医学影像工程师社区
专注影像设备维修技术交流与分享

螺旋CT常见故障总结

影像之家阅读(2045)评论(0)

ge-ct2.jpg

螺旋CT常见故障总结

一:碳刷与滑环引起的故障

螺旋CT系统中有静止与旋转两大部分。它们的连接靠的是滑环与碳刷的接触。这其中包括:电源供电、控制信号传送和数据的传输。接触不良导致接触电阻增大,导电性能降低因而引起故障:

1)碳刷周围堆积的碳粉会产生打火引起断层扫描过程中曝光中断,而且此故障与空气的相对湿度有关,相对湿度过大或过小都会使故障增多;

2)碳刷周围的碳粉堆积会导致扫描过程中信号传输不稳因而数据丢失,严重时还可能引起机器掉电。

3碳刷与滑环的维护保养

 碳刷与滑环的接触将直接影响到整个系统的工作稳定性与可靠性。因此应当充分重视滑环与碳粉保养与维护。

a. 要经常检查碳刷的长度,当碳刷磨损到一定程度,剩余的长度到达极限时,就要及时更换,以保证系统工作的正常。

b.要定期清理碳粉;

c.机器运行当中为了减少滑环和碳刷的无效磨损,应当尽量减少不扫描病人时的扫描架的旋转。

二、扫描架内灰尘大有可能堵塞某些光偶和电路的光通路,导致系统故障。清除扫描架内的灰尘特别是光偶元件的灰尘一般系统能恢复正常工作。

 三、系统中的继电器经常有触点接触不良而使机器不能正常工作的情况。这方面的例子很多。改善继电器的触电接触状况或更换继电器可使机器恢复正常工作。

 四、机架内的多发故障是旋转故障,它致使扫描中断。最为常见的原因是伺服驱动系统内IGBT损坏导致的过载 位置反馈或速度反馈电位器、 光耦 、编码器损坏导致的速度控制失效 ,当然对于运行较久的设备还要考虑机械传动,皮带的老化 等原因。另外由于常年累月的旋转震动会导致某些接插件松动(如电路板插座、电缆插头等)造成接触不良,影响系统工作的。这类故障一般与旋转有关。因此应当经常检查扫描架内的接插件的接触问题。进行定期的维护与保养。

 五、高压系统也是故障多发的部件,主要是球管 高压逆变器 高压油箱等,可以通过各种测试来区分

六、伪影问题是最为复杂的故障,涉及高压 数据重建 数据采集 以及软件系统,后面会讲一些故障实列,帮助大家建立维修思路。

GPS三大厂家DR综合性能配置比较

影像之家阅读(2251)评论(0)

2.jpg

1、品牌与零部件来源:整机性能稳定性如何取决于品牌和整机零部件来源的一致性。品牌价值是产品质量最简约的保证,品牌知名度和美誉度越高,品牌价值越高。而零部件来源的一致性和品牌的同一性,决定了影像链性能的稳定性和零部件间的相互适配性高低。

2、品牌:在DR领域,目前主流品牌依然是西门子、飞利浦、GE,其余均为二类品牌。

3、零部件来源:西门子、飞利浦的DR零部件基本来源与自己的工厂设计制造,零部件相互适配性较高,故障率较低,但价格相对较高。GE和柯达DR零部件来自全球采购,GE和柯达仅仅是品牌拥有者,尤其是柯达,实际只能生产胶片和相机,从来就不是X线影像产品制造者,所以零部件相互适配性较差,故障率较高,但价格相对低廉。岛津、日立的DR平板探测器来自佳能,X线系统基本由自己制造。

4、设计制造方式:由于各企业经营理念的差异,目前主要有三种生产方式,一种是从DR的设计到生产走的是一条系统整体设计的一体化道路,这种模式是:为获取优质图像,X线球管、X线高压发生器、滤线器、平板探测器等各零部件之间是预先经过统一规划和设计考虑的,对DR图像信号获取的整个成像链各环节都有质量要求,对摄影系列图像的获取有时间轴上的X线稳定性要求,对数字图像处理系统有快速、实时、高分辨率、图像灰阶多的要求,从X线机到X线平板探测器系统到数字图像系统都由同一品牌公司提供,且所有这些决定了数字化X线摄影系统的性能先进性和系统稳定性,并进而影响图像质量。

另一种生产方式是采用零部件全球采购模式生产,即X线球管、X线高压发生器、滤线器、平板探测器等基本来自外购,从X线机到X线平板探测器系统到数字图像系统由多家不同的公司提供,设备供应商仅仅是品牌拥有者或影像链中某个零部件的生产商,其整机生产过程实质上就是组装集成过程,类似于在电脑市场采购零部件组装电脑,故业内常将此类设备戏称为“兼容机”,还一种为贴牌模式生产,即由某个生产商将自己的产品贴上其他品牌拥有者的品牌标识,由该品牌拥有者负责市场营销。西门子、飞利浦DR即采用这种系统整体设计的一体化道路模式生产。GE、柯达DR等采用的是零部件全球采购模式生产。

