孔 宇,宋 劍,李圣軍
(山東醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校,山東 濟(jì)南 250002)
X 線球管焦點特性是X 射線成像系統(tǒng)成像質(zhì)量的關(guān)鍵因素。在醫(yī)學(xué)影像成像原理教學(xué)過程中這一部分的實驗是教學(xué)重點。過去很長的一段時間里,X 線球管焦點實驗首先是曝光膠片,隨后沖洗膠片后,最后利用直尺測量進(jìn)行計算相關(guān)參數(shù)。近年來,隨著數(shù)字X 攝影(DR)的普及,可先使用DR 進(jìn)行拍攝,隨后用膠片打印機(jī)打印圖像,最后利用直尺測量并計算相關(guān)參數(shù),參見圖1。盡管膠片打印機(jī)取代了沖洗膠片,提高了實驗效率。但是膠片只有一張,無法實現(xiàn)學(xué)生同時工作,實驗的效率仍然不高。為了進(jìn)一步提高實驗效率,我們利用PACS 系統(tǒng)對實驗提效。
圖1 通過觀片燈對打印的膠片進(jìn)行觀察
圖2 星形測試卡的測試原理
DW、DL分別為星形測試卡照片上平行X 射線管長軸方向和垂直于X 射線管長軸方向上的模糊區(qū)直徑。用星形測試卡測試時,在星形測試卡的X 像面上出現(xiàn)第一個模糊帶所對應(yīng)折算到焦點面上的極限分辨力計算公式為:
公式(1)中θ 是星形測試卡楔條寬度對應(yīng)的圓心角,RF是星形測試卡像對應(yīng)到焦點上的極限分辨力,Rp是星形測試卡像第一個模糊帶的極限分辨,Dp是星形測試卡圖像的直徑,如果我們星形測試卡的圓心角是θ=2°=0.0349rad 時,那么
使用星形測試卡進(jìn)行測量的特點在于線對數(shù)是連續(xù)變化的,由于星形測試卡這一特點在有一定放大率的條件下,星形測試卡照片上就會因焦點的大小及線量分布等原因形成明顯的伴影從而產(chǎn)生一個或幾個模糊帶和偽影,如圖3。通過測出離圓心最遠(yuǎn)的模糊帶在X 線管短軸方向的DW和長軸方向的DL,利用公式(3)、公式(4)即可求出焦點像面上兩個方向的極限分辨力RFW,RFL。
圖3 星形測試卡圖像模糊地帶示意圖
PACS(Picture Archive and Communication System)的主要功能是進(jìn)行醫(yī)學(xué)圖像存檔、檢索、傳送、顯示、處理和拷貝或打印。PACS 系統(tǒng)在各大醫(yī)院中的普及不但保證了醫(yī)院工作的順利進(jìn)行而且對我們的教學(xué)也提出了要求。許多學(xué)者已經(jīng)在PACS 系統(tǒng)與教學(xué)工作相結(jié)合方面做了許多研究[3-7],通過PACS 的結(jié)構(gòu)原理的講解不但提高了學(xué)生對PACS 系統(tǒng)重要性的理解也同時提高了學(xué)生使用PACS 的能力,確保人才培養(yǎng)能滿足用人單位的要求。為了保證學(xué)生更好地掌握醫(yī)學(xué)圖像在醫(yī)院是如何傳遞和使用的,我校也建成了較為完整的PACS 教學(xué)系統(tǒng)來幫助學(xué)生更好地理解PACS 的原理和用途。圖4 給出了我校PACS 教學(xué)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)拓?fù)鋱D。
