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文档简介
赤峰市医院CT室
高玉杰浅析CT发展与图像后处理技术赤峰市医院CT室浅析CT发展与图像后处理技术1895年德国物理学家
威廉.卡德.伦琴1895年德国物理学家
威廉.卡德.伦琴
世界第一张人体
手部X线片
(伦琴夫人左手)
1895年12月22日由伦琴拍摄.
1901年获得首次颁发的诺贝尔物理学奖
世界第一张人体
手部X线片
(伦琴夫人左手)
181972
HounsfieldG.N.发明CT计算断层摄影,CT(ComputedTomography),1974应用于临床80年代末螺旋CT问世1991年双螺旋1998年MSCT1972HounsfieldG.N.发明CT计算断层摄影我院于04年购进GElightspeedVCT
当时为世界上最先进的CT我院于04年购进GElightspeedVCT
当时为2010先进CT举例1、东芝:320排CT“AquilionONE”2、GE:宝石双能量CT3、飞利浦:256层螺旋极速CT“BrillianceiCT”CT技术的快速发展除表现在扫描设备的进步外,还主要表现在CT后处理技术的多样繁杂,由于部分后处理技术还不被临床医生所认知,故而做一简要归纳。2010先进CT举例1、东芝:320排CT“AquilioCT图像后处理的定义
指CT扫描产生的数字化图像,经计算机技术对其进行再加工并从定性到定量对图像进行分析的过程称为CT图像后处理技术。CT图像后处理的定义指CT扫描产生的数字化图像后处理的意义随着数字化医院的建设,医院信息化的重要组成部分之一——医学影像信息处理系统(PACS)也进入了新的数字化、无胶片的时代。随着医学影像的数字化,医学影像在数量和大小上的增加越来越有必要使用计算机来存储处理及分析这些图像,对它进行必要的图像处理。经过医学影像处理后的图像,增强了图像的显示力,使医生能更准确、更方便的作出诊断,满足病人需求。
后处理的意义随着数字化医院的建设,医院信息化的重要组成部分之常规后处理多维图像重建图像智能化处理技术医学图像后处理的种类常规后处理医学图像后处理的种类常规后处理几何变换通过几何变换可以改善由于在图像采集过程中由于患者摆位、采集条件等原因带来的对诊断的影响,帮助医生更好地观察图像。几何变换的类型有:缩放、旋转、镜像、定位及裁剪等。图像测量
图像测量的主要目的是提取出对临床诊断有用的定量信息
常规后处理几何变换常规后处理调整图像显示效果图像增强锐化处理伪彩色显示常规后处理调整图像显示效果图像增强单器官增强改善图像视觉效果,方便特征观察图像增强单器官增强改善图像视觉效果,方便特征观察锐化处理加强图像轮廓,降低模糊度(调整窗宽、窗位,改变重建算法)
锐化处理加强图像轮廓,降低模糊度(调整伪彩色显示多器官伪彩增强显示
(基于图像分割)单器官伪彩显示伪彩色显示多器官伪彩增强显示
(基于图像分割)单器官伪彩显示多维图像重建二维图像后处理此技术多用于多排螺旋CT设备。通过对CT图像横端面的截取,进行二维体积层面重组。包括:多平面重建(MPR),曲面重建(CPR),计算容积重建(CVR)。{二维图像后处理三维图像后处理多维图像重建二维图像后处理{二维图像后处理三维图像后处理二维图像后处理多平面重建(MPR)multiplanarreformation定义:是从原始横断面图像获得人体相应组织器官任意层面的冠状.矢状.横轴面和斜面的二维图像的后处理方法。应用:适用全身各个系统组织器官的形态学改变,尤其对判断颅底.颈部.肺门.纵隔.腹部.血管等解剖结构复杂部位的病变性质.侵及范围.彼邻关系和小的骨折碎片和动脉夹层破口及胆道.输尿管结石的定位诊断具有明显优势。二维图像后处理多平面重建(MPR)multiplanarCT图像后处理技术课件二维图像后处理曲面重建(CPR)curvedplanarreformation
