医用激光相机组成结构
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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。
医用激光仪器结构医用激光仪器是一种利用激光技术进行医学治疗和诊断的仪器。
医用激光在医学方面的应用已广泛,如手术切割、照射、诊断、治疗等等。
它的结构由多个部分组成,需要严格的设计和制造才能保证其正确的工作。
第一步是激光器部分的制造。
激光器是激光仪器的核心部分,它负责产生功率足够的激光光束。
激光器的结构包括激光管、反射器、能源存储单元、冷却系统等。
激光器的制造需要严格的工艺,因为它的工作条件对激光输出功率、波长、光束直径、光束模式等参数的影响比较大。
第二步是光束传输部分的设计与制造。
该部分主要由镜子、光学器件和光纤组成。
它的主要作用是将激光源产生的激光束传输到病人身上,确保激光的质量和稳定性。
由于激光光束的传输有很多种方式,所以在设计和制造时需要根据具体的应用场景进行调整。
第三步是照射头的设计和制造。
照射头主要用于将激光投射到病人身上,完成治疗或诊断。
照射头的结构包括光纤连接端、对准器、调焦机构等。
在照射头的设计过程中,需要考虑到其定位和拆卸的方便性,使得该部分能够快速和准确地安装到病人身上。
第四步是控制系统的设计和制造。
保证整个仪器正常运行需要严格的控制和监测机制。
控制系统包括电源、控制器、传感器等。
在设计和制造控制系统时,需要考虑到不同控制程序的运行效率和稳定性。
最后一步是机械部分的设计和制造。
机械部分将以上所有部分组合在一起,形成完整的医用激光仪器。
机械部分的设计和制造需要确保各个组件之间的精确对位,并提供稳定的支撑和运动控制能力,从而保证整个仪器的性能和稳定性。
综上所述,医用激光仪器的结构包括激光器、光束传输部分、照射头、控制系统和机械部分等多个组件。
在设计和制造过程中,需要考虑到各个部分之间的互相作用,从而保证整个仪器的性能和稳定性。
医用激光技术的应用已经取得了显著的成果,并且在未来的医学发展中,将继续发挥其重要作用。
初级放射医学技师相关专业知识-6-1(总分:50.00,做题时间:90分钟)一、(总题数:50,分数:50.00)1.采用下列哪种方法可以提高食管静脉曲张的显示率∙A.立位比卧位好∙B.深吸气或加用Valsalva法∙C.多做吞咽动作∙D.呼气后屏气∙E.不做吞咽动作(分数:1.00)A.B. √C.D.E.解析:2.下列关于非晶硅型平板探测器的说法正确的是∙A.该平板探测器在影像的转换过程中,没有可见光的产生∙B.同样使用薄膜晶体管来接收电信号∙C.与非晶硒型平板探测器最大的区别是在影像的转换中有可见光产生∙D.它使用光电二极管来接收可见光信号,两个二极管相当于…个像素∙E.以上说法都正确(分数:1.00)A.B.C. √D.E.解析:3.下列描述与质量管理的目标无关的是∙A.实现代价、危害、利益三方面的最优化∙B.达到全面的组织管理∙C.改善专业人员管理水平∙D.建立标准化及评价方法标准∙E.改善人员间的横向联系,达到全面质量管理共识(分数:1.00)A.B. √C.D.E.解析:4.X线机“容量保护”调整的依据是∙A.X线管的灯丝发射特性∙B.X线管的阳极特性∙C.X线管的构造参数∙D.X线管的产热、散热特性∙E.X线管的最大负荷参数(分数:1.00)A.B.C.D.E. √解析:5.下列项目不属于成像技术参数的是∙A.体位设计∙B.标称焦点大小∙C.管电压∙D.总滤过∙E.摄影设备(分数:1.00)A. √B.C.D.E.解析:6.与CR相比DR的优势是∙A.数字图像∙B.激光打印∙C.网络传输∙D.图像后处理∙E.直接数字成像(分数:1.00)A.B.C.D.E. √解析:7.扫描时,探测器不动,只有球管旋转的CT机属于∙A.第一代CT机∙B.第二代CT机∙C.第三代CT机∙D.第四代CT机∙E.第五代CT机(分数:1.00)A.B.C.D. √E.解析:8.关于子宫的描述错误的是∙A.矢状面长×厚为(4~5)cm×(3~4)cm∙B.