Кіріспе

Рентген сәулелерін жоғары интенсивтілікте көрінетін жарыққа айналдыратын бейне күшейткіш Рентген сәулелерін күшейткіш (XRII) - рентген сәулелерін дәстүрлі флуоресценттік экрандарға қарағанда жоғары интенсивтілікте көрінетін жарыққа айналдыратын бейне күшейткіш. Мұндай күшейткіштер рентгендік сәулелерді түсіру жүйелерінде (мысалы, флюороскоптарда) төмен интенсивті рентген сәулелерін ыңғайлы жарқын көрінетін жарық шығаруына айналдыруға мүмкіндік береді. Құрылғыда әдетте алюминийден жасалған аз сіңіретін / шашыраңқы кіретін терезесі, кіретін флуоресцентті экран, фотокатод, электрондық оптика, шығыс флуоресцентті экран және шығыс терезесі бар. Бұл бөлшектердің барлығы шыныға немесе соңғы кезде металл/керамикаға жоғары вакуумды ортада орнатылған. Оның күшейту әсері арқылы көрерменге суреттелген объектінің құрылымын флуоресценттік экрандарға қарағанда оңай көруге мүмкіндік береді, оның суреттері күңгірт. ХРII рентген кванттарының көрінетін жарыққа тиімдірек түрленуі үшін аз сіңген дозаны қажет етеді. Бұл құрылғы алғаш рет 1948 жылы таныстырылды.

Операция

Кескінді күшейтушінің жалпы функциясы - түскен рентген сәулелері фотондарын көрінетін сурет беру үшін жеткілікті интенсивтіліктегі жарық фотондарына айналдыру. Бұл бірнеше кезеңнен тұрады. Кіріс терезесі рентген сәулелерінің шашырауын азайту үшін алюминийден жасалған, пішіні бүктелген. Терезенің қалыңдығы 1 мм. Рентген сәулелері алюминий терезелер арқылы өткенде, рентген сәулелерін жарық фотондарына айналдыратын фосфорға тап болады. Фосфордың ену қалыңдығы 300-ден 450 микрометрге дейін, рентген сәулелерін сіңіру тиімділігі мен кеңістіктегі ажыратылымдық арасында келісімге келеді. Қалың кіріс фосфоры жоғары сіңіру тиімділігіне ие, бірақ кеңістіктік ажыратылуы төмен және керісінше. Натриймен белсендірілген цезий йодты, мырыш-кадмий сульфидімен салыстырғанда, жоғары атомдық саны мен массалық әлсірету коэффициентінің арқасында, конверсия тиімділігі жоғары болғандықтан, әдетте қолданылады. Кіріс фосфоры шағын түтікшелерге орналастырылады, бұл фотондардың түтікшеден шашырамай өтуіне мүмкіндік береді, бұл кеңістіктік ажыратылуын жақсартады. Содан соң жарық фотондары фотокатод арқылы электронға айналады. Фотокатод антимон цезийден тұрады, ол кіріс фосфордан шығарылған фотондарға сәйкес келеді, осылайша фотоэлектронды өндірудің тиімділігін арттырады. Фотокатодтың қалыңдығы 20 нм, сіңіру тиімділігі 10-15%.