它是MPR的一种特殊方式,适用于展示人体曲面结构的器官(如颌面骨.骶骨.走行迂曲的血管.支气管.胰腺等)的全貌。二维图像后处理曲面重建(CPR)它是MPR的一种特殊方式,适CPR应用举例CPR应用举例二维图像后处理计算容积重建(CVR)Computervolumerendering
是MPR的另一种特殊方式。它通过适当增加冠状、矢状、横轴面和斜面图像的层厚,以求能够较完整地显示与该平面平行走行的组织器官结构的形态,如:血管、支气管等,同时也可以增加图像的信噪比。二维图像后处理计算容积重建(CVR)是MPR的另一种特殊方式多维图像重建三维图像后处理
经三维可视化处理后的图像,可为医生提供器官和组织的三维结构信息和分析工具,提高医疗诊断的准确性。包括:三维表面重建(SSD)、三维容积重建(SVR)、密度容积重建(IVR)、最大密度投影(MIP)、最小密度投影(Min-IP)、X-线模拟投影(X-rayProj),仿真内窥镜(VE)等。多维图像重建三维图像后处理三维图像后处理三维表面重建(SSD)three-dimensionalsurfacereconstraction
包括:遮盖表面显示(SSD)和对全部容积数据进行遮盖成像(SVR)。其中,SSD主要用于骨骼和血管、气道、胆囊等中空器官的显示。三维图像后处理三维表面重建(SSD)包括:遮盖表面显示(S三维图像后处理三维容积重建(VR)volumerendering
VR是目前多层面螺旋CT三维图像后处理中最常用的技术之一。VR图像主要适用于显示骨骼、血管系统、泌尿系统和肿瘤等器官和系统的病变。三维图像后处理三维容积重建(VR)VR是目前多层面螺旋CT三VR应用举例VR应用举例三维图像后处理密度容积重建(IVR)IVR图像利用全部体元的深度和透过度信息成像,主要适用于观察腹部和肺部CT值差别较小的组织器官。三维图像后处理密度容积重建(IVR)IVR图像利用全部体元的三维图像后处理最大密度投影(MIP)maximumintensityprojection
MIP作为一种有效的常规三维图像后处理技术广泛地用于显示血管、骨骼和软组织肿瘤等病变。三维图像后处理最大密度投影(MIP)MIP作为一种有效的常规三维图像后处理最小密度投影(Min-IP)minimumintensityprojectionMin-IP是利用容积数据中在视线方向上密度最小的像元值成像的投影技术三维图像后处理最小密度投影(Min-IP)Min-IP是利用支扩合并感染(MinIP)支扩合并感染(MinIP)三维图像后处理X-线模拟投影(X-rayProj)X-rayProj是利用容积数据中在视线方向上的全部像元值成像的投影技术主要用于骨骼病变的显示。三维图像后处理X-线模拟投影(X-rayProj)X-ra仿真内窥镜(VE)
virtualendoscopy
它是一种特殊的三维图像后处理技术,由于该技术重建后的图像效果类似于纤维内窥镜所见,所以称为CT仿真内窥镜。优势:1)图像清晰
2)三维空间关系明确
3)多角度显示腔内状态
4)无创伤、无痛苦三维图像后处理仿真内窥镜(VE)
virtualendoscopy它是气管占位(VE)气管占位(VE)胃仿真窥镜(VE)胃仿真窥镜(VE)图像智能化处理技术1、冠状动脉钙化积分的计算2、心脏功能评价3、器官灌注成像图像智能化处理技术1、冠状动脉钙化积分的计算.
在对各种医学图像后处理的过程中,使我认识到,对后处理技术的深入理解可以起到指导临床,事半功倍的效果。另外计算机技术在医学中的应用越来越广泛、深入,我们也应看到,医院的信息化加快同时也在呼唤复合型人才的出现。所以,在对现代化医学生的培养中,要注重与计算机知识的结合,这样,未来的数字化医院才会建设更加成功。所思所得.在对各种医学图像后处理的过程中,使我认识到,对THANKYOU!THANKYOU!赤峰市医院CT室
高玉杰浅析CT发展与图像后处理技术赤峰市医院CT室浅析CT发展与图像后处理技术1895年德国物理学家
威廉.卡德.伦琴1895年德国物理学家
威廉.卡德.伦琴
世界第一张人体
手部X线片
(伦琴夫人左手)
1895年12月22日由伦琴拍摄.
