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医用干式胶片成像系统及其评价

医用干式胶片成像系统及其评价
医用干式胶片成像系统及其评价

·经验与个案·

医用干式胶片成像系统及其评价

吴琮琏

南京军区南京总医院医学影像科(南京,210002)

关键词 医用干式胶片 成像系统 评价 中图法分类号 R8120 引言

医用干式成像系统的出现是信息时代的必然产物,如同PACS (picture archiving and comm unica-tion system )数字图像的存储和通讯中的打印纸质图像一样。在逐步走向无胶片化影像放射学的进程中,今天的干式胶片成像系统,仅是一个中间阶段。在影像诊断学领域里传统的湿式胶片成像模式必将被淘汰,而卤化银胶片所具有的极高的分辨率的特点,使其仍将在科研领域占有一席之地。

各公司生产的干式胶片成像系统,因设计构想和采用的干式胶片各不相同,其工作原理和性能等多方面均有差异。现举三种典型机型分别介绍如下:1 Dryview (干热显像)激光成像

美国Ima tion(怡敏信)公司的Dryview (干热显像)激光成像装置有8700型胶片(35cm ×43cm 和8500型胶片(27.5cm ×35cm )两种机型。另可配置多路输入图像管理器,在DICOM 网络模式下实现8路主机的拷贝。

该装置使用的干式胶片仍为光化学反应,低银薄层的激光成像胶片。显像用一组恒温热辊装置完成。

1.1 干热显像激光成像片的结构 ①支持体为0.175mm 的聚酯片基。②感光层为极微细的银盐晶体颗粒和均匀分散在一种特殊的悬浮体内的成色剂组成(一种透明的材料)。③将上述感光材料经一系列工艺扩散粘附在支持体上。④感光层表面加有透明的保护层。⑤支持体的背面无防光晕层,改为无光泽层(透明体)。1.2 干热显像激光片成像原理 ①因该片是银盐类光化学反应感光材料,所以成像原理与传统的相似,即当光量子或粒子被感光材料吸收后就有潜影。②这种银盐和成色剂合成的新型感光材料,通过加

热即可快速反应活化而显像(黑化起始阈值100℃,正常工作温度恒定在120℃)。③未吸收光量子的感光材料遇热不起反应。④热显像温度恒定,黑化度只

与曝光量呈线性变化。⑤该胶片曝光前后未经热反应,均为透明的片基色调。⑥该胶片曝光热显像后无定影工序。⑦因Dryv iew 系统仍为激光成像系列的产品,所以完全保留了传统激光成像片的优质图像。⑧Dryview 激光成像胶片遇水浸泡不会粘,不脱膜,绝不会损坏图像。⑨装置具有智能化自动质量控制系统,可获得高质量的图像。

1.3 干热显像激光片的使用保管注意要点 ①该胶片显像后无定影过程,因此,不论是曝光部位(黑化区)与没有曝光部位(透明区)若遇高温会逐渐黑化而破坏图像。②拷贝的胶片应在40℃以下的环境条件存放。③胶片应避辐射源,使用绿色安全光源。④未启用的胶片一般要求在25℃以下环境条件保存。6个月内用完,防止慢性热感造成本底灰雾度逐渐上升。

2 富士医用FM -DP 型干式打印机

这是一种物理接触式打印机,它是从常规彩色打印机和黑白图像打印机的基础上发展起来的,为适应医用诊断黑白透射图像高对比度、高清晰度的要求,对热打印头作了重大改进,包括热打印头的结构、放热部分、电路控制、热量动态补偿和散热部分等。放热部分是由表面光洁度极高的抛光玻璃做成的,半圆锥体呈凸部形状(凸缘84μm)即打印头,在抛光膜水平线方向上配置了3072个放热电阻和电极,其密度为118条/厘米,每条为84.7μm 。放热电阻受控于数字图像数据,转换成为发热量(即图像灰阶的IC 设备),便可记录图像。为保证成像稳定匹配以相应的散热片来冷却。因为打印胶片上每行像素与打印头接触的时间仅5ns,因此,要达到优质图像

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第12卷 第1期金陵医院学报V ol.12 N o.1

1999年2月

Bulletin of J inling Ho spita l

Feb.1999

收稿日期:1998-09-25

的灰阶特性,需要通过打印机本身硬件性能良好和计算机高速运算处理动态校正才能实现。

2.1 富士医用热敏干式胶片 采用称之为微隔离技术透过型热力成像干式胶片,像素单位为微米以下的微型胶囊的发色剂和显色剂,经加热后相互反应发黑色的原理所制成的。为达到灰阶调整和色度的连续性及获得高反差的影调,对发色剂胶囊壁的发色起始温度和6种发色剂配比都作了优化调合。这种干式成像胶片使用的是染料,可在明室下操作。

胶片组成如下:①保护层紧贴成像层上面,设置有微细的无机原料及润滑剂,作用为打印时利于热力头和胶片的润滑性,以提高图像质量。②支持体为0.175mm厚的聚酯片基。③在支持体上均匀密布有显色剂和发色剂,微型胶囊靠粘合剂结合于片基上,这是感热层也是成像层。④在成像层后面涂布有紫外线吸收层,起稳定作用。⑤背层为3~6μm薄膜的无光剂,使观片效果增加。

2.2 富士干式胶片成像原理 通过受控于数字图像数据转换成为电量,作用于热力头,使支持体上成像层中的微型胶囊壁变成可通透性(温度在100~130℃内随图像数据而变化),促使显色剂进入胶囊与发色剂起反应而显出黑色密度值,这一反应每一像素只有5ns时间,即发色后胶囊温度也即冷却,微型胶囊又重新变成非通透性,而停止继续发色反应,保持了反应后的原始密度,且无定影程序,这就是富士干式胶片图像形成的基本原理。这种感光材料的起始发色温度也是100℃左右,因此在胶片保存时要特别注意环境温度,另外胶片表面的保护剂、显色剂颜料等不能接触酸、碱溶剂和可塑剂等;如长时间强光曝晒就会变质,胶片成像就会损坏,未使用即已报废。

3 波拉罗伊德阳光干片激光成像装置

这是美国宝丽来公司医学影像部推出的一种新的成像装置,有与众不同的高品质图像,可供CT、M RI、数字式摄影、超声、核医学和其他数字式图像记录应用。这种装置与传统的激光打印机不同,可称全数字化的,从激光能量到胶片都是以数字方式工作的,并在常温下进行。胶片对日光不敏感,不必担心胶片曝光,也不会产生静电影。图像绝无光渗现象。图像边缘锐利清晰,它有其精密的激光系统新匹配,图像等级灰度梯度可达4000级以上,像素为902μm或752μm,而激光点仅为3μm×3μm。由此可见,成像品质大大优于传统设备。

