曲面断层影像投照技术与阅读分析
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中国临床实用医学2014年10月第5卷第5期C hina Clin Pract Med,October2014,Vol.5,No.51述评曲面断层摄影与锥形束CT在正畸诊断中的应用杜原宏 口腔正畸学作为口腔医学的一个分支学科,已经历了百余年的发展历史。
回顾过去40年来正畸领域的诸多进展,诊断方面,曲面断层摄影(O PG)与锥形束C T(C B CT)已广泛应用于口腔牙种植领域;矫治方面,直接粘合技术、钛合金矫治弓丝及直丝弓矫治器等技术也日趋成熟,形成了独具特色的治疗体系,对患者日常功能活动的影响也降低到可以容忍和适应的程度。
囿于篇幅,笔者将仅就O PG与C B C T在口腔正畸诊断方面的应用范围及优缺点作一概述。
一、O PG的优缺点及应用范围 O PG是应用窄缝及圆弧轨道体层摄影原理,通过一次成像,在一张胶片上获得摄有全部牙及周围组织总影像的一种简单、快捷的技术。
它的出现是牙科摄片史上的一个重大创新,在其之前,牙科摄片往往只限于口内片和颌骨侧位片。
由于O PG 操作简便、检查范围广,患者从治疗开始到完成期间牙齿发育和萌出过程可以确实地被估计,且低放射剂量对青少年有利,一次曝光即可显示全口牙齿、颌骨、鼻腔、上颌窦及颞下颌关节等解剖结构的影像,对颌骨的形态结构、牙的生长发育情况、颌骨病变、畸形,全口牙周病时牙槽骨吸收程度的观察等较为满意,因此正畸治疗中往往选择O PG作为检查手段。
其缺点是:全景清晰度差,脊椎影重叠,影像放大,装备费用高。
O PG在正畸方面的应用范围:(1)缺失牙、阻生牙及治疗牙的检查:①埋伏牙(多为第三磨牙);②多生牙(如上颌前牙、下颌前磨牙);③牙根残留;④根尖透射区;⑤缺失牙;⑥各类修复体的检查;⑦牙髓治疗的检查。
(2)下颌骨某些结构的测量。
(3)牙体及牙周病变的诊断。
二、C B C T的优缺点及应用范围 与传统C T比较,C B C T有如下优势:(1)扫描范围灵活,可以扫描特定的诊断区域,也可以扫描全部的颅面部。
曲面成像原理及误差曲面成像通常涉及到计算机图形学、计算机辅助设计(CAD)、三维渲染等领域。
曲面成像的原理涉及到建模、渲染和显示等多个方面,下面简要介绍曲面成像的原理以及可能涉及的误差。
曲面成像原理:1. 数学建模:曲面成像的第一步是通过数学方法对曲面进行建模。
这可能包括数学方程、控制点集合(比如贝塞尔曲面或B样条曲面)等。
2. 离散化:连续的数学模型需要被转换为离散的表示,通常使用网格或三角形面片进行表示。
这个步骤涉及到对曲面的离散化采样。
3. 曲面细分:曲面可能需要进行细分,以提高渲染的精细度。
细分可以根据视点、距离等因素进行自适应性的调整。
4. 着色和纹理映射:曲面上的每个点需要进行着色,这可能涉及光照模型、阴影计算等。
纹理映射则是将纹理贴图映射到曲面上,增加真实感。
5. 透视变换和投影:将三维场景映射到二维平面,这涉及到透视变换和投影。
6. 显示:最终,经过各种处理后的曲面被显示在屏幕上。
曲面成像误差:1. 采样误差:曲面的连续性需要被离散化为计算机可以处理的形式,这会引入采样误差。
采样的密度越高,误差越小。
2. 数值误差:在计算过程中可能会引入数值误差,特别是在进行复杂的数学计算或者光照计算时。
3. 逼近误差:曲面的离散表示可能只是原曲面的逼近,逼近的精度取决于离散化的方法和采样密度。
4. 渲染误差:光照模型和阴影计算等渲染过程中的近似也可能引入误差。
5. 显示误差:最终在屏幕上显示时,由于像素的有限大小,会引入一定的显示误差。
曲面成像的误差是一个复杂而广泛的主题,不同的应用领域可能有不同的关注点和处理方式。
在一些要求较高精度的应用中,需要使用更复杂的算法和技术来减小误差。
曲面断层在颅面部X线检查的体会陈小波;王冬梅;候淑君;于雷;赵然;杨树东;吴爱华;苏小军;刘建国;王刚【期刊名称】《中国中医药现代远程教育》【年(卷),期】2011(009)021【摘要】目的通过对口腔曲面断层x 线机投照方法的改进,扩大其检查范围,达到对口腔颌面部、眼部、五官疾病的x 线检查时,使病灶影像清晰,提高诊断准确率.方法将PANEX-E口腔曲面断层X线机头颅固定装置部件进行改装,使颏托能上下移动,左右旋转多角度投照,增加了五官检查部位.结果使头颅颌面、眼部、五官的X 线检查更方便,各组织部位层次比普通平片更清楚,比CT检查经济实用,使诊断的准确率大幅度提高.实现了一片多位,填补了颌面部、眼部、五官科曲面断层x 线检查的空白.【总页数】1页(P85-85)【作者】陈小波;王冬梅;候淑君;于雷;赵然;杨树东;吴爱华;苏小军;刘建国;王刚【作者单位】河北省承德市口腔医院,承德067000;河北省承德市口腔医院,承德067000;河北省承德市口腔医院,承德067000;河北省宽城县满族自治县医院,宽城067600;河北省承德市口腔医院,承德067000;河北省丰宁县满族自治县医院,丰宁068350;河北省承德市疾病预防控制中心,承德067600;河北省工行医保办,石家庄050000;河北省承德市口腔医院,承德067000;河北省承德市口腔医院,承德067000【正文语种】中文【相关文献】1.