Цифровая рентгенографияЦифровая рентгенография (компьютерная рентгенография (радиография)) — цифровой метод исследования структуры объектов за счёт облучения объекта рентгеновскими или гамма-лучами и получения проекционного изображения на чувствительных к лучам пластины, которую можно использовать многократно. Отличительной особенностью цифровой радиографией является применение цифровых методов обработки изображений и детекторов с помощью которых формируется изображение структуры объекта за счет его облучения, что увеличивает скорость исследований и диагностики. Принцип работыВ основу цифровой рентгенографии заложен такой же принцип как в аналоговую рентгенографию, только вместо рентгеновской плёнки используются детекторы излучения, которые можно применять многократно и получать с них данные в цифровом виде, что позволяет применять цифровую обработку данных, хранить на электронных носителях и автоматизировать процесс исследований и диагностики. Виды цифровых детекторовВ качестве детектора в цифровой радиографии может выступать многопроволочная пропорциональная камера, многоканальные ионизационные камеры, приборы с зарядовой связью. Виды цифровой радиографииЗапоминающие фосфорные пластиныКомпьютерная рентгенография с использованием запоминающих фосфорных пластин напоминает упрощённый процесс работы с плёнкой, с той разницей что аналоговая плёнка была заменена на пластину с фотостимулируемым люминофором, которая запоминает результат радиоактивного излучения в виде «скрытого изображения», которое считывается посредством сканера. Считывание изображение происходит путём поочерёдного направления излучения монохроматического источника. Для считывания скрытого изображения сканер поочерёдно на каждую точку экспонированной фосфорной пластины направляет излучение монохроматического источника и регистрирует интенсивность стимулирующего люминесцентного свечения в этой точке. Интенсивность свечения служит количественной мерой «скрытого изображения», поскольку напрямую зависит от концентрации центров окраски, которая в свою очередь пропорциональна дозе облучения, полученной во время экспонирования[1]. Преимущества запоминающих пластин над плёнкой
Плоскопанельные детекторыРабота плоскопанельных детекторов основаны на преобразовании рентгеновского излучения в сигнал либо на прямую, либо через преобразование (с помощью сцинтиллятора) излучения в свет, который преобразуется далее в сигнал. Преимущества
Недостатки
Переделка аналогового рентгена в цифровойЦифровые рентген-аппараты дорогие, но есть возможность сэкономить и переделать обычный аналоговый рентген-аппарат в цифровой, что позволит улучшить качество снимков, уменьшить дозу облучения при минимальных затратах.[4][5] Область применения
См. также
Примечания
Литература
Ссылки |
Portal di Ensiklopedia Dunia