数字图像采集:X射线成像技术全解析
1. 数字X射线探测器
近年来,TFT平板探测器作为一种完全数字化的X射线接收器得到了发展。它结合了平板闪烁体和探测器,前者将X射线转化为可见光,后者将光转化为模拟电信号,随后可进行数字化处理。
多项研究证实了平板探测器在诊断成像中的适用性,并且其具有成像所需剂量较低的优势。与胶片相比,平板探测器和图像增强器的黑化曲线(衡量入射辐射对接收器的依赖以及所得图像强度的曲线)具有更大的线性增长区间,这降低了意外过度曝光或曝光不足的可能性。不过,数字射线照相的空间分辨率仍低于胶片,但TFT探测器设计的最新进展已将可实现的分辨率提升到了胶片的水平(约4000×4000像素)。
使用TFT探测器或图像增强器进行数字射线照相的一个优点是,操作者可以选择空间分辨率。如果较低分辨率的成像足以满足某些诊断目的,可以通过对图像的多个像素进行模拟或数字积分来实现。由于积分可以减少噪声,因此在不增加曝光和剂量的情况下,信噪比会提高。
2. 荧光透视和血管造影
荧光透视是一种特殊的X射线成像技术,用于可视化人体中的移动或变化对象。以下是诊断性荧光透视的一些应用示例:
- 跟踪心跳以检测异常行为。
- 跟踪造影剂在结肠中的路径,以检测潜在的异常,如肿瘤。
- 使用造影剂对心脏或脑部血流进行成像。
该技术得名于使用荧光屏将X射线转化为可见光。早期的荧光透视系统将屏幕直接放置在X射线管和患者后面,医生坐在屏幕前。由于X射线产生的荧光非常微弱,图像增强器的引入使荧光透视成像成为一种更可行的工具。
如今,大多数荧光透视成像设备既能产生数字图像,也能制作X射线胶片。这些设
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