CN108646281A - 一种放射患者同位素活度测量仪 - Google Patents

一种放射患者同位素活度测量仪 Download PDF

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Abstract

本发明提供一种放射患者同位素活度测量仪,包括测量仪外壳体、测量主机、辐射探测模块、供电电源以及远程终端;所述测量主机以及供电电源均设于所述测量仪外壳体内的下部,所述测量主机与所述远程终端通信连接;所述测量主机和辐射探测模块均通过所述供电电源进行供电;所述辐射探测模块设于所述测量仪外壳体内的中部。通过本发明的测量仪能够规范放射性治疗患者的出院测量,并得到可靠的辐射剂量值;同时,可以有效避免医护人员因对放射性患者进行人工手动测量而造成放射性辐射风险。

Description

一种放射患者同位素活度测量仪
技术领域
本发明涉及医疗设备领域,特别涉及一种放射患者同位素活度测量仪。
背景技术
随着核医学的不断普及和推广,放射性被广泛用于临床核医学的诊断与治疗。与此同时,服用放射性同位素也带来了医疗照射,为了避免对患者及公众造成辐射伤害,需要对患者出院作放射性残留量测量。
在对患者出院作放射性残留量测量时,目前医护人员常用的作法是:在给患者施用放射性同位素后、且还没有任何排泄以前,尽快地用防护巡测仪进行首次周围剂量当量率的测量;在到需要关注的某一时刻,再到这个固定位置上,用上述防护巡测仪(而且校准因子相同)再次测量周围剂量当量率,通过两次测量得到的周围剂量当量率和施用给患者的初始放射性活度推算出当下的放射性活度。由于患者体内摄入了放射性同位素,在每次测量时都会对医护人员造成放射性辐射风险,因此,需要有特殊的技术手段来规范这种出院测量,让患者可以自主独立的完成测量,使得医护人员只需远程对设备进行监控即可。
发明内容
本发明要解决的技术问题,在于提供一种放射患者同位素活度测量仪,通过本发明的测量仪能够规范放射性治疗患者的出院测量,并得到可靠的辐射剂量值;同时,可以有效避免医护人员因对放射性患者进行人工手动测量而造成放射性辐射风险。
本发明是这样实现的:一种放射患者同位素活度测量仪,所述测量仪包括一测量仪外壳体、一测量主机、一辐射探测模块、一供电电源以及一远程终端;所述测量主机以及供电电源均设于所述测量仪外壳体内的下部,所述测量主机与所述远程终端通信连接;所述测量主机和辐射探测模块均通过所述供电电源进行供电;
所述辐射探测模块设于所述测量仪外壳体内的中部,所述辐射探测模块包括一辐射探测器、一光电倍增管、一放大器、一比较器以及一微处理器;所述辐射探测器与所述光电倍增管相连接,所述光电倍增管与所述放大器相连接,所述放大器与所述比较器相连接,所述比较器与所述微处理器相连接,所述微处理器与所述测量主机相连接。
进一步地,所述测量仪还包括一测距模块以及一传感器采集卡;所述测距模块与所述传感器采集卡相连接,所述传感器采集卡与所述测量主机相连接;所述测距模块通过所述供电电源进行供电。
更进一步地,所述测距模块为设于所述测量仪外壳体内的红外测距传感器、激光测距传感器、超声波测距传感器或者光电测距传感器。
更进一步地,所述测距模块为设于放射患者测量位置的重力传感器。
更进一步地,所述测距模块的测量距离为3米。
进一步地,所述测量仪还包括一身份读取模块;所述身份读取模块与所述测量主机相连接,所述身份读取模块通过所述供电电源进行供电。
进一步地,所述测量仪还包括一人脸识别模块;所述人脸识别模块设于所述测量仪外壳体的中部,所述人脸识别模块与所述测量主机相连接,所述人脸识别模块通过所述供电电源进行供电。
更进一步地,所述人脸识别模块采用C920摄像头。
进一步地,所述测量仪还包括一显示屏幕、一语音模块以及一LED滚动屏;所述LED滚动屏以及显示屏幕均设于所述测量仪外壳体的上部;所述语音模块设于所述测量仪外壳体的内部;所述显示模块、LED滚动屏以及语音模块均与所述测量主机相连接,且所述显示模块、LED滚动屏以及语音模块均通过所述供电电源进行供电。