Тарих

Рентген сәулелерін көтеруші құрылғылар 1950 жылдардың басында пайда болды және микроскоп арқылы қаралды. Шығысты көру 1960 жылдары теледидар жүйелері пайда болғанға дейін айналар мен оптикалық жүйелер арқылы болды. Сонымен қатар, шығыс 100 мм кесінді фильм камерасы бар жүйелерде рентгендік сәуле түтігінен импульстік шығыстарды пайдалану арқылы қалыпты рентгендік экспозицияға ұқсас түсірілуі мүмкін болды; айырмашылығы - фильмді түсіру үшін фильмді түсіру үшін фильмді түсіру емес, II-ге түсіру. Кіріс экрандары 1557 см аралығында, 23 см, 33 см және 40 см ең көп таралған. Әрбір бейне күшейткіштің ішінде нақты өрістің өлшемін ішкі электрондық оптикаға қолданылатын кернеулерді пайдалану арқылы өзгертуге болады, бұл ұлғайтуды және қарау өлшемін азайтуды қамтамасыз етеді. Мысалы, жүрекке арналған қолданбаларда жиі қолданылатын 23 см форматын 23, 17 және 13 см форматына орнатуға болады. Шығару экраны өлшемі бойынша тұрақты болғандықтан, шығыс кіріс кескінін "көбейтеді". Аналогты бейнесигналды жоғары жылдамдықты цифрландыру 1970-ші жылдардың ортасында пайда болды, ал 1980 жылдардың ортасында импульстік флюороскопия дамыды, ол төмен дозадағы жылдам ауысатын рентген түтіктерін пайдаланды. 1990-шы жылдардың аяғында бейне күшейткіштерді флюорографиялық машиналарда жазық панельді детекторлармен (FPD) ауыстыруға бастады, бұл бейне күшейткіштерге бәсекелестікті қамтамасыз етеді.

Клиникалық қолдану

"C-арма" мобильді флюороскопиялық машиналар жиі бейнелеуді күшейтуші (немесе II) деп аталады, алайда нақты айтқанда бейнелеуді күшейтуші машинаның бір бөлігі ғана (яғни детектор). Флюорографиялық зерттеуде рентген сәулелерін түсіретін және суретті күшейтеді, бұл әдіс медицинаның көптеген салаларында қолданылады. Флюорография арқылы тірі суреттерді көруге болады, сондықтан суретпен басқарылатын хирургия жүзеге асырылады. Жалпы қолданылу түрлері: ортопедия, гастроэнтерология және кардиология. Әдеттегіден аз қолданылатын салалар: стоматология.

Конфигурациялар

Кескінді күшейтуші құрылғыны құрайтын жүйе арнайы сынама бөлмесіндегі тұрақты жабдық ретінде немесе операция залында қолданылатын жылжымалы жабдық ретінде пайдаланылуы мүмкін. Қозғалмалы флюорографиялық қондырғы әдетте екі қондырғыдан тұрады, қозғалмалы С-қаптауындағы рентген генераторы мен бейне детекторы (II) және бейнелерді сақтау және өңдеу үшін пайдаланылатын жеке жұмыс станциясы. Науқас екі қолдың арасында, әдетте, сәулелі төсекке орналастырылады. Белгілі жүйелерде бөлек басқару аймағы бар, төбедегі порталға орнатылған C-қару болуы мүмкін. С-қарулар ретінде орналастырылған жүйелердің көпшілігі бейсенің үстінде немесе астында (рентгендік түтікке сәйкесінше төмен немесе жоғары) орналастырылған бейнелеуді күшейтуші болуы мүмкін, бірақ кейбір стационарлық жүйелерде тұрақты бағыттар болуы мүмкін. Радиациялық қорғау тұрғысынан қарасақ, диван астында (рентген түтігі) жұмыс істеу артық, өйткені ол операторлар мен жұмысшыларға шашыраған сәулелену мөлшерін азайтады. Кіші "мини" жылжымалы қолдар да бар, олар негізінен аяқ-қолдарды бейнелеу үшін қолданылады, мысалы, қолға кішігірім операция үшін.

Жазық панельді детекторлар

Flat Detectors - бейнелерді күшейтушілердің баламасы. Бұл технологияның артықшылықтарына мыналар жатады: пациенттің дозасы төмендейді және суреттің сапасы артады, өйткені рентген сәулелері әрқашан импульсті болады және уақыт өте келе суреттің сапасы нашарламайды. FPD II/TV жүйелеріне қарағанда қымбатқа түсетініне қарамастан, пациенттердің физикалық өлшемі мен қол жетімділігі ерекше өзгерістерге ие, әсіресе педиатриялық науқастармен жұмыс істегенде.