曲面断层数字全景体层摄影技术在颌面部骨折中的应用研究 [J], 刘银华2.曲面断层摄影诊断颌面部骨折的评价 [J], 普启宏;施琥;罗珺3.口腔曲面断层X线机在副鼻窦X线检查中的应用 [J], 陈小波;于雷;杨树东4.口腔曲面断层X线检查鼻窦病变78例 [J], 陈小波;韩小青;李燕5.1例头面部枪击伤致数粒子弹滞留患儿颅内的护理体会 [J], 苏春艳因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
医学影像学中的成像技术和分析方法医学影像学是现代医学中非常重要的一个分支,它通过先进的成像技术,为医生提供了直观的图像信息,帮助医生更好地观察、诊断、治疗疾病。
在医学影像学中,成像技术和分析方法是非常关键的一部分。
本文将对医学影像学中的成像技术和分析方法进行详细介绍。
一、医学影像学中的成像技术医学影像学的成像技术主要包括X线透视、计算机断层扫描(CT)、磁共振成像(MRI)、超声波成像(US)和核医学影像等。
1. X线透视X线透视是一种非常常见的医学影像学成像技术,它是利用X线的穿透性,将人体内部的影像转化成黑白影像。
通过这种技术,医生能够观察到人体内的各种器官和骨骼,以帮助医生诊断疾病。
2. 计算机断层扫描(CT)计算机断层扫描是一种利用计算机对人体进行断层扫描成像的技术。
通过这种技术,医生能够生成一个三维的图像,从而更加清晰地观察到人体内部的各种器官和骨骼。
3. 磁共振成像(MRI)磁共振成像是一种利用磁共振原理观察人体内部结构的成像技术。
通过这种技术,医生能够观察到人体内各种组织、器官的构成情况,从而更好地诊断疾病。
4. 超声波成像(US)超声波成像是一种利用高频声波探测人体内部结构的成像技术。
通过这种技术,医生能够观察到人体内部各种组织、器官的结构情况。
5. 核医学影像核医学影像是一种利用放射性同位素探测人体内部组织和器官生物学功能的成像技术。
通过这种技术,医生可以观察到人体内部细胞和组织的代谢情况,从而诊断疾病。
以上是医学影像学中较为常见的成像技术,每种成像技术都有其优缺点,医生需要根据病情和临床需要选择适合的成像技术。
二、医学影像学中的分析方法医学影像学的分析方法主要包括图像处理、定量分析和计算机辅助诊断等。
1. 图像处理图像处理是指对医学影像进行数字化、增强、减噪等处理的技术,目的是使医生更好地了解和分析患者的病情。
常见的图像处理技术包括滤波、增强、分割等。
2. 定量分析定量分析指利用计算机处理医学影像数据,对患者的病情进行客观的量化和分析。
无损检测技术中的断层检测与成像方法详述在无损检测技术中,断层检测与成像方法起到了至关重要的作用。
这些方法通过对物体内部的断层进行检测和成像,能够帮助工程师和科学家提高对材料和结构的质量控制,以及解决检测和成像过程中所遇到的问题。
本文将详细介绍无损检测技术中的断层检测与成像方法。
断层检测是无损检测中的一项基础性工作。
它主要通过使用各种技术手段来检测和定位对象内部的断层缺陷,如裂纹、气孔、夹杂等。
常用的断层检测技术包括超声波检测、射线检测、磁粉检测等。
超声波检测是一种广泛应用于断层检测中的技术。
它利用超声波在物体内部的传播特性来检测断层缺陷。
超声波的频率通常在几十千兆赫范围内,能够穿透一定深度的材料,并通过检测反射波来判断是否存在断层。
超声波检测具有非破坏性和高灵敏度的特点,适用于各种材料和结构的缺陷检测。
射线检测是另一种常用的断层检测方法。
它利用射线的穿透能力来探测物体内部的缺陷。
射线检测可以分为X射线检测和γ射线检测两种。
X射线检测适用于对金属、陶瓷等材料的检测,而γ射线检测适用于对较厚的混凝土、土壤等材料的检测。
射线检测的优点是检测速度快、可视化程度高,但由于射线对人体有一定的辐射危害,需要采取一定的防护措施。
磁粉检测是一种适用于表面检测的方法。
它通过在被检测物体表面施加磁场,再将磁粉撒在表面上,通过观察磁粉在缺陷附近的聚集情况来检测断层。
磁粉检测适用于金属材料的检测,特别是表面裂纹和焊缝的检测。
磁粉检测具有操作简便、成本低等优点,但仅限于对表面缺陷的检测。
除了断层检测,成像方法在无损检测中也扮演着重要的角色。
成像方法主要通过对断层内部的信号进行处理和分析,生成图像以展示断层的形态和位置。
常见的成像方法包括X射线成像、红外成像、磁共振成像等。
X射线成像是一种广泛应用于医学和工业领域的成像方法。
它利用X射线的穿透能力和对物质的吸收特性,通过检测X射线通过物体后的衰减情况来生成图像。
X射线成像具有分辨率高、成像速度快的优点,适用于对密度差异较大的材料和结构的成像。