CT解剖学简介ppt参考课件

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1、断层影像解剖学断层影像解剖学1断层解剖学简介断层解剖学简介1 1、断层解剖学的定义、特点和学习目的、断层解剖学的定义、特点和学习目的、 Sectional anatomy Sectional anatomy 用断层方法显示人体用断层方法显示人体正常形态结构的一门学科。正常形态结构的一门学科。2(1 1 1 1)早在)早在)早在)早在14141414世纪,断层解世纪,断层解世纪,断层解世纪,断层解剖就被用于人体解剖剖就被用于人体解剖剖就被用于人体解剖剖就被用于人体解剖学的研究。学的研究。学的研究。学的研究。(2 2 2 2)16161616世纪意大利画家世纪意大利画家世纪意大利画家世纪意大利画家

2、Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci 绘制男女身躯正中矢绘制男女身躯正中矢绘制男女身躯正中矢绘制男女身躯正中矢状断面图。状断面图。状断面图。状断面图。(3 3 3 3)19-2019-2019-2019-20世纪完善了断世纪完善了断世纪完善了断世纪完善了断层解剖方法,并出版层解剖方法,并出版层解剖方法,并出版层解剖方法,并出版了重要图谱。了重要图谱。了重要图谱。了重要图谱。(4 4 4 4)1970197019701970年以后,年以后,年以后,年以后,USGUSGUSGUSG、CTCTC

3、TCT和和和和MRIMRIMRIMRI断层技术的出断层技术的出断层技术的出断层技术的出现,开辟了断层解剖现,开辟了断层解剖现,开辟了断层解剖现,开辟了断层解剖学的新世纪,断层解学的新世纪,断层解学的新世纪,断层解学的新世纪,断层解剖学又可分为解剖断剖学又可分为解剖断剖学又可分为解剖断剖学又可分为解剖断层和影像断层。层和影像断层。层和影像断层。层和影像断层。2、断层解剖学的发展史33 3、断层解剖学研究现状和前景、断层解剖学研究现状和前景横断层横断层多维断层多维断层 标本断层标本断层活体断层活体断层 厚片断层厚片断层薄片断层薄片断层 宏观宏观微观微观 真实真实虚拟虚拟 描述描述量化量化 形态形态

4、功能功能44 4、断层解剖学常用研究方法、断层解剖学常用研究方法(1 1)冷冻切片技术)冷冻切片技术 (2 2)生物塑化技术)生物塑化技术 (3 3)计算机图像三维重建)计算机图像三维重建 (4 4)USGUSG、CTCT和和MRIMRI等等55 5 5 5、断层解剖学常用术语、断层解剖学常用术语、断层解剖学常用术语、断层解剖学常用术语(1 1 1 1)断面和断层断面和断层断面和断层断面和断层(2 2 2 2)T1T1T1T1和和和和T2T2T2T2加权加权加权加权:用射频脉冲(:用射频脉冲(:用射频脉冲(:用射频脉冲(RFRFRFRF)对磁化矢量进行激)对磁化矢量进行激)对磁化矢量进行激)对

5、磁化矢量进行激发(共振),发(共振),发(共振),发(共振),RFRFRFRF停止后,磁化矢量恢复(弛豫)中的停止后,磁化矢量恢复(弛豫)中的停止后,磁化矢量恢复(弛豫)中的停止后,磁化矢量恢复(弛豫)中的纵向弛豫所用时间为纵向弛豫所用时间为纵向弛豫所用时间为纵向弛豫所用时间为T1T1T1T1,横向弛豫所用的时间为,横向弛豫所用的时间为,横向弛豫所用的时间为,横向弛豫所用的时间为T2T2T2T2,其主要组织间特征参数为其加权像。其主要组织间特征参数为其加权像。其主要组织间特征参数为其加权像。其主要组织间特征参数为其加权像。 (3 3 3 3)流空效应流空效应流空效应流空效应flowing vo

6、id effect flowing void effect flowing void effect flowing void effect :心血管内的血液:心血管内的血液:心血管内的血液:心血管内的血液由于迅速流动,使发射由于迅速流动,使发射由于迅速流动,使发射由于迅速流动,使发射MRMRMRMR信号的氢原子核离开接受范信号的氢原子核离开接受范信号的氢原子核离开接受范信号的氢原子核离开接受范围而测不到围而测不到围而测不到围而测不到MR MR MR MR 信号,信号,信号,信号,T1T1T1T1和和和和T2T2T2T2加权均呈黑影(黑血效加权均呈黑影(黑血效加权均呈黑影(黑血效加权均呈黑影(黑

