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研發創新

計算機斷層掃描成像設備的研發是一個高度交叉學科的系統化工程, 涵蓋了X光物理、運動及精密結構設計、晶體材料學、微電子、實時控制系統、高速數據采集、大規模并行實時計算、人工智能深度學習等前沿技術。賽諾威盛組建了一支由業內精英組成的研發隊伍,在CT系統,物理算法、機械、電子、軟件及醫學影像處理方面都有豐富的經驗,專注于高性能及高可靠性的產品設計。

可靠性設計

基于業界最高的可靠性標準,在產品設計中全面應用了Weibull分布的可靠性模型,對各個分系統至零部件的可靠性進行充分的計算及確認實驗,從設計根本上滿足產品可靠性的要求。每個產品系列都會完成溫濕度、振動、全生命周期壽命等加速老化試驗,保證了理論計算與實際結果的統一。

系統架構設計及物理算法

產品立足于最先進一代的CT系統架構設計, 所采用的動態飛焦點技術能夠成倍提升采樣頻率,保證了數據采集的精準;三維劑量調制技術,大矩陣高分別率重建、iDream迭代圖像重建技術,保證了在低劑量的同時獲得最佳的臨床圖像質量; 采用異構計算模型,結合流水線運行設計,充分融合了GPU和CPU的計算優勢,為圖像重建和影像處理提供了高性能的有力保證。

系統軟件設計

以用戶為中心,賽諾威盛的軟件系統設計在最大程度上滿足各級臨床機構使用者的要求。一鍵定位、引導式的掃描操作設置、一鍵組織提取、靈活的膠片布局、豐富的后處理影像功能不僅為基層用戶提供了簡單易用的交互,也為經驗豐富的放射醫師提供了多樣高效的臨床分析工具,實現了對疾病精準高效的診斷。軟件系統全面符合IHE、DICOM3.0 等國際化標準,為設備融入現代化的醫院網絡環境提供了全面的兼容性。

探測器及電子系統

基于高效稀土陶瓷閃爍晶體、高集成度的光電二極管及高速低功耗ASIC技術, 賽諾威盛的探測器從設計上保證了高效、各向同性和低電子噪聲。實時控制電子系統采用多處理器并行處理、大規模FPGA、高速現場總線、冗余設計等技術, 在確保安全性的基礎上實現了系統的高速穩定。

運動機械與精密機械

搭載最先進的機械設計平臺和加工平臺,賽諾威盛的機械設計從4D建模,運動模擬分析、強度及疲勞承受度的有限元分析、熱模型的建立及分析、電磁兼容性的模擬分析等各個方面從根本上恪守了嚴格的系統指標,在機架高速穩定的旋轉下保證了探測器、準直器系統、放射源等精密部件的精準可靠。

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