CN101926651B - 半视几何学乳腺x射线摄影装置 - Google Patents
半视几何学乳腺x射线摄影装置 Download PDFInfo
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Abstract
本发明涉及一种半视几何学乳腺X射线摄影装置,它包括机架,机架侧面设有铅玻璃,铅玻璃一侧设有C型臂,C型臂包括上端倾斜设置的X射线管装置和下端的影像接收器,X射线管装置下侧设有鉬/铑滤线器转换装置,影像接收器底部设有影像探测器,鉬/铑滤线器转换装置和影像接收器之间设有能够上下移动并且左右旋转的压迫,X射线管装置采用半视几何原理设计,倾斜的角度取决于X射线管的阳极角度和源像距离,鉬/铑滤线器转换装置由转换马达控制。本发明结构简单,操作方便,半视几何学乳腺X射线摄影装置能最大限度的使用影像系统,完全解决了目标角度、球管倾斜度、源图像距离和真实的EFS都能够影响到最终的分辨率的问题。
Description
技术领域
本发明涉及一种X射线摄影装置,尤其涉及一种半视几何学乳腺X射线摄影装置。
背景技术
随着我国经济的快速发展,和人们对健康意识的不断增强。人们对乳腺病以及乳腺健康普查越来越重视,同时近年来乳腺癌的发病率逐年增高,对中老年妇女的生命健康威胁越来越大,可以预见乳腺X光机,尤其是数字化乳腺X光机的需求量也会越来越大。就目前现代化医院建设发展趋势,数字化技术已成为当今主流。常规的乳腺X光机的控制操作以手动为主,曝光控制模式单一,不能从乳腺的密度、厚度、胶片的灰度、滤线器的选择以及X射线剂量等方面去设定和控制,主要依赖于检查工医师的临床经验去判断,由于各个医师的临床经验和水平不一样,无法根据曝光的X光片准确的、快速的判断病灶,依赖医师手动操作对医师的临床经验要求高,且工作时间较长,过程较慢,X光影像的质量得不到保证,影像效果达不到诊断的要求,不能满足医生对病灶的判断。
发明内容
本发明为了克服现有技术的不足,而提供的一种结构简单,操作方便,检测精度高的半视几何学乳腺X射线摄影装置。
本发明采用的技术方案:
它包括机架,机架侧面设有铅玻璃,铅玻璃一侧设有C型臂,C型臂包括上端倾斜设置的X射线管装置和下端的影像接收器,X射线管装置下侧设有鉬/铑滤线器转换装置,影像接收器底部设有影像探测器,鉬/铑滤线器转换装置和影像接收器之间设有能够上下移动并且左右旋转的压迫器,所述的X射线管装置包括X射线管,X射线管具有支撑架,X射线管装置采用半视几何原理设计,倾斜的角度取决于X射线管的阳极角度和源像距离,鉬/铑滤线器转换装置由转换马达控制。
上述的半视几何学乳腺X射线摄影装置还具有视场灯装置,其包括视场灯和视场灯座。
本发明取得的技术效果:
1、本发明结构简单,操作方便,半视几何学乳腺X射线摄影装置能最大限度的使用影像系统,完全解决了目标角度、球管倾斜度、源图像距离和真实的EFS都能够影响到最终的分辨率的问题,摄取有较高的空间分辨率、密度分辨率和较大的动态范围,大大提高了医学乳腺影像诊断的准确性。
附图说明
图1为本发明的结构示意图;
图2为X射线管装置的结构示意图;
图3为图2的侧视图;
图4为图2的俯视图;
图5为装钼/铑转换滤线装置和视场灯装置的结构示意图;
图6为图5的俯视图;
图7为乳腺X射线管倾斜和影像接收位置几何图。
其中,1-机架、2-铅玻璃、3-X射线管装置、4-影像接收器、5-鉬/铑滤线器转换装置、6-影像探测器、7-压迫器、8-支撑架、9-转换马达、10-视场灯装置、11-视场灯、12-视场灯座、13-X射线管、14-C型臂、15-X射线管焦点。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的实施方式做进一步的说明。
参见图1,一种半视几何学乳腺X射线摄影装置,它包括机架1,机架侧面设有铅玻璃2,铅玻璃一侧设有C型臂14,C型臂包括上端倾斜设置的X射线管装置3和下端的影像接收器4,X射线管装置下侧设有鉬/铑滤线器转换装置5,影像接收器底部设有影像探测器6,鉬/铑滤线器转换装置和影像接收器之间设有能够上下移动并且左右旋转的压迫器7,所述的X射线管装置包括X射线管,X射线管具有支撑架,X射线管采用半视几何原理设计,倾斜的角度取决于X射线管的阳极角度和源像距离。
如附图中的图2-4所示,本发明X射线管装置,主要由乳腺X射线管13、支撑架8、视场灯装置10和钼/铑转换滤线装置5。乳腺X射线管1倾斜装在支撑架2上方;乳腺X射线管13下方安装钼/铑转换滤线装置5;视场灯装置4安装于装钼/铑转换滤线装置3下面,视场灯座和钼/铑转换滤线装置相连。
如附图5-6所示,表现的是装钼/铑转换滤线装置5和视场灯装置10的结构图,钼/铑转换滤线装置5的中间为转换马达9,钼/铑转换滤线装置5的下方为视场灯装置10,视场灯11和视场灯座12相连接,视场灯座12固定在钼/铑转换滤线装置5下方。
如附图7所示,表现的是乳腺X射线管倾斜和影像接收位置几何图。在一些情况下,当X光射线管不是倾斜的时候,用焦点测量的时候,当X光射线管放在乳腺X光机系统里面,使用的是半视几何的时候,测量的焦点位置从胸壁移向乳头,在一个由a与b夹角的X射线管倾斜角度,b与e夹角的阳极角度和源图像距离SID决定的距离里面的时候,是用一个小于阳极角度的参考角度来进行测量的。在本发明的乳腺X光机系统中,在X射线管倾斜5.3°之后,中心射线就位于距离胸壁5.5cm的位置。在一个有着10°阳极和10°倾斜度以及源图像距离为65cm的系统中,中心射线位于距离胸壁13.5cm的位置,这就意味着,被测量的0.3的焦点在所有的系统中并不都是在相同位置。
EFS可以根据以下公式计算出来:
EFS=FS×(1+tan(a)/tan(b))
a:表示的是到中央光束的目标角度(b与e夹角);
b:表示的是到中央光束的角度(c与d夹角,当角度接近阴极的时候为正,当角度接近阳极的时候为负);
FS:表示的是特定的焦点;
本发明的半视几何学乳腺X射线管装置中的X射线管是倾斜的,倾斜的角度取决于X射线管的阳极角度和源像距离(SID)。其影像的分辨率是由系统几何学所影响的;解决影响分辨率的几何学因素有焦点尺寸、焦点与目标距离和目标与影像接收器的距离等相互之间联系。乳腺X射线管装置的X射线管为美国瓦里安公司生产的M-113型号。乳腺X光射线管阳极角度为16°,倾斜角度为5.8°;乳腺X射线管装置的源图像距离(SID)为60cm。摄影C型臂装置两端分别为X射线管装置和影像接收装置,中间为乳腺压迫器装置。垂直运动90cm,旋转运动-185°/+165°。当乳腺压迫器和影像接收装置的距离小于8cm时,垂直和旋转运动就会被禁止。
常规的射线源、瞄准仪、接收器是水平的,X光光源和接收面形成的几何图是一个等腰三角几何学图形,明显不能接收到胸壁垂直影像;在本发明中,让X光源倾斜一定角度,使其X光源经瞄准仪垂直射到接收器面,X光光源和接收面形成的几何图是一个直角三角几何学图形,可视面相当于常规几何学图形的一半,称之为半视几何学图形,本发明的原理称之谓半视几何学原理。
本发明可满足乳腺的如下部分摄影:
CC头尾向
MLO中外侧斜位
ECC放大头尾向
ML中间外侧
LM内外侧
CLE侧斜位(Cleopatra)
LMO内外侧斜位
CV裂口
AT腋窝端
TAN切向
RL横外侧
RM横内侧
FB足头位(自下)
ID植入体移位
以上各个部位的检测查。控制面板符合人体工程学设计,配备的控制器和指示器布局合理易于操作。
本发明的保护范围并不限于上述的实施例,显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变形而不脱离本发明的范围和精神。倘若这些改动和变形属于本发明权利要求及其等同技术的范围内,则本发明的意图也包含这些改动和变形在内。
Claims (1)
1.一种半视几何学乳腺X射线摄影装置,其特征在于:它包括机架(1),机架侧面设有铅玻璃(2),铅玻璃一侧设有C型臂(14),C型臂包括上端倾斜设置的X射线管装置(3)和下端的影像接收器(4),X射线管装置下侧设有鉬/铑滤线器转换装置(5),影像接收器底部设有影像探测器(6),鉬/铑滤线器转换装置和影像接收器之间设有能够上下移动并且左右旋转的压迫器(7),所述的X射线管装置包括X射线管(13),X射线管具有支撑架(8),X射线管装置采用让X光光源倾斜一定角度,使其X光光源经瞄准仪垂直射到接收器面,X光光源和接收面形成的几何图是一个直角三角几何学图形,可视面相当于常规几何学图形的一半的半视几何原理设计,倾斜的角度取决于X射线管的阳极角度和源像距离,鉬/铑滤线器转换装置由转换马达(9)控制;在X射线管倾斜5.3°之后,中心射线就位于距离胸壁5.5cm的位置;在一个有着10°阳极和10°倾斜度以及源图像距离为65cm的系统中,中心射线位于距离胸壁13.5cm的位置;所述的半视几何学乳腺X射线摄影装置还具有视场灯装置(10),其包括视场灯(11)和视场灯座(12)。
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