进一步地,所述测量仪外壳体包括一底座以及外壳主体;所述外壳主体固设于所述底座的顶部。
本发明具有如下优点:通过本发明的测量仪能够规范放射性治疗患者的出院测量,并得到可靠的辐射剂量值,排除因人员差异或者主观因素导致的辐射剂量测量结论的偏差;同时,相关医护人员只需在远程终端5上进行监控即可获得需要的测量数据,而不再需要到现场去进行测量,因此,可以有效避免医护人员因对放射性患者进行人工手动测量而造成放射性辐射风险。
附图说明
下面参照附图结合实施例对本发明作进一步的说明。
图1为本发明一种放射患者同位素活度测量仪的整体图。
图2为本发明一种放射患者同位素活度测量仪的内部结构示意图。
图3为本发明一种放射患者同位素活度测量仪的电路原理框图。
图4为本发明中辐射探测模块的电路原理框图。
图5为本发明中测距模块所采用的传感器的示意图。
附图标记说明:
100‐测量仪,1-测量仪外壳体,2-测量主机,3-辐射探测模块,4-供电电源,5-远程终端,6-测距模块,7-传感器采集卡,8-身份读取模块,9-人脸识别模块,11-底座,12-外壳主体,31-辐射探测器,32-光电倍增管,33-放大器,34-比较器,35-微处理器,61-红外测距传感器,62-激光测距传感器,63-超声波测距传感器,64-光电测距传感器,65-重力传感器,101-显示屏幕,102-语音模块,103-LED滚动屏,104-工业插排,105-断路器。
具体实施方式
请参照图1至图5所示,本发明一种放射患者同位素活度测量仪100的较佳实施例,所述测量仪100包括一测量仪外壳体1、一测量主机2、一辐射探测模块3、一供电电源4以及一远程终端5;所述测量主机2以及供电电源4均设于所述测量仪外壳体1内的下部,所述测量主机2与所述远程终端5通信连接,用于实现将对同位素活度的测量数据及测量情况自动传输给远程终端5,以使相关医护人员只需在远程终端5上进行监控即可获得需要的测量数据,而不再需要到现场去进行测量,因此,可以有效避免对放射性患者造成放射性辐射风险;所述测量主机2和辐射探测模块3均通过所述供电电源4进行供电;
请重点参照图4所示,所述辐射探测模块3设于所述测量仪外壳体1内的中部,所述辐射探测模块3包括一辐射探测器31、一光电倍增管32、一放大器33、一比较器34以及一微处理器35;所述辐射探测器31与所述光电倍增管32相连接,所述光电倍增管32与所述放大器33相连接,所述放大器33与所述比较器34相连接,所述比较器34与所述微处理器35相连接,所述微处理器35与所述测量主机2相连接,所述微处理器35具体可以通过RS485与所述测量主机2相连接。在具体实施时,所述光电倍增管32采用的是CR105型号的倍增管;所述放大器33采用的是LMH6612MA放大器;所述比较器34采用的是TS3702CDT比较器;所述微处理器35采用STM32L151C8T6芯片来实现。在具体工作时,所述辐射探测器31会探测到γ/x射线等信号,并将探测到的微弱信号发送给所述光电倍增管32;所述光电倍增管32会对微弱信号进行光电转换,并将转换后的信号发送给所述放大器33;所述放大器33对微弱信号进行放大得到电信号,并将放大的电信号发送给所述比较器34;所述比较器34对比电信号进行比较后得到脉冲、幅度等信息,并将得到的脉冲、幅度等信息发送给所述微处理器35;所述微处理器35将处理后的探测数据发送给测量主机2,并由测量主机2返回控制信号给所述微处理器35。
所述测量仪100还包括一测距模块6以及一传感器采集卡7;所述测距模块6与所述传感器采集卡7相连接,所述传感器采集卡7与所述测量主机2相连接,所述传感器采集卡7具体可以通过RS485与所述测量主机2相连接;所述测距模块6通过所述供电电源4进行供电。在具体使用时,所述测距模块6用于测量待测试放射性患者与所述测量仪100之间的距离,以保证可以准确、有效的测试出放射性患者周围的放射性活度。
