Treść książki

Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
Główneparametryakwizycji
istosowanaterminologia
RT(rotationtime)czastrwaniajednegopełnegoobrotu
lampyrentgenowskiejwsekundach
Nliczbarzędówdetektorówczynnychwczasieobrotu
lampy
SC(slicecollimation)grubośćwarstwyuzależniona
szerokościąrozwarciaprzesłony(wmm)
TF(tablefeed)przesuwstołuprzypadającynajeden
obrótlampy(wmm)
P(pitchfactor)=TF/(N×SC)współczynnikskokuwiązki
promieniowania
P*(volumenpitch)objętościowywspółczynnik
skoku,określanyjakowspółczynnikskokuwarstwy
Najważniejszymiparametramiakwizycjisą:koli-
macjawarstwy(SC),przesuwstołu(TF)orazwspół-
czynnikskoku(P).Wybórtychparametrówzależy
odtypubadania(badaniaprzeglądowe,badaniaobję-
tościowe),rozległościbadaniawosidługiej(Z),typu
aparatuicelubadania.
OknoipoziomskaliHounsfielda.Jednostkiosłabie-
niapromieniowaniajonizującegopoprzejściuprzez
ciałopacjentaokreślanewedługskaliHounsfiel-
daiprzypisujesięimodpowiedniąskalęszarości
od–1000jH.(odpowiadaosłabieniupromieniX
przezpowietrze,barwaczarna)do+3000–4000jH.
(osłabieniepromieniowaniaprzezzbitąkość,barwa
biała).Wartość0odpowiadaosłabieniupromienio-
waniaprzezwodę.
Okoludzkieodróżnia40–90odcieniszarości.
Zpowyższychwzględówwpraktycewykorzystuje
sięwczasiebadaniajedynieczęśćprzedstawionej
skali,wzależnościodbadanychstrukturanatomicz-
nych.Wybranaczęśćskalinazywanajest
oknem
.Jego
szerokośćdeterminujekontrastowośćobrazu,nato-
miastśrodek(poziomokna)jasnośćobrazu.
Przykładyustawieniaoknawzależnościodbada-
nychstrukturprzedstawionowtabeli2.10.
Podstawoweparametryrekonstrukcji.Dopodstawo-
wychparametrówrekonstrukcjinależą:
.SW(sectionwidth)efektywnagrubośćobrazo-
wanegoprzekroju,
.RI(reconstructionincrement)przedziałmię-
dzyrekonstruowanymiwarstwami,którymoże
byćwybranyniezależnieodkolimacjiiefektyw-
nejgrubościobrazowanegoprzekroju.Zaletą
zwiększeniaodstępu(przedziału)rekonstrukcji
jestzmniejszenieliczbyobrazów,którychrekon-
strukcjaiocenawymagawięcejczasu,natomiast
istotnąwadąjestmożliwośćnierozpoznaniama-
łegoogniskapatologicznego.Racjonalnykompro-
misodstęprekonstrukcjinieprzekraczającypo-
łowygrubościobrazowanegoprzekroju.
Wczasierekonstrukcjiwykorzystujesięróżne
algorytmy.Wznacznejwiększościprzypadków
stosujesiętzw.
algorytmmiękki
.Wczasiebadaniana-
rządówowysokimkontraścieobrazu(płuca,układ
kostny)wwybranychprzypadkachwceluoceny
mikrostrukturynarząduwykorzystujesięalgorytm
wysokiejrozdzielczości.Umożliwiaonzwiększenie
rozdzielczościprzestrzennejobrazu.Ujemnąstroną
tegotypupostępowaniajestrównoczesnywzrost
szumuelektronicznego.
Prezentacjaobrazów.Jednąznajważniejszychzalet
wielorzędowejspiralnejTKjestmożliwośćróżnych,
optymalnychdlarozwiązaniaproblemuklinicznego
prezentacjiwynikówbadań.Procesprzetwarzania
obrazówwykorzystujezbiórdanychzezgrupowa-
nychprzekrojówpoprzecznychznajdującychsię
wpamięcikomputera.Najlepszymrozwiązaniem
jestprzygotowanieodpowiedniejprezentacjiprzez
lekarzanadiagnostycznejstacjiroboczej.
Możliweprezentacjeobrazówto:
.
Automatycznewyświetlanieciąguobrazów
służydo
szybkiej,wstępnejocenydużejliczbyprzekrojów
ciałaprzykontrolowanejszybkościikierunku
ocenyuzyskanychobrazów.Możliwośćta,przy-
spieszającarozpoznaniepatologiiorazpozwala-
jącazmniejszyćliczbęobrazówprzeznaczonych
doprzekazanialekarzowiprowadzącemupacjen-
taiarchiwizowania,stałasiępodstawowąformą
ocenywynikubadaniazapomocąwielorzędowej
spiralnejTK.
.
Rekonstrukcjewielopłaszczyznowe
(multiplanarrecon-
structionMPR)pozwalająuzyskaćobrazy
Tabela2i10iSzerokośćipoziomoknawzależnościodbadanych
struktur
Płuca
Tkankimiękkieprzedpoda-
niemśrodkacieniującego
Tkankimiękkiepopodaniu
środkacieniującego
AngiografiaTK
Kości
Strukturaanatomiczna
Szerokość
1400
2000
400
400
500
100–180
Poziom
650
500
40
70
54
czĘśĆOGÓLNA