You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

تصویربرداری دیجیتال

از EverybodyWiki Bios & Wiki
پرش به:ناوبری، جستجو

رادیوگرافی دیجیتال یک نوع تصویربرداری با اشعه ایکس است، که در آن، به جای فیلم های سنتی عکاسی، از سنسورهای دیجیتال اشعه ایکس استفاده می شود. مزایا موجود این روش شامل بهبود راندمان زمانی از طریق دور زدن لزوم وقوع رخداد های  شیمیایی، توانایی انتقال دیجیتالی و بهبود تصاویر است. همچنین، برای ایجاد یک تصویر با کنتراست مشابه با رادیوگرافی معمولی، می توان از تابش اشعه ایکس کمتر استفاده کرد.

رادیوگرافی دیجیتال به جای استفاده از فیلم اشعه ایکس، از دستگاه ضبط عکس دیجیتال استفاده می کند. این مورد مزایایی شامل پیش نمایش و در دسترس بودن سریع تصویر را باعث می شود. علاوه بر این موجب حذف مراحل هزینه بر پردازش فیلم شده و محدوده دینامیکی گسترده تری را ارائه می دهد. همچنین امکان استفاده از تکنیک های پردازش تصویر خاص که کیفیت کلی تصویر را افزایش می دهند، وجود دارد.

آشکارسازها[ویرایش]

آشکارسازهای صفحه تخت[ویرایش]

آشکارسازهای صفحه تخت (FPD ها) شایع ترین نوع آشکارسازهای دیجیتال مستقیم هستند. [۱] آنها در دو دسته اصلی طبقه بندی می شوند:

  1. FPD های غیر مستقیم سیلیسیم آمورف (a-Si) رایج ترین نوع FPD تجاری است. ترکیبات آشکارسازهای a-Si با یک جرقه زن در لایه بیرونی آشکارساز، که از سزیم یدید (CsI) یا اکسی سولفید گادولونیم (Gd 2 O 2 S) ساخته شده است، اشعه ایکس را به نور تبدیل می کند. به دلیل این تبدیل، آشکارساز a-Si به عنوان یک دستگاه تصویربرداری غیرمستقیم در نظر گرفته می شود. نور توسط لایه فتو دیود (a-Si) هدایت می شود که در آن به سیگنال خروجی دیجیتال تبدیل می شود. سپس سیگنال دیجیتال توسط ترانزیستورهای فیلم نازک (TFT) یا CCD های فیبر شده همراه می شود. [۲]
  2. FPD های مستقیم FPD های سلنیم امورف (a-Se) به عنوان "آشکارسازهای مستقیم" شناخته می شوند زیرا فوتون های اشعه ایکس به طور مستقیم به بار تبدیل می شود. لایه بیرونی پانل تخت در این طرح معمولاً یک الکترود بایاس ولتاژ بالا است. فوتون های اشعه ایکس جفت الکترون-سوراخ را در a-se ایجاد می کنند و انتقال این الکترون ها و سوراخ ها بستگی به پتانسیل شارژ ولتاژ تعصب دارد. همانطور که سوراخ ها با الکترون جایگزین می شوند، الگوی شار حاصل از این انتقال در لایه سلنیوم توسط یک آرایه TFT، آرایه ماتریس فعال، پروب های الکترومتر یا آدرس خط میکرو پلاسما خوانده می شود. [۳] [۴]

سایر آشکارسازهای دیجیتال مستقیم[ویرایش]

آشکارسازهای مبتنی بر CMOS و دستگاه بار جفت شده (CCD) نیز توسعه یافته اند، اما با وجود هزینه های پایین تر نسبت به FPD ها،به دلیل ساختار بزرگ و کیفیت تصویر بدتر نسبت به FPD گسترش پیدا نکرده اند. [۵] یک جریان سنج قابل تحریک با فتون باریوم فلوروبرومید با یوروپیم (BaFBr: Eu) یا فسفر سزیم برومید (CsBr) تشکیل شده است. آشکارساز فسفری در هنگام قرار گرفتن در معرض اشعه ایکس انرژی را ثبت می کند و توسط یک دیود لیزر اسکن می شود تا انرژی ذخیره شده را تحریک کند که توسط آرایه ضبط تصویر دیجیتال CCD آزاد و خوانده می شود.

