BE1020817A3 - Methode voor het identificeren van een direct digitaal radiografisch panel. - Google Patents

Methode voor het identificeren van een direct digitaal radiografisch panel. Download PDF

Info

Publication number
BE1020817A3
BE1020817A3 BE201200460A BE201200460A BE1020817A3 BE 1020817 A3 BE1020817 A3 BE 1020817A3 BE 201200460 A BE201200460 A BE 201200460A BE 201200460 A BE201200460 A BE 201200460A BE 1020817 A3 BE1020817 A3 BE 1020817A3
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
radiographic
panel
direct
sensor
workstation
Prior art date
Application number
BE201200460A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Agfa Healthcare
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Agfa Healthcare filed Critical Agfa Healthcare
Priority to BE201200460A priority Critical patent/BE1020817A3/nl
Priority to EP13732168.3A priority patent/EP2869767B1/en
Priority to PCT/EP2013/063609 priority patent/WO2014005937A1/en
Priority to CN201380035793.4A priority patent/CN104411246B/zh
Priority to US14/409,030 priority patent/US9597048B2/en
Priority to BR112015000010A priority patent/BR112015000010A2/pt
Priority to PCT/EP2013/064026 priority patent/WO2014006089A1/en
Priority to EP13733317.5A priority patent/EP2869768B1/en
Priority to CN201380035791.5A priority patent/CN104394769B/zh
Priority to US14/409,035 priority patent/US9757079B2/en
Application granted granted Critical
Publication of BE1020817A3 publication Critical patent/BE1020817A3/nl
Priority to BR112014032666A priority patent/BR112014032666A2/pt
Priority to IN10475DEN2014 priority patent/IN2014DN10475A/en
Priority to IN10729DEN2014 priority patent/IN2014DN10729A/en

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus for radiation diagnosis, e.g. combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/44Constructional features of apparatus for radiation diagnosis
    • A61B6/4494Means for identifying the diagnostic device
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus for radiation diagnosis, e.g. combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/42Apparatus for radiation diagnosis, e.g. combined with radiation therapy equipment with arrangements for detecting radiation specially adapted for radiation diagnosis
    • A61B6/4208Apparatus for radiation diagnosis, e.g. combined with radiation therapy equipment with arrangements for detecting radiation specially adapted for radiation diagnosis characterised by using a particular type of detector
    • A61B6/4216Apparatus for radiation diagnosis, e.g. combined with radiation therapy equipment with arrangements for detecting radiation specially adapted for radiation diagnosis characterised by using a particular type of detector using storage phosphor screens
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus for radiation diagnosis, e.g. combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/42Apparatus for radiation diagnosis, e.g. combined with radiation therapy equipment with arrangements for detecting radiation specially adapted for radiation diagnosis
    • A61B6/4208Apparatus for radiation diagnosis, e.g. combined with radiation therapy equipment with arrangements for detecting radiation specially adapted for radiation diagnosis characterised by using a particular type of detector
    • A61B6/4233Apparatus for radiation diagnosis, e.g. combined with radiation therapy equipment with arrangements for detecting radiation specially adapted for radiation diagnosis characterised by using a particular type of detector using matrix detectors
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus for radiation diagnosis, e.g. combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/44Constructional features of apparatus for radiation diagnosis
    • A61B6/4429Constructional features of apparatus for radiation diagnosis related to the mounting of source units and detector units
    • A61B6/4452Constructional features of apparatus for radiation diagnosis related to the mounting of source units and detector units the source unit and the detector unit being able to move relative to each other
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus for radiation diagnosis, e.g. combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/46Apparatus for radiation diagnosis, e.g. combined with radiation therapy equipment with special arrangements for interfacing with the operator or the patient
    • A61B6/467Apparatus for radiation diagnosis, e.g. combined with radiation therapy equipment with special arrangements for interfacing with the operator or the patient characterised by special input means
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus for radiation diagnosis, e.g. combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/54Control of apparatus or devices for radiation diagnosis
    • A61B6/542Control of apparatus or devices for radiation diagnosis involving control of exposure
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus for radiation diagnosis, e.g. combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/56Details of data transmission or power supply, e.g. use of slip rings
    • A61B6/563Details of data transmission or power supply, e.g. use of slip rings involving image data transmission via a network
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus for radiation diagnosis, e.g. combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/58Testing, adjusting or calibrating apparatus or devices for radiation diagnosis
    • A61B6/587Alignment of source unit to detector unit
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/16Measuring radiation intensity
    • G01T1/17Circuit arrangements not adapted to a particular type of detector
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F30/00Computer-aided design [CAD]

