CN105326514A - X射线设备 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种X射线设备。根据本发明的第一方面,本发明的一实施例提供一种X射线设备,包括:一器官重量指数计算单元,其用于计算一受检对象的一器官的器官重量指数OMI;一存储单元,其存储一器官重量指数与剂量关系表;一剂量确定单元,其根据所述器官重量指数OMI和器官重量指数与剂量关系表确定所述器官的剂量。本发明的X射线设备可根据受检对象的体型或器官的重量指数调整剂量,可以最大限度保护该器官。

Description

X射线设备
技术领域
本发明涉及X射线设备。
背景技术
为了在获得良好的图像质量的同时降低剂量,在X射线设备的扫描过程中需要调制剂量(通过调整X射线管的球管电流实现)。例如对体重大的扫描对象施加较大的剂量,或者根据扫描对象沿进床方向的厚度调制剂量。中国发明专利申请CN1180292A和CN102100562A分别公开了一种调制剂量的方法。
此外,已有文献根据病人体重指数(bodymassindex,BMI)对剂量进行调节,可以在剂量和图像质量之间达到一个较好的平衡。
发明内容
有鉴于此,本发明提出了一种X射线设备,以进一步降低受检对象接受的剂量。
根据本发明的第一方面,本发明的一实施例提供一种X射线设备,包括:一器官重量指数计算单元,其用于计算一受检对象的一器官的器官重量指数OMI;一存储单元,其存储一器官重量指数与剂量关系表;一剂量确定单元,其根据所述器官重量指数OMI和器官重量指数与剂量关系表确定所述器官的剂量。本发明的X射线设备可根据受检对象的某器官的重量指数调整剂量,可以最大限度保护该器官。
在一实施例中,所述X射线设备包括一病床,所述器官重量指数计算单元包括:复数个压力传感器,其布置于所述病床上,用于测量所述病床的上表面上的质量wi,其中i为压力传感器的编号;一重量分布计算单元,其接收所述压力传感器测量的质量wi并计算所述病床的纵向与横向确定的平面内的重量分布W(x,z),其中x是质量wi在所述病床的横向上的坐标,z是质量wi在所述病床的纵向上的坐标;一器官确定单元,其根据重量分布W(x,z)分别确定所述器官在所述病床的横向和纵向上的范围[xL,xH]和[zL,zH];一计算单元,其根据重量分布W(x,z)或质量wi,以及所述器官在所述病床的横向和纵向上的范围[xL,xH]和[zL,zH]计算所述器官的器官重量指数OMI。在该实施例中,利用压力传感器获得器官重量指数OMI。
在一实施例中,所述计算单元根据下式计算所述器官的器官重量指数OMI: 其中质量wi在所述病床(108)的横向上的坐标x和纵向上的坐标z分别在[xL,xH]和[zL,zH]内。在该实施例中,所述计算单元对满足上述条件的质量wi求和。
在一实施例中,所述计算单元根据下式计算所述器官的器官重量指数OMI: 其中重量分布W(x,z)的x和z分别在[xL,xH]和[zL,zH]内。在该实施例中,所述计算单元对满足上述条件的重量分布W(x,z)求和。
根据本发明的第二方面,本发明的一实施例提供一种X射线设备,包括:一体重指数计算单元,其用于计算一受检对象的体重指数BMI;一存储单元,其存储一体重指数与剂量关系表;一剂量确定单元,其根据所述体重指数BMI和体重指数与剂量关系表确定所述受检对象的剂量。本发明的X射线设备可根据受检对象的体型调整剂量,可以最大限度保护受检对象。
在一实施例中,所述X射线设备包括一病床,所述体重指数计算单元包括:复数个压力传感器,其布置于所述病床上,用于测量所述病床的上表面上的质量wi,其中i为压力传感器的编号;一重量分布计算单元,其接收所述压力传感器测量的质量wi并计算所述病床的纵向与横向确定的平面内的重量分布W(x,z),其中x是质量wi在所述病床的横向上的坐标,z是质量wi在所述病床的纵向上的坐标;一身高确定单元,其根据重量分布W(x,z)确定所述受检对象的身高H;一计算单元,其根据重量分布W(x,z)或质量wi,以及所述身高H计算所述受检对象的体重指数BMI。在该实施例中,利用压力传感器获得体重指数BMI。
在一实施例中,所述计算单元根据下式计算所述受检对象的体重指数BMI:在该实施例中,所述计算单元对所有的质量wi求和。
在一实施例中,所述计算单元根据下式计算受检对象的体重指数BMI:在该实施例中,所述计算单元对所有的重量分布W(x,z)求和。
本发明的X射线设备可根据受检对象的体型或器官的重量指数调整剂量,可以最大限度保护受检对象。
