Trong 6 năm qua, chất lượng hình ảnh của tái tạo giống như CT, bằng cách sử dụng một C-arm can thiệp X-ray hệ thống được trang bị với một máy dò bằng phẳng, đã trở thành ngày càng đáng chú ý. Hình ảnh độ phân giải cao, với độ phân giải không gian đẳng hướng HDF, tốt hơn các kỹ thuật số chụp x-quang, fluoroscopy, và thậm chí thông thường CT (Kamran et al. [17]). Một nỗ lực liên tục để nâng cao chất lượng hình ảnh cho phép hình ảnh của chi tiết với thấp hấp thụ. Bằng chứng về chất lượng cao trong ống nghiệm hình ảnh của việc triển khai thích hợp của nitinol Papua, liên quan đến khu vực bảo hiểm, kinking, sa, và dẹt, được đưa ra bởi Aurboonyawat [11], Ebrahimi [18] và Alvarado [19]. Phù hợp đặt stent ở cong mô hình mạch máu và mô phỏng aneurysm cổ có thể được nghiên cứu chi tiết. Trong một thiết lập lâm sàng, Benndorf [20] cho thấy tại vivo phẳng hình ảnh của Neuroform nitinol stent. Hình ảnh của bóng gắn Papua, dựa trên một Cr-Co hợp kim thép, với quản lý tĩnh mạch trung tương phản, được thực hiện bởi Buhk et al. [21]. Dựng lại hình ảnh cho phép một đánh giá chính xác của stented lumen. Gần đây, Patel et al. [22] chứng minh độ phân giải cao và tăng cường độ tương phản hình ảnh đồng thời của intraarterial cerebrovascular Papua và động mạch chủ của họ.In our study, a Wingspan stent was chosen as an arbitrary example object for an evaluation through reconstructed images. The image quality improvement is assessed by an evaluation of the reconstructed images. Clearly the spatial impulse response improved by introducing the HIRES protocol, as is shown in Fig. 1 for the 31-HU contrast-filled tube, where the CNR was improved as well by the increased object contrast. These two measures lead to an improved visibility of the stent's struts, when comparing the standard protocol (17% zooming) with the results of the high-resolution/high-contrast protocol (33% zooming). The open cell structure of the stent is clearly discerned by virtually continuous strokes of the struts, so that its X-ray quality is approaching an optical quality. In Fig. 2, a comparison can be made for the 550-HU contrast filling. In this case, the contrast between struts and background is lower due to the denser filling of the tube, giving an accordingly reduced CNR. The sensitivity to object contrast can be readily viewed in Fig. 3, where the comparison is made for a varying tube voltage: the obvious increase in the CNR makes the stent more pronounced with respect to the (noisy) background and accounts for the choice of the lowest voltage, 80 kV, for the ICS and HIRES protocols. In Fig. 4, streak artifacts associated with high-density platinum coils are shown. Although the window settings are optimal for stent perception, details are still rendered with a sufficient contrast to artifact distance. Finally, Fig. 5 displays reconstructions of all stent types for the high-resolution/high-contrast case, showing the detail rendering of the protocol. As the cross-sections of the struts of the investigated types vary between 60 and 80 μm, the rendered contrasts vary accordingly, since the optimized system impulse response dominates for all cases. The Silk and Leo stents stand out more by high object contrast of the platinum auxiliary wires. In spite of the minimal strut diameter, the Pharos struts are rendered with the highest contrast. The Co–Cr steel alloy accounts for an increased visibility due to its inherent higher absorption. The remaining stent types are comparable in their visualization quality, which is obvious, considering the similarity in dimensions and composition.
đang được dịch, vui lòng đợi..
