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文档简介
论文原创性保证书我保证所提交的论文都是自己独立完成,如有抄袭、剽窃、雷同等现象,愿承担相应后果,接受学校的处理。专业生物医学工程班级2009级1班签名2013年6月1日摘要随着生活水准以及医学技术的显著提高,现代医学影像技术也随之快速发展,常规X线设备数字化进程大大加快。数字化X线摄影设备(DIGITALRADIOGRAPHY,DR)也应运而生。DR通过电荷耦合器件探测器(CHANGECOUPLEDEVICE,CCD)或平板探测器将X线信号转化为数字化图像1,具有很多的优点,例如成像速度快,所需X线剂量少,图像分辨率高,动态范围宽,成像连续性好,操作简便等,这使得DR在临床诊断中被广泛应用,是医院应用中普及最好的大型设备之一2。在北京国药恒瑞美联的实习过程中,我认识到对于DR的安装与调试需要以一个积极认真地,稳重踏实的态度去面对。通过参与该过程系统的了解DR的工作流程,提高了在DR工作中的维护与保养水平,增加了DR的使用效率,进而可以提升DR在医院诊断中的作用。通过在实习期间参与对EAGLEDR50B的生产组装过程,对该型仪器的主要部件包括球管,高压发生器,平板探测器,控制器和操作控制台之间的组装与连线过程进行了深入的了解。并对EAGLEDR50B的调试过程含高压发生器的验证,电源急停指示验证,机架参数设定,机架动作验证,单一故障下的运动验证,工作站设置,曝光安全验证,影像链调整,AEC校正及验证和老化试验等内容进行学习了解,并进一步学习该型仪器在一些故障条件下如何进行故障的排除3。结合实习过程中所学与学校的专业知识,进而加深对于DR设备的了解。关键词DR;组装与调试;故障排除ABSTRACTWITHSIGNIFICANTLYIMPROVEDLIVINGSTANDARDSANDMEDICALTECHNOLOGY,MODERNMEDICALIMAGINGTECHNOLOGYHASBEENRAPIDDEVELOPED,CONVENTIONALXRAYEQUIPMENTDIGITIZATIONPROCESSISGREATLYACCELERATEDDIGITALXRAYPHOTOGRAPHYEQUIPMENTALSOARISESATTHEHISTORICMOMENTDRBYCHARGECOUPLEDDEVICEDETECTORORFLATPROBEXRAYSIGNALCANBECONVERTEDTODIGITALIMAGES,HASMANYADVANTAGES,FASTIMAGING,LESSXRAYDOSE,HIGHIMAGERESOLUTION,WIDEDYNAMICRANGEANDGOODIMAGINGCONTINUITY,EASYOPERATION,FOREXAMPLETHISMAKESDRBEWIDELYUSEDINCLINICALDIAGNOSIS,ANDISTHEMOSTPOPULARONEOFTHEBESTLARGEEQUIPMENTINTHEHOSPITALAPPLICATIONTCLHEALTHCARESYSTEMINTHEPROCESSOFLEARNINGTOINTERNSHIPSFORDRINSTALLATIONANDCOMMISSIONINGNEEDSTOBEANACTIVEANDSERIOUS,PRUDENTANDREALISTICATTITUDETOFACEBYPARTICIPATINGINTHISPROCESSSYSTEMATICUNDERSTANDINGOFTHEDRWORKFLOW,ENHANCEDRINTHECAREANDMAINTENANCEWORK,ANDINCREASETHEUTILIZATIONRATEOFDR,DRANDTHUSENHANCETHEROLEOFDIAGNOSISINTHEHOSPITALDURINGTHEINTERNSHIPTHROUGHTHEINVOLVEMENTOFEAGLEDR50BPRODUCTIONASSEMBLYPROCESSFORTHISTYPEOFINSTRUMENTSMAINCOMPONENTSINCLUDETUBE,HIGHVOLTAGEGENERATOR,FLATPANELDETECTOR,CONTROLLERANDOPERATORCONSOLEDURINGACONNECTIONBETWEENTHEASSEMBLYANDCONDUCTEDINDEPTHUNDERSTANDINGANDFOREAGLEDR50BDEBUGGINGPROCESSVALIDATIONCONTAININGHIGHVOLTAGEGENERATOR,THEPOWERSTOPINDICATESVALIDATION,ANDFRAMEPARAMETERSSETTING,FRAMEACTIONVERIFICATION,VALIDATION,UNDERSINGLEFAULTWORKSTATIONSETUP,EXPOSURE,SECURITYVERIFICATIONIMAGECHAINADJUSTMENT,CALIBRATIONANDVERIFICATIONAECANDAGINGTESTTOLEARNTHEPROCESSANDITSSIGNIFICANCEANDFURTHERSTUDYTHETYPEOFAPPARATUSINSOMEFAULTCONDITIONSHOWTORULEOUTCOMBININGWITHTHEPRACTICEINTHEPROCESSOFLEARNINGANDTHESCHOOLOFPROFESSIONALKNOWLEDGE,ICANDEEPLYUNDERSTANDTHEDREQUIPMENTKEYWORDSDRASSEMBLYANDDEBUGGINGTROUBLESHOOTING目录第一章综述11选题的目的12数字化X线摄影概述13国内外研究现状231国外研究现状232国内研究现状34本文研究内容3第二章EAGLEDR50B的安装51安装准备52机架安装521球管组件的安装522探测器的安装523工装造型的安装53连线531控制柜连线532工作站连线533机架连线534高压发生器连线635工装电源连线636门禁连锁连线6第三章EAGLEDR50B的整机调试71高压发生器的验证711工作条件712电源管理模块的验证713性能验证714初次安装组件后训管运行程序72电源急停指示验证83机架参数设定831手动控制验证832环境变量设定833运动范围设定934标准体位设定935SID软件限位设定94机架动作验证95单一故障下的运动验证96工作站设置107曝光安全验证108影像链调整1081剪裁图像1082探测器校正1083影像链中心调整1284残影及伪影实验129AEC校正及验证1291AEC映射曲线校正方法1292AEC性能验证1310老化试验13101机架运动老化试验13102影像链老化试验13第四章EAGLEDR50B整机调试过程中出现的故障及排除141UC臂运动验证故障142SID电子限位故障143调试伪影故障14第五章总结16参考文献17致谢19手闸曝光控制台球管机架数字化探测器控制盒PACS高压发生器计算机第一章综述1选题的目的影响DR系统正常稳定工作的原因有很多,而新仪器在组装与调试过程中的很多因素都将影响仪器的正常使用与维护,因此了解DR的的安装与调试对于了解DR的维护与保养有十分重要的意义。北京国药恒瑞美联公司的EAGLEDR50B是一种典型的DR系统,在了解该机型DR的安装与调试过程,对DR系统的安装与调试具有重要的意义,特别在加深对DR系统的正确使用,维护与保养,减少DR系统在使用过程中由于不当的操作,维护等造成的故障,提高DR设备的使用率,使其充分发挥在临床医学诊断中的作用4。2数字化X线摄影概述1895年伦琴发现X射线并拍下第一张图,此后X射线成像技术逐步成型且广泛应用于医学检查。