Možnosti digitálního RTG „příjmu“

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Tento vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu EU – peníze školám
Advertisements

Digitální reprezentace
DÁLKOVÝ PRŮZKUM (ZEMĚ) (Remote Sensing)
Digitální fotografie.
Jednotky a velikosti Michal Votrubec.
Přídavná zařízení.
Polovodičové počítače
Radiační příprava práškových scintilátorů Jakub Kliment Katedra Jaderné chemie FJFI ČVUT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.
Systémy tisku CTP a CTF semestrální práce
Magdaléna Kršňáková Štěpán Holubec
Sluneční elektrárna.
MONITOR.
CD-ROM Compact Disc - Read Only Memory
Tato prezentace byla vytvořena
Tiskárny.
Informační a komunikační technologie
Radka Meluzínová, 4. I.. Rozdělení scannerů Černobílý scanner umožňuje snímat jen v odstínech šedi, barevné odstíny jsou do nich převedeny. Barevný.
SOLID STATE DISK - SSD.
 denzita snímku D je závislá na intenzitě záření mAs a jeho pronikavosti kV  D = mAs. kV 3-5  V rozsahu 50 – 125 kV jde o 3. mocninu,  5. mocnina se.
Cvičná hodnotící prezentace Hodnocení vybraného projektu 1.
Počítačová sestava – Základní hardware II.
KEE/SOES 10. přednáška Moderní technologie FV článků Umělá fotosyntéza
Skener.
Detekce záření Požadavky na detektory
Disky Martin Klejch 3.B.
Flash disk Je to polovodičová paměť EEPROM, která se dnes používá jako náhrada disket. Připojuje se pomocí sběrnice USB a může mít různou podobu. Obr.
Přípravek fotovoltaického panelu pro praktickou výuku
Úvod do používání digitálního fotoaparátu
PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ Digitální fotoaparát
Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou I NFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ing. Jan Roubíček.
Pasivní (parametrické) snímače
Digitální fotoaparáty, kamery a skenery
Digitální fotoaparáty
Vizualizér Vizualizér je zařízení, které zachycuje obraz přímo z neprůhledné předlohy (trojrozměrné předměty, knihy, mapy apod.). Obraz zachycený pomocí.
Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, Kladno,
Monitory.
HARDWARE II Periferie.
LCD displeje + princip zobrazení
Netradiční zobrazovací prostředky
Optický přenosový systém
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Vznik přechodu P- N Přechod P- N vznikne spojením krystalů polovodiče typu P a polovodiče typu N: “díra“ elektron.
Pavel Dvořák Gymnázium Velké Meziříčí Počítačová sestava – další vstup/výstupní zařízení Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Datum vytvoření:9.
Detekce pozice Lukáš Pawera polohově citlivé detektory (PSD)
Radiační příprava práškových scintilátorů
Analogově digitální převodník
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Digitální fotografie Bohumil Bareš.
Digitální fotoaparáty Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Název projektuRozvoj žákovských kompetencí.
Fotočlánky Fotoelektrický jev byl poprvé popsán v roce 1887 Heinrichem Hertzem. Pozoroval z pohledu tehdejší fyziky nevysvětlitelné chování elektromagnetického.
Polovodičové detektory
USB Flash Disk Kateřina Klajsnerová.
Multimédia Žlutířová Eva.
HARDWARE.
Fotonásobič vstupní okno zesílení typicky:
Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Mgr. Zdeňka Horská Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_20_ Fotografický přístroj a filmová kamera.
Fyzika v digitální fotografii Část 4 : Detekce světla – film a CCD Stanislav Hledík
FOTOELEKTRICKÝ JEV.
1 Televizní obraz Digitální záznam Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního.
TISKÁRNY  Jehličkové  Inkoustové  Laserové  Termosublimační  Termální.
POLOVODIČE Tato práce je šířena pod licencí CC BY-SA 3.0. Odkazy a citace jsou platné k datu vytvoření této práce. VY_32_INOVACE_19_32.
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu VY_32_INOVACE_IVT_1_KOT_14_SKENERY.
Vzdělávací oblast dle RVP:Základy výpočetní techniky Okruh dle RVP:Hardware Tematická oblast: Hardware osobního počítače Název vzdělávacího materiálu:Hardware.
Základní škola a Mateřská škola generála Pattona Dýšina, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Jitka Křížková, MBA NÁZEV: VY_32_INOVACE_1B_04 TÉMA: VYNÁLEZY.
Periferní zařízení počítače - opakování
PC Výstupní periferie.
Výstupní zařízení počítače - skener
Záznamová media Vaníčková Zdeňka 1.L.
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
Mgr. Miroslava Telingerová
Transkript prezentace:

Možnosti digitálního RTG „příjmu“

Rozlišovací schopnost velikost nejmenšího obrazového elementu (pixel, detektor) film 35x35 cm pro digit. obraz nutná matrice 4096x4096 elementů 350 mm/4096 = 0,0854 mm (85 mikro) – 16,8 mil. elementů rtg plic - 16,8 x 2 = 33,6 MB 8 bytová stupnice šedi – 256 stupňů pro GIT stačí 1024x1024 10 sek. – 25 obr./sek. = 33,6 x 25 x 10 = 8,4 GB

Základní pojmy CR („computed radiography“) – nepřímá digitalizace - kazeta: receptor-paměťová deska, místo film-folie - fotoluminiscenční efekt materiálu CCD („charge couple device“) – nepřímá digitalizace - převod na světlo přes scintilátor - 1969 Flat panel – nepřímá – scintilátor je v kontaktu s digitalizačním elementem (amorfní Si) – převod signálu přes světlo na fotodiodu přímá – přímý přenos detektorem

Možnosti digitální skiagrafie tzv. paměťová folie (např. selenová deska, fosfor) tzv. Flat panel unit – panel detektorů tzv. lišta detektorů – Slot scan

Paměťová folie pro skiagrafii vznik latentního RTG obrazu – fotoluminiscenční materiály - např. dotované Europium bariemfluorochloridem (BaF Cl) převod do digitální formy – čtečka (CR reader) opakovatelný proces

Paměťová folie zachycení elektronů v určité vrstvě („past“) s možností uchování latentního RTG obrazu (hodiny až dny) vznik energetického (elektronového) reliéfu fyzické přenesení do CR readeru pomocí laseru se obraz přenese na světelný signál převod na digitální signál 1024 stupňů šedi (konvenční RTG snímek 100-200) potřebná dávka od 10-1 do 104 mikroGy 30 000 opakování

Princip fotostimulační luminiscence Barium fluorohalidové krystaly mají „díry“ na zevní slupce, kam jsou umisťovány excitované elektrony Laserový paprsek dodá krystalům přebytek energie, což má za následek uvolnění energie ve formě luminiscenčního světla a návrat elektronů zpět na původní místo Uvolněné světlo je detekováno fotonásobičem převádějícím světelné signály na signály elektrické. Analogodigit. převodník tyto signály digitalizuje a převádí do paměti nebo laserové kamery jako vstupní signál pro laserový paprsek. Filmový materiál pro laserovou kameru je buď „mokrý“ – zpracování ve vyvol. automatu, nebo „suchý“ – přímý tisk bez potřeby chemikálií.

Flat panel unit polovodičové obrazové čipy – sestavené do matrice možnost modulace dle absorpce snímkovaného objektu el. Signál – A/D převodník skiagrafie i skiaskopie

Flat panel unit finální řešení nepřímá detekce - přes scintilátor vznikne světelný paprsek, který forodioda převede na el. signál přímá detekce – detektor přímo převede RTG na el. signál

CCD přechodné řešení pro skiaskopii CCD kamera přijímá signál ze zesilovače polovodičová kamera

Výhody a nevýhody Výhody Neýhody zvýšení dávky snížení dávky rychlost a jednoduchost snížení množství opakovaných snímků „záchrana“ snímků snížení provozních nákladů digitální podoba post-procesing přenos a archivace porovnávaní Neýhody zvýšení dávky – časté nerozpoznání přeexpon. obrazu větší počet snímků než je nutné nižší prostorové rozlišení pořizovací cena výcvik a snaha asistenta