5、技术水平:DR的影像链由X线高压发生器、X线球管、滤线器、平板探测器、图像后处理系统等组成。

(1)X线高压发生器:主要有工频高压发生器和高频逆变高压发生器,后者又可分为连续式高频逆变高压发生器和计算机控制的脉冲式高频逆变高压发生器,DR均采用高频逆变高压发生器。

GE、日立、岛津、柯达DR采用的是连续式高频逆变高压发生器,该型高压发生器结构相对简单,技术难度相对较低,造价也相对低廉,稳定性较高,故障率较低,但由于是在峰值状态下曝光,易导致X线系统零部件损坏和电子元器件被峰值电压或峰值电流击穿。

西门子、飞利浦DR采用的是计算机控制的脉冲式连续跌落负载技术高频逆变高压发生器,该型高压发生器制造工艺复杂,技术难度较高,造价也相对昂贵,但能自动根据成像区衰减状态调整kV、mA等参数,使X线管保持最佳负荷状态,在安全辐射剂量范围内获取最佳图像质量,实现了X线常态下曝光,解决了传统发生器X线峰值状态下曝光易导致X线系统零部件损坏和电子元器件被峰值电压或峰值电流击穿问题。

(2)X线球管:目前在高档DR,为满足连续曝光,采集高品质影像的要求,多使用小焦点、高热容量、高转速、散热效率高的x线管。球管焦点大小决定图像的锐利度和对比度高低。
西门子DR采用的是第三代高速旋转阳极、滚针静音轴承、大热容量、小焦点西门子球管;飞利浦DR采用的是第二代旋转阳极滚珠轴承小热容量、大焦点当立球管;GE
DR采用的是第二代旋转阳极滚珠轴承小热容量、大焦点瓦里安或印度球管。柯达DR采用的是第三代高速旋转阳极、滚针静音轴承、大热容量、大焦点西门子球管或瓦里安或当立或东芝球管。

(4)滤线器:目前主要有固定式滤线器和振动式滤线器,前者使用过程中滤线栅固定不动,所以X线通过滤线栅时被矫垂直而不会由于栅线摆动切断X线造成X线穿过滤线器时产生时间差。后者使用过程中由于栅线摆动切断X线造成X线穿过滤线器时产生时间差。西门子、GE
DR采用的是固定式高密度、高栅比滤线器;飞利浦、柯达DR采用的是振动式低密度、低栅比滤线器。

(5)平板探测器:作为整个系统最关键的部分,对于系统的分辨率有重要意义。各大公司基本均采用性能稳定的碘化铯非晶硅平板探测器。西门子和飞利浦DR采用的是共同合资研发的Trixell平板探测器。
GE DR采用的是英国PE平板探测器。 柯达DR采用的是Trixell平板探测器。岛津、日立DR采用的是日本佳能平板探测器。

(6)计算机系统:早期多采用SUN或SGI通用型服务器,机体庞大,主频(时钟频率)较低,运算速度较慢,现在的DR基本上均采用医学影像专用多芯片组并行处理服务器,并且将计算机与DR系统完全集成在一起,不仅使机体纤小,主频高,运算速度快,完全能满足图像大数据量实时处理的要求,而且使DR的操作变得更为简单。

6、使用的方便性:现各厂家高端DR均基于全球统一的多系统控制概念而建立起来了集成化操作系统。这种操作系统在一个工作面上涵盖了X线摄影的所有工作,包括病人数据登记,曝光前准备,曝光程序选择,图像测量以及后处理,图像打印和归档,报告的制作等等。中低端DR部分厂家还采用X线系统参数设定、曝光程序选择与病人数据登记,图像测量以及图像后处理,图像打印和归档,报告的制作等相互独立的分离式操作系统。西门子DR全部采用了集成化操作系统。GE、飞利浦只在高端DR上采用了集成化操作系统,中低端DR依然采用分离式操作系统。

7、配置的合理性:放射影像设备综合性能的优劣,图像质量是最简单有效的标志。图像质量的优劣,取决于影像链的优劣,值得特别注意的是,一台设备的综合性能高低,不是取决于该设备最优秀的那个部件及参数,而是由最差的那个部件及最低的那个参数决定,就好比一只木桶,能装多少水,不是取决于最长的那块木板,而是由最短的那块木板决定,因此,DR时,要特别关注系统中最差的部件和最低的参数是否能够满足需求,各零部件的配置是否合理。要特别防止出现大马拉小车或小马拉大车现象。

8、总评:DR带来的最大好处包括简化了工作流程、增大了病人通过量、大大降低了X射线剂量、提高了图像质量、减少了废片产生等。其中最有意义的是大大降低了X射线剂量。
西门子DR的配置相对比较合理,大热容量球管能保证大量病人检查时不会因球管热容量不足导致死机。GE、飞利浦DR标准配置的球管热容量均不超过300KHU,大量病人检查时容易因球管热容量不足导致死机。由于X线影像设备不是柯达的核心技术,其强项在生产胶片和相机,故柯达DR的配置及其不合理,80KW发生器和1000mA对DR来说毫无意义。

怎样维修无图电路板?

