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热敏胶片|热敏成像技术

2021-11-23 10:59:58

现在医疗行业也是不断发展的,使用的产品也是经过不断在更新的,热敏成像技术给医学也带去了很大的方便,现在跟随热敏胶片厂家一起来了解下相关资讯吧:

根据热敏技术方式分为染色升华热敏打印机和直接热敏成像打印机。染色升华热敏打印机打印速度较慢,主要用于打印彩色相纸和彩色胶片。

直接热敏打印机较染色升华热敏打印机打印速度较快,主要用于灰度胶片打印,根据其加热方式分为银盐加热成像直热式打印机和微囊加热成像直热式打印机。

直接热敏成像打印机的结构主要由五部分组成:开关电源系统、数据传输系统、胶片传送系统、热敏加热显影系统以及整机控制系统等部件构成。

数据传输系统是直接热敏成像系统与CR、DR、CT、MRI或其他医疗摄影设备的数据通道,它接收摄影设备的数字图像数据,并输送到系统的存储器中。需要胶片曝光操作时,控制系统直接从存储器中将要打印的图像数据取出。

胶片传送系统包括送片盒、收片盒、辊轴、高精度电机及动力传动部件等。其功能是将要曝光的胶片从送片盒内取出,经过传动装置输送到热敏头,再把已曝光的胶片送到出片口。

控制系统是整个直接热敏成像系统控制中枢,负责系统各部件状态的统筹控制,主要包括热敏头的开启或关闭,热敏电阻的功率调制和高精度电机控制,以及胶片传送系统的运行等等。

当胶片通过时,热力头产生的热量使其与胶片紧密接触,这样胶片产生不同密度的灰阶影像,并且采用特殊的减速机和马达组合的驱动,实现高精度、高转矩的传送。

直接热敏成像打印机核心的部件是热敏头。

热敏胶片

热敏头由放热部分、电路控制部分和放热片组成。放热部分是一个玻璃制成的半圆形锥体凸起部分,在抛光膜密度为(11×8)条/mm的直线上配置了3072个放热电阻和电极。在被保护套覆盖的控制电路内,安装了控制数字图像转换成灰阶图像的集成电路。放热部分由联成一体的散热片组成,工作时调节温度的恒定。热力头成像采用一次放热方法,高密度黑色的像素会表现成网点状,而低密度部分的像素的噪声会很明显。

在高密度部位,由于密度上升的同时网点之间发生部分耦合现象,使图像的灰阶没有连续性,造成密度分散,效能低下。

现在的热分配系统是在副扫描方向把放热点分成8个,使灰阶的图像从低密度到高密度之间的一个像素内有8个放热点,使获得的图像既连续又平滑。在热分配系统中,8个放热点的每一个都能控制256个灰阶,8个放热点组合在一起,其灰阶控制能力可达到11比特(256×8=2024)。同时还采用高像质修正技术,有电阻补正,均一补正,热比率补正和清晰度补正。电阻补正主要是纠正发热电阻本身产生的误差;均一补正主要是针对电阻补正后产生的不均匀现象,采用光学阅读后分别进行补正;热比率补正主要是用于电路内电压下降的补充修正工作;清晰度补正是为达到好的成像结果而对图像做进一步的灰阶处理。所有这些技术的应用保证了图像质量的稳定和准确,从而满足影像诊断的需要。

直热式成像技术是一种非激光扫描的成像技术,它是将图像数据转换成电脉冲后传送到热敏头,再显现在热敏胶片上。

热敏头由排成一列的微小的热电阻元件组成,热电阻元件能将电信号转变成热能。

胶片成像时,热电阻元件产生的热量传递到胶片上,胶片热敏层受热发生化学反应,使图像显现。

电信号的强弱变化使热电阻元件的温度升高或降低,胶片热敏层根据受热温度的高低,产生相应的像素灰度。

胶片的热敏层的显影剂在温度的作用下显影,温度越高,时间越长,密度就越大,照片越黑。

       以上信息由热敏胶片厂家为您详细讲解,供大家参考,希望对您有帮助,欢迎致电!

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