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宝石CT能谱成像去除脊柱金属植入物伪影的应用研究 被引量:18
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作者 黄钟杰 刘源 +2 位作者 肖芝豹 曹楚瑜 陈健伟 《中国医学计算机成像杂志》 CSCD 北大核心 2013年第1期79-83,共5页
目的:探讨宝石CT能谱成像(GSI)在减除脊柱金属植入物伪影的应用价值;同时研究应用能谱曲线寻找最佳keV值的可行性。方法:对6例脊柱金属植入术患者行宝石CTGSI扫描,并以10keV为间隔重建11组单能量(Mono)图像质量的客观指标。通... 目的:探讨宝石CT能谱成像(GSI)在减除脊柱金属植入物伪影的应用价值;同时研究应用能谱曲线寻找最佳keV值的可行性。方法:对6例脊柱金属植入术患者行宝石CTGSI扫描,并以10keV为间隔重建11组单能量(Mono)图像质量的客观指标。通过比较140kVp(QC)和各级别Mono图像的客观指标伪影指数(AI)和对比噪声比(CNR)、软组织和骨质以及金属植入物图像质量的主观评分(4分法,1分图像最优,4分图像最差),寻找GSI去金属伪影最佳成像条件。并以最佳图像为对照,比较利用能谱曲线寻得最佳Mono图像的质量和诊断效能。结果:AI在90-140keV时减低,在100-130keV达最低;CNR在100~120keV时减低且最低。能谱成像技术在90-140keV对软组织、骨质及金属植入物诊断效能提高,在110-130keV对软组织观察最优,在110-140keV对骨质及植入金属观察最优。利用能谱曲线寻得最佳单能量成像条件为100-120keV,范围落在普通方法确定的电压值区间内,其图像均能满足诊断。结论:宝石能谱CTGSI在高电压区可有效减除脊柱金属植入物伪影,最佳成像区间为100-120keV。利用能谱曲线可快速有效获得最佳单能量成像。 展开更多
关键词 体层摄影术 X线计算机 伪影 金属植入物 双能CT
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能谱CT的MONO成像联合MARs技术在颅内弹簧圈植入物伪影的应用研究 被引量:14
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作者 董鑫 吕国士 +2 位作者 刘伟 云浩 陈晓东 《临床放射学杂志》 CSCD 北大核心 2016年第5期794-798,共5页
目的评价能谱CT单能量成像(MONO)联合金属伪影去除软件(MARs)技术在去除颅内弹簧圈植入物伪影的临床应用价值。方法选取15例头部弹簧圈介入术后患者,对其头部进行能谱成像(GSI)扫描,得到1组120 kVp混合能量(QC)图像、40-140 keV... 目的评价能谱CT单能量成像(MONO)联合金属伪影去除软件(MARs)技术在去除颅内弹簧圈植入物伪影的临床应用价值。方法选取15例头部弹簧圈介入术后患者,对其头部进行能谱成像(GSI)扫描,得到1组120 kVp混合能量(QC)图像、40-140 keV以10 keV为间隔的共11组MONO图像和11组MONO联合MARs图像。每组图像随机选择1个伪影较严重和1个无伪影的感兴趣区域(ROI),并测量出各自的SD值,并计算出各自伪影指数(AI),对SD值进行配对t检验,并对各自图像进行主观评分(0-3分)。结果 120 kVp的QC图像、40-140 keV的11组MONO图像和11组MONO联合MARs图像,在60-140 keV范围内AI值表现为MONO联合MARs图像低于MONO图像,MONO图像低于QC图像,且MONO图像和MONO联合MARs图像在70 keV达到最低,往后AI值趋于平缓;三组图像的SD值配对t检验中,MONO图像中60-140 keV与QC图像无显著性差异(P〉0.05),在MONO联合MARs图像中50 keV与QC无显著性差异(P=0.985,〉0.05),而60-140 keV存在显著性差异且SD值均值小于QC均值,即MONO联合MARs图像中的60-140 keV组图像噪声明显低于其他组;在主观评价三组图像的配对t检验中,均存在显著性差异(P〈0.05),并且MONO联合MARs图像的70-90 keV能量范围分别获得(2.85±0.15)、(2.78±0.18)和(2.75±0.20)分,远高于其他组。结论在能谱CT中,MONO联合MARs在70-90 keV范围内去除颅内弹簧圈植入物伪影效果最为显著,其中70 keV是临床应用的最佳能量图像。 展开更多
关键词 能谱成像 体层摄影术 X线计算机 伪影 金属植入物
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双能量CT联合金属伪影削减算法抑制股骨柄假体金属伪影的模型研究 被引量:7
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作者 刘卓 魏拓 +2 位作者 洪楠 陈雷 张卓璐 《放射学实践》 北大核心 2019年第3期332-336,共5页
目的:通过体模研究,评价双能量CT扫描获得的虚拟单色谱图像(VMS)联合金属伪影削减(MAR)算法抑制股骨柄假体金属伪影的效果。方法:将人工股骨柄假体用细绳悬挂在水箱中心。以不同管电压(80、100、120、140 kVp)单能量CT(SECT)及不同管电... 目的:通过体模研究,评价双能量CT扫描获得的虚拟单色谱图像(VMS)联合金属伪影削减(MAR)算法抑制股骨柄假体金属伪影的效果。方法:将人工股骨柄假体用细绳悬挂在水箱中心。以不同管电压(80、100、120、140 kVp)单能量CT(SECT)及不同管电流(200、484 mA)下的双能量CT(DECT)扫描假体。扫描设备选择单球管,单层探测器CT扫描仪。利用单球管双电压快速切换的双能量扫描获得的数据重建40、90、140 keV单色谱图像(VMS),及经过金属伪影抑制算法处理的40、90、140 keV单色谱图像(VMS+MAR)。对全部图像(16组)进行质量评价,包括伪影面积(AA),伪影指数(AI)。