Siemens磁共振设置图像自动传送
本文介绍Siemens磁共振设置图像自动传送设置方案
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本文介绍Siemens磁共振HIS/RIS的设置方法
西门子医疗磁共振事业部秉承核心理念,不断推陈出新,始终居于行业龙头位置,本文介绍Siemens磁共振系统界面-Viewing篇
自1980年始,西门子医疗便致力于磁共振技术的发展。随着世界磁共振技术的迅速发展和市场的更高需求,西门子医疗磁共振事业部秉承核心理念,不断推陈出新,始终居于行业龙头位置,本文介绍Siemens磁共振系统界面-Filming篇
谈到GE医疗,你会想到什么?高端医疗装备领导者、强大的企业文化和员工认同感、无与伦比的精益六西格玛、大名鼎鼎的培训体系和GE克劳顿管理学院、令人赞叹的强势领导力和强大执行力,这便是我们认识的GE医疗。
本文介绍放射治疗的中子屏蔽防护思路和防护建设方案
医疗技术在飞速发展的同时也要尽量避免其带来的负影响,光中子作为医用加速器产生的高能射线中不需要的粒子逐步得到重视和研究。但是与此相关的辐射防护措施并没有得到及时地处理。由于医用加速器设计不同(主要是机头内部),性能也有很大差别,因此光中子的通量、能谱和剂量也有不同的分布规律。基于参与复杂相互作用的粒子特点,可通过蒙特卡罗模拟和实验测量两个途径来研究医用加速器产生的光中子通量和能谱等物理量,从而对治疗室中子剂量率进行监测,了解高能射线出束时治疗室内外中子辐射水平,为中子辐射防护提供依据。
话接前文——质子治疗系统的辐射防护(物理篇),我们来看看质子系统的辐射防护实践。
质子治疗肿瘤是放疗的热点方向之一。高能质子系统会产生什么辐射?屏蔽设计有哪些考量?我们用两期文章为您解读。
本文将主要介绍CT扫描仪的最新技术及其主要临床应用。从机架设计、球管和探测器的创新,我们将转向重建软件和光子计数CT的创新。
一文盘点光子、光谱、能谱、双能量与光子计数成像方式
回顾CT的发展历程,会发现一个规律,直到最近几年仍然符合——那就是CT的转速越来越快。自从螺旋CT产生以来,CT的最高转速已经从每圈1s提升到目前最快的0.24s(CardioGraphe,2018)。从发展趋势看,本文标题应该把吗去掉,CT机的转速就是越快越好。但看似简单的答案背后,又涉及到很多相关的问题。