Шкала Хаунсфилда - Hounsfield scale

Шкала хаунсфилд / ч п г ˌ е я л г / , названный в честь сэра Хаунсфилд , является количественной шкалой для описания радиоплотности . Он часто используется при сканировании КТ , где его значение также называется числом КТ .

Определение

Блок Хаунсфилд (HU) Шкала представляет собой линейное преобразование исходного линейного измерения коэффициента затухания в одну , в котором радиоплотности из дистиллированной воды при нормальном давлении и температуре ( STP ) определяется как ноль единиц Хаунсфилда (HU), в то время как радиоплотности из воздуха в STP определяется как -1000 HU. Следовательно, в вокселе со средним линейным коэффициентом затухания соответствующее значение HU определяется как:

где и - соответственно линейные коэффициенты затухания воды и воздуха.

Таким образом, изменение на одну единицу Хаунсфилда (HU) представляет собой изменение на 0,1% коэффициента затухания воды, поскольку коэффициент затухания воздуха почти равен нулю.

Это определение для компьютерных томографов, калиброванных по воде.

Обоснование

Вышеупомянутые стандарты были выбраны, поскольку они являются общедоступными справочными материалами и подходят для ключевого приложения, для которого была разработана компьютерная осевая томография: получение изображений внутренней анатомии живых существ на основе организованных водных структур и в основном живущих в воздухе, например людей .

Значения для различных тканей и материалов тела

HU применяется к сканированию двухэнергетической компьютерной томографии медицинского уровня, но не к сканированию с помощью компьютерной томографии с коническим лучом (КЛКТ) .

Приведенные здесь значения являются приблизительными . От одного исследования к другому сообщается о разной динамике.

Точная динамика HU может варьироваться от одного захвата CT к другому из-за параметров захвата CT и восстановления (кВ, фильтры, алгоритмы реконструкции и т. Д.). Использование контрастных веществ также изменяет HU в некоторых частях тела (в основном в крови).

Вещество HU
Воздуха -1000
Толстый От -120 до -90
Мягкие ткани на контрастной КТ От +100 до +300
Кость Отменный +300 до +400
Кортикальный От +500 до +1900
Субдуральная гематома Первые часы От +75 до +100
Через 3 дня От +65 до +85
Через 10–14 дней От +35 до +40
Другая кровь Незанятый От +13 до +50
Свернувшийся От +50 до +75
Плевральный выпот Транссудат От +2 до +15
Экссудат От +4 до +33
Другие жидкости Chyle −30
Вода 0
Моча От −5 до +15
Желчь От −5 до +15
CSF +15
Абсцесс / гной От 0 или +20, до +40 или +45
Слизь 0 - 130 («сильное затухание» более 70 HU)
Паренхима Легкое От −700 до −600
Почка От +20 до +45
Печень 60 ± 6
Лимфатический узел От +10 до +20
Мышцы От +35 до +55
Тимус
  • От +20 до +40 у детей
  • От +20 до +120 у подростков
белое вещество От +20 до +30
Серое вещество +37 до +45
Желчный камень Холестериновый камень От +30 до +100
Билирубиновый камень От +90 до +120
Инородное тело Оконное стекло +500
Алюминий, асфальт, оконные стекла автомобилей, стекла для бутылок и другие камни От +2 100 до +2 300
Известняк +2 800
Медь +14 000
Серебро +17 000
Стали +20 000
Золото, сталь и латунь +30,000 (верхний измеримый предел)
Ушная сера <0

Практическое применение этого метода - оценка опухолей, где, например, опухоль надпочечника с радиоплотностью менее 10 HU имеет довольно жировой состав и почти наверняка является доброкачественной аденомой надпочечника .

Смотрите также

Рекомендации

  • Фиман, Тимоти Г. (2010). Математика медицинской визуализации: Руководство для начинающих . Тексты для бакалавриата Springer по математике и технологиям. Springer. ISBN   978-0387927114 .

Примечания

внешняя ссылка