结果:16组图像(140 kVp、120 kVp、100 kVp、80 kVp、40 keV 485 mA、40 keV 485 mA MAR、90 keV 485 mA、90 keV 485 mA MAR、140 keV 485 mA、140 keV 485 mA MAR、40 keV 200 mA、40 keV 200 mA MAR、90 keV 200 mA、90 keV 200 mA MAR、140 keV 200 mA、140 keV 200 mA MAR)伪影面积分别为787、1088、1499、2133、5664、650、665、172、279、157、7603、886、803、238、423、172 mm^2,伪影指数分别为22.75、33.65、58.58、92.55、195.18、3.53、23.38、0.35、7.88、0.05、230.28、4.95、24.83、1.43、10.98、0.10 HU。对于单能量扫描,随着管电压的降低,伪影逐步加重。对于双能量扫描单色谱图像,管电流越低伪影越严重;光子能量越低伪影越严重。经过金属伪影削减算法处理的单能量图像,金属伪影明显减轻。结论:与单能量扫描相比,双能量CT扫描高光子能量单色谱图像联合MAR算法能有效抑制股骨柄假体金属伪影。光子能量越高,金属伪影越小。 展开更多
关键词 双能量CT 伪影 金属植入物 股骨柄假体
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Frontiers of 3D Printing/Additive Manufacturing: from Human Organs to Aircraft Fabrication 被引量:10
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作者 Lawrence E.Murr 《Journal of Materials Science & Technology》 SCIE EI CAS CSCD 2016年第10期987-995,共9页
It has been more than three decades since stereolithography began to emerge in various forms of additive manufacturing and 3D printing. Today these technologies are proliferating worldwide in various forms of advanced... It has been more than three decades since stereolithography began to emerge in various forms of additive manufacturing and 3D printing. Today these technologies are proliferating worldwide in various forms of advanced manufacturing. The largest segment of the 3D printing market today involves various polymer component fabrications, particularly complex structures not attainable by other manufacturing methods.Conventional printer head systems have also been adapted to selectively print various speciated human cells and special molecules in attempts to construct human organs, beginning with skin and various tissue patches. These efforts are discussed along with metal and alloy fabrication of a variety of implant and bone replacement components by creating powder layers, which are selectively melted into complex forms(such as foams and other open-cellular structures) using laser and electron beams directed by CAD software. Efforts to create a "living implant" by bone ingrowth and eventual vascularization within these implants will be discussed briefly. Novel printer heads for direct metal droplet deposition as in other 3D printing systems are briefly described since these concepts will allow for the eventual fabrication of very large and complex products, including automotive and aerospace structures and components. 展开更多
关键词 3D printing/additive manufacturing Laser and electron beam melting Organ printing Organ and implant vascularization metal droplet printing
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