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6.4億,西門子醫(yī)療加碼光子計數(shù)ct
發(fā)布時間:2023-06-01 09:06:24
據(jù)近日媒體報道,西門子醫(yī)療正在德國福希海姆(Forchheim)建造一家新工廠,用于生產(chǎn)半導(dǎo)體晶體材料,總投資額高達(dá)8000萬歐元(約合人民幣6.4億)。

這一半導(dǎo)體材料名為碲化鎘,將用于光子計數(shù)CT的探測器。據(jù)介紹,西門子醫(yī)療是業(yè)界唯一一家能生產(chǎn)這類半導(dǎo)體探測器的企業(yè),設(shè)計了制備碲化鎘晶體完整的工藝流程。自然界中,碲化鎘需要三百萬年才能生成,在西門子醫(yī)療的探測器實驗室中只需要三個月內(nèi)就可以生長出純凈的晶體。
由于實現(xiàn)了這一材料突破,2021年11月西門子醫(yī)療才得以推出全球首臺光子計數(shù)計算機(jī)斷層掃描系統(tǒng)NAEOTOM?。粒欤穑瑁?。西門子醫(yī)療此次新建工廠,意味著其光子計數(shù)CT生產(chǎn)正加油提速中,市場增長可見一斑。
01
日本工廠達(dá)產(chǎn)能極限
500億歐元擴(kuò)建歐洲基地
根據(jù)此前報道,西門子醫(yī)療從 2011 年開始與世界上為數(shù)不多掌握了最高質(zhì)量晶體生長技術(shù)的公司之一——日本?。粒悖颍铮颍幔涔窘⒘嗣芮械暮献骰锇殛P(guān)系,成為了 Acrorad 的大股東。
隨后西門子醫(yī)療在德國福希海姆地區(qū),建立了一個由?。茫瑁颍椋螅簦椋幔睢。樱悖瑁?ter 博士領(lǐng)導(dǎo)的專門實驗室——“晶體中心”來開發(fā)新型晶體,在那里生長的碲化鎘具有 99.9999 的純度百分比。
據(jù)介紹,由于目前位于日本地區(qū)的生產(chǎn)設(shè)施已達(dá)到產(chǎn)能極限,西門子醫(yī)療將在德國福希海姆投建新工廠,該工廠的使用面積超過9000平方米,預(yù)計將創(chuàng)造100個新工作崗位,計劃于2026年投入運營。
值得關(guān)注的是,這已經(jīng)是三年內(nèi)西門子醫(yī)療在福希海姆地區(qū)完成的第二筆重大投資。自2019年以來,西門子醫(yī)療已累計投資約500億歐元用于擴(kuò)建該基地。
西門子醫(yī)療診斷成像主管André?。龋幔颍簦酰睿绫硎荆骸拔覀儗⒃诟O:D分圃焓澜缟系谝慌_光子計數(shù)CT?。危幔澹铮簦铮怼。粒欤穑瑁?,由于其高分辨率成像,自2021年上市以來,市場需求大幅增加。新工廠的投建旨在大幅提高晶體的生產(chǎn)能力,防止供應(yīng)瓶頸并縮短生產(chǎn)時間。同時,復(fù)雜晶體的研究和開發(fā)也將在這里開展?!?/section>
02
半導(dǎo)體革命
催生全球首臺光子計數(shù)CT

2021年9月30日西門子醫(yī)療的NAEOTOM?。粒欤穑瑁嶙鳛槿蚴着_光子計數(shù)計算機(jī)斷層掃描系統(tǒng),獲得了FDA批準(zhǔn)。FDA給予最高贊譽,稱光子計數(shù)是近十年來在CT領(lǐng)域最重大的技術(shù)進(jìn)展。
那么光子計數(shù)CT的最大突破在哪里呢?據(jù)介紹,CT探測器的材質(zhì)叫閃爍晶體,這種探測器自1995年以來就一直被沿用,也就意味著成像的分辨率不可能進(jìn)一步提高,劑量也不可能再低了。
西門子從2005年開始在探測器上尋求突破,發(fā)現(xiàn)碲化鎘和傳統(tǒng)探測器的特性差別很大。
首先,這種半導(dǎo)體有一個特質(zhì),X線打在上面,直接變成電信號,不需要轉(zhuǎn)化成可見光的過程,從而革新了整個影像鏈條。由此,X線的轉(zhuǎn)化效率大幅提升,以前可能只有60%到70%,現(xiàn)在可以達(dá)到90%多,信噪比也大大提升。
第二,這種半導(dǎo)體可以區(qū)分X線的能量。因為X線是個混合能量。以前的探測器,特別難區(qū)分這個能量,但是碲化鎘半導(dǎo)體的材質(zhì),很容易把能量里面的級別區(qū)分出來,而且還可以精確計算出每一個光子的數(shù)量。由此對CT能量學(xué)的研究就大大的提高。
第三,原來傳統(tǒng)的探測器都是靠人為切割出來的,叫像素。像素一般能做到0.8mm*0.8mm,就不能再小了,因為它的物理特性決定只能切割這么小,看到的病灶細(xì)節(jié),也就只能在1個毫米左右。而碲化鎘探測器,不是靠物理的切割,而是可以人為定義像素,理論上可以做到無限小。當(dāng)然現(xiàn)實中不可能無限小,因為太小了之后,接受的X線也會變少。但是至少相比之前縮?。保氨?,比如以前可以分辨1平方毫米,現(xiàn)在就可以分辨出0.1毫米。
03
光子計數(shù)未來CT發(fā)展方向
CT的影像質(zhì)量與X射線探測器的性能密切相關(guān)。X射線轉(zhuǎn)換的方法包括間接地利用光子作為中間體傳輸信號以及直接的X射線到電荷轉(zhuǎn)換。相較于間接型X射線探測器,直接型X射線探測器具有更好的空間分辨率。
基于直接型材料的能量分辨X射線探測器主要采用了光子計數(shù)技術(shù)。光子計數(shù)X射線探測器可以將每個入射的光子作為一個獨立的事件分析,能夠?qū)⒎浅捘茏V的X射線分能區(qū)進(jìn)行計數(shù),并判斷其所屬的能量區(qū)間,因而具有能譜分辨能力,實現(xiàn)了多能譜成像,該技術(shù)被認(rèn)為是未來X射線成像領(lǐng)域的發(fā)展方向。
目前在探測器材料方面也有幾大技術(shù)路線,非晶硒、碲化鎘(CdTe)、碲鋅鎘(CdZnTe,CZT)以及硒化鎘(CdSe)等都屬于直接探測材料,它們具有較高的原子序數(shù)、較大的X射線吸收系數(shù)和較高的載流子遷移率,被期望能夠廣泛地應(yīng)用在X射線探測技術(shù)上。
GE醫(yī)療
GE醫(yī)療于2006年發(fā)布了世界上第一臺使用鎘基(cadmium-based)探測器的光子計數(shù)CT原型機(jī)。2020年GE醫(yī)療收購了一家專門從事研發(fā)光子計數(shù)CT硅探測器的瑞典初創(chuàng)公司Prismatic?。樱澹睿螅铮颍蟆。粒拢@取了其純硅探測器技術(shù)。
據(jù)2021年11月媒體報導(dǎo),GE的光子計數(shù)CT技術(shù)已首次展開大規(guī)模臨床試驗,試驗將由卡羅林斯卡大學(xué)醫(yī)院Karolinska?。桑睿螅簦椋簦酰簦澹艉停停澹洌裕澹悖瑁蹋幔猓蟊O(jiān)督展開。
據(jù)介紹,GE的光子計數(shù)CT技術(shù)是全球首個采用了深硅探測器的光子計數(shù)CT技術(shù)。這一探測器能夠在不影響計數(shù)率和光譜分辨率的同時提供出色的空間分辨率 ,發(fā)掘出光子計數(shù)CT的全部潛力。
佳能醫(yī)療
2021年9月佳能收購了加拿大銻鋅鎘半導(dǎo)體檢測器模塊公司Redlen Technologies,用于光子計數(shù)CT研發(fā)。
佳能董事長兼首席執(zhí)行官表示,我們認(rèn)為Redlen公司用于下一代光子計數(shù)CT的技術(shù)將提升CT掃描器的性能。未來,佳能醫(yī)療系統(tǒng)株式會社將銷售這些光子計數(shù)CT掃描器,而佳能公司也將向其他CT制造商供應(yīng)掃描器中的關(guān)鍵半導(dǎo)體檢測器模塊。這種方式的協(xié)調(diào)銷售將加速在日本、歐洲、美國以及其他地區(qū)的廣泛采用。我們認(rèn)為光子計數(shù)CT掃描器將成為理想的診斷機(jī)器。
聯(lián)影醫(yī)療
近日,聯(lián)影醫(yī)療牽頭的“十四五”國家重點研發(fā)計劃“診療裝備與生物醫(yī)用材料”重點專項——光子計數(shù)能譜CT研發(fā)、磁共振引導(dǎo)的放療直線加速器系統(tǒng)研發(fā)及臨床驗證項目正式啟動。
由聯(lián)影醫(yī)療牽頭的光子計數(shù)能譜CT研發(fā)這一項目,將聯(lián)合復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院、上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院、江蘇省人民醫(yī)院、吉林大學(xué)第一醫(yī)院、上海交通大學(xué)附屬仁濟(jì)醫(yī)院、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)、東南大學(xué)、陜西迪泰克新材料有限公司、遼寧省檢驗檢測認(rèn)證中心等產(chǎn)業(yè)上下游、高校及臨床多家單位,全力推動實現(xiàn)光子計數(shù)探測器和關(guān)鍵部件國產(chǎn)化,填補(bǔ)中國在該領(lǐng)域的技術(shù)空白。


(文章來源于互聯(lián)網(wǎng))

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