1901年获得首次颁发的诺贝尔物理学奖
世界第一张人体
手部X线片
(伦琴夫人左手)
181972
HounsfieldG.N.发明CT计算断层摄影,CT(ComputedTomography),1974应用于临床80年代末螺旋CT问世1991年双螺旋1998年MSCT1972HounsfieldG.N.发明CT计算断层摄影我院于04年购进GElightspeedVCT
当时为世界上最先进的CT我院于04年购进GElightspeedVCT
当时为2010先进CT举例1、东芝:320排CT“AquilionONE”2、GE:宝石双能量CT3、飞利浦:256层螺旋极速CT“BrillianceiCT”CT技术的快速发展除表现在扫描设备的进步外,还主要表现在CT后处理技术的多样繁杂,由于部分后处理技术还不被临床医生所认知,故而做一简要归纳。2010先进CT举例1、东芝:320排CT“AquilioCT图像后处理的定义
指CT扫描产生的数字化图像,经计算机技术对其进行再加工并从定性到定量对图像进行分析的过程称为CT图像后处理技术。CT图像后处理的定义指CT扫描产生的数字化图像后处理的意义随着数字化医院的建设,医院信息化的重要组成部分之一——医学影像信息处理系统(PACS)也进入了新的数字化、无胶片的时代。随着医学影像的数字化,医学影像在数量和大小上的增加越来越有必要使用计算机来存储处理及分析这些图像,对它进行必要的图像处理。经过医学影像处理后的图像,增强了图像的显示力,使医生能更准确、更方便的作出诊断,满足病人需求。
后处理的意义随着数字化医院的建设,医院信息化的重要组成部分之常规后处理多维图像重建图像智能化处理技术医学图像后处理的种类常规后处理医学图像后处理的种类常规后处理几何变换通过几何变换可以改善由于在图像采集过程中由于患者摆位、采集条件等原因带来的对诊断的影响,帮助医生更好地观察图像。几何变换的类型有:缩放、旋转、镜像、定位及裁剪等。图像测量
图像测量的主要目的是提取出对临床诊断有用的定量信息
常规后处理几何变换常规后处理调整图像显示效果图像增强锐化处理伪彩色显示常规后处理调整图像显示效果图像增强单器官增强改善图像视觉效果,方便特征观察图像增强单器官增强改善图像视觉效果,方便特征观察锐化处理加强图像轮廓,降低模糊度(调整窗宽、窗位,改变重建算法)
锐化处理加强图像轮廓,降低模糊度(调整伪彩色显示多器官伪彩增强显示
(基于图像分割)单器官伪彩显示伪彩色显示多器官伪彩增强显示
(基于图像分割)单器官伪彩显示多维图像重建二维图像后处理此技术多用于多排螺旋CT设备。通过对CT图像横端面的截取,进行二维体积层面重组。包括:多平面重建(MPR),曲面重建(CPR),计算容积重建(CVR)。{二维图像后处理三维图像后处理多维图像重建二维图像后处理{二维图像后处理三维图像后处理二维图像后处理多平面重建(MPR)multiplanarreformation定义:是从原始横断面图像获得人体相应组织器官任意层面的冠状.矢状.横轴面和斜面的二维图像的后处理方法。应用:适用全身各个系统组织器官的形态学改变,尤其对判断颅底.颈部.肺门.纵隔.腹部.血管等解剖结构复杂部位的病变性质.侵及范围.彼邻关系和小的骨折碎片和动脉夹层破口及胆道.输尿管结石的定位诊断具有明显优势。二维图像后处理多平面重建(MPR)multiplanarCT图像后处理技术课件二维图像后处理曲面重建(CPR)curvedplanarreformation
它是MPR的一种特殊方式,适用于展示人体曲面结构的器官(如颌面骨.骶骨.走行迂曲的血管.支气管.胰腺等)的全貌。二维图像后处理曲面重建(CPR)它是MPR的一种特殊方式,适CPR应用举例CPR应用举例二维图像后处理计算容积重建(CVR)Computervolumerendering
是MPR的另一种特殊方式。它通过适当增加冠状、矢状、横轴面和斜面图像的层厚,以求能够较完整地显示与该平面平行走行的组织器官结构的形态,如:血管、支气管等,同时也可以增加图像的信噪比。二维图像后处理计算容积重建(CVR)是MPR的另一种特殊方式多维图像重建三维图像后处理
经三维可视化处理后的图像,可为医生提供器官和组织的三维结构信息和分析工具,提高医疗诊断的准确性。包括:三维表面重建(SSD)、三维容积重建(SVR)、密度容积重建(IVR)、最大密度投影(MIP)、最小密度投影(Min-IP)、X-线模拟投影(X-rayProj),仿真内窥镜(VE)等。多维图像重建三维图像后处理三维图像后处理三维表面重建(SSD)three-dimensionalsurfacereconstraction
包括:遮盖表面显示(SSD)和对全部容积数据进行遮盖成像(SVR)。其中,SSD主要用于骨骼和血管、气道、胆囊等中空器官的显示。三维图像后处理三维表面重建(SSD)包括:遮盖表面显示(S三维图像后处理三维容积重建(VR)volumerendering
VR是目前多层面螺旋CT三维图像后处理中最常用的技术之一。VR图像主要适用于显示骨骼、血管系统、泌尿系统和肿瘤等器官和系统的病变。三维图像后处理三维容积重建(VR)VR是目前多层面螺旋CT三VR应用举例VR应用举例三维图像后处理密度容积重建(IVR)IVR图像利用全部体元的深度和透过度信息成像,主要适用于观察腹部和肺部CT值差别较小的组织器官。三维图像后处理密度容积重建(IVR)IVR图像利用全部体元的三维图像后处理最大密度投影(MIP)maximumintensityprojection
MIP作为一种有效的常规三维图像后处理技术广泛地用于显示血管、骨骼和软组织肿瘤等病变。三维图像后处理最大密度投影(MIP)MIP作为一种有效的常规三维图像后处理最小密度投影(Min-IP)minimumintensitypro
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