影像之家阅读(2341)评论(1)

1、弄懂一些典型电路的原理


1.JPG


图纸是死的,脑袋里的思想是活的,可以类比,可以推理,可以举一反三,一通百通。比如开关电源,总离不开振荡电路、开关管、开关变压器这些,检查时要检查电路有没有起振,电容有没有损坏,各三极管、二极管有没有损坏,不管碰到什么开关电源,操作起来都差不多,不必强求有电路图﹔比如单片机系统,包括晶振、三总线(地址线、数据线、控制线)、输入输出接口芯片等,检修起来也都离不开这些范围﹔又如各种运算放大器组成的仿真电路,纵它变化万千,在“虚短”和“虚断”的基础上去推理,亦可有头有绪,条分缕析,弄个明明白白。练就了分析和推理的好功夫后,即使遇到从未见过的设备,也只要从原理上搞明白就可以了。


2.讲究检修先后顺序


2.jpg


维修时要避免乱捅乱拆,维修不成,反致故障扩大。维修就象医生给人看病,也讲究个“望闻问切”。“望”即检查故障板的外观,看上面有没有明显损坏的痕迹,有没有元件烧黑、炸裂,电路板有无受腐蚀引起的断线、漏电,电容有没有漏液,顶部有没有鼓起等;“闻”用鼻子嗅一嗅有没有东西烧焦的气味,这气味是从哪里发出的;“问”很重要,要详细地询问当事人,设备出故障当时的情况,从情况推理可能的故障部位或元件;“切”即动用一定的检测仪器和手段,分通电和不通电两种情况,检查电路部位或元件的阻值、电压、波形等,将好坏电路板对比测试,观察参数的差异等。 其实有很多故障你连万用表都没用上就解决了,电路图自然免了。


3.要善于总节规律


3.jpg


 一般有一定的维修经验积累后,要善于总节分析每一次元件损坏的原因,是操作不当?欠缺维护?设计不合理?元件质量欠佳?自然老化?有了这些分析,下次再碰到同类故障,尽管不是相同的电路板,心里也就有了一点底。例如本人曾经碰到一台辛辛那提加工中心时好时坏的故障,供应商采取将软件重装,减少谐波干扰,乃致将所有的板拆下在其它好的机器上重现故障等手段,拆腾了一个月最后也没有解决问题。因为本人维修过不少电脑主板的故障,发现时好时坏有不少是上了年份的主板上的电容有问题,我想这对加工中心的控制板也是一样的,于是将板上的电容全部换掉,结果只用一个小时问题就解决了。


4.要善于寻找资料 


4.jpg

自从互联网出现以来,寻找资料变得非常容易。不明白的设备原理,不明白的电路原理,几乎都可以从网上找得到,什么IC资料都可以从网上找得到。以前讲师傅带徒弟,徒弟学不学得好要看师傅有没有心带。现在不必了,有了互联网,你的师傅遍及全世界,什么样的高手都有。当然,学历不高的话,英语是一道横在我们面前的沟坎,很多东西都是要有英语基础才能理解的,例如很多IC资料都是英文的。但有了金山词霸,你有这个专业基础,很多东西连猜带蒙,也可理解个八九不离十。有了有用的资料,没图也就和有图一样,没啥大不了的。


5.要有必要的检测设备 


5.jpg


如果你将维修当成自己的一番事业,那么一定的设备投资是必要的。电烙铁、万用表、常用的拆装工具,牌子不要太差。(俺的万用表都是4000多大洋的FLUKE189,呵呵!)。有条件的话再弄一个100M的双踪示波器,再有条件的话,置个在线维修测试仪(十几万的东东啊!)。

专业书籍:《医用X射线机工程师手册》

影像之家阅读(5123)评论(406)

《医用X射线机工程师手册》是影像设备维修工程师的入门级书籍,此书详细介绍了数字化X线机及关键部件的结构、工程、工作原理、临床应用等方面知识,同时注重了相关部件衡量指标、未来发展等方面的介绍。博主之所以推荐此书,是因为该书堪称影像工程师的“红宝书”。此书较厚,不便携,可下载电子版。

1.png

2.png

 

下载链接:

<因内容只分享给专业人士,待您回复本文后刷新即可查看,作为同行的您请理解及支持!>  

影像设备维修资料及手册大全

影像之家阅读(2413)评论(0)

作为一名影像设备维修工程师,应该重视技术资料的收集和管理。

射线机的技术资料一般有如下几种:

1. 厂家编写的用户手册(使用说明书),服务手册(技术说明书),维修手册等资料。

2. 专业技术书籍杂志

3. 射线机相关的法律法规、技术标准等

4. 网络上大量的文章资料,百度文库和专业论坛里有很多。

专业书籍目录:

1. CR、DR成像技术学/余建明,牛延涛主编 –北京:中国医药科技出版社,2009

2. 医学计量

3. 医用大型X线机系统 /王溶泉 北京:人民军医出版社,1995

4. 医学数字成像技术/胡军武 武汉:湖北科学技术出版社,2000

5. 医学影像物理学/张泽宝 北京:人民卫生出版社,2000

6. 医学影像设备学/徐跃 北京:人民卫生出版社,2002

7. 医学影像设备学/秦维昌 北京:人民军医出版社,2006

8. 医用数字乳腺X射线机原理构造和维修–以PLANMED乳腺机为例

9. 医用数字胃肠X射线机原理构造和维修

11. 医学成像系统

12. 现代大型医用设备原理、结构、临床应用

13. 现代医院医疗器械维护检修实用大典

14. 医疗器械维修速成图解

15. 医疗器械质量监督最新政策法规与标准规范

16. 医学影像设备与检查技术学

17. 医疗机械设备安装工程质量验收规范与故障诊断及维护维修实务全书

18. 医院医学工程科技术管理规范

19. 医用X射线机工程师手册

20. 医用X射线机原理与维修

绝大资料部分可以在网络上下载,如搜索不到,可查看网站“维修手册”栏目,或加QQ群联系博主,联系方式在网站首页。

总结超声维修工作中的一些经验

影像之家阅读(2482)评论(0)

超声成像技术在医院中具有十分重要的地位。B型超声系统(黑白超)成为医院普通使用的医学检查手段,而超声多普勒系统(彩超)为诊断心血管疾病提供了有力的手段。为确保超声系统长期高效地运行,合理地进行维护和修理具有十分重要的意义。

要使超声系统安全、稳定地工作,首先必须为它创造一个良好的环境。超声系统是精密的电子仪器,其对温度、湿度、空气有严格的要求。在机房安装空调、除湿机、空气净化器很必要。

超声系统对电源电压和频率的稳定性也要求很高。市电必须经过稳压器接人机器。稳压器的最大功率必须是机器最大功率的1.5倍以上。电源线路布设要符合规范,超声系统的地线必须专门单独埋设。在机房应严禁使用移动电话,机房应远离强辐射源(如无线通讯基地站等),否则应考虑进行屏蔽。

在使用中,尽量避免在最大输出功率下长时间使用。在做B超的间隔,可使机器保持图像冻结。在关机前,应将增益及TGC调到最低。超声探头较脆,使用时应避免摔碰或用大力,探头连线应避免拉扯和过度弯曲,以免内部断线。

由于超声系统使用频繁,其故障率较高。维修应变被动为主动,有条件的可作定期保养性检修,将故障处理在萌芽状态。保修期中的故障应直接联系厂家解决,保修期外的故障尽量先自己解决,解决不了的,尽快联系厂家。

现在厂家一般不给用户维修手册,如果提供,也只是结构图和流程图,没有具体电路图,这给医院维修带来了很大困难。一般较高档的机器都具有自检程序,可以提示故障发生的部位,科学地利这些提示,可以大大缩短维修时间。

超声系统从结构上大体都可分为控制和成像电路、电源以及外部设备(显示器、控制面板、探头、录相机、打印机等)。控制和成像的电路板,结构紧凑,多采用超大规模集成电路,而且普遍采用表面安装技术,电路板为多层,难于查找和维修。对医院来说,大多数情况下只能进行板级维修,找厂家更换。而大部分电源和外部设备采用分立元件较多,相对集成化较低,也相对独立,宜于自主维修。

根据故障现象,仔细分析,认真查找明显痕迹,从易到难,分步排除。例如:有一台麦迪逊88便携式黑白超,屏幕扫描区全白,字符显示混乱。根据现象可以判断为电路故障。拆机后发现其CPU板上3.6V镍铬电池失效后漏出腐蚀性液体,将板上部分电路腐蚀,造成一PAL集成块损坏。恢复电路,更换电池和PAL集成块后,机器恢复正常。

总体上说,控制和成像电路部分出故障的情况较少,而大量的故障则出现在电源和经常使用的外部设备上。电源由于耗散功率大,若环境散热不良,易引起故障。在外部设备中,机械部分,例如:控制面板上的按键和轨迹球,由于使用频繁,最易出问题。按键通常是卡住或磨损,轨迹球则是灰尘和耦合剂污染,造成内部机械部分失灵,或光路阻断。另外,例如:有一台惠普1000型彩超,由于探头经常插拔更换,磨损了探头识别微动开关,造成机器认为没插探头。外部设备相对独立,比较容易查找问题。

以上是从事超声系统维修工作的一些经验,以供同行参考。

维修日志:飞利浦改装DR(佳能平板)重装系统+平板注册+平板校正

影像之家阅读(4919)评论(1)

设备:飞利浦改装DR

参考文档: 岛津X线机佳能平板CXDI-50G安装手册

原因:硬盘坏,开不了机,如下图所示


1.jpg

一般硬盘故障,拆下硬盘查看,硬盘有水。


2.jpg

解决办法:硬盘坏的比较彻底,一般只能更换硬盘,重装系统。

该机器是改装DR,加装佳能平板,平板型号为CXDI-55C,该院有岛津DR、西门子改装DR,均是佳能平板(CXDI-50G),询问岛津工程师,这两款平板软件版本一样的。由于该院没有系统盘及软件,因此使用硬盘克隆的方法。

西门子DR和飞利浦DR均为改装DR,首先考虑拷贝西门子DR硬盘。使用的工具为ORICO 6828US3-C拷贝机,该机器全盘拷贝速度为100M/S,160G的硬盘18分钟拷贝完成,基本满足要求。

