DR参数对比表

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各厂家DR技术参数表

各厂家DR技术参数表
管理服务器 HIS/RIS/Modality接口Gateway 存档系统 可提供的图像诊断工作站(型号) Web(intranet/internet)服务 网络建议 XP/SUN 遵循DICOM和HL-7 选配 DR workstation 选配 选配 XP/SUN 遵循DICOM和HL-7 选配 DR workstation 选配 选配
Trixell 碘化铯/非晶硅 43×43cm 3000×3000 143微米 35线对/厘米 65% / / 14bit 小于6秒 / 1C-40C,湿度10-90% 无需 / 像素校准:自动;增益校准:三个月
Trixell 碘化铯/非晶硅 43×43cm 3000×3000 143微米 35线对/厘米 65% / / 14bit 小于6秒 / 无特殊要求 无需 / 像素校准:自动;增益校准:三个月
Diagnost多功能数字化摄片 Diagnost全身数字化摄片系 Philips Digital Diagnost多功能数字化摄片 Philips Digital Diagnost全身数字化摄片系 系统(单板) 单板) 系统(单板) 统(单板) 设备设计用途及特点
多功能数字化摄片系统(单板) 全身数字化摄片系统(单版)
主要机械运动指标
机械结构类型(如悬吊球管+浮动平床+立Bucky,可 升降/旋转U型臂等,厂家自由描述) 可投照体位(立位,水平,给角度等) 悬吊球管+ 浮动平床+立式胸片架 立位,水平及倾斜投照 悬吊球管+ 浮动平床 立位,水平及倾斜投照 垂直移动150厘米,水平移动350厘米;148厘米

DR设备配置及技术参数要求

DR设备配置及技术参数要求

DR设备配置及技术参数要求

一、设备名称:多功能数字化X射线摄影系统(DR)

二、数量:一台

三、设备用途说明:能给病人进行全身各部位立位和卧位投照摄影

四、设备主要构成:

4。1数字化非拼接平板探测器

4。2 X光球管

4。3高频高压发生器及曝光控制系统

4.4振动式滤线栅

4。5满足立、卧位检查需要的自动化机械床台系统

4。6专用图像采集/诊断工作站

五、主要技术及系统概述:

5。1直接数字化平板探测器

★5.1。1探测器类型:非晶硅平板探测器

★5.1.2探测器TFT成像板结构:非拼接TFT整板

★5.1。3探测器有效成像尺寸:17″×17″(43cm×43cm)

5.1。4探测器检测像素矩阵:≥3000×3000,即900万像素

5.1.5探测器检测单元尺寸:≤139um

5。1.6动态范围:≥14bit

5。1.7自曝光至图像在监视器上显示的时间:≤5s

5.1.8 DQE值(量子转换效率):≥70%

5.1。9最大空间分辨率:≥3。6Lp/mm

5.1。10数字平板探测器冷却方式为自然冷却,无须额外辅助冷却

5.2 X光球管

5.2。1功率:≥50KW

5。2。2阳极热容量:≥230kHu

5。2.3球管阳极旋转速度:3000转/分钟

5.2.4双焦点:0.6mm(小焦点)/ 1.2mm(大焦点)

