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摘 要介绍医学影像发展的历程CT成像技术的优势和影像技术在数字化中的发展说明PACS系统基本原理与结构及采用这种体系结构的意义,指出影像学的发展对医学诊断过程具有极其重要的意义.
关 键 词发展成像技术数字化
影像学发展概述及特点
影像学诊断是世纪医学诊断最重要发展最快的领域之一.CT的研制始于世纪6年代.1967年英国的工程师汉斯菲尔德开始了模式识别的研究工作.5年代X线透视和摄片是临床最常用的影像学诊断方法而今天由于X线CT技术的出现和应用使影像学诊断水平发生了飞跃从而极大地提高了临床诊断水平.即计算机体断层摄影(CT)即是利用计算机技术处理人体组织器官的切面显像.X线CT片提供给医生的信息量远远大于普通X线照片观察所得的信息.
CT成像技术的优势:CT与常规的影像学检查手段相比主要有以下四个方面的优点.
真正的断面图像:CT通过X线准直系统的准直可得到无层面外组织结构干扰的横断面图像.与常规X线体层摄影比较CT得到的横断面图像层厚准确图像清晰密度分辨率高无层面以外结构的干扰.
密度分辨率高:CT与常规影像学检查相比它的密度分辨率最高.其原因是:第一CT的X射线束透过物体到达检测器经过严格的准直散射线少,第二CT机采用了高灵敏度的、高效率的接收器,第三CT利用计算机软件对灰阶的控制可根据诊断需要随意调节适合人眼视觉的观察范围.一般CT的密度分辨率要比常规X线检查高约倍.
可作定量分析:CT能够准确地测量各组织的X射线吸收衰减值通过各种计算可作定量分析.
可利用计算机作各种图像处理:借助于计算机和某些图像处理软件可作病灶的形状和结构分析.采用螺旋扫描方式可获得高质量的三维图像和多平面的断面图像.
影像学的主要新技术
基于数字化的影像技术:随着信息时代į
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PACS的基本原理与结构:PACS是以计算机为中心由图像信息的获取、传输与存档和处理等部分组成.
图像信息的获取:CT、MRI、DSA、CR及ECT等数字化图像信息可直接输入PACS而众多的X线图像需经信号转换器转换成数字化图像信息才能输入.
图像信息的传输:在PACS中传输系统对数字化图像信息的输入检索和处理起着桥梁作用.
图像信息的储存与压缩:图像信息的储存可用磁带、磁盘、光盘和各种记忆卡片等.图像信息的压缩储存非常必要.因为一张X线照片的信息量很大相当于15多页字稿纸写满汉字的信息量而一个.8cm光盘也只能存储张X线照片的信息.压缩方法多用间值与哈佛曼符号压缩法影像信息压缩1/5~1/1仍可保持原有图像质量.
图像信息的处理:图像信息的处理由计算机中心完成.计算机的容量、处理速度和可接终端的数目决定着PACS的大小和整体功能.软件则关系到检索能力、编辑和图像再处理的功能.CT的计算机系统属于通用小型计算机为适合CT机的工作要求CT的计算机系统一般都具有运算速度快和存储量大这两个特点.
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结语
医学影像有着巨大的发展潜力如果每种影像模式都能成功抓住技术发展中的机遇和挑战那么这种潜力将会实现这将需要物理学家、工程师、数字家、信息学家和医生的共同努力.
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