ct|回望50年:全球CT技术变迁史( 五 )
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SOMATOM Session杂志第23期(2008.12)封面,使用创新的前瞻性心电门控螺旋扫描模式(Flash模式)扫描一个心脏,有效辐射剂量仅为0.9mSv 。相对于传统扫描模式8-30mSv的辐射剂量显著减低 。
该设备之所以如此出众,归功于多种因素,其中包括高端CT扫描机的出色速度 。扫描架每0.28s围绕患者旋转1周 。
与此同时,患者在扫描机中的运动速度比当前所用的常规系统快2倍 。这就是说,一个身高2m的患者,接受从头到脚的扫描所需的时间不超过5s,胸部扫描只需要0.6s,心脏扫描只需要0.25s,即不到心脏跳动一次所需时间的1/2 。
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SOMATOM Force,2013年
2013年西门子推出了新一代的双源CT系统,SOMATOM Force是当今世界最强大的CT扫描机,简直是在突破目前科技方面的极限 。
600多人花了5年的时间研制出了这一系统 。这一系统的构造汇集西门子所有的高端部件,并且进一步升级 。
1.6T重的扫描架每秒围绕患者旋转4周 。这就相当于一辆奔驰E系列轿车以5倍于一架战斗机的速度在一个很小的圆形咖啡桌上做圆周运动 。
与此同时,2个Stellar探测器和Vectron球管还需绝对精确地保持在各自的位置上,精确到不止是毫米,而是微米级别 。
考虑到检查床的速度,这一速度已经从每秒45cm提高到了每秒73.7cm,这是当前市场上最快的速度,这意味着现在使用这一系统扫描一个成人的整个上半身所用的时间不到1s 。
与之前的机型相比,图像分辨率从0.33mm提高到了0.24mm 。
在不降低图像质量的情况下,使用SOMATOM Force扫描人体肺部所需的剂量仅为0.1 mSv,大约相当于乘坐从德国飞往阿根廷的航班所接受的自然辐射水平 。
路在何方
放射科是一个医院最重要的临床科室之一,同时也是一个设备依赖型科室,新设备,新技术的应用有助于医院整体实力的提升和发展 。
目前CT的发展似乎主要有两个方向,一是双源CT,一是宽探测器CT 。
不过受限于目前总体技术的发展水平,16cm的探测器还是非常尴尬的宽度,由于受锥形线束伪影的影响,实际成像的有效区域并没有16cm,大部分人体器官并不能一次覆盖,而CT更关心的是密度分辨率和空间分辨率,更宽的探测器并没有显著增加图像质量,相反某些时候图像质量还下降了 。
很多厂家在东芝推出16cm探测器CT后,很多国内外的CT厂家也推出或者开始研发16cm探测器的CT 。随着探测器的变化,还需要对影像链上一系列设备进行改进和优化,如球管,重建算法等,这必将是一个艰苦而漫长的过程 。
可以想象,如果仅仅是跟随,显然市场的同质化竞争会相当激烈,经过一轮厮杀之后,最终会淘汰大部分参与者 。
未来CT的技术发展可能集中在光子技术探测器CT以及相位对比CT技术上 。
光子计数探测器将实现多能量成像,与现在我们见到的双能量,能谱,光谱成像等有着本质的区别,此外,光子技术探测器还将大幅度提高空间分辨率,获得更高清的图像 。
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光子技术探测器可以直接将X光衰减转换为电信号,从而获得更清晰的图像
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高空间分辨率多能量光子计数探测器(PCD)提高了分辨率,减少了blooming效应 。对于冠脉支架可以获得更清晰的图像
除此之外,细分市场可能也是CT发展的一个方向,比如专门用于乳腺检查的乳腺CT,专门用于宠物检查的小孔径CT等等 。
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