下图为西门子DR的软件版本信息及序列号(注意,序列号非常重要,每个佳能平板必须注册才能使用西门子硬盘容量为160G,克隆硬盘容量要大于或等于160G,最好使用相同大小的硬盘(我手边的硬盘是1T的WD硬盘,硬盘克隆也成功了,但有840G浪费掉了,XP系统下需要专业分区工具将此空间分出了,由于时间紧迫,加上160G也够了,故没做硬盘分区)。

3.jpg

开机成功,启动软件出现这个报错,一般为通讯故障,为确定故障原因,使用ping指令。平板IP:192.168.100.11;本机IP设为192.168.100.10(只要是100段内均可)ping 192.168.100.11,不通。确定故障。

4.jpg

5.jpg

6.jpg

一般需要检测网线、网卡、PCI卡槽等三个地方,首先排除了网线原因,PCI是主板集成,一般也不会坏,本机有集成网卡和独立网卡,使用这两个网卡测试,发现独立网卡不通,使用集成网卡提示”传感器(平板)成功,平板需要注册“,因此使用先使用集成网卡进行平板注册(后记:更换新的独立网卡故障依旧,更换PCI插槽,故障解决,原来是PCI卡槽坏了)。

7.jpg

下图为平板为通讯时,强行注册情况,无法注册成功。平板通讯成功是注册的基础

8.jpg


平板注册:在DOS界面,按几次ESC键,出现下图这个界面


9.jpg


在设置之前,首先删除之前注册的序列号,如下图所示(备注,这是新生成的序列号,原始序列号为)

9.jpg

进行CCR设置,选择1,进行平板设置,按两次回车,选择7,进行传感器设置,回车,本机一个平板,选择1,回车。首次按看到的是西门子DR的平板注册信息,同时出现新生成的序列号,输入此序列号,提示注册成功。

10.jpg

然后直按回车,提示需要重启软件

11.jpg

12.jpg

重启后会在根目录看到注册文件,此时注册成功。开机提示此页面

13.jpg

点开ERR提示的错误。

14.jpg

进行试曝光,出现下面错误,需要进行平板校正

15.jpg

根据佳能平板操作手册进行校正(校正比较简单,根据流程来即可,见安装手册),校正结束后机器正常使用。

注:本文为“影像之家”原创,如转载请标记来源。

【PK】谁是顶级CT的老大?

影像之家阅读(2816)评论(1)

目前国家正积极稳妥的推进公立医院改革,政府投入更多的财政资金帮助医院引进先进高端的医疗设备,尤其是三级医院对大型高端常规CT设备的引进是每年都在增加,而这其中大多都为国外品牌,纵观整个CT发展史国外CT总是领先于世界前列,其中不同品牌的高端CT优缺点也都是相对的,在此小编特意为大家选出了典型的四家国外品牌厂商及产品简介,供大家了解。

1.jpg


2.jpg

公司简介:

GE医疗集团隶属于GE(通用电气)公司,提供革新性的医疗技术和服务,以满足需求,使全世界更多的人能以更可负担的成本获得更好的医疗服务,专注于世界至关重要的问题,以优秀人才和领先技术致力于应对行业重大挑战。GE医疗集团在医学成像、软件和信息技术、患者监护和诊断、药物研发、生物制药技术、卓越运营解决方案等多个领域,助力专业医务人员为患者提供优质的医疗服务。    

官方网站:www.gehealthcare.cn

经典产品:Revolution CT

3.jpg


产品主要特点

16cm纵向覆盖范围,256排宽体宝石探测器;

0.23mm空间分辨率;

29ms单扇区时间分辨率;

80cm超大孔径静音扫描;

X线辐射剂量、低对比剂用量;

无限制1-beat心脏成像;

大范围高清成像;

多物质能谱分析;

CCTA功能强大(高心率、心律不齐、房颤、支架等);

强大硬件平台衍生出的先进扫描序列,可轻松实现,心脑血管联合扫描、一站式心脏+主动脉全程、单器官灌注+CTA 联合扫描;

ASIR-V迭代算法

降低82%的辐射剂量;

降低91%的图像噪音;

提高135%的密度分辨率;

在相同的噪声水平下,提高207%的空间分辨率;

重建速度:from25fpm to65fpm;

提供两种TAVI检查的模式

连续160mm大范围、多轴位扫描;

心脏轴扫结合快速螺旋扫描,二者均可实现冠脉扫描及大范围主动脉扫描,为TAVI提供足够的信息;

心肌灌注研究中有独特的优点

一次检查即可完成冠脉检查和心肌灌注分析;

全心覆盖的轴扫使每次扫描处于同一时相及时间点,无灌注误差;

分组设定扫描参数,不但保证了冠脉检查的质量,还可以降低总的扫描剂量,操作方便快捷;

舒适性的提升

80cm最大孔径:适合肥胖患者及急救病人;

超静音:适合干保及儿童;

冠脉成像时间分辨率

球管转速0.28s/rot;

冠脉追踪冻结技术snapshot freeze,SSF;

29ms单扇区时间分辨率;

