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設備介紹

CT大型醫療設備

  CT(Computed Tomography),即電子計算機斷層掃描,它是利用精確準直的X線束、γ射線、超聲波等,與靈敏度極高的探測器一同圍繞人體的某一部位作一個接一個的斷面掃描,具有掃描時間快,圖像清晰等特點,可用于多種疾病的檢查;根據所采用的射線不同可分為:X射線CT(X-CT)、超聲CT(UCT)以及γ射線CT(γ-CT)等。

  CT設備主要有以下三部分:

  1、掃描部分由X線管、探測器和掃描架組成;

  2、計算機系統,將掃描收集到的信息數據進行貯存運算;

  3、圖像顯示和存儲系統,將經計算機處理、重建的圖像顯示在電視屏上或用多幅照相機或激光照相機將圖像攝下。探測器從原始的1個發展到多達4800個。掃描方式也從平移/旋轉、旋轉/旋轉、旋轉/固定,發展到新近開發的螺旋CT掃描(spiral CT scan)。計算機容量大、運算快,可達到立即重建圖像。由于掃描時間短,可避免運動產生的偽影,例如,呼吸運動的干擾,可提高圖像質量;層面是連續的,所以不致于漏掉病變,而且可行三維重建,注射造影劑作血管造影可得CT血管造影(Ct angiography,CTA)。

  超高速CT掃描所用掃描方式與前者完全不同。掃描時間可短到40ms以下,每秒可獲得多幀圖像。由于掃描時間很短,可攝得電影圖像,能避免運動所造成的偽影,因此,適用于心血管造影檢查以及小兒和急性創傷等不能很好的合作的患者檢查。

核磁大型醫療設備

  核磁共振成像(Nuclear Magnetic Resonance Imaging,NMRI),又稱磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI),核磁共振全名是核磁共振成像(MRI),是磁矩不為零的原子核,在外磁場作用下自旋能級發生塞曼分裂,共振吸收某一定頻率的射頻輻射的物理過程。核磁共振波譜學是光譜學的一個分支,其共振頻率在射頻波段,相應的躍遷是核自旋在核塞曼能級上的躍遷。核磁共振是處于靜磁場中的原子核在另一交變磁場作用下發生的物理現象。通常人們所說的核磁共振指的是利用核磁共振現象獲取分子結構、人體內部結構信息的技術。 并不是是所有原子核都能產生這種現象,原子核能產生核磁共振現象是因為具有核自旋。原子核自旋產生磁矩,當核磁矩處于靜止外磁場中時產生進動核和能級分裂。在交變磁場作用下,自旋核會吸收特定頻率的電磁波,從較低的能級躍遷到較高能級。這種過程就是核磁共振。 核磁共振(MRI)又叫核磁共振成像技術。是后繼CT后醫學影像學的又一重大進步。

  自80年代應用以來,它以極快的速度得到發展。其基本原理:是將人體置于特殊的磁場中,用無線電射頻脈沖激發人體內氫原子核,引起氫原子核共振,并吸收能量。在停止射頻脈沖后,氫原子核按特定頻率發出射電信號,并將吸收的能量釋放出來,被體外的接受器收錄,經電子計算機處理獲得圖像,這就叫做核磁共振成像。核磁共振是一種物理現象,作為一種分析手段廣泛應用于物理、化學生物等領域,到1973年才將它用于醫學臨床檢測。為了避免與核醫學中放射成像混淆,把它稱為核磁共振成像術(MRI)。MRI是一種生物磁自旋成像技術,它是利用原子核自旋運動的特點,在外加磁場內,經射頻脈沖激后產生信號,用探測器檢測并輸入計算機,經過處理轉換在屏幕上顯示圖像。MRI提供的信息量不但大于醫學影像學中的其他許多成像術,而且不同于已有的成像術,因此,它對疾病的診斷具有很大的潛在優越性。它可以直接作出橫斷面、矢狀面、冠狀面和各種斜面的體層圖像,不會產生CT檢測中的偽影;不需注射造影劑;無電離輻射,對機體沒有不良影響。MRI對檢測腦內血腫、腦外血腫、腦腫瘤、顱內動脈瘤、動靜脈血管畸形、腦缺血、椎管內腫瘤、脊髓空洞癥和脊髓積水等顱腦常見疾病非常有效,同時對腰椎椎間盤后突、原發性肝癌等疾病的診斷也很有效。 MRI也存在不足之處。它的空間分辨率不及CT,帶有心臟起搏器的患者或有某些金屬異物的部位不能作MRI的檢查,另外價格比較昂貴。

伽馬刀大型醫療設備

  伽瑪刀又稱立體定向伽瑪射線放射治療系統,是一種融合現代計算機技術、立體定向技術和外科技術于一體的治療性設備,它將鈷-60發出的伽瑪射線幾何聚焦,集中射于病灶,一次性、致死性的摧毀靶點內的組織,而射線經過人體正常組織幾乎無傷害,并且劑量銳減,因此其治療照射范圍與正常組織界限非常明顯,邊緣如刀割一樣,人們形象的稱之為“伽瑪刀”。

  “伽瑪刀”名為“刀”,但實際上并不是真正的手術刀,它是一個布滿直準器的半球形頭盔,頭盔內能射出201條鈷60高劑量的離子射線---伽瑪射線。它經過CT和磁共振等現代影像技術精確地定位于某一部位,我們稱之為“靶點”。它的定位極準確,誤差常小于0.5毫米;每條伽瑪射線劑量梯度極大,對組織幾乎沒有損傷。但201條射線從不同位置聚集在一起可致死*地摧毀靶點組織。它因功能猶如一把手術刀而得名,有無創傷、不需要全麻、不開刀、不出血和無感染等優點。

