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X射線數(shù)字化成像為牙科解決方案帶來變革(一)

作者: 時間:2009-01-11 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

在傳統(tǒng)的系統(tǒng)中,每個組件中的信號衰退都會消耗大于60%的原始信號能量。因此,一般僅有少于40%的原始圖像信息可用于生成圖像。通過為數(shù)字化成像添加數(shù)字檢測器,捕捉到大于80%的原始圖像信息并使用各種后處理工具進一步改善畫質(zhì)就成為了可能。X射線數(shù)字化成像將為放射診斷學帶來哪些變革呢?本文將為你一一介紹。

X射線數(shù)字化成像正在為放射診斷學帶來變革。在傳統(tǒng)的X射線系統(tǒng)中,每個組件中的信號衰退都會消耗大于60%的原始X射線信號能量。在系統(tǒng)的每一級,X射線信號都將衰退一定的量,即使是為應(yīng)用專門優(yōu)化的獨立組件也不例外。因此,一般僅有少于40%的原始圖像信息可用于生成圖像。通過為X射線數(shù)字化成像添加數(shù)字檢測器,捕捉到大于80%的原始圖像信息并使用各種后處理工具進一步改善畫質(zhì)就成為了可能。X射線數(shù)字化技術(shù)的其它優(yōu)勢包括:減少患者的服藥劑量、通過免除照相沖洗來縮短診斷時間、通過省去照相沖洗藥劑來節(jié)約成本、圖像數(shù)據(jù)處理以增強所關(guān)注的區(qū)域并抑制無關(guān)信息;可將圖像數(shù)據(jù)與其它源于RIS/HIS的患者相關(guān)信息相結(jié)合;可通過網(wǎng)絡(luò)連接向任何地方快速傳輸信息;而且只需最小的空間即可將所需的全部信息存檔。X射線數(shù)字化技術(shù)包含兩種不同的方式:和間接轉(zhuǎn)換。

中,平板硒檢測器直接吸收X射線并將其轉(zhuǎn)換為獨立的像素電荷。在間接轉(zhuǎn)換中,X射線信號首先被轉(zhuǎn)換為光信號,而后被轉(zhuǎn)換為電荷。平鋪(充電耦合設(shè)備)陣列和計算機體層攝影均采用間接轉(zhuǎn)換技術(shù)。平鋪轉(zhuǎn)換技術(shù)采用多個元件通過光纖耦合至閃爍體平板。計算機體層攝影通過光激勵平板誘捕電信號,并通過曝光產(chǎn)生圖像數(shù)據(jù)。在兩種方式中,與像素上所見的X射線強度成比例的電荷將存儲在薄膜晶體管(TFT)的存儲電容中。大量的此類像素均源于平板檢測器(FDP)。通過讀出電子器件從FDP上讀取電荷,并將它轉(zhuǎn)換為數(shù)字數(shù)據(jù)。

下面的方框圖展示了通過直接成像以將FDP上的電荷轉(zhuǎn)換為數(shù)字數(shù)據(jù)所需的讀出電子器件。它具有兩條鏈:采集鏈和偏置鏈。在采集鏈中,其前端為模擬前端,可多路復用不同的FDP(通道)存儲電容上的電荷并將這些電荷轉(zhuǎn)換成電壓。偏置鏈通過媒介偏置及門控電路為TFT陣列生成偏置電壓。數(shù)字控制及數(shù)據(jù)調(diào)節(jié)由FPGA完成,F(xiàn)PGA還通過高速接口(串行接口、LVDS、光學接口)對與外部圖像處理單元的高速串行通信進行管理。溫度傳感器、DAC、放大器以及具有高輸入電壓容忍能力的開關(guān)穩(wěn)壓器是其它關(guān)鍵系統(tǒng)塊。每個塊都必須具有啟動引腳和同步頻率,以避免與采集鏈中的其它塊串擾。FDP像素數(shù)將決定通道的數(shù)量和的速度。靜態(tài)或動態(tài)采集同樣決定的速度。靜態(tài)采集意味著要在小于1s的時間內(nèi)采集單幅圖像,而動態(tài)采集則意味著圖像要以30Hz的速度刷新。動態(tài)采集適用于更加細致的心臟血管、熒光檢查或相關(guān)應(yīng)用,它們在通道數(shù)相同的情況下需要更快的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。具有2MSPS及更高速度范圍且具有絕佳DC性能的ADC可以良好地工作。



系統(tǒng)方框圖。



關(guān)鍵詞: X射線 CCD 直接轉(zhuǎn)換 ADC MCU

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