Description

Titel : Methode voor het identificeren van een direct digitaal radiografisch panel. Gebied van de uitvinding :
De huidige uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het eenvoudig identificeren van een direct digitaal radiografisch panel zoals gebruikt tijdens een radiografische opname. Tevens heeft de uitvinding betrekking op een direct digitaal radiografisch panel dat zulke identificatie mogelijk maakt.
Achtergrond van de uitvinding.
Het is bekend dat röntgenstraling belangrijke toepassingen heeft in de medische beeldvorming, waarbij het medisch diagnostische nut voor de patiënt meestal ruimschoots opweegt tegen het geringe en beperkte risico van stralingsschade.
Oorspronkelijk werd als registratiemedium voor de radiografische opname veelal radiografische film gebruikt gebaseerd op zilverhalogenide.
Sinds enkele decennia kent echter de zogenaamde computed radiografie een toenemend belang. Deze techniek maakt gebruik van een radiografische plaat die geen gebruik maakt van zilverhalogenide als lichtgevoelig element, maar van zogenaamde opslagfosforen.
Deze methode is bijvoorbeeld uitvoerig beschreven in het Handbook of Medical Imaging, (ed. R.V. Matter et al., SPIE Press, Bellingham, 2000).
Sinds enkele jaren wordt echter meer en meer voor radiografische opnames gebruik gemaakt van direct digitale radiografische technieken, gekend als DR (Direct Radiography).
Deze methode wordt in toenemende mate gebruikt als alternatief voor film-gebaseerde beeldvormende technieken, alsook voor de hoger geciteerde panels op basis van stimuleerbare of opslag-phosphor technologieën.
Met deze digitale radiografie wordt de radiografische belichtings energie vastgelegd beeldpunt per beeldpunt in een radiografisch gevoelig panel, en daarna geconverteerd naar electronische beelddata vastgelegd bij middel van electronische componenten. Hierop wordt de informatie beeldsgewijze uitgelezen en op een aangepaste monitor gevisualiseerd voor het stellen van de diagnose door een radioloog.
Eén van de drijvende krachten achter het succes van direct digitale radiografie is het vermogen om de bekomen radiografische beelden snel te visualiseren en efficient en eenvoudig te communiceren via gegevensnetwerken naar één of meerdere plaatsen voor analyse en diagnose op afstand door een radioloog of andere medische expert. De vertragingen gekenmerkt bij het ontwikkelen, verpakken en fysiek versturen van radiografische filmen worden op deze manier vermeden. Ook het ongemak gepaard gaande met het inscannen van ontwikkelde filmen, en het overeenkomstige resolutieverlies wordt op deze manier vermeden. Het voordeel van direct radiografische systemen over computer radiografie systemen, gebaseerd op opslag- of stimuleerbare fosforen is dat geen uitlezing (in een digitizer) van het latent gestockeerde radiografische beeld dient plaats te vinden. Integendeel, het digitale radiografische beeld kan onmiddellijk of direct uitgelezen worden, voor het stellen van de radiografische diagnose. Deze diagnose 1 kan dan zowel op een lokaal, als op een ver verwijderd werkstation plaatsvinden.
Oorspronkelijk waren de eerste direct radiografische panels geïntegreerd in het complete radiografische beeldvormende systeem. De bedrading en kablering werd dan zo voorzien dat de radiografische operator hier minimale hinder van I ondervond bij het plaatsen van het direct radiografische panel voor opname van een lichaamsdeel van de patient.
Meer recent zijn draagbare direct radiografische panels op de markt geïntroduceerd. Deze panels maken gebruik van ingebouwde batterijen en communiceren met het radiografische controlepaneel of werkstation, alsmede met > het gegevensopslagapparaat en de visualisatie componenten op een draadloze wijze.
Deze laatste aspecten zorgen ervoor dat zulke draagbare draadloze panels erg flexibel zijn in gebruik en maakt hen bijzonder geschikt voor gebruik in een volledig digitaal radiografisch opnamesysteem.
Ze kunnen in een ziekenhuis of medisch diagnose centrum gebruikt worden zowel in een volledig nieuw geïnstalleerd radiografisch beeldvormend systeem, of in een zogenaamde retrofit situatie. Onder retrofit wordt hier verstaan een bestaand radiografisch beeldvormend systeem, dat voorheen gebruik maakte van radiografische filmen, of stimuleerbare- of opslag-fosfor beeldplaten, en waarbij deze laatste opnamemiddelen vervangen worden door een direct radiografisch opslagmedium, een zogenaamd direct radiografisch of DR panel, zonder dat b.v. het werkstation of de radiografie bron zelf vervangen dient te worden.
Het voordeel van een retrofit radiografie systeem ten opzichte van een compleet nieuw geïnstalleerd direct radiografie systeem is zijn lagere investeringskost, vermits een deel van het vroegere radiografisch station kan behouden blijven.
Hoewel draagbaarheid en draadloze communicatie van het radiografische opslagmedium een evident voordeel vormen bij gebruik van draagbare en draadloze DR panels, zorgen deze kenmerken echter ook voor mogelijke problemen in praktische gebruiksomstandigheden.
In het bijzonder zorgen deze panels voor identificatie moeilijkheden wanneer ze gebruikt worden in een zogenaamde multi-panel omgeving. Dit leidt dan tot vergissingen in bijvoorbeeld het resetten van het juiste panel, of het foutief adresseren van een panel.
In tegenstelling tot radiografische filmen of stimuleerbare fosfor-opslag schermen, die noodzakelijkwijze na de opname uit de radiografische opnameruimte dienen verwijderd om te worden ontwikkeld, resp. te worden uitgelezen in een digitizer, kunnen direct radiografisch panelen ook na gebruik in de radiografische opnameruimte aanwezig blijven.
Wanneer op deze wijze verschillende direct radiografische panels in de radiografische opnamekamer voorradig zijn, dient de radiografische operator met volledige zekerheid het juiste panel voor de eerstvolgende radiografische opname te kunnen identificeren.
Anders zou het mogelijk zijn het verkeerde DR panel te adresseren, te resetten, of er gegevens van te collecteren.
Zonder specifieke methode die toelaat de waarschijnlijkheid van het voorkomen van een foute keuze van DR dector tot een absoluut minimum te reduceren, is er een (verhoogd) risico op het foutief belichten van een patient, met retakes tot gevolg. Dit geeft op zijn beurt aanleiding tot tal van klachten, verwarring, en een verlies aan tijd en inspanningen.
Het is om aan deze problemen het hoofd te bieden dat de firma Canon Ine., USA, bijvoorbeeld de volgende identificatie werkwijze voor direct radiografische panels heeft ontwikkeld, en in de praktijk aanbeveelt voor gebruik.
In de brochure met als titel 'Canon CXDI-70C Wireless Premium Flat Panel Detector', uitgegeven door Canon Medical Systems, A Division of Canon U.S.A. Ine., 15955 Alton Parkway, Irvine, Ca, USA, met referentie DRB-014 Rev. A, 0611/2000, website www.usa.canon.com/cxdi-70cwireless, is een werkwijze beschreven voor het identificeren van digitale radiografische panels.
De hierin beschreven werkwijze is als volgt :