卓越的临床应用

1.胸痛三联(冠脉CTA+主动脉CTA+肺动脉CTA)

4.jpg

2.冠脉CTA+全身大血管CTA

640.webp.jpg

3.腹部CT低剂量——儿童

5.jpg

6.jpg

公司简介:

荷兰皇家飞利浦公司是一家“健康舒适、优质生活”领域的多元化公司,致力于在医疗保健、优质生活和照明领域,用有意义的创新来改善人们的生活,公司总部位于荷兰,2014年销售额达214亿欧元,旗下的飞利浦医疗保健在心脏监护、紧急护理和家庭医疗保健等领域均居于世界领先地位。

作为医疗保健领域的全球领导者,我们始终秉承“以人为本”的理念,致力于通过创新让世界更加健康,以创新的医疗解决方案来提升和拓展全球的医疗护理,为患者打造理想的产品体验。

官方网站:www.philips.com.cn

经典产品:IQon Spectral CT

7.jpg

产品主要特点

采用新一代球面高清探测器系列及创新硬件技术,提供全新智能心脏扫描整体方案及iPatient智能量体成像系统,实现高效心脏及血管临床诊断;

可升级系列,将针对您需求的发展而提供相应的升级方案;

新一代球面高清探测器平台

采用最新球面高清探测器系列的技术;

透过数字化影真芯片DAS系统、球面微平板探测器技术和滤线栅技术等硬件技术,整体提高探测器成像的能力,奠定低剂量条件下高清成像的基础;

应用目前业界领先的新一代星光平台iDose4 Premium及基于迭代基础的O一MAR去除金属伪影技术,达成微量辐射下零伪影的高清晰成像;

全新智能心脏扫描整体方案

Philips在积极开发新一代超高端CT的同时,也开发出了全新一代的心脏智能扫描平台,最大限度的提高心脏冠脉扫描的能力,降低剂量并提高成功率及进一步精确定量检测斑块;

iPatient能量体成像系统

自动根据不同患者状况和不同诊断目的制定“个性化”的扫描参数、自动优化剂量与图像质量,以达到更优化的图像质量、更精确的诊断在低辐射剂量下仍确保质量和结果一致性;

8.jpg

9.jpg

10.jpg

卓越的临床应用

1.低剂量下的胸部显影

11.jpg


2.脑部显影

12.jpg


3.神经血管成像

13.jpg

2013年RSNA上推出的IQonSpectralCT就是采用了三明治类型的双层探测器设计:薄厚不同的两层探测器紧密排列在一起,在能量成像过程中,球管发射单一电压(通常为120kV)的射线,首先经过上层探测器,射线中低能的部分被部分吸收,第二层探测器主要吸收高能部分,然后进行两组能量数据的分析。但是仅采用一个kV扫描,现有技术条件下,很难准确分离量化出不同单能谱的数据,而不同能量的信号在两层探测器间的串扰,会导致信息采集偏差而影响到诊断的准确性;另外复杂的双层探测器物理构造中每一层的探测器都需要有光电二极管将闪烁晶体产生的可见光转换成电信号,会增加电子噪声,再加上X线经过两层探测器时产生的大量散射线的原因,会影响到图像的质量,而为保证图像的质量,必然提高管电流值,同样会引起辐射剂量的增加。此项技术才刚刚开始使用,临床和科研上的价值还有待商榷。 所以简而言之,kV快速切换技术、“三明治”双层探测器技术,由于无法彻底解决由于采样率低或信号串扰引起的数据信息不准确和辐射剂量过高等缺点,限制了其在临床上常规使用。


14.jpg



15.jpg


16.jpg


17.jpg


公司简介:

德国西门子股份公司创立于1847年,是全球电子电气工程领域(包括高端医疗器械)的领先企业。自1872年开始进入中国,140余年来以创新的技术、卓越的解决方案和产品坚持不懈地对中国的发展提供全面支持,并以出众的品质和令人信赖的可靠性、领先的技术成就、不懈的创新追求,确立了在中国市场的领先地位。

官方网站:www.siemens.com.cn

18.jpg

19.jpg

产品主要特点

开源 CT系统集成整合了两套数据采集系统,包括全新发明的Vectron球管和StellarInfinity全息光子探测器,基于全新的ADMIRE迭代成像过程;

高速——系统提供独有的大螺距Turbo Flash超级炫速螺旋扫描模式,,扫描速度高达737 毫米/秒,机架旋转时间为 0.25 秒/圈,单扇区物理时间分辨率为 66 毫秒;

机架设计采用非接触式信号和能量传输;

Vectron球管

  实现射线源头的4大技术变革

20.jpg

①  超强的高压发生器:通过2 x 120 kW 高压发生器提供最强大的功率储备,管电流输出高达 1300 mA;

 ② 独有的SPS II能谱纯化技术;

 ③  全新z-Sharp 飞焦点采集:数据采样率高达16800Hz,结合最小的焦点 0.4mmx0.5mm,临床常规中实现最高 32 lp/cm(0.15mm)的空间分辨率;

 ④  最全管电压11档调节;

