Разделы презентаций


Дисциплина Источники рентгеновского излучения

Содержание

Лекция 7 Визуализация рентгеновского изображения

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Дисциплина «Источники рентгеновского излучения»
Санкт-Петербургский
Государственный
Электротехнический
Университет (ЛЭТИ)
Кафедра электронных приборов и устройств



Потрахов Николай Николаевич

Дисциплина  «Источники рентгеновского излучения» Санкт-ПетербургскийГосударственныйЭлектротехнический Университет (ЛЭТИ)Кафедра электронных приборов и устройств Потрахов Николай Николаевич

Слайд 2Лекция 7
Визуализация рентгеновского изображения

Лекция 7 Визуализация рентгеновского изображения

Слайд 3Рентгеновское изображение: скрытое, визуализированное.
Скрытое рентгеновское изображение
прошедшее через объект рентгеновское излучение

и ослабленное в различной степени в зависимости от распределения плотности

и толщины его тканей;
носитель информации о внутреннем строении объекта.
2. Визуализированное рентгеновское изображение
- преобразованное в оптический диапазон длин волн электромагнитного излучения пространственное распределение интенсивности рентгеновского излучения, прошедшего через объект.







Характеристики рентгеновского изображения

Рентгеновское изображение: скрытое, визуализированное.Скрытое рентгеновское изображениепрошедшее через объект рентгеновское излучение и ослабленное в различной степени в зависимости

Слайд 4Преобразование (визуализация):
аналоговое и цифровое
Плотность почернения визуализированного рентгеновского изображения (оптического)

– критерий физической плотности биологического вещества.
Физическая основа рентгенодиагностики в медицине

– контроль за изменением плотности различных тканей организма.

Преобразование (визуализация): аналоговое и цифровоеПлотность почернения визуализированного рентгеновского изображения (оптического) – критерий физической плотности биологического вещества.Физическая основа

Слайд 5Информативность рентгеновского изображения
Информативность (качество) рентгеновского изображения определяется целым рядом

фактором и, соответственно, характеризуется целым рядом параметров.

Для оценки аналогового изображения

можно выделить следующие характеристики:
- энергетические (плотность почернения пленки, яркость экрана, мощность экспозиционной дозы);
- пространственно-частотные (нерезкость, разрешающая способность);
градационные (контраст, контрастная чувствительность,
фотографическая широта, динамический диапазон);
временные (динамическая нерезкость, инерционность,
временное разрешение).
Информативность рентгеновского изображения Информативность (качество) рентгеновского изображения определяется целым рядом фактором и, соответственно, характеризуется целым рядом параметров.Для

Слайд 6Характеристики аналогового рентгеновского изображения

Характеристики аналогового рентгеновского изображения

Слайд 7Резкость (нерезкость) рентгеновского изображения

Резкость рентгеновского изображения описывается группой пространственных (пространственно-частотных)

характеристик, которые показывают, каким образом передается изображение деталей объекта различных

размеров конкретными способами рентгенографии. Важнейшими из этих характеристик являются пространственная разрешающая способность и нерезкость.
Резкость (нерезкость) рентгеновского изображенияРезкость рентгеновского изображения описывается группой пространственных (пространственно-частотных) характеристик, которые показывают, каким образом передается изображение

Слайд 8Нерезкость рентгеновского изображения



Нерезкость Н [мм] характеризует возможности способа рентгенографии воспроизводить

на изображении острые края объекта съемки и количественно измеряется в

миллиметрах. Нерезкость связана с разрешающей способностью избражения следующим выражением:





Нерезкость рентгеновского изображенияНерезкость Н [мм] характеризует возможности способа рентгенографии воспроизводить на изображении острые края объекта съемки и

Слайд 9Механизм образования геометрической нерезкости

а – точечное фокусное пятно; б –

протяженное фокусное пятно;
1 – фокусное пятно; 2 – объект;

3 – плоскость изображения объекта;
4 – эпюры плотности почернения.