1980年以前主要应用X射线进行胶片摄影来进行诊断,此后,由于计算机X射线摄影(COMPUTERRADIOGRAPHY,CR)的发展,逐步取代了普通X线摄影。相对于普通X线摄影来说,CR系统所需X线照射剂量较小,对摄影条件的要求范围比较宽,可根据需要对图像进行一些处理,同时也为PACS的应用创造了条件,也为远程医疗的应用与发展打下基础。然而CR系统是一种间接转换的数字成像技术,需要进行转化成为数字图像,而在转化过程中不可避免的出现噪声影响图像质量5。上世纪90年代末DR如图11即直接数字图11典型的DR系统结构化X线摄影的出现避免了转换环节的噪声产生6。国外的GE、飞利浦和西门子等公司均推出了较为成熟的商用DR系统,进一步推动了DR技术的进步。DR系统采用平板探测器接受透过人体的X线,且直接将其转化为数字信号,无需转化过程,这避免了中间环节产生噪声7。CCDDR系统成像的大致原理为探测器将入射的X线转化为可见光,将可见光转化为电信号并形成存储电荷,在控制器的控制下将电荷信号取出并转化为数字信号,数字信号传至图像处理器形成数字图像。直接式DR没有光电转换过程8。DR系统与普通的X线摄影相比较有X线辐射剂量低,工作效率高,生成的图像质量高以及拥有强大的后处理能力9。3国内外研究现状31国外研究现状自从DR诞生以来,DR系统就飞速进步,依据探测器的材料和工作原理,DR主要分为三大技术CCD,一线扫描,非晶体平板(非晶硒、非晶硅碘化铯/非晶硅氧化钆)10。目前国内的高端医疗领域有八成为外国厂商所垄断,外国医疗器械在国内大医院的占有率高达七成,外资与合资企业成为主力军,进口产品基本垄断中国市场。目前世界公认的最成熟最高端的DR平板技术是法国TRIXELL,飞利浦和西门子均使用该型探测器。该平板技术特点是对X线吸收极好,有效减少可见光的闪射,像素尺寸小,分辨率高,成像速度快,影像质量极佳,综合技术水平很高。缺点是工艺复杂难以生成大面积平板,采用四块小板拼接成1717大块平板,拼接处图像由软件进行弥补。美国GE的探测器是非柱状晶体结构普通CSL涂层,可见光的闪射现象较为严重,能量损失较为严重;工艺成本较低;但有效尺寸较小,像素尺寸为较大,刷新速度较慢,图象质量较差,而且发热量较大需要冷却液进行冷却。日本佳能、东芝、岛津均使用俗称的佳能板,该板利用増感屏硫氧化钆(GD2O2S)材料来完成X射线光子至可见光的转换过程。成像快速、成本较低,但一般灰阶动态范围较低(12BIT以下),与其它高阶14BIT产品图像诊断质量相比较为不足,能量损失较TRIXELL严重11。目前,专家普遍认可成熟的非晶硅碘化铯平板探测器技术。TRIXELL公司生产的平板探测器,因其稳定优秀的成像特质和良好的环境适应性成为DR设备的首选;由于采用世界最佳的平板探测器技术,辅以高质量球管和出色机械性能,加上功能强大的专业级后处理工作站,飞利浦和西门子成为世界公认的DR系统顶级品牌。国际DR影像巨头PHILIPS、SIEMENS、GE、CARESTREAM、SHIMADZU等引领DR发展趋势,根据这些品牌的变化,可以发现DR发展5大趋势经济型DR,移动DR,无线DR,升级DR和FPD淘汰CCDDR。随着TFT技术的普及和成本不断降低,CCDDR将逐渐被市场淘汰,2016年以后,在DR市场上,将很难看到CCDDR的身影12。32国内研究现状国内在2005年首个自主研发的DR探测器才正式问世,2009年安健建成了亚洲最大的CCDDR生产基地,目前国内已有深圳安健医疗公司、华润万东医疗装备股份有限公司等多个厂家能够自产DR探测器。目前国内华润万东和上海医科大学使用VARIAN平板,该型平板视野太小,应用范围也很窄,而且影像质量不佳。国内的珠海友通、沈阳东软、北京东健使用HOLOGIC平板,该型平板对温度等环境要求较为严格,容易被冻坏出现坏点;成像时间长而且影像质量稳定性不够好,目前已经退出国际DR系统市场。北京航天中兴医疗系统有限公司使用的是一线扫描,采用狭缝式线扫描技术和高灵敏度的线阵探测器。