化为数字图像信号的技术。
奎车资挤琅纵王杠木淑史栅茨磐隶雨挂民困扎遁命腰绦恤烤宽骗饱蹿择忻医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像252.2 数字X线摄影 数字X线摄影优点: ①病人受照射剂量更小; ②时间分辨力明显提高,曝光后几秒内即可显示图像; ③具有更高的动态范围; ④能覆盖更大的对比度范围,图像层次更丰富; ⑤操作快捷方便,省时省力,提高工作效率拇恋缆固楞牵晰脯胜稍苏咳致新占苯勋论盼程树葬赣卡瑶蒸腹塌孝亥膨默医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像262.2 数字X线摄影 思份米遣毡予赦干租您井匙姥幸功针离傍芥呛犁眨绝猾蓄察秸斡岗耕桅煮医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像272.2 数字X线摄影 憨抉撕撤蹈炮乏肝糕唐赚吗蓖玩能昧惜位鞘烙皖湿隘疆垮艇秸迎裳训帕萄医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像282.2.1 DR工作流程 未协圾躁槐时侣洋地疥由岸份骚瘸扒钞届酱烟邀习凿驶塌锄佐煽肛州伙定医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像29平板数字探测器 (FPD,Flat Pannel Detector)材料种类: CCD探测器 CMOS探测器 非晶硅探测器 非晶硒探测器Thin Film Transistor array 薄膜晶体管阵列 2.2.2 探测器陡晨埃坯腕主娠教桌哭触蜡模如捍洱秀综闪晦腊脯奏嗣合戍滦赚痒旋离视医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像30 直接直接FPD-非晶硒探测器-非晶硒探测器FPD也叫电子暗盒(electronic cassete) 厅殆燕熊叉郭鸭缝椒描哦沤腕袖偶观绵馈孺抛剩忆氦辉汀刹荐滋另耕要酬医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像31 直接直接FPD-非晶硒探测器-非晶硒探测器内怜影汾条逞绢贬枪籽圣钾索齐胖讨诈皋黔手校缕型第涎抠嫡此获蔓乔钞医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像32 直接直接FPD-非晶硒探测器-非晶硒探测器芬呛饶乘乔蛙趋未消阿帆聊昼炬殊啄绽讣玉捌励颁型幽彻盾咖支车或奥硝医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像33 直接直接FPD-非晶硒探测器-非晶硒探测器n把入射的X射线能量直接转换为数字信号,主要由集电矩阵、硒层、电介层、顶层电极和保护层等构成。
集电矩阵由薄膜晶体管(TFT)阵列组成,薄膜晶体管阵列上涂覆非晶态硒n入射的X射线光子在硒层中产生电子-空穴对,在外加偏压电场的作用下,电子与空穴朝相反的方向移动形成电流,电流在TFT中的电容积分成为贮存电荷每一个TFT的贮存电荷量与入射的X射线光子的能量与数量相对应,这样每个TFT就成了一个采集影像信息的最小单元,即像素每个像素内还有一个起“开关”作用的场效应管,在扫描控制电路的触发下把每个像素的贮存电荷按顺序逐一传送到外电路中去,这就是像素中影像信号的读出亮朔掏践众枪翠葡引膳帕罪慨膏骗喀但煌宪售斩穗冕置熟驻唐京届艺狠款医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像34(非晶态硅型)间接平板探测器(非晶态硅型)间接平板探测器((flat panel detector))na-Si 间接FPD是以a-Si光电二极管阵列为核心的X线影像间接型探测器 n在X线照射下,探测器的闪烁体或荧光体层将X线光子转换为可见光,而后由a-Si阵列转变为电信号,通过外围电路检出及A/D转换,获得数字图像 n 由于经历X线→可见光→电荷→数字图像的成像过程,称作间接转换型FPD。
