This article needs additional citations for verification. (April 2014) |
Цифровая рентгенография — это форма рентгенографии , которая использует рентгеночувствительные пластины для непосредственного захвата данных во время обследования пациента, немедленно передавая их в компьютерную систему без использования промежуточной кассеты. [1] Преимущества включают в себя экономию времени за счет обхода химической обработки и возможность цифровой передачи и улучшения изображений. Кроме того, для получения изображения с контрастностью, аналогичной обычной рентгенографии, можно использовать меньшее количество радиации .
Вместо рентгеновской пленки цифровая радиография использует цифровое устройство захвата изображения. Это дает преимущества немедленного предварительного просмотра изображения и доступности; устранения дорогостоящих этапов обработки пленки; более широкого динамического диапазона, что делает ее более снисходительной к пере- и недоэкспонированию; а также возможности применять специальные методы обработки изображения, которые повышают общее качество отображения изображения.
Плоскопанельные детекторы (ППД) являются наиболее распространенным типом прямых цифровых детекторов. [2] Они подразделяются на две основные категории:
1. Непрямые FPD Аморфный кремний (a-Si) является наиболее распространенным материалом коммерческих FPD. Объединение a-Si детекторов со сцинтиллятором во внешнем слое детектора, который сделан из иодида цезия (CsI) или оксисульфида гадолиния (Gd 2 O 2 S), преобразует рентгеновские лучи в свет. Из-за этого преобразования a-Si детектор считается непрямым устройством формирования изображений. Свет направляется через слой фотодиода a-Si, где он преобразуется в цифровой выходной сигнал. Затем цифровой сигнал считывается тонкопленочными транзисторами (TFT) или ПЗС с волоконной связью. [3]
2. Прямые FPD . Аморфные селеновые (a-Se) FPD известны как «прямые» детекторы, поскольку рентгеновские фотоны преобразуются непосредственно в заряд. Внешний слой плоской панели в этой конструкции обычно представляет собой высоковольтный электрод смещения. Рентгеновские фотоны создают пары электрон-дырка в a-Se, и транзит этих электронов и дырок зависит от потенциала заряда напряжения смещения. Поскольку дырки заменяются электронами, результирующая структура заряда в слое селена считывается матрицей TFT, активной матричной матрицей, электрометрическими зондами или микроплазменной линейной адресацией. [3] [4]
Также были разработаны детекторы на основе КМОП и приборов с зарядовой связью (ПЗС), но, несмотря на более низкую стоимость по сравнению с ПФД некоторых систем, громоздкая конструкция и худшее качество изображения не позволили им получить широкое распространение. [5]
Твердотельный детектор с высокой плотностью линейного сканирования состоит из фотостимулируемого фторбромида бария, легированного европием (BaFBr:Eu) или бромидом цезия (CsBr). Детектор фосфора регистрирует энергию рентгеновского излучения во время экспозиции и сканируется лазерным диодом для возбуждения накопленной энергии, которая высвобождается и считывается массивом цифрового захвата изображения ПЗС.
Фосфорная пластинчатая рентгенография [6] напоминает старую аналоговую систему светочувствительной пленки, зажатой между двумя рентгеночувствительными экранами, разница заключается в том, что аналоговая пленка была заменена пластиной визуализации с фотостимулируемым фосфором (PSP), которая записывает изображение для считывания устройством считывания изображений, которое обычно передает изображение в систему архивации и передачи изображений (PACS). [6] Ее также называют рентгенографией на основе фотостимулируемого фосфора (PSP) или компьютерной рентгенографией [7] (не путать с компьютерной томографией , которая использует компьютерную обработку для преобразования нескольких проекционных рентгенограмм в трехмерное изображение ).
После рентгеновского облучения пластина (лист) помещается в специальный сканер, где скрытое изображение извлекается точка за точкой и оцифровывается с помощью сканирования лазерным светом. Оцифрованные изображения сохраняются и отображаются на экране компьютера. [7] Было описано, что рентгенография с использованием фосфорной пластины имеет преимущество в том, что ее можно встроить в любое уже существующее оборудование без модификации, поскольку она заменяет существующую пленку; однако она включает дополнительные расходы на сканер и замену поцарапанных пластин.
Первоначально система выбора была основана на рентгенографии с использованием фосфорных пластин; ранние системы DR [ требуется разъяснение ] были непомерно дорогими (каждая кассета стоила 40–50 тыс. фунтов стерлингов), а поскольку «технология доставлялась пациенту», она была подвержена повреждениям. [8] Поскольку физическая распечатка отсутствует, а после процесса считывания получается цифровое изображение, CR [ требуется разъяснение ] была известна [ кем? ] как непрямая цифровая технология, ликвидирующая разрыв между рентгеновской пленкой и полностью цифровыми детекторами. [9] [10]
Цифровая радиография (DR) существует в различных формах (например, ПЗС и аморфные кремниевые формирователи изображений) в области рентгеновского контроля безопасности уже более 20 лет и уверенно заменяет использование пленки для рентгеновского контроля в областях безопасности и неразрушающего контроля (NDT). [11] DR открыла окно возможностей для индустрии НК безопасности благодаря нескольким ключевым преимуществам, включая превосходное качество изображения, высокую вероятность обнаружения (POD), портативность, экологичность и немедленное получение изображений. [12]
Неразрушающий контроль материалов имеет жизненно важное значение в таких областях, как аэрокосмическая промышленность и электроника , где целостность материалов имеет решающее значение по соображениям безопасности и стоимости. [13] Преимущества цифровых технологий включают возможность предоставления результатов в режиме реального времени. [14]
1983 | Системы рентгенографии с люминофорной стимуляцией впервые были введены в клиническую практику компанией Fujifilm Medical Systems . [15] [16] [17] |
1987 | Цифровая рентгенография в стоматологии впервые была представлена как «RadioVisioGraphy». [18] |
1995 | Французская компания Signet представила первую стоматологическую цифровую панорамную систему. [19] |
Представлены первые детекторы из аморфного кремния и аморфного селена. [20] [21] | |
2001 | Появился первый коммерческий непрямой CsI FPD для маммографии и общей рентгенографии. [22] |
2003 | Беспроводные КМОП-детекторы для стоматологических работ впервые представлены компанией Schick Technologies. [23] |
Представленная в 1980-х годах компанией Fujifilm Medical Systems, компьютерная радиография (CR)...