正中矢状面是显示的最佳断层∙C.夹于膀胱和直肠之间∙D.两侧有粗大的子宫阴道动脉丛∙E.两侧可见含有大小不等卵泡的卵巢(分数:1.00)A.B.C.D. √E.解析:9.高压滑环技术与低压滑环技术共同具有的特点是∙A.通过炭刷和滑环的接触导电∙B.易产生高压噪声∙C.高压发生器装在扫描架内∙D.通过滑环传递的电压达上万伏∙E.通过滑环传递的电压达数百伏(分数:1.00)A. √B.C.D.E.解析:10.依靠观察者的主观判断进行评价的质量管理方法称为∙A.自我评价法∙B.客观评价法∙C.模糊数学评价法∙D.随机评价法∙E.主观评价法(分数:1.00)A.B.C.D.E. √解析:11.关于设备和其英文缩写对应错误的是∙A.计算机X线摄影——CR∙B.数字X线摄影——DR∙C.计算机横断体层装置——CT∙D.数字减影血管造影——DSA∙E.数字减影血管造影——DF(分数:1.00)A.B.C.D.E. √解析:12.气管前间隙内有∙A.动脉韧带、动脉韧带淋巴结、左侧喉返神经∙B.气管前淋巴结、心包上隐窝∙C.动脉韧带、动脉韧带淋巴结、胸导管∙D.动脉韧带、动脉韧带淋巴结、奇静脉∙E.动脉韧带、动脉韧带淋巴结、心包上隐窝(分数:1.00)A.B. √C.D.E.解析:13.有关CT训练球管的论述,错误的是∙A.每日开机后首先对CT机球管训练(预热)∙B.球管训练时管电压由低逐渐升高∙C.球管训练使球管内真空度提高∙D.开机后3小时未对患者进行检查亦应重新训练∙E.球管训练增加了曝光次数,不利于保护球管(分数:1.00)A.B.C.D.E. √解析:每日开机后,CT机球管预热是保护球管的一项举措。
【核医学】SPECT和γ相机1、目前临床使用的SPECT均是以γ相机为基础的旋转型设备,其核心部件为γ相机,可用于获得人体内放射性核素的三维立体分布图像。
2、脏器动态显像应选用:γ相机3、SPECT与γ相机系统均由硬件系统及软件系统组成。
①硬件系统由探头、电子线路部分机架、扫描床及计算机组成。
②软件系统由采集软件、校正软件、图像处理软件及显示软件等组成。
4、γ相机的探头尺寸通常较小,多为圆形(直径30cm左右);而SPECT探头尺寸通常较大,多为矩形(边长40cmx50cm左右)。
5、探头的功能为探测从人体发出的射线。
6、探头由准直器、晶体、光电倍增管(PMT)组成。
7、临床使用的γ相机通常只有一个探头,而SPECT通常配有两个或三个探头。
8、准直器置于探测晶体表面。
9、准直器的功能是限制进入晶体的γ射线的范围和方向,只允许一定入射方向及范围内的射线通过,从而使人体内放射性核素的分布投影到探测晶体上。
10、准直器吸收了来自患者体内的大多数光子,只允许一小部分γ光子通过,这是造成γ相机及SPECT灵敏度低的主要原因。
11、准直器由单孔或多孔的铅合金制成。
12、准直器可以从探头上卸下更换。
13、γ照相机中准直器的主要作用:按照一定规律把放射性核素的分布投影到γ照相机探头的晶体上。
14、准直器的几何参数有孔数、孔径、孔长及孔间壁厚度。
15、在同样能量下,准直器的空间分辨率与灵敏度不能同时提高,空间分辨率的提高导致灵敏度的降低,灵敏度的提高导致空间分辨率的降低。
16、准直器的空间分辨率:描述区别两个邻近点源的能力,通常以点源或线源扩展函数的半高宽(full width at half maximum,FWHM)表示准直器的空间分辨率,半高宽度越小,表示空间分辨率越好。
17、准直孔越小,准直器越厚,探头距患者距离越近分辨率越高。
18、准直器的灵敏度:反映能通过准直器的光子占入射到准直器的γ光子的比率。
19、准直孔越大,准直器孔间壁越薄,灵敏度越高;准直孔越小,孔间壁越厚,灵敏度越低。
医用激光胶片的组成名词解释
医用激光胶片是一种用于医学影像学的成像介质。
它由以下几个组成部分构成:
1. 聚酯基片:作为胶片的基材,具有高度透明性和平整度。
2. 感光层:含有感光剂的涂层,具有吸收激光能量的能力,进而转换成图像信息。
3. 保护层:覆盖在感光层之上,保护感光层免受外界环境的污染和损害。
4. 背景层:位于胶片的背面,一般是透明的,用于提供背景对比。