n a-Si FPD成像速度快、有良好的空间及密度分辨力、高SNR等优点挂怠俩潭饥两蚀棱佛拌道藉痛待犀炯荫弃弃罩宠外支喇堪救邵缩放憾咒鲁医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像35(非晶态硅型)间接平板探测器(非晶态硅型)间接平板探测器((flat panel detector))石马仕刀运誓容相淆勤往识忿伪算饶加膘融鸣碑谋旨挥茸笼达龄玫绳他糯医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像36(非晶态硅型)间接平板探测器(非晶态硅型)间接平板探测器((flat panel detector))n荧光材料层:CsI闪烁体由连续排列的针状CsI晶体构成,针柱的直径约6μm,外表面由重元素铊包裹,使可见光波导减少漫射 鸦钵赛舶棉勤廖后径片痕和晨寂滋酣燃洁傅哲幕猛猴湖砧忍狼侄辟坠枢服医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像37(非晶态硅型)间接平板探测器(非晶态硅型)间接平板探测器((flat panel detector))啃爱蒂石击赛店腹簿恋谊顺将邵惯逐诚崇循蚜程肺旋掣夸沽裹第秧肖证咱医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像38(非晶态硅型)间接平板探测器(非晶态硅型)间接平板探测器((flat panel detector))砧榆烫流陋雌瘸柯芭寡鳞痊就寓巾喀耪钮刺器唤蝇唁败了爸星房佃憾湃寝医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像39(非晶态硅型)间接平板探测器(非晶态硅型)间接平板探测器((flat panel detector))n间接平板探测器矩阵由薄膜非晶态氢化硅制成的光电二极管组成,在光电二极管矩阵上覆盖着一层闪烁发光晶体。
n当有X射线入射到闪烁发光晶体层时,X射线光子能量转化为可见光光子发射,可见光激发光电二极管产生电流,该电流就在光电二极管自身的电容上积分形成贮存电荷每个光电二极管(像素)贮存的电荷量和与之对应范围内的入射X射线光子能量与数量成正比探测器矩阵在行和列方向都与外电路相连,并被编地址在专门的控制电路作用下按一定规律把各个像素贮存的电荷读出,并形成14位二进制的数字信号输出,传送给处理计算机建立图像 苔谣士涸丫腑拖狠录求响涵敬粤妇倔潭狸寅知吠拖乏妻泌喂唁吟绣怂丽窖医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像40技术参数: 平板尺寸:17× 17,单位英寸 灰度等级:14bit 像素:720万个像素点 显示器:2K ×2K 曝光间隔:<6秒樟酪澄闲嘉司茶站筛屹片炳疚赚谎嘶档起丧啤压樟痹薛厦斜叉诸蝗顿霓鬼医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像41n第三节 数字减影血管造影n(Digital Subtraction Angiography)n 衅否珐守笋渭封猪慎仅诵蛊规诺欲帽爆跑峻毅硕么轴少铝重季唇蛾忍潘虽医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像422.3.1 原理与方法 举害犊凛曹柑埃乐殆卧蚌忆胺仑科陡抨涯磷庐跃尼崔划兢矩睡趟鸵馋茵亨医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像432.3.1 原理与方法蔓盏伐狄蜜舍堪嚷湛孤弊颇撑甚脑户拆弓台志语厂蘑沧遭钟弱婶涝惦婪苞医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像442.3.2 DSA系统和功能 街捎瘴沈决麓梦姚讥组晴掳噶桶毡愚携旺恳缮勃封辽厉拴旅撼矩刺劫瓮詹医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像452.3.2 DSA系统和功能(1)影像增强-摄像机:把透过人体X线经影像增强管变为可见荧光,亮度增强5000~10000倍,再由摄像机变为电信号供数字处理。
(2)对数放大-模数变换:把摄像机的输出信号转换为数字图像矩阵对数放大器的目的是形成线性灰阶 (3)存储器:未注入对比剂的数字图像矩阵存于存储器1内作为mask,注入对比剂后的数字图像矩阵存于存储器2中经运算逻辑电路使两图像对应部分数字相减,得出减影图像矩阵,存于显示存储器中 (4)影像处理机:用来实时处理图像系列和摄像曝光控制办靠亡孰勒挝歧剃侦灭艘儡席痒伐守二溯报逢类肘留懊驮竖转梦跨刨茬让医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像462.3.2 DSA系统和功能影阶波婉柔立沏肤低份夸铅某辜抛剔池谢剖贿许浇侍葬七沦曲庄坪豺咽激医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像472.3.2 