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探测器结构及其成像原理(2011黄海勇) - 图文

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主要非晶硅平板探测器参数说明

探测器 法国Trixell 美国GE Revolution 碘化铯+非晶硅 整版 41cm×41cm 美国VARIAN PaxScan4343R DRZ Plus 碘化铯+非晶硅 整版 43cm×43cm 日本佳能 CXDI-40G 硫氧化钆+非晶硅 整版 43cm×43cm 韩国三星 Pixium 4600 探测器类型 影像区面积 针状碘化铯+非晶硅 4块拼接 43cm×43cm 碘化铯+非晶硅 整版 43cm×43cm 像素矩阵 像素大小 极限空间分辨率 DQE 时) A/D 转换 灰阶度 图像预览时间 图像处理时间 工作环境要求 3K×3K 143um 3.5LP/mm 2K×2K 200um 2.5LP/mm 74% 14bit 14bit <5s <8s 温度10-40℃ 需要 3K×3K 139um 3.6LP/mm 70% 14bit 14bit <3s <5s 温度10-40℃ 不需要 2688×2688 160um 3.0LP/mm 33% 14bit 12bit <3s <20s 温度10-40℃ 不需要 3K×3K 143um 3.5LP/mm 65% 14bit 14bit <5s <15s 温度10-40℃ 不需要 (100%MTF65% 14bit 14bit <5s <8s 温度18-30℃ 是否需要特殊辅助不需要 装置 (如水冷设备) 探测器校正周期 3-6个月 用户自定义校正周期(建议每一年校正一次) 用户自定义校正周期(建议每一年校正一次) 用户自定义校正周期(建议每一年校正一次) 用户自定义校正周期(建议每一年校正一次)

3.CCD探测器结构及其成像原理:(间接转换)

CCD(Charge Coupled Device)电荷耦合器是一种将光能转换为电能的元件,随着微电子技术的发展,CCD已是一项成熟的技术,它是由数量众多的光敏单元排列组成面阵,光敏单元可小至50μm2以下,空间分辨率很高,几何失真小,均匀性和一致性好。但CCD对X射线不敏感,所以需要先将X射线激发荧光屏产生荧光,经增强后成为Video信息,经反光镜反射到CCD镜头,被采集并转换为电信息,再转换为数字信息。获得数字影像

成像主要原理:是X线在荧光屏上产生的光信号由由光学传导至CCD探测器接收,随之将光信号转换成电荷并形成数字X线图像。

CCD的特性:⑴光电灵敏度高⑵动态范围大⑶空间分辨率高

⑷较小的失真⑸惰性极小⑹高性能,长寿命

CCD是半导体器件,理论上具有无限使用寿命。在实际应用中,我国规定CCD使用寿命为真空管摄像机的3~5倍。它的体积小,重量轻,功率小。所以,现今医疗领域,大多商家都采用CCD探测器。

CCD有两大特点,一是CCD采用电荷耦合器件作为图像传感器,没有摄像管,不用电子束扫描;二是CCD输出的视频信号中也有图像信息、复位电平和干扰脉冲,它是一个电压信号,而不象摄像管输出的高阻电流信号。

目前国内只要CCDDR探测器技术参数说明

探测器 类型 影像尺寸 像素矩阵 像素尺寸 KeenrayCCDDR探测器, 深圳蓝韵研制 针状碘化铯+非晶硅 XDS3000探测器 万东研制 硫氧化钆+非晶硅 IDC 4K/3KCCD探测器 IDC研制 4K:针状碘化铯+非晶硅 3K:硫氧化钆+非晶硅 17″×17″ 4K:4096×4096,1680万像素 3K:3072×3072,940万 108um 4K:4.6LP/MM 3K:3.5LP/MM 16384灰阶 采集:14比特 输出:14比特 8s 17″×17″ 4096×4096, 1680万像素 108um 17″×17″ 3072×3072,940万 143um 3.5LP/MM 16384灰阶 采集:12比特 输出:14比特 8s 极限空间4.6LP/MM 分辨率 密度分辨65536灰阶 率 动态范围 采集:16比特 输出:16比特 图像采集6s 时间

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