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Estructura y funciones de las máquinas de diagnóstico médico.

La estructura básica y el principio de funcionamiento de la máquina CT

La estructura básica y el principio de funcionamiento de la máquina CT

Palabras clave: máquina CT;)

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Capítulo 7 Diagnóstico por TC

La tomografía computarizada

es un gran avance en la aplicación de computadoras electrónicas y rayos X en el campo médico, haciendo tradicionales La tecnología de diagnóstico por rayos X entra en una nueva era de procesamiento informático y visualización de imágenes en televisión. Por ello, Hounsfield, el inventor de la TC, ganó el Premio Nobel de Medicina.

La primera vez que me hicieron un TAC fue en 1971. Era sólo un examen cerebral y los resultados fueron buenos. En 1974, se realizó una tomografía computarizada de todo el cuerpo y el examen se extendió al tórax, abdomen, columna y extremidades. La TC muestra imágenes transversales para evitar la superposición; resolución de alta densidad e imágenes claras. El método es simple, rápido, no invasivo, indoloro y no peligroso. Por lo tanto, ha sido ampliamente utilizado y promovido el desarrollo de la imagen médica.

Sección 1. Estructura básica y principio de funcionamiento de la máquina CT

1. Estructura básica de la máquina CT

Incluyendo parte de escaneo, sistema informático, visualización y grabación de imágenes. sistema y consola central (Figura 7-1).

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Figura 7-7-1 Estructura básica de la máquina CT

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La parte de escaneo de la máquina CT consiste principalmente en tubos de rayos X y diferentes números de detectores, que se utilizan para recopilar información. El haz de rayos X escanea el corte seleccionado, absorbiendo y atenuando su intensidad debido a la interacción con tejido de diferentes densidades. El detector convierte las señales de rayos X recopiladas en señales eléctricas, las convierte en señales digitales a través del convertidor A/D y las ingresa a la computadora para su almacenamiento y procesamiento, obteniendo y organizando así los valores CT (números CT) de cada unidad de volumen en este nivel en una matriz digital.

(Figura 7-2). Estos números se pueden almacenar en discos duros, disquetes y cintas.

Cinta, MT), también se puede imprimir con una impresora. La matriz digital se convierte en una imagen en la pantalla a través de un convertidor D/A, que es la imagen de la sección transversal de esta capa. Las imágenes pueden capturarse en película con varias cámaras para su lectura, archivo y consulta.

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Figura 7-2 Matriz Digital

3. Las máquinas p>CT se pueden dividir en máquinas CT de cabeza y máquinas CT de cuerpo entero según su ámbito de aplicación. Las máquinas de TC se expresan comúnmente como generaciones de desarrollo (G

Eneración).

Las máquinas CT de primera generación utilizaban el modo de rotación/traslación (modo de rotación/traslación) para escanear y recopilar información. En primer lugar, el tubo de rayos X y el detector correspondiente experimentan un primer movimiento paralelo sincronizado. Luego, gire 1 grado alrededor del paciente en preparación para la segunda exploración. Repita este proceso hasta que se hayan recopilado todos los datos dentro de un ángulo de 180 grados. Dado que el haz de rayos X tiene forma de lápiz y solo tiene 1 o 2 detectores, se recopilan menos datos, por lo que el tiempo de escaneo de cada capa es mayor y la calidad de la imagen es deficiente.

La máquina CT de segunda generación se desarrolla sobre la base de la CT de primera generación. El haz de rayos X se cambió a forma de abanico y el número de detectores se aumentó a 30, lo que amplió el rango de escaneo y aumentó los datos recopilados. Por lo tanto, el ángulo de rotación aumenta de 1o a 23o, lo que acorta el tiempo de escaneo y mejora la calidad de la imagen, pero aún no puede evitar por completo los artefactos causados ​​por el movimiento fisiológico del paciente.

Las características principales de la máquina CT de tercera generación son que el número de controladores y detectores ha aumentado a 300-800, y el tubo de rayos X solo gira. Por lo tanto, se pueden recopilar más datos, el tiempo de escaneo es inferior a 5 segundos, los artefactos se reducen considerablemente y la calidad de la imagen mejora significativamente.