医用ct图像伪影成因

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1、题目:医用CT图像伪影成因及矫正分析放射学院生物医学工程2004级本科2班完成人:刘艳丽指导教师:齐现英前言1.伪影(artifact)又称伪像(falseimage),它是指在重建图像过程中,所有不同类型的图像干扰和各种其它非随机干扰在图像上的表现,它对应的是受检体中根本不存在的组织或病灶的影像。2.导致图像伪影的因素主要有两类:(1)被扫描物属性:运动伪影、金属伪影等;(2)成像原理和技术:锥形伪影、射束硬化伪影和部分容积伪影等。主要内容一、概述1研究CT图像伪影的目的及意义2研究CT图像伪影的一

2、般方法二、CT图像伪影的临床影响三、CT图像伪影的分析与矫正1CT图像常见伪影成因及解决方法2CT机罕见伪影的图像表现与检修四、总结一、概述1.研究CT图像伪影的目的及意义(1)有助于对真实图像的更深刻的认识;(2)有助于设备运行在最佳状态和受检体体位的调整;(3)有助于对成像设备软、硬件设计的进一步完善。2.研究CT图像伪影的一般方法(1)识别各种CT图像伪影,判断伪影类型;(2)根据伪影类型,具体全面分析其形成原因;(3)根据不同伪影形成的原因,采取相应的有效矫正措施,抑制或消除伪影。二、图像伪影

3、的临床影响伪影在图像上表现的形状各异,对做出准确的图像诊断影响很大,它可能引起误诊,甚至导致医疗事故。伪影因其对临床诊断的直接影响以及表现形式与原因多样化,目前是CT成像研究的一个重点。三、CT图像伪影的分析与矫正(一)CT图像常见伪影成因及解决方法1.被扫描物引起的图像伪影(1)运动伪影A.原因:点头运动、吞咽动作、呼吸运动、心跳和胃肠蠕动B.最常见的图像表现:移动条状伪影和低密度阴影C.解决方法:①在屏气状态下(胸腹扫描),固定体位;②修正图像重建算法;③提高扫描速度,缩短扫描时间,是最直接、有效

4、的方法。④通过球管扫描的开始位置与运动的方向对齐,来最小化运动伪影;⑤通过利用超过2π的投影数据抑制运动伪影;⑥应用特殊的重建技术MCA(MotionArtifactCorrectionAlgorthm,运动伪影校正算法),运动伪影校正前后图像对比如下图所示:(2)金属伪影A.基本原因:X射线被高密度物质如牙齿填充物、手术夹和电极等作用后急剧衰减,导致对应的投影数据失真,丧失了周围的密度组织的X射线衰减信息所致。B.主要图像表现:大投影数据引起的从金属区域发出的条状伪影,如下图所示:C.抑制方法:①薄

5、层扫描抑制部分容积效应;②选择更高kVp值有助于减少射束硬化影响;③选择合适的层面方向,使得扫描平面内尽可能不包括金属植入物;④软件校正方案,常采用对引起伪影的投影值进行合成投影插值,原理下图所示:2.成像原理和技术引起的图像伪影(1)锥形伪影A.原因:与螺距和层厚等扫描参数的不同设置有关,插值是导致此伪影的根本原因;B.伪影表现:为典型的规则形状,可以用锥形来模拟,所以称之为锥形伪影。如脑部图像中颅骨边缘的阶梯状阴影,如下图所示:C.解决方法:①把目标置于等中心可降低锥形伪影;②在扫描效率和抑制伪影

6、两方面需选择合理的折中方案,尤其是表明覆盖范围较大时要考虑球管的热容。③在抑制伪影方面,扫描前应根据具体临床要求合理选择扫描参数。(2)射束硬化伪影A.原因:不同能量的X射线在人体内的吸收系数不同,连续能谱的X射线经过人体后,低能量射线易被吸收,高能量射线较易穿过,在射线传播过程中,平均能量会变高,射线逐渐变硬,称之为射束硬化效应。B.通常产生伪影:①致密物体之间的暗区或条状伪影②骨─脑界面,产生一个模糊杯状影(a)条状伪影(b)杯状伪影C.解决方法:①可通过X射线过滤器过滤,吸收低能射线,减少硬化效

7、应。②利用射束硬化补偿、校正技术,提高重建图像CT值的精度,减少伪影,但不能完全消除。③对颅底伪影可以采用薄层扫描以减少伪影。(3)部分容积伪影(Partialvolume)A.原因:在同一扫描层面内含有2种以上不同密度的组织结构而又相重叠时,对应的重建图像的CT值取其均值,而所得的CT值不能如实反映其中任何一种物质的CT值,这种现象即为部分容积效应。B.图像表现:常为带状和条状伪影,在脑部表现明显,以后颅窝的情况最为严重,如下图所示:C.解决方法:①采用薄层扫描是克服部分容积伪影的最有效和最直接的方

8、法。CT发展的趋势之一就是薄层,这对于提高纵向分辨力是至关重要的。②根据相邻重叠的图像信息,用软件校正的方法减少部分容积效应。③在图像处理中,采用滤波算法也能达到一定效果。(4)光子不足伪影(Photonstarvation)A.原因:穿过病人到达探测器的光子不足,投影噪声迅速增大。滤波后噪声被进一步放大,反投影过程将这些采样映射为图像中亮或暗的直线,形成严重的条纹伪影。如下图所示:B.解决方法:①注意病人摆位、优化扫描参数等;②当伪影主要由CT机局限性

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