
- •2) Схема Хаунсфилда и Мак-Кормака. Основная задача рентгеновской компьютерной томографии
- •3) Шкала единиц Хаунсфилда и механизм применения окон. Кернель конволюции
- •4) Поколения рк-томографов.
- •5) Обобщенная структурная схема рк-томографа. Спиральная ркт и мультисрезовая ркт, коллимирование. Конусно-лучевая ркт и причины использования двух источников излучения в рк-томографах.
- •6) Артефакты на рк-томограммах, приведите 4 примера и способы их устранения.
- •7) Медико-технические характеристики современных ркт. Характеристики качества изображения рк-томографов.
- •8) Поведение ядра водорода во внешнем магнитном поле. Уравнение Лармора и гиромагнитное соотношение. Явление ядерно-магнитного резонанса.
- •9) Процессы т1 и т2 релаксации. Время т1 релаксации. Время т2 релаксации. Сигнал спада свободной индукции
- •10) Срез-кодирующий, частотно-кодирующий и фазокодирующий градиенты, их назначение
- •11) Импульсная последовательность, последовательность спин-эхо.
- •12) Виды радиочастотных катушек, катушки с фазовой решеткой, шиммирующие катушки. Клетка Фарадея.
- •13) Типы постоянных магнитов, применяемых в мрт. Явление квинча.
- •14) Артефакты на мр-томограммах, приведите 4 примера и способы их устранения.
- •15) Радионуклидные методы диагностики (перечислить, дать определение и основные отличия друг от друга)
- •16) Пэт. Механизм получения регистрируемых детекторами лучей (рфп, его подготовка и транспортировка, аннигиляция, линии совпадения)
- •17) Устройство гентри пэт-сканнера, сцинтилляционные детекторы
- •18) Реконструкция изображения в системах пэт
- •19) Артефакты пэт, приведите 4 примера и способы их устранения.
- •20) Электроимпедансная томография. Принцип работы. Области применения
- •21) Система архивации и передачи изображений pacs. Стандарт хранения медицинских изображений dicom. Стандарт взаимодействия медицинских информационных систем hl7
5) Обобщенная структурная схема рк-томографа. Спиральная ркт и мультисрезовая ркт, коллимирование. Конусно-лучевая ркт и причины использования двух источников излучения в рк-томографах.
Обобщенная структурная схема РК-томографа.
Основу системы составляет электромеханический узел сканирования, куда входят источник рентгеновского излучения, блок детекторов, механические узлы и электрический привод. Весь этот комплекс размещается в закрытом корпусе и называется гентри. Это короткое название отражает вертикальное расположение комплекса и наличие в нем круглого окна, в котором на специальном столе размещается пациент. Детекторы рентгеновского излучения являются наиболее ответственными устройствами, определяющими последующую точность реконструкции изображения. Источники рентгеновского излучения (ИРИ) представлены различными рентгеновскими трубками.
Для формирования тонкого (1…2 мм) веера излучения рентгеновских трубок применяют коллиматоры. Они представляют собой узкие коробки из свинца, внутри которых находится система диафрагм.
Спиральная РКТ и мультисрезовая РКТ. Конусно-лучевая РКТ и причины использования двух источников излучения в РК-томографах.
Спиральное сканирование заключается в одновременном выполнении двух действий: непрерывного вращения источника – рентгеновской трубки, генерирующей излучение, вокруг тела пациента и непрерывного поступательного движения стола с пациентом вдоль пациента и непрерывного поступательного движения стола с пациентом вдоль продольной оси сканирования z через апертуру гентри. В этом случае траектория движения рентгеновской трубки относительно оси z – направления движения стола с телом пациента, примет форму спирали. Технология спирального сканирования позволила значительно сократить время, затрачиваемое на КТ исследование, и существенно уменьшить лучевую нагрузку на пациента.
Принципиальное отличие мультисрезовой КТ от спиральных томографов предыдущих поколений в том, что по окружности гентри расположены не один, а два ряда детекторов и более. Для того чтобы рентгеновское излучение могло одновременно приниматься детекторами, расположенными на разных рядах, была разработана новая объемная геометрическая форма пучка. В связи с веерообразным расхождением излучения ряды детекторов должны иметь разную ширину. Схема расстановки детекторов заключается в том, что ширина детекторов увеличивается от центра к краю, что позволяет варьировать комбинации толщины и количество получаемых срезов.
Конусно-лучевая компьютерная томография, нашедшая наибольшее применение в челюстно-лицевых РКТ, а также в комплексах, используемых в травматологии. Главное отличие данной методики состоит в том, что формируемый рентгеновский луч имеет коническую направленность и фокусируется на круглом и плоском детекторе. Процедура проводится в положении пациента сидя или стоя, при этом внутри кольцевой части томографа находится только его голова, вокруг которой и происходит вращение лучевой трубки. При сканировании система осуществляет полное вращение на 360°.
Использование двух рентгеновских трубок, расположенных под углом 90°, дает временное разрешение, равное четверти периода обращения трубки. Это позволило получать изображения сердца независимо от частоты сокращений. Также такой аппарат имеет еще одно значительное преимущество: каждая трубка может работать в своем режиме (при различных значениях напряжения и тока, киловольт и миллиампер соответственно). Это позволяет лучше дифференцировать на изображении близкорасположенные объекты различных плотностей. Особенно это важно при контрастировании сосудов и образований, находящихся близко от костей или металлоконструкций.