附图说明
下面将通过参照附图详细描述本发明的优选实施例,使本领域的普通技术人员更清楚本发明的上述及其它特征和优点,附图中:
图1为根据本发明的第一实施例的X射线设备的示意性结构框图。
图2为根据本发明的第二实施例的X射线设备的示意性结构框图。
在上述附图中,所采用的附图标记如下:
100;200X射线设备110;210压力传感器
102;202X射线管112;212重量分布计算单元
104;204控制器114器官确定单元
106器官重量指数计算单元214身高确定单元
206体重指数计算单元116;216计算单元
108;208病床118;218存储单元
109;209受检对象120;220剂量确定单元
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,以下举实施例对本发明进一步详细说明。
图1为根据本发明的第一实施例的X射线设备100的示意性结构框图。如图1所示,X射线设备100包括一X射线管102、一控制器104和一病床108。X射线管102向病床108上的一受检对象109发射X射线,X射线经衰减后被一探测器(未图示)接收,转化为电信号,最终生成图像。
X射线设备100还包括一器官重量指数计算单元106、一存储单元118和一剂量确定单元120。器官重量指数计算单元106用于计算受检对象109的一器官(例如头部、躯干、腿部)的器官重量指数OMI。存储单元118存储一器官重量指数与剂量关系表。剂量确定单元120根据器官重量指数OMI和器官重量指数与剂量关系表确定该器官的剂量。控制器104从剂量确定单元120接收该剂量,并以此控制X射线管102。
在本实施例中,器官重量指数计算单元106可包括复数个压力传感器110、一重量分布计算单元112、一器官确定单元114和一计算单元116。压力传感器110布置于病床108上,用于测量病床108的上表面上的质量wi,其中i为压力传感器的编号。病床108的上表面应足够软,以便与受检对象109充分接触。压力传感器110一般可均匀分布,并且为确保测量精度,压力传感器110应足够密集。重量分布计算单元112接收压力传感器110测量的质量wi并计算病床108的纵向与横向确定的平面内的重量分布W(x,z),其中x是质量wi在病床108的横向上的坐标,z是质量wi在病床108的纵向上的坐标。通常,压力传感器110输出的是模拟信号,因此在硬件实现上需要模数转换器以及控制模数转换器采样的微程序控制器(MicroprogrammedControlUnit)。微程序控制器还将采样获得的数据传送给重量分布计算单元112。器官确定单元114根据重量分布W(x,z)分别确定上述器官在病床108的横向和纵向上的范围[xL,xH]和[zL,zH]。例如,器官确定单元114可根据重量分布W(x,z)确定受检对象109的轮廓,并进一步确定该器官的范围。计算单元116根据重量分布W(x,z)或质量wi,以及该器官在病床108的横向和纵向上的范围[xL,xH]和[zL,zH]计算该器官的器官重量指数OMI。
计算单元116可根据下式计算器官的器官重量指数OMI:其中质量wi在病床108的横向上的坐标x和纵向上的坐标z分别在[xL,xH]和[zL,zH]内。也即,器官重量指数OMI计算的范围是上述器官所在的范围。
计算单元116还可根据下式计算器官的器官重量指数OMI:其中重量分布W(x,z)的x和z分别在[xL,xH]和[zL,zH]内。
图2为根据本发明的第二实施例的X射线设备200的示意性结构框图。如图2所示,X射线设备200包括一X射线管202、一控制器204和一病床208。X射线管202向病床208上的一受检对象209发射X射线,X射线经衰减后被一探测器(未图示)接收,转化为电信号,最终生成图像。
X射线设备200还包括一体重指数计算单元206、一存储单元218和一剂量确定单元220。体重指数计算单元206用于计算受检对象209的体重指数BMI。存储单元218存储一体重指数与剂量关系表。剂量确定单元220根据体重指数BMI和体重指数与剂量关系表确定受检对象209的剂量。控制器204从剂量确定单元220接收该剂量,并以此控制X射线管202。