7、血效应)称为应)称为应)称为应)称为flowing void effect.flowing void effect.flowing void effect.flowing void effect.(4 4 4 4)CTCTCTCT值值值值、空间分辨率空间分辨率空间分辨率空间分辨率、密度分辨率密度分辨率密度分辨率密度分辨率、部分容积效应部分容积效应部分容积效应部分容积效应、 边缘效应和窗技术边缘效应和窗技术边缘效应和窗技术边缘效应和窗技术6CTCT解剖学简介解剖学简介一、一、CTCT解剖学定义解剖学定义 CTCT解剖学解剖学是应用计算机体层摄影(computed tomography)技术来显示

8、人体不同层面解剖影像之新兴学科。7二、二、CTCT的发明史、基本结构和发展概况的发明史、基本结构和发展概况()()()() CTCTCTCT发明史发明史发明史发明史n n19171917年年: :奥地利数学家奥地利数学家RadonRadon用数学方法证实了三维用数学方法证实了三维物体可以其二维投影集合重建出自身的图像。物体可以其二维投影集合重建出自身的图像。n n19631963年年: :美国的美国的CormackCormack根据根据X X线体层摄影的方法提出线体层摄影的方法提出设想,即用高灵敏度的检测器代替设想,即用高灵敏度的检测器代替X X线胶片,并使线胶片,并使X X线束转换角度连续曝

9、光,同时测量穿过人体的线束转换角度连续曝光,同时测量穿过人体的X X线光线光子量,再把检测器所测到的大量数据交由电子计算子量,再把检测器所测到的大量数据交由电子计算机处理,予计可得到高分辨率的机处理,予计可得到高分辨率的X X线体层图像。线体层图像。n n19691969年年: :英国英国EMLEML公司的工程师公司的工程师HounsfieldHounsfield在技术上在技术上实现了实现了CormackCormack的设想,并于的设想,并于19721972年在放射学术会议年在放射学术会议上发表其成果,很快又由神经诊断学家上发表其成果,很快又由神经诊断学家AmbroseAmbrose应用应用于

10、诊断并获得颅腔横断层面的图像。于诊断并获得颅腔横断层面的图像。HounsfieldHounsfield和和CormackCormack共同获得了共同获得了19791979年诺贝尔医学奖金。年诺贝尔医学奖金。8(二)(二) CTCT的基本结构的基本结构 n n CT CT CT CT的的的的X X X X线球管射出的线球管射出的线球管射出的线球管射出的X X X X线束通过人体某一层面线束通过人体某一层面线束通过人体某一层面线束通过人体某一层面进人相对应的探测器,探测器对已通过人体各种进人相对应的探测器,探测器对已通过人体各种进人相对应的探测器,探测器对已通过人体各种进人相对应的探测器,探测器对

11、已通过人体各种不同组织后的不同组织后的不同组织后的不同组织后的X X X X线强度进行测定,由此所收集到线强度进行测定,由此所收集到线强度进行测定,由此所收集到线强度进行测定,由此所收集到的大量信息经过模数转换器将模拟信号转变成的大量信息经过模数转换器将模拟信号转变成的大量信息经过模数转换器将模拟信号转变成的大量信息经过模数转换器将模拟信号转变成数字信号,经过计算机处理后得出可以转换为图数字信号,经过计算机处理后得出可以转换为图数字信号,经过计算机处理后得出可以转换为图数字信号,经过计算机处理后得出可以转换为图像的数字贮存于磁盘,或在计算机的控制下把这像的数字贮存于磁盘,或在计算机的控制下把这

12、像的数字贮存于磁盘,或在计算机的控制下把这像的数字贮存于磁盘,或在计算机的控制下把这组数据直接输经数模转换器转换成模拟信号,组数据直接输经数模转换器转换成模拟信号,组数据直接输经数模转换器转换成模拟信号,组数据直接输经数模转换器转换成模拟信号,最后再通过电子系统输至荧光屏显示图像。最后再通过电子系统输至荧光屏显示图像。最后再通过电子系统输至荧光屏显示图像。最后再通过电子系统输至荧光屏显示图像。910(三)(三) CTCT的发展概况的发展概况 n n第一代第一代第一代第一代CTCTCTCT:发出笔形:发出笔形:发出笔形:发出笔形X X X X线束的线束的线束的线束的X X X X线球管和单一的探

