一种综合性高新技术,利用射线束通过被测对象投影在
探测器的阵列上,相比于传统平面成像,可以提取和处理更多的有效信息,获得更准确、分辨率更高的图像。
射线成像(x, γ等电磁辐射和其他粒子)是利用射线束通过被测对象(例如不同形状的工件﹑人体的器官等)投影在探测器的阵列上,通过电子学读出和计算机数据采集和分析系统,使被测对象的内部结构的图像重现在计算机屏幕上的一项综合性高新技术,它是建立在多学科交叉和渗透基础上的一个新的学科生长点,已广泛应用于生命科学﹑医学﹑材料科学﹑工业﹑国防﹑交通 ﹑安检等领域。主要分为CT,ECT两种。
当一束射线通过被测对象的一个断层时,沿射线路径的总的
衰减系数为体素衰减系数的线积分,它可用一探测器进行测量。探测器将射线强度转换成电信号,经过数字化后由计算机处理。
通过围绕人体的脏器在不同角度上进行多次测量,计算出与人体某一层面上每个体素相关的吸收系数,并将该层面的二维
吸收系数矩阵存储到计算机中,所显示的图像上每个象素的灰度即为层面上相应体素的吸收系数的量度,从而得到断层面上衰减系数的分布的信息。由于CT技术得到的是人体的脏器一个断层面的图像,因此称为断层照相。
E-CT是一种发射型计算机断层成像方法。与通常CT的不同之处是射线源在成像体的内部。E-CT成像是先让人体接受某种放射性药物,这些药物聚集在人体某个脏器中或参与体内某种代谢过程,再对脏器组织中的
放射性核素的浓度分布和代谢进行成像。因此,利用E-CT不仅可得人体脏器的解剖图像,还可得到生理,生化,病理过程及功能图像。
γ相机是一次成像的医疗设备,它主要由探测器(包括
准直器,
闪烁晶体,
光电倍增管等),电子学读出系统和图像显示纪录装置等几部分组成。
正电子发射计算机断层扫描(Positron Emission Computerized Tomography, 简称PET)是目前最先进的医疗诊断设备。当人体内含有发射正电子的核素时,正电子在人体中很短的路程内(小于几mm)即可和周围的负电子发生湮灭而产生一对γ光子,这两个γ光子的运动方向相反,能量均为0.511Mev,因此,用两个位置相对的探测器分别探测这两个γ光子,并进行符合测量即可对人体的脏器成像。