CT技术的起源可以追溯到1895年,当时德国物理学家威廉·伦琴发现了X射线,这是医学影像学的重要里程碑。然而,X射线在检测重叠组织病变方面存在局限性。为了解决这一问题,1963年,美国物理学家艾伦·科马克提出不同组织对X线透过率差异的理论,为CT技术奠定了理论基础。
计算机系统
计算机系统是CT设备的“大脑”,负责处理由扫描部分收集到的数据。计算机系统的主要功能包括:
数据存储:将探测器收集到的电信号转换为数字数据,并存储在计算机系统中。
数据处理:利用复杂的算法对收集到的数据进行分析和计算,以重建出人体的横断面图像。
图像重建:计算机系统能够快速运算,实现图像的即时重建,这对于临床诊断具有重要意义。
图像显示与存储系统
图像显示和存储系统负责将计算机处理后的图像以直观的方式展现出来,并进行存储:
图像显示:处理后的图像可以在监视器上显示,供医生进行诊断分析。
图像存储:图像数据可以被存储在各种媒介上,如传统的胶片、数字磁盘或云存储系统中,以便于未来的参考和研究。
CT值(Hounsfield Unit, HU):CT值是衡量物质密度的指标,定义为某物质的线性衰减系数与水的线性衰减系数之差,再除以水的线性衰减系数,然后乘以分度因子。当分度因子取值为1000时,CT值的单位为亨氏单位(Hounsfield Units,HU)。不同组织具有不同的线性衰减系数,因此CT值也各不相同。例如,骨组织对X射线的吸收能力强,因此其CT值较高,而气体对X射线的吸收能力弱,因而其CT值较低。水的CT值定义为0 HU,作为衡量其他物质密度的参照标准。