CT(Computed Tomography,計(jì)算機(jī)斷層掃描)是一種醫(yī)學(xué)影像技術(shù),它通過的X射線束和高靈敏度探測(cè)器對(duì)人體進(jìn)行逐層掃描。通過計(jì)算機(jī)處理掃描得到的數(shù)據(jù)生成身體內(nèi)部橫斷面、冠狀面或矢狀面的高分辨率圖像。CT圖像以不同的灰度反映器官和組織對(duì)X線的吸收程度,具有高密度分辨力,能夠清晰地顯示軟組織和骨骼結(jié)構(gòu)。CT廣泛應(yīng)用于臨床診斷、規(guī)劃和疾病監(jiān)測(cè),尤其在腫瘤、血管病變、創(chuàng)傷和感染的診斷上顯示出的價(jià)值。
CT技術(shù)的起源可以追溯到1895年,當(dāng)時(shí)德國(guó)物理學(xué)家威廉·倫琴發(fā)現(xiàn)了X射線,這是醫(yī)學(xué)影像學(xué)的重要里程碑。然而,X射線在檢測(cè)重疊組織病變方面存在局限性。為了解決這一問題,1963年,美國(guó)物理學(xué)家艾倫·科馬克提出不同組織對(duì)X線透過率差異的理論,為CT技術(shù)奠定了理論基礎(chǔ)。
CT是一種醫(yī)學(xué)影像技術(shù),它通過使用X射線對(duì)人體進(jìn)行層析成像,生成身體內(nèi)部結(jié)構(gòu)的詳細(xì)圖像。CT掃描的基本原理是利用X射線束對(duì)人體特定厚度的層面進(jìn)行掃描。X射線在穿透人體時(shí),由于不同組織對(duì)X射線的吸收程度不同,探測(cè)器接收到的射線強(qiáng)度會(huì)有所變化。這些變化的射線信號(hào)被轉(zhuǎn)換為電信號(hào),并通過模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào),然后輸入計(jì)算機(jī)進(jìn)行處理。
在CT成像過程中,選定的層面被分割成許多體積相同的小立方體,這些小立方體被稱為體素(voxel)。每個(gè)體素的X射線衰減系數(shù)或吸收系數(shù)通過計(jì)算機(jī)計(jì)算得出,并被排列成一個(gè)數(shù)字矩陣。這個(gè)數(shù)字矩陣可以存儲(chǔ)在磁盤或光盤中,并通過數(shù)字/模擬轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換為不同灰度的像素(pixel),終按照矩陣排列構(gòu)成CT圖像。因此,CT圖像是一種重建圖像,每個(gè)體素的X射線吸收系數(shù)可以通過數(shù)學(xué)方法計(jì)算得出。
掃描部分
掃描部分是CT設(shè)備中直接與患者接觸并進(jìn)行成像的部分,它由以下幾個(gè)關(guān)鍵組件構(gòu)成:
X線管:這是產(chǎn)生X射線的裝置。X線管能夠發(fā)射出穿透人體組織的X射線束,是CT成像的基礎(chǔ)。
探測(cè)器:探測(cè)器的作用是接收穿透人體后的X射線,并將其轉(zhuǎn)換為電信號(hào)。隨著技術(shù)的發(fā)展,探測(cè)器的 數(shù)量已經(jīng)從初的單個(gè)發(fā)展到多達(dá)4800個(gè),這大大提高了成像的效率和質(zhì)量。
掃描架:掃描架是支撐X線管和探測(cè)器的機(jī)械結(jié)構(gòu),它允許X線管和探測(cè)器圍繞患者旋轉(zhuǎn),以獲取不同角度的圖像數(shù)據(jù)。