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深入探究影像增强器的内部结构及传送途径

    医疗检测设备中,最不可缺少的就是影像增强器,今天一通来探索一下影像增强器的结构组成。
    影像增强器的结构
    影像增强器通常制作成圆柱形,内部的真空胆中包含有许多零部件。对X射线敏感的输入荧光屏将不可见的X射线光子图像转换为可见光图像,可见光光子激发光电阴极发射电子图像,该电子通过几千电子伏特的电压加速并聚焦于荧光输出屏,从而又行程可见光图像。可见光图像反映了射线潜影的细节情况,并且亮度得到了大大增强,该图像可通过灵敏度较高的电视摄像机系统来观察,或者通过CCD相机等数字采集系统送往计算机进行处理识别。
   1)输入屏
   老式影像增强器的输入屏由玻璃制作而成,由于玻璃材料对X射线具有散射和吸收的不良影响,造成影像增强器的性能下降。改进后的输入屏由相对较薄的铝或钛制成,除具有较少的射线散射和衰减效果之外,还具有足够的强度做成真空器件。
   2)输入闪烁晶体
   由于X射线波长短于可见光,通常的CCD、COMS等均无法对其直接成像,在影像增强器以及后面提到的一些线阵与面阵探测器的前段,通常需要利用闪烁晶体(晶体屏)将X射线转换为可见光。闪烁体有4个重要的特性,分别是吸收率、截止能、余辉、光输出和价格。吸收率和截止能取决于闪烁体  的材料和厚度,余辉,通常为13ms,光输出,包括激发出的波长以及每个射线光子激发闪烁体而发出的可见光光子的数量和光输出的均匀性;价格。这些特性决定了闪烁体的适用性能。
   3)光电阴极
   首先厚度有不足1μm的过渡层渗入闪烁体的表面,然后约2mm厚的光电阴极层再沉积在过渡层上。收到X射线照射的闪烁体激发出可见光光子,然后光电阴极在光电效应的作用下释放出光电子。
   4)真空管和聚焦电极
   X射线影像增强器中的真空管的作用是将光电子无障碍地被加速和通过。用来加速电子的高压为25kv~35kv,聚焦电极的作用是将该电子聚焦至输出闪烁体表面。另外,为了保证电子通过路径的等值,减少图像变形,输入闪烁体和光电阴极实际上是呈曲面形而并非平面。
   5)输出闪烁体
   6)输出屏
   输出屏有多种多样的设计,其中包括涂有外部防反射层的玻璃窗、光纤网等,其设计的主要目的是将光线的散射和反射最小化。输出的结果图像可通过各种摄像机获取到监视器或计算机上检测。
   以上就是影像增强器的相关知识,有需求的朋友欢迎咨询18953618084
影像增强器
 
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