13、测器都固定在可移动和线球管和单一的探测器都固定在可移动和线球管和单一的探测器都固定在可移动和线球管和单一的探测器都固定在可移动和旋转的机架上,它们分别置于被扫描者头颅的两侧,扫描时两者作同步旋转的机架上,它们分别置于被扫描者头颅的两侧,扫描时两者作同步旋转的机架上,它们分别置于被扫描者头颅的两侧,扫描时两者作同步旋转的机架上,它们分别置于被扫描者头颅的两侧,扫描时两者作同步横行移位。在对一颅脑层面作一次横向扫描之后,横行移位。在对一颅脑层面作一次横向扫描之后,横行移位。在对一颅脑层面作一次横向扫描之后,横行移位。在对一颅脑层面作一次横向扫描之后,X X X X线球管和探测器一线球管和探测器一线

14、球管和探测器一线球管和探测器一起随机架围绕被扫头颅旋转起随机架围绕被扫头颅旋转起随机架围绕被扫头颅旋转起随机架围绕被扫头颅旋转l l l l角,而后进行另一横向扫描,如此继续角,而后进行另一横向扫描,如此继续角,而后进行另一横向扫描,如此继续角,而后进行另一横向扫描,如此继续进行直至旋转进行直至旋转进行直至旋转进行直至旋转180180180180。这种扫描方式称直线。这种扫描方式称直线。这种扫描方式称直线。这种扫描方式称直线旋转式扫描,每一层面扫旋转式扫描,每一层面扫旋转式扫描,每一层面扫旋转式扫描,每一层面扫描的时间约占描的时间约占描的时间约占描的时间约占5 5 5 5分钟。只能应用于头部。

15、分钟。只能应用于头部。分钟。只能应用于头部。分钟。只能应用于头部。n n第二代第二代第二代第二代CTCTCTCT:X X X X线球管发出的是一束扇形射线,对应的探测器可增至线球管发出的是一束扇形射线,对应的探测器可增至线球管发出的是一束扇形射线,对应的探测器可增至线球管发出的是一束扇形射线,对应的探测器可增至30303030个,个,个,个,并在射线之扇形角内同时工作。此代仍属直线并在射线之扇形角内同时工作。此代仍属直线并在射线之扇形角内同时工作。此代仍属直线并在射线之扇形角内同时工作。此代仍属直线旋转式扫描,但它可以旋转式扫描,但它可以旋转式扫描,但它可以旋转式扫描,但它可以减少扫描的次数,

16、缩短扫描的时间至减少扫描的次数,缩短扫描的时间至减少扫描的次数,缩短扫描的时间至减少扫描的次数,缩短扫描的时间至20202020秒左右。可屏气时作腹部扫描。秒左右。可屏气时作腹部扫描。秒左右。可屏气时作腹部扫描。秒左右。可屏气时作腹部扫描。n n第三代第三代第三代第三代 CTCTCTCT:探测器可增至:探测器可增至:探测器可增至:探测器可增至300300300300个,不需横向移位,只在旋转中进行扫描,个,不需横向移位,只在旋转中进行扫描,个,不需横向移位,只在旋转中进行扫描,个,不需横向移位,只在旋转中进行扫描,因此称为旋转式扫描。扫描一个层面约需因此称为旋转式扫描。扫描一个层面约需因此称为

17、旋转式扫描。扫描一个层面约需因此称为旋转式扫描。扫描一个层面约需l.3l.3l.3l.3秒左右。能应用于全身扫秒左右。能应用于全身扫秒左右。能应用于全身扫秒左右。能应用于全身扫描。描。描。描。n n第四代第四代第四代第四代CTCTCTCT:把大量探测器(约:把大量探测器(约:把大量探测器(约:把大量探测器(约700700700700个)排列固定成一环形的探测器系统,个)排列固定成一环形的探测器系统,个)排列固定成一环形的探测器系统,个)排列固定成一环形的探测器系统,被扫描的人体置于此环的中央。被扫描的人体置于此环的中央。被扫描的人体置于此环的中央。被扫描的人体置于此环的中央。X X X X线球