Op de digitale radiografische Canon DR panels is een infrarood transmitter/zender met drukknop voor aktivering geplaatst. Dit is de zogenaamde 1 IR check-in unit.
Als een radiografische operator het Canon digitale radiografische panel uit zijn dockingstation haalt, houdt hij deze kort voor een radiografisch werkstation, waarin een infrarood reciever zit.
Hij drukt dan op de IR drukknop, en de link met het radiografische werkstation i wordt éénduidig gelegd.
Het betreffende direct radiografische panel wordt hierdoor éénduidig en onmiskenbaar geïdentificeerd en is hierdoor klaar voor gebruik in de digitale radiografische opname-eenheid.
Gedurende zulke identificatie krijgt het DR panel de W1FI instellingen die het nodig ) heeft om te kunnen werken in de opstelling van het radiografische werkstation. Hiertoe wordt aan het betreffende DR panel een vast IP adres, een SS1D (Service Set Identifier) en een WPA-PSK (Wi-Fi Protected Access, Pre-Shared Key) van het access point en het IP adres van het radiografische werkstation toegewezen.
Het actief maken van het op de voorgaande wijze beschreven DR panel gebeurt bij Canon door het betreffende panel op het werkstation zelf te selecteren.
In de USA octrooi-aanvrage nr. US 2011/0116486 Al, gepubliceerd op datum van 19 mei 2011, wordt ook verwezen naar het gebruik van draagbare en draadloze direct radiografische panels, en het identificeren van zulke panels door middel van zulke infrarood communicatie.
In de Europese Octrooiaanvrage Nr. EP 2 062 533 Al, gepubliceerd op 27.05.2009, op naam van Carestream Health, Ine, wordt eveneens een methode beschreven voor het identificeren, resp. activeren van direct radiografische panels.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van markeringslabels aangebracht op de direct radiografische panels, waarbij een operator, b.v. de radioloog of eén van zijn medewerkers, via een aanraakscherm van het radiografische werkstation, het juiste direct radiografische panelaktiveert.
Ook dit is een vrij omslachtige procedure : het impliceert immers dat voor iedere radiografische opname de radiografische operator zich dient te begeven naar het radiografische werkstation, naar het scherm dient te navigeren waarop de verschillende mogelijk aktieve DR panels beschikbaar staan, en dan het juiste panel dient aan te geven door het gepaste vakje op het aanraakscherm aan te I duiden.
Probleemstelling
De hierboven beschreven werkwijze met de Canon detectoren geeft in de praktijk i soms problemen : het is een redelijk omslachtige procedure, en wordt bijgevolg nogal eens overgeslagen, zeker in noodgevallen. Hetzelfde geldt voor de werkwijze beschreven in de Carestream octrooiaanvrage.
Bovendien kan dit goed werken met één DR-panel in gebruik, maar de werkwijze leidt tot problemen als er meerdere DR-panels tegelijk in gebruik zijn.
)
Bij een radiografische opnamekamer worden meestal immers verschillende DR detectoren door elkaar gebruikt, daar deze onderling verschillen in bijvoorbeeld het gebruikte formaat.
Als een radiografische opname voorbereidt wordt via het centrale radiografische werkstation, dient het juiste panel voor deze opname gekozen. Daarvoor is een éénduidige link vereist tussen de geplande radiografische opname en het overeenstemmende DR panel.
Zoals hoger gesteld, wanneer de radiografische operator een foutief DR panel heeft gekozen, loopt het mis.
Indien het verkeerde paneel gelinkt is met het werkstation zal zodra de exposure knop ingedrukt wordt, het verkeerde paneel beginnen te integreren.
Dit wil zeggen image-lost.
Het doel van de uitvinding is de hoger geschetste problemen te vermijden door een eenvoudige en éénduidige communicatie te bewerkstelligen tussen het radiografische werkstation en het door de radiografische operator gekozen DR panel. Door een dergelijke communicatie kan bijvoorbeeld automatisch op het werkstation een foutief gekozen DR panel tijdig (dwz voordat de radiografische opname plaatsvindt) gesignaleerd worden.
Samenvatting van de uitvinding.
De hogervermelde aspecten worden gerealiseerd door middel van de methode zoals beschreven in conclusie 1.
Een ander kenmerk van de uitvinding heeft betrekking op het direct radiografisch panel zelf zoals beschreven in de overige onafhankelijke conclusie.
Specifieke kenmerken van voorkeursuitvoeringsvormen van de uitvinding zijn weergegeven in de afhankelijke conclusies.
Verdere voordelen en uitvoeringsvormen van de huidige uitvinding worden verduidelijkt in de hiernavolgende beschrijving.
Beschrijving van de uitvinding :
De huidige uitvinding heeft betrekking op een methode voor het identificeren van een direct radiografisch panel als aktief panel voor gebruik in een aanstaande radiografische opname, en omvat daartoe de hierna beschreven stappen.
In eerste instantie wordt een op het direct radiografisch panel aangebrachte sensor door een radiografische operator geaktiveerd.
Hierna zal dan de geactiveerde sensor op zijn beurt een op het direct radiografisch panel aangebrachte electronische component aktiveren, waarbij deze component het betreffende direct radiografisch paneel als aktief panel kenmerkt voor een aanstaande radiografische opname. Deze laatste stap vindt plaats door communicatie van deze electronische component met het draadloos netwerk van het radiografische werkstation. De hogervermelde electronische component kan bijvoorbeeld de op zich gekende draadloze communicatiemodule van het DR panel zijn.
De huidige uitvinding heeft eveneens betrekking op een direct radiografisch panel voor gebruik in een radiografische opname. Dit panel bevat daartoe een sensor voor aktivering door een radiografische operator en een met deze sensor in operatieve associatie staande electronische component, waarbij deze electronische component met een radiografisch werkstation communiceert via een draadloos I netwerk ter identificatie van het direct radiografisch panel, van zodra hij hiertoe geaktiveerd wordt door voornoemde sensor. Zoals hoger gesteld, de hogervermelde electronische component kan bijvoorbeeld de op zich gekende draadloze communicatiemodule van het DR panel zijn.
Voorkeursuitvoeringsvormen van de uitvinding :
Volgens een voorkeursuitvoeringsvorm van de methode volgens de uitvinding, vindt de activering van de op het direct radiografisch panel aangebrachte sensor ) plaats door één van de onderstaande methodes : S Aanraken, bij voorkeur indrukken, van de sensor door een radiografische operator; ν' bewegen van het direct radiografisch panel door een radiografische operator.
Volgens een verdere voorkeursuitvoeringsvorm volgens de uitvinding vindt de i communicatie door de electronische component op het direct radiografisch panel met het draadloos netwerk van het radiografische werkstation plaats bij middel van een korte-afstand radioverbinding.
Volgens een verdere voorkeursuitvoeringsvorm wordt hierbij een éénduidige ) identificatiecode van het betreffende DR panel via de electronische component op het direct radiografisch panel uitgewisseld met het radiografische werkstation.
