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豆大王zz
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不服沙拉

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窗口技术在CT检查中的应用体会论文

摘 要: 目的:研究CT检查中窗口技术的具体应用方法。方法:对CT扫描的516例患者扫描结果进行总结分析,按实际情况对窗宽和窗位参数进行调查,以便建立最佳的影视图像。结果:在不同部位分别采用不同的窗宽和窗位,所表现出的影像也各不相同。结论:熟练的窗口技术在CT检查中,具备很高的临床应用价值。

关键词: 窗宽;窗位;CT检查;应用研究

CT影像不同于普通的X线影像,它是一种数字化的影像,医疗应用中已经相当普遍。而窗口技术即是分析CT影像的一种重要手段,利用窗宽和窗位调节出清晰的医学图像,反映出器官组织的结构以及毗邻关系,以便采取恰当有效的医学方法进行治疗,是医学判断的重要依据。所以,利用窗口技术呈现出清晰准确的医学图像,是CT检查的关键。

1 临床资料

选取我院2009年5月~2010年5月间接受CT扫描的患者共计516例,其中男331例,女185例,年龄1 d~87岁(新生儿共计19例)。接受扫描的主要部位有:头颅,眼眶、颌面部,喉、颈部,胸部,腹部,脊柱和四肢,盆腔。扫描设置采取SOMATO DRH以及SOMATOM Balace,扫描软件使用MSO5,采取Vc30、Vc40、Vc47的扫描模式,同时根据患者的具体情况和治疗需求,灵活地加以适当调整,以便建立起最为准确有效的图像。

2 结果

在不同部位分别采用不同的窗宽和窗位,所表现出的影像也各不相同。因此,要想获得最有医疗价值的影像,必须根据实际情况加以适当调整,以便掌握更加详细的病程资料,灵活采取最为有效的治疗措施[1]。本研究中具体设定如下所示。

2.1 头颅:脑组织的窗宽在80~100 Hu之间,窗位设定在35~40 Hu之间。如果脑垂体或者蝶鞍区发生病变,窗宽改设为200~250 Hu,同时窗位改设为45~50 Hu;而脑出血患者的设定为窗宽200~300 Hu,宽位则为60~100 Hu,以便更加清晰地检测病灶。

2.2 眼眶、颌面部:窗宽的设定是300~400 Hu,窗位则为30~40 Hu;若要观察骨骼,窗宽改为200~300 Hu,窗位改为400~450 Hu。对软组织细节进行观察研究的时候,采取窄窗的形式,依据软组织的密度来设置窗位。

2.3 喉、颈部:一般情况下,窗宽设置为300~350 Hu,窗位为30~50 Hu。

2.4 胸部:常规的胸部CT检查有纵格窗和肺窗两种查看方式。纵隔窗可以清晰明了地观察到心脏和大血管的具体位置,同时还可以看到淋巴结大小、肿块位置及其与周围组织的关系,其设定为窗宽300~500 Hu,窗位为30~50 Hu。肺窗观察的设置则为窗宽1 300~1 700 Hu,窗位为600~800 Hu,如果观察的对象是肺血管或者肺裂,可以将窗宽适当调窄、将窗位适当降低。此外,如果采用纵隔窗与肺窗相结合的双窗技术,可以对胸腔有更加清晰、更加立体的观察,获得更为详尽的病征资料。

2.5 腹部:通常设置窗宽为300~500 Hu,窗位为30~50 Hu。在肝和脾的CT检查中,窗宽和窗位灵活加以修改,分别为100~200 Hu、30~45 Hu;检查肾脏时,比较常用的窗宽设置是200~300 Hu,窗位则是25~35 Hu;若发生病变的是胰腺,那么窗宽和窗位分别设置为300~500 Hu、35~50 Hu,窄窗设置分别是120~150 Hu、30~40 Hu。

2.6 脊柱和四肢:一般对脊柱进行扫描时,脊椎周围的软组织也会得以呈现,窗宽通常设置成200~350 Hu,窗位设成35~45 Hu。骨窗的窗宽和窗位分别是800~2 000 Hu、250~500 Hu。

