当前位置:首页 > 医学知识 > CR、DR体位设计与临床优化 > 列表
CR、DR体位设计与临床优化 共有 193 个词条内容

二、X线强度的空间分布

    从阳极靶面辐射出来的X线在空间各个方向上的强度分布并不是均匀的,这一空间分布与靶物质、靶厚度、管电压等因素有明显的影响。为了有效地利用X线,必须了解X线强度的空间分布。(一)薄靶周围X线的空间分布薄靶具有两个特点...[继续阅读]

CR、DR体位设计与临床优化

三、X线管的瞬时负载特性

    (一)负载的分类和表示方法按X线管负载作用的时间长短分为瞬时负载和连续负载。瞬时负载作用时间在数毫秒到数秒之间,如单次摄影,单组连续摄影。这时,在X线产生过程中伴生的大量热能集中在靶面附近,散热作用可以忽略,靶面温...[继续阅读]

CR、DR体位设计与临床优化

四、X线管的连续负载特性

    (一)热容量的计算作用于X线管数秒以上长时间的负载称为连续负载。在连续负载作用下,X线管的温度受到两个关联过程的影响,一是生热过程,即阳极产生的热量导致温度不断上升的过程;二是冷却过程,即X线管通过热传导和热辐射方式...[继续阅读]

CR、DR体位设计与临床优化

一、工频高压发生器

    传统的高压发生器的主要部件是高压变压器,其作用是将100~400V的交流电压升高为100~150kV,再经整流供X线管使用。它是一个初、次级线圈匝数比很大的升压变压器,其工作原理与分析方法同普通变压器。(一)高压变压器的结构X线高压...[继续阅读]

CR、DR体位设计与临床优化

二、中、高频高压发生器的发展

    从1895年伦琴发现X线到20世纪70年代,X线机均采用工频50Hz供电,属于传统X线机。进入80年代中期出现了中、高频X线机,即通过逆变技术使其高压电源和灯丝加热电源的工作频率均处于中频段,其频率范围为400Hz到20kHz,有的高达100kHz。出于...[继续阅读]

CR、DR体位设计与临床优化

三、中、高频机的优势

    中、高频机从工频机发展而来,它克服了工频机的许多不足,改变了工频机的传统结构模式,具有一系列独特的优点,正逐渐成为高压发生器的主流。1.输出高质量的X线中频机的X线频谱单色性好。在工频范围内不易使用电容对高压进行滤...[继续阅读]

CR、DR体位设计与临床优化

一、高压发生装置的系统构成

    中、高频X线机的控制同工频X线机的控制有着较大的区别,一般需要借助计算机完成,尤其对于数字X线机而言,系统中还包括了图像采集等,计算机成为协调各部分工作必不可少的核心控制单元。因此对于数字X线机而言,整个电气系统同...[继续阅读]

CR、DR体位设计与临床优化

二、中、高频机工作原理

    中、高频机的工作原理如图5-6所示,工频电源电压U0经过整流、滤波之后变为几百伏的直流电压U1,此电压经主逆变电路后成为几百赫兹至100kHz的中、高频电压U2,该电压被送到高压变压器初级,经升压以及整流、滤波(多为倍压整流)后变...[继续阅读]

CR、DR体位设计与临床优化

三、中、高频逆变的基本原理

    由于中、高频高压发生器具有众多的优点,因此它也成为近年来X线机发展最快的一个技术领域。在这一发展过程中可以清晰地看到其他技术领域的进步对X线机发展的促进作用。以功率器件为例,早先的逆变器多选用可控硅元件作为末...[继续阅读]

CR、DR体位设计与临床优化

一、高频高压发生装置用途

    高频高压发生器作为X线机最为核心的部件,其系列化产品应用到多种X线机产品上,按不同用途X线机系统来看,X线机应用范围:1.专用摄影系统用于患者全身各部位的投照,可做高千伏摄影的机型,操作简便,精度高,重复性好,特别是近年来...[继续阅读]

CR、DR体位设计与临床优化