球管发出的平面扇形X射线束穿过人体到达探测器,得到一行信号数据,在扫描机构的帮助下,球管和探测器平行自上而下匀速移动,逐行扫描,将一行行的数据经过计算机处理、重建后就得到一幅平面数字图像。存在的缺点是曝光时间过长,像素矩阵、空间分辨率等指标都不高13。目前深圳安健等大多数国内公司采用的是CCDDR,该技术特点是X射线先通过闪烁体或荧光体构成的可见光转换屏,将X射线光子变为可见光图像,而后通过透镜或光导纤维将可见光图像送至光学系统,由CCD采集转换为图像电信号14。但该型板技术落后,影像质量差,无法与无法与TFT板技术竞争,面临淘汰。CCDDR的缺点主要有两个图像存在几何失真,摄片时X线剂量较高15。但最大的优点就是便宜,在不愿花太多钱又希望买DR的情况下,CCDDR必作首选。国内生产CCDDR的厂家有北京万东、安健等。然而CCDDR技术并不能胜任未来的需求,即使相较于其他技术有价格的优势,但由于图像质量和大面积平板采像的差距,CCDDR的未来缺乏后劲。国内大多采用CCDDR虽然占据了下游市场,但对于长期发展并非有利。且国内DR生产企业存在着行业集中度低、科研投入不足、创新能力弱的等诸多问题。但医疗器械行业是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业,进入门槛较高。如果国内DR生产企业不能突破当前发展的一些瓶颈问题,将错失发展良机。除却国产品牌价格相对较低,适合小型医院和社区卫生服务中心等基层医疗机构的优势外,国产DR操作系统简单,界面更友好,更适合中国医疗工作者使用,国产品牌可以以此为切入点。4本文研究内容在北京国药恒瑞美联实习期间,针对该公司的EAGLEDR50B进行了较为深入的学习,在实习期间先后学习EAGLEDR50B的组装与调试。通过学习该型仪器的各个部件的安装,可以较为系统的了解DR的各个组成部件以及各部件的功能作用。通过各部件之间的连线,可以大致的了解线缆连接时的注意事项以及部分重要的电缆在DR整体中的功能作用比如传递图像信号等,并通过连线大致了解DR如何运作。在对EAGLEDR50B进行调试完毕后应当有一个大致的印象即各个部件在整体的作用中的功能,并且学习了解调试的过程步骤以及每个步骤的意义,对于调试中的重点比如伪影、残影,管电流的调试等有一个详尽的了解,针对其中可能出现的问题有大致的了解并明了解决方案,进而通过该过程加深对DR系统的了解。第二章EAGLEDR50B的安装1安装准备将DR50B机架与控制柜推入BAY内并按照指定位置放置。在BAY外将高压发生器,控制台与工作站放置到指定位置。将控制柜与高压发生器的顶盖与前后盖打开并保存,准备好所用工具3。2机架安装21球管组件的安装首先安装球管支架,若机架不为胸片位,先用工装电源将机架旋转至胸片位,然后将球管支架固定在UC臂机架上。若球管支架垂直,逆时针搬动球管支架锁定把手,解除球管支架锁定。拉动球管支架旋转锁定把手,当下部的锁定块从缺口中拉出后,逆时针转动球管支架到水平放开锁定把手后锁死旋转装置。然后安装球管,将限束器上的法兰盘拆下,用沉头钉将法兰盘与球管固定在球管支架上。最后安装限束器用限束器左右两侧的固定片,将限束器固定在法兰盘上。(两侧固定片都卡住法兰盘,拧紧固定螺钉。)22探测器的安装使用探测器工装车将探测器推至机架处,机架成90度,配合机架升降运动,对正探测器的4个安装孔,使用螺钉固定探测器。23工装造型的安装将工装造型按照要求进行安装,注意安装过程中不要擦伤表面。3连线31控制柜的连线按照线缆上的标识进行连线,但在穿线的过程中应注意让宽接头先行穿过控制柜穿线孔。32工作站连线按照线缆和工作站标识进行连线。33机架连线按照线缆上的标识进行连线,注意高压电缆连线将球管高压线缆接口的白色防尘盖拆下来妥善保存。将高压线缆头黑色保护套拆下来妥善保存,无水乙醇擦拭高压线缆接头部位表面,待干燥后进行下一步骤,在高压线缆头三个端子上各滴少许硅油。注意应使硅油浸满三个端子下端的凹槽,观察球管和高压线缆的正负极标志并进行正确连接。