رادیوگرافی پالس فسفر[ویرایش]

رادیوگرافی پالس فسفر [۶] شباهت به سیستم آنالوگ قدیمی یک فیلم حساس به نور است که بین دو صفحه نمایش حساس اشعه X قرار دارد و تفاوت آن این است که فیلم آنالوگ توسط یک صفحه تصویربرداری با فسفر فتوسنتزی (PSP) جایگزین شده است، با استفاده از یک دستگاه خواندن تصویر، که معمولاً تصویر را به یک سیستم آرشیو و ارتباط تصویر (PACS) انتقال می دهد، خوانده می شود. [۶] این نیز رادیوگرافی مبتنی بر پالس فسفری (PSP) یا رادیوگرافی محاسبه شده است [۷] (نباید با توموگرافی کامپیوتری که با استفاده از پردازش کامپیوتری برای تبدیل رادیوگرافیهای پروجکشن پروبیکی به یک تصویر سه بعدی اشتباه گرفته شود) اشتباه گرفته شود. پس از قرار گرفتن در معرض اشعه ایکس، صفحه (ورق) در یک اسکنر ویژه قرار می گیرد که در آن تصویر پنهان شده توسط نقطه نقطه بازیابی شده و دیجیتالی می شود، با استفاده از اسکن نور لیزر . تصاویر دیجیتالی روی صفحه کامپیوتر ذخیره و نمایش داده می شوند. [۸] رادیوگرافی پالس فسفر به عنوان داشتن مزیت اتصالات موجود در هر تجهیزات موجود بدون اصلاح، به دلیل جایگزینی فیلم موجود، توصیف شده است؛ با این حال، شامل هزینه های اضافی برای اسکنر و جایگزینی صفحات خراشیده است.در ابتدا رادیوگرافی پانل فسفر سیستم انتخاب بود؛ سیستم های اولیه DR به طور قابل توجهی گران بود (هر کاست هزینه £ 40- £ 50K)، و به عنوان "فناوری به بیمار گرفته شد، مستعد ابتلا به آسیب است. [۹] از آنجا که هیچ چاپ فیزیکی وجود ندارد و پس از پردازش خواندن، یک تصویر دیجیتالی به دست می آید، CR به عنوان یک تکنولوژی دیجیتال غیر مستقیم شناخته می شود، فاصله بین فیلم های اشعه ایکس و آشکارسازهای کاملاً دیجیتال را متوقف می کند. [۱۰][۱۱]

استفاده صنعتی[ویرایش]

EOD (انهدام انبار انفجاری) آموزش و آزمایش مواد. پوسته 105 میلیمتری با رادیوگرافی با ژنراتور پرتوی پرتوی قابل حمل باتری و آشکارساز پانل تکه تکه شده است.

امنیت[ویرایش]

رادیوگرافی دیجیتال (DR) در اشکال مختلف (به عنوان مثال، CCD و تصویربرداری سیلیکون آمورف) در بیش از 20 سال گذشته در زمینه بازرسی اشعه X وجود دارد و عمدتاً جایگزین استفاده از فیلم برای بازرسی اشعه ایکس در امنیت و آزمون های غیر مخرب (NDT) شده است. [۱۲] رادیوگرافی دیجیتال یک پنجره فرصت برای صنعت NDT امنیتی را به دلیل چندین مزیت اصلی از جمله کیفیت عالی تصویر، حتمال تشخیص بالا ، قابل حمل، سازگاری با محیط زیست و تصویربرداری فوری باز کرده است. [۱۳]

مواد[ویرایش]

آزمایش غیرمخرب مواد در زمینه هایی مانند هوا فضا و الکترونیک حیاتی است که در آن یکپارچگی مواد برای اهداف ایمنی و هزینه ضروری است. [۱۴] مزایای فناوری های دیجیتال شامل توانایی ارائه نتایج در زمان واقعی می باشد. [۱۵]

تاریخ[ویرایش]

سیستم تصویربرداری مستقیم اشعه ایکس (DXIS) - صفحه نمایش زمان واقعی

تحولات کلیدی[ویرایش]

