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浅谈CT图像后处理技术潍坊医学院附属医院CT室2016 03 30 概念 影像检查产生的数字化图像 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医学图像后处理技术 基础容积采集数据各向同性任何图像后处理技术都会丢失信息 常用CT图像后处理技术 二位图像后处理多平面重建 Multiplanarreconstruction MPR 曲面重建 Curvedplanereconstruction CPR 三维图像后处理最大密度投影 Maximumintensityprojection MIP 最小密度投影 Minimumintensityprojection MinIP 表面重建 surfaceshadeddisplay SSD 容积重建 volumerendering VR 仿真内窥镜 Virtualendoscopy VE 射线总和投影 Ray sumprojection X 线模拟投影 多平面重建 MPR 定义 MPR是从原始的横轴位图像经后处理获得人体组织器官任意的冠状 矢状 横轴 和斜面的二维图象处理方法应用 显示全身各个系统器官的形态学改变 全身各个系统 病灶位置 毗邻关系 侵及范围 与大血管关系等 优点 重建速度快 数据丢失量少 与其他重建方法混合使用缺点 单一平面 z轴空间分辨率较低 需要容积扫描数据 阶梯状伪影 曲面重建 CPR 是MPR的一种特殊方法 适合于人体一些曲面结构器官的显示 如 颌骨 迂曲的血管 支气管 输尿管 胰胆管等 优点 显示走行复杂的组织结构缺点 不能观察周围结构 低估管腔狭窄程度 会出现假象 客观性和准确性与操作者点画线的精确性有很密切的关系 不能依靠CPR图像判断管腔狭窄程度 最大密度投影 MIP 定义 MIP是利用容积数据中在视线方向上密度最大的全部像元值成像的投影技术优点 显示高密度结构 与MPR相结合缺点 信息丢失较多 不适合精细结构观察应用 肺结节检出 观察血管 输尿管走行 骨折 肿瘤 骨质疏松 不能依靠MIP图像判断管腔狭窄程度 最小密度投影 MinIP 定义 Min 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 应用 肺内气体潴留评价 大气道 支气管树和胃肠道等中空器官的病变优点 显示低密度结构 与MPR相结合 缺点 信息丢失较多 不适合精细结构观察 表面重建 SSD SSD是应用最早的三维图像后处理技术 是对高于所设定域值的表面数据 进行遮盖计算机软件模拟的光源成像的技术应用 骨骼和血管 气道 胆囊等中空器官的显示 优点 显示立体结构缺点 1 成像过程仅利用表面数据 故丢失信息较多 2 成像过程中如域值设置不当会造成一定的假象 容积重建 VR 对全部容积数据进行遮盖成像VR是目前多层螺旋CT三维图像后处理中最常用的技术之一优点 显示立体结构 美观 应用广泛缺点 信息丢失量大 受阈值影响 不适合精细结构应用 各类3D重建 不能依靠VR图像判断管腔狭窄程度 射线总和投影 Ray sumprojection X 线模拟投影 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 重建后的图像效果类似于普通X 线摄影 故称为X 线模拟投影 优点 可进行多角度 多方位投影 可利用原始数据做回顾性后处理缺点 较平片分辨率低X rayProj主要用于骨骼病变的显示 仿真内窥镜 VE 定义 又叫腔内重建技术 是指调整CT阈值及组织透明度 不需要观察组织透明度为100 消除其影像 需要观察组织透明度为0 保留其图像 再调节人工伪彩 即可获得类似纤维内镜图像 并依靠导航方法显示管腔内结构优点 无创 显示空腔脏器 气道 血管内表面结构缺点 适用范围有限 检
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