简介:摘要目的采用欧洲腰椎体模(ESP)评估不同CT机的定量CT(QCT)和双能X线吸收仪(DXA)设备测量骨密度的准确度和短期精确度。方法收集2016年1月至2020年4月全国多个中心(QCT和DXA分别来自31和32个中心)的40台不同品牌的CT设备(德国Siemens 12台、荷兰Philips 12台、美国GE 9台、日本Toshiba 5台和国产联影2台)和53台不同品牌DXA设备(美国GE Lunar 34台、美国Hologic 14台和法国Medlink 5台)。QCT扫描采用Mindways QCT系统,以常规腰椎扫描条件对ESP体模重复扫描10次,每次重新摆位,测量ESP中低、中、高密度椎体的骨密度值以及3个椎体的平均骨密度值。根据实测值与体模标定值的差异计算不同设备的准确度误差,并计算标准差均方根(RMS-SD)和变异系数的均方根(RMS-%CV)来评价短期精密度误差。采用重复测量的方差分析比较不同设备间测量的骨密度值的差异。结果不同CT和DXA设备测量的不同密度椎体和平均骨密度值差异均有统计学意义(P<0.001)。Siemens的准确度误差范围为1.20%~7.60%,Philips为-1.83%~0.20%,GE为1.18%~13.20%,Toshiba为-0.12%~3.55%,联影为-1.65%~6.32%,GE Lunar为6.59%~21.34%,Hologic为-6.65%~5.45%,Medlink为-6.97%~-0.68%。QCT和DXA测量的所有椎体骨密度值的RMS-%CV为0.38%~3.85%;QCT的RMS-SD为0.54~2.45 mg/cm3。DXA的RMS-SD为0.009~0.037g/cm2。不同QCT和DXA设备测量的RMS-%CV值随着骨密度的升高而呈减低趋势,RMS-SD值则呈升高趋势。结论基于ESP,不同QCT和DXA设备测量的ESP骨密度值有显著差异。不同QCT和DXA设备测量骨密度的准确度误差和短期精密度误差在合理范围,可以用于临床随访观察。QCT的短期精密度误差和准确度误差波动范围较DXA略小。
简介:摘要:制定金属矿山测量方式方法能够有效地促进金属矿山开采工作的开展,同时也能够确保金属矿山工作的安全,保护开采人员的生命安全。很多金属矿山周围会分布许多的房屋以及居民,在进行金属矿山开采工作的同时有极大的安全隐患。就目前而言,我国的金属矿山开采工作当中还存在着各种各样的问题,而这些问题也在一定程度上限制了金属矿山测量工作水平的提高,阻碍了金属矿山开采以及测量的效率,从而影响了整个金属矿山生产工作的顺利进行,所以,提高金属矿山测量工作效率是必不可少的。进行金属矿山测量工作需要投入大量的资源,为保证金属矿山日后的开发与生产工作的顺利进行,应当采取行之有效的方法来提高金属矿山测量工作的水平和效率。
简介:摘要:当前,电力事业取得了迅猛发展,在电力营销系统中电能表计量已成为重要环节之一。电力资源是一种极为重要的生产能力,其在人们的日常生活中占据着极为重要的位置,电能计量是否准确不仅直接关系到供电一方的经济效益,同时也对用电一方影响非常大。当前,我国生产力发展迅猛,居民生活条件得到了显著改善,人们越来越需要电力资源。所以,为了确保电能表计量设备更加可靠和准确,就要将电能表计量故障的发生与误差有效减少。但是,误差从某种程度上来说是电能表运行质量的体现,运行环境、现场安装质量等对其的影响均非常大。由此可见,分析导致电能表计量出现误差的具体因素意义极其重大。