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コンピューターラジオグラフィーの開発により、医学および歯科分野での検査、診断、治療がより安全で有益であった。また、この宇宙船は、宇宙船産業、自動車製造業および他の産業分野などの異なる分野での安全性試験にも使用されています。
計算されたX線撮影は、現在、古美術作品の非破壊検査および修復のための旧式のフィルムX線、および人工物の研究のための考古学に優先して使用されている。
従来のラジオグラフィーは、1885年に発明されて以来、撮影板に画像を保存しています。計算されたラジオグラフィーは、既存のX線装置を使用して写真を撮ることができるが、画像が撮影されると活性化され、保持される蛍光体を有するプレート上に画像を保存する。レーザーを使用してプレートをスキャンし、デジタル形式に変換します。結果は、解釈のためにコンピュータに直接供給される。
これは、写真現像プロセスが含まれていないため、暗室を必要としないため、プロセス全体が簡略化されます。
コンピュータラジオグラフィーの機器は、ポータブルスキャニング装置は、1時間に200枚以上の画像を処理することができる大型の床置き型機械に適しています。完全なシステムは、スキャナと組み合わせて使用されるディスプレイユニット、キーボードおよびコンピュータを含む。病院内の典型的なレイアウトは、患者のステージングエリア、1つ以上のX線ルーム、スキャナおよびデジタル画像への変換のためのプロセッサを含む。
コンピュータ断層撮影(CT)システムも使用されている場合、これらは画像処理が変換装置に供給できるように配置されます。
利点
デジタルイメージングを使用して古い装置で複数の画像を撮影することができます。計算されたラジオグラフィーは、身体への放射線の量を減らし、しばしば医師が単一の曝露で必要なすべてを見ることを可能にします。画像のデジタル性のために、X線フィルムが存在する可能性があるため、継続的な観察による劣化はない。他の利点には、プロセスから得られる細かく絞った結果と、配置精度を高めることが含まれているため、露光をやり直す必要が少なくなります。
20世紀の最後の10年に導入された計算されたラジオグラフィーは、ある時点で古いシステムに取って代わるかもしれない。デジタルラジオグラフィ(DR)は、画像の解像度を向上させることができ、より速くなります。ただし、DRでは既存のX線装置を使用できず、各ユニットに別々の部屋が必要です。計算されたX線撮影装置は、4つの異なるX線室を取り扱うことができる。 DRシステムのコスト差は大きく、1つの計算単位のコストの少なくとも3倍です。
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