DR、CR和胶片成像有什么区别
一、 成像原理
1. DR 是一种 X 线直接转换技术,它使用平板探测器接收 X 光,平板探测器有 CCD ,非晶硅,非晶硒等种类,有探测器上覆盖的晶体电路把 X 线光子直接转换成数字化电流。
2.CR 是一种 X 线的间接转换技术,它利用图像板作为 X 光检测器,图像板受到 X 线照射后立即发出荧光,在这个过程中 X 线的能量损失近一半,并以潜像的形式储存空间图像中残留的 X 线强度变化。潜像信号随着时间衰减。扫描仪扫描图像扳时,潜像信号经激光转化为可见光,通过光电系统送到计算机成像。
3. X射线胶片成像技术是X光照射到胶片的乳剂层,乳剂层内的卤化银晶体发生化学反应,并与邻近也受到X光照射的卤化银晶体相互聚结起来,沉积在胶片上,留下影像。乳剂层接受到的光量愈多,就有更多的晶体聚结在一起,光量愈少,晶体的变化和聚结也愈少。没有光落到的乳剂上也就没有晶体的变化和聚结。由此得到不同的影像。
二、 图像质量
1 .图像分辨率
· CR 系统由于自身的结构,在受到 X 线照射时,图像扳中的磷粒子使 X 线存在着散射,引起潜像模糊,更严重的是在读出影像的过程中,扫描仪的激发光,在穿透图像扳的深部时产生散射,沿着路径形成受激荧光,使图像模糊,降低了图像的分辨率。
· DR 系统不存在光学模糊,其清晰度主要由像素尺寸决定。 空间分辨率高,动态可调范围宽,有丰富的图像后处理功能,从而可以获得满意的诊断效果。
· 胶片成像 高质量的胶片中碘化银颗粒大小可以达到十几℡☎联系:米甚至更小,因此胶片可以达到非常高的分辨率。
2 .曝光宽容度
相对于X射线胶片成像技术, CR 和 DR 由于采用了数字技术,动态范围广,都有很宽的宽容度,但 DR 系统允许照相中的技术误差,即使在一些条件难以掌握的场合也能获得很好的图像。
3 .噪声
在 CR 系统中存在许多噪声源,包括图像扳的结构噪声,在转换和检测 X 线光子中引入的波动,激光功率漂移,激光束位置的漂移,激光束激光图像扳发出的几率波动以及电子链中的噪声等。
DR 系统中的噪声主要是结构噪声,但由于 DR 在直接接获图像前,能自动对探测器阵列进行恢复,因此,大大的减低了结构噪声,相比之下, DR 的信噪比比 CR 高得多。
三、 曝光剂量
DR 系统能直接获取数字图像数据,而 CR 系统是利用残留的潜像来生成图像,并且随着时间的推移,信号存在衰减,因此,相对于 DR 和X射线胶片成像技术, CR 的 X 线量子转换率( DQE )比较低,曝光剂量要求高。
四、 工作流程对比
1) CR 系统产生一幅图像需要先把
IP 板曝光,再拿到扫描仪读出,整个过程需要多个步骤,时间较长。
2) DR 系统中,在曝光结束后 40
秒内即可得到图像,而且探测器可以固定在设备内,技术人员无需移动探测器,减轻了劳动强度,节省了时间,提高了工作效率。
3) 胶片成像的影像形成有三个阶段:显影→定影→可见影像形成,可以通过人工手洗完成,也可以通过胶片洗片机完成。
五、 网络集成
CR 和 DR 系统,获取的都是数字图像,都能联网。但 DR 是直接转换技术,集成的 DICOM3.0 标准协议使 DR 的网络集成特性更强。 DR 技术对常规投照式 X 线影像产生了革命性的改变,许多方面都优于 CR 和X射线胶片成像技术。
六、 图像存储
传统胶片保存、管理、查询需要花费大量的人力、物力及时间,另外胶片会随保存时间的增加而逐渐变质,使影像质量下降。CR和DR数字图像,可利用计算机的海量存储,以数字化的电子方式进行管理,将不再需要庞大而难于保管的底片库。
七、 缺陷判断
胶片成像技术的评片依赖于评片人员,这种 *** 简单,但是劳动强度大、主观性强、一致性差。目前绝大数焊缝缺陷检查,包括胶片成像和数字成像皆采用人工判断,使用与一般性缺陷检测的自动识别技术还不够成熟。但在PCB板、铝轮毂、锂电池等行业,缺陷自动判断系统提高了产品的一致性和质量保障。
