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1895 年,德國物理學家倫琴在做真空管高壓放電實驗中,意外地發(fā)現(xiàn)了一種不可見的、具有強穿透能力的射線。由于這種射線不可見,因此被代號命名為X射線。隨后,倫琴在欣喜之一,為其夫人拍攝了一張手的X線照片,此張照片由此也成為人類歷史上的第一張X線照片。 在X射線被發(fā)現(xiàn)的第二年,第一只X線球管研制出來,隨后各種各樣的X線設備相繼出現(xiàn),標志著放射學的開端。20世紀五六十年代,移動小C臂X光機研制成功,憑借其便攜、實時的優(yōu)勢成為手術中圖像引導不可或缺的設備, 在醫(yī)院診療過程中發(fā)揮了十分重要的作用。但由于醫(yī)院普通 X 光機都是隔窗工作方式,而移動式小C 臂 X 光機是近臺操作,電離輻射、機械故障可能給患者及醫(yī) 護人員帶來不同的傷害。隨著公共放射防護安全意識的提高,移動式小C臂X光機的圖像質量、劑量輻射等方面逐漸受到更多的關注。可以說,一臺好的移動小C臂X光機應該在優(yōu)質圖像、低劑量技術、操作便利性上具有優(yōu)異的表現(xiàn)。 安健科技最新推出的移動C臂采用了CMOS/平板高性能探測器,相較于目前市面上的影像增強器C臂,圖像更清晰、分辨率更高。由于影像增強器是射線實時成像的,通過把穿透人體的X射線轉換為可見光,一旦停止曝光后圖像就消失。為了便于進行圖像處理,影像增強器需要與攝像系統(tǒng)配合,把圖像拍攝下來再轉化為電信號進行處理。在二十世紀九十年代之前,醫(yī)用X線電視設備都是采用傳統(tǒng)的真空管式電視攝像技術。隨著電荷耦合元件(Charge Coupled Device,CCD)成像技術的問世及發(fā)展,國外諸多進口品牌,紛紛大量推出基于CCD的醫(yī)用 X 線影像增強器電視設備。早期的CCD攝像機都是普通電視制式的 768×576,40萬像素 ,現(xiàn)在用于移動式小C臂 X光機上的CCD約為100萬像素上下。40萬像素 的C形臂分辨率只有 1.4 LP/mm(Line Pair, LP),而 100 萬像素的C形臂分辨率也僅僅能達到 2.0 LP/mm。安健科技“悅畫”動態(tài)平板C臂的像素能達到200萬,分辨率能達到3.2 LP/mm,遠超當前進口影像增強器探測器的移動C臂。 在圖像質量之外,劑量也是衡量一臺優(yōu)秀移動C臂X光機的重要標準。由于X射線是一種電離輻射,人體長時間連續(xù)或間接接受超過一定限值的輻射可能會引起人體損害,根據(jù)相關研究揭示,X線的過度輻射將有可能提高癌癥的發(fā)生。根據(jù)國際放射防護委員會提出,X 射線檢查應該遵循實踐正當性與防護最優(yōu)化的原則(As Low As Reasonably Achievable,ALARA),對于降低C臂的劑量主要有兩種途徑:X射線球管和X射線曝光模式。 具體來說,在旋轉陽極的球管下,可在低管電壓條件下使用較高的管電流,增強射線穿透性,從而縮短患者輻射時間,減少輻射劑量。在曝光模式中,連續(xù)透視模式延續(xù)了傳統(tǒng)的 X 射線成像的原理,診斷過程中連續(xù)的X射線照射,使得作為敏感器件的影像增強器能夠及時或動態(tài)地連續(xù)反映被照物體的變化和移動,同時,醫(yī)患人員承受的輻射劑量相應較大。相比于連續(xù)透視,脈沖透視的劑量可以大幅度降低。 安健科技的“悅畫”動態(tài)平板C臂采用高性能雙焦點旋轉陽極X線球管,小焦點僅為0.3mm,可以保證優(yōu)質的X射線輸出,同時可在低管電壓條件下使用較高的管電流,增強射線穿透性,從而縮短患者輻射時間,減少輻射劑量。在曝光模式下,悅畫支持脈沖透視模式,在保證合適的影像條件下滿足最低劑量。不僅如此,悅畫動態(tài)平板C臂還支持曝光參數(shù)自主調節(jié),在最少的曝光時間內,輸出臨床需要的高質量影像,同時可實施進行劑量DAP同步顯示,保障臨床操作技師與醫(yī)師的安全。 在機械運動設計上,“悅畫”動態(tài)平板C臂仿照人體支臂的設計理念,采取了5向多軸的運動設計,C臂的開口與弧深空間大,方便介入操作。在SID的設計上,支持1米的距離,保證影像質控要求。此外,設備支持防碰撞功能,能自動計算某些部件有可能發(fā)生碰撞,自動預警。同時還具有誤操作曝光保護功能,避免技師在誤操作的情況下,長時間受到X射線的輻射。 作為醫(yī)用數(shù)字化X線行業(yè)的全球主要參與者,安健科技一直以科技為健康賦能為使命。在數(shù)字化X線攝影領域推動技術進步與產品創(chuàng)新,成為中國動態(tài)DR領域的領航者。在歷時近八年之后,安健科技推出的動態(tài)平板C臂產品“悅畫”,繼續(xù)以優(yōu)秀的創(chuàng)新基因,推動骨科臨床介入技術的發(fā)展與進步。 |
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