CT和MIR的区别是什么各自的好处,和应用范围是什么?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/29 10:36:56
CT和MIR的区别是什么各自的好处,和应用范围是什么?

CT和MIR的区别是什么各自的好处,和应用范围是什么?
CT和MIR的区别是什么
各自的好处,和应用范围是什么?

CT和MIR的区别是什么各自的好处,和应用范围是什么?
核磁共振(MRI)是随着计算机技术、电子电路技术、超导体技术的发展而迅速发展起来的一种生物磁学核自旋成像技术.它是利用磁场与射频脉冲使人体组织内进动的氢核(即H+)发生章动产生射频信号,经计算机处理而成像的.原子核在进动中,吸收与原子核进动频率相同的射频脉冲,即外加交变磁场的频率等于拉莫频率,原子核就发生共振吸收,去掉射频脉冲之后,原子核磁矩又把所吸收的能量中的一部分以电磁波的形式发射出来,称为共振发射.共振吸收和共振发射的过程叫做“核磁共振”.
核磁共振(MRI)的范围很广,对颅脑、脊髓等疾病是当今最有效的影像诊断方法.可早期发现肿瘤、脑梗塞、脑出血、脑脓肿、脑囊虫症及先天性脑血管畸形,还可确定脑积水的种类及原因.磁共振在显示脊髓先天异常、脊髓空洞症及硬化症、椎管瘢痕等均有独到之处.
电子计算机X射线断层扫描(CT)是用X线束对人体某部一定厚度的层面进行扫描,由探测器接收透过该层面的X线,转变为可见光后,由光电转换变为电信号,再经模拟/数字转换器转为数字,输入计算机处理.图像形成的处理有如对选定层面分成若干个体积相同的长方体,称之为体素.扫描所得信息经计算而获得每个体素的X线衰减系数或吸收系数,再排列成矩阵,即数字矩阵,数字矩阵可存贮于磁盘或光盘中.经数字/模拟转换器把数字矩阵中的每个数字转为由黑到白不等灰度的小方块,即像素,并按矩阵排列,即构成CT图像.所以,CT图像是重建图像.每个体素的X线吸收系数可以通过不同的数学方法算出.
CT可以更好地显示由软组织构成的器官,如脑、脊髓、纵隔、肺、肝、胆、胰以及盆部器官等,并在良好的解剖图像背景上显示出病变的影像.