Развитие_гл2 (1032173), страница 2
Текст из файла (страница 2)
Обозначения в тексте.
В приводимой ниже табл. 2.1 дана классификация сканеров шести поколений [5]. В таблице показаны наиболее важные характеристики томографических устройств, которые дают возможность проследить прогресс в этой важной практической области медицинской техники. Можно считать, что в настоящее время реально существующие и серийно выпускаемые томографические средства прошли путь, измеряемый четырьмя поколениями. При этом каждое из поколений имеет свои специфические особенности и технические характеристики.
Первый рентгеновский компьютерный томограф CTR 100, разработанный фирмой EMI Medical (Англия) и имевший один детектор NaI, применяемый вместе с фотоэлектронным умножителем, быстро нашел последователей в таких фирмах, как CGR (Франция), выпустившей Densitom, Pfizer (США) — АСТА 0100, Siemens (ФРГ) — Siretom I, Hitachi (Япония) — СТ-Н. Эта группа томографов составляет ядро первого поколения.
Характерной особенностью томографов первого поколения является то, что практически все устройства имеют один рабочий детектор, сочетающий NaI, CaF2 и фотоэлектронный умножитель. Два вида движения с углом поворота, равным 180°, имели шаг сканирования 1 2° для различных томографических систем, а толщина исследуемого слоя лежала в пределах 6
12 мм.
Ряд важных характеристик томографов первого поколения предопределяется средствами электронной вычислительной техники. Наиболее распространенными можно считать ЭВМ типа PDP-11 различных модификаций и Nova 3D. Использование этих ЭВМ обеспечило сравнительно малое время, необходимое для обработки изображения, которое не превышало одной минуты при времени сканирования пять-шесть минут. В значительной мере сказалась также производительность ЭВМ на системе визуализации изображения, которая имела квадратные матрицы изображения размером 80, 160 и 320 строк.
Стремление к улучшению технических характеристик привело к модернизации детекторной системы. Для томографов второго поколения характерно существенное увеличение числа рабочих детекторов, количество которых стало достигать 30, 40 и даже 60 единиц на один слой.
Помимо числа детекторов, существенные изменения произошли и в структурном составе элементов, используемых в качестве детекторов. Кроме традиционных NaI и CaF2, стали широко использоваться BiGe3O12. Наименьшее число детекторов в томографах второго поколения имели разработки CT/N фирмы General Electric (США), Δ-Scan 50 фирмы Ohio Nuclear (США) и Siretom II фирмы Siemens (ФРГ), количестве которых равнялось трем. Большее число детек…
Таблица 2.1. Классификация сканеров шести поколений
Поколение. | Характеристика | Кол-во источников | Кол-во приемников | Время, необходимое для сканирования 1 слоя | Время, необходимое для сканирования слоев трехмерного объекта | Примечание |
Первое | Один пучок | 1 | 1 | 2мин | — | Еще применяется в настоящее время |
Второе | Многократный луч, небольшой угол раствора, веерный пучок | 1 | 8-30 | 20 с. | — | Применяется в настоящее время |
Третье | Широкий угол раствора, веерный пучок (перемещающийся, движущийся детектор) | 1 | 500 | 2 с. | —. | « « |
Четвертое | Широкий угол раствора, веерный пучок, (стационарный детектор) | 1 | 1000 | 2 с. | —. | « « |
Пятое | Многократный источник веерного пучка с меньшим механическим вращением | 5…200 | 500 | 0.4 с. – 10 мс. | — | Первые сведения об использовании нескольких источников |
Шестое | Многократный источник двухконусная геометрия пучка | 200 | 5000 | — | 20 мс | Технологические вопросы не решены |