3 讨论

不同部位使用不同窗宽窗位,能较充分反映解剖内容和病灶影像表现,头颅:脑组织窗宽设定为80~100 Hu,窗位为30~40 Hu,垂体及蝶鞍区病变窗宽宜设在200~250 Hu,窗位45~50 Hu,脑出血患者可改变窗宽位80~140 Hu,窗位30~50 Hu,脑梗死患者常用窄窗60 Hu,能提高病灶的检出率,清楚显示梗死及软化灶,颌面部眼眶窗宽定为150~250 Hu,窗位30~40 Hu,观察骨骼时窗宽150~2 000 Hu,窗位400~450 Hu,喉颈部、鼻咽、咽喉部的窗宽和窗位常设在300~350 Hu和30~50 Hu,能满足该部位的`解剖和病灶显示,胸部:常规胸部CT检查分别用纵隔窗及肺窗观察,纵隔窗可观察心脏、大血管的位置,纵隔内淋巴结的大小,纵隔内肿块及这些结构的比邻关系,设定纵隔窗可用窗宽300~500 Hu,窗位30~50 Hu,肺部窗宽1 300~1 700 Hu,窗位-600~-800 Hu,在上述基本窗宽的基础上,若观察肺裂和肺血管,可调窄窗宽和调低窗位,对肿块形态,分叶,胸膜凹陷征,毛刺征增的观察肺窗比纵隔窗更为清晰,腹部:腹部检查常设定窗宽为300~500 Hu,窗位30~50 Hu,肝脾CT检查应适当变窄窗宽以便更好发现病灶,窗宽为100~200 Hu,窗位为30~45 Hu,肾脏因含水量较多,检查时常用窗宽200~300 Hu,窗位为25~35 Hu,胰腺一般为300~350 Hu,窗位为35~50 Hu,窄窗120~150 Hu和30~40 Hu,脊柱及四肢:常规脊柱扫描显示脊椎旁软组织,窗宽200~350 Hu,窗位35~45 Hu,骨窗为窗宽800~2 000 Hu,窗位250~500 Hu,骨的CT值多在1 000 Hu左右,肌肉为40 Hu左右,脂肪多为-50 Hu以下。

CT影像可以人为地进行调制。但对其进行调制时,必须具备明确的目标。对不同患者采取不同部位或者不同组织的检查时,需要对窗宽和宽位进行合理的调节。如果窗口技术能够达到正确的理解、熟练的掌握,就能够利用窗口技术获得清的CT影像,为医疗诊断提供明确的信息和判定依据[2]。窗宽以及窗位,指的是采取灰阶的软件功能,把灰队范围加以调节,使人类肉眼可以观察。它是相对于CT值的全体范围而言的,窗位显示的是影像CT值的中心,与影像显示的亮度和具体位置密切相关;而窗宽则表示对窗位进行选定的灰阶范围,根据大小分别适用于较大部位或者软组织的观察。双窗是现阶段很多CT都具备的一种功能,它指的是把两个窗宽、窗位各不相同的影像同时在CRT上显示出来,或者拍摄到同一张胶片上,方便两个不同影像间的对比研究和病理诊断,在困难病例的病理诊断当中,其结果是一份相当有效的补充资料。

目前,很多CT机都设置有脑窗、肺窗、腹窗等固定窗,方便不同组织的检查。但是不同患者之间在年龄、病程过程等方面存在差异性,其组织结构也不尽相等,另外,在不同时期、不同厂家生产的不同设备,其性能方面也会存在一定的差别[3]。因此,要想照好CT片,还必须熟练地掌握好调查技术,根据患者的具体情况进行人为的合理判断,充分发挥出CT检查定位、定量、以及定性诊断的优势,避免因为不恰当的窗宽设置和不合理的窗位调、导致病变被忽视或者遗漏的现象发生,从而能更好地为医疗服务[4]。

4 参考文献

[1] 苏友恒,邱丹红.窗口技术在CT检中的应用体会[J].实用医学杂志,2007,14(5):560.

[2] 郑粤军.窗口技术在CT检中的应用体会[J].山西医药杂志,2006,35(6):523.

[3] 莫瑞嘉.CT窗口技术的选择与应用[J].中华现代影像学杂志,2005,2(1):93.

[4] 鲁书琴,田素良,金克斯,等.CT检查硬膜外血肿窗口技术的灵活应用与注意事项[J].现代医用影像学,2010,19(2):101.