Volgens een verdere voorkeursuitvoeringsvorm wordt na identificatie van het direct radiografisch panel en de radiografische opname zelf, het in het direct 5 radiografische panel opgeslagen radiografische beeld draadloos verzonden naar het radiografisch werkstation.
Volgens een verdere voorkeursuitvoeringsvorm van de huidige uitvinding bevat het direct radiografisch panel voor gebruik in een radiografische opname een 3 sensor voor aktivering door een radiografische operator en een met deze sensor in operatieve associatie staande electronische component, waarbij de electronische component met een radiografisch werkstation communiceert via een draadloos netwerk ter identificatie van het direct radiografisch panel.
5 Volgens een voorkeursuitvoeringsvorm van de huidige uitvinding is de sensor een warmte-, druk-, of bewegings-gevoelige sensor.
Bij verdere voorkeur is de bewegingsgevoelige sensor een 1 of 3-g accelerometer.
0 Volgens een verdere voorkeursuitvoeringsvorm van de huidige uitvinding zal de electronische component van het direct radiografische panel bij activatie door voornoemde sensor een éénduidig aan het direct radiografisch panel toegewezen identificatiecode ter identificatie van het aktieve direct radiografisch panel communiceren naar het radiografische werkstation.
Volgens een verdere voorkeursuitvoeringsvorm van de huidige uitvinding bestaat de electronische component van het direct radiografisch panel uit de gebruikelijke I draadloze communicatiemodule van het DR panel.
Gedetailleerde beschrijving van de uitvinding : leder direct radiografisch panel heeft een uniek identificatie serienummer of I andere vorm van identificatie, wat typisch aan het panel toegekend wordt op het ogenblik van de fabricage of het in de handel brengen van het direct radiografisch panel zelf.
De hoger aangegeven éénduidige identificatiecode van het Direct Radiografisch panel kan dit uniek identificatie- of serienummer bevatten, of, in een alternatieve 5 uitvoeringsvorm, het aan het DR panel toegekende vaste of veranderlijke IP adres.
De electronische component bestaat, zoals hoger aangegeven, bij een voorkeursuitvoeringsvorm van de uitvinding uit de draadloze communicatie module zelfvan het direct radiografisch panel. Deze communicatiemodule 3 gebruikt via het draadloze communicatie protocol met het radiografische werkstation deze unieke identificatie of code om dit DR panel éénduidig van de andere DR panels te onderscheiden en als dusdanig te identificeren.
In een volgend stadium, met name nadat de radiografische opname zelfheeft plaatsgevonden, worden de radiografische beelddata naar het radiografische 5 werkstation verzonden vanuit het DR panel dat hiertoe voorafgaandelijk is geauthentificeerd als geregistreerd en aktief DR panel.
De authenticatie als aktief DR panel geschiedt volgens de werkwijze volgens de huidige uitvinding.
De authenticatie als geregistreerd DR panel kan enkel gebeuren indien bij het 0 installeren van de radiografische opnamekamer - of bij het eerste gebruik van het betreffende DR panel - het betreffende DR panel door het radiografische werkstation effectief via zijn uniek identificatie serienummer of andere vorm van identificatie is geregistreerd.
Dit is een typisch administratieve taak die niet noodzakelijk door de radioloog dient te gebeuren, maar door een administratieve of technische medewerker kan i volbracht worden. Ook de leverancier of installateur van de radiografische opnameéénheid kan hiervoor zorgen.
Volgens de methode van de uitvinding wordt een sensor op het direct radiografische panel aangebracht. Deze sensor is functioneel zo geconcipieerd dat ) hij dit panel identificeert via een operatieve associatie met een electronische component, die eveneens op het direct radiografische panel wordt aangebracht. Wanneer de sensor geaktiveerd wordt, zorgt hij ervoor dat de electronische component waarmee hij in operatieve associatie staat eveneens geaktiveerd wordt. Deze zorgt dan voor een draadloze gegevensuitwisseling met het j radiografische werkstation, bij voorkeur via een W1FI of IEEE 802.11b netwerk.
De hoger beschreven electronische component kan eenvoudigweg bestaan uit de in het draagbare DR radiografische panel reeds beschikbare electronische chip voor draadloze communicatie met het radiografische werkstation. Het volstaat dan om de sensor, bij voorkeur de accelerometer, met deze electronische chip van het 3 DR panel electrisch te verbinden om de hoger aangegeven operationele associatie te realiseren
Deze electronische chip die in het draagbare DR panel zorgt voor de draadloze communicatie met het radiografisch werkstation, of de radiografische bron, onder meer voor het doorsturen van de radiografische beelddata, is een voor de vakman 5 op zich gekend middel. Dit wordt bijvoorbeeld beschreven in de US octrooien van Fuji Photo Film, Ine., Japan, Nr. US 7 829 859 en US 8 116 599. In het eerstvermelde octrooi is bijvoorbeeld beschreven hoe het draagbare DR panel via deze draadloze communicatiemodule de in het panel gestockeerde digitale beeldsignalen doorstuurt naar de radiografische console via een in het DR panel 0 aangebrachte transceiver. Als voorbeeld van draadloze communicatie is het UWB protocol vermeld [Ultra Wide Band). Dit UWB Protocol heeft het voordeel om het energieverbruik te beperken, en biedt de mogelijkheid tot verhoogde communicatiesnelheden, in vergelijking met andere draadloze communicatietechnieken.
In het laatst vermelde octrooi, US 8 116 599, wordt beschreven dat de draadloze communicatieéénheid de beeldsignalen converteert naar draadloze communicatiesignalen volgens één van de volgende bestaande draadloze communicatieprotocollen : UWB, Bluetooth, Zigbee, HiSWANa (High Speed Wireless Access Network type a), HiperLAN, Wireless 1394, Wireless USB, en tenslotte Wireless LAN, infrarood (irDA), NFC(Near Field Communicatie), 10-Homecontrol.
I Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van een draadloos communicatieprotocol werkend volgens de IEEE 802.11 standaard.
Het Direct Radiografisch panel communiceert dan bij middel van een korte-afstand radio of infrarood verbinding met het draadloze netwerk van het radiografische werkstation via één van bovenstaande draadloze communicatieprotocollen.
> Algemeen is een korte-afstand radioverbinding te verkiezen boven een infraroodverbinding omdat de eerste omnidirectioneel werkt, daar waar bij een infraroodverbinding, vermits dit een optische verbinding is, een direct optisch pad dient gecreëerd tussen de zender en de ontvanger van de signalen.
) In een radiografische opnamekamer bevinden de verschillende direct radiografische panels zich meestal in hun respectieve Docking Stations.
Het docking station is het station waarin het direct radiografisch panel Verblijft' als het niet gebruikt wordt voor een radiografische opname : via dit station laadt het DR panel bijvoorbeeld zijn batterij op.
De methode volgens de uitvinding is hiertoe echter niet beperkt, maar werkt evengoed als het niet-aktieve DR panel, nadat het opgeladen is, uit het docking station wordt gehaald, en elders in ‘rust-toestand’ geplaatst wordt.