3.1 全数字化阳光干式胶片的构造 这是一种无银的激光敏感的数字式黑白胶片,亦称撕膜片,由以下四部分组成:①可剥离的透明薄膜表层(激光打印前不能剥脱,否则片子失效);②激光敏感耦合层(菲薄的透明层);③图像层即碳基(一种复合聚合体);

④片基为0.175m m聚酯。

3.2 成像工作原理 ①第一步胶片进入打印机扫描区;②激光发生器稳定运行,激光束按图像数据信息向胶片作离散的数字式扫描,非常精密地完成预定格式的打印;这一步为激光束对胶片图像层产生激励,类似传统成像的光化学反应——潜影;③紧接着由机械手撕下透明表层薄膜,这时薄膜上得到的一张正像,胶片上即为负像;④为保证负像胶片的耐久保存,继续由机械手覆盖上表面保护层(如同像片加膜)。

4 干式胶片成像系统的综合评价

干式胶片成像系统是一种很有前途的影像装置,其共有的优越性是:消除了湿式胶片由洗片过程和化学液带来的种种弊端;其图像质量技术均能达到通用激光相机的指标,像素尺寸为85~90μm;密度分解能力为10~12bit(1024~4096灰阶);密度范围0.15~ 3.2。

三种机型的打印工作方式不同,速度相差较大,快的每小时120张,慢的只能30张。但由于图像数据已存盘,故不会影响日常工作。从总体来衡量,激光成像系列的干式胶片成像系统,完全保留了以往的优越性,如图像的多种格式;图像质量稳定,日常维护费用低;激光发生器寿命长。但也有值得思考的问题,即干式胶片依赖进口,价格昂贵,增加了使用的成本。

撕膜片国内已有研制,为全数字化干式激光成像装置的推广应用创造了条件。

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 第1期 吴琮琏 医用干式胶片成像系统及其评价

医用激光相机原理结构及维护

医用激光相机原理结构及维护 摘要随着信息技术的高速发展,医用相机(或打印机)作为CT、CR、MR、DSA等先进医疗设备的输出设备已基本取代了多幅相机。介绍了医用激光相机的工作原理及日常维护。 关键词激光相机:原理:维护 中图分类号:TB853.22;TH773 文献标识码:C 文章编号:1003-8868(2007)02-0068-02 W orking principle and maintenance of medical laser imager W ANG Heng—huan (Traditional Chinese MedicaI Hospital of Tai an,Tai an 271 000,China) Abstract Along with the rapid development of modern information technology,medical imager (or printer)as the output equipment of such advanced medical equipment as CT,CR,MRI,DSA,has replaced the multi—camera.This paper focuses on the working principle and maintenance of medic al laser imager. Key words laser imager;principle;maintenance 随着现代信息技术的高速发展,数字医学诊断系统不断地更新与完善。医用相机(或打印机)作为CT、CR、MR、DSA等先进医疗设备的输出设备,已基本取代了多幅相机,成为大多数医院的最佳选择。本文着重介绍目前使用较多的干式、湿式激光相机的原理及维护 1 激光相机一般工作原理 激光相机的光源为激光束,激光束通过发散透镜系统投射到一个转动的多棱镜再折射,折射后的激光束通过聚焦透镜系统打印在胶片上。 激光束的强度可以由调节器调整,调节器受数字信号控制。成像装置把图像的像素单元值以数字的方式输入到激光打印机的存储器中,直接控制每一个像素单元的激光曝光强度。如果计算机按顺序输出激光束胶片位置的同期信息,则可以将顺序不同的电信号作为平面影像由激光照到胶片上。曝光后,胶片再经显影、定影处理,从而获得照片图像。 2 激光相机工作过程 当激光相机接通电源后,机器控制系统(MCS)对中央处理器(CPU)和传递系统进行自检。自检完成后,MCS发送硬件复位指令到图像管理系统(IMS),使IMS初始化。上述程序工作的同时,胶片干燥系统加热;如果是湿式相机,红外线加热器对显、定影液加热。Ready灯亮时,说明激光相机已准备完毕,可以使用。操作者用键盘存储按钮存储每一幅图像,并向多路器(MMV)送出指令和图像数据。MMV接到指令后,由CPU控制输出编排器,根据操作者的设置,将激光相机图像编排成行并放大.然后,将图像数据从数字转化成模拟信号。当激光发生器工作正常后,图像模拟信号控制激光调制器,用以改变激光束的明暗度,通过一系列透镜聚焦和反光镜(约10个)把激光束传送到胶片上。在此过程中,利用光敏探测器从一个固定光束分流镜中连续不断地采集信号,反馈到激光发生器,使源激光束保持稳定不变。用旋转光束分流镜控制光束传送到胶片上使其感光,这种方式称为X轴快速扫描。照相机柜内的鼓是以固定速度传送胶片的,这种方式称为Y 轴慢速扫描。这样,相机以600行/秒图像数据传输速度准确地复制全部图像。 胶片由供片的储存暗盒(可容纳100张激光片)自动提供,在引导轴传送下装载在专用的打印滚筒

高清全景监控系统

高清全景监控系统 广东百泰科技有限公司高清全景监控系统,是一套基于全景图像采集获取、拼接生成及浏览交互等技术的“点-面智能联动摄像机系统”,结合海量视频数据智能分析技术,可实现高清全景视频图像信息处理及交互应用。系统采用了高清全景监控系统、超高分辨率图像实时处理、ISP智能图像算法设计、海量图像分布式存储等多种前沿技术,通过一台180°高清全景摄像机与一台1080P全高清高速球有机嵌合,匹配专用软件,组成一套点面联动的智能化高清全景监控系统系统。通过单台摄像机就能对180°或360°度范围进行成像,并实现对成像区域内所有目标进行从点到面的同步高清监控,达到无缝监控、点面兼顾的效果。 本产品及技术可应用于各种需要了解城市地理信息,以及不同细节层次的准实时动态真实影像情况的可视化城市管理应用场合,能够基于GPS信息将其与GIS地理信息系统相结合,可提供给安防、城管、交通、消防、城市规划等各类具有城市地理信息及可视化城市管理需求的行业人员使用。 一、技术特色 全景:单台摄像机就能对180°或360°度视角范围进行成像。 高清:1080P全高清视频传输和录像。 超微光感知技术:采用双阶 3D 去噪算法、自动增益控制、自动背光补偿等技术,超低照度、超低噪声、全彩色,宽动态全景摄像,在光线暗淡的情况下依然能呈现彩色画面。 一键式点面联动:针对目前监控摄像机“看得清却看不全”“看得全却看不清”的矛盾,将高清高速球的“点”与全景摄像机的“面”搭配组合,实现由“面”及“点”的一键式操控,点击全景画面的任何一个位置,系统可立即调度高速球转到预定监视点,配准精度高达0.05°,响应时间小于0.1秒,使监控全局与局部细节一览无遗。 支持多分辨率采集和多码流传输。 IP66高防护等级,全天候室内外应用。 二、实景视频演示 低照度效果演示