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涅槃0531

地质工程勘察中跨孔弹性波CT的运用论文

在学习、工作中,大家都经常接触到论文吧,论文可以推广经验,交流认识。写论文的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是我精心整理的地质工程勘察中跨孔弹性波CT的运用论文,希望对大家有所帮助。

摘要:

由于传统地质工程勘察方法在实际应用中具有较大的残差,为此提出跨孔弹性波CT在地质工程勘察中的应用。利用跨孔弹性波CT对地质工程勘察区域进行三维空间探测,获取到地质工程岩体信息,在此基础上将地质三维空间探测数据导入到网格模型中,对数据进行网格化处理和分析,形成地质工程三维空间模型图,了解到地质工程岩体空间分布情况和发育情况,以此完成地质工程勘察。经实验证明,基于跨孔弹性波CT的地质工程勘察方法勘察结果残差值小于传统方法,更适用于地质工程勘察。

关键词:

跨孔弹性波CT;地质工程勘察;三维空间;网格模型;空间分布;

引言:

跨孔弹性波CT可分为地震跨孔弹性波CT和超声波CT,是在不损坏待测物体的前提下,利用弹性波射线穿透被测物体,利用信号接收系统在物体的另一端接收到声波射线。通常情况下跨孔弹性波CT多为一发多收声系统,也就是在物体某一点单点发射弹性波射线,在物体的另一端作扇形排列接收,然后沿着物体另一端从上到下逐点同步移动进行扫描观测[1]。由于跨孔弹性波CT具有效率高、无损害、精度高、灵敏度高等优点,已经被广泛应用于测量领域中,比如医学、生物、航天等,在国外跨孔弹性波CT技术已经被应用到地质勘察领域中,并取得了一定的应用成果,但是在国内还没有该方面的应用经验。目前地质工程勘察工作中仍采用传统的人工勘察方法,传统勘察方法在实际应用中主要依靠人员的勘察经验和勘察技术,很难获取到精准的岩体内部信息,并且尽可以实现面上的.二维探测,而无法实现面上的三维探测,随着地质工程勘察难度和要求的不断提高,传统勘察方法无论是在精度方面还是效率方面都无法满足地质工程勘察需求,为此提出跨孔弹性波CT在地质工程勘察中的应用研究,为跨孔弹性波CT在地质工程勘察中的应用提供理论依据。

1、基于跨孔弹性波CT的地质工程勘察方法

地质工程勘察工作的主要内容是通过勘察了解深层地质岩体的分布情况和发育情况,进而推断出深层岩体的空间位置以及裂隙发育情况等,本文利用跨孔弹性波CT技术作为地质工程主要测量手段,对地质工程进行三维空间探测,获取到地质工程岩体信息,并通过对岩体信息进行分析得到地质工程勘察结果,以下将对基于跨孔弹性波CT的地质工程勘察方法进行详细描述。

1.1、基于跨孔弹性波CT的地质三维空间探测

通常情况下地质工程场地内地层一般为粉质土和碎石土为主,这两种土质的纵波波束Vp在1200m/s~1500m/s内,并且工程场地的基岩通常为页岩,中风化页岩的纵波波束Vp在2400m/s~3500m/s,微风化页岩的纵波波束Vp在3800m/s~4500m/s,未风化页岩的纵波波束Vp在4800m/s~5500m/s。此外场地深部的岩体发育区纵波波束Vp在1200m/s~1500m/s,各个地质之间有明显的波束差异,因此根据地质工程勘察需求,此次选用跨孔弹性波CT技术对地质进行三维空间探测,获取到深层岩体数据信息,用于后续地质三维空间探测数据分析,其探测过程如下[2]。

根据实际情况以及探测需求,本文采用型号为LOKP-S2S1型号跨孔弹性波CT扫描仪作为探测设备。首先利用HIS62地质岩芯钻机利用回转方式对地表进行钻孔,为了更加精准的获取到地质三维空间数据,钻孔之间的间距要比较小,通常情况下根据实际情况而定,在5.5m~7.5m之间,钻孔的孔径大小控制在100mm~130mm之间,钻孔的深度在35m~55m范围内,为了避免对地质造成损坏,在钻孔过程中需要进行注水,利用水降低钻孔产生的延误和对地质的摩擦。孔成之后将直径为75mm的聚氯乙烯套管护壁放入孔内,以供跨孔弹性波CT扫描仪工作使用。

钻孔完成之后,选取两个比较近的钻孔作为弹性波CT发射钻孔,跨孔弹性波CT扫描仪通过激发高频弹性波,向探测地质进行扫描;然后选择另一侧的钻孔作为弹性波CT接收钻孔,跨孔弹性波CT扫描仪内置传感装置,利用传感装置接收到地质反射回来的弹性波信号。在探测过程中需要开启跨孔弹性波CT扫描仪的噪声监测功能,选择噪声比较小时间范围内作为信号接收时间段,以此跨孔弹性波CT扫描仪保证三维空间扫描探测数据的精度。利用计算机读取到传感装置接收到的弹性波CT信号,并对其进行统一保存,用于地质三维空间探测数据分析。