5。2。5焦点功率:22/54kW

5。2.6阳极靶角:12.5度靶角

5.2.7管电压范围:40~150kVp

5.3高压发生器及曝光控制系统

5。3。1 类型:高频高压发生器

★5。3。2 发生器具有网络化控制功能,与图像采集工作站及悬吊架机械系统集成控制5。3.2 高频逆变频率:≥25kHZ

DR参数参考

DR参数参考

技术参数及要求

1、数字化拍片床系统

1.1 数字化平板探测器

1.1.1 技术:数字化平板探测器

1.1.2 探测器结构:碘化铯+非晶态硅或非晶态硒

1.1.3 成像有效尺寸:≥43 X43cm

1.1.4 像素尺寸≤150µm

1.1.5 采集矩阵:≥3kx3k

1.1.6 有效像素≥900万

1.1.7 像素深度≥14bit

1.1.8 分辨率≥35lp/mm

1.1.9 从曝光至获得预示图像时间≤7s

1.1.10从曝光至获得最终图像时间≤12s

1.1.11量子捕获效率(DQE):≥60%,@ 0 LP

1.1.12 冷却方式:风冷

1.2 卧位平床参数

1.2.1 床面尺寸:≥2400 X750mm

1.2.2床面采用浮动方式,移动范围:纵向≥1200mm,横向≥240mm

1.2.3 床面最低高度:≤520mm

1.2.4 床面升降范围:≥320mm

1.2.5 摄影床采用电动升降

1.2.8 活动滤线器:栅密度≥36lp/cm,栅比≥12:1,栅焦距≥110 cm

1.2.9 活动滤线器采用可插拨结构

3. X射线高压发生器及球管

3.1 X线球管

3.1.1 焦点尺寸:≤0.6/1.2mm,必须是原厂自己生产,并提供相关证明

3.1.2 球管阳极:旋转阳极,转速≥9000转/分

3.1.3 球管功率: 小焦点≥30KW,大焦点≥95KW

3.1.4 阳极热容量≥300KHU

3.1.5 阳极散热率≥100KHU/分

3.1.6 球管安装方式:悬挂式

3.1.7 纵向移动范围≥300cm

3.1.8 横向移动范围≥140cm

7,解读数字化X线摄影系统(DR)部分参数和指标

7,解读数字化X线摄影系统(DR)部分参数和指标

解读数字化X线摄影系统(DR)部分参数和指标

ZZF2008

引进数字化X线摄影设备(DR)是放射科实现数字化的发展趋势,很多医院都在相继采购中。在选择DR时, 往往会听到众多厂家的扬长避短的宣传,会接触到很多的参数和指标。我们应如何去认识和评定这些参数和指标,从这些参数和指标中分清哪些是重要的?哪些可忽略?这可能对大家买到一台称心如意的数字化X线摄影设备,提供一点帮助,而不至于被厂家的误导而走进误区:

1:栅密度和栅比值是越大越好吗?

本人接触到全国各地很多DR标书,其中发现一个奇怪问题: 标书中要求栅密度和栅比值是越大越好,笔者认为:这可能是受个别厂家的宣传和误导,认为栅密度和栅比值是越大越好。其实大家都知道滤线栅有两种类型:一种是活动滤线栅;另一种是固定滤线栅。在表1中列出几个主要影像厂家栅密度和栅比值,但我们从中看到两个现象,第一各厂家栅密度和栅比值是不一样的,第二活动滤线栅的栅密度值约是固定滤线栅的1/2还要多。

表1

厂家PHILIPS GE SIEMENS

类别活动固定固定

栅密度N N:36 N:78 N:80

栅比R R12 R12 R15

各厂家在确认各自的栅密度和栅比值的同时,一般遵从如下三点:第一是考虑成本,而确定是采用活动滤线栅还是固定滤线栅。第二要滤散乱射线理想值近似为零,保证噪声小、达到图像优质,第三在前两点基础上,曝光剂量还要尽可能小。各厂家的栅密度和栅比值一旦确定,此栅密度和栅比值对该厂家来讲是最佳的。所以引出一最新的概念:栅密度最佳值和栅比最佳值。也就是说表1中的栅密度和栅比值对各厂家来说是最佳的。

各品牌DR基本参数比较

各品牌DR基本参数比较
半电动移动床、
半电Βιβλιοθήκη Baidu动床动、
半电动移动床
探测器
Trixell4600
Trixell4600
佳能cxdi-50g
佳能cxdi-50g
GE
Trixell4600
Trixell4600
17*17/900万/14bit/3.5lp5s/>10s
17*17/900万/14bit/3.5lp /5s/>10s
14*17/590万/12bit/3.1lp /3s/10s
300khu/9000转/32-100kw
600khu/8500转/30-50kw
高压
Kodak西班牙
Cpiindico100加拿大
日立/dhf-155h/日本
岛津/ud150l-40e/日本
Ge/jedi/美国
飞利浦/optimus/德国
西门子/polydoroslxlite50/德国
50khz/64kw/640ma
14*17/590万/12bit/3.1lp /3s/10s
16*16/400万/14bit/2.5lp /3s/
17*17/900万/14bit/3.5lp /5s/>10s
17*17/900万/14bit/3.5lp /5s/>10s
球管
东芝/日本
Iaertm 782hs意大利