0 Van zodra het DR panel uit zijn docking station - of uit zijn ‘rust plaats' - wordt genomen, detecteert een op het direct radiografische panel aangebrachte sensor dat dit panel als aktief panel zal gebruikt worden tijdens een ernavolgende radiografische opname.
Deze sensor kan velerlei vormen aannemen.
Voorbeelden zijn een warmte- of druksensor.
Onder een warmtesensor dient begrepen een sensor die reageert op de warmte van het menselijke lichaam, door aanraking van de sensor op het direct radiografische panel bijvoorbeeld via de handen van de radiografische operator. Een variant hiervan is de druksensor : deze reageert op een drukimpuls door bv het stevig vastnemen van het direct radiografische panel door de radiografische operator.
Een verdere variant hierop is een trillingssensor : deze detecteert beweging van het direct radiografische panel bijvoorbeeld bij verwijdering van het panel uit het dockingstation.
Een voorkeursvariant is een sensor die een accelerometer, of ééndimensionale (1-)g-sensor omvat.
Dit is een kleine chip, waarin een minuscuul mechanisch element is ingebouwd. Een electrisch veld houdt dit op zijn plaats, en bij beweging van het voorwerp waarop de accelerometer is geplaatst, registreert de chip de overeenkomstige beweging van het mechanische element, en bijgevolg het voorwerp in zijn geheel.
Dit is vergelijkbaar met de werking van de vroegere gyroscopen.
Analog Devices is de naam van een firma die de eerste digitale accelerometers op de markt bracht.
i Dergelijke accelerometers zijn tegenwoordig ingebouwd in smartphones om de positie [verticaal of horizontaal) van de smartphone te detecteren, en het beeldscherm overeenkomstig hiermee te positioneren. Eveneens ingebouwd in Ipad, airbag, Wil.
) Deze lg-sensoren zijn permanent onder spanning, en worden gevoed door de ingebouwde batterij van het DR panel.
Trillingssensoren daarentegen zijn passieve sensoren : ze verbruiken quasi geen stroom, en kunnen worden gevoed door een knoop-batterij; ze kunnen eveneens gevoed worden door de batterij van het DR panel zelf.
ί In een verdere voorkeursuitvoeringsvorm van de huidige uitvinding wordt gebruikt gemaakt van [bij voorkeur drie) 3-g sensoren. Deze hebben het voordeel dat niet enkel de beweging van het direct radiografische panel waarop ze opgebracht zijn kan gedetecteerd worden, en als gevolg hiervan het betreffende panel als aktief kan gemarkeerd worden voor het radiografische werkstation.
) Dergelijke 3-g sensoren hebben het voordeel dat ze eveneens de positie van het panel kunnen weergeven in een driedimensioneel assenstelsel. Ze kunnen bijgevolg de positie van het aktieve DR panel bepalen, bijvoorbeeld om te controleren of het aktieve DR panel in de wand of op de radiografische tafel gepositioneerd is.
ί Dit laat toe, bij foutieve positionering van het aktieve DR panel, een waarschuwingssignaal naar de operator te zenden voordat de radiografische opname zelf plaatsvindt.
Ongeacht het type sensor dat gebruikt wordt, met name een warmte-, druk-D trillings- of bewegingsgevoelig sensor, van zodra deze sensor geaktiveerd wordt, zal hij door de operatieve associatie met de electronische component waarmee hij in verbinding staat, deze laatste activeren. Deze electronische component zorgt dan voor de eigenlijke communicatie met het radiografische werkstation. De sensor zelf detecteert enkel dat het direct radiografische panel waarop hij 5 aangebracht is, door de operator uit het dockingstation genomen wordt. Van zodra deze stap heeft plaatsgevonden, zal de sensor op zijn beurt de voormelde electronische component, die eveneens op het direct radiografische panel aangebracht is, activeren.
Dus eenmaal deze sensor geaktiveerd, genereert de electronische component 0 in/op het geaktiveerde direct radiografische panel een signaal binnen het draadloze LAN netwerk van het werkstation waardoor deze aktieve direct radiografische plaat éénduidig geïdentificeerd wordt op basis van het hoger aangegeven unieke serie- of identificatienummer of code, of, alternatief, via het haar toegewezen 1P adres.
Het draadloos LAN netwerk kan gebruik maken van een aantal verschillende draadloze netwerkprotocollen en mechanismen. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van de draadloze IEEE 802.11g of IEEE 802.11 n interface (WIFI) standaard.
Er kan bijvoorbeeld ook gebruik gemaakt worden van de IEEE802.11b standaard, waarbij in een point-to-multipoint configuratie (1 punt naar meerdere punten), één access point (draadloos toegangspunt) via een omni-directionele antenne I communiceert met andere clients die in het bereik zijn van het centrale access point.
Het éne access point is dan het modality werkstation, en de andere clients zijn de verschillende DR platen, waarvan er één als aktieve plaat dient geïdentificeerd.
Om deze draadloze verbinding, bij voorkeur een WIFI verbinding, met het ! werkstation tot stand te brengen, beschikt de electronische component op het direct radiografische panel over een antenne driver en een chip technologie die deze draadloze korte-afstand radioverbinding mogelijk maakt.
Daartoe is zoals hoger aangegeven, de sensor operatief geassocieerd met deze laatste component.
) Onder operatieve associatie dient voor het begrip van de huidige uitvinding begrepen dat van zodra de sensor geaktiveerd wordt, een electronisch signaal vanuit deze geaktiveerde sensor naar deze antenne driver en chip doorgegeven wordt, waardoor deze laatste getriggerd worden om een effectieve communicatie tot stand te brengen met het werkstation via het draadloze korte-afstand j radionetwerk.
Zodra dit tot stand gebracht is, is de betreffende DR plaat door het werkstation als aktieve DR plaat éénduidig geïdentificeerd voor de eerstvolgende radiografische opname.
D De volgende stap bestaat er dan in dat na de radiografische opname het aktieve DR panel zijn beelddata doorzendt aan het radiografische werkstation, ter visualisatie en diagnose op de monitor door een radioloog.
Tenslotte dient opgemerkt dat de methode en het DR panel volgens de uitvinding geen oplossing bieden voor de situatie dat het DR panel in de bucky tafel zelf zit, of in de DR wandmodule. In zulk geval zal de operator dit DR panel er niet altijd willen uithalen om dit te activeren. Een oplossing in deze situatie om aan te geven ; dat het panel aktief is, bestaat er dan in dat een gebruiker enkel een voorafgesproken DR panel in een bucky mag steken. Hiertoe dient dit DR panel dan benoemd, de naam dient op de betreffende bucky herhaald te worden, en wordt ook hernomen in de workflow van het radiografische werkstation. Hierdoor kan de radiografische operator op het display van het radiografische werkstation ) dit DR panel selecteren, indien het betreffende panel als aktief panel in de bucky zal gebruikt worden bij een volgende radiografische opname.
Indien het DR panel niet in een bucky of wand geplaatst is, maar op een visueel waarneembare manier voor de radiografische operator ingezet wordt, dan kan het 5 aktieve panel bijvoorbeeld met een oplichtende LED aangeduid worden.

Claims (10)

1. Methode voor het identificeren van een direct radiografisch panel als aktief panel voor gebruik in een radiografische opname, omvattende de volgende stappen : ν' activering van een op het direct radiografisch panel aangebrachte sensor door een radiografische operator; ν' activering door de geactiveerde sensor van een op het direct radiografisch panel aangebrachte electronische component, waarbij deze component het betreffende direct radiografisch panel als aktief panel kenmerkt voor een radiografische opname door communicatie met het draadloos netwerk van het radiografische werkstation.
2. Methode volgens conclusie 1, waarbij de activering van de op het direct radiografisch panel aangebrachte sensor plaatsvindt door één van onderstaande methodes : ν' aanraken, bij voorkeur indrukken, van de sensor door een radiografische operator; ν' bewegen van het direct radiografisch panel door een radiografische operator.
3. Methode volgens conclusie 1 of 2, waarbij de communicatie door de electronische component op het direct radiografisch panel met het draadloos netwerk van het radiografische werkstation plaatsvindt bij middel van een korte-afstand radioverbinding.
4. Methode volgens één van voornoemde conclusies waarbij een éénduidige identificatiecode van het direct radiografisch panel via de electronische component op het direct radiografisch panel uitgewisseld wordt met het radiografische werkstation.
5. Methode volgens één van voornoemde conclusies waarbij na identificatie van het direct radiografisch panel en de radiografische opname, het in het direct radiografisch panel opgeslagen radiografisch beeld draadloos verzonden wordt naar het radiografisch werkstation.
6. Direct radiografisch panel voor gebruik in een radiografische opname bevattende een sensor voor aktivering door een radiografische operator en een met deze sensor in operatieve associatie staande electronische component waarbij de electronische component met een radiografisch werkstation communiceert via een draadloos netwerk ter identificatie van het direct radiografisch panel.
7. Direct radiografisch panel volgens conclusie 6, waarbij de sensor een warmte-, druk-, of bewegings-gevoelige sensor is, bij verdere voorkeur een of meerdere 1 of 3-g accelerometer(s).
8. Direct radiografisch panel volgens conclusie 6 of 7, waarbij de electronische component bij activatie door voornoemde sensor een éénduidige identificatiecode van het direct radiografisch panel communiceert naar het radiografische werkstation.
9. Direct radiografisch panel volgens één van de conclusies 6 tot 8, waarbij de voornoemde electronische component van het direct radiografisch panel de draadloze communicatiemodule van het direct radiografisch panel is.
10. Direct radiografisch panel volgens conclusies 7, waarbij de sensor drie 3g accelerometers omvat die de positie van het direct radiografisch panel bepalen.
BE201200460A 2012-07-05 2012-07-05 Methode voor het identificeren van een direct digitaal radiografisch panel. BE1020817A3 (nl)

