Overview of X-ray Computed TomographyThe development of computed tomog перевод - Overview of X-ray Computed TomographyThe development of computed tomog русский как сказать

Overview of X-ray Computed Tomograp

Overview of X-ray Computed Tomography
The development of computed tomography (CT), resulting
in widespread clinical use of CT scanning by the early
1980s, was a major breakthrough in clinical diagnosis.
The primary advantage of CT was the ability to obtain
thin cross-sectional axial images, with improved spatial
resolution over echocardiography, nuclear medicine, and
magnetic resonance imaging. This imaging avoided superposition
of three-dimensional (3-D) structures onto a
planar 2-D representation, as is the problem with conventional
projection X-ray (fluoroscopy). The increased contrast
resolution of CT is the reason for its increase in
sensitivity for atherosclerosis and coronary artery disease
(CAD). Localization of structures (in any plane) is more
accurate and easier with tomography than with projection
imaging like fluoroscopy. Furthermore, the images, which
are inherently digital and thus quite robust, are amenable
to 3-D computer reconstruction, allowing for ultimately
nearly an infinite number of projections.
The basic principle of CT is that a fan-shaped, thin Xray
beam passes through the body at many angles to allow
for cross-sectional images. The corresponding X-ray transmission
measurements are collected by a detector array.
Information entering the detector array and X-ray beam
itself is collimated to produce thin sections while avoiding
unnecessary photon scatter (to keep radiation exposure
and image noise to a minimum). The data recorded by the
detectors are digitized into picture elements (pixels) with
known dimensions. The gray-scale information contained
in each individual pixel is reconstructed according to the
attenuation of the X-ray beam along its path using a standardized
technique termed “filtered back projection.”
Gray-scale values for pixels within the reconstructed tomogram
are defined with reference to the value for water and
are called “Hounsfield units” (HU; for the 1979 Nobel Prize
winner, Sir Godfrey N. Hounsfield), or simply “CT
numbers.” Dr Hounsfield is credited with the invention of
the CT scanner in the late 1960s. Since CT uses X-ray
absorption to create images, the differences in the image
0/5000
Источник: -
Цель: -
Результаты (русский) 1: [копия]
Скопировано!
Обзор рентгеновская компьютерная томографияРазработка компьютерная томография (КТ), полученныйв широкое клиническое применение КТ сканирования в начале80-е годы, был крупный прорыв в клинической диагностике.Основным преимуществом КТ является возможность получениятонкие поперечные осевые изображения, с улучшенной пространственнойрезолюция по эхокардиографии, ядерной медицины, иМагнитно-резонансная томография. Изображения избежать суперпозициитрехмерные (объемные) структур наплоский 2-D представление, равно как и проблема с обычнымипроекция рентгеновского (рентгеноскопия). Увеличение контрастностирезолюция CT является причиной для его увеличениячувствительность для атеросклероза и ишемической болезни(CAD). Локализация структур (в любой плоскости) большеточные и легче с tomography чем с проекциейизображения как рентгеноскопии. Кроме того изображения, которыепо своей природе цифровые и таким образом довольно прочная, являются аменабельныедля объемной компьютерной реконструкции, что позволяет в конечном итогепочти бесконечное число прогнозов.Основной принцип КТ является фан образный, тонкие Xrayлуч проходит через тело на многих углах, чтобы позволитьдля поперечных изображений. Соответствующей передачи рентгеновскогоизмерения собираются детектора массива.Информация, ввод детектора массива и рентгеновского лучасам коллимированного для производства тонких секций избегаяразброс ненужных Фотон (чтобы держать радиационного облученияи шум до минимума). Данные записаныДетекторы оцифровано в элементы изображения (пикселей) сизвестные размеры. Полутоновые информация, содержащаясяв каждый отдельный пиксель реконструирован согласноослабление рентгеновского луча по его пути, с помощью стандартизированныхтехника называется «отфильтрованная обратной проекции».Серые значения пикселов в реконструированном томограммыопределяются со ссылкой на значение воды иназываются «Хаунсфилд единицы» (HU; 1979 года лауреат Нобелевской премииПобедитель, Сэр Годфри Хаунсфилд н.), или просто «CTномера.» Д-р Хаунсфилд приписывают изобретениеКТ-сканера в конце 1960-х годов. Поскольку CT использует рентгеновскиепоглощения для создания образов, различия в изображении
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 2:[копия]
Скопировано!
Обзор рентгеновской компьютерной томографии
Развитие компьютерной томографии (КТ), в результате чего
в широко распространенном клиническом применении КТ в начале
1980 - х годов, был большой прорыв в клинической диагностике.
Основное преимущество КТ была возможность получить
тонкую кроссовера секционные осевые изображения, с улучшенным пространственным
разрешением по эхокардиографии, ядерной медицины и
магнитно - резонансной томографии. Это визуализация избежать наложения
трехмерных (3-D) структур на на
плоской 2-D представления, как это имеет место проблема с обычной
проекционной рентгеновской (рентгеноскопия). Увеличение контрастности
разрешение КТ является причиной ее увеличения
чувствительности атеросклероза и ишемической болезни сердца
(ИБС). Локализация структур (в любой плоскости) является более
точным и проще с томографией , чем с проекцией
изображения как рентгеноскопии. Кроме того, изображения, которые по
своей сути являются цифровыми и , таким образом , вполне надежные, поддаются
компьютерной реконструкции 3-D, что позволяет в конечном счете ,
почти бесконечное число проекций.
Основной принцип КТ является то , что веерообразные, тонкий рентгенологическое
луч проходит через тело у многих углов , чтобы
для изображения поперечного сечения. Соответствующие передачи рентгеновских
измерений собираются с помощью детектора массива.
Информация , входящего в массив детектора и пучок рентгеновских лучей
сам коллимированный производить тонкие секции, избегая при этом
ненужных фотонов разброс (держать воздействие радиации
и шума изображения до минимума). Данные , записанные с помощью
детекторов оцифровываются на элементы изображения ( в пикселях) с
известными размерами. Информация серой шкалы , содержащиеся
в каждом отдельном пикселе восстанавливается в соответствии с
ослаблением рентгеновского луча вдоль его пути , используя стандартизированный
метод называется "фильтруется обратно проекции."
Серошкальный значения пикселов в реконструированном томограмме
определяются со ссылкой к значению для воды и
называются "Хаунсфилда единицы" (HU, за 1979 Нобелевской премии
победителя, сэр Годфри Н. Хаунсфилд), или просто "КТ
. номера" Доктор Хаунсфилд приписывают изобретение
КТ - сканера в конце 1960 - е годы. Так как КТ использует рентгеновскую
абсорбцию для создания изображения, различия в изображении
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 3:[копия]
Скопировано!
обзор компьютерная томографияразвитие компьютерной томографии (кт), в результате чегов распространенной клиническое применение кт сканирования в началев 80 - е годы, был крупным прорывом в области клинической диагностики.главным преимуществом является возможность получить кттонкие поперечного осевых изображения, с улучшением пространственногоразрешение в эхокардиографии, ядерной медицины имагнитно - резонансная томография.это съемки избегать суперпозиция3 (3) структуры наплоские - представительство, поскольку проблема с обычнымипрогноз рентген (рентгеноскопия).рост жерезолюция кп является причиной увеличениячувствительность к атеросклероза и заболевание коронарной артерии(CAD).локализация структур (в любом самолете) болееточные и проще, чем с проекцией томографиясъемки вроде рентгена.кроме того, изображения, которыепо своей сути цифровая и, таким образом, довольно мощным, могутв трехмерной компьютерной реконструкции, что позволит в конечном счетепочти неограниченное количество прогнозов.основной принцип заключается в том, что fan-shaped кт, тонкая.свет проходит через тело на многих углов, с тем чтобына площадь поперечного сечения изображения.соответствующие рентгеновского передачиизмерения собираются детектор массив.информация в детекторная и рентгеновский лучсам по себе является коллимированных для получения тонких срезов, избегаяненужные фотонные рассеяния (держать радиациии изображения шум до минимума).полученные отдетекторы в цифровую форму в картину элементов (пикселей)известны размеры.информация, содержащаяся в оттенках серогов каждый пиксель реконструирован в соответствии сослабление рентгеновский луч на пути использования стандартизированныхметод называется "скрыто обратной проекции."серые значения пикселей в реконструированных tomogramопределяется со ссылкой на стоимость воды иназываются "хаунсфилд подразделений" (ху; для 1979 года, нобелевская премияпобедитель, сэр годфри. хаунсфилд), или просто "ктномера. "доктор хаунсфилд зачисляется изобретениякт сканер в конце 1960 - х годов с кт использует рентгеновские.поглощение создавать образы, различия в образе
переводится, пожалуйста, подождите..
 
