美国Faxitron小动物活体成像系统
英文名称: digital radiography system
型号:: Ultrafocus60
价格:请致电:010-57128832,18610462672
品牌: 美国    产品商标: faxitron

整个系统包含X射线机,工作站,显示器,鼠标和键盘,可直接被
60KV,使得UltraFocus 60成像样本范围广。8μm的焦点和6倍的
几何放大倍数提供了分辨率可达到60lp/mm 的图像。
先进的自动曝光控制允许系统为标本自动选择适当的曝光时间
和电压设置,用鼠标一个单击即可操作。
功能与优点
无额外的X射线防护要求
无需专业的X射线知识也可进行操作
插头可接入到任何标准交流电路的电源插座
不锈钢内腔设计使得清洗更容易
远程网络诊断和支持
图像瞬间可显示在22”高分辨率2.3MP的显示器中(包含)
单击校准支持自动物体检测简单易懂,无误校准
激光定心器和透明窗应确保样本在合适的位置上
一个按钮即可操作自动曝光控制(AEC),对各种的样本进行优化(也可
手动设置曝光)
带有视野导视和自动位置检测的放大架提供可达到6倍的几何放大,在任何
水平面都能准确测量
探测器
技术参数
样品成像尺寸 10cm x 15cm (4" x 6")
像素间距 48μm
空间分辨率 达到 60lp/mm 在 6X 的几何放大倍数下
能量范围 10-60kV
管电流 0.3mA 最大(41-60kV范围,ISO 瓦特限制为12W)
焦点尺寸,标称 8μm
滤窗 0.25mm Be,钨源
电源 100-240VAC ±10%,50/60Hz,150VA
外形尺寸 23" W x 21" D x 22" H(59cm x 54cm x 90cm)
内部尺寸 15.4" W x 15.4" D x 22" H(39cm x 39cm x 56cm)
重量 415lbs(188kg)
装运重量 510lbs(230kg)

t-family:Arial;mso-bidi-font-family: Arial;color:#333333;mso-font-kerning:0pt">最高PET重建空间分辨率:< 0.7 mm(基于Tera-TomoTM 3D PET图像重建的Derenzo模体测试结果)

  • 最高PET成像绝对灵敏度:9%

  • 基于快速动态Monte Carlo模型的DOI/PSF补偿算法

  • 绝对量化精度:优于97%

  • 无缝式共轴集成PET/CT,并可实现最高重建空间分辨率的PETCT图像

  • PET等向三维体素分辨率:0.343mm3

  • 成像视野宽,MultiCell™小动物密封式影像舱设计合理

  • PET/CT双模态成像径向视野(TFOV):120 mm,机架开径160 mm

  • 优化设计的径向视野和轴向视野(AFOV)以及个性化定制动物床可适于小鼠、大鼠、兔子和猴等各种体量动物的高质量全身成像。

  • 非封闭式PET/CT机架结构:机架后盖包含密封式舱门设计,可开启舱门从后部实现对动物的全方位接触

  • MultiCell™系统采用自动温控的闭环设计,具有气体及温度的***功能:可为密封影像舱循环提供麻醉气体与温暖空气,从而真正实现温度、呼吸气流可精确控制/保持的全封闭式无菌/无病原体影像环境。不但可以确保动物始终处于最佳扫描状态及动物的扫描定位精度,并充分保证了实验动物在扫描全程的原位固定,绝对避免任何可能的动物意外逃逸事故。


    科学的校正算法与数据重建

  • PET系统

    • 探测器环直径:Ø18.4cm
    • 晶体材料类型:LYSO
    • 全环总探测器模块数量:12
    • 全环总超微晶体数量:37908
    • 超微晶体尺寸:1.12 ×1.12×13mm
    • 单次读取超微晶体数量:6
    • 轴向FOV:单床位FOV10cm;多床位FOV:最高28cm
    • 空间分辨率:(Derenzo模体测试结果
    • ----0.7mm (基于Tera-TomoTM 3D PET图像重建)
    • ----1.2mm (基于NEMA标准FBP重建算法)
    • 时间分辨率: 1.7ns
    • 能量分辨率: 19%

    CT系统

    • 全新设计的X-线CT系统采用了优化设计的CT校正方法,通过X-线波束硬化校正、改良Hounsfield校准和全新的成像策略设计,不但使得CT成像质量和清晰度得到大幅提升,并且大幅改善了CT图像的均匀性。同时明显降低了X-线对动物辐射,并提高了CT成像速度。
    • X射线球管能量80W
    • 球管电流可达1 mA
    • CT曝光剂量<10 mGy
    • 径向视野2-12 cm可调
    • 等向体素分辨率≤10 μm


    应用领域
    神经系统的应用