Priority Applications (13)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE201200460A BE1020817A3 (nl) 2012-07-05 2012-07-05 Methode voor het identificeren van een direct digitaal radiografisch panel.
PCT/EP2013/063609 WO2014005937A1 (en) 2012-07-05 2013-06-28 Method for selecting a direct radiographic panel as active panel
CN201380035793.4A CN104411246B (zh) 2012-07-05 2013-06-28 用于选择作为活动面板的直接射线照相面板的方法
US14/409,030 US9597048B2 (en) 2012-07-05 2013-06-28 Method for selecting a direct radiographic panel as active DR panel
EP13732168.3A EP2869767B1 (en) 2012-07-05 2013-06-28 Method for selecting a direct radiographic panel as active panel.
PCT/EP2013/064026 WO2014006089A1 (en) 2012-07-05 2013-07-03 Method for controlling the spatial position of a direct digital x-ray detector
BR112015000010A BR112015000010A2 (pt) 2012-07-05 2013-07-03 método para controlar a posição espacial de um detector de raios-x digital direto
EP13733317.5A EP2869768B1 (en) 2012-07-05 2013-07-03 Method for controlling the spatial position of a direct digital x-ray detector
CN201380035791.5A CN104394769B (zh) 2012-07-05 2013-07-03 用于控制直接数字x射线检测器的空间位置的方法
US14/409,035 US9757079B2 (en) 2012-07-05 2013-07-03 Method for controlling the spatial position of a direct digital X-ray detector
BR112014032666A BR112014032666A2 (pt) 2012-07-05 2014-06-28 método para selecionar uma placa radiográfica direta como placa rd ativa
IN10475DEN2014 IN2014DN10475A (nl) 2012-07-05 2014-09-12
IN10729DEN2014 IN2014DN10729A (nl) 2012-07-05 2014-12-16

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE201200460A BE1020817A3 (nl) 2012-07-05 2012-07-05 Methode voor het identificeren van een direct digitaal radiografisch panel.
BE201200460 2012-07-05

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE1020817A3 true BE1020817A3 (nl) 2014-05-06

Family

ID=48700590

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE201200460A BE1020817A3 (nl) 2012-07-05 2012-07-05 Methode voor het identificeren van een direct digitaal radiografisch panel.

Country Status (7)