在圖4 中可以看出,我們學(xué)校的PACS 教學(xué)系統(tǒng)擁有48 個圖像實驗工位,同時我校的DR 實驗室的設(shè)備也接入了PACS 系統(tǒng)。為了完全模擬PACS 系統(tǒng)在醫(yī)院的布置方式,我們將PACS 服務(wù)器放置在遠(yuǎn)端學(xué)校中心機(jī)房。通過PACS 教學(xué)系統(tǒng)能夠幫助學(xué)生們很好地理解PACS 的整體架構(gòu)、運(yùn)行方式以及醫(yī)學(xué)影像圖像處理常用的工作模塊,從而幫助學(xué)生更好地適應(yīng)將來的工作。我們同時也意識到,同樣是進(jìn)行長度測量,PACS 系統(tǒng)中測量精度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于直尺在X 膠片上的測量,因為PACS 系統(tǒng)可以對圖像進(jìn)行放大,可以更好地定位需要測量的位置。通過利用PACS 系統(tǒng)中ROI 分析工具中的測量功能進(jìn)行圖像中物體尺寸的測量,不但可以得到準(zhǔn)確的測量數(shù)據(jù),還能夠?qū)崿F(xiàn)多名同學(xué)同時進(jìn)行測量以提高實驗效率。
圖4 PACS 教學(xué)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)拓?fù)鋱D
在采用傳統(tǒng)的方法進(jìn)行焦點分辨力實驗過程中,學(xué)生們需要等待膠片打印機(jī)打印出拍攝的星形測試卡膠片。隨后輪流使用星形測試卡膠片用觀片燈來進(jìn)行觀察,并在星形測試卡上面測量離圓心最遠(yuǎn)的模糊帶在X 線管長軸方向的DL和短軸方向的DW并進(jìn)行計算。這樣不但需要打印多張星形測試卡膠片,而且還需要輪流使用有限的觀片燈,實驗效率大大地被降低而且實驗的成本也提高了。
目前我們充分利用PACS 系統(tǒng)的48 個工位,48 名同學(xué)可以同時調(diào)取星形測試卡的PACS 影像,并利用PACS系統(tǒng)中ROI 分析工具的測量功能對模糊帶進(jìn)行準(zhǔn)確測量并進(jìn)行計算,實驗效率得到了提高。
為了保證教學(xué)工作的順利開展,我們還對《醫(yī)學(xué)影像成像原理》教學(xué)內(nèi)容的授課順序進(jìn)行了調(diào)整,將PACS 系統(tǒng)教學(xué)內(nèi)容由學(xué)期末提前到學(xué)期初進(jìn)行講授,這樣不但能夠提高X 線球管焦點相關(guān)實驗的效率同時還能加深學(xué)生對PACS 的理解,一舉兩得。
利用DR 和PACS 進(jìn)行X 線球管焦點分辨力檢測的實驗步驟:
(1)調(diào)整X 線球管,安置星形測試卡,使X 線球管窗口中心與星形測試卡中心一致,并使星形測試卡到球管窗口距離大于25cm。
(2)調(diào)整焦點到DR 平板探測器距離,使得星形測試卡影像的兩個方向上的最外層模糊區(qū)尺寸DW和DL大于并接近整個星形測試卡影像直徑的三分之一,見圖5。
圖5 DR 系統(tǒng)拍攝的實際圖像
(3)用DR 進(jìn)行拍攝,并將星形測試卡影像通過校園網(wǎng)絡(luò)傳遞到PACS 服務(wù)器。
(4)學(xué)生在PACS 機(jī)房的終端計算機(jī)上利用PACS系統(tǒng)獲取星形測試卡影像,利用PACS 系統(tǒng)的測量功能測量星形測試卡影像上的DW和DL,見圖6。
圖6 在PACS 系統(tǒng)中利用系統(tǒng)功能測量星形測試卡影像的DW 和DL
(5)根據(jù)公式(3)、公式(4)計算出X 線球管長焦點面長方向和寬方向的極限分辨力。
在醫(yī)學(xué)影像相關(guān)專業(yè)中醫(yī)學(xué)影像成像原理是一門重要的專業(yè)基礎(chǔ)課程,在該門課程授課過程中由于實驗設(shè)備數(shù)量的限制,影響了實驗的進(jìn)度。我們通過PACS 系統(tǒng)來輔助進(jìn)行有關(guān)X 線球管焦點的相關(guān)實驗,實現(xiàn)了實驗效率的大幅提高,同時通過對授課內(nèi)容的調(diào)整還加深了學(xué)生對PACS 系統(tǒng)的理解,并且通過提前利用PACS 系統(tǒng)進(jìn)行實驗,提高了學(xué)生對PACS 系統(tǒng)的操作能力,從而提高了教學(xué)效率和教學(xué)質(zhì)量。