Механизм образования геометрической нерезкостиа – точечное фокусное пятно; б – протяженное фокусное пятно; 1 – фокусное пятно;

Слайд 10Механизм образования геометрической нерезкости

Можно показать, что величина Нг определяется выражением:

где

d – размер фокусного пятна в направлении определения нерезкости, f1

– фокусное расстояние (расстояние от фокусного пятна до объекта), f2 – расстояние от объекта до приемника изображения.
Механизм образования геометрической нерезкостиМожно показать, что величина Нг определяется выражением:	где d – размер фокусного пятна в направлении

Слайд 11Нерезкость рентгеновского изображения

Причины возникновения нерезкости:
размер фокусного пятна рентгеновской трубки;
соотношение

расстояний между фокусным пятном, объектом и приемником изображения;
рассеивание световых

квантов в различных слоях усиливающего экрана и рентгеновской пленки;
движение объекта и возможные вибрации штатива рентгеновского аппарата;
форма и структура объекта.
Суммарная нерезкость Н с удовлетворительной для практики точностью может быть определена из выражения:





Какие причины вызывают Нг , Нэ, Нд, Нм?
Нерезкость рентгеновского изображенияПричины возникновения нерезкости:размер фокусного пятна рентгеновской трубки; соотношение расстояний между фокусным пятном, объектом и приемником

Слайд 12Механизм образования геометрической нерезкости

Выражение для определения геометрической нерезкости может быть

записано в следующем виде:

Если приемник изображения расположен вплотную к объекту,

то увеличение размеров изображения минимально.
Механизм образования геометрической нерезкостиВыражение для определения геометрической нерезкости может быть записано в следующем виде:	Если приемник изображения расположен

Слайд 13Количественная оценка резкости
рентгеновского изображения

Штриховая мира для определения разрешающей способности

способа рентгенографии.

Количественная оценка резкости рентгеновского изображенияШтриховая мира для определения разрешающей способности способа рентгенографии.

Слайд 14Количественная оценка резкости
рентгеновского изображения

Количественно разрешающую способность измеряют числом пар

линий на 1 мм, при этом под парой линий подразумевают

две различимые соседние полосы (прозрачную и непрозрачную для излучения).
Денситометрическая кривая изображения миры, по которой может быть определена разрешающая способность изображения.
R [пар лин/мм].


Количественная оценка резкости рентгеновского изображенияКоличественно разрешающую способность измеряют числом пар линий на 1 мм, при этом под

Слайд 15Количественная оценка резкости
рентгеновского изображения

Пространственная разрешающая способность R определяется как

наибольшее число линий стопроцентного контраста (черных), разделенных равными им линиями

нулевого контраста (белыми), различаемых на изображении специального теста – штриховой миры. Конструкция миры состоит из набора чередующихся рентгенонепрозрачных полос-штрихов, выполненных из материала с высоким атомным номером (например, свинца), и рентгенопрозрачных полос, выполненных из легкоатомного материала. Частота расположения линий на единице длины миры изменяется от одного ее края до другого, например, от 0,6 до 5 на миллиметр).
Количественная оценка резкости рентгеновского изображенияПространственная разрешающая способность R определяется как наибольшее число линий стопроцентного контраста (черных), разделенных

Слайд 16Контраст рентгеновского изображения


Контраст рентгеновского изображения К относится к группе градационных

характеристик, которые определяют возможность рентгенографического способа воспроизводить отдельные тона в

изображении, соответствующие деталям объекта.
Контраст рентгеновского изображения - нормированная разность интенсивности излучения, соответственно, перед J0 и за Jd исследуемым объектом или его деталью. Нормирование производится на величину интенсивности излучения перед объектом или, как принято говорить, в области фона рентгеновского изображения





Контраст рентгеновского изображенияКонтраст рентгеновского изображения К относится к группе градационных характеристик, которые определяют возможность рентгенографического способа воспроизводить

Слайд 17Контраст рентгеновского изображения


К выводу выражения для контраста рентгеновского изображения.

Контраст рентгеновского изображения 	К выводу выражения для контраста рентгеновского изображения.

Слайд 18Контраст рентгеновского изображения

Пусть в объекте толщиной h, линейный коэффициент ослабления

материала которого для параллельного пучка монохроматического излучения равен 1, имеется

деталь толщиной d с линейным коэффициентом ослабления 2, причем d<


где J0 – интенсивность рентгеновского излучения на поверхности объекта, JP1 – интенсивность рассеянного рентгеновского излучения,  - фактор накопления.

