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文档简介

X射线探测器用a-Si阵列工艺技术的探讨一、什么是X射线X射线是一种带有能量的电磁波或辐射。它的波长只有一亿万分之一厘米,肉眼是看不见的。当高速运动的电子碰撞任何形态的物质时,X光便有可能产生。一般X射线波长:0.001-50nm能量:若取λ=0.1nm,光子能量是可见光的5000倍二、X射线的发觉1895年11月8日是一个星期五。晚上,德国慕尼黑高校的整个校内都沉醉在一片静静静的气氛当中,大家都回家度周末去了。

但是还有一个房间照旧亮着灯光。灯光下,一位年过半百的学者凝视着一叠灰黑色的照相底片在发呆,仿佛陷入了深深的深思……

他在思索什么呢?原来,这位学者以前做过一次放电试验,为了确保试验的精确性,他事先用锡纸和硬纸板把各种试验器材都包袱得密密层层。可是现在,他却惊异地发觉,试验器材旁边的东西尽然闪烁着荧光!而放电管旁边这叠原本严密封闭的底片,现在也变成了灰黑色—这说明它们已经曝光了!这个一般人很快就会忽视的现象,却引起了这位学者的留意,使他产生了深厚的爱好。他想:底片的变更,恰恰说明放电管放出了一种穿透力极强的新射线,它甚至能够穿透装底片的袋子!确定要好好探讨一下。不过—既然目前还不知道它是什么射线,那么就像列方程时一样把它设为X吧,就叫它“X射线”好了。这一年的12月他发表了探讨报告。科学界把发觉X射线归功于伦琴,把X射线也叫做伦琴射线。伦琴先把一个涂有磷光物质的屏幕放在放电管旁边,结果发觉屏幕马上发出了亮光。接着,他尝试着拿一些平常不透光的较轻物质—比如书本、橡皮板和木板—放到放电管和屏幕之间去挡那束看不见的奇异射线,可是谁也不能把它拦住,在屏幕上几乎看不到任何阴影,它甚至能够轻而易举地穿透15毫米厚的铝板!直到他把一块厚厚的金属板放在放电管与屏幕之间,屏幕上才出现了金属板的阴影—看来这种射线还是没有实力穿透太厚的物质。

接下来更为奇异的现象发生了,当这位学者当心翼翼地伸出手掌,试图挡在放电管与屏幕之间时,他尽然发觉自己的手骨和手的轮廓被清晰地映射到了屏幕的上面。原来这是这种射线一个更为奇异的性质:具有相当强度的X射线,可以使肌体内的骨骼在磷光屏幕或者照相底片上投下阴影!

这一发觉对于医学的价值可是特殊重要的,它就像给了人们一副可以看穿肌肤的“眼镜”,能够使医生的“目光”穿透人的皮肉透视人的骨骼,清晰地视察到活体内的各种生理和病理现象。依据这一原理,后来人们独创了X射线机,X射线已经成为现代医学中一个不行缺少的武器。伦琴所拍摄的第一枚X射线图片三、X射线成像的特性穿透性、荧光效应、摄影效应、电离效应

四、简述X射线成像机的历程1913年美国物理学家克里吉制作出与今日相同的X射线管,这是一种经过改进的阴极射线管,从而大大缩短了曝光时间。X射线透视检查不仅缩短了诊断骨折、异物的时间,还为发觉肺病出了很大的贡献。这是是用胶片成像的方法。胶片技术的示意图X光光源患者胶片20世纪中期,人们在成像系统中装上X-射线倍增管的图像接收器,可以通过从照相机中获得的电信号通过一个视频前置放大器处理后可以在屏幕上观看。视频信号可以转化成数字形式,以便于数字处理、存储与拷贝。上面技术还不是纯粹的数字技术,因而在20世纪70年头就有人预料会逐步演化产生光电子—X光成像技术。数字成像技术拥有快速处理、即时显示图像、信息存储等优异的功能。五、X线成像的基本原理X线之所以能使人体在荧屏上或胶片上形成影像,一方面是基于X线的特性,即其穿透性、荧光效应和摄影效应;另一方面是基于人体组织有密度和厚度的差别。由于存在这种差别,当X线透过人体各种不同组织结构时,它被吸取的程度不同,所以到达荧屏或胶片上的X线量即有差异。这样,在荧屏或X线上就形成黑白对比不同的影像。当强度匀整的X线穿透厚度相等的不同密度组织结构时,由于吸取程度不同,在X线片上或荧屏上显出具有黑白(或明暗)对比、层次差异的X线影像。在人体结构中,胸部的肋骨密度高,对X线吸取多,照片上呈白影;肺部含气体密度低,X线吸取少,照片上呈黑影。X光平板探测器也是应用于这个原理,只是将荧光屏和胶片换成X光信号转换板,这一项技术更新,就使平板探测器(FD)技术具备巨大的优势——利用FD技术可以即时采集到患者图像,对图像进行后期处理,轻松保存和传送图像。X光平板探测的限制图X射线转换器像素限制回路数字限制接口数据传输阵列信号限制回路磁带盒网络接口数据接口主机六、数字式X射线机阵列构成与LCD的TFT构成一样,,只不过在TFT上要加入感光层,而且LCD是用TFT做开关限制像素的明暗状态,而X射线机则是用像素感知到光在开启TFT,向主机传递信号。七、数字式X射线机的种类及概要目前推出的产品可归纳为间接型与干脆型两种,间接型者由探测器矩阵(detectormatrix)组成。其区分是依据存储在每个像素上存储电容上的成像信号如何通过入射-X射线辐射产生来区分的。间接型探测器是在有源矩阵上放置一层合适厚度的发光材料的形式。阵列每个像素上放置由薄膜非晶态硅制成的光电二极管,用以将光转换成电荷沉积。在光电二极管矩阵上被覆有掺铊的碘化铯[CsI(Tl)]闪烁光电晶体。透过被检体后的入射X线,激发光电二极管产生光电流,随之就在光电二极管自身的电容上积分形成储存电荷。每一像素的储存电荷量和与之对应范围内的入射X线光子能量与数量成正比。干脆型者则是在每一个像素上匀整沉积一层合适厚度的光电导材料形成的。用非晶态硒涂覆在TFT阵列上。透

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