鈷機大型醫療設備

  鈷-60治療機是一種醫院對腫瘤的放射治療大型醫療設備,了解其主要結構與工作原理非常重要。

  1. 鈷60治療機的基本結構一般由以下部分組成:

  ①一個密封的鈷-60放射源;

  ②一個源容器及防護機頭;

  ③具有開關的遮線器裝置;

  ④具有定向限束的準直器;

  ⑤支持機頭的治療機架,用以調節線束方向;

  ⑥治療床;

  ⑦計時器及運動控制系統;

  ⑧輻射安全及聯鎖系統。

  2. 鈷60治療機的工作原理:

  鈷源采用氣動機構來推動,治療時,只要使電磁閥通電,將氣源接通,氣缸活塞推桿使將鈷源筒推出300毫米,停留在放射口處,進行照射。當定時照射結束(是用定時鐘控制治療時間)鈷源筒便主動退回,將鈷源穩定。可靠地停放在貯藏位置,治療過程中當突然發生斷電時,鈷源筒能自動返回原位,以確保治療安全。

直線加速器大型醫療設備

  直線加速器通常是指利用高頻電磁場進行加速,同時被加速粒子的運動軌跡為直線的加速器。高頻直線加速器(high-frequency linear accelerator)簡稱直線加速器,是指用沿直線軌道分布的高頻電場加速帶電粒子的裝置。按被加速粒子的種類,可分為電子直線加速器、質子直線加速器、重離子直線加速器和超導直線加速器等。

  加速器是由三根用絕緣材料制成的高柱和在它們中間的加速器管組成。加速器靠真空泵保持真空。外表流線型,不僅為了美觀,而且為了防止從任何棱角或突出部分形成意外的放電。

  在加速器管中有金屬圈,它們同高壓發生器相連的方式能使一系列金屬圈的負壓由底部向頂端逐漸升高。生產質子的離子源安裝在加速器管的上端。帶正電的質子由于受到帶負電的金屬圈的吸引而順管射下——由于下面金屬圈的負電壓不斷增大,質子的速度也不斷增加。在加速器管的地端的地板下面,有一間裝有接收器的小室,質子能夠在這里同物質碰撞,在此過程中,轟擊能夠引起原子核的蛻變。

  雙光子醫用直線加速器是用于癌癥放射治療的大型醫療設備,它通過產生X射線和電子線,對病人體內的腫瘤進行直接照射,從而達到消除或減小腫瘤的目的。它的特點為以下5點:

  1、能量分檔多,能量范圍寬。設計有完善的多級安全聯鎖,確保人員和設備的安全。

  2、全數字化的設計,整機采用計算機控制,操作軟件采用圖形界面,操作更簡便。自動頻率控制(AFC)、自動束流控制(AIC)、劑量監視和自動均整度控制(ADC)等控制系統全部采用微處理器控制,劑量更穩定。

  3、獨立雙通道的電離室設計,確保劑量測量的準確性。偏轉系統采用滑雪式消色散結構,可獲得更好的束流分布。

  4、加速管采用行波反饋系統,具有能量范圍寬、能量穩定性高、束流能譜好,快速瞬態反應等的特點。配合大功率的微波反饋系統,最高微波能量高達6MW。

  5、限束裝置的上下光闌可分別獨立運動,適應不同治療種類的需要。中心精度高。可配外置的X刀、多葉光柵等適形治療系統。具有遠程故障診斷功能,可通過互聯網協助用戶進行維護,維修更簡便。

C型臂

  C型臂又叫C形臂,俗稱C型臂X光機、C臂、小C臂、小C、C臂機、C臂X光機等,顧名思義就是該設備有C型的機架,產生X射線的球管,采集圖像的影像增強器和CCD攝像機,以及圖像處理的工作站組成。主要用于各種手術中的透視造影、點片等工作。另外也區別于其他的x射線設備比如:U型臂、G形臂等等。

  C型臂的特點為以下10點:

  1、更大功率的高壓發生器適合對肥胖病人的高密度組織進行成像,更高熱容量的球館可以滿足長時間、大量手術的需要。

  2、國內領先的全脈沖透視,智能曝光控制,實現超低輻射劑量。

  3、多種工作模式,滿足各種臨床需要。

  4、多葉與垂直光影控制,有效減少軟X線,大幅降低皮膚劑量。

  5、進口品牌影像增強器,全數字化CCD攝像機,提供高分辨的優質圖像。

  6、高分辨率雙醫用液晶監視器,大幅提高圖像效果。

  7、強大數字化圖文工作站標配DICOM3.0接口與網絡完美對接,支持Worklist登記和手動登記雙登記模式。

  8、工作站具有大容量數字化存儲功能,透視和數字點片均以數字化格式無損存儲,邊緣增強 多重鏡像,gamma校正、電影回放、窗寬窗位、專家模板、刻錄等強大處理功能。

  9、四維電動運動控制,定位精確,靈活自如;超大機架設計,提供了超大的診視空間,更加舒適的手術環境;全新設計,全新理念、帶來超凡體驗。

  10、雙面板人體圖形化液晶觸摸屏,操作智能快捷;雙運動控制系統、雙曝光腳閘設計,極大滿足臨床操作。

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