Другие языки
Поддержка инструмент перевода: Клингонский (pIqaD), Определить язык, азербайджанский, албанский, амхарский, английский, арабский, армянский, африкаанс, баскский, белорусский, бенгальский, бирманский, болгарский, боснийский, валлийский, венгерский, вьетнамский, гавайский, галисийский, греческий, грузинский, гуджарати, датский, зулу, иврит, игбо, идиш, индонезийский, ирландский, исландский, испанский, итальянский, йоруба, казахский, каннада, каталанский, киргизский, китайский, китайский традиционный, корейский, корсиканский, креольский (Гаити), курманджи, кхмерский, кхоса, лаосский, латинский, латышский, литовский, люксембургский, македонский, малагасийский, малайский, малаялам, мальтийский, маори, маратхи, монгольский, немецкий, непальский, нидерландский, норвежский, ория, панджаби, персидский, польский, португальский, пушту, руанда, румынский, русский, самоанский, себуанский, сербский, сесото, сингальский, синдхи, словацкий, словенский, сомалийский, суахили, суданский, таджикский, тайский, тамильский, татарский, телугу, турецкий, туркменский, узбекский, уйгурский, украинский, урду, филиппинский, финский, французский, фризский, хауса, хинди, хмонг, хорватский, чева, чешский, шведский, шона, шотландский (гэльский), эсперанто, эстонский, яванский, японский, Язык перевода.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: