www.wikidata.de-de.nina.az
Ein Flachbilddetektor fur Rontgenstrahlen Festkorperdetektor ist ein flacher moderner Rontgenstrahlendetektor der Rontgenbilder in digitaler Form erzeugt Inhaltsverzeichnis 1 Aufbau 2 Bildbeispiele 3 Auslesen der TFT Arrays 4 Pixelgrosse und raumliche Auflosung 5 Wirkungsgrad 6 Formate 7 Kosten und Verbreitung 8 Spezialanwendungen 9 Schlussfolgerung 10 Literatur 11 WeblinksAufbau Bearbeiten nbsp Die indirekten Festkorperdetektoren wandeln die eingehende Rontgenstrahlung mit Hilfe eines Szintillators in sichtbares Licht um Darunter befindet sich ein Halbleiter meist aus amorphem Silizium a Si aus dem die integrierte Schaltung realisiert ist Pro Bildpunkt gibt es einen Kondensator einen Dunnfilmtransistor TFT und eine Fotodiode TFD Die Fotodiode wandelt das Licht in Elektronen um Der Kondensator speichert diese Ladung und mit Hilfe des Transistors kann jedes Pixel einzeln ausgelesen werden Durch die Umwandlung der Rontgenstrahlen in sichtbares Licht kommt es bei indirekten Festkorperdetektoren zu Diffusionen welche die Scharfe und die Auflosung der Bilder verschlechtern Um dem entgegenzuwirken werden strukturierte Szintillatoren verwendet die aus vielen einzelnen Szintillatoren mit ca 5 10 mm Durchmesser bestehen Dadurch wird ahnlich wie bei Glasfaserkabeln die Streuung verringert So konnen dickere Szintillatorschichten verwendet werden sodass die Effizienz der Detektoren verbessert wird Direkte Flachbilddetektoren nutzen anstelle des Szintillators und der Fotodiode nur einen auf Rontgenstrahlen empfindlichen Fotoleiter der beim Eintreffen von Photonen Ladungen erzeugt die dann mit Elektroden abgesaugt werden Die Ladungsmenge eines Bildpunkts ist proportional zur einfallenden Strahlung nbsp Der Fotoleiter besteht meist aus amorphem Selen das eine hohe Empfindlichkeit gegenuber Rontgenstrahlen und eine sehr gute raumliche Auflosung besitzt An der Selenschicht wird ein elektrisches Feld angelegt Durch die Bestrahlung entstehen Elektronen und Locher die in Richtung des angelegten Feldes diffundieren Bei direkter Umwandlung kommt es zu praktisch keiner Streuung da sich die Ladungen senkrecht zur Oberflache der Selenschicht und in Richtung des elektrischen Feldes bewegen Die Ausleseelektronik ist sehr ahnlich der des indirekten Festkorperdetektors nbsp Bildbeispiele Bearbeiten nbsp Foto eines Flachbilddetektors aus dem Jahr 2012 Die Anbindung fur Strom und Datenaustausch erfolgt via Kabel nbsp Digitaler Rontgenbilddetektor vom Typ Philips Pixium 2430 EZ aus dem Jahr 2020 der Kugelschreiber dient dem Grossenvergleich Die Datenubertragung erfolgt via WLAN die Elektronik wird von einem eingebauten Lithium Ionenakku mit Strom versorgt nbsp Rontgenaufnahme eines Philips Pixium 2430 EZ sie zeigt das Innenleben das voller Elektronik ist Die zwei mal vier rechteckigen Elemente auf der linken Seite des Detektors sind Zellen des Akkus Auslesen der TFT Arrays BearbeitenIm Kondensator werden die Ladungen gespeichert die proportional zur einfallenden Rontgenstrahlung erzeugt werden Wird das uber die Gate line gesteuerte Gate Potential high gesetzt schaltet der TFT durch und die Pixel einer Reihe konnen ausgelesen werden Durch Verstarker und Multiplexer wird das Bild Reihe fur Reihe ausgelesen und digitalisiert ADC Dieser Vorgang wird als active matrix readout bezeichnet nbsp Pixelgrosse und raumliche Auflosung BearbeitenDa der Auslesemechanismus im Detektor selbst integriert ist ist die raumliche Auflosung direkt vom Aufbau abhangig im Gegensatz zu Rontgenspeicherfolie wo der Ausleseprozess massgeblich ist und so durch die Grosse der einzelnen Bildelemente TFT Kondensator und deren Abstande voneinander begrenzt Typische Werte liegen zwischen 2 5 und 3 6 lp mm Linienpaare pro Millimeter bei einer Detektorelementgrosse von 139 200 mm und Matrizengrossen zwischen 2000 2000 und 3000 3000 Bildelementen Spezielle Anwendungen hingegen benotigen hohere Auflosungen und somit kleinere Bildelemente die 100 mm und kleiner sein mussen Die durch die Grosse und Abstande der Bildelemente zu errechnende Auflosung gibt jedoch nur den theoretischen maximalen Wert an Der effektive Wert ist aufgrund der oben genannten Bauteileigenschaften Streuung etc geringer Direkte Festkorperdetektoren kommen aufgrund der geringen Streuung sehr nahe an den maximalen Wert heran Die Auflosung wird ausserdem durch den geometrischen Fullungsgrad beeinflusst Der Prozentsatz der Sensiblen Flache in einem Pixel wird als Fullfaktor bezeichnet Wirkungsgrad BearbeitenDer Wirkungsgrad eines Detektors beschreibt die Fahigkeit Rontgenstrahlen zu erfassen und wird auch als DQE Detective Quantum Efficiency bezeichnet Je hoher der DQE ist umso geringer muss die verwendete Dosis der Strahlung sein Der DQE hangt von mehreren Faktoren ab unter anderem vom Detektor selbst der Qualitat der Strahlung der Dosis und der raumlichen Frequenz Festkorperdetektoren haben bei hohen Dosen einen hoheren DQE als auf Filmmaterial basierende Detektoren Bei geringeren Dosen und hoheren raumlichen Frequenzen verschlechtert sich der DQE jedoch Studien haben gezeigt dass Festkorperdetektoren im Vergleich bei gleicher Dosis eine hohere Bildqualitat und bei geringerer Dosis etwa die gleiche Bildqualitat erreichen Dadurch konnen bis zu 50 geringere Dosen verwendet werden Ausserdem ist die Untersuchungszeit im Vergleich zu Rontgenfilmtechniken um 50 bis 68 geringer Formate BearbeitenFestkorperdetektoren sind in kleinen Formaten fur die Zahnradiologie und in grossen Formaten von 20 20 cm bis ca 43 43 cm fur die konventionelle Radiologie verfugbar Kosten und Verbreitung Bearbeiten2007 wurden wegen der hohen Anschaffungskosten der Gerate mindestens 300 000 Euro laut Siemens Webzine noch weitgehend Speicherfolien und bestehende Rontgenfilm Systeme verwendet Durch die gesunkenen Kosten hatten sich jedoch bei Neuanschaffungen die Festkorperdetektortechnologie gegen die Speicherfolien immer mehr durchgesetzt z B wurden in den Vereinigten Staaten von 1998 bis 2003 noch circa 2500 speicherfolienbasierte Gerate gegenuber circa 750 festkorperbasierten neu installiert jedoch von 2003 bis Anfang 2007 nur noch 750 gegenuber 1500 Geraten Im Jahr 2020 lagen die Preise fur solche Detektoren in Deutschland im unteren bis mittleren 5 stelligen Bereich Spezialanwendungen BearbeitenIn Osterreich wurde Anfang April 2006 der erste Festkorperdetektor in einem Bus eingebaut Dieser Bus dient zur Tuberkulose Nach und Vorsorgekontrollen fur das Land Niederosterreich Die grosse Neuerung ist der erstmalige Einsatz eines Festkorperdetektors wodurch sich viele Vorteile gegenuber Rontgen auf Rontgenfilm oder Rontgenspeicherfolien ergeben Schlussfolgerung BearbeitenFestkorperdetektoren sind aufgrund ihrer Technik sehr vorteilhaft Trotz geringerer Strahlungsdosen konnen vergleichbare Bilder erhalten werden Ausserdem wird durch die Integrierung des Auslesemechanismus viel Zeit und Material gespart Dadurch dass die Bilder direkt digitalisiert werden ist auch die Archivierung einfacher und platzsparender Nachteilig hingegen sind einerseits die hohen Kosten andererseits beinhaltet auch die Integrierung einen Nachteil da dadurch auch ambulante Rontgenapparaturen mit einem teuren Detektorsystem ausgestattet werden mussen Speicherfolien z B konnen auch nachtraglich eingelesen werden Nachteilig ist nach wie vor die relative Sturzempfindlichkeit Fallt der MTRA der Detektor aus der Hand ist er meist zerstort Aus diesem Grund sind Anlagen mit fest eingebauten Detektoren weniger anfallig fur derartige Defekte allerdings wird man nie vollstandig auf mobile Detektoren verzichten konnen da es immer Aufnahmesituationen geben wird die einen frei platzierbaren Detektor erfordern Literatur BearbeitenE Kotter M Langer Digital radiography with large area flat panel detectors In European radiology 12 2002 ISSN 0938 7994 S 2562 2570 online PDF 100 kB Kapitel Festkorperdetektoren in GWV FachbuchWeblinks BearbeitenUberblick uber neue Bildempfangersysteme vom Film zum Festkorperdetektor Prasentation der Philips Medical Systems an der TUV Akademie im November 2006 PDF Datei 1 74 MB Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Flachbilddetektor fur Rontgenstrahlen amp oldid 231191913