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內容簡介: |
国家数字化医学影像设备工程技术研究中心研究的方向和宗旨是:研究与开发具有国际水平的数字化医学影像设备,向生产企业(公司)源源不断地提供数字化医学影像设备关键技术和多品种的系列产品,促进和发展我国的数字医疗影像设备产业。中心服务是开放性的,它为数字医疗相关单位和部门提供及时而全面的服务,同时向数字医疗产品的用户提供技术培训。
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目錄:
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第1章 医学影像设备概论
1.1 医学影像设备发展历程
1.2 医学影像设备发展趋势
1.3 医学影像设备分类
1.4 医学影像设备性能与特点
第2章 医用X线机
2.1 医用X线机概述
2.2 工频X线机
2.3 程控X线机
2.4 变频X线机
2.5 X线自动曝光控制装置
2.6 医用X线电视系统
第3章 计算机X线摄影设备
3.1 数字图像基础
3.2 CR设备
3.3 CR乳腺摄影设备
第4章 数字X线摄影设备
4.1 间接数字化X线摄影设备
4.2 直接数字化X线摄影设备
4.3 平板DR评价
4.4 DR曲线编辑与探测器校准
4.5 DR乳腺摄影设备
第5章 数字减影血管造影设备
5.1 X线影像模-数变换
5.2 数字减影技术
5.3 DSA设备
第6章 计算机X线体层摄影设备
6.1 CT设备概述
6.2 CT球管
6.3 CT设备
6.4 外部设备
6.5 单排螺旋CT设备
第7章 多排螺旋CT设备
7.1 多排螺旋CT设备概述
7.2 64排VCT设备
7.3 宝石CT设备
7.4 双源CT设备
7.5 电子束CT设备
7.6 超宽探测器320排CT设备
第8章 磁共振设备
8.1 磁共振概述
8.2 MR设备
8.3 磁共振成像原理
第9章 超声设备
9.1 超声医学概述
9.2 超声设备
9.3 B型超声设备
9.4 超声多普勒设备
9.5 全数字式B型超声设备
9.6 超声经颅多普勒
9.7 TCD设备
第10章 核医学设备
10.1 核医学设备概述
10.2 阏障嗷?璞?
10.3 单光子发射型计算机体层设备
10.4 正电子发射型计算机体层设备
第11章 图像存储与传输系统
11.1 PACS系统概述
11.2 数字影像会诊中心系统
11.3 PACS系统显示器的应用与选择
第12章 工频X线机单元电路与故障检修
12.1 工频X线机故障概述
12.2 工频X线机单元电路
12.3 工频X线机故障综合分析与检修
12.4 程控X线机单元电路分析
12.5 程控X线机故障检修方法
第13章 变频X线机单元电路与故障检修
13.1 变频X线机电路分析
13.2 变频X线机元件
13.3 西门子变频X线机电路分析与故障检修
第14章 CT设备单元电路与故障检修
14.1 CT设备故障分类与检测
14.2 CT设备单元电路
14.3 单排螺旋CT设备电路分析
14.4 ELSCINT 2000 CT设备故障检修
14.5 多排螺旋CT设备电路与故障检修
14.6 SPECT设备电路与故障检修
第15章 MR设备单元电路与故障检修
15.1 线圈
15.23.0T磁共振设备电路与故障检修
第16章 B超设备单元电路与故障检修
16.1 B超设备电路
16.2 B超设备故障检修
第17章 医学影像设备实验与质量控制
17.1 X线机单元电路实验
17.2 医学影像成像质量控制
17.3 医学影像设备质量控制的检测参数与仪器
附录 英汉对照术语
参考文献
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內容試閱:
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6.5.3 螺旋CT机的结构