数字摄影系统(DR)技术参数

数字摄影系统(DR)技术参数

数字摄影系统(DR)技术参数

一、直接数字成像探测器:

▲1.1探测器材料:非晶硅整板探测器

▲1.2探测器尺寸:17”×17”

1.3探测器像素:900万像素

1.4像素矩阵:3K×3K

▲1.5像素间距:小于140um

1.6成像时间≤5s

1.7极限分辨率≥3.6lp/mm

二、高频高压发生装置:

2.1功率:50kW

2.2摄影kV:40-150kV

2.3摄影mA:25-610mA

2.4.mAs≥500mAs

2.5具有故障自诊断功能,支持AEC、APR自动曝光

▲2.6 具备曝光参数单元化菜单,直接通过采集软件调节曝光参数,无需单独曝光控制台操作

▲2.7医生在控制室和检查室均可进行高压发生器的摄影部位和曝光条件操作,提供照片或相关证明文件。▲2.8发生器参数状态可与采集图像集成显示

三、X线管组件:(原装进口)

3.1焦点尺寸:0.6mm/1.2mm

3.2焦点功率:22/54kW

3.3阳极热容量≥230kHU

3.4阳极靶角:12°

四、全身电动多功能摄影架系统

▲4.1管球的支撑架结构:天轨悬吊式,一字型天轨。

▲4.2悬吊架采用触摸液晶屏控制。

4.2.1 液晶屏可显示并可选择曝光的mA,kV及

时间;

4.2.2 液晶屏可显示并可选择病人4种体型(胖、

中、瘦、小孩);

4.2.3 液晶屏可显示并可选择3种电离室视野。

4.3.管球沿吊架水平运动,并可上下运动

4.4 探测器沿立柱上下运动,电动控制,管球自动跟踪;可自动进行立/卧位转换

4.5可投照体位:立位、水平卧位及斜投照。

4.6 X管球吊架运动范围:移动行程≥2200mm,沿天轨

DR参数

DR参数

DR技术参数

1、功能配置要求:

1.1 单板多功能机,能够完成全身各部位、各体位、各角度的拍片检查且具有

完善的图像后处理功能。

1.2 X光机、球管、高压发生器等主体为同一厂家生产。

1.3 需提供CE和FDA认证。

1.4 需提供用户(三甲医院以上)名单及安装报告原件、复印件(加盖公司公

章确认)。

1.5 配置包括X光机、球管、高压发生器、数字平板探测器、胸片架、拍片床、

图像采集处理工作站、图像诊断工作站及其附件等。

2、主要技术规格和要求

2.1数字平板探测器

*2.1.1材料组成:碘化铯/非晶硅。

2.1.2有效采集区域≥43x43cm,平板有效尺寸可以根据拍片部位进行调节。

2.1.3像素尺寸≤143微米,像素矩阵≥3000X3000像素。

2.1.4分辨率≥

3.5线对/mm。

2.1.5灰阶深度≥14bit。

2.1.6量子检出效率≥60%。

*2.1.7冷却方式:自然冷却,无须额外特殊冷却。

2.1.8对工作环境温度、湿度无特殊要求。

2.2 X线球管

2.2.1悬吊式X线球管。

*2.2.2阳极热容量≥300Khu。

2.2.3额定功率≥33/70KW。

2.2.4球管焦点≤0.6/1.2mm。

2.2.5可通过LCD显示缩光野的尺寸和源像距。

2.2.6电动球管架,具有自动部位跟踪功能。

2.2.7球管移动范围:能够满足全身检查需要。

2.2.8具备运动系统的电磁锁定功能。

2.3高压发生器

2.3.1高频逆变发生器≥40KHz。

2.3.2输出功率≥65KW。

2.3.3最大毫安≥600mA。

2.3.4管电压可调范围40~150KV。

DR设备配置及技术参数要求

DR设备配置及技术参数要求

DR设备配置及技术参数要求

一、设备名称:多功能数字化X射线摄影系统(DR)

二、数量:一台

三、设备用途说明:能给病人进行全身各部位立位和卧位投照摄影

四、设备主要构成:

4。1数字化非拼接平板探测器

4.2 X光球管

4.3高频高压发生器及曝光控制系统

4.4振动式滤线栅

4。5满足立、卧位检查需要的自动化机械床台系统

4.6专用图像采集/诊断工作站

五、主要技术及系统概述:

5.1直接数字化平板探测器

★5。1。1探测器类型:非晶硅平板探测器

★5。1。2探测器TFT成像板结构:非拼接TFT整板

★5。1.3探测器有效成像尺寸:17″×17″(43cm×43cm)

5。1。4探测器检测像素矩阵:≥3000×3000,即900万像素

5。1。5探测器检测单元尺寸:≤139um

5.1.6动态范围:≥14bit

5.1。7自曝光至图像在监视器上显示的时间:≤5s

5。1。8 DQE值(量子转换效率):≥70%

5。1。9最大空间分辨率:≥3。6Lp/mm

5。1。10数字平板探测器冷却方式为自然冷却,无须额外辅助冷却

5。2 X光球管

5。2.1功率:≥50KW

5.2.2阳极热容量:≥230kHu

5.2。3球管阳极旋转速度:3000转/分钟

5.2。4双焦点:0.6mm(小焦点)/ 1。2mm(大焦点)

5。2.5焦点功率:22/54kW

5.2.6阳极靶角:12。5度靶角

5.2。7管电压范围:40~150kVp

5。3高压发生器及曝光控制系统

5。3。1 类型:高频高压发生器

★5.3。2 发生器具有网络化控制功能,与图像采集工作站及悬吊架机械系统集成控制5。3.2 高频逆变频率:≥25kHZ

DR系统参数:

DR系统参数:

DR系统参数:

1、平板探测器

★ 1.1 原装进口

1.2 成像尺寸:≥17″×17″(4343),以注册证附件标注为准

1.3 像素矩阵:≥3K×3K

1.4 像素尺寸:≤140um

1.5 成像时间:≤5s

1.6 图像校准模式:≥三种,列举校准模式名称

2、高频X线高压发生器

2.1 额定输出功率:≥50kW

2.2最大摄影管电流:≥630mA

2.3 APR器官摄影程序:≥550组,列举详细算法

★ 2.4 高压发生装置必须具备X射线发生器关机保护装置功能及X射线发生器曝光保护的控制装置功能,并提供以上功能证书的复印件。

3、X线管组件(原装进口)

3.1 焦点尺寸:≤0.6/1.2mm

3.2 阳极热容量:≥300kHU

4、摄影床

4.1 采用双地轨落地摄影床

4.2 床面横向移动范围:≥260mm

4.3 立柱纵向移动范围:≥1700mm

4.4 立柱球管垂直移动范围:≥1150mm

4.5 球管绕横臂旋转范围:≥±90°;立柱旋转范围:≥±180°

★ 4.6 设备的机头配备液晶屏,液晶屏≥10吋,可实现曝光参数Kv、mA近台设定,通过触摸屏可进行APR程序摄影选择,可显示当前拍摄图像,提供相关图像证明。

4.7 立位摄影状态下,球管、平板探测器能自动跟踪

5、立式摄影架

5.1 探测器中心距地:≤ 500mm

5.2 垂直行程:≥1200mm

6、图像采集及处理工作站

6.1 主机配置: CPU:酷睿2双核≥3.3G,内存:≥2G,硬盘容量:≥1TB;DVD刻录;系统接口:DICOM3.0接口、USB接口、标准RS232接口、打印机并口、100MB网络接口、DVI/VGA显示输出接口;

DR设备配置及技术参数要求

DR设备配置及技术参数要求

D R设备配置及技术参数

要求

Last updated on the afternoon of January 3, 2021

D R设备配置及技术参数要求

一、设备名称:多功能数字化X射线摄影系统(DR)

二、数量:一台

三、设备用途说明:能给病人进行全身各部位立位和卧位投照摄影

四、设备主要构成:

数字化非拼接平板探测器

光球管

高频高压发生器及曝光控制系统

振动式滤线栅

满足立、卧位检查需要的自动化机械床台系统

专用图像采集/诊断工作站

五、主要技术及系统概述:

直接数字化平板探测器

★5.1.1探测器类型:非晶硅平板探测器

★5.1.2探测器TFT成像板结构:非拼接TFT整板

★5.1.3探测器有效成像尺寸:17″×17″(43cm×43cm)

5.1.4探测器检测像素矩阵:≥3000×3000,即900万像素

5.1.5探测器检测单元尺寸:≤139um

5.1.6动态范围:≥14bit

5.1.7自曝光至图像在监视器上显示的时间:≤5s

5.1.8DQE值(量子转换效率):≥70%

5.1.9最大空间分辨率:≥mm

数字平板探测器冷却方式为自然冷却,无须额外辅助冷却

光球管

5.2.1功率:≥50KW

5.2.2阳极热容量:≥230kHu

5.2.3球管阳极旋转速度:3000转/分钟

5.2.4双焦点:0.6mm(小焦点)/1.2mm(大焦点)

5.2.5焦点功率:22/54kW

5.2.6阳极靶角:度靶角

5.2.7管电压范围:40~150kVp

高压发生器及曝光控制系统

5.3.1类型:高频高压发生器

★5.3.2发生器具有网络化控制功能,与图像采集工作站及悬吊架机械系统集成控制5.3.2高频逆变频率:≥25kHZ

DR技术参数表

DR技术参数表

DR技术参数表

一、基本性能要求

1.设备为数字化成像系统,一机多用型设备,能完成全身各部位、各体位、各角度的拍片检查。

*2. 进口品牌,机架结构为落地式双立柱(非镰刀臂或U型臂);需提供整机(非拼装机型)产品注册证及证明文件。

二、主要配件技术参数和要求

(一)X线球管

1. 集点:小集点≦0.6mm 、大焦点≧1.2mm

2. 最大毫安数:≧630mA(at70KV)

*3. 阳极热容量:≧300KHU

4. 缩光器调节方式:手动或电动

5. 球管架绕垂直轴旋转:≧-90°/+180°

(二)高压发生器

1. 输出功率:≧50kw

2. 具有自动曝光功能及手动调节设置功能

*3. 高频逆变频率:≧210KHz

(三)无线可移动探测器

1. 材料组成:非晶硅,尺寸:≧35 X 43cm 。

*2. 像素尺寸≦140微米,像素矩阵≧2400 X 3000,像素灰阶≧16 bits 。

3. 冷却方式:自然冷却

(四)胸片架

1. 3视野电离室自动曝光系统

2. 高质量滤线栅,栅密度44lp/cm,栅比10:1,栅焦距f=140cm 。

3. 胸片架两侧具备扶手,便于摆位,可上下移动范围≧135cm ,探测器托盘可选择左手侧或右手侧位。

(五)固定式检查诊断床

1. 碳纤维床面,X线穿透率高、无伪影。

*2. 床体高度:≤65cm,床面尺寸≧200cm x75cm ,浮动床面移动范围:纵向≧士43cm、横向≧±11cm 。

3. 3视野电离室自动曝光系统,高质量滤线栅,栅密度43lp/cm,栅比12:1 ,栅焦距f=105cm 。

4. 最大承重≧200kg ,X线球管与平板具备联动功能。

DR设备配置及技术参数要求

DR设备配置及技术参数要求

DR设备配‎置及技术参‎数要求

一、设备名称:多功能数字‎化X射线摄‎影系统(DR)

二、数量:一台

三、设备用途说‎明:能给病人进‎行全身各部‎位立位和卧‎位投照摄影‎

四、设备主要构‎成:

4.1数字化非‎拼接平板探‎测器

4.2 X光球管

4.3高频高压‎发生器及曝‎光控制系统‎

4.4振动式滤‎线栅

4.5满足立、卧位检查需‎要的自动化‎机械床台系‎统

4.6专用图像‎采集/诊断工作站‎

五、主要技术及‎系统概述:

5.1直接数字‎化平板探测‎器

★5.1.1探测器类‎型:非晶硅平板‎探测器

★5.1.2探测器T‎FT成像板‎结构:非拼接TF‎T整板

★5.1.3探测器有‎效成像尺寸‎:17″×17″(43cm×43cm)

5.1.4探测器检‎测像素矩阵‎:≥3000×3000,即900万‎像素

5.1.5探测器检‎测单元尺寸‎:≤139um‎

5.1.6动态范围‎:≥14bit‎

5.1.7自曝光至‎图像在监视‎器上显示的‎时间:≤5s

5.1.8 DQE值(量子转换效‎率):≥70%

5.1.9最大空间‎分辨率:≥3.6Lp/mm

5.1.10数字平‎板探测器冷‎却方式为自‎然冷却,无须额外辅‎助冷却

5.2 X光球管

5.2.1功率:≥50KW

5.2.2阳极热容‎量:≥230kH‎u

5.2.3球管阳极‎旋转速度:3000转‎/分钟

5.2.4双焦点:0.6mm(小焦点)/ 1.2mm(大焦点)

5.2.5焦点功率‎:22/54kW

5.2.6阳极靶角‎:12.5度靶角

5.2.7管电压范‎围:40~150kV‎p

5.3高压发生‎器及曝光控‎制系统

DR设备配置及技术参数要求

DR设备配置及技术参数要求

D R设备配置及技术参数要求(总

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DR设备配置及技术参数要求

一、设备名称:多功能数字化X射线摄影系统(DR)

二、数量:一台

三、设备用途说明:能给病人进行全身各部位立位和卧位投照摄影

四、设备主要构成:

数字化非拼接平板探测器

X光球管

高频高压发生器及曝光控制系统

振动式滤线栅

满足立、卧位检查需要的自动化机械床台系统

专用图像采集/诊断工作站

五、主要技术及系统概述:

直接数字化平板探测器

★探测器类型:非晶硅平板探测器

★探测器TFT成像板结构:非拼接TFT整板

★探测器有效成像尺寸:17″×17″(43cm×43cm)

探测器检测像素矩阵:≥3000×3000,即900万像素

探测器检测单元尺寸:≤139um

动态范围:≥14bit

自曝光至图像在监视器上显示的时间:≤5s

DQE值(量子转换效率):≥70%

最大空间分辨率:≥mm

数字平板探测器冷却方式为自然冷却,无须额外辅助冷却

X光球管

功率:≥50KW

阳极热容量:≥230kHu

球管阳极旋转速度:3000转/分钟

双焦点:(小焦点)/ (大焦点)

焦点功率:22/54kW

阳极靶角:度靶角

管电压范围:40~150kVp

高压发生器及曝光控制系统

类型:高频高压发生器

★发生器具有网络化控制功能,与图像采集工作站及悬吊架机械系统集成控制高频逆变频率:≥25kHZ

输出功率:≥50kW

输入电源:380V 50HZ 三相电源

输出电压:40~150kVP

最大摄影mA:≥630mA

最短曝光时间:≤2ms

DR系统技术参数

DR系统技术参数

DR系统技术参数

DR(数字化射线)系统是一种利用数字化技术和计算机图像处理技术替换传统胶片的射线检查系统。它具有比传统射线系统更高的影像质量、更低的辐射剂量、更快的图像生成速度以及更高的调节范围。下面将详细介绍DR系统的技术参数。

一、影像质量:

1.1分辨率:DR系统的分辨率是指单位长度上能够区分出的最小细节大小。一般来说,DR系统的分辨率要高于传统胶片系统,能够清晰地显示更小的结构。

1.2像素尺寸:像素是影像的最小单位,其尺寸决定了影像的空间分辨力。DR系统的像素尺寸通常在100-300微米之间,尺寸越小,分辨率越高。

1.3灵敏度:灵敏度是指DR系统对射线的感应能力。DR系统通常具有高灵敏度,可以在较低的辐射剂量下获取到高质量的影像。

二、辐射剂量:

2.1DAP值:DR系统通过利用数字化技术,可以实时计算出射线的辐射剂量。医生可以根据病人的具体情况来调整辐射剂量,从而最大限度地减少辐射对病人的影响。

2.2低剂量影像:DR系统可以应用低剂量成像技术,比如嘈杂减弱算法、非均匀性校正等,可以在保证影像质量的前提下减少辐射剂量。三、图像生成速度:

DR系统将射线信号转换为数字信号,并通过计算机进行图像处理和

重建,因此其图像生成速度比传统胶片系统要快得多。一般来说,DR系

统的图像生成时间在数秒至数十秒之间。

四、调节范围:

DR系统的调节范围是指系统能够调节的动态范围。传统胶片系统的

调节范围较窄,有限制在一个较小的范围内,而DR系统的调节范围较宽,可以适应不同部位和不同病人的检查需求。

五、图像存储和传输:

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DR 参数对比表

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