1983 سیستم های رادیوگرافی فسفر استفاده بالینی شدند. [۱۶] [۱۷] [۱۸]
1987 رادیوگرافی دیجیتال در دندانپزشکی ابتدا به عنوان "RadioVisioGraphy" معرفی شد. [۱۹]
1995 شرکت Signet فرانسه، اولین سیستم دندانپزشکی دیجیتال را معرفی می کند. [۲۰]
اولین آشکارسازهای سلنیوم آمورف سمی و آمورف معرفی شده است. [۲۱] [۲۲]
2001 FPD های غیر مستقیم سیلیسیم آمورف (a-Si) برای ماموگرافی و رادیوگرافی عمومی در دسترس قرار گرفت. [۲۳]
2003 آشکارسازهای CMOS بی سیم برای کارهای دندانپزشکی ابتدا توسط Schick Technologies تهیه شده است. [۲۴]

همچنین نگاه کنید[ویرایش]

منابع[ویرایش]

<references group="">

  1. خطای لوآ در پودمان:Citation/CS1/en/Identifiers در خط 47: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
  2. خطای لوآ در پودمان:Citation/CS1/en/Identifiers در خط 47: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
  3. خطای لوآ در پودمان:Citation/CS1/en/Identifiers در خط 47: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
  4. Ristić, Goran S (2013). "The digital flat-panel X-Ray detectors" (PDF). Third conference on medical physics and biomedical engineering, 18-19 Oct 2013. Skopje (Macedonia, The Former Yugoslav Republic of). 45 (10): 65–71.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  5. خطای لوآ در پودمان:Citation/CS1/en/Identifiers در خط 47: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
  6. ۶٫۰ ۶٫۱ Benjamin S (2010). "Phosphor plate radiography: an integral component of the filmless practice". Dent Today. 29 (11): 89. PMID 21133024.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  7. خطای لوآ در پودمان:Citation/CS1/en/Identifiers در خط 47: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
  8. خطای لوآ در پودمان:Citation/CS1/en/Identifiers در خط 47: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
  9. Freiherr, Greg (6 November 2014). "The Eclectic History of Medical Imaging". Imaging Technology News (به English).صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  10. Allisy-Roberts, Penelope; Williams, Jerry R. Farr's Physics for Medical Imaging (به English). Elsevier Health Sciences. p. 86. ISBN 0702028444.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  11. Holmes, Ken; Elkington, Marcus; Harris, Phil. Clark's Essential Physics in Imaging for Radiographers (به English). CRC Press. p. 83. ISBN 9781444165036.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  12. Mery, Domingo. Computer Vision for X-Ray Testing: Imaging, Systems, Image Databases, and Algorithms (به English). Springer. p. 2. ISBN 9783319207476.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  13. "A Review of Digital Radiography in the Service of Aerospace". Vidisco. Retrieved 2012-09-27.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  14. خطای لوآ در پودمان:Citation/CS1/en/Identifiers در خط 47: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
  15. Empty citation (help)صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  16. خطای لوآ در پودمان:Citation/CS1/en/Identifiers در خط 47: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
  17. خطای لوآ در پودمان:Citation/CS1/en/Identifiers در خط 47: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
  18. Mattoon, John S; Smith, Carin (2004). "Breakthroughs in Radiography Computed Radiography". Compendium (به English). 26 (1).صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  19. Frommer, Herbert H.; Stabulas-Savage, Jeanine J. Radiology for the Dental Professional - E-Book (به English). Elsevier Health Sciences. p. 288. ISBN 9780323291156.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  20. Nissan, Ephraim. Computer Applications for Handling Legal Evidence, Police Investigation and Case Argumentation (به English). Springer Science & Business Media. p. 1009. ISBN 9789048189908.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  21. خطای لوآ در پودمان:Citation/CS1/en/Identifiers در خط 47: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
  22. خطای لوآ در پودمان:Citation/CS1/en/Identifiers در خط 47: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
  23. Kim, H K; Cunningham, I A; Yin, Z; Cho, G (2008). "On the development of digital radiography detectors: A review" (PDF). International Journal of Precision Engineering and Manufacturing. 9 (4): 86–100.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  24. Berman, Louis H.; Hargreaves, Kenneth M.; Cohen, Steven R. Cohen's Pathways of the Pulp Expert Consult (به English). Elsevier Health Sciences. p. 108. ISBN 0323079075.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.

This article "تصویربرداری دیجیتال" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:تصویربرداری دیجیتال. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.

Page kept on Wikipedia This page exists already on Wikipedia.


Read or create/edit this page in another language[ویرایش]