螺旋CT机的主要组成部分是扫描架、扫描床和控制台。扫描架内有X线发生系统和数据采集系统。扫描床的功能包括定位、控制扫描床上下运动和进出扫描孔。控制台由计算机、系统控制、操作和通信系统以及存储系统等组成。
1.扫描机架
扫描机架由固定机架和旋转系统两大部分组成。固定机架的主要功能是控制机架倾斜角度、扫描架旋转、数据收集和扫描器接口。旋转系统的主要功能是X线的产生和控制,例如高压产生控制、热交换器控制、X线光束成形控制等。旋转系统是一台无刷直流伺服电动机,其主要优点是调速和启动性能好,旋转转矩大,因而被广泛应用于各种驱动装置和伺服系统中。
2.高压发生器
高压滑环的高压发生器安放在扫描架的外部,不受体积、重量的限制。高压发生器直接把三相交流电输入变压器的初级,升压后进行三相桥式整流,分别产生±80
kV的高压供给CT球管。低压滑环结构的螺旋CT中,高压发生器被安放存螺旋CT饥架内,多采用交流直流交流变换器再经倍压整流的方法,获得CT球管灯丝电压和CT球管高压。
①高压变压器。进入机架的三相380 V交流电经三相桥式整流后得到670 V直流,供电电流可达85
A,产生的正高压和负高压分别加到CT球管的正、负极、CT球管上可获得165 kV的高压。
②高压闭路控制。X线系统控制处理器给出期望值高压,1 V表示20
kV高压。高压产生后,通过电阻分压,分压比为20000:1,并把这个分压信号反馈到X线系统控制处理器,与期望值进行比较,误差信号用于控制触发器的开关频率或相位,达到稳定输出直流电压的日的。
③CT球管电流闭路控制。CT球管阳极电流的大小取决于CT球管的灯丝温度和施加的高压值。CT球管高压已有高压闭路控制,因此要控制CT球管阳极电流只需控制CT球管灯丝温度,而灯丝温度控制是通过灯丝电流控制实现的。
3.CT球管组件
CT球管组件由CT球管、热交换器和高速启动器组成,安装在机架的旋转系统部分。
①CT球管。螺旋CT设备扫描过程是长时间的持续曝光,对CT球管热容量和散热效率的要求很高。螺旋CT设备的CT球管热容最要求在5
MHU以上,散热效率要求到达700 kHLr/min以上。
②热交换器。热交换器是CT球管的冷却系统,CT球管借助冷却油降温。通过向CT球管注入冷油的同时吸出热油的循环方法,可将CT球管温度控制在一定范围内。
③高速启动器。高速启动器监测CT球管旋转阳极及热交换器的工作状态,进行故障诊断,并提供旋转阳极加速、运行和制动3种控制方式。阳极高速旋转速度可达10000转/分,CT球管阳极需要停转时,利用快速制动方式可使其快速停转。
④准直器、滤过器、补偿器是控制X线厚度、宽度和质量的组件。
4.探测器
螺旋CT设备中采用的是固体探测器。X线轰击晶体后,晶体将X线能量转换成光能,光能又被光敏二极管转换成电流。光电二极管输出的电流加到前置放大器的输入端,在其输出端产生0~—10
V的电压,电压的绝对值与入射的X线强度成正比。
5.数据采集
①前置放大器。每个探测器模块上有一组前置放大器开关,开关的通断状态由可编程只读存储器选择,受到X线照射的探测器才有可能打开。
②模/数转换。模/数转换功能共分两级,第一级是信号转换,即将探测器输出的电压信号(0~—10 V)转换成频率信号(2~—2
MHz)。第二级是信号调整,它接收已转换的频率信号和4
MHz的时钟信号进行对比调整。转换电路板共有12块,每块包含有100个通道,共形成1200个模/数转换通道。
③数据预处事电路。电路中有4级数据处理流水线完成处理功能,不同的数据块分处在4级流水线的不同位置,多块数据在同一时间进行运算,使运算工作能够并联进行。这4级流水线的作用是进行δ数据校正、偏置校正、对数运算、对数减法和探测器数据平均。
数据经过流水线处理后,存储到平均存储器中。平均过的源扇区数据被送到扫描接口板,将源扇区16位数据字装订成32位数槲字,32位数据字的配对方法可根据扫描方式进行选择。被重新装订的数据字就是影像重组的原始数据。
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