旋转阳极线缆连接应注意线序的连接,线序从左到右白色线接C、黑色线接P、红色线接S、黄色线和蓝色线接T无特定线序要求、绿色线接E。34高压发生器连线注意高压发生器端的高压线缆连接,将旋转阳极线缆接到高压发生器电路板YJ5005A的X4上,白色接0、红色接1、黑色接2、蓝色接TEMP1、黄色接TEMP2、绿色接PE。35工装电源连线将工装电源线接到电源入口端子X1,线序定义蓝色为零线接N脚,黄绿色为地线与地线10101891高压发生器端共同接到地线引脚,其余三根线定义为火线接到U、V、W。36门禁连锁连线门禁连锁在BAY内墙壁上,将门开关工装控制线缆插头插入门禁连锁,另一端则与高压发生器电路板相接,门禁连锁是防止在隔离门没有完全关闭的情况下发生曝光而设置的。第三章EAGLEDR50B的整机调试EAGLEDR50B的整机调试需要先后进行高压发生器的验证,电源急停指示验证,机架参数设定,机架动作验证,单一故障下的运动验证,工作站设置,曝光安全验证,影像链调整,AEC校正及验证和老化试验。1高压发生器的验证11工作条件高压发生器的工作条件依照表31进行验证。表31工作条件表工作环境条件工作电压条件环境温度1035OC电压AC380V变化在10内对湿度3070频率为50HZ,上下波动1HZ。大气压700HPA1060HPA内阻不大于05欧姆容量不小于24KVA12电源管理模块的验证确认电源管理模块电路板的电源检测电压的一致性。13性能验证对高压发生器YJG20RA进行验证前,为了使高压发生器不受探测器和工作站的控制,要将YJ5009A,X8的7,8脚短路,3,4脚短路验证及调试完成后将线缆恢复连线。分别进行以下验证1)数据通讯接口;2)急停开关;3)曝光准备及曝光指示;4)S/MAS模式切换;5)发生器工作模式;6)KV调节;7)MA调节;8)MS调节;9)MAS调节。14初次安装组件后训管运行程序141训管为保证X射线管的真空度,在更换新球管,长时间搁置后重新起用以及出现故障后的维修时才需要进行训管。训管电压范围为40KV125KV,由低高电压进行,曝光最长时间为40秒,中间可以停止,一般曝光时长为30秒,每相邻两次曝光的时间间隔应不小于3分钟3。在一定步骤下进行训管。142管电流起始值的校准管电流起始值在更换球管,设备长时间停用后(半年以上)需要进行校准。每一档电流下间隔10KV需要调试一个管电流起始值,所有挡位都要进行一次,如40KV,16MA、50KV,16MA125KV、16MA,然后40KV,20MA、50KV,20MA125KV、20MA等等,以此类推直到调试完所有档位3。每一设定值相对应的数据会因球管和高压电缆的参数不同会有所改变,更换球管时也会有所变化。所以管电流起始值应在设备安装后进行初次校准。把存储示波器的探头冷端夹到测试接地点,热端夹到MA测试点,进行管电流起始值的校准。2电源急停指示验证按照表32所示进行验证操作,表中的步骤14主要是在验证连线是否有错误,而512则是在验证限位开关是否起作用。表32电源急停指示验证表指示状态CC100步骤执行动作QS2LP1S11闭合控制柜CC100空气开关QS1释放亮灭2闭合控制柜CC100的S1吸合灭亮3按下手控盒急停按钮释放亮亮4旋开手控盒急停按钮吸合灭亮5按下机架SID急停限位开关SW11释放亮亮6释放机架SID急停限位开关SW11吸合灭亮7按下机架SID急停限位开关SW14释放亮亮8释放机架SID急停限位开关SW11吸合灭亮9按下机架升降急停限位开关SW31释放灭亮10释放机架升降急停限位开关SW31吸合灭亮11按下机架升降急停限位开关SW34释放灭亮12释放机架升降急停限位开关SW34吸合灭亮3机架参数设定31手动控制验证分别使用DR50MTCTRLASS上的SID,U/D,ROT手动控制开关,调整SID,U/D,以及ROT的方向验证。32环境变量设定通过UCARMCONDEBUGTOOL下的ENVIROMENT页面中的DETECTORTYPE设定为0,设定后重新LOAD,确定设置生效。