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 探測器 

X線掃描時,探測器接受的X線量是一定時間內的模擬量,并不是直接計算X線光子數目。第一、二代CT裝置的探測器用碘化鈉晶體與光電倍增管組成。碘化鈉晶體探測器對X線的敏感度比膠片大100倍。后來,改用氟化鈣(CaF2)晶體和鍺酸秘晶體(Bi4Ge3O12,BGO)。這些晶體在X線照射時,產生與X線量成比例的可見光線,經光電倍增管放大,并由光能轉為電流作為掃描信息而輸入計算機。晶體中常放入微量的增光或減少余輝的激活物質。第三代CT裝置的探測器主要用氙氣(Xenon,Xe)電離室,而第四代剛由BGO晶體和光電倍增管組成(半導體探測器)和多晶硒平板探測器以及陶瓷探測器,并出現了多并列平板探測器。

    1.閃爍器與光電倍增管式  上述碘化鈉、氟化鈣和鍺酸鉍都可用于閃爍器,屬于無機結晶。碘化納對X線光子的檢出率為100%。但余輝是最大的問題.在遮斷X線后0.1秒內,其強度與原來強度相比,還有10-210-3的余輝。氟化鈣與鍺酸鉍晶體余輝則非常小。氰化鈣的X線光子檢出率差。鍺酸鉍同碘化鈉及氟化鈣相比優點較多,所以應用較廣。因為鉍原子序數為83,較高,比重較大,其能量吸收系數比碘化鈉大三倍。雖然晶體小,其檢出率也不差,無余輝,不潮解。

2.氙氣電離室  100個以上的探測器密集排列,在結構排列上較難,但用電離室則不困難。于電離室中封入具有20個大氣壓的原子序數高的高壓氙氣,可提高捕捉X線光子的效果。也有用氪(Kr)氣的。同閃爍器光電倍增管式相比,其檢出率雖低,但無余輝,而穩定性較好。

3.多晶硒硒陶瓷晶體探測器因直接進行X光的光電效應原理工作,不存在余輝的問題,體積小重量輕靈敏度高,并可做成多排,X光球管一次曝光可同時采集多層信息,大大的減少了患者的受線量,從CT的整體掃描速度上有了成倍的提高,這項技術將成為今后CT發展的主流,由于這項技術還沒有完全普及,制造技術還沒有完全過關,并且探測器通道的增多也必須電路通道,與探測器相連的高速A/D轉換器,浮點放大器目前技術含量也相當高,目前世界上也只有美國的DILOG公司一家生產,價格昂貴,所以目前多排探測器的CT價格很高,要到完全普及,還需要一定的時間。

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