5. 标记层:用于标记胶片的信息,例如病人信息、图像方向等。
医用激光胶片通过激光辐射给予感光层能量,使其通过光化学反应产生影像。
这些影像可以用于医学诊断和治疗,例如X
光片、CT扫描、核磁共振成像等。
设备试题题-第十一章医学图像存储与通讯1、医用激光相机的构成除了打印系统还包括:A.打印接口、信息系统,控制系统,X线发生系统B.传输系统,打印接口、信息传输及存储系统,控制系统C.胶片系统,信息系统,控制系统D.胶片传输系统,打印接口、信息传输及存储系统,控制系统2、下面哪项不是乳腺X线机的构成:A.信息传输及存储系统3、下面哪项不属于远程放射学系统:A.远近程通信设备的集成计算机网络B.放射影像分析设备C.医学影像成像设备D.影像数据采集设备4、PACS是利用大容量存储技术,以数字方式A医学影像资料的医学信息管理系统。
A.存放,管理,传送,显示B.存储,使用,分析,处理C.采集,存储,管理,传送D.存放,使用,传送,处理5、液晶显示器的关键部件为:A.阴极射线管B.液晶面板C.液晶分子D.背光光源6、医用激光相机根据成像方式分为:A.红外相机和紫外相机B.干式相机和湿式相机C.氦一氖激光相机和红外激光相机D.热敏相机和激光相机7、下列不是医学图像存储介质的是:A.磁带,硬盘B.光盘C.胶片D.自动洗片机8、氦氖激光相机使用的氦氖激光波长是:A.933nmB.833nmC.733nmD.633nm9、下列是未来医用相机发展方向的是:A.自动洗片机B.干式激光相机C.湿式激光相机D.CRT多幅相机及热敏相机10、PACS图像传输采用下列哪项标准?A.DICOMl.0B.DICOM2.0C.DICOM3.0D.DICOM4.011、下列不是PACS组成部分的是:A.医学图像采集、转换系统B.医学图像显示和处理系统C.大容量数据存储系统和医学图像管理系统D.计算机摄影系统12、目前在临床常见的医学信息系统不包括:A.HISB.CISC.PACSD.RIS及LIS13、对于医用平板液晶显示器,下面哪项决定了有多少光可以通过液晶层A.彩色/单色滤光片、荧光粉B.像素数、液晶分子C.JND、偏光板D.偏光板、彩色/单色滤光片E.冷阴极荧光管、液晶分子14、为规范医学影像及相关信息的交换,美国放射学会和美国国家电器制造商协会联合推出了A.DICOM(医学数字影像)标准B.AAPM(医学数字图像通讯)标准C.GSDF(灰阶标准显示函数)标准D.DICOM(医学数字成像与传输)标准E.FPDM(医学数字图像通讯)标准15、医用洗片机的基本结构包括A.胶片传送系统、药液循环系统、药液补充系统、药液温度控制系统B.接口系统、干燥系统、水洗系统、显影时间控制系统C.控制显示面板、药液补充系统、打印系统、药液温度控制系统D.胶片传送系统、显影时间控制系统、水洗系统、输入系统E.传输系统、胶片传送系统、药液循环系统、药液补充系统16、医用直热式热敏相机的功能是A.把数字影像通过发热电极转换成灰阶影像B.把数字影像通过发热元件转换成灰阶影像C.把灰阶影像通过发热元件转换成数字影像D.把模拟影像通过发热元件转换成灰阶影像E.把灰阶影像通过激光扫描转换成数字影像17、医用CRT显示器中阴极射线管的主要组成部分为A.高压嘴B.灯丝C.偏转装置D.荧光屏E.电子枪18、现在衡量阴极射线管及液晶板品质的重要参数为A.密度分辨率B.高亮度C.灰阶标准显示函数D.空间分辨率E.光通量19、医用激光相机的构成除了打印系统还包括A.打印接口、信息系统,控制系统,X线发生系统B.传输系统,打印接口、信息传输及存储系统,控制系统C.胶片系统,信息系统,控制系统D.胶片传输系统,打印接口、信息传输及存储系统,辅助系统E.胶片传输系统,打印接口、信息传输及存储系统,控制系统20、PACS是利用大容量存储技术,以数字方式_______医学影像资料的医学信息管理系统A.存放、管理、传送、显示B.存储、使用、分析、处理C.存放、使用、传送、处理D.采集、存储、管理、传送E.采集、存放、传送、分析21、医用直热式热敏相机的核心部件是A.聚集透镜B.热敏电阻C.热敏胶片D.热敏打印头E.原料物质膜22、医用湿式激光相机的打印系统包括A.激光发生器、调节器、发散透镜、多角光镜、聚集透镜、高精度电机B.滚筒、高精度电机、调节器、发散透镜、多角光镜、聚集透镜C.控制板、激光发生器、调节器、单角透镜、聚焦透镜D.干燥系统、聚集透镜、高精度电机、激光发生器、滚筒E.调节器、发散透镜、控制板、聚集透镜、铝基板23、液晶显示器的关键部件为A.阴极射线管B.液晶面板C.液晶分子D.背光光源E.偏转装置24、医用显示器的分辨力包括空间分辨力和密度分辨力。