Country Link
US (2) US9597048B2 (nl)
EP (2) EP2869767B1 (nl)
CN (2) CN104411246B (nl)
BE (1) BE1020817A3 (nl)
BR (2) BR112015000010A2 (nl)
IN (2) IN2014DN10475A (nl)
WO (2) WO2014005937A1 (nl)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102014210897B4 (de) * 2014-06-06 2022-01-13 Siemens Healthcare Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Strahlerpositionierung
KR20160063074A (ko) 2014-11-26 2016-06-03 삼성전자주식회사 엑스선 장치 및 엑스선 디텍터
EP3235430B1 (en) * 2016-04-19 2019-06-12 Agfa Nv Radiation image capturing system and method
KR20180070325A (ko) 2016-12-16 2018-06-26 삼성전자주식회사 광 조향 opa
US10531850B2 (en) 2017-09-07 2020-01-14 General Electric Company Mobile X-ray imaging with detector docking within a spatially registered compartment
CN108078577B (zh) * 2017-11-22 2020-10-16 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 一种数字x射线放射系统、姿态检测方法以及姿态检测系统
JP7392289B2 (ja) * 2019-05-22 2023-12-06 コニカミノルタ株式会社 放射線画像検出装置
JP2023020143A (ja) * 2021-07-30 2023-02-09 キヤノン株式会社 放射線撮影装置、放射線撮影システム、および放射線撮影装置の制御方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2062533A1 (en) * 2007-11-20 2009-05-27 Carestream Health, Inc. Method for associating a wireless detector with an imaging apparatus
US20100123083A1 (en) * 2008-11-19 2010-05-20 General Electric Company Portable Digital Image Detector Positioning Apparatus
US20100169423A1 (en) * 2007-09-06 2010-07-01 Konica Minolta Medical & Graphic, Inc. Radiographic image capturing system
US20110116486A1 (en) * 2009-11-13 2011-05-19 Canon Kabushiki Kaisha Radiation imaging system, method for radiation imaging system, and computer-readable storage medium
US20110274251A1 (en) * 2010-05-07 2011-11-10 General Electric Company Wireless x-ray detector operation coordination system and method
US20110305319A1 (en) * 2010-06-14 2011-12-15 General Electric Company Position sensing device for a portable detection device

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7573034B2 (en) * 2005-05-18 2009-08-11 Carestream Health, Inc. Mobile radiography image recording system
JP4930965B2 (ja) 2005-06-06 2012-05-16 富士フイルム株式会社 放射線画像信号出力制御方法および装置
US7829859B2 (en) 2007-07-27 2010-11-09 Fujifilm Corporation Radiation detecting cassette and radiation image capturing system
DE102008035736B8 (de) * 2008-07-31 2013-07-11 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Röntgenbild-Aufnahmesystem und Röntgenbild-Aufnahmeverfahren zur Aufnahme vonRöntgenprojektionsbildern und von Ausrichtungsinformationen für aufgenommeneRöntgenprojektionsbilder
CN202036232U (zh) * 2011-01-10 2011-11-16 深圳市蓝韵实业有限公司 一种车载数字x射线成像系统配重装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100169423A1 (en) * 2007-09-06 2010-07-01 Konica Minolta Medical & Graphic, Inc. Radiographic image capturing system
EP2062533A1 (en) * 2007-11-20 2009-05-27 Carestream Health, Inc. Method for associating a wireless detector with an imaging apparatus
US20100123083A1 (en) * 2008-11-19 2010-05-20 General Electric Company Portable Digital Image Detector Positioning Apparatus
US20110116486A1 (en) * 2009-11-13 2011-05-19 Canon Kabushiki Kaisha Radiation imaging system, method for radiation imaging system, and computer-readable storage medium
US20110274251A1 (en) * 2010-05-07 2011-11-10 General Electric Company Wireless x-ray detector operation coordination system and method
US20110305319A1 (en) * 2010-06-14 2011-12-15 General Electric Company Position sensing device for a portable detection device

Also Published As

Publication number Publication date
CN104394769A (zh) 2015-03-04
IN2014DN10475A (nl) 2015-08-21
EP2869767A1 (en) 2015-05-13
WO2014006089A1 (en) 2014-01-09
CN104394769B (zh) 2017-06-20
EP2869767B1 (en) 2016-11-23
US9757079B2 (en) 2017-09-12
EP2869768A1 (en) 2015-05-13
WO2014005937A1 (en) 2014-01-09
BR112015000010A2 (pt) 2017-06-27
CN104411246B (zh) 2017-10-24
US9597048B2 (en) 2017-03-21
EP2869768B1 (en) 2016-09-14
US20150177387A1 (en) 2015-06-25
CN104411246A (zh) 2015-03-11
BR112014032666A2 (pt) 2017-06-27
US20150190104A1 (en) 2015-07-09
IN2014DN10729A (nl) 2015-09-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
BE1020817A3 (nl) Methode voor het identificeren van een direct digitaal radiografisch panel.
JP6254111B2 (ja) 放射線画像撮影システム、放射線画像撮影装置、携帯情報端末装置、及び放射線画像の撮影方法
US11910275B2 (en) Method to correlate an object with a localized tag
EP2624741B1 (en) Association of wireless detector with an imaging apparatus
US10575803B2 (en) Radiography system and method for operating radiography system
JP2007116270A5 (nl)
JP2016220896A (ja) 放射線撮影装置および電子カセッテ
US10925558B2 (en) X-ray detector and method for controlling the same
JP5887390B2 (ja) 放射線画像撮影システム
US10966673B2 (en) X-ray imaging device, x-ray detector, and x-ray imaging system
US11832985B2 (en) Radiography system, radiography apparatus used in the radiography system, and control apparatus used in the radiography system
JP2017094011A (ja) 放射線撮影装置、放射線撮影システム、および放射線撮影装置の制御方法。
EP3030153A1 (en) Method and system for detecting a portable direct radiographic panel in a multi-stand radiographic exposure room
KR20170029732A (ko) 엑스선 디텍터, 엑스선 촬영 장치 및 그 제어 방법
EP3030152A1 (en) Use of a wireless direct radiographic panel in multiple radiographic exposure units
JP2015006264A (ja) 撮影装置および撮影方法
JP2011041812A5 (nl)

Legal Events

Date Code Title Description
PD Change of ownership

Owner name: AGFA NV; BE

Free format text: DETAILS ASSIGNMENT: CHANGE OF OWNER(S), FUSION; FORMER OWNER NAME: AGFA HEALTHCARE

Effective date: 20180810

MM Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20220731