一 、PET顯像的基本原理PET是英文 Positron Emission Tomography的縮寫。其臨床顯像過程為:將發射正電子的放射性核素(如F-18等)標記到能夠參與人體組織血流或代謝過程的化合物上,將標有正電子放射性核素的化合物注射到受檢者體內。讓受檢者在PET的有效視野范圍內進行 PET顯像。放射核素發射出的正電子在體內移動大約1mm后與組織中的負電子結合發生湮滅輻射。產生兩個能量相等(511 KeV)、方向相反的γ光子。由于兩個光子在體內的路徑不同,到達兩個探測器的時間也有一定差別,如果在規定的時間窗內(一般為 0-15 us),探頭系統探測到兩個互成180度(士0.25度)的光子時。即為一個符合事件,探測器便分別送出一個時間脈沖,脈沖處理器將脈沖變為方波,符合電路對其進行數據分類后,送人工作站進行圖像重建。便得到人體各部位橫斷面、冠狀斷面和矢狀斷面的影像。多功能性:可用于多種疾病的篩查和監測,如乳腺、關節炎等。普陀區名優紅外線腔體影像檢查儀設計
PET采用符合探測技術進行電子準直校正,**減少了隨機符合事件和本底,電子準直器具有非常高的靈敏度(沒有鉛屏蔽的影響)和分辨率。另外,BGO晶體的大小與靈敏度成正相關性。塊狀結構的PET探頭。能進行2D或3D采集。2D采集是在環與環之間隔置鉛板或鎢板,以減少散射對圖像質量的影響 2D圖像重建時只對臨近幾個環(一般2-3個環)內的計數進行符合計算,其分辨率高,計數率低;3D數據采集則不同。取消了環與環之間的間隔, 在所有環內進行符合計算,明顯地提高了計數率,但散射嚴重, 圖像分辨率也較低,且數據重組時要進行大量的數據運算。兩種采集方法的另一個重要區別是靈敏度不同,3D采集的靈敏度在視野中心為比較高。青浦區名優紅外線腔體影像檢查儀銷售廠家腔體影像檢查儀是一種用于醫學影像學的設備,主要用于對人體內部腔體進行成像檢查。
X射線設備發展至今種類繁多,在電磁兼容測試中衡量不同種類的X射線設備的基本性能及抗擾度測試的符合性判據也會略有區別。因此,有必要對X射線設備的分類進行梳理。按照不同的分類原則,X射線設備有多種分類方法。1.根據影像形式不同可分為:******X射線設備、攝影(拍片)X射線設備和******/攝影X射線設備。2.根據特殊用途的應用分類:乳腺X射線設備、齒科(口腔)X射線設備、數字減影血管造影X射線設備等。3.根據成像方式分類:傳統X射線攝影(包括使用影像增強器、X射線電視或電影設備)、計算機X射線攝影系統(computed radiography,CR)及數字化X射線成像系統(digital radiography,DR)。
二 、多層螺旋CT的工作原理CT的基本原理是圖像重建, 根據人體各種組織(包括正常和異常組織)對X射線吸收不等這一特性, 將人體某一選定層面分成許多立方體小塊(也稱體素)X射線穿過體素后, 測得的密度或灰度值稱為象素。X射線束穿過選定層面, 探測器接收到沿X射線束方向排列的各體素吸收X射線后衰減值的總和,為已知值,形成該總量的各體素X射線衰減值為未知值,當X射線發生源和探測器圍繞人體做圓弧或圓周相對運動時。用迭代方法求出每一體素的X射線衰減值并進行圖像重建,得到該層面不同密度組織的黑白圖像。這類設備可以幫助醫生診斷和評估各種疾病和病癥。
二是時間分辨力的空前提高,每周旋轉可縮短至0.33 S。采集同樣體積的數據,掃描時間大為縮短,一次屏氣20s,可以完成體部掃描;掃描的單位時間覆蓋率明顯提高,病人接受的射線劑量明顯減少;掃描時間的縮短使得對比劑的用量明顯減少 在增強掃描中.保持一定壓力的對比劑要一直注射到掃描完畢,才能保證增***果。例如。CT主動脈成像,即使用4層CT,也需要掃描60 s左右.2 ml/s的注射速率。至少需要120 ml對比劑。64層CT**多需要20 S。同樣的注射速率.只需要6Oml左右(包括延遲時間)對比劑就可以達到同樣的效果。醫學診斷:用于檢測體溫異常、炎癥或其他病理變化。長寧區名優紅外線腔體影像檢查儀廠家電話
醫生可以通過熒光顯示屏上的圖像對腔體進行評估,從而做出更準確的診斷。普陀區名優紅外線腔體影像檢查儀設計
數字化全景X光機是通過X線數字平板探測器實現直接數字化攝影的口腔影像設備,可拍攝全景及頭顱影像用于正畸診斷、頜面外科檢查等臨床場景 [2-3]。該設備采用電子載體將X線信號轉換為數字矩陣,經計算機重建圖像后分辨率高于傳統設備,且具有輻射劑量低的技術優勢。截至2023年,部分機型已支持與CBCT斷層掃描技術結合,實現二維全景拍攝與三維立體成像的功能延伸 [1-2]。設備采用X線數字平板探測器實現影像數字化,通過電離效應將X線光子轉換為電信號,經信號放大和模數轉換后形成數字矩陣。該技術消除了傳統膠片顯影環節,采用計算機重建算法提升圖像分辨率,相比傳統X線設備可降低30%以上的輻射劑量 [2]。普陀區名優紅外線腔體影像檢查儀設計
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