在本实施例中,体重指数计算单元206可包括复数个压力传感器210、一重量分布计算单元212、一身高确定单元214和一计算单元216。压力传感器210布置于病床208上,用于测量病床208的上表面上的质量wi,其中i为压力传感器的编号。病床208的上表面应足够软,以便与受检对象209充分接触。压力传感器210一般可均匀分布,并且为确保测量精度,压力传感器210应足够密集。重量分布计算单元212接收压力传感器210测量的质量wi并计算病床208的纵向与横向确定的平面内的重量分布W(x,z),其中x是质量wi在病床208的横向上的坐标,z是质量wi在病床208的纵向上的坐标。通常,压力传感器210输出的是模拟信号,因此在硬件实现上需要模数转换器以及控制模数转换器采样的微程序控制器。微程序控制器还将采样获得的数据传送给重量分布计算单元212。身高确定单元214根据重量分布W(x,z)确定受检对象209的身高H。计算单元216根据重量分布W(x,z)或质量wi,以及身高H计算受检对象209的体重指数BMI。
计算单元216可根据下式计算受检对象209的体重指数BMI:
计算单元216还可根据下式计算受检对象209的体重指数BMI:
在其他实施例中,体重指数计算单元206可包括一体重计、一身高计和一计算单元。
本发明的X射线设备可根据受检对象的体型或器官的重量指数调整剂量,可以最大限度保护受检对象。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种X射线设备,包括:
一器官重量指数计算单元(106),其用于计算一受检对象(109)的一器官的器官重量指数OMI;
一存储单元(118),其存储一器官重量指数与剂量关系表;
一剂量确定单元(120),其根据所述器官重量指数OMI和器官重量指数与剂量关系表确定所述器官的剂量。
2.如权利要求1所述的X射线设备,其特征是,所述X射线设备包括一病床(108),所述器官重量指数计算单元(106)包括:
复数个压力传感器(110),其布置于所述病床(108)上,用于测量所述病床(108)的上表面上的质量wi,其中i为压力传感器的编号;
一重量分布计算单元(112),其接收所述压力传感器(110)测量的质量wi并计算所述病床(108)的纵向与横向确定的平面内的重量分布W(x,z),其中x是质量wi在所述病床(108)的横向上的坐标,z是质量wi在所述病床(108)的纵向上的坐标;
一器官确定单元(114),其根据重量分布W(x,z)分别确定所述器官在所述病床(108)的横向和纵向上的范围[xL,xH]和[zL,zH];
一计算单元(116),其根据重量分布W(x,z)或质量wi,以及所述器官在所述病床(108)的横向和纵向上的范围[xL,xH]和[zL,zH]计算所述器官的器官重量指数OMI。
3.如权利要求2所述的X射线设备,其特征是,所述计算单元(116)根据下式计算所述器官的器官重量指数OMI:其中质量wi在所述病床(108)的横向上的坐标x和纵向上的坐标z分别在[xL,xH]和[zL,zH]内。
4.如权利要求2所述的X射线设备,其特征是,所述计算单元(116)根据下式计算所述器官的器官重量指数OMI:其中重量分布W(x,z)的x和z分别在[xL,xH]和[zL,zH]内。
5.一种X射线设备,包括:
一体重指数计算单元(206),其用于计算一受检对象(209)的体重指数BMI;
一存储单元(218),其存储一体重指数与剂量关系表;
一剂量确定单元(220),其根据所述体重指数BMI和体重指数与剂量关系表确定所述受检对象(209)的剂量。
6.如权利要求5所述的X射线设备,其特征是,所述X射线设备包括一病床(208),所述体重指数计算单元(206)包括:
复数个压力传感器(210),其布置于所述病床(208)上,用于测量所述病床(208)的上表面上的质量wi,其中i为压力传感器的编号;
一重量分布计算单元(212),其接收所述压力传感器(210)测量的质量wi并计算所述病床(208)的纵向与横向确定的平面内的重量分布W(x,z),其中x是质量wi在所述病床(208)的横向上的坐标,z是质量wi在所述病床(208)的纵向上的坐标;
一身高确定单元(214),其根据重量分布W(x,z)确定所述受检对象(209)的身高H;
一计算单元(216),其根据重量分布W(x,z)或质量wi,以及所述身高H计算所述受检对象的体重指数BMI。
7.如权利要求6所述的X射线设备,其特征是,所述计算单元(216)根据下式计算所述受检对象(209)的体重指数BMI:
8.如权利要求6所述的X射线设备,其特征是,所述计算单元(216)根据下式计算受检对象(209)的体重指数BMI:
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