医用X线胶片结构

医用X线胶片结构:乳剂膜片基保护膜结合膜 一乳剂膜主要由卤化银和明胶组成。 (一)卤化银:卤族元素氟,氯,溴,碘与银的化合物。(二)明胶:各种用于感光材料的卤化银均不溶于水,更不能直接涂布在片基上。因此需要一种胶性物质做介质,以使卤化银晶体处于永久性的悬浮状态,互不接触,并能均匀地涂布在片基上。这种介质就是明胶。 1·明胶能提高乳剂的感光度 2·明胶是一种保护性胶体 3·明胶膨胀后具有多孔性 4·明胶具有热熔冷凝的性质 5·明胶粘性强并参与坚膜作用 二片基:有以下几种 (一)硝酸纤维素片基 (二)醋酸纤维素片基(CAT) (三)聚酯片基(PEF) 医用增感屏的结构与种类: (一)增感屏的结构 1·基层2·荧光体层3·保护层4·反射层(二)增感屏的种类 1·钨酸钙屏2·稀土增感屏 (三)特殊增感屏

1·超清晰型增感屏2·高电压增感屏3·同时多层增感屏4·感度补偿型5·乳腺摄影专用6·连续摄影用增感屏胶片装卸的注意事项: 1操作时双手应保持清洁干净,不可沾有污水,油或化学药品,以防止污染胶片及增感屏。2操作要准确迅速。因为已感光的胶片对x线尤为敏感,所以应尽量减少胶片在红灯下的暴露时间,以免发生灰雾。3各种血管造影,体层摄影等连续摄影检查,所用胶片应当出厂牌号一致,便于统一配置曝光条件,保证照片质量。4暗盒开启后应用软毛刷清扫,以免有灰尘,纸屑等物造成伪影。5取,持胶片时,动作要轻巧灵敏,切勿折叠或划伤。6暗盒和洗片架均应按尺寸顺序固定位置放置,以便安全灯下操作。 X线照片标记法 X线照片是被检者的健康资料以及教学资料和科研资料。使用大量的x线片,应有一套科学的管理方法。最简单的方法是:1)按被检者登记编x线片号;2)x线片按号装袋,排列在x线片架上;3)设立供被检者查找的姓名索引卡片及按病名分类的诊断索引卡片或其他技术卡片。 (一)标记内容 1·X线片号及号序每位摄片者应占有一个X线片号。当同一人摄取两张以上及前后不同日期的X线片时,应排同一X线片号,但需编上序号,放入同一片袋内保存,以

医用激光相机的维护与保养

医用激光相机的维护与保养 无论是干式还是湿式激光相机,其使用说明书中均提供了维护保养的说明与方法,应严格按照说明书的要求仔细操作。如果相机出现故障,可按照故障提示进行一般的处理;对于较复杂的故障.建议找厂家工程技术人员维修。 湿式激光相机 (1)机房内湿度宜保持在2O℃左右,并保持适当的通风和干燥。因为,药液挥发出的酸碱气体和室内潮湿的空气对机器的电路与元器件有一定的锈蚀作用,易引起机器工作不良或发生故障。 (2)根据洗片量和药液的衰减程度定期更换药液,每次更换药液时应彻底清洗显影、定影及水洗槽,清除各处的结晶物。认真清洗、擦拭各液面探头,使其保持良好的工作状态。认真仔细地刷洗各洗片滚轴,注意避免损伤齿轮和滚轴表面。更换药液或清洗时应使用专用挡板挡在显影槽上,以免药液沿胶片进口溅入打印机。每次更换药液时可手工将显、定影槽加满药液,以防探头出现工作不良时烧毁热棒。水洗槽的进水用过滤棒过滤,防止水中的杂质污染胶片而影响照片的图像质量。药液更换完毕,开机观察显示面板信息,并注意各部分动作的声音是否正常。机器自检加热完毕并显示“on line”后,方可打印胶片。 干式激光相机 4.2.1 干式激光相机维护的安全指导 (1)电气或机器故障只能由有经验的人员进行维修;(2)切勿替换或拆卸集成的安全装置;(3)切勿遮盖通风口;(4)不要给打印机加润滑油;(5)进行任何维护工作前,务必关闭设备并从插座中拔下电源线(未关闭电源时,可以清除胶片卡塞或清洁打印机热敏头)。 4.2.2 干式激光相机的表面清洁 (1)关闭设备;(2)从插座上拔下电源插头;(3)用干净、柔软的湿布擦拭表面。如果需要,可使用适量的肥皂水或洗洁剂清洗,但切勿使用氨基清洁剂。清洁时要小心谨慎,切勿使任何液体进入电源线端El或流人相机内部;(4)插上电源后开启 设备。 激光头的清洁 (1)关闭电源;(2)按照相机说明书打开设备;(3)用浸有少量乙醇不起毛的布,沿同一个方向轻轻地擦拭,不要将布抬起,切勿对激光头施加任何压力,以免造成损坏;(4)安装好设备,开启电源。(文章来源于天健医疗https://www.doczj.com/doc/307627176.html,)

医用激光相机组成结构

医用激光相机组成结构 湿式激光相机 湿式激光相机的结构主要由6部分组成:开关电源、影像控制系统(IMS)、抓片机构控制系统(PCB)、激光打印控制系统、胶片传动控制系统(MCS)、自动冲洗单元。各部分主要功能如下: (1)开关电源:为激光相机各工作单元提供相适应的工作电源。 (2)影像控制系统:负责把主机的图像信号进行整理,根据需要进行分格排版;同时,可对图像对比度、密度进行调节等。由计算机控制的影像控制系统是激光相机的核心。相机的图像信号传递到激光相机后,要经过一系列的处理修正,调整图像的尺寸、大小、版面。激光头依据排版后的图像信号输出强弱不同的激光,从而完成对胶片的扫描过程。激光相机的处理能力决定了相机的图像质量、适应能力和应用范围。 (3)抓片机构控制系统:负责将需要扫描的胶片抓起,送人激光扫描区。 (4)激光打印控制系统:湿式激光打印控制系统由激光扫描和胶片传送2部分组成。排版完成的图像信号,通过控制电路转变为激光扫描所需的光信号。激光束经校准后按“行式扫描”(从左至右)在胶片上形成图像信号的潜影。胶片传递系统在伺服系统控制的高精度电机带动下,保证在激光器进行扫描时,带动胶片在Y轴方向匀速的向前移动通过扫描区,从而完成整张胶片的扫描(打印)过程。 (5)胶片传动控制系统:负责胶片的整个传送过程。 (6)自动冲洗单位:激光相机和自动洗片机连接在一起,使打印形成潜影后的胶片不进入收片盒,而直接进入洗片机进行冲洗。 干式激光相机 干式激光相机的结构主要由6部分组成:开关电源、影像控制系统(IMS)、抓片机构控制系统(PCB)、激光打印控制系统、胶片传动控制系统(MCS)、胶片显影旋转加热系统。各部分主要功能如下: (1)开关电源、影像控制系统、抓片机构控制系统、胶片传递控制系统这4部分功能与湿式激光相机大体相同。 (2)激光打印控制系统:与湿式激光相机不同,干式激光相机在激光打印过程中,胶片始终处于静止状态,激光束在胶片X轴和Y轴方向上的扫描全由激光头上所附带的控制机构完成。厂家或型号不同的激光相机,其扫描方式也不同。 (3)胶片显影旋转加热系统:该系统将激光扫描后的胶片进行加热而使其显影,从而完成湿式激光相机中自动洗片机的显影、定影、水洗、烘干等工作。(文章来源于天健医疗

