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    2025-07-20 10:29:01 404次瀏覽
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    CT圖像的重建通常采用多種數學算法,如直接反投影重建方法、濾波反投影算法(FBP)、直接傅立葉變換算法等。這些算法能夠從投影數據中求解物體內部衰減系數的分布,從而無損地檢測物體內部結構信息。圖像重建是CT成像過程中的關鍵步驟,它直接影響到終圖像的質量和診斷的準確性。

    腫瘤的病理學檢查為極其重要的腫瘤診斷方法之一。病理學檢查可以確定腫瘤的診斷、組織來源以及性質和范圍等,為臨床提供重要的依據。腫瘤的病理學檢查方法包括:

    超聲心動圖是利用超聲短波的特殊物理學特性檢查心臟和大血管的解剖結構及功能狀態(tài)的一種無創(chuàng)性技術。 [2]1954年首次應用超聲診斷心臟病。臨床常用的有三種:M型、二維和多普勒超聲心動圖。正在研究已開始初步用于臨床的有實時三維超聲心動圖、各種負荷超聲心動圖(包括運動和誘發(fā))、經食道超聲心動圖、聲學造影及組織多普勒等。

    探頭發(fā)出短波超聲束,通過心臟各層組織,反射的回波在探頭發(fā)射超聲波的間隙被接收,通過正壓電效應轉變?yōu)殡娔?,再經檢波、放大,在熒光屏上顯示為強弱不同的光點,超聲波脈沖不斷穿透組織及產生回波。不同時間反射回來的聲波,依反射界面的先后而呈一系列縱向排列的光點顯示于熒光屏上。慢掃描電路的水平偏轉板使縱向排列的光點在示波屏上從左向右掃描,呈現連續(xù)波動的曲線及圖形。橫坐標為時間,心臟各層結構反射的光點隨時間而展開,即形成一幅顯示距離、時間、幅度及光點強弱的位置、時間曲線圖,此即M型超聲心動圖。二維超聲心動圖的原理與M型相似,不同之處是探頭產生的聲束進入胸壁后呈扇形掃描,根據探頭的部位和角度不同,可得不同層次和方位的切面圖。此法能在透聲窗較窄的情況下,避開胸骨和肋骨的阻擋,顯示較大范圍的心內各結構的空間方位,圖像比較清晰,是主要的檢查法。造影超聲心動圖是通過靜脈或心導管注射聲學造影劑,使心腔內均勻的血液產生較大的聲阻差,超聲束通過時產生密集的云霧狀回聲,與正常時心腔的暗區(qū)形成鮮明的對比,此法對心內分流性疾患和三尖瓣關閉不全的診斷幫助較大。多普勒超聲心動圖是在二維及M型超聲技術的基礎上,利用多普勒原理檢測心臟及大血管內血流的一種新技術。

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