18、管也在探测器环内作转动扫描,线球管也在探测器环内作转动扫描,线球管也在探测器环内作转动扫描,线球管也在探测器环内作转动扫描,其扇形其扇形其扇形其扇形X X X X线束完全覆盖整个人体层面。探测器愈多信息愈多,图像愈清线束完全覆盖整个人体层面。探测器愈多信息愈多,图像愈清线束完全覆盖整个人体层面。探测器愈多信息愈多,图像愈清线束完全覆盖整个人体层面。探测器愈多信息愈多,图像愈清晰。用于全身扫描。晰。用于全身扫描。晰。用于全身扫描。晰。用于全身扫描。n n第五代第五代第五代第五代CTCTCTCT:采用多线源(:采用多线源(:采用多线源(:采用多线源(28282828个个个个X X X X线球管)脉

19、冲输出线球管)脉冲输出线球管)脉冲输出线球管)脉冲输出X X X X线扫描方式,使扫描线扫描方式,使扫描线扫描方式,使扫描线扫描方式,使扫描的时间缩短至的时间缩短至的时间缩短至的时间缩短至0.010.010.010.01秒,图像分辨力更高。能用于活动下的心脏扫描。秒,图像分辨力更高。能用于活动下的心脏扫描。秒,图像分辨力更高。能用于活动下的心脏扫描。秒,图像分辨力更高。能用于活动下的心脏扫描。 11 近几年近几年近几年近几年CTCTCTCT出现了大量的图像后处理系统,出现了大量的图像后处理系统,出现了大量的图像后处理系统,出现了大量的图像后处理系统,CTCTCTCT技术正向着快速、薄层、三维立

20、体、功能化、简技术正向着快速、薄层、三维立体、功能化、简技术正向着快速、薄层、三维立体、功能化、简技术正向着快速、薄层、三维立体、功能化、简单化和智能化方向发展。例如单化和智能化方向发展。例如单化和智能化方向发展。例如单化和智能化方向发展。例如: : : : n n高分辨高分辨高分辨高分辨CTCTCTCT(high resolution CT,HRCThigh resolution CT,HRCThigh resolution CT,HRCThigh resolution CT,HRCT), , , ,可清晰显示可清晰显示可清晰显示可清晰显示咽、喉结构及发音活动的各个时相,肺部咽、喉结构及发音

21、活动的各个时相,肺部咽、喉结构及发音活动的各个时相,肺部咽、喉结构及发音活动的各个时相,肺部HRCTHRCTHRCTHRCT能显示能显示能显示能显示次级肺小叶;次级肺小叶;次级肺小叶;次级肺小叶;n n三维三维三维三维CTCTCTCT(three dimensional CT,3DCTthree dimensional CT,3DCTthree dimensional CT,3DCTthree dimensional CT,3DCT),所获得的骨),所获得的骨),所获得的骨),所获得的骨性结构和肝内管道图像酷似解剖标本;性结构和肝内管道图像酷似解剖标本;性结构和肝内管道图像酷似解剖标本;性结构

22、和肝内管道图像酷似解剖标本;n n螺旋螺旋螺旋螺旋CTCTCTCT(spiral or helical CTspiral or helical CTspiral or helical CTspiral or helical CT),可获得活动器官),可获得活动器官),可获得活动器官),可获得活动器官和血管结构的满意图像;和血管结构的满意图像;和血管结构的满意图像;和血管结构的满意图像;n n电子束电子束电子束电子束CTCTCTCT(electron-beam CT,EBCTelectron-beam CT,EBCTelectron-beam CT,EBCTelectron-beam CT,EB

23、CT),其扫描速度),其扫描速度),其扫描速度),其扫描速度(0.050.050.050.05秒秒秒秒/ / / /层)为一般层)为一般层)为一般层)为一般CTCTCTCT的数十倍,可做血流量、血流的数十倍,可做血流量、血流的数十倍,可做血流量、血流的数十倍,可做血流量、血流速度等功能检查,因此又称心血管速度等功能检查,因此又称心血管速度等功能检查,因此又称心血管速度等功能检查,因此又称心血管CTCTCTCT。 121314三、三、CTCT解剖学应用技术解剖学应用技术 (一)轴位横断扫描(一)轴位横断扫描(一)轴位横断扫描(一)轴位横断扫描(transverse axial scantrans

