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东芝全景三维16层CT
加入日期:2014/5/8 10:02:23  查看人数: 1929   作者:admin

目前16层螺旋CT已经成为了临床应用型CT的代表之作,很多医院在采购了16层CT之后实现了诊疗水平的跨越,这正是医院发展最迫切需要的。

目前临床对于16层CT的认可主要集中在三维成像领域上的突破.在16层CT的产品平台上,常规扫描就能实现满足三维成像的要求,因此16层也被称为三维CT,三维成像给临床诊断带来了更精确更丰富的诊断信息,我们以临床为例:

如上图所示,相邻的三张轴位图像未见明显异常,根据传统轴位图像很难得到准确的临床诊断。

同一病人利用容积数据进行三维处理后,高品质MPR和三维图像上则清晰显示了纵向排列的腹腔干与肠系膜上动脉相邻近,血管发生变 异,近端血管闭塞,为临床提供了精确的诊断信息。 

从上面的例子可以看到,能否为临床提供高品质的三维影像成为了16层CT的核心价值,而东芝新一代的 全景三维16层CT拥有最为  先进的3项核心技术,在16层核心价值上的表现自然值得期待。

TCOT+----------全景三维重建算法

三维影像最核心的价值在于高精度的重现人体真实的三维结构,而以往的CT在采集中受到锥形线束伪影的影像视野边缘的数据不足,因而传统的重建算法获得三维图像易出现边缘失真,进而影响临床诊断。

东芝专利的TCOT+算法基于AQUILION ONE动态容积CT的全景重建技术,最大限度的抑制了锥形线束伪影对三维图像的影响,使边缘数据量增大了25%,从而实现。

全新三维模板

全景三维CT内置全新三维模板系统,临床只需要选择病人容积数据,点击相应模板系统就能自动生成临床需要的三维影像。全景三维CT还具备独特的多组织叠加和MPR融合功能,可以根据不同组织密度进行提取和标记后将图像按照临床需求进行融合显示,也可以将MPR和三维图像融合同时提供二维和三维结构的一体化图像,这些先进的三维影像处理方式能够为临床提供更为丰富的诊断信息和更加直观的高品质三维影像。

先进的智能操作系统------提升工作效率

智能导航模式

全景三维CT具备创新的导航模式,全程的图形化界面引导模式帮助即使没有CT使用经验的人员也能在几分钟内熟练的掌握       病人登记,扫描计划选择,定位相采集直至整个扫描完成的全过程。有了导航模式您可以轻松地度过与CT设备的磨合期,         尽快的掌握设备的使用。导航模式使一切尽在您的掌握

智能造影剂捕捉

对比剂在血管的最佳充盈期相转瞬即逝,以前我们仅能依靠医生的经验来判断造影剂达到血管病变部位的时间,或者进行量造影剂的团注试验来预估设置延迟扫描时间。
这样的操作模式不仅浪费造影剂,降低了检查效率,而且很难捕捉到造影剂充盈的最佳期相,无法保证在最佳的期相采集增强图像。
东芝为了使全景三维CT帮助临床更加方便的完成增强的检查,不惜成本实现了对造影剂的超高速动态监测,以12幅/秒的超高速度监测血管病变部位的造影剂浓度,达到预设浓度后自动启动扫描过程,捕捉最佳充盈期相,为增强检查采集最佳的期相数据。并且在检测过程中如病人发生位置移动可实时调整监测区域跟踪目标部位,保证最准确增强期相扑捉

智能去骨功能

CT图像采集完成后的后处理过程会占用医生很大的精力去进行血管组织的剥离,其中最困难的步骤莫过于对遮蔽血管的骨骼组织的去除。

全新微辐射成像平台AIDR 3D

三维全景CT具备高端CT才拥有的微辐射成像平台AIDR 3D,一旦采用低剂量参数进行CT检查,自动采用AIDR3D自适应容积迭代降噪重建算法进行图像重建。这种高级迭代重建技术在两个空间进行降噪处理。第一步在三维原始数据空间进行降噪处理。第二步在图像重建空间采用基于最佳的解剖模型进行容积迭代降噪重建, 应用多种自适应的器官模型和滤波算法,在不降低空间分辨率的前提下,最大程度降低噪声。低剂量的原始数据本身固有低的信噪比。AIDR3D能够自适应的针对扫描条件、电子和量子噪声进行去除。结果信号被最大程度保留,而噪声和伪影被显著降低。基于被大幅度降低噪声的原始数据,开始进行初级的图像重建。AIDR 3D进而在图像重建空间应用专利的容积迭代增强算法。这种算法自适应于不同的器官和重建滤波,最大程度减低噪声的同时提高三维图像质量。最后进行容积迭代重建和容积基础重建的自适应融合进而产生ADIR3D低剂量图像,融合处理可以真实还原极低剂量采集图像,没有蜡像征和塑化征,能够显著提升低剂量成像效果,提升50%的图像质量,并降低75%的成像剂量。

三维剂量控制

最佳的影像质量—好

最快的全景三维重建系统—快

最低的成像剂量—省

最大的全身扫描范围—强

            使用AIDR 3D 150mAS                           普通扫描375mAs