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DR 和CR: 技术上的必威体育精装版进展 摘要 经过一些最初的犹豫后,如今在绝大多数机构中实现了从传统的模拟到数字广播的图形技术过渡。数字最终战胜常规技术与它毫无疑问的优势有关,即更注重于图像存档和通信系统中的图像质量和改进后的图像处理技术。 ??CR代表旧的系统,是拥有几十年历史的成熟技术,它经历了一些重要的相对于剂量效率和工作流程的效率的必威体育精装版改进,稳固了它的地位。它代表了一种非常通用的,在经济上有吸引力的系统,该系统同样适合于集成的系统,以及用于基于晶圆盒的成像技术。 ??DR系统提供更高级的图像质量和于基其高效率的对于减少剂量更现实的选择。虽然很长一段时间在市场上只集成系统是适用的,但是移动DR系统最近也得以实现。 ??而在接下来的几年,DR和CR系统很有可能将共存,CR系统从长期的角度来看,将取决于进一步的相对于剂量效率和信号噪声特性的创新,同时DR系统的经济方面和移动系统的更广泛的可用性将发挥作用。 1. 介绍 自推出以来,近30年来,在大多数机构中数字X射线成像已经成为标准技术。虽然其他技术,如因为它们的引入计算机断层扫描或核磁共振成像成为数字技术,而投影射线照相使从模拟到数字技术的转变变得十分晚。数字最终战胜常规技术与它毫无疑问的优势有关,即更注重于图像存档和通信系统中的图像质量和改进后的图像处理技术。 ??以下介绍的目的是使读者熟悉目前的各种技术,总结在检测技术的必威体育精装版进展,并讨论在临床实践的方面。 ??在剂量与图像质量之间的关系上,辐射剂量的控制在数字X射线成像与先进的图像处理这个问题将会在文章单独上进行讨论。 2. 检测系统 对于图像质量,设备的处理和成本,检测器系统的物理性质转化为各种优点和缺点。检测器系统的不同方面在于图象接收材料,读出处理和数据处理。进展的发生不仅与引入新的检测器系统有关,而且与现有技术中的剂量效率和空间分辨率方面进一步改进有关。它不再仅仅是以计算机X线摄影,CR,或者直接摄片,DR在全球范围传播,而是当比较系统的性能时,考虑特定技术的产生。 2.1计算机X线摄影CR(存储荧光X线摄影) ??计算机X线摄影,CR,是将加以介绍的第一个数字广播图形技术。 CR系统基于成像板,它类似于从射线照相的常规屏幕的放大屏幕。相对于从常规射线照相的屏幕上,此存储荧光成像板保留了稍后通过读出激光检索由刺激产生的潜像的信息入射光子。 图像板在一侧涂有一层光激励磷光体材料,它由一薄层嵌入在粘合剂中的结晶荧光体。最常见的荧光体材料是BaFX:铕2+其中X代表溴或碘原子。曝光的图像板的X射线光子的激发的荧光体层内的电子并捕获他们在亚稳定态。这种高能电子的潜像可以通过一个薄薄地聚焦激光束释放他们从亚稳状态俘获的电子而被读出。当返回到其基态时,电子发射的光可被捕获并数字化。 光的量与照射到板的X射线束的强度成比例。激光发射经由光导收集,由一个光电倍增管转换为电子电流,对数放大,过滤并最后用12或16位数字化CR系统的比特模拟到数字。第一版本的CR系统在相似的临床表现上相比屏幕拍片需要更多的剂量。 但是,当降低图像质量是可以接受的时候,这些系统已经允许灵活使用的辐射剂量与剂量大幅减少的情况。探测器材料和读出技术在过去几十年来进行了不断完善,这大大提高了效率,剂量和几何分辨率。与最近的创新,如双读出技术或针状结晶探测器,剂量效率大幅度改善变得可用。剂量效率已接近了直接放射成像系统,并且比其好400个速度级。 2.1.1针状结晶CR/ CR渠道 针状结晶探测器使用一种更有效的X射线吸收材料(溴化铯:铕2+)和代替小无定形晶体,该材料的结构是针状的列。其结果是降低了发射的荧光的侧向散射:光被有效地捕捉并进入各针状晶体。光道允许增加检测器的厚度,这反过来又增加了X射线吸收剂量和效率没有松动几何分辨率[4]。 在存储荧光板的设计中,所述荧光体的厚度决定灵敏度和锐度之间的平衡。研究发现,剂量效率和几何分辨率之间的最佳折衷厚度是为250?米为一个通用的粉末荧光体板中的荧光体层构成。为针状结晶磷光体板,最佳厚度可以增加到600-800?米,其导致显着改善的折扣剂量效率。 荧光体的几何填料可以提高到约针状结晶系统90%。与此相比,约70%的填充密度为一个标准粉末荧光板,其中,所述无定形荧光体晶体悬浮在粘合剂[1]。以剂量效率是在数量级为现代直接放射成像系统[4,5]的相同的顺序增加的厚度的荧光体层的和的荧光体的结果更致密的包装(图1和2)。 2.1.2双面读出 在标准的CR,该潜象由一个激光器,扫描成像板的表面上读出。收集的激光刺激磷光仅从一侧,但是,结果有约30%的潜在信号的损失:扫描激光束穿透磷光层将失去能力,这将导致更少的激活电子困在深水域的磷光层。此外,磷光光需要避免磷光层和表面被衰减。 新类磷水晶透明激光和磷光光可以
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