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3.20 栅控X线管 3.20.1 栅控电压值(kV) 3.20.2 自动栅控 栅控技术是在每次脉冲曝光的间隔向栅极加一负电位,抵消曝光脉冲的启辉和余辉,从而消除软射线,提高有效射线质量,缩短脉冲宽度。 3.21 窗口滤过(Al的厚度) 3.22 铜滤过级数 3.23 铜、铝复合滤过最大值(铜和铝的厚度) 吸收低能射线,减少操作者及患者对X线的吸收。 3.24 光栅形状球管 (虹膜形或方形) 4. 高压发生装置 4.1 高频逆变发生器功率(kW) 4.2 高频逆变频率(kHz) 逆变频率高,高压输出的脉动量非常小,近似于直流,线束的平均能量高,物体对X线的吸收的几率减少,图象质量提高,X线机功率也相对提高。 4.3 最大管电流(mA) 要大于800mA 4.4 最小管电压(kV) 4.5 最大管电压(kV) 4.6 最短曝光时间(ms) 5.主计算机系统 CPU类型 主机频率(Hz) 内存容量(GB) 硬盘容量(GB)(目前容量都小,约10G) 操作系统 显示屏数量 显示屏类型 显示器的尺寸(cm) 显示器的分辨率(LP/mm) 显示器灰阶(bit) 系统接口(DICOM3.0) 免费开通网络接口,支持his/ris协议,远程诊断,支持PACS协议 6.数字图像系统 6.1 具有普通透视、脉冲透视与脉冲采集功能并可转换 6.2 数字脉冲透视频率(帧/s) 6.3 最大脉冲透视频率(帧/s) 6.4 可进行减影透视(路标或空白路途功能)和非减影透视 6.5 在透视过程中,不间断透视,就可以进行减影透视背景的百分比调整。 (移动蒙片补偿,提高图像质量) 6.6 透视路图功能 二维路途功能,作为导管走向的基础。 6.7 用DSA图像即可形成路图的功能 造影转路途功能,但患者不能移动,否则失效。 6.8 透视末帧图像保持 充分利用该功能可以降低医患双方的X线剂量。 6.9 视野预览(虚拟光栅技术) 用虚拟的边界代表实际的透视范围,减少X线剂量。 透视图像存储图像数量(幅) 像素矩阵与幅数 透视图像存储时间(s) 0-60s,可减少采集图像量,太多占磁盘空间。 双向透视存储(透视前、后都可以存储) 具有实时DA采集和实时DSA采集功能 DA 为数字采集,脉冲采集。 最大采集矩阵与幅数 (心脏采集模式,最大采集帧数(帧/s)像素矩阵与帧数 外周采集模式,最大采集帧数(帧/s)像素矩阵与帧数 采集序列可进行分段设计程序,并且每段曝光时间均可在曝光过程中手动中止并自动进行下一段曝光程序。 分段: 前3s,3帧/s;中间5s,1帧/s;1帧/s。 6.18 可进行不同部位采集帧数选择 6.19 单个序列采集的最长时间(s) 6.20 各部位可行点片摄影 单图像保存,减少采集数。 6.21 图像调节 亮度、对比度调节 6.22 参考图像选择 图像局部放大与漫游、图像边缘增强、平滑蒙片选择 减影与蒙片的转换、骨性标记的显示 单帧图像保存 自动移动补偿 功能复位 图像多序列的显示(体位标识、序号、患者信息和X线剂量)等的显示 具有透视存储序列和采集序列回放功能 透视定时功能 5分钟定时。 X线曝光剂量的显示 7. 主机主要功能与相应的软件 7.1 病人登录及检索功能 7.2 主机图像处理功能 7.3 图像实时自动传输 7.4 图像人工传输 7.5 图像资料列表功能 7.6 具有旋转采集功能 7.7 各部旋转采集选择 7.8 头位或侧位旋转的转换 多维立体旋转造影 (自动选择角度,进行旋转造影及3D成像) 7.9 旋转采集可添加头足侧角度 (有或无该功能,主要用于心脏冠脉旋转造影) 旋转采集 7.10 具有下肢非步进连续血管造影功能 7.11 下肢血管造影实时减影 7.12 三维采集范围 7.13 主机能够自动和手动对图像进行定标 对图像参数的调节(亮度、对比度及γ值) 7.14 主机长度测量及分析功能 7.15 主机血管狭窄分析功能 7.16 主机心室功能分析功能(包含射血分数分析软件) 7.17 主机具备中心线法室壁运动分析功能 提供心脏冠脉支架精显功能 支架精显功能可自动去除Mark点之间的导丝 7.20 3D工作站(原厂工作站) 7.20.1 3D显示 7.20.2 图像测量(狭窄分析或面积测量) 7.20.3 图像再重建: VA,VE,MIP,SSD,VR五种以上模式 7.20.4 图像视窗(reiew)(局部多次重建) 7.20.5
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