八、 设备成本
对于大型企业来说,在购进数字成像系统时费用较高,但在两年甚至一年时间内节省胶片的费用和数字成像系统相当,从长远看来,采用数字成像成本远低于胶片成本。
九、 环保
CR和DR都消除了胶片冲洗中工业重金属的污染与有害废水的产生,有利于环境保护。
十、 结束语
从适应环境来讲,胶片成像大大优于数字成像。从成像速度来讲,胶片成像技术已远远不能满足现代化生产过程的需求。随着高新技术的不断发展发展,数字成像技术在许多领域逐步取代胶片成像技术。
* 计算机 X 线摄影(computed radiography,CR)
* 数字 X 线摄影(digital radiography,DR)
* 成像原理:DR与CR均是将模拟信息转换成数字信息,两者的区别主要在于X线采集和图像转换方式的不同。
CR是一种X线间接转换技术,它利用IP作为X线介质。IP受到X线照射后以潜影的形式记录X线的强度变化。潜影信号强度随着时间递减。激光扫描仪产生红色激光或近红外激光,当激光束逐步扫描IP的表面时,潜影信号经激光转化为可见光(光致荧光效应),从IP上每个点发出的荧光,通过专用光学系统耦合到光电倍增管,光电倍增管把各点不同强度的光信号转换成电信号,该信号经放大和采样,送往模-数转换器量化,然后送到计算机成像。
DR利用平板探测器或荧光板CCD摄像机直接把X线光子转换成数字信号,转换环节少,减少了噪声的产生;使X线光子信号的损失降到了最低限度,图像质量高。DR没有搬运IP的环节,减少了机械故障,提高了效率,降低了劳动强度。
图像质量:DR比CR分辨力高,动态范围大,信噪比高
曝光剂量:DR约为CR的2/3
工作效率:DR工作效率比CR高
系统兼容性:CR与原有X线机能够兼容,DR与原有X线机不能兼容。
动态图像:平板探测器已能够输出动态图像,用于透视采集,使其应用范围扩大。
对于其临床应用,DR可完全替代CR,CR是传统X线设备到数字X线设备的过渡。
CR系统主要是用IP探测器,俗称IP板,这个是采集记录图像信息的载体。CR的成像原理,就是IP板有光激励荧光体,在x线照射到上面时,能吸收并存储x线能量。然后在附加适当波长的激光能量的激励下,能将俘获的能量释放。释放的过程,是需要专门的CR阅读器。释放的能量,由光电倍增管将光信号转换成电压,电压经过增幅,输入模/数转换器转成数字,通过采样和量化,就存到电脑里。最后在影像读取完后,IP板上的数据通过施加强光照射消除,从而可以重复使用。
DR一般是指基于电荷耦合器(CCD)技术的数字摄影,常用碘化铯晶体最为探测器材料。碘化铯晶体受到x线照射后,能直接将x线光子转换为可见光,可见光激发碘化铯层下方的光电二极管,使光电二极管产生电流,然后在二极管自身电容上储存。然后由读取电路将电信号读出,量化为数字信号。最后经过通信接口传至图像处理器,存到电脑里。
那么实际工作中,大概就是这样的
CR:先取一块空白的IP板,在电脑上录入相关信息,摄影,用阅读器读取图像,电脑查看。
DR:电脑录入相关信息,摄影,电脑查看。
显而易见,DR要方便的多。假如在病人很多的时候,科室内要准备一定数量的空白IP板是必须的,否则我每照完一个病人,就要读取再擦除,才能进行下一个病人的摄影。其次,假如某病人的图像不符合诊断要求,那么CR直到我用阅读器读后在电脑上才能发现,而DR在曝光完成后,直接就可以在电脑上看到。
举个不太恰当的比方,CR就像老式的照相机,需要胶卷,而且要去照相馆冲洗才能看到图像。DR就像现在的数码相机,按下快门后,就能在显示屏上看到所照的图像。
CR是数字X线摄影DR是计算机X线摄影
1.CR
