李正祥 葛建新
隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,醫(yī)用CT技術(shù)也有了新的發(fā)展。自從1998年四家大醫(yī)療公司公司同時(shí)推出4排螺旋CT以后,僅僅數(shù)年就發(fā)展到16排,64排?,F(xiàn)在,最寬的320排CT也于數(shù)年前問(wèn)世。CT主要部件的技術(shù)參數(shù)都有了明顯的提高和改進(jìn),X線管構(gòu)造及熱容量的提高、掃描架旋轉(zhuǎn)方式的改變及速度加快、數(shù)據(jù)傳輸方式的變化帶來(lái)的傳輸速率倍增。圖像CT透視、心臟掃描、各種后處理功能也在不斷完善,不僅為臨床診斷與治療提供了更加詳盡的影像信息,也對(duì)如何應(yīng)用多層CT的特點(diǎn)也提出了挑戰(zhàn)。因此,了解數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS)的數(shù)據(jù)傳輸尤為重要。
20世紀(jì)80年代的CT掃描是來(lái)復(fù)式運(yùn)動(dòng),旋轉(zhuǎn)一周為4~5 s,高壓電纜、控制信號(hào)線、電源線以及數(shù)據(jù)線都在掃描架中的旋轉(zhuǎn)槽中,探測(cè)器的掃描數(shù)據(jù)經(jīng)AD轉(zhuǎn)換,變成數(shù)字信號(hào)再由雙絞線直接傳送給圖像處理柜。在無(wú)數(shù)的來(lái)復(fù)運(yùn)動(dòng)中,雙絞線經(jīng)常會(huì)因碾壓而發(fā)生中斷或短路,引發(fā)數(shù)據(jù)傳輸故障。
每次掃描機(jī)架旋轉(zhuǎn)都是起動(dòng)→加速→勻速(采樣)→減速→停止。這就使得掃描必須是順時(shí)針、反時(shí)針交替轉(zhuǎn)動(dòng),即停止→運(yùn)行的掃描方式,從而限制了掃描速度,掃描時(shí)間較長(zhǎng),對(duì)不合作的患者及危重患者極為不利,導(dǎo)致運(yùn)動(dòng)偽影明顯,圖像質(zhì)量差;特別是對(duì)于強(qiáng)化效果的影響明顯,由于須反復(fù)屏氣才能完成掃描,胸腹部的圖像質(zhì)量不能保證,因屏氣深淺不一而常造成重復(fù)或漏掃描。
20世紀(jì)90年代后期螺旋CT誕生了,解決了上述問(wèn)題。采用滑環(huán),X線管可以只沿著一個(gè)方向連續(xù)快速旋轉(zhuǎn)。螺旋CT包括兩方面的基本內(nèi)容∶①X線管及探測(cè)器連續(xù)3600旋轉(zhuǎn);②患者同時(shí)隨檢查床勻速推進(jìn)完成掃描。如此掃描一段時(shí)間,其結(jié)果為X線焦點(diǎn)相對(duì)患者來(lái)說(shuō)做螺旋式或蝸牛一樣的運(yùn)動(dòng),收集到的這一范圍內(nèi)的全部掃描數(shù)據(jù),用線性內(nèi)插法重建圖像。因此,螺旋掃描技術(shù)不再是對(duì)人體某一層面所采集的數(shù)據(jù),而是一種體積掃描,故又稱為螺旋體積掃描。
從90年代開(kāi)始的螺旋CT,以碳刷傳輸為主,特別是單排螺旋,更是如此?;h(huán)一般分電源供電滑環(huán)和控制信號(hào)滑環(huán),這些供電和信號(hào)傳輸依靠滑環(huán)的不同滑道來(lái)區(qū)分,電源滑環(huán)是由控制部件的交流供電和高壓發(fā)生器前級(jí)的高壓直流供電兩部份組成,信號(hào)滑環(huán)分為控制數(shù)據(jù)采集及高壓的輸入信號(hào)和輸出的CT掃描原始數(shù)據(jù)兩部分,螺旋CT滑環(huán)系統(tǒng)的電刷采用的是碳刷,由于滑環(huán)的高速旋轉(zhuǎn)以及大電流、高頻率信號(hào)的共同作用,滑環(huán)和碳刷的接觸面極易產(chǎn)生氧化、變臟和磨擦變形等變化。碳刷與金屬滑環(huán)長(zhǎng)期摩擦?xí)纬商挤蹓m附著在碳刷上,而碳粉積累到一定程度就會(huì)產(chǎn)生信號(hào)短路,使滑環(huán)的接觸性能變差,從而導(dǎo)致電源供電和控制信號(hào)傳輸故障,引起掃描中斷、丟失圖像和機(jī)器掉電等。另外,碳刷與金屬滑環(huán)長(zhǎng)期摩擦?xí)?dǎo)致在碳刷的摩擦面形成氧化膜,增加接觸電阻,影響導(dǎo)電性,致使信號(hào)傳輸不穩(wěn)定,也會(huì)引發(fā)上述故障。由于碳粉造成電源短路或信號(hào)紊亂的現(xiàn)象常有報(bào)道,因此定期做好滑環(huán)系統(tǒng)的維護(hù)工作,對(duì)機(jī)器的正常運(yùn)轉(zhuǎn)及保持較高的開(kāi)機(jī)率非常重要。