StellarInfinity全息光子探测器

21.jpg

卓越的临床应用

 1.常规70kV全身CTA成像,对比剂的使用可低于20ml,突破肾衰患者增强CT禁忌

22.jpg

70kV扫描,0.13秒自由呼吸成像,对比剂用量 15毫升,辐射剂量0.2mSv

2.  一次胸片检查的辐射剂量,即可完成高分辨率的肺部成像和冠脉成像的需要

23.jpg

Sn100kV扫描,0.4秒自由呼吸成像,辐射剂量0.026mSv

3. 无需屏气的1秒全身扫描,

高时间分辨率下及史上最快的(737mm/s)Turbo Flash模式:0.13秒全心、0.4秒完成全肺、0.5秒完成全腹、0.6秒完成头颈心血管CTA同时成像、0.8秒完成全身血管CTA同时成像,从此呼吸指令不再需要。

24.jpg

4.摆脱心电门控的心脏扫描

SOMATOM Force实现了前所未有的0.25秒/圈的转速,0.066秒的心脏成像快门时间,凭借史上最快的737mm/s扫描速度,全面突破血流、呼吸、心跳的束缚,全面“冻结”人体生理运动,甚至可以摆脱心电门控的束缚

25.jpg

5.低剂量全脏器灌注和动态血流成像

超大范围80厘米功能成像,只需要一次平扫的辐射剂量,既可完成一站式全器官灌注扫描(神经、体部、心肌)和动态血流评估,更安全而全面的获取形态学和功能学信息。

26.jpg

70kV扫描,辐射剂量0.996mSv


6. 双能量活性成像

系统的纯谱光子双能量成像技术具有更好的灵敏度和特异性,应用范围更广泛——首次实现碘、钙、水、脂肪、铁等多物质多元素量化成像,能够精准评估肿瘤浸润活性。

27.jpg

Sn150/90kV扫描,辐射剂量0.63mSv,对比剂量 30毫升


28.jpg

公司简介:

成立于1875的东芝集团,总部在日本东京,迄今已有140年的历史,在世界各地共有590家关联子公司,员工21万余人。为了适应中国医疗设备市场的需求,东芝集团整合优势资源,相继在中国设立了专门从事医疗领域研究的研发中心及科研培训中心,给临床带来更深远的应用价值和更宽广的研究空间。

官方网站:www.toshiba-medical.com.cn

经典产品:Aquilion ONE VISION

29.jpg

产品主要特点

320排闪烁晶体GOS探测器;

扫描速度:0.275秒/360度;

时间分辨率:137ms;

空间分辨率:0.50mm;

一次曝光160毫米宽体大面积探测器可以仅用一次曝光覆盖整个脏器;

整个脏器可以在同一时间扫描,可以得到完美的各向同性的多平面重建和三维重建图像;

AIDR(Adaptive Iterative Dose Reduction)3D增强技术,超高速扫描可以大大降低造影剂用量和射线剂量;

同一相位

仅用一次非螺旋容积扫描就可以得到整个心脏的信息,包括冠脉分析,以及完整的心功能分析等;

每个重建的三维容积都具有同一的心脏搏动相位,从而可以得到均匀强化且没有任何伪影的冠脉图像;

同一容积

可以用一次非螺旋容积扫描覆盖整个头颅,开启了头颅检查全新的临床应用;

头颅检查序列可以在一次检查中在造影剂充盈期间进行多次低剂量全脑容积扫描,从而得到全脑的灌注功能及动态血管分析信息;

动态容积成像也可以用于运动关节结构的三维观察,对于骨关节成像提供了一个全新的临床应用;

卓越的临床应用

1.小儿呼吸道

30.jpg

2.肺结节灌注

31.jpg

3.4D CT血管造影

32.jpg

产品参数对比表

品牌

Siemens

GE

Philips

Toshiba

型号

Somatom Force

Revolution CT

IQon Spectral CT

Aquilion ONE VISION

扫描速度

737毫米/秒

300毫米/秒

180毫米/秒

200毫米/秒

探测器材料

超高速稀土陶瓷

人造宝石

固体钨酸铬

闪烁晶体GOS

探测器排列

96×0.6×2mm

256×0.625mm

64×0.625mm

320×0.5mm

时间分辨率

66ms

29ms

135ms

137ms

空间分辨率

0.15mm3

0.23mm3

0.625mm3

0.50mm3

3600扫描时间

0.25s

0.28s

0.27s

0.275s

工作电流

20-1300mA

5-835mA

20-1000mA

10-580mA

工作电压

70/80/90/100/Sn100/110/120/130/140/150KV/Sn150

70/80/100/120/140KV

80/120/140KV

80/100/120/135KV

X线馆热容量

30MHU

6.8MHU

8MHU

7.5MHU

每排探测器个数

912

912

625

896

焦点

0.4×0.5mm(小)

0.6×0.7mm(大)

0.7×1.0(小)

1.2×1.6(大)

0.6×0.7mm(小)

1.1×1.2mm(大)

0.9×0.8mm(小)

1.4×1.6mm(大)