CR是X线平片数字化的比较成熟技术,目前已在国内外广泛应用。CR系统是使用可记录并由激光读出X线成像信息的成像板(imaging plate;IP)作为载体,以X线曝光及信息读出处理,形成数字或平片影像。目前的CR系统可提供与屏---片摄影同样的分辨率。CR系统实现常规X线摄影信息数字化,使常规X线摄影的模拟信息直接转换为数字信息;能提高图像的分辨、显示能力,突破常规X线摄影技术的固有局限性;可采用计算机技术,实施各种图像后处理(post-processing)功能,增加显示信息的层次;可降低X线摄影的辐射剂量,减少辐射损伤;CR系统获得的数字化信息可传输给较低存档与传输系统(picturearchiving and communicating system;PACS),实现远程医学(tele-medicine)。
2.DR
DR是在X线电视系统的基础上,利用计算机数字化处理,使模拟视频信号经过采样、模/数转换( *** og to digit,A/D)后直接进入计算机中进行存储、分析和保存。X线数字图像的空间分辨率高、动态范围大,其影像可以观察对比度低于1%、直径大于2MM的物体,在病人身上测量到的表面X线剂量只有常规摄影的1/10。量子检出率(detective quantum efficicncy;DQE)可达60%以上。X线信息数字化后可用计算机进行处理。通过改善影像的细节、降低图像噪声、灰阶、对比度调整、影像放大、数字减影等,显示出未经处理的影像中所看不到的特征信息。借助于人工智能等技术对影像作定量分析和特征提取,可进行计算机辅助诊断。
数字X线摄影包括硒鼓方式、直接数字X线摄影(direct digital radiography;DDR)、电荷耦合器件(charge coupled device;CCD)摄像机阵列方式等多种方式。数字图像具有较高分辨率,图像锐利度好,细节显示清楚;放射剂量小,曝光宽容度大,并可根据临床需要进行各种图像后处理等优点,还可实现放射科无胶片化,科室之间、医院之间网络化,便于教学与会诊。
一、CR(DR)和CT、核磁的区别:
1、CR和DR拍的是放射物所照射的平面,原理是像拍普通照片。CR是计算机数字化X线成像信息的采集板储存扫描然后在显示。而DR是直接性模拟型号转化为数字信号在屏幕显示。可以拍骨骼。
2、CT拍的是横截面,计算机把各个角度的照射平面图像组合在一起,是利用高速旋转的方式拍摄,确定病灶的准确位置。
3、核磁共振和以上的设备没有任何关系,他是利用的核物理氢原子共振成像。而以上都是利用放射性射线成像。
核磁共振(MRI)是核物理和以上的发射成像方式截然不同。是利用原子,在一定强度的的外加磁场中,其原子核自旋进动的频率是固定不变的。对人体各部分结构显示十分清晰。也可以显示骨骼情况。
二、为什么医院有DR还要有CT
1、DR和CT的检查收费是不同的
2、DR和CT的检查准备流程和针对目标也不同,头部骨骼一般都是用CT的,其余的骨骼多数是平面拍照。根据患者实际情况选择。
3、CT使用、维护成本大于DR。
扩展资料
核磁共振成像是一种新型的影像检查技术,不会对人体健康有影响,
但六类人群不适宜进行核磁共振检查即:安装心脏起搏器的人、有或疑有眼球内金属异物的人、动脉瘤银夹结扎术的人、体内金属异物存留或金属假体的人、有生命危险的危重病人、幽闭恐惧症患者等。
另外,怀孕不到3个月的孕妇,最好也不要做核磁共振检查。
CT是用X射线束对人体某部一定厚度的层面进行扫描,由探测器接收透过该层面的X射线,转变为可见光后,由光电转换变为电信号,再经模拟/数字转换器( *** og/digital converter)转为数字,输入计算机处理。
参考资料来源:百度百科:核磁共振
参考资料来源:百度百科:CR
参考资料来源:百度百科:CT