始于1999年

数字射线照相(DR)平板探测器的工作原理

       在当今提供医疗保健方面,诊断成像的重要性怎么强调都不为过。它可作为确定患者是否需要手术或治疗的前兆。
       在过去的几十年中,慢性病的患病率在全球范围内急剧增长,导致每年进行的诊断成像程序数量增加。这种对 诊断的日益增长的需求导致了先进的医学成像技术的出现,包括数字射线照相平板探测器等设备。
       平板探测器FPD是数字射线照相(DR)设备,可将X射线转换为电荷(直接转换)或光(间接转换),然后通过TFT(薄膜晶体管)读出。FPD中使用的成像原理类似于数码摄影和摄像机中使用的成像传感器。
       与模拟射线照相设备相比,平板探测器具有许多 势。这些包括耐用性、便携性、节省时间、节省成本、更好的图像质量和更低的辐射剂量。
       平板探测器有两种类型:直接和间接让我们来看看它们是如何工作的。
直接平板探测器

       直接转换探测器使用非晶硒或其他类型的光电导体来捕获入射的X射线光子,并将它们直接转换为电荷。入射到a-Se层上的X射线光子通过内部光电效应产生电子-空穴对。通过将偏压施加到硒层的深度,电子和空穴被吸引到相应的电 ,这导致产生的电流与辐照强度成正比。然后使用通常为TFT阵列的底层读出电子设备来读出信号。
间接FDP平板探测器

       间接FPD包括 层闪烁体材料(通常是碘化铯或硫氧化钆),有助于将X射线转换为光。碘化铯(CsI)更好。在闪烁体层的正后方有 个非晶硅探测器阵列。闪烁体层的制造过程类似于用于制造液晶显示器和电视的制造过程。与TFT-LCD显示器类似,数百万个包含像素的薄膜晶体管在玻璃基板上的闪烁体层中形成网格图案。就像数码相机的图像传感器芯片 样,每个像素中都包含 个光电二 管,它产生的电信号与位于像素前面的闪烁体层部分产生的光成正比。光电二 管产生的信号随后被放置在传感器阵列周围的电子设备编码和放大,以产生 的数字版本的X射线图像。
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平板探测器