激光相机结构与原理激光相机是一种通过激光光源进行测量和成像的相机,它采用激光束照射物体,并通过接收反射光来获取物体的形状和表面信息。
激光相机结构较为复杂,包括激光器、光学系统、控制系统和图像处理系统等。
下面将详细介绍激光相机的结构与原理。
激光相机的结构主要包括激光器、光学系统、控制系统和图像处理系统。
一、激光器激光器是激光相机的核心部件,它主要负责产生一束具有高亮度、单色和相干性的激光光线。
常见的激光器有半导体激光器和固体激光器等。
激光器通过电流或光泵浦的方式激发工作物质,使其处于激发态,当产生激射条件时,即可产生激光光线。
二、光学系统光学系统负责将激光光线汇聚到被测物体上,并收集经过物体反射的光线。
光学系统一般由镜头、光束分束器、滤光片等组成。
镜头用于调节激光光线的焦距和角度,使其能够精确照射到被测物体上。
光束分束器主要用于将反射光线分离出来,以便后续的接收和检测。
滤光片则用于滤除噪声和其他无关光线,增强对被测物体的测量和成像效果。
三、控制系统控制系统负责调节激光相机的工作参数,如激光功率、激光频率、激光束的扫描速度和方向等。
控制系统一般由微处理器、信号发生器和电路板等组成。
微处理器用于接收和处理各个部件的信号,并根据设定的参数来控制激光相机的工作状态。
信号发生器则负责产生用于激光器驱动的电信号,控制激光的发射和停止。
四、图像处理系统图像处理系统负责接收和处理由光学系统获取到的反射光信号,将其转换为数字信号,并进行相关的计算和处理。
图像处理系统一般由图像传感器、模拟转换器、数字信号处理器和计算机等组成。
图像传感器用于将光学信号转换为模拟电信号,通过模拟转换器将模拟信号转换为数字信号。
数字信号处理器用于对数字信号进行滤波、放大和编码等处理。
计算机用于接收和处理经过处理器处理后的图像数据,生成最终的图像结果。
激光相机的工作原理是利用激光束与物体相互作用的过程进行测量和成像。
当激光束照射到物体表面时,部分激光光线被物体表面反射回来,形成反射光。
激光设备的组成激光设备是一种利用激光技术产生、放大、调制和控制激光的设备。
它广泛应用于工业、医疗、科研等领域。
激光设备的组成主要包括激光器、光学系统、电源系统和控制系统等。
一、激光器激光器是激光设备的核心部件,用于产生和放大激光光束。
激光器一般由激光介质、泵浦源和谐振腔等部分组成。
激光介质有固体、液体和气体等多种类型,不同类型的激光介质决定了激光器的输出波长和功率特性。
泵浦源则用于提供能量,激发激光介质中的原子或分子跃迁,使其产生受激辐射。
谐振腔用于增强激光的光程,使光线在腔内来回反射,形成激光共振。
二、光学系统光学系统是激光设备中负责操控和控制激光光束的部分。
光学系统主要包括激光束整形器、激光束传输系统、激光束聚焦系统和光学器件等。
激光束整形器用于调整激光光束的形状和大小,使其适应不同的应用场景。
激光束传输系统用于将激光光束从激光器传输到目标位置,通常采用光纤或光束导管等方式。
激光束聚焦系统用于将激光光束聚焦到目标上,以实现切割、焊接、打标等操作。
光学器件如光学透镜、光学棱镜等则用于调整激光光束的传播方向和光路。
三、电源系统电源系统为激光设备提供所需的电能。
激光器通常需要较高的电压和电流来驱动,因此电源系统必须具备稳定可靠的特点。
电源系统一般由直流电源、交流电源和脉冲电源等组成,根据不同的激光器类型和工作要求选择合适的电源。
四、控制系统控制系统用于对激光设备进行操作和控制。
控制系统一般包括硬件控制和软件控制两部分。
硬件控制主要由传感器、执行器和电路板等组成,用于监测和控制激光设备的各个参数和功能。