声光调制型可见光高光谱成像技术研究

声光调制型可见光高光谱成像技术研究 基于布拉格调制的声光可调谐滤波器(Acousto-optic tunable filter,AOTF)是一种超声波与光波可以在各向异性介质中发生声光相互作用的新型分光元件,因其既可以被看作是分光元件又可以被看作是偏振元件,而且其具有大孔径角、衍射效率高、调谐速度快等突出优点,以至于这种滤波器被广泛应用于高光谱成像技术中。目前,国外对基于声光可调谐滤波器的高光谱成像技术的相关研究较为成熟,而国内对该研究起步较晚,基本上都处于基础理论和探索性实验阶段,虽然已经有实际应用,但其诸如光谱分辨率、衍射效率等关键性能与国外相比较仍有一定差距,还可以进一步提升,所以仍需要大量深入的理论与实验研究。鉴于此,本文以布拉格调制的声光可调谐滤波技术为基础,开展了相关的理论分析和实验研究工作,旨在将声光可调谐滤波技术完美应用于高光谱成像领域中,进而对我 国高光谱成像技术的发展起到积极的促进作用。在理论上,从TeO2 单晶的光学性质和声学性质出发,首先推导了参量互作用基本方程,并以此为依 据得到了声光调制下的耦合波方程的一般形式。 接着根据耦合波方程和动量匹配条件推导出了两种偏振方向相互垂直的入 射光的基本调谐模式,并给出了选取合适入射角和超声切变波的入射方向的依据。最后针对实验需求计算出了两个声光可调谐滤波器的其它性能指标。在此过程中,解决了介质外+1级衍射光与0级透射光的分离、由色差引起的衍射光漂移以及 降低射频驱动功率等关键问题。分析了锥形光束对声光可调谐滤波器内部分离角、外部分离角、光谱带宽以及衍射效率等性能参数的影响,以此为依据给设计前置光学系统提出了严格的要求。 在实验中利用宽带光源对设计的非共线声光可调谐滤波器的入射光波长与 超声驱动频率、入射光极角与超声驱动频率等基本调谐关系以及衍射光光谱带宽、衍射效率、空间分辨率和介质外衍射光漂移量等性能进行了详细的测量,并根据测量结果对设计的声光可调谐滤波器参数进行优化,直到满足高光谱成像要求。基于设计的声光可调谐滤波器搭建了高光谱成像实验系统,首先利用宽带光源研究了波长调谐范围内色差对衍射光漂移量的影响,并给出了图像漂移量与入射光波长的函数关系式,为设计后置光学接收系统提供了可靠依据。接着在 419.48865.07 nm的光谱范围、100200 m的探测距离内

高清网络监控摄像机监控系统设计方案

高清网络监控摄像机监控系统设计方案 技 术 设 计 方 案 介 绍

第一章公司简介 质量方针:以人为本、质量第一 公司成立至今,坚持以领先的技术、优良的商品、完善的售后服务、微利提取的原则服务于社会。我公司为您提供的产品,关键设备采用高质量进口合格产品,一般设备及材料采用国内大型企业或合资企业的产品,各种产品企业都通过 ISO9001国际质量体系认证。有一支精良的安防建设队伍,由专业技术人员为您设计,现场有专业技术人员带领施工,有良好职业道德施工人员。我公司用户拥有优质的设计施工质量和优质的售后服务保障。 客户哲学:全新理念、一流的技术、丰富的经验,开创数字新生活 专注——维护世界第一中小企业管理品牌、跟踪业界一流信息技术、传播经营管理理念是吉伟永恒不变的追求,吉伟坚持“全新的理念、一流的技术、丰富的经验、优质的服务”,专注于核心竞争力的建设是吉伟取得今天成功的根本,也必将是吉伟再创辉煌的基础! 分享——“道不同,不相谋”,吉伟在公司团队之间、渠道伙伴、客户之间均倡导平等、共赢、和谐、协同的合作文化,在迎接外部挑战的过程中,我们共同期待发展和超越,共同分享激情与快乐!“合作的智慧”是决定吉伟青春永葆的最终动力! 我公司全体员工愿与社会各界携手共创未来!我们秉承真诚合作精神向广大客户提供相关的系统解决方案,设备销售及技术支持,价格合理,欢迎来人来电咨询、洽谈业务!

第二章什么是高清网络监控摄像机 随着社会不断进步,经济快速发展和技术突飞猛进,公共秩序安全、生产安全、财产安全等越来越受到人们的重视,从而使以视频信息为特征的视频监控更为广泛地被应用在各行业领域,从传统的安防监控向管理和生产经营监控发展,从室内到无人值守特定场合应用的监控。 传统的监控模式已不能满足政府“平安城市”、金融系统、高等教育、监管、监狱、文博等行业对安防的需求,而拥有网络化、智能化、数字化、远程化特点的网络视频监控系统则成为新的应用趋势,并形成一个高效、安全、先进的网络视频监控体系。 网络视频监控系统中,H.264编码压缩算法得以成功推广,随着用户的逐步认可、价格的降低及功能的完善,必然迎来高清网络摄像机主导未来视频监控领域的时代。

医用打印胶片产品标准

Q/PG $$$$$$有限公司企业标准 Q/PGRSH0001-2013 医用打印胶片 2013年7月1日发布2013年8月1日实施$$$$$$$科技有限公司发布

目次 前言 (Ⅱ) 1 范围 (1) 2 规范性引用件 (1) 3 分类 (1) 4 要求 (1) 5 实验方法 (3) 6 检验规则 (4) 7 标志、标签、使用说明书 (5) 8 包装、运输、储藏 (5) 9 编制说明 (6) 任务来源及背景 (6) 管理类别确定的依据 (6) 与人体接触的材料是否在临床上应用过可靠性是否得到证明 (6) 主要技术条款确定的依据 (6) 引用或参照的相关标准和资料 (6) Ⅰ

前言 医用打印胶片前言的描述 医用打印胶片是本公司生产的产品。根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械标准管理办法》特制订本注册产品标准作为该产品生产、检验的质量依据。 本标准的内容遵循了国家及行业的有关医用打印胶片的标准规定,本标准的格式符合GB/T 《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》的要求。 本标准起草单位:北京瑞达实创科技有限公司。 本标准主要起草人:林静。 本标准于2013年7月1日首次发布。 ⅡHG/T 4127-2010 医用打印胶片 1.范围 本注册标准适用于医用打印胶片。

本注册标准规定了医用打印胶片的产品分类、要求,试验方法,检验规则,标志、包装、运输、贮存等内容。 2. 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 11500 摄影投射密度测量的几何条件 GB/T 11501 摄影密度测量的光谱条件 3.分类 按胶片用途可分为以下几种:感蓝X光胶片、感绿X光胶片、CT胶片、激光胶片、乳腺胶片、红外激光胶片、氦氖激光胶片、干式胶片、氦氖激光胶片、干式热敏打印胶片等. 按照我公司的名称定义及尺寸分类为RC型医用打印胶片 片:RC-A3 RC-A4 RC-B5 RC-16K 4.要求 胶片性能见表1。 表1 胶片性能指示单位为克每立方米 裁切尺度见表2。 1 HG/T 4127-2010 表2 裁切尺度 胶片形状 片形状应为矩形,当多张胶片对齐检验时,无明显偏斜。 片的四角需打成圆角,见图1。 距直角边顶点10mm处圆角的圆弧与直角边的间距不得大于。 角的圆弧应在图1所示阴影范围内,胶片角平分线距圆角弧交点到直角顶点的距离不得小于,不得大于。 角的圆弧与两直角边的切点到直角顶点的距离不得小于,不得大于15mm。 角切边应圆滑,不得有毛刺和棱角。 胶片应有豁口,用来识别胶片成像面。豁口为半圆形,深度为(±)mm。豁口位置为:手持一张散页胶片,当成像面朝向观察者,胶片的长边处在垂直位置,此时,豁口应位于短边的右

DR成像参数

DR参数解释 1.调制传递函数(MTF) MTF的涵义:就是描述系统再现成像物体空间频率范围的能力,理想的成像系统要求100%再现成像物体细节,但现实中肯定存在不同程度的衰减,所以MTF始终<1,它说明成像系统不能把输入的影像全部再现出来,换句话说,凡是经过成像系统所获得的图像都不同程度损失了影像的对比度。MTF值越大,成像系统再现成像物体细节能力越强。系统的MTF是必须要测定的。要评价数字X线摄影系统的固有成像质量,必须计算出不受主观影响的、系统所固有的预采样MTF 2.空间分辨率 DR的空间分辨率指图像空间范围内的解像力或解像度,以能够分辨清楚图像中黑白相间线条的能力来表示。黑白相间的线条简称线对一对黑白相间的线条称之为一个线对,分辨率的线性表达单位是线对l毫米(LPlmm)。在单位宽度范围内能够分辨清楚线对数越多,表示图像空间分辨率越高。图像分辨率可用分辨率测试卡直接测出。但空间分辨率的提高不是无限的,其与探测器对X线光子的检测灵敏度、动态范围信噪比等有密切关系。厂商在DR宣传材料中标注的分辨率很多都是根据像素大小计算出来的而不是临床上真正关心的系统分辨率。但在实际临床X线成像过程中影响分辨率的因素有很多;例如X线焦点、SID(胶片距)、患者运动、曝光时间、探测器感光灵敏度、像素大小、计算机图像处理、显示器性能等。系统中的每一个子系统发生变化都会影响整个系统的分辨率(所谓”木桶效应“)。尤其要注意的是监视器分辨率,DR系统探测器本身的分辨率一般高于系统所配监视器的分辨率。目前临床所用最高档CRT型和LCD型显示器显示像素为2K×2.5K。这些监视器都是当作选件卖的,而DR系统本身所带监视器都为128O×1O24或1600×1200的普通计算机用监视器。从提高工作效率讲,屏读电子闯片是发展方向。所以在追求高分辨率的时候不要忘记监视器这一环。 3.X线照射剂量和影像噪声 在实际的成像条件下、噪声将始终干扰目标的检测。任何影像系统的图像上噪声都是由成像系统自身的本征噪声和二线量子噪声构成。系统本征噪声与探测器温度有关。一般来说是个常量,二线量子噪声与二线曝光剂量成反比,曝光剂量低,表现出的噪声大,当曝光剂量低到一定程度二线量子噪声将表现为主要成分。评价照射剂量和影像噪声最好的指标是探测器的DQE,其定义为探测器输出影像的信噪比与输人影像信噪比的比值,该数值越大,表示所采集影像信噪比损失越小。DQE与探测器的感光材料、结构和工艺有关,其中也与像素大小密切关联。图像噪声与每个像素单元接收的有效光子数成反比。一般说像素尺寸大、像素内所包含的光子数增加,会降低图像噪声提高检测灵敏度和DQE。 在探测器面积一定的条件下为了增加空间分辨率。只好减小像素尺寸、降低单位像素面积、增加像素密度。我们知道单位像素的面积越小、会使像素有效因子减少。像素的感光性能越低信噪比降低。动态范围变窄。因此这种减小像素尺寸的方法不可能无限制地增大分辨率。相反会引起图像质量的恶化,最终增加了的空间分辨率又被因此带来的噪声淹没,要弥补此问题就要增大X 线曝光剂量。这与X线影像技术的发展是相违背的。因此单有高的空间分辨率并不意味着更高的发现病变的能力。 4.影像动态范围和对比分辨率 动态范围是衡量探测器性能的一个关键指标。是指探测器能够线性地探测出X线入射剂量的变化,其最低剂量与最高剂量之比。假如DR探测器能线性地探测出剂量变化最低值是1μGy ,剂量低干1μGy时输出都是0,能探测的最高值是10mGy,剂量再高输出也是相同,那么两输人剂量高低之比是1μGy:10mGy= 1:10000(即10的4次方)为该探测器的动态范围。 动态范围大,密度分辨率高,是DR系统优于传统放射影像系统最重要的特点,其可得到更多的影像细节,使医生能够看到过去在普通平片看不清或看不到的信息,发现检出病变的能力远高于传统影像。

纹影仪成像系统

纹影法又称施利伦(schlieren)方法,是一种经典的光学显示技术。其基本原理是利用光在被测流场中的折射率梯度正比于流场的气流密度原理,将流场中密度梯度的变化转变为记录平面上相对光强的变化,使可压缩流场中的激波、压缩波等密度变化剧烈的区域成为可观察、可分辨的图像,从而记录下来。把具有高时间分辨本领的告诉相机与纹影法结合起来,便成为高速纹影法。该方法在轰爆与冲击波物理实验中,用于显示流场、冲击波阵面及在透明介质中的传播、观察高压力下自由表面的微物质喷射、界面上的波系状况、界面不稳定性以及高压下火花放电等弱冲击波的发展等,是一种有着广泛用途的光学测试技术。 纹影系统按照光线通过被测流场区的形状,分为平行光纹影系统和锥形光纹影系统两大类,但二者成像原理相同。锥形光纹影系统的结构简单,其灵敏度比平行光纹影系统更高,但是这种纹影系统由于是同一条光线反复经过被测区,会导致被观察区的图像失真。而平行光纹影系统能够真实地反映被观察区密度的变化,在实验中得到了更为广泛的应用。平行光纹影系统分为透射式和反射式两种,透射式的光学成像质量好,但对视场要求比较大,要加工大口径的纹影透镜又比较困难,反射式的光学成像虽然带有轴外光线成像造成的彗差和像散两类象,但是只要在光路上采用“Z”形布置和在仪器使用时将光刀刀口面调整到系统的子午焦平面和径向焦平面上,就可以减少两类象差,从而得到满意的结果。透射式纹影系统、反射式纹影系统组成如下图: 图1:透射式纹影系统组成图

图2:反射式纹影系统组成图 纹影仪是实现纹影法的基本仪器,常被用于配合相机或高速相机观察透明介质因各种因素引起的分布、传播过程以及扰动强度等。如研究激光与物质作用、分层流、多项流、传热与传至、激波、超声波流、燃烧、火焰、爆炸、高压放电、等离子体、内弹道及某些化学反应等学科的流场密度变化科学研究。其常见样式如下: 使用纹影仪观察燃油喷雾在整个燃烧室内发展变化的应用举例:

小型可见光双视场光学系统的研制_魏群

第20卷 第4期 2012年4月 光学精密工程  Optics and Precision Engineering Vol.20 No.4   Ap r.2012 收稿日期:2011-02-16;修订日期:2011-04- 19. 基金项目: 总装装备预研基金资助项目(No.51301060207)文章编号 1004-924X(2012)04-0739- 06小型可见光双视场光学系统的研制 魏 群*,艾兴乔,贾宏光 (中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,吉林长春130033) 摘要:基于光学设计基本理论,设计了一种体积小,跟踪范围可以达到整个前半球的可见光双视场光学系统。系统由前部集束系统,中间光路转折系统及后部成像系统3部分组成。集束系统采用望远镜式结构,用于改变光束的口径;光路转折系统采用库德光路, 由4片反射镜组成,用于转折光路及扫描;成像系统由长焦成像系统和短焦成像系统组成,分别形成两个视场的像,用于目标识别与跟踪。光学系统焦距分别为60mm和120mm,设计传递函数在58lp/mm处均大于0.5。加工装调后进行了成像试验验证,结果表明,该系统能够同时完成大视场及小视场的图像获取,在可视范围内成像质量满足系统总体要求。 关 键 词:双视场光学系统;可见光镜头;库德光路;光学设计 中图分类号:TH703 文献标识码:A doi:10.3788/OPE.20122004.0739 Development of small-scale and dual-field visible light optical sy stemWEI Qun* ,AI Xing-qiao,JIA Hong -guang(Changchun Institute of Optics,Fine Machanics and Phy sics,Chinese Academy  of Sciences,Changchun130033,China)*Corresponding  author,E-mail:wei.q@hotmail.comAbstract:On the basis of optical design theory,this paper designs a small-scale and dual-field opticalsystem with a half sphere tracking  field.This optical system takes a Code optical path as the main sys-tem and consists of three parts:tele-system at front,ray tuning system in the middle,and imagingsystem in the back.The first part is a telescope compound for adjusting  the diameter of the lightbeam;the middle part is Code optical path made up four mirrors,which is used to turn the direction ofthe light beam;and the last part is an imaging system for long focal and short focal imaging and fortracking and recognizing  targets.The focal lengths of the system are 60mm and 120mm and theirModulation Transfer Functions(MTFs)are all above 0.5at 5.8lp/mm.By imaging tests,this opticalsystem has better imaging quality and can capture the images form the large field and small one at thesame  time.Key  words:dual-field optical system;visible light lens;Code system;optical design

超高清内窥镜摄像系统技术参数

超高清内窥镜摄像系统技术 参数 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

超高清内窥镜摄像系统技术参数 一超高清摄像机 、超高清摄像系统逐行扫描数字化主机分辨率 × 、超高清摄像系统,有效像素≥万视频输出: : 图像处理模块,保证出血时图像亮度不下降。 *、细节增强功能(边缘增强血管增强),可保证图像整体亮度及色彩还原性。*、具有除烟雾功能,可提供更清楚的图像效果。 、摄像机主机与光源直接连接,实时控制亮度调节。 *、多种语音模式,可选中文界面,可接键盘输入存储患者资料。 、预设多种内镜操作模式与自定义编辑。 、影像记录快照:储存图像格式为,分辨率是全高清()移动盘存储 、高清变焦适配器—变焦适配器 .灯光源≧ .灯泡使用寿命> 小时 .锁键式光纤插口,可使用多种不同直径导光束 ,可兼容、、等导光束 .含休眠模式,降低光源损耗 二冷光源 .色温 三医用监视器 . 寸监视器,分配率超精细:()×()() .全彩色:万色(比特×色)高灰度: .高对比度的水平取像(技术)液晶面板实现了上下左右达°液晶显示的高标准的超广角性能。具有可抑制随广角而改变的灰度及色彩的高品质的发色特性残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。 .两路输入双画面显示,多种输出接口:两种输入视频可同时显示,分别为两分割画面的画外画形式及主画面中显示副画面的画中画形式,在一台监视器上同时对两个画面进行确认,节省空间。根据安装的选件模块,、及等信号可以通过画中画和画外画显示同一信号。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。 .配备()伽玛:配备广播领域具有的视频监视器标准的伽玛()。同时还采用医用数字成像及以灰色标度标准函数() 为通信()标准的伽玛彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。 四、导光束 进口Ф , 可高温高压消毒 五、进口 ° . 钴镍合金材质,蓝宝石镜面 . 激光无缝焊接,密封性强 . 全高清,大视野清晰影像 . 兼容各品牌系统 .可高温高压 进口 °鼻窦镜支 . 钴镍合金材质,蓝宝石镜面 . 激光无缝焊接,密封性强 . 全高清,大视野清晰影像 . 兼容各品牌系统 .可高温高压

医用X线胶片规格

医用X线胶片规格(单位:英寸) 5×7(英寸)50张/盒20盒/箱 8×10(英寸)50张/盒10盒/箱 10×12(英寸)50张/盒5盒/箱 11×14(英寸)50张/盒5盒/箱 12×15(英寸)50张/盒5盒/箱 14×14(英寸)50张/盒5盒/箱 14×17(英寸)50张/盒5盒/箱 1英寸=2.54厘米 1厘米=0.3937 英寸 医用胶片种类 医用胶片属于银盐感光材料中的一种,其种类可归纳以下四大类别。 1.一般摄影用X线胶片 (1)感蓝胶片:感蓝片是配合发蓝紫色荧光的增感屏使用的色盲片,其吸收光谱的峰值在420nm。它主要分为标准感度的通用型(RX型)胶片,适用于一般摄影中的大部分,性能适中,低灰雾高对比,可使骨骼、空气和造影剂之间对比增强。 (2)感绿胶片(扁平颗粒胶片):感绿片是一种配合发绿光的增感屏使用的正色片,其吸收光谱的峰值在550nm。它是将三维卤化银颗粒切割成扁平状,以预期的方式排列,并在乳剂中加入了一层防荧光交迭效应的染料。从而增加了影像的清晰度。 (3)乳腺摄影用正色胶片:这是一种高分辨率、高对比、单层乳剂、对绿色光敏感的乳腺专用胶片。由于采用了扁平颗粒技术,使荧光交迭效应几乎减少到0%,可获得极为清晰锐利的图像,皮肤线条影像可得到提高,特别是在乳腺放大摄影上有特色。 (4)高清晰度摄影用胶片:这是一种高分辨率、高对比度胶片。特别适用于要求提供高清晰的图像、显示组织微细结构信息的四肢摄影。 2.多幅相机和激光相机成像胶片 (1)多幅相机成像胶片:此类胶片也称CRT图像记录胶片。适用于CT、MR、DSA、ECT等多幅相机的成像记录。胶片为单面乳剂(分色片),背面涂有防光晕层,保证影像的清晰、细腻.减少荧光物质造成的影像模糊。 (2)激光相机成像胶片:它分为氦氖激光片(HN型),吸收光谱峰值为633nm和红外激光片(IR),吸收光谱峰值为820nm。此类胶片特点是具有极微细的乳剂颗粒,单层涂布,背底涂有防光晕层。激光片的数字成像质量远远高于多幅相机胶片的模拟成像。 3.影像增强器记录胶片

激光相机结构与原理.

激光相机结构与原理 1 基本结构组成 (1)激光打印系统:包括激光发射器、调节器、发散透镜、多角透镜、聚焦透镜、高精度电机及滚筒。 (2)胶片传送系统:包括送片盒、收片盒、吸盘、辊轴、电机及动力传动部件等。其功能足将胶片从送片盒中取出,经过传动装置送激光扫描位置,当胶片曝光完毕再将其传送到收片盒或者直接送到洗片机输片口,完成胶片的输送任务。 (3)信息传递与存储系统:此系统包括电子接口,磁盘或光盘、记忆板,电缆或光缆以及A/D转换器、计算机等。它的主要功能是将丰机成像装置显示的图像信息,通过电缆及电子接口、A/D转换器输入到存储器。再进行激光打印。电子接口分视频接口、数字接口、DICOM接口。一台激光相机可以连接多个成像装置,根据成像系统的输出情况选择不同的接口。为保证多机输入同时进行,激光相机装有硬盘,以缓冲进入的图像进行队列打印,确保连续图像输入和图像打印无锁定进行。 (4)控制系统:该系统包括键盘、控制板、显示板以及各种控制键或者按钮,用来控制激光打印程序、幅式选择、图像质量控制调节等作用。 2 工作原理 (1)信号处理:当激光照相机接通电源后,机器控制系统(MCS)对中央处理器(CPU)和传递系统进行自检。自榆完成后,MCS送硬件复位指令到图像管理系统(IMS),使IMS初始化。当Ready指示灯亮时,说明照相机已准备完毕,可以使用。 操作者用遥控器(键盘)存贮按钮存贮每一幅图像,并向多路器(MMU)送出指令、图像数据,MMU接到指令后,由CPU控制输出编排器,根据操作者的设置,将激光照相机图像编排成行、放大、然后将图像数据从数字转化成模拟形式。 (2)光源工作原理:激光相机的光源为激光束,激光束通过发散透镜系统投射到一个转动的多角光镜再折射,折射后的激光束再通过聚焦透镜系统打印在胶片。半导体激光其波长为820nm,在红外线范围内,它可将成像所需的数据直接用激光束写在透明胶片上;气体激光(氦一氖)其波长为633nm,接通激光器后至少要预热10rain,使其达到定温度后才能运转。胶片图像的分辨率主要决定十激光束的直径(像素大小和像素矩阵数) 激光束的强度可以南调节器凋整,调节器受数字信号榨制。成像装置把图像的像素单元值以数字的力。输入到激光打印机的存储器中,并以此直接控制对每个像素单元的激光曝光强度当激光发生器工作正常后,图像模拟信号控制激光调制器。用以改变激光束的明暗度,通过一系列透镜聚焦和反光镜(约10个)把激光束传送到胶片上。在此过程中.利用光敏探测器从一个固定光束分流镜中连续不断采集信号,反馈到激光发生器,使源激光束保持稳定变。用旋转光束分流镜控制光束传送到胶片上使其感光,这种方式亦称X 轴快速扫描。 照相机柜内的鼓是以固定速度传送胶片的,这称为Y轴慢速扫描。这样以600行/秒图像数据的速度准确地复制全部图像。 (3)打印工作原理:胶片由供片的储存暗盒自动提供胶片。在引导轴传送下装载在专用的打印滚筒下,滚筒随即转到打印位置,此时激光柬按照计算机及矩阵指令,把图像的像素单元PIX—EL的灰度值的数字化桁度传人激光相机存储器中,直接控制对f每个像素单元的激光曝光时问、进行缇弱改变。 激光束通过多棱镜的旋转进行扫描式的打印,住全部曝光过程中滚筒和激光束做精确的同步运动,根据生机成像装置编排的版面和图像尺寸。选择多幅照片的图像取舍和排列,用操作盘来完成,进行打印,每幅图像的矩阵像素为4k~5k,待全部图像打印完后胶片即被传输到接片龠内或传输到自显机内自动冲洗。 3 激光相机图像质量的调校原理

全景高清监控系统

全景高清监控系统 广东百泰科技有限公司高清全景摄像机系统是一套基于全景图像采集获取、拼接生成及浏览交互等技术的“点-面智能联动摄像机系统”,结合海量视频数据智能分析技术,可实现高清全景视频图像信息处理及交互应用。产品及技术适用于安防监控、城市管理、智能交通、消防、城市规划等各类具有城市地理信息及可视化管理需求的行业人员使用。可应用于区域边界卡口、重要道路节点、人员密集场所、城区交叉口、水库、林区、车站码头以及首脑机关和水电油气、金融等重点要害部位的公共安全风险防控,提高管理部门应对突发事件的处置能力。 百泰高清全景摄像机系统采用了新一代高清全景视频实时变换、超高分辨率图像实时处理、ISP智能图像算法设计、海量图像分布式存储等多种前沿技术,通过一台180°高清全景摄像机与一台1080P全高清高速球有机嵌合,匹配专用软件,组成一套点面联动的智能化全景高清监控系统。通过单台摄像机就能对180°或360°度范围进行成像,并实现对成像区域内所有目标进行从点到面的同步高清监控,达到无缝监控、点面兼顾的效果。 一、技术特色 全景:单台摄像机就能对180°或360°度视角范围进行成像。 高清:1080P全高清视频传输和录像。 超微光感知技术:采用双阶 3D 去噪算法,超低照度、超低噪声、全彩色,宽动态。 全景+高速球“一键式”点面联动:针对目前监控摄像机“看得清却看不全” “看得全却看不清”的矛盾,将高清高速球的“点”与全景摄像机的“面” 搭配组合,实现由“面”及“点”的一键式操控,点击全景画面的任何一个位置,系统可立即调度高速球转到预定监视点,配准精度高达0.05°,响应时间小于0.1秒,使监控全局与局部细节一览无遗。 室内外应用,IP66防护等级。 二、实景视频演示

医用线胶片规格

医用线胶片规格公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

医用X线胶片规格(单位:英寸) 5× 7(英寸) 50张/盒 20盒/箱 8×10(英寸) 50张/盒 10盒/箱 10×12(英寸) 50张/盒 5盒/箱 11×14(英寸) 50张/盒 5盒/箱 12×15(英寸) 50张/盒 5盒/箱 14×14(英寸) 50张/盒 5盒/箱 14×17(英寸) 50张/盒 5盒/箱 1英寸=厘米 1厘米=英寸 医用胶片种类 医用胶片属于银盐感光材料中的一种,其种类可归纳以下四大类别。1.一般摄影用X线胶片 (1)感蓝胶片:感蓝片是配合发蓝紫色荧光的增感屏使用的色盲片,其吸收光谱的峰值在420nm。它主要分为标准感度的通用型(RX型)胶片,适用于一般摄影中的大部分,性能适中,低灰雾高对比,可使骨骼、空气和造影剂之间对比增强。 (2)感绿胶片(扁平颗粒胶片):感绿片是一种配合发绿光的增感屏使用的正色片,其吸收光谱的峰值在550nm。它是将三维卤化银颗粒切割

成扁平状,以预期的方式排列,并在乳剂中加入了一层防荧光交迭效应的染料。从而增加了影像的清晰度。 (3)乳腺摄影用正色胶片:这是一种高分辨率、高对比、单层乳剂、对绿色光敏感的乳腺专用胶片。由于采用了扁平颗粒技术,使荧光交迭效应几乎减少到0%,可获得极为清晰锐利的图像,皮肤线条影像可得到提高,特别是在乳腺放大摄影上有特色。 (4)高清晰度摄影用胶片:这是一种高分辨率、高对比度胶片。特别适用于要求提供高清晰的图像、显示组织微细结构信息的四肢摄影。2.多幅相机和激光相机成像胶片 (1)多幅相机成像胶片:此类胶片也称CRT图像记录胶片。适用于CT、MR、DSA、ECT等多幅相机的成像记录。胶片为单面乳剂(分色片),背面涂有防光晕层,保证影像的清晰、细腻.减少荧光物质造成的影像模糊。 (2)激光相机成像胶片:它分为氦氖激光片(HN型),吸收光谱峰值为633nm和红外激光片(IR),吸收光谱峰值为820nm。此类胶片特点是具有极微细的乳剂颗粒,单层涂布,背底涂有防光晕层。激光片的数字成像质量远远高于多幅相机胶片的模拟成像。 3.影像增强器记录胶片

数字化医用诊断X射线机(DR)参数

数字化医用诊断X射线机(DR)参数 1 设备用途说明:全身各部位立位和卧位摄影 2 设备主要构成: ★2.1 直接数字化平板探测器(原装进口) ★2.2 X光球管(原装进口) ★2.3 高频高压发生器及曝光控制系统(原装进口)★2.4 电离室:3视野AID(原装进口) 2.5 滤线栅 2.6 满足立、卧位检查需要的自动化机械床台系统2.7 专用图像采集/处理工作站 2.8 专用诊断报告工作站 3 技术参数及要求: 3.1 直接数字化平板探测器 ★3.1.1 探测器介质:非晶硅或非晶硒 3.1.2 探测器结构:整板(非拼接板) ★3.1.3 探测器有效成像尺寸:≥14″×17″ ★3.1.4 闪烁体像素间距:≤140um ★3.1.5 空间分辨率:≥3.5Lp/mm 3.1.6 有效像素:≥900万 3.1.7 自曝光至图像在监视器上显示的时间:≤3s 3.1.8整板感光单元保修≥3年 3.1.9具备安全防碰撞装置

3.2 进口X光球管 3.2.1 阳极热容量:≥200KHu 3.2.2 球管阳极旋转速度:≥2800转/分钟 3.2.3 焦点:0.6mm/1.2mm 3.2.4 阳极靶角:12度靶角 3.2.5 最大管电压:≥125kV 3.3 高压发生器及曝光控制系统 3.3.1 进口高频高压发生器 3.3.2 高频逆变频率:≥20KHZ ★3.3.3 输出功率:≥50KW 3.3.4 输入电源:380V 50HZ 三相电源 3.3.5 输出电压:40~150KV 3.3.6 最大输出电流:≥500mA 3.3.7 最短曝光时间:≤1ms 3.3.8 最大mAs:≥500mAs 3.3.9 摄影方式应包括:普通摄影,滤线器摄影,器官程序摄影(APR),电离室自动曝光摄影(AEC) 3.3.10 应具备隔室控制台单独操作曝光 3.3.11 控制台有曝光参数单元化菜单可供选择 3.3.12 具有中文故障状态显示功能 3.4 摄影床台系统 3.4.1 采用多功能浮动床台,能满足各部位投照摄影临床需求 3.4.2 患者床运动范围:床面移动纵向行程≥±350mm,横向移动≥±

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