CT是用X射線束對人體某部一定厚度的層面進行掃描,由探測器接收透過該層面的X射線,轉變?yōu)榭梢姽夂?,由光電轉換變?yōu)殡娦盘?,再經模擬/數(shù)字轉換器轉為數(shù)字,輸入計算機處理。應用類型不同:X光檢測的優(yōu)點是便于發(fā)現(xiàn)較明顯病變的組織和結構,是疾病初篩的優(yōu)先檢查方式,而且價格便宜。缺點是組織影像會相互重疊和隱藏,有時候需要多次角度拍攝才能看得清楚。CT檢測的優(yōu)點是能夠讓結構顯影清晰,能夠清楚地顯示病變,多排螺旋CT能夠進行三排成像,有助于顯示組織的病變。它的缺點是費用要比X光檢測貴,對軟組織顯象清晰度和分辨率不是很高。大體標本怎么進行維護?安陽干酪樣壞死大體標本
醫(yī)用熱像儀的應用領域:從熱像儀的工作原理可知,熱像儀探測的是人體表面的熱輻射,皮膚是一個良好的紅外輻射體,其比輻射率可達0.99以上,所以,體內的溫度差異是可以經過熱傳導至體表從而被熱像儀探測到的;同時,當體內深層的病變嚴重時,在體表也能探測到溫度的差異。因此,大體標本成像系統(tǒng)廠家認為醫(yī)用熱像儀不僅能診斷體表或接近體表的一些疾病,如皮膚、乳房、血管疾病、關節(jié)病變等,而且對深層疾病的病變也起到很好的臨床診斷作用。醫(yī)用熱像技術用于臨床診斷已有幾十年歷史,現(xiàn)已成為了診斷淺表、血管疾病和皮膚病癥等的有效工具。北京腦水腫大體標本供應大體標本和臘葉標本的區(qū)別是什么?
去卷積和共聚焦技術是光學顯微鏡領域獲得單一焦平面光線的兩大主流技術。通過將非焦平面的光線還原至焦平面上,提高了樣品信號的強度以及圖像的信噪比。由于去卷積技術設計到大量的后期運算,因此在高性能計算機發(fā)明以前,一直受制于運算能力,沒有得到大規(guī)模的推廣。隨著近年來計算機性能的大幅提升和價格的下降,去卷積技術逐漸成為光學顯微鏡的主流技術。一個點光源經過顯微鏡的光路,由于鏡片對光線的衍射和散射,呈現(xiàn)在觀察者面前的是一個模糊的點,所以點光源變成模糊的點的過程即為卷積。反卷積就是把模糊的點還原成點光源的過程。共聚焦技術是共聚焦顯微鏡它采用點光源(pointlightsource)照射標本,在焦平面上形成了一個輪廓分明的小的光點(lightspot),該點被照射后發(fā)出的熒光被物鏡收集,并沿原照射光路回送到探測器。探測器前方有一個孔(pinhole),幾何尺寸可調。
吸收系數(shù)是一個物理量,CT影像中每個像素所對應的物質對X線線性平均衰減量大小的表示。實際應用中,均以水的衰減系數(shù)為基準,故CT值定義為將人體被測組織的吸收系數(shù)μi與水的吸收系數(shù)μw的相對值,用公式表示為:再將圖像面上各像素的CT值轉換為灰度,就得到圖像面上的灰度分布,就是CT影像。{CT圖像的本質是衰減系數(shù)μ成像。通過計算機對獲取的投影值進行一定的算法處理,可求解出各個體素的衰減系數(shù)值,獲得衰減系數(shù)值的二維分布(衰減系數(shù)矩陣)。再按CT值的定義,把各個體素的衰減系數(shù)值轉換為對應像素的CT值,得到CT值的二維分布(CT值矩陣)。然后,圖像面上各像素的CT值轉換為灰度,就得到圖像面上的灰度分布,此灰度分布就是CT影像。大體標本在選擇上有嚴格的要求和明確的目的性。
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