平板探测器的工作原理和比较各平板探测器优缺点

本文详细介绍了三种平板探测器的工作原理及其优缺点:非晶硒型探测器转换效率高但对X线吸收率低,碘化铯/非晶硅型在低剂量下表现良好但高剂量时DQE不足,而CCD型虽然空间分辨率高但转换效率低且生产工艺复杂。

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非晶硒型平板探测器

概括原理: 光导半导体直接将接收的X线光子转换成电荷,再由薄膜晶体管阵列将电信号读出并数字化。

具体原理: 1. X 线入射光子在非晶硒层激发出电子-空穴对;2. 电子和空穴在外加电场的作用下做反向运动,产生电流,电流的大小与入射的X线光子数量成正比;3. 这些电流信号被存储在TFT的极间电容上,每一个TFT和电容就形成一个像素单元。

优点: 1. 转换效率高, 动态范围广; 2. 空间分辨率高; 3. 锐利度好;

缺点: 1. 对X线吸收率低,在低剂量条件下图像质量不能很好的保证,而加大X线剂量,不但加大病源射线吸收,且对X光系统要求过高。2. 硒层对温度敏感,使用条件受限,环境适应性差。

碘化铯/非晶硅型平板探测器

概括原理: X线先经荧光介质材料转换成可见光,再由光敏元件将可见光信号转换成电信号,最后将模拟电信号经A/D转换成数字信号。

具体原理: 1. 曝光前,先使硅表面存储阳离子而产生均一电荷,导致在硅表面产生电子场;2. 曝光期间,在硅内产生电子-空穴对,且自由电子游离到表面,导致在硅表面产生潜在的电荷影像,在每一点上电荷密度与局部X线强度相当。3. 曝光后,X线图像被储存在每一个像素中;4. 半导体转换器读出每一个素,完成模数转换。<

内容概要:该PPT详细介绍了企业架构设计的方法论,涵盖业务架构、数据架构、应用架构技术架构四大核心模块。首先分析了企业架构现状,包括业务、数据、应用技术四大架构的内容关系,明确了企业架构设计的重要性。接着,阐述了新版企业架构总体框架(CSG-EAF 2.0)的形成过程,强调其融合了传统架构设计(TOGAF)领域驱动设计(DDD)的优势,以适应数字化转型需求。业务架构部分通过梳理企业级专业级价值流,细化业务能力、流程对象,确保业务战略的有效落地。数据架构部分则遵循五大原则,确保数据的准确、一致高效使用。应用架构方面,提出了分层解耦服务化的设计原则,以提高灵活性响应速度。最后,技术架构部分围绕技术框架、组件、平台部署节点进行了详细设计,确保技术架构的稳定性扩展性。 适合人群:适用于具有一定企业架构设计经验的IT架构师、项目经理业务分析师,特别是那些希望深入了解如何将企业架构设计与数字化转型相结合的专业人士。 使用场景及目标:①帮助企业组织梳理业务流程,优化业务能力,实现战略目标;②指导数据管理应用开发,确保数据的一致性应用的高效性;③为技术选型系统部署提供科学依据,确保技术架构的稳定性扩展性。 阅读建议:此资源内容详尽,涵盖企业架构设计的各个方面。建议读者在学习过程中,结合实际案例进行理解实践,重点关注各架构模块之间的关联协同,以便更好地应用于实际工作中。
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