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文档简介

1、螺旋CT双倍数据采集技术探讨 实现单层双倍数据采集的方法 飞焦点技术动态通道偏置技术共轭采集技术 Toshiba Ge Philips Siemens CT原始数据采集过程 DAS 通道 探测器发光体 二极管 DAS芯片DAS芯片 球管 探测器发光体 (X光 可见光) 二极管 (可见光 电信 号) DAS系统 (电信号 数字 信号) 主控台 (数字信号 DICOM) 不同双倍采集对应的数据采集过程 DAS 通道 探测器发光体 二极管 DAS芯片DAS芯片 球管 探测器发光体 (X光 可见光) 二极管 (可见光 电信 号) DAS系统 (电信号 数字 信号) 主控台 (数字信号 DICOM) 飞

2、焦点技术 动态通道偏置技术 共轭采集技术 倍增采样技术 双倍采样技术 提升Z轴分辨率 提高图像细节显示能力 双倍采样 倍增采样 6 62021/7/32021/7/3 不增加剂量 提升Z轴分辨率 动态通道偏置DST 0-360 180- 540 0-360 180- 540 0-360 180- 540 0-360 180- 540 0-360 180- 540 扫描 数据采集 Raw Data x2 图像重建 Dicom x 2 磁偏转线圈 电子束 阳极靶 面 焦点轴方面周期 运动 飞焦点技术 双倍原 始数据 双倍图 像层数 系统数据采 集 提高 轴分辨 率 0.6 mm Z 0.6 mm

3、64排排探测器探测器 128层层DAS 飞焦点技术的优势 重叠数据采样 对同一细节重叠数据采集 提高轴分辨率. Detector in Z-direction F1 Z-sampling F2 Z-sampling Over exposure Normal geometry 剂量大 焦点变形 球管损耗大 散射线影响图像 飞焦点技术的缺点一 飞焦点技术的缺点二 磁偏转线圈 电子束 阳极靶 面 焦点轴方面周期 运动 双倍原 始数据 双倍图 像层数 系统数据采 集 提高 轴分辨 率 磁偏转线圈频率固定与不 同转速的CT采样频率无法 实现一、一对应。 64 排排 探探 测测 器器 共轭射线 0.31m

4、m 重叠重叠 64 排排 探探 测测 器器 64 排排 探探 测测 器器 共轭射线 0.625mm 共轭采集技术 共轭重建:利用射线的共轭特性,运用180线性内插算法进行图像重建 180和360的“双倍采样”:采集的只有互为180共轭的射线,这是 同一组数据,对提高采样率无任何帮助! 共轭技术的普遍性 临床价值 思考 1 2 3 特点 l内插算法,一种图像重建的算法 l目前所有CT都在采用共轭技术 l不能提高采样率 l目的只是为了减少螺旋伪影的产生 l不能重建出双倍于探测器采集通道数的图像 l实际图像厚度也不可能小于探测器最薄物理厚度, 不能显著提高轴分辨率 l 0.625mm的探测器宽度,如

5、何得到0.30mm的空间 分辨率? 三 维 图 像 质 量 Z轴分辨率 东芝: 0.310.05mm GE : 0.350.05mm 西门子: 0.330.05mm 飞利浦 0.350.05mm 1515 倍增采样技术一览 项目东芝西门子GE飞利浦 倍增采样技 术 探测器通道 动态偏转 飞焦点DAS共轭采 集 飞焦点 各项同性分 辨率 0.31mm0.33mm0 . 3 5 m m (与64排相 同) 0 . 3 5 m m (与64排相 同) 动态通道偏置飞焦点共轭采集 128 x DAS 芯片 128 x 数据采集 (RawData) 128 x 图像重建 (Dicom) Z轴空间分辨率 探测器全宽 . 0.33mm. 0.3mm. 倍增采样技术的临床优势 17172021/7/32021/7/3 倍增采样技术的临床优势 WithoutWithout Double Slice Techno

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