X射线诊断系统和DR有什么区别?
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1、密度分辨率不同。X射线诊断系统照片的密度分辨率只能达到26灰阶,而DR数字图像的密度分辨率可达到210-12灰阶。
2、后处理
功能不同
。DR图像后处理是相对于模拟X线成像,只要存在原始数据,就可以根据诊断的需求,通过软件功能,有针对性的对图像进行处理,以提高诊断率;而X
射线摄影需要用特制的感光胶片,才可以处理。
3、存储、调阅、传输或拷贝功能不同。数字图像可以存储于磁盘、磁带、光盘及各种记忆卡,并可随时进行调阅、传输;而X射线诊断系统不具备这种功能。
4、成像速度不同。由于DR系统改变了以往传统的摄影、成像方法,曝光后10秒钟即可获得数字影像,极大地提高了工作效率;而X射线诊断系统需要胶片出来后才可以处理,速度较慢。
5、辐射剂量不同。DR检测X射线剂量仅为0.20伦琴;而X射线诊断系统的普通屏片组合X线胸部正位片X线剂量达10.67伦琴。
扩展资料
X射线诊断系统应用范围
常用于神经系统的X射线检查有头颅平片
、
脑血管造影、CT
、脊髓造影等
;常用于循环系统的X射线检查有心脏透视、心脏远距摄影、心血管造影;常用于消化系统的
X
射线检查有消化道造影,胆道系统的X射线照片和造影,肝脏的
CT
检查,胰腺的B超、CT或血管造影;
常用于泌尿系统的X射线检查有X射线腹部平片、静脉尿路造影
、逆行肾盂造影 、肾血管造影及CT;常用于运动系统的
X射线检查有X射线透视、X射线平片、断层摄影、血管造影、关节造影、椎管造影及CT等
;常用于妇产科的X射线检查有腹部平片
、子宫输卵管造影、盆腔充气造影等。
DR特点
(一)DQE,检测效率可达74%,普通屏片组合X线照片DQE为30%。
(二)DR成像速度快,采集时间10ms以下,成像时间仅为3秒,放射诊断医师即刻在屏幕上观察图像。数秒即可传送至后处理工作站,进行阅片发诊断报告,常规胸部DR照片从检查到出诊断报告大约5—10分钟。
(三)DR具有较高的空间分辨力和低噪声率,非晶硅接受X线照射后直接转换为电信号,可避免其他成像方式如普通屏片组合照片、CR等光照射磷物质后散射引起的图像锐利度减低,因此可获得高清晰图像。并可获得高性能的MTF曲线。
(四)数字图像可进行后处理。图像后处理是数字图像的最大特点。只后要保留原始数据,就可以根据诊断需要,并通过软件功能,有针对性的对图像进行处理,以提高诊断率。
处理内容有窗技术、参数测量、特征提取、图像识别、二维或三维重建、灰度变换、数据压缩,这些均是高科技医学影像学领域中应用的重要体现。
参考资料:搜狗百科-X射线检查
参考资料:搜狗百科-Dr
2、后处理
功能不同
。DR图像后处理是相对于模拟X线成像,只要存在原始数据,就可以根据诊断的需求,通过软件功能,有针对性的对图像进行处理,以提高诊断率;而X
射线摄影需要用特制的感光胶片,才可以处理。
3、存储、调阅、传输或拷贝功能不同。数字图像可以存储于磁盘、磁带、光盘及各种记忆卡,并可随时进行调阅、传输;而X射线诊断系统不具备这种功能。
4、成像速度不同。由于DR系统改变了以往传统的摄影、成像方法,曝光后10秒钟即可获得数字影像,极大地提高了工作效率;而X射线诊断系统需要胶片出来后才可以处理,速度较慢。
5、辐射剂量不同。DR检测X射线剂量仅为0.20伦琴;而X射线诊断系统的普通屏片组合X线胸部正位片X线剂量达10.67伦琴。
扩展资料
X射线诊断系统应用范围
常用于神经系统的X射线检查有头颅平片
、
脑血管造影、CT
、脊髓造影等
;常用于循环系统的X射线检查有心脏透视、心脏远距摄影、心血管造影;常用于消化系统的
X
射线检查有消化道造影,胆道系统的X射线照片和造影,肝脏的
CT
检查,胰腺的B超、CT或血管造影;
常用于泌尿系统的X射线检查有X射线腹部平片、静脉尿路造影
、逆行肾盂造影 、肾血管造影及CT;常用于运动系统的
X射线检查有X射线透视、X射线平片、断层摄影、血管造影、关节造影、椎管造影及CT等
;常用于妇产科的X射线检查有腹部平片
、子宫输卵管造影、盆腔充气造影等。
DR特点
(一)DQE,检测效率可达74%,普通屏片组合X线照片DQE为30%。
(二)DR成像速度快,采集时间10ms以下,成像时间仅为3秒,放射诊断医师即刻在屏幕上观察图像。数秒即可传送至后处理工作站,进行阅片发诊断报告,常规胸部DR照片从检查到出诊断报告大约5—10分钟。
(三)DR具有较高的空间分辨力和低噪声率,非晶硅接受X线照射后直接转换为电信号,可避免其他成像方式如普通屏片组合照片、CR等光照射磷物质后散射引起的图像锐利度减低,因此可获得高清晰图像。并可获得高性能的MTF曲线。
(四)数字图像可进行后处理。图像后处理是数字图像的最大特点。只后要保留原始数据,就可以根据诊断需要,并通过软件功能,有针对性的对图像进行处理,以提高诊断率。
处理内容有窗技术、参数测量、特征提取、图像识别、二维或三维重建、灰度变换、数据压缩,这些均是高科技医学影像学领域中应用的重要体现。
参考资料:搜狗百科-X射线检查
参考资料:搜狗百科-Dr
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