1.2、地质三维空间探测数据分析

跨孔弹性波CT扫描仪采集到的数据均是弹性波相关数据,若要通过对这些数据了解到深层岩体的空间位置以及裂隙发育情况,需要对三维空间探测数据进行处理和分析。首先将勘察区域离散成若干个规格的网格单元,将地质三维空间探测数据导入到网格单元中,形成网格化模型,用公式表示如下:

公式(1)中,ti为地质工程离散区域网格化模型,即第i条弹性波射线的走时;dij为第i条弹性波射线穿过第j个网格的长度;n为弹性波射线数量;m为地质工程离散区域网格化模型的网格数量;v为弹性波的速度;(x,y)为弹性波射线的路径。利用联合迭代方法对上述公式进行求解,可以得到每一个小方格内的地质弹性波慢度值,并分别取其倒数即可得到钻孔间岩体分布情况,利用上述公式绘制出各个离散后地质工程岩体三维空间模型图,将所有离散后的区域岩体三维空间模型图融合到一起,就形成了地质工程勘察岩体三维空间分布图,通过该图可以了解到地质工程岩体发育情况以及分布情况,确定岩体的具体发育位置和范围,以此完成基于跨孔弹性波CT的地质工程勘察[3]。

2、实验论证分析

实验以某地质工程为实验对象,该地质工程勘察面积为6642.5m?,地质土层为粉质黏土、碎石土等,存在波速差异,实验利用此次设计方法与传统方法对该地质工程进行勘察,得到深层岩体分布情况。

根据该地质工程实际情况,在勘察区域内布设10条测线,每个测线布置5个钻孔,共计布置50个钻孔,5对跨孔弹弹性性波波CCTT剖剖面面。。实实验验中中工工程程地地质质钻钻孔孔孔孔径径为为110000mmmm,,钻钻孔孔孔深为45m。每个钻孔利用矿孔弹性波CT三维空间探测扫描三次,取三次扫描中噪声波动最小的一组数据作为探测数据,共获取数据1235.52MB,按照上文对地质数据进行分析,共获取到5个岩体剖面图。实验用电子表格记录两种方法勘察数据,将其与实际值进行对比,并利用GSS软件计算出两种勘察方法勘察结果的残差值,残差值是用于评价精度的一个有效指标,其取值范围在0-1之间,残差值越接近1则说明勘察结果精度越低,与实际值之间的误差越大,相符程度越小;残差值越接近0则说明勘察结果精度越高,与实际值之间的误差越小,相符程度越高。实验将残差值作为实验结果,对两种地质工程勘察方法进行对比分析,实验结果如下图所示。

从上图可以明显看出,基于跨孔弹性波CT的地质工程勘察方法残差值最低可以达到0.42δ,评价残差值仅为0.63δ。而传统方法最大残差值为0.96δ,平均残差值为0.89δ,远远高于设计方法,因此实验证明了基于跨孔弹性波CT的地质工程勘察方法勘察精度更高,相比于传统方法更适用于地质工程勘察。

3、结语

本文对跨孔弹性波CT在地质工程勘察中的应用进行了研究,利用跨孔弹性波CT技术扫描获取到地质工程相关信息,并且对其进行处理和分析,形成一个新的地质工程勘察方法,跨孔弹性波CT技术的应用有效克服了传统勘察方法对准确获取深度岩体信息的困难,提高了地质工程勘察工作效率和精度,有助于实现地质工程的三维空间探测,对跨孔弹性波CT在地质工程勘察工作中的应用具有一定的推广作用。

参考文献

[1]邢庆祝杨志强,任卫波跨孔弹性波CT技术在某船闸工程场地岩溶勘探中的应用研究[J]西部探矿工程2018,30(071)110-111+114.

[2]余辉,黄远亮,王吉庆跨孔弹性波CT扫描技术在岩溶区桩基勘察中的应用[A].江苏省综合交通运输学会公路分会.2019年泛长三角公路发展论坛论文集[C].江苏省综合交通运输学会公路分会:江苏省公路学会,2019:6.

[3]卢泽昌,史艳超张进才.工程地质三维空间建模技术及其应用研究[J]中国标准化,2019(04):104-105.

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