CT的第一个分阶段阵列更改为肺中最强的“侦察兵
栏目:行业动态 发布时间:2025-08-18 09:24
Hou Shuwen,《科学与技术》记者王·春(Wang Chun),高精度的“相机”可以帮助医生观察到低于2毫米的肺结节,准确地确定肺是良性还是恶性,同时避免过度医疗治疗,导致由中国公司开发的不必要的患者。 8月12日,该分阶段的阵列进入了与上海Jiaotong大学医学院有关的Ruijin医院的临床试验阶段,该学院一直是全球CT技术发展史上的里程碑。值得注意的是,北京纳米线技术有限公司(因此从因此被称为“纳米线”)实现了独立的研究和开发,并完全对关键组件进行了全面的家庭化,例如探测器,高压基因器和灯泡,并具有其自身的强度。 “在成像CT设备领域,分阶段阵列CT技术是一种新物种,所有关键成分都在依赖开发。严格陈述了纳米诺伊(Nanoweijing)的首席科学家Cao Hongguang的介绍。传统CT技术原则的介绍“传统机械旋转建筑等于一两个摄像机和轻度资源,可以扫描机架,旋转和拍摄照片以高速围绕人体的身体旋转并拍摄照片;分阶段阵列CT的结构被排列在光源和相机架圆圈中。尚古(Cao Hongguang)指出,向记者解释了分阶段CT建筑的原则。
CT中传统的Kagamitan的框架是机械旋转的,机架扫描以高速旋转在人体周围。但是,高速旋转将产生较大的离心力。根据现有的材料和工程,螺旋CT的传统性能已达到物理上限。分阶段阵列CT光学旋转模式是传统机械旋转模式的衰落。机架扫描使用双环的设计结构,将“检测器阵列组”和“射线源阵列组”扫描结合在一起。 24个灯泡均匀布置在外围外围,以产生梁资源环,而64个光子流动探测器位于内部外围,以产生检测器环。射线环在控制的准确时机下反射X射线,并接收到相应的缺陷。通过接触时间的时间来替换机械旋转结构,限制CT扫描速度的物理限制已成功损坏。在临床应用中,分阶段的阵列CT可以为人体获得超高定义的医学图像,并且每个图像的像素可以从原始传统CT的512×512增加到512×512,与传统的螺旋ct相比,与传统的螺旋CT相比,空间螺旋螺旋的分辨率相比空间螺旋,空间螺旋的分辨率,空间螺旋的分辨率,空间螺旋的分辨率,空间空间螺旋的分辨率,64次,单个扫描的信息增加了144倍。 “这相当于从普通望远镜升级到哈勃太空望远镜。” Cao Hongguang说:“受控的CT阵列将帮助医生看到Perserson生命生命的身体的第二个肺叶。它是人类肺部器官中最小的功能区域。它也是最小的单位。使用CT设备实现技术领域的技术领导地位。纳米维场景克服了许多困难,并举例说明了基本技术,例如X射线阵列分布的光子流动技术,SC可以想象的算法的角度。特别是,光子流探测器的独立设计和开发受到依赖进口的传统CT检测器的瓶颈破坏。机械扫描的CT是光子计数的pangalageneration。 2012年初,Nanoweijing团队开发了一个光子计数检测器。但是,积分检测器或光子计数检测器都可以满足相位阵列CT的需求。因此,纳米级景观开始挑战光子流探测器,这是一个更困难的第三代探测器。 “如果有任何方法 - 光子流探测器存在技术困难,这并不是夸张的。” Cao Hongguang提出,光子流探测器的困难之一是包括三种技术:光敏芯片,模拟技术和数字技术。首先,芯片是从一开始就制成的,然后将晶体生长作为基板进行。有十二个 - 仅在晶体生长中进行挑战过程,公司需要探索ITO本身。哪种类型的晶体材料适合检测器应用的需求?这些晶体材料如何遵循芯片?此外,增长的晶体需要高精度设备,这些设备还依靠公司从一开始就设计...在克服各种困难之后,2016年初,纳米线的独立光子流量探测器获得了第一个X射线成像图,该图为开发pharay dray ray dray ray dray ray dray dray ray ray ray ray ray ray dray ray dray ray ray ray ray ray ray ray ray ray ray ray ray ray ray ray ray ray ray ray ray ray ray ray ray ray ray ray ray ray ray ray s a ph s soloce基础均取得了长足的基础。 the development of phased array array array array array array array array array array array array array array array array array array array array array array array array array array array array array array array array array array array array array array array ar射线阵列阵列阵列阵列阵列阵列阵列阵列阵列阵列阵列阵列阵列阵列阵列阵列阵列阵列阵列数组阵列阵列阵列阵列阵列阵列阵列阵列阵列阵列阵列阵列阵列阵列阵列阵列阵列阵列ct。阶段阵列的成功开发CT标志着该国高端医疗设备首次在CT技术的主要领域实现了全面的独立和控制技术,并完成了从技术到领导者的历史飞跃。纳米二维的观点继续探索道路,以获取分阶段阵列CT的更清晰的医疗照片。 Cao Hongguang说:“我们开发的下一个代理分阶段阵列CT可以实现显微镜的准确性,这可以帮助医生使用CT设备查看病理图像。”