33运动范围设定通过UCARMCONDEBUGTOOL下的SCOPE页面对照表33进行设置,设置后进行LOAD,确定生效,表中单位MM。表33机架满量程设定项目SID旋转升降MAX180015001620MIN1000047034标准体位设定通过UCARMCONDEBUGTOOL下的POSITION页面对标准体位按照表34进行设置,每次设定后要点击LOAD确定保存。表34标准体位设定一键胸片位一键床位AUTOCHESTFIX1150AUTOBEDFIX1510AUTOCHESTSIDFIX1750AUTOBEDSIDFIX120035SID软件限位设定依照表35设定,进行升降软件限位位置设定和机架旋转限位位置设定。表35SID软件限位要求步骤执行动作1使用DR50MTCTRLASS上的SID手动控制开关,将SID调至10003处2UCARMCONDEBUGTOOL下ADC页面,记录当前SID的AD值3UCARMCONDEBUGTOOL下SENSER页面,用2中AD值设定SIDMIN4使用DR50MTCTRLASS上的SID手动控制开关,将SID调至18003处5UCARMCONDEBUGTOOL下的ADC页面,记录当前的SID的AD值6UCARMCONDEBUGTOOL下SENSER页面,用5中AD值设定SIDMAX设定后重新LOAD,并确定生效。4机架动作验证机架旋转限位位置设定包括基本动作验证,电子限位验证,红外性能检测,探测器防撞验证。5单一故障下的运动验证当手控盒的SID,升降或机架旋转运动键按下,入系统检测到的位置值在两秒钟内无变化,认为相应的轴/传感器/传动装置存在问题,并停止该轴运动。当SID,升降,旋转反馈失效按照既定程序进行验证,该过程主要是为了验证在故障条件下的验证部位没有问题。6工作站设置按照表36配置,重新启动OLYMPX软件,在启动页面提示连接探测器成功,连接发生器成功,连接控制器成功,表示配置成功。在WINDOWS启动项中,将电源检测工具去除。表36RS232C串口配置表接口对象端口探测器COM1AECCOM2主控制器COM37曝光安全验证进入OLYMPX和DETECTORCALIBRATION软件,点击ACQUITION按钮,按下手闸一档,发生器准备好后,按下手闸二档,发生器曝光,DETECTORCALIBRATION工具显示采集到的曝光图像。8影像链调整81剪裁图像在校正前,为使图像保持在最佳状态,需在完成校正前设定最终显示在屏幕上的图像尺寸,即完成对图像的裁剪,需使用DETTEST软件。82探测器校正821OFFSET校正再打开探测器成功后,进行的是OFFSET(偏移)校正。要求的是获取探测器正常工作下的本底状态,因此不需要进行X射线的投射。点击OFFSET按钮校正,系统会自动进行校正。校正成功会弹出提示框,点击确定。822GAIN校正做完OFFSET校正之后,做GAIN(增益)校正,此过程使用校正工装铝板。增益校正是去除一些影响图像质量的因素,使图像质量达到最好的状态,需要在UC臂水平位置与垂直位置进行增益校正。1将UC臂旋转到水平;2将SID打到1200MM;3将束光器的开口射线覆盖到探测器前面板的大小;4进行水平状态的增益校正。选中GENENALSTAND体位,(共有GENENALSTAND,CHESTSTAND及GENENALTABLE三种体位)。水平状态的增益校正点击GAIN按钮进行GAIN校正。图31GAIN校正信息确认弹出框点击确定后会出现信息确定,在控制台进行相应的信息更改。图32GAIN校正值推荐弹出框注意该数值仅是推荐值,可据实更改。1档误差300,2档误差500,3,4,5,6,7档误差在1000。在进行GAIN校正按照提示在2秒内进行曝光。GENENALSTAND,CHESTSTAND以及GENENALTABLE分别对应水平位1200MM,1800MM以及垂直位置1200MM,选择其中一个进行选择比例说明,例如GENENALSTAND,首先将UC臂旋转到水平位置,将SID打到1200将束光器的开口射线覆盖到探测器前面板的大小,进行增益校正。