RaySafeX2领先一代的探头堆叠阵列技术

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1、 RaySafe X2 领先一代的探头堆叠阵列技术 -精度篇 医用诊断X射线剂量仪的发展经历了很大的发展,第一代X射线剂量仪采用气体电离室技术,受环境条件影响比较大,只适合在实验室条件下使用,第二代采用半导体平铺阵列技术,使用的方便性和便携性得到很大的提高,诊断X射线现场检测得到了迅速的推广,但受足跟效应影响明显,在低千伏时精度受到较大的影响。第三代X射线剂量仪采用了半导体堆叠阵列技术,完全可以消除足跟效应的影响。RaySafe X2是世界上唯一一家采用了半导体堆叠技术的产品。 图1 X2 半导体堆叠阵列技术 足跟效应及影响 足跟效应又称阳极端效应,是指球管长轴方向上,靠近X光管阳极端光子比靠

2、近阴极端光子强度低,越靠近阳极x射线辐射强度下降越多的现象,这是因为阳极靶材吸收部分X射线。 图2.阳极靶材吸收X射线 阳极角对足跟效应影响较大,角越小,足跟效应越明显,医疗诊断用X射线要求为低能量 (40-160kv),高对比度,采用反射式靶材,阳极角越小越好。故足跟效应比X射线的其他应用要严重的多。 由于足跟效应的存在,所以医用诊断X射线空间分布是不均匀的,在球管长轴方向上近阳极端的有效焦点小,x射线强度小,近阴极端的有效焦点大,x射线强度大。在球管短轴方向上,X射线强度分布均匀。 图3 a.X射线强度沿长轴分布(阳极角20度)b. X射线强度沿短轴分布 图4. 足跟效应造成阳极侧X射线强

3、度降低足跟效应的存在对X射线检测工作带来很大的困扰,市面常见的X射线剂量仪,都是采用半导体平铺阵列技术,为了减少足跟效应的影响,严格要求探头的摆放方向要对准中心,要垂直于X射线球管方向,但这样的要求对某些机型检测成了问题,如全境牙科机和TOMO乳腺机,完全无法满足摆放要求。还要求射线强度不能太小等,很多剂量仪在低剂量率的情况下无法完成测量工作。 半导体堆叠阵列技术 RaySafe X2医用诊断多功能仪采用的半导体堆叠阵列技术,探测器阵列是以焦点为中心沿垂直于X射线方向堆叠,所有探测器接受的射线强度完全一致,完全消除了足跟效应的影响。而半导体平铺阵列技术使得各个探测器接受的射线强度完全不一致,这种差别会导致测量精度的差别和测量方式的差距。由于完全不用考虑足跟效应的影响,RaySafe X2对探头的摆放几乎没有要求,可以垂直于球管方向,可以平行于球管方向,也可以是任意方向,而测量的精度不受影响,在摆放受限制的机型中,结合真空吸盘,很快就可以完成测量工作,可以节省大量的工作时间。提高检测效率。在低至1nGy/s的超低辐射水平下,X2仍可以准确测得X射线的千伏,剂量,剂量率等全部参数,这是目前市场上唯一能做到的剂量仪。

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