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时间:2019-07-15
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1、DR自动曝光控制(AutomaticexposurecontrolAEC)放射科技术组将带有诊断信息X光之转换成光信号→电信号或者直接转换成电信号,再行数字化,整个转换过程都在平板探测器及其所属电脑内内完成。DDR基本工作原理X线光子通过电子转化为数字化图像。携带诊断信息的X射线光子入射硒层,产生正比于X射线能量的正负电荷对,偏压电厂使电荷分离,正负电荷定向运动,正电荷储存于薄膜晶体管电容,扫描电路读取储存电荷并转化为数字信号输出。信号输出后,扫描电路自动清除硒层储存电荷。数字信号∝硒层电荷∝入射X线能
2、量直接转化(非晶硒)与间接转化(非晶硅)的成像对比:非晶硒降X射线直接转化电信号,无中间环节,提高空间分辨率,非晶硒吸收效率高曝光容量大,但是曝光后存在潜影滞后且刷新慢,所以动态摄影速度慢,这一点非晶硅正好弥补,非晶硅主要用于多次连续曝光和透视,但是过程中X射线转化为光信号存在散射和反射可导致图像信息散落或丢失。什么叫摄影?即应用光或其他能量来表示被照物体的信息状态,并以可见光学影像加以记录的一种技术。X摄影成像的基础?摄片过程中医学X射线曝光通常由人手动结束或者通过电子计时器、AEC终止设备等结束,后
3、两种现已比较常用。AEC是控制X射线曝光结束的设备,他的引入是为了精确地控制X射线的曝光时间。放射设备上AEC系统通常由放置在病人和X射线接收器之间的AEC探测器完成,通常是一块很薄的板子。在X射线通过人体后到达接收设备之前,必须经过这块板子。AEC电离室工作原理:AEC电离室为平行板电离室,电极之间充有空气并加上一定直流电压,射线和入射电极(阴极)作用,通过光电效应或康普顿效应激发出次级电子,这些次级电子在电离室中电离空气产生正、负离子对,正、负离子在电极电场作用下向两极移动,在外电路形成输出电流信号
4、。由于正、负离子的复合,电离室所产生的离子不能完全到达测量电极,根据检测空气电离室电荷量使其达到预设值时反馈信号,切断高压终止曝光。康普顿效应AEC电离室原理AEC电离室的结构要求:①对X线吸收尽量小,因为这部分被吸收X线对胶片成像无贡献,而病人所接受的X线剂量又因此要相应提高。②由于电离室置于被照肢体与片盒之间,因此电离室必须不包含会在X线照片上造成影像的构件,因而电离室阴极面积应大于最大胶片尺寸,阳极采用石墨静电喷涂电极,从而保证电离室边缘及测量阳极不会在照相底片上形成影像。③电离室尽量薄,否则因X
5、线管焦点与胶片距离有限,在病人和胶片之间置入电离室会使此距离增大造成几何模糊增大。为减小电离室总厚度,同时又保证其具有足够大的灵敏度,我们采用了复式结构电离室,将中心阳极夹在两阴极之间,这种结构既不增大电离室总厚度又增加了测量体积提高了灵敏度,更为重要的是这种结构的电离室中心电极由两接地阴极直接提供电磁屏蔽,如果采用单层结构电离室,中心阳极直接靠近电离室壁,和前者相比虽然有效极间距增大,电离室时间响应提高,但是中心阳极无电磁屏蔽,由于电离室的输出电流很微弱,电磁干扰会窜入中心阳极从而降低电离室输出的信噪
6、比。自动曝光控制(automaticexposurecontrol,AEC)的曝光剂量自动设定:计算机对摄影条件(有无分割摄影和照射野的范围)进行识别后,制成照射野范围内的直方图。根据摄影部位(如胸、腹、骨骼等)或摄影技术(如平片、体层摄影、选影检查等)的不同,直方图具有特定的形状,通过对直方图的计算和分析,确定实际曝光所需的剂量,使病灶部位的影像清晰,以满足诊断要求。此外,图像处理器还能选择适当的灰阶特性与输入数据匹配,使输出的图像数据总是稳定在一定范围,自动校正因曝光剂量的偏差而引起的失真,在胶片
7、上得到密度良好的影像。自动曝光控制条件设置AEC预设值选择:一、预设摄影KV时,必须满足被照体足够穿透力,不然只有通过增加mAs提高组织摄影灰度值,必然造成摄影信息丢失。KV值的计算:虽然数字化摄影具有很宽的曝光宽容度,可大大降低X线的计量,减少辐射损伤,但是在实际的工作中我们必须保证X射线有足够的穿透能力,既选择合适的KV值,这是自动曝光控制条件下摄影的关键,如果KV较小,X射线不能穿透全部组织,厚组织和比重大的组织可吸收全部X射线,就无法形成影像,这样用管电流的量来补偿是无意义的。当然也不主张全部用
8、高千伏摄影,高千伏散射线增多,图像灰雾度增大,图像清晰度就下降。AEC预设值选择:二、预设摄影mAs时,必须使预设值大于该部位的实际曝光量,否则机器将按预设置结束曝光,对于体形较大个别可能造成曝光量不足,达不到AEC优化曝光的目的。AEC的采样野AEC采样野的位置所对应的位置是电离室的相应的位置,所接收的射线为穿过兴趣区域后的射线,其接收射线剂量多少直接控制曝光,所以采样野的选择对图像的质量尤为重要。采样野区域不当选择所致图像对比AEC的采
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