在GRAY500校正完成后,会弹出保存剂量框,如图33。图33保存剂量框点击OK键,存到DETMANAGERINI文件中。会依次提示以下七档校正GRAY1000,3000,6000,8000,12000,15000,其校正过程与GRAY500过程相同。同样方法进行CHESTSTAND与GENENALTABLE状态的增益校正。注意UC臂状态。83影像链中心调整将SID的数值打到1000MM同时调整球管,限束器使其满足以下条件,探测器外壳十字线中心与限束器视野十字线中心重合允许偏差5MM,X射线源中心与探测器外壳十字线中心重合允许偏差10MM,限束器视野与X射线照射视野重合允许偏差20MM。84残影及伪影实验841残影实验残影实验1)移走滤线栅2)设置SID和加载因素为制造商声明条件,在其未作声明的条件下,SID为设备允许的最大值,但不允许超过1800MM,同时设置X线管电压为80KV,100MAS,放厚度为20MM的纯铝衰减体模于X射线线束中心,使之覆盖整个照射野。3)放置直径10MM厚度2MM的铅盘与照射野的中心。4)照设置的SID与加载因素进行第一次曝光,在制造商规定的曝光间隔内去掉铅板后用70KV进行AEC的第二次曝光,未规定则按照1分钟进行。5)最后目视检查是否有残影出现。842伪影实验伪影实验1)如制造商有所规定则按规定给SID和加载因素以规定值,如无规定SID打到最大值,但不得超过1800MM,加载因素为70KV,放置厚度为20MM的纯铝衰减体模于X线束中心,使之覆盖整个照射野。2)按照设定的SID和加载因素进行AEC曝光。3)适当的调整窗宽窗位,目视检查是否存在伪影现象。9AEC校正及验证91AEC映射曲线校正方法1使用DRDETTEST软件;2旋转机架到床位;3放入简易平床;4调整SID为1米;5使用指定厚度体模(使用AEC校正KV点与体模厚度关系表),调整限束器开口大小,使光视野为体模面积大小的四分之三到五分之四;6将KV设置为40,将40KV的补偿点设置为100,进行AEC曝光,将图像中心的四分之一到五分之二设置为感兴趣图像区,整个AEC校正过程中将不再改变该区域;7查看平均亮度值,根据亮度调整AEC增益,是图像亮度为5500,偏差为5;840KV点补偿值调整好后,对其他KV点进行补偿调整;9根据亮度调整AEC增益,是图像亮度为5500,偏差为5;10调整完成后,将补偿值保存在计算机文件中。表37AEC校正KV与体模厚度关系表体模厚度CM剂量KV体模厚度CM剂量KV体模厚度CM剂量KV体模厚度CM剂量KV40659512554570100130507510513555801101406085115145101590201202515092AEC性能验证进行AEC的校正之前要确定AEC的校正已经完成,并且进行旋转机架到床位、放入简易平床、调整SID为1米,然后按照AEC校正过程进行AEC验证,截取图像的平均亮度,并记录,最后取平均亮度平均值和最大偏差,而均方差要小于10。10老化试验老化试验包括机架老化试验和影响链老化试验;老化试验是为了验证仪器的性能以及对仪器进行进一步的磨合。101机架运动老化试验机架老化时,使用老化专用手控盒进行运动。102影像链老化试验使用AUTOTESTOLYMPXV10以上版本进行对影像链的老化试验。测试次数不低于1000次,老化试验6小时,要求老化过程中及老化完成后影像链功能正常。将AUTOTESTOLYMPXEXE程序和TESTMOUSETXT放在桌面上,老化完成后,可直接删除。第四章EAGLEDR50B整机调试过程中出现的故障及排除EAGLEDR50B的整机调试需要先后进行高压发生器的验证,电源急停指示验证,机架参数设定,机架动作验证,单一故障下的运动验证,工作站设置,曝光安全验证,影像链调整,AEC校正及验证和老化试验。这一系列的调试的最终目的是为了发现问题并解决问题,为以后的应用性安装提供最好的安装环境。