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由德国科学家Ruska等发明 以电子束作为光源 电子透过标本后在荧光屏上成像 分辨率较高 适于观察细胞的外观形貌
高真空电子束焊 低真空电了束焊 非真空电子束焊 __电子束焊
电子束选区熔化成型技术成型速度比SLM技术快,电子束扫描速度可达60m/s。 电子束成型技术在真空环境下成型,制件不会被氧气氧化。 电子束成型技术打印的金属制件表面效果光滑,优于SLM成型技术打印的制件表面效果。 电子束成型技术预热温度可达到300℃以上,制件力学性能更好。
适于观察细胞的外表形貌 以电子束作为光源 电子透过标本后在荧光屏上成像 分辨力较高 样品要采用有机染料染色
电子束CT扫描速度快 只有电子束CT一次扫描可以获得多幅图像 只有电子束CT可以进行冠状动脉扫描 X线产生的方式不同 电子束CT不能进行容积扫描
又称超速CT(UFCT) 不使用X线管 扫描时间可短至50ms 不能容积成像 可行平扫及造影扫描
用于心脏成像时,可比64层CT减少一半的扫描时间 可对血管和骨骼进行直接减影 可对肿瘤组织进行特征性识别 对人体的体液成分进行识别 双源CT的球管和探测器系统与电子束CT相同
双源CT的球管仍采用电子束控X线管 双源CT的两个球管只能同时工作,不可分别使用 双源CT在用于心脏成像时可比64层CT减少一半的扫描时间 双源CT的球管和探测器系统与64层CT相同 双源CT的球管总功率为160kW
又称超速CT(UFCT) 不使用X线管 扫描时间可短至50ms 不能容积成像 可行平扫及造影扫描
电子束CT是基于电子束偏转技术产生X线 电子束CT并非使用通常的X线球管 电子束扫描过程中有扫描机架的机械运动 1983年第一台电子束CT诞生 电子束和非螺旋CT相比,图像获得的方式有本质上的差别
电子束选低熔点铅块 电子束选铅块 中子束选铅块 X线束选低熔点铅块 X线束选铅块
又称超速CT(UFCT) 不使用X线管 扫描时间可短至50ms 不能容积成像 可行平扫及造影扫描
采用机械旋转的取样方式 由电子枪发射电子束 偏转线圈控制电子束旋转 轰击4个平行钨靶产生X线 并排2组探测器收集数据
电子束CT没有球管装置 具有容积扫描模式 计算机系统允许三种格式:2562、3602、5122 探测器采用气体探测器 可做运动器官成像,如心脏冠状动脉
电子束CT是基于电子束偏转技术产生X线 非螺旋CT是通过X线球管产生X线 电子束CT在扫描过程中没有扫描机架的机械运动 非螺旋CT无法做运动脏器的成像 两者在图像获得方式上是一致的
具有高容量的X线球管 最大特点是时间分辨率高 E靶环位于D靶环前方,用于调整电子束形状和扫描轨迹,但不产生图像数据 电子束CT又称超高速CT(UFCT) 两组探测器组(环1、环2)平等排列于扫描机架七部2100范围内
被称为超高速CT扫描仪 用于像心脏这类动态器官的高分辨力成像 可消除运动器官的动态伪影 大容量的X线球管 可用于人体多脏器的检查