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 第一节、CT  图像矩阵

    CT图像是由一定数目的由黑到白不同灰度小方块(像素)按矩阵排列所构成的。这些小方块是反映相应单位容积的吸收系数。以原始的EMI MXlCT装置为例,是在24cm正方形图像中包括着160×160个像素。显然,像素越小,数目越多,则构成的图像越细致。像素的大小与数目因叮装置不同而异。有240×2405760D256×25665536336×336112896512×512262144个的。像素大小则为1.0mm×1.0mm0.5mm×0.5mm不等。

    CT图像在显示?#36797;?#26377;由黑到白的不同灰度,黑表示低吸收区,即低密度区,如脑室?#35805;?#34920;示高吸收区,即高密度区,如颅骨。这与X线照片所示的黑白图像一致。由于CT有高的密度分辨力,所以人体软组织的吸收系数虽大多数近于水的吸收系数,也能形成对比而显影。CT能分辨出吸收系数只有0.1%一0.5%的差异

 

第二节、CT 

   如前所述,CT图像是由身体某一选择层面一定数目像素,按该层面固有的排列关系所构成。计算机以X线扫描所得的信息,计算出每个单位容积的X线吸收系数(或称衰减系数——μ值)。这个μ值再换算成CT值,以作为表达组织密度的单位。规定将受测物质的衰减系数μM与水的衰减系数μW作为比值计算,并以骨皮质和空气的衰减系数分别作为上下限进行分度,这样就得出CT值。

 

CT值并不是绝对不变的数值,它与X线管电压有关。因为用作扫描的X线源是连续光谱,不是单一波长射线,因此,CT值随着管电压的高低而改变。因为不同的管电压,在组织内的光电吸收与反冲电子吸收比例不同。所以CT值是指某次扫描所用电压下的CT值。尽管这种差别对临床应用并无明显影响,但在进行定量分析,比较不同CT装置所得同一组织的CT值?#20445;?#24212;当了解所用的管电压,否则?#19981;?#36896;成误差。其次,某一正常或病理组织的CT值还受部分容积效应(Faalvolume effecl)的影响(详见本节CT图像分辨力)。因此,在组织密度的定量分析上CT值虽有很大的价值.但也有它的限度。

 

第三节、窗位与窗宽

    窗技术是CT检查中用以观察不同密度的正常组织或病变的一种显示技术,包括窗宽(window  width)和窗位 (window level)。由于各种组织结构或病变具有不同的CT值,因此欲显示某一组织结构细节?#20445;?#24212;选择适合观察该组织或病变的窗宽和窗位,以获得最佳显示。

    窗宽是CT图像上显示的CT值范围,在此CT值范围内的组织和病变均以不同的模拟灰度显示。而CT值高于此范围的组织和病变,无论高出程度有多少。均以白影显示,不再有灰度差异;反之,低于此范围的组织结构,不论低的程度有多少.均以黑影显示,也无灰度差别。增大窗宽,则图像所示c1。值范围加大,显示具有不同密度的组织结构增多,但各结构之间的灰度差别减少。减小窗宽,则显示的组织结构减少,然而各结构之间的灰度差别增加。如观察脑质的窗宽常为-15+85H,即密度在-15+85H范围内的各种结构如脑质和脑脊液间隙均以不同的灰度显示。而高于+85H的组织结构如骨?#22987;?#39045;内钙化,其间虽有密度差,但均以白影显示,无灰度差别;而低于-15H组织结构如皮下脂肪及乳突内气体均以黑影显示,其间也无灰度差别。    窗位是窗的中心位置,同样的窗宽由于窗位不同,其所包括CT值范围的CT值也有差异。例如窗宽同为100H,当窗位为0H?#20445;?#20854;CT值范围为-50+50H;如窗位为+35H?#20445;?#21017;CT值范围为-15+85H。通常.欲观察某一组织结构及发生的病变,应以该组织的CT值为窗位。例如脑质CT值约为+35H.则观察脑组织及其病变?#20445;?#36873;择窗垃以+35H为妥。

由—上可见,同一CT扫描层面,由于选择不同的窗宽和窗位可获得各


种观察不同组织结构的灰阶图像。例如同一CT扫描层面用两个不同窗技术所取得的两幅颅脑图像。当选择窗宽100H、窗位为十35H?#20445;?#33041;?#24335;?#26500;及其病变显示最佳,而骨质变化显示不清。但提高窗位为十300H.窗宽为800H?#20445;?#21017;可清楚显?#22659;?#39045;壁的骨质破坏和增生,而脑?#24335;?#26500;及其病变显示不佳。因此,为显示欲观察的组织及其病变,应在CT操作台上选择适当的窗宽与窗位,并用多幅照相机或激光照相机加以记录。一旦摄成胶片,图像的灰度即不能改变

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