软件控制则通过计算机或控制器等设备进行,可以实现对激光设备的远程监控和操作,提高设备的自动化程度和工作效率。
激光设备的组成主要包括激光器、光学系统、电源系统和控制系统等部分。
这些部分相互协作,共同实现激光的产生、放大、调制和控制,为激光设备的正常运行和应用提供了基础。
随着科技的不断发展,激光设备的组成也在不断创新和完善,以满足不同领域对激光技术的需求。
355nm紫外激光器振镜构成
355nm紫外激光器振镜通常由以下几个部分构成:
1. 振荡腔:振荡腔是激光器中产生和放大激光的空腔结构。
它通常由两个反射镜构成,其中一个是半透镜,用于从激光器中输出激光束,另一个是完全反射镜,用于将光反射回腔内。
2. 反射镜:反射镜是振镜中的重要组成部分,它通常由高反射率镜片和透镜组成。
高反射率镜片用于反射激光光束,透镜用于调节光束的聚焦和聚束。
3. 激光介质:振镜中的激光介质通常是一种具有较高的光学增益的材料,如Nd:YAG晶体。
激光介质通过吸收外部能量,将其转化为激光光子。
4. 泵浦源:泵浦源是用于提供激光介质所需能量的装置。
对于355nm紫外激光器,常用的泵浦源包括二次谐波产生器和频率加倍晶体等。
5. 输出耦合透镜:输出耦合透镜用于从激光器中输出激光束,它通常是一个半透镜,具有一定的透过率,使一部分光束通过,其余部分则被反射回振荡腔。
以上是355nm紫外激光器振镜的一般构成,具体的设计和配置可能会因不同的应用需求而有所不同。
医用内窥镜摄像机的组成
主要由三大部分组成:物镜 (内窥镜:硬管镜和软管镜) 2.电耦合器CCD3.医用监视器 4.冷光源及控制主机,另外可以加配电脑及采集卡,实现图像采集及存储功能物镜,指的就是内窥镜,这里主要拿硬管镜和软管镜来讲述。
硬管镜如下图
硬管镜范畴之内的膀胱镜电耦合器,是内窥镜摄像机的成像系统。
俗称:CCD
值得一提的是CCD摄像机的清晰度取决于CCD原件的好坏和整个电路系统对图像的处理还原能力,有很多厂家用了SONY的CCD元件就打出了SONY摄像机的噱头
医用监视器器
分为CRT医疗显示器、LCD医疗显示器。
如今大多使用LCD医用显示器,MOYOSUN魔言、台湾奇菱CHILIN、等知名品牌。
内窥镜摄像机成像显示系统,
内窥镜摄像机成像显示系统特别提到在连接硬管镜或软管镜时需要使用的光学接口,有标准C型防水变焦光学接口、标准C型防水硬直通光学几口等等。
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2、彩色激光、热敏胶片的分层结构为:保护层、上层感光乳剂、滤光层、隔层、中下层感光乳剂、结合层、片基、抗光晕静电层。
胶片的影像成分也就是感光乳剂层是核心部分,是由明胶、银盐、和添加剂构成。
明胶是从动物骨骼与皮中提取的高级动物胶。
银盐是金属银和化学上称为卤素的氯、溴碘形成的盐类化合物。
添加剂一般是化学增感剂,一般还有抑制胶片产生灰雾的溴化钾和提高药膜强度的铬矾化学药品3、干式胶片的来源:早起的胶片是非数字化的,和普通的胶卷一样,胶片需要在暗室内,经过反转的底片,在显影液和定影液的相互作用下成像,就是我们讲的成像,就是我们讲的银盐胶片,又叫“湿片”。
干式胶片是相对于“湿片”而来的名称,是指不需要传统的显影液和定影液工作的数字化成像胶片。
干式胶片成像1.目前市场干式胶片成像领域有三种方式:①激光成像(柯达.柯尼卡 .和部分富士)②热敏成像(爱克发.富士2000.3000型.索尼.可多尼克斯)③喷墨成像(Clear柯丽尔、柯达部分机型)2.成像介质有3种①以PET为基础的高清度的干式胶片(进口的和巨鼎—柯丽尔都是这种方式)②纸(包括喷墨和激光)③毛片(双面磨砂激光打印,清晰度极差)CLEAR柯丽尔高清医用胶片1、柯丽尔高清医用胶片是现今国产胶片的领航者,它是结合了传统医用胶片的优点,淘汰了纸制医用片的缺点,综合而成的新型高清医用胶片。
2、它是医学影像行业的后起之秀,是以医学数字影像关联产品为核心业务的新型产品。
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
)。