隨著多排CT的發(fā)展,采集的原始數(shù)據(jù)量成倍增加,碳刷傳輸數(shù)據(jù)的速度和可靠性已經(jīng)不能滿足需求,早期的多層螺旋CT采集數(shù)據(jù)的傳輸依靠碳刷,但是由于碳刷在滑動(dòng)過(guò)程中與滑環(huán)摩擦所產(chǎn)生的碳粉,會(huì)夾在碳刷與滑環(huán)之間產(chǎn)生噪聲,降低了信噪比而影響圖像質(zhì)量。為彌補(bǔ)這個(gè)不足,4排螺旋CT有許多新型機(jī)器采用了射頻傳輸方式,采用特殊的傳輸頻率避免外界射頻的影響,不僅進(jìn)一步提高了傳輸?shù)谋U娉潭?,而且極大地提高了傳輸速度。
16排CT及更多排CT的重大改革之一就是探測(cè)器與DAS的匹配(更好的解決了采集通道瓶頸)。4排CT由于只有4套通道,如果掃描時(shí)采用較厚的層厚,掃描完后不可能再重建出薄層厚。例如4排8 mm層厚,掃描后不可能再獲得2 mm層厚的圖像;以西門(mén)子16排CT為例,其探測(cè)器有一套獨(dú)立的DAS,如果采用0.75 mm探測(cè)器掃描,掃描后可以選擇任意層厚重建圖像,如果對(duì)第一次重建圖像不滿意,可以選擇用最薄0.75 mm層厚重建出一組新的圖像。把掃描和圖像重建分開(kāi)處理,可更加靈活地多次處理圖像,不必重新掃描。并且每次掃描時(shí)的數(shù)據(jù)需要成倍增加,因此必須提高數(shù)據(jù)傳輸速率。
在GE16排CT中,LAN電纜線提供控制臺(tái)計(jì)算機(jī)和靜態(tài)掃描架之間的通信,滑環(huán)允許TGP板和旋轉(zhuǎn)組件之間的雙向數(shù)據(jù)傳輸??刂骗h(huán)以2.5 Mbaud的速率傳輸數(shù)據(jù)系統(tǒng)使用一個(gè)HSDCD環(huán)和9個(gè)滑環(huán),其中5個(gè)提供AC和DC電源及地;1個(gè)提供HV子系統(tǒng)的互鎖信號(hào);3個(gè)提供靜態(tài)和動(dòng)態(tài)組件之間的通信,即高壓和數(shù)據(jù)采集的控制信號(hào);返回的通信應(yīng)答信號(hào)、滑環(huán)通信連接像TGP和ORP之間的子網(wǎng)絡(luò),承載數(shù)據(jù)流內(nèi)的DAS觸發(fā)信號(hào)和曝光命令信號(hào),控制和狀態(tài)信息利用3個(gè)滑環(huán)沿高速串行連接從旋轉(zhuǎn)接口雙向傳輸。一個(gè)向外,另一個(gè)向內(nèi),均使用隔離環(huán)作為信號(hào)參考。極好地抑制了噪音,碳刷在可導(dǎo)性滑環(huán)材料上,提供對(duì)靜態(tài)器件的連接,每一個(gè)滑環(huán)背后的螺絲連接了旋轉(zhuǎn)器件,由TGP和ORP板提供串行連接控制和信號(hào)的多路轉(zhuǎn)換,這些板上的指示燈顯示了數(shù)據(jù)通路的通信狀態(tài)。
掃描數(shù)據(jù)從旋轉(zhuǎn)器件到靜態(tài)器件,通過(guò)HSDCD環(huán)最后到達(dá)重建子系統(tǒng),非接觸通路開(kāi)始于滑環(huán)結(jié)構(gòu)的HSDCD發(fā)射器,靜態(tài)邊信號(hào)獲取是由耦合到一起的天線和接收器完成,HSDCD環(huán)和天線形成電容的兩個(gè)極,光纖耦合連接而產(chǎn)生發(fā)射器輸入和接收器輸出,在這個(gè)通路中,使用前向校正錯(cuò)誤以保證極高的數(shù)據(jù)穩(wěn)定性。