以下是在调试过程中出现的一些经典故障1UC臂运动验证故障进行一键到位运动验证时,当UC臂由水平位向30O运动时,会发现UC臂直接转过30O。故障分析;可能是机架参数设定时设置出现问题,进行重新设置处理,该过程中使用角度仪标定角度为30O03O,UCARMCONDEBUGTOOL下ADC页面,记录当前ROT的AD值,UCARMCONDEBUGTOOL下SENSER页面,用记录的AD值设定ROTMIN,设置完成后重新进行验证,故障依然存在。再次进行分析,机架UC臂内水平角度仪可能存在问题,对其进行验证旋转角度仪测量电阻变化,电阻变化符合正常规律,角度仪正常。继续观察发现机架的平衡脚四脚中有一脚平衡与其它三脚不在同一水平面上,以致运动时摆动过大,角度波动幅度过大,使水平角度仪失去作用,旋动平衡脚,保持平衡,故障排除。2SID电子限位故障进行SID电子限位运动时发现运动中电子限位不起作用。故障分析;分析原因,常见的故障原因是由于SID电子限位的接线出现错误即将近端限位与远端限位位置接线接反。在向远端运动时,按近端限位,向近端运动时按下远端限位发现电子限位起作用,将电子限位片拆下反接,如图41。图41SID电子限位片3调试伪影故障在伪影调试过程中发现有伪影现象。故障分析;图像模糊,有白化现象,如图42。由此可以分析伪影产生的原因应该是由于曝光参数选择不当,白化现象,有较大颗粒覆盖说明是由于曝光参数过小导致伪影产生18。根据经验对伪影的曝光参数进行适当的增加。SID设置为1800MM,同时设置X线管电压在最初设定管电压的基础上增加2KV,放厚度为20MM的纯铝衰减体模于X射线线束中心,使之覆盖整个照射野。按照设定参数进行曝光。适当的调整窗宽窗位,目视观察是否有伪影产生,如有图像模糊,白化现象则说明其设置参数仍然偏低,继续增加曝光电压。如果有图像偏黑现象发生说明调试过程中电压增加过高则要适当调低曝光电压19。除上述故障外,在调试过程中还有一些小问题需给予关注1)在EAGLEDR50B的整机调试过程中在进行训管时应当特图42伪影别注意前后曝光的时间差至少为3分钟,因为在训管过程中需要长时间进行曝光,球管产生了大量热量,为了防止球管过热因此相临曝光时间间隔要不少于3分钟。2)在管电流起始值的校准过程中应当注意的是在观察示波器的波动时需要将波动的稳定在一条水平直线上,如果发生倾斜则要调节水平,进行KV值的调节。3)机架参数的设定过程中应当注意设定的参数范围应当精确。如机架旋转参数的设定应当注意顺时针与逆时针旋转的最大值的设定直接影响了UC臂机架的水平位与垂直位的运动范围,因此如果水平位与垂直位这两处的设定不符合规定可以调整顺时针与逆时针旋转的最大值的设定。4)在机架动作验证的过程中如果发生控制盒控制的运动方向与本身的运动方向不一致,这时需要互换调整相对应的控制柜变频器下方接线端的M0,M1的连线位置,如图43。图43变频器下方接线端第五章总结在北京国药恒瑞美联公司实习期间了解到现阶段的DR是是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业,进入门槛较高,但国内DR生产企业存在着行业集中度低、科研投入不足、创新能力弱的等诸多问题。因此对于国内DR技术的发展仍然存在制约,需要国内业者以积极的态度投入其中发展国产品牌,需要我们从一点一滴做起。实习期间需要做到以下几点第一,在公司实习期间应做到严格遵守公司的各项规章制度,对于工作中的各项要求应当积极做到,不打马虎眼,同时注意个人安全严格遵守生产操作要求,不懂就问,不要自作主张,以免造成不必要的破坏。第二,在EAGLEDR50B整机的组装与调试的过程中,有许多的步骤需要注意,比如在组装连线过程中要小心线缆的序号,连接方向以及连接的紧密;在机架的组装过程中,组装探测器和球管时,由于探测器和球管是较为重要的部件,因此应避免组装过程中的出现损伤,
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