心脏平均采集时间

0.13s

0.14s

2s

0.275s

心率要求

任何心率/节律

任何心率/节率

小于80次

小于90次

最大采样率

16800

8914

4800

2572

最大扫描范围

200mm

200mm

190mm

200mm

Z轴探测器宽度

57.6mm*2

160mm

40mm

160mm

Z轴最薄厚度

0.4mm

0.625mm

0.625mm

0.5mm

高压发生器

120KW*2

103KW

120KW

100KW

驱动方式

无线非接触式传输

无线非接触式滑环

气垫

磁悬浮(直接驱动)

下面是关于世界顶级4款CT产品的国内临床使用专家点评,对你的投票会有帮助。

视频丨一篇文章了解CT的前世今生。。。

影像之家阅读(2708)评论(0)

首先,先看下面的视频,了解X射线断层扫描仪的发展历史

计算断层摄影(computed tomography),简称ct,是电子计算机和x线相结合,应用到医学领域的重大突破,它使传统的x线诊断技术进入了计算机处理、电视图像显示的新时代。因此ct发明者hounsfield荣获了诺贝尔医学奖。 

1971年第一台ct制成,仅应用于颅脑检查,效果良好。1974年制成全身ct,检查扩大到胸、腹、脊柱及四肢。ct显示横断图像,避免重叠;密度分辨率高,图像清晰;方法简便、迅速、无创伤、无痛苦、无危险。所以得到广泛应用,促进了医学影像学的发展。 

第一节 ct机基本结构和工作原理 

一、ct机的基本结构 


包括扫描部分、计算机系统,图像显示与记录系统和中央控制台(图1)。

1.jpeg 
图1 ct 机的基本构造

二、ct 机的工作原理 


ct机扫描部分主要由x线管和不同数目的控测器组成,用来收集信息。x线束对所选择的层面进行扫描,其强度因和不同密度的组织相互作用而产生相应的吸收和衰减。探测器将收集到x线信号转变为电信号,经模/数转换器(a/d converter)转换成数字,输入计算机储存和处理,从而得到该层面各单位容积的ct值(ct number),并排列成数字矩阵(digital matrix)(图2)。这些数字可储存于硬磁盘(hard disk)、软磁盘(floppy)和磁带(magnetic tape,mt)中,也可用打印机印用。数字矩阵经数/模(d/a)转换器在监视器上转为图像,即为该层的横断图像。图像可用多幅照相机摄于胶片上,供读片、存档和会诊用。 

三、ct机的发展和类型 

ct机按其适用范围分为头颅ct机和全身ct机。ct机的发展常用代(generation)来表示。 

第一代ct机采取旋转/平移方式(rotate/translate mode)进行扫描和收集信息。首先x线管和相对应的探测器作第一次同步平行移动。然后,环绕患者旋转1度并准备第二次扫描。周而复始,直到在180度范围内完成全部数据采集。由于采用笔形x线束和只有1-2个探测器,所采数据少,因而每扫一层所需时间长,图像质量差。 

第二代ct机是在第一代ct的基础上发展而来。x线束改为扇形,探测器增多至30个,扩大了扫描范围,增多了采集的数据。因此,旋转角度由1o增至23o,缩短了扫描时间,图像质量有所提高,但仍不能完全避免患者生理运动所引起的伪影(artifact) 

第三代ct机的主要特点是控测器激增至300-800个,并与相对的x线管只作旋转运动(rotate/rotate mode)。因此,能收集较多的数据,扫描时间在5s以内,使伪影大为减少,图像质量明显提高。 

第四代ct机的特点是控测器进一步增加,高达1000-2400个并环状排列而固定不动,只有x线管围绕患者旋转,即旋转/固定式(rotate/stationary mode)。它和第三代机的扫描切层都薄,扫描速度都快,图像质量都高。 

第五代ct特点是扫描时间缩短到50ms,因而解决了心脏扫描。其中主要结构是一个电子枪,所产生的电子束(electron beam)射向一个环形钨靶,环形排列的探测器收集信息。

2.jpeg

图3 第1-5代(CT)扫描方式

四、ct图像 

ct图像由某一定数目的由黑到白不同灰度的小方块组成,每一方格为图像的最小单位称为像素(pixel)(图4)。 

ct值是以数值来说明组织影像密度的高低,但不是绝对值。而是以水为标准,其他组织与水比较的相对值。现用亨氏单位(h),即以水的ct值为oh,空气为-1000h,骨为+1000h 的2000个等级。人体各种组织均包括在2000个等级之内(图5)。 

一般x线照片的黑片对比度是固定的,但ct机监视器的黑白即灰度可以通过调节窗位(window level)和窗宽(window width)而改变。窗位是指图像显示所指的ct值范围的中心。例如观察脑组织常用窗位为+35h,而观察骨质则用+300-+600h。窗宽指显示图像的ct值范围。例如观察脑的窗宽用100,观察骨的窗宽用1000。这样,同一层面的图像数据,通过调节窗位和窗宽,便可分别得到适于显示脑组织与骨质的两种密度图像。使用窄窗宽,有利于发现与邻近正常组织密度差别小的病灶

3.jpeg

4.jpeg

图4 ct图像的组成,组织单位容积和像素(pixel)


5.jpeg 

图5 人体组织ct值