24、verse axial scantransverse axial scantransverse axial scan) 轴位横断扫描就是垂直或接近垂直于人体纵轴的轴位横断扫描就是垂直或接近垂直于人体纵轴的轴位横断扫描就是垂直或接近垂直于人体纵轴的轴位横断扫描就是垂直或接近垂直于人体纵轴的横断层面扫描,横断层面扫描,横断层面扫描,横断层面扫描,CTCTCTCT解剖学上主要采用这种扫描方式。解剖学上主要采用这种扫描方式。解剖学上主要采用这种扫描方式。解剖学上主要采用这种扫描方式。 轴位横断扫描时常以眦耳线(轴位横断扫描时常以眦耳线(轴位横断扫描时常以眦耳线(轴位横断扫描时常以眦耳线(canthom

25、eatal Linecanthomeatal Linecanthomeatal Linecanthomeatal Line,CMLCMLCMLCML)或称眶耳线()或称眶耳线()或称眶耳线()或称眶耳线(orbitomeatal lineorbitomeatal lineorbitomeatal lineorbitomeatal line,OMLOMLOMLOML)为)为)为)为基线来确定层面,该基线是从眼外眦至同侧外耳门中基线来确定层面,该基线是从眼外眦至同侧外耳门中基线来确定层面,该基线是从眼外眦至同侧外耳门中基线来确定层面,该基线是从眼外眦至同侧外耳门中点的连线。点的连线。点的连线。点的

26、连线。 还有还有还有还有ReidReidReidReid基线、上眶耳线和连合间线等。基线、上眶耳线和连合间线等。基线、上眶耳线和连合间线等。基线、上眶耳线和连合间线等。(二)冠状扫描(二)冠状扫描(二)冠状扫描(二)冠状扫描(coronal scancoronal scancoronal scancoronal scan) (三)矢状图像重建(三)矢状图像重建(三)矢状图像重建(三)矢状图像重建(reconstructionreconstructionreconstructionreconstruction)(四)增强(四)增强(四)增强(四)增强(enhancentenhancentenha

27、ncentenhancent) 15颅脑颅脑CTCT扫描基线扫描基线16四、四、 CTCT图像图像 n n矩阵(矩阵(matrixmatrix):体素或像素的组合排):体素或像素的组合排列阵式。列阵式。n n体素(体素(voxelvoxel):被扫描层面内单位容积):被扫描层面内单位容积的组织,相当于矩阵中的一个单元。的组织,相当于矩阵中的一个单元。n n像素(像素(pixelpixel):):CTCT图像中的一个小方格图像中的一个小方格(图像点)。像素的灰度是相应体素的(图像点)。像素的灰度是相应体素的吸收系数在显示屏或吸收系数在显示屏或CTCT片上的表现。片上的表现。CTCT图像的像素越小

28、,数量越多,则图像的像素越小,数量越多,则CTCT图像图像所表达的细节能力越强所表达的细节能力越强1718五、五、CTCT值值n nCTCTCTCT图像的像素的图像的像素的图像的像素的图像的像素的X X X X线衰减值(吸收系数值)。线衰减值(吸收系数值)。线衰减值(吸收系数值)。线衰减值(吸收系数值)。n nCTCTCTCT值是以水的吸收系数为值是以水的吸收系数为值是以水的吸收系数为值是以水的吸收系数为0 0 0 0,以骨皮质的吸收系数,以骨皮质的吸收系数,以骨皮质的吸收系数,以骨皮质的吸收系数为为为为+1000+1000+1000+1000,空气的吸收系数为,空气的吸收系数为,空气的吸收系

29、数为,空气的吸收系数为-1000-1000-1000-1000来进行分度的来进行分度的来进行分度的来进行分度的对比值。对比值。对比值。对比值。CTCTCTCT值多用亨氏单位(值多用亨氏单位(值多用亨氏单位(值多用亨氏单位(HHHH)。)。)。)。n nCTCTCTCT扫描通过计算机处理得出每个单位容积的平均扫描通过计算机处理得出每个单位容积的平均扫描通过计算机处理得出每个单位容积的平均扫描通过计算机处理得出每个单位容积的平均吸收系数,简称为吸收系数,简称为吸收系数,简称为吸收系数,简称为值。但是各组织的吸收系数值。但是各组织的吸收系数值。但是各组织的吸收系数值。但是各组织的吸收系数相差很大而且

30、多出现小数,不便于计算或应用。相差很大而且多出现小数,不便于计算或应用。相差很大而且多出现小数,不便于计算或应用。相差很大而且多出现小数,不便于计算或应用。为了解决这个问题,计算机又把为了解决这个问题,计算机又把为了解决这个问题,计算机又把为了解决这个问题,计算机又把值换算成值换算成值换算成值换算成CTCTCTCT值值值值(1U =1000 H1U =1000 H1U =1000 H1U =1000 H)。)。)。)。192021六、窗宽和窗位n nCTCTCTCT值范围为值范围为值范围为值范围为+1000+1000+1000+1000-1000-1000-1000-1000,共有,共有,共有