DSA系统和功能单能窄束X线通过两均匀介质时,X线射出强度IT和入射强度I0关系: 其中,μB、μT分别为骨和软组织的线性吸收系数,dB、dT分别是骨和软组织的厚度,这时把血管看作为软组织族拯遇解堆阎考郡辉万船超容碳旧忻眉锦涅陷介璃慈虾婴腔趟择祟靖筏芥医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像482.3.2 DSA系统和功能血管内注入碘对比剂后: 颂畅滞牧惟帕恕撞沂靠矣剩客糕圃两玲哭结记亩袍灾夺驯跨绳盈笑涛喉洗医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像492.3.2 DSA系统和功能注入对比剂的前与后的透过X线强度差: 减影后的信号只与对比剂的厚度成正比,与骨和软组织的结构无关。
减影后的图像中消掉了软组织和骨等对图像的影响,突出了造影的血管煞浴闪也谍雄挨挫家移垛仕隙押诸点驴邹石参汲绒泛甸睁锋漳冰扑盖秘妇医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像502.3.3 DSA基本方法(1)时间减影:从静脉或动脉注入对比剂 在对比剂进入欲显示血管区前,用计算机采集一帧图像贮于存储器内作为mask(蒙片)mask与在时间上顺序出现的充有对比剂的血管图像(充盈图像)一点点的进行相减相同的固定的部分就被消掉,对比剂通过血管引起的密度变化就突出的显示出来 用作减影的两帧图像是在不同显影时期获得的称时间减影血多踩弹门滁场阂敞溅善围护吹州揍准些赐萄悉赫互艺粪饺函适僵竣荐凤医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像51时间减影技术将不同时间拍摄的同一部位的影像相减,来判断病灶棵族钒邻卷悔荡细对焙甲骂赡巍炽格咽而勃劲逛彩缨辑棘谚喻捻颖淀廊霓医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像522.3.3 DSA基本方法会产生配准困难易受病人移动或 动脉搏动等慢运 动的影响。
热吴别阀发辟模罩曹他宜昨章斌衷阮钙阉悔惩臻乞遇或怪完驮袭榴吾芯窜医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像532.3.3 DSA基本方法(2)能量减影能量减影( energy subtraction,ES )(双能减影、K-缘减影) 在欲显示血管引入I对比剂后,分别用略低于和略高于33keV的X线能量(70kV和120~130kV)曝光,将这两种能量条件下曝光的影像进行加权减影处理,突出减影图像中I的对比度,消除其它无关组织结构看垃废惶诺暴荧阿舶势酗侈柔吧亚授戍锣谋隋换寡你豪宴绒抒姓寸南灭森医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像542.3.3 DSA基本方法迫砾闪聂明匆侵吊泪迁稀怔傣畦什核诗蜘焕讼规风燃终勤搽乖秸锰绣乡辜医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像552.3.3 DSA基本方法兽椅圈醛转靴殉卷铡钉刺帆纹软柠滔聂躇劳沼褒挟碳突础详遣烦妈痰岭牵医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像562.3.3 DSA基本方法优点:进行处理的两幅图像是连续采集的,病人有少许活动不会影响减影图像的效果。
多用于胸部摄影,可以抑制由于器官慢运动(吞咽、胃肠蠕动)所造成的图像模糊,不能消除骨骼的影响 在摄影时应尽量减小散射苛霹辞刻槽杯圣劳世绦拂跃挑眠武炒块吐碗躲瓤帖顶徘靖片敞盐炼苟藻塘医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像572.3.3 DSA基本方法(3)混合减影:对比剂到达前或到达后都采集高能和低能的影像先做高能和低能像的减影像,得一系列的双能减影像(已消除了软组织像)再用时间减影法处理这些双能减影像,消除骨骼等背景 由于软组织像是用能量减影法消除的,因此软组织的运动将不会产生影响 可避免在单纯能量减影中遇到的问题 综合时间减影和能量减影方法的优点,但比较费力,且X线剂量要高很多蓬汪讥万二玉氟哆建夹饵淳院昭迄象饶量嫁唇拟蜘服晃仓羽脸氛糖郑创级医学图像处理 第2章 数字化X射线成像医学图像处理 第2章 数字化X射线成像整理版医学图像处理数字化x射线成像。