Контраст рентгеновского изображенияПусть в объекте толщиной h, линейный коэффициент ослабления материала которого для параллельного пучка монохроматического излучения

Слайд 19Контраст рентгеновского изображения


Интенсивность излучения J2, прошедшего через объект в том

месте, где расположена деталь, может быть описана выражением

где JP2 –

интенсивность рассеянного рентгеновского излучения за деталью.
Соответственно, контраст детали рентгеновского изображения может быть определен как

При условии, что J1 J2, а

получим

Контраст рентгеновского изображения	Интенсивность излучения J2, прошедшего через объект в том месте, где расположена деталь, может быть описана

Слайд 20Контраст рентгеновского изображения


Контраст рентгеновского изображения детали растет с увеличением разности

коэффициентов ослабления излучения объекта и детали, а также размеров самой

детали и уменьшается с увеличением фактора накопления, то есть вклада рассеянного излучения.


Фактор накопления, обусловленный рассеянным в объекте излучением, непосредственно зависит от толщины объекта.
Увеличение толщины объекта требует увеличения интенсивности излучения (экспозиционной дозы), генерируемой рентгеновским аппаратом, что дополнительно увеличивает фактор накопления.

Контраст рентгеновского изображения	Контраст рентгеновского изображения детали растет с увеличением разности коэффициентов ослабления излучения объекта и детали, а

Слайд 21Контраст рентгеновского изображения


Если ввести понятие относительного размера детали δ=d/h, то

выражение для контраста ее рентгеновского изображения можно записать следующим образом:

Из

выражения следует, что контраст изображения детали уменьшается (ухудшается) с уменьшением размеров детали при неизменной толщине объекта.
Контраст рентгеновского изображения		Если ввести понятие относительного размера детали δ=d/h, то выражение для контраста ее рентгеновского изображения можно

Слайд 22Чувствительность рентгенографии



Специалист, анализирующий полученное рентгеновское изображение объекта только тогда сможет

обнаружить его отдельную деталь,
когда рентгеновский контраст этой детали превышает

некоторую пороговую величину.
Рентгенографическая чувствительность









Тест контрастной чувствительности ТКЧ-01.

Чувствительность рентгенографии		Специалист, анализирующий полученное рентгеновское изображение объекта только тогда сможет обнаружить его отдельную деталь, когда рентгеновский контраст

Слайд 23Чувствительность рентгенографии



Понятие порогового контраста имеет квантовую природу и определяет чувствительность

рентгенографического метода.
Оценку чувствительности рентгенодиагностических методов производят с помощью специальных эталонов.

Для рентгенографического метода диагностики используют, например, ступенчатый алюминиевый клин или набор алюминиевых дисков различной толщины в сочетании с дополнительным алюминиевым фильтром заданной толщины.
Чувствительность рентгенографии		Понятие порогового контраста имеет квантовую природу и определяет чувствительность рентгенографического метода.Оценку чувствительности рентгенодиагностических методов производят с

Слайд 24Чувствительность рентгенографии



В случае использования «дискового» эталона чувствительность может быть определена

как




где  - чувствительность рентгенографического метода, hмин – толщина

наиболее тонкого из выявляемых рентгенографическим методом дисков, N – толщина дополнительного фильтра.

Чувствительность рентгенографии		В случае использования «дискового» эталона чувствительность может быть определена как	 где  - чувствительность рентгенографического метода,

Слайд 25Чувствительность рентгенографии



На рисунке приведена усредненная зависимость чувствительности рентгенографического метода от

толщины объекта при визуализации рентгеновского изображения на рентгеновскую пленку в

сочетании с усиливающим экраном.
Чувствительность рентгенографии		На рисунке приведена усредненная зависимость чувствительности рентгенографического метода от толщины объекта при визуализации рентгеновского изображения на

Слайд 26Контрастная чувствительность


Изображение теста контрастной чувствительности и различные соотношения сигнала к

шуму изображения.

Контрастная чувствительность		Изображение теста контрастной чувствительности и различные соотношения сигнала к шуму изображения.

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика