选择平板探测器的专业建议

平板探测器由半导体矩阵组成,在拍摄X射线时可以获得数字化图像。因此,平板探测器可以取代传统的X射线胶片,简化流程。

查看更多平板探测器

  • 与胶片相比,平板探测器的优缺点有哪些?

    平板探测器具有优于胶片的优点,如灵敏度和更好的工艺再现性,但也有缺点,如成本和较低的空间分辨率。 以下是主要优点和缺点:

    • 优点:
      • 灵敏度:灵敏度对应于X射线吸收中最小的可测量的变化。 平板探测器比胶片更敏感,因此能够减少制作图像所需的X射线剂量。
      • 减少获取图像所需的时间
      • 降低运营成本:从中长期来看,可以节省胶片和化学品的费用(至少2到3年后)。
      • 效率:过程的可重复性更好。
      • 软件处理的能力:可以安装一些软件,以实现图像增强、边缘检测或诊断协助。
      • 简化的图像存储:探测器生成的图像每张X光片不超过几十MB。
      • 便携性:平板探测器更实用,更容易安装(特别是在移动和兽医放射摄影中)。
    •  缺点:
      • 成本对于不经常使用的情况,选择平板探测器将比传统胶片更昂贵。
      • 过时:有些技术已经过时,不再有技术支持。
      • 与胶片相比,空间分辨率较低:胶片提供约10pl/mm(在乳房X光检查中可达20),而平板探测器提供2.5至3.5pl/mm。
      • 信号数字化中的伪装
      • 剂量蠕变:与胶片不同,数字化的图像在曝光过度时质量会更好。 为了避免出现与图像曝光不足相关的探测器诱发噪声,技术人员可能会被迫增加辐射暴露剂量,从而导致“剂量蠕变”现象。
  • 在选择平板探测器时还应考虑哪些标准?

    佳能便携式平板探测器

    佳能便携式平板探测器

    为了在购买平板探测器时做出尽可能好的选择,需要考虑到几个标准,如图像质量、应用和设备的尺寸。 标准如下:

    • 图像质量:寻找最佳的“对比度-噪音比”,即非常好的对比度和很少的噪音。
    • 应用:平板探测器有多种应用,你会发现特别是用于乳腺X光造影平板探测器、用于传统数字放射学的平板探测器、用于介入性数字放射学(特别是血管成像)或移动/室外放射学(兽医X光造影平板探测器)。
    • 设备尺寸:有多种格式可供选择,包括14×14、17×14、11×11英寸等。
    • 价格
    • 耐用性/易损性
    • 可用选项:存在几个选项,如便携性、无线连接、防水等。
  • 平板探测器的使用寿命是多久?

    尽管已经对平板探测器的老化过程进行了一些研究,但很难准确地确定平板探测器的性能会随着时间的推移而改变。

    简单的说,闪烁体探测器的灵敏度会随着时间的推移而降低,主要取决于拍摄的图像数量

    例如,对于SwissRay探测器,其使用寿命至少为五年。佳能探测器可保证21万次拍摄和7年的使用寿命。

  • 平板探测器的工作原理是什么?

    平板探测器的原理是将能量范围在20至120千伏的X射线束转化为电信号,然后将其数字化。 直接转换和间接转换平板探测器有三种主要操作技术。 这三种技术取决于将X射线光子束转换为电信号所需的步骤数。

    • “非晶硒+TFT矩阵”的直接转换平板探测器:
      • 第一步(捕获):用作光电导体的非晶硒板直接将X光子转换为电荷。
      • 第二步(收集):产生的电荷无需进一步转换,由一个TFT晶体管阵列回收。 然后这些模拟电值被数字化,就有可能形成数字图像。
    • “CsI+光电二极管”的间接转换平板探测器(第一类):
      • 第一步(捕获):一层碘化铯(用作闪烁体)将X射线光子转换为光子。
      • 第二步(转换):非晶硅层(光电二极管)将光的光子转换为电子束。
      • 第三步(收集):产生的电荷无需进一步转换,由一个TFT晶体管阵列回收。
    • “非晶硒+CCD矩阵”的间接转换平板探测器:
      • 第一步(捕获):一层碘化铯(用作闪烁体)将X射线光子转换为光子。
      • 第二步(转换和收集):然后这些光子被CCD传感器转换成电荷。

    请注意:我们在本购买指南中没有介绍以下内容:

    • CR传感器:X射线转换为电信号并不是即时的。 X光子产生的电荷被困在材料(闪烁体)中,然后在激光束的刺激下被释放。
    • 光电倍增管用于图像强化,通常被集成到亮度放大器中
  • 每种类型的技术有什么优势和劣势?

    上一节讨论的三种技术各有其优缺点。 概述如下:

    • 非晶硒+TFT矩阵直接转换平板探测器
      • 优点:卓越的空间分辨率。
      • 缺点: 硒对X射线的吸收率(乳腺摄影除外,其吸收率大于90%);不能用于动态检查(硒是残留物,所以在两次曝光之间必须擦掉);如果试图增加剂量以补偿硒对X射线的低吸收率,有可能破坏TFT晶体管阵列。
    • CsI+光电二极管间接转换平板探测器
      • 优点:传统放射学中闪烁体对X射线的良好吸收;非剩磁探测器;与CCD相比,成本低,消耗低(与光电二极管耦合的晶体管阵列一般由CMOS制成:比CCD便宜,消耗低10倍)。
      • 缺点:探测器明显发热(因为读取频率非常快,需要冷却)。
    • Csl+CCD矩阵间接转换平板探测器
      • 优点:非常快的传感器(对动态应用如血管造影很有用);良好的灵敏度(需要减少剂量);反应和强度之间有良好的线性关系;CCD是良好的闪烁器光传感器,对噪音不敏感(与CMOS相比)。
      • 缺点: CCD比CMOS小,这意味着在需要大的FOV时,会有一些X-光子的损失。
相关采购指南
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
无评论

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注