射頻耦合器安裝在滑環(huán)的上方,與轉(zhuǎn)動(dòng)方向相切,以保證耦合距離不變,從而使數(shù)據(jù)耦合具有極高的穩(wěn)定性,通?;覊m不會(huì)影響射頻的傳播。保養(yǎng)維修時(shí),只要注意觀察接收器的角度在CT的高速轉(zhuǎn)動(dòng)中有無(wú)發(fā)生變化即可,其微小的角度改變,將會(huì)引起原始數(shù)據(jù)傳輸?shù)闹袛唷?/p>
紅外線是可視紅光光譜之外的不可視光,也是光的一種,同樣具有光的特性。紅外線光會(huì)從電燈發(fā)出,也可從太陽(yáng)光發(fā)出。例如,低速紅外線應(yīng)用在電視機(jī)、錄像機(jī)、音響等遙控器上,這些遙控器將特定的訊號(hào)編碼透過(guò)紅外線通訊技術(shù)送出,而設(shè)置在電視上的紅外線接收器收到編碼之后,將其進(jìn)行譯碼而得到原來(lái)的訊號(hào);低速紅外線其傳輸速率在每秒115.2 Kbits,高速紅外線傳輸速率在每秒1~4 Mbits。
紅外線傳輸隨著螺旋CT掃描速度的不斷提高和層厚的不斷增加,需要傳輸?shù)腃T掃描數(shù)據(jù)越來(lái)越多。碳刷這種方式的傳輸速度由于可靠性差,維護(hù)周期短,壽命短,目前已不再采用。目前大型CT所使用的數(shù)據(jù)傳輸方式為光耦合。例如東芝CT采用光的傳輸方式(MUDAT),飛利浦64排CT的多路紅外線傳輸?shù)取?/p>
MUDAT分為旋轉(zhuǎn)單元和固定單元兩部分,并以光的形式在它們之間傳送所有數(shù)據(jù)。由于光是一種傳輸媒介,它的傳送速度遠(yuǎn)高于機(jī)架的旋轉(zhuǎn)速度,從而保證了機(jī)架旋轉(zhuǎn)時(shí)數(shù)據(jù)能正確的在二者之間傳送和接受。當(dāng)數(shù)據(jù)從旋轉(zhuǎn)部分向固定部分傳送時(shí),來(lái)自于OPCONTM板的串行數(shù)據(jù)(包括原始數(shù)據(jù)和控制數(shù)據(jù))在旋轉(zhuǎn)部分被轉(zhuǎn)化為光信號(hào)傳送到固定部分,在固定部分被接受到的光信號(hào)被接受單元又還原為電信號(hào)并送達(dá)GCIFM板處理。當(dāng)數(shù)據(jù)從固定部分向旋轉(zhuǎn)部分傳送時(shí),來(lái)自于GCIFM板的串行數(shù)據(jù)(實(shí)質(zhì)為控制信號(hào))在固定部分被轉(zhuǎn)換為光信號(hào)并傳送到旋轉(zhuǎn)部分。在旋轉(zhuǎn)部分被接受到的光信號(hào)被接受單元又還原為電信號(hào)并送達(dá)OPCONTM板處理。傳送數(shù)據(jù)的光為紅外光,肉眼可見(jiàn)淡淡的紅色。在數(shù)據(jù)傳送的過(guò)程中(雙向),OPCONTM與GCIFM時(shí)時(shí)檢測(cè)是否有傳輸錯(cuò)誤的發(fā)生。OPCONTM板檢測(cè)是否有包括SOTROT ERR在內(nèi)的多種錯(cuò)誤發(fā)生,同時(shí)把錯(cuò)誤信息發(fā)給GCIFM板;GCIFM板檢測(cè)是否有包括ROTSOT ERR在內(nèi)的多種發(fā)生。
飛利浦64排CT的原始數(shù)據(jù)傳輸結(jié)構(gòu)如圖1所示,掃描數(shù)據(jù)經(jīng)電光轉(zhuǎn)換后送到紅外線發(fā)射器上,16個(gè)紅外線發(fā)射器分成4組,4個(gè)紅外線接收器收到的信號(hào)是一樣的,在集成比較后輸出,保證了數(shù)據(jù)的可靠性。4組數(shù)據(jù)在接受部分傳送到主計(jì)算機(jī)進(jìn)行圖像處理。由于在每個(gè)光路節(jié)點(diǎn)都是紅外線傳輸,光路的整潔就很重要,一定要定期清潔維護(hù),保證光路的暢通。發(fā)射和接受器件的位置是固定好的,一般不會(huì)發(fā)射和變化,維護(hù)時(shí)仔細(xì)檢查有無(wú)灰塵或其他雜物的妨礙、擋住光線即可。
圖1 飛利浦64排CT的光纖連接圖
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