31、,共有2000200020002000个分度。个分度。个分度。个分度。人眼只能分辨出人眼只能分辨出人眼只能分辨出人眼只能分辨出16161616个灰阶,每个灰阶分辨的个灰阶,每个灰阶分辨的个灰阶,每个灰阶分辨的个灰阶,每个灰阶分辨的CTCTCTCT值为值为值为值为20O020O020O020O016161616,即,即,即,即125H125H125H125H。两种不同密度。两种不同密度。两种不同密度。两种不同密度组织的组织的组织的组织的CTCTCTCT值差别大于值差别大于值差别大于值差别大于125H125H125H125H时才可区分。必时才可区分。必时才可区分。必时才可区分。必须应用窗技术来显示

32、图像。须应用窗技术来显示图像。须应用窗技术来显示图像。须应用窗技术来显示图像。n n窗宽(窗宽(窗宽(窗宽(window widthwindow widthwindow widthwindow width):指显示屏上):指显示屏上):指显示屏上):指显示屏上16161616个灰阶个灰阶个灰阶个灰阶所反映出所反映出所反映出所反映出CTCTCTCT值的范围。值的范围。值的范围。值的范围。n n窗位(窗位(窗位(窗位(window levelwindow levelwindow levelwindow level):窗宽的中心部位,故):窗宽的中心部位,故):窗宽的中心部位,故):窗宽的中心部位,

33、故又称为窗中心(又称为窗中心(又称为窗中心(又称为窗中心(window centerwindow centerwindow centerwindow center)。)。)。)。2223七、七、CTCT图像的质量图像的质量n n空间分群力(空间分群力(spatial resolutionspatial resolution):):指区分距离很近的两个微小物体的能力。指区分距离很近的两个微小物体的能力。n n密度分辨力(密度分辨力(density resolutiondensity resolution):):又称对比度分辨力,指能够区分出密度又称对比度分辨力,指能够区分出密度微小差别的能力。微

34、小差别的能力。24八、影响八、影响CTCT图像的因素图像的因素n n部分容积效应(部分容积效应(部分容积效应(部分容积效应(partial volume phenomenonpartial volume phenomenonpartial volume phenomenonpartial volume phenomenon):):):):在一扫描在一扫描层面内有两种不同密度的物质重叠,则所得的层面内有两种不同密度的物质重叠,则所得的CTCT值不能反映值不能反映其中任何一种物质的真正其中任何一种物质的真正CTCT值,而是显示这两种物质值,而是显示这两种物质CTCT值的值的平均值,故又称为体积平均

35、值效应(平均值,故又称为体积平均值效应(volume average volume average effecteffect)。)。n n周围间隙现象(周围间隙现象(周围间隙现象(周围间隙现象(peripheral space phenomenonperipheral space phenomenonperipheral space phenomenonperipheral space phenomenon):):):):在同一在同一扫描层面内扫描层面内, ,如有两个与层面垂直、彼此相邻而密度不同的如有两个与层面垂直、彼此相邻而密度不同的结构,则两结构的边缘都不能准确地显示其结构,则两结构的边

36、缘都不能准确地显示其CTCT值值, ,在在CTCT图像图像上也不能清晰地分辨出两者的交界,这种现象称为周围间隙上也不能清晰地分辨出两者的交界,这种现象称为周围间隙现象或边缘效应(现象或边缘效应(edge effectedge effect)。若相邻两物质之间的密)。若相邻两物质之间的密度差别较小,则交界面模糊,看不出密度差别;若某物质的度差别较小,则交界面模糊,看不出密度差别;若某物质的密度比周围物质密度明显较高,其影像会变大、失真、边缘密度比周围物质密度明显较高,其影像会变大、失真、边缘不清。不清。n n伪影(伪影(伪影(伪影(image artifactimage artifactimage artifactimage artifact):):):):在在 CTCT图像中出现某些影像,而图像中出现某些影像,而在被扫描的人体层面中并不存在构成这些影像的物质结构,在被扫描的人体层面中并不存在构成这些影像的物质结构,这种影像称为伪影。这种影像称为伪影。25262728

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