所述测距模块6为设于所述测量仪外壳体1内的红外测距传感器61、激光测距传感器62、超声波测距传感器63或者光电测距传感器64。在具体实施时,当红外测距传感器61、激光测距传感器62、超声波测距传感器63或者光电测距传感器64检测到放射性患者站立在设定的距离时,就发送信号给测量主机2,以告知测量主机2准备开始进行放射性活度的测量;当红外测距传感器61、激光测距传感器62、超声波测距传感器63或者光电测距传感器64检测到放射性患者离开设定的位置时,就发送信号给测量主机2,以告知测量主机2停止进行测量。
所述测距模块6为设于放射患者测量位置的重力传感器65。即在具体实施时,可以在设定的放射性患者站立测量的位置设置重力传感器65,这样,在需要进行测量时,当放射性患者站立在设定的测量位置上时,重力传感器65就会被触发,并发送信号给测量主机2,以告知测量主机2放射性患者已到位,可以准备开始对放射性活度进行测量;当放射性患者离开设定的测量位置时,重力传感器65就会发送信号给测量主机2,以告知测量主机2停止进行测量。
所述测距模块6的测量距离为3米,通过该测量距离可更准确、有效的测试出放射性患者周围的放射性活度。
所述测量仪100还包括一身份读取模块8;所述身份读取模块8与所述测量主机2相连接,所述身份读取模块8通过所述供电电源4进行供电;在具体实施时,可以通过所述身份读取模块8来读取放射性患者的身份信息,例如,在对放射性患者进行放射性活度测量之前,需要将放射性患者的医社保卡或者身份证插入到所述身份读取模块8中,以实现读取放射性患者的身份信息;同时,所述身份读取模块8(例如身份证读取模块或者医社保卡读取模块)已是现有技术中十分成熟的技术,也在各个领域中都得到了广泛的使用,在此就不再做详细说明了。
所述测量仪100还包括一人脸识别模块9;所述人脸识别模块9设于所述测量仪外壳体1的中部,所述人脸识别模块9与所述测量主机2相连接,所述人脸识别模块9通过所述供电电源4进行供电。所述人脸识别模块9采用C920摄像头,在具体进行放射性活度测量之前,当放射性患者站在指定的测量位置时,所述人脸识别模块9会采集和识别放射性患者的头像信息,以确保放射性患者的身份准确。
所述测量仪100还包括一显示屏幕101、一语音模块102以及一LED滚动屏103;所述LED滚动屏103以及显示屏幕101均设于所述测量仪外壳体1的上部;所述语音模块102设于所述测量仪外壳体1的内部;所述显示模块101、LED滚动屏103以及语音模块102均与所述测量主机2相连接,且所述显示模块101、LED滚动屏103以及语音模块102均通过所述供电电源4进行供电。在具体使用时,所述显示屏幕101用于显示放射性患者的头像信息、测试结果等;所述语音模块102用于实现语音播报,例如可以对放射性患者的身份信息、测试结果等进行语音播报,所述语音模块102已是现有技术中十分成熟的技术,也在各个领域中都得到了广泛的使用,在此就不再做详细说明了;所述LED滚动屏103用于对滚动显示提示语、待测试放射性患者信息等。
在具体实施时,为了方便接线和对电路起到保护的作用,所述测量仪100还包括一工业插排104以及一断路器105,所述工业插排104与所述供电电源4相连接,所述断路器105与所述工业插排104相连接。
所述测量仪外壳体1包括一底座11以及外壳主体12;所述外壳主体12固设于所述底座11的顶部。
本发明测量仪的整体测试流程如下:
步骤一:在有放射性患者需要进行放射性活度测量时,由放射性患者将医社保卡或者身份证插入到所述身份读取模块中,以通过所述身份读取模块读取放射性患者的身份信息;
步骤二:在将医社保卡或者身份证插入到所述身份读取模块后,放射性患者需要站立在指定的测量位置等待测量(即站在距离测试仪3米的位置,在具体实施时,可以在3米的位置做上标记,以方便放射性患者站立);此时,测距模块会检测到放射性患者已经站立在指定的位置,并将信号发送给测量主机;
步骤三:测量主机触发所述人脸识别模块读取放射性患者的头像信息,并进行头像匹配确认,在确认匹配后,就触发辐射探测模块开始探测放射性患者的周围剂量当量率;
步骤四:测量主机对测量值进行数据处理和换算(具体包括对探测到的微弱信号进行光电转换、放大、比较等处理),得到最终的数据报告,并将最终的数据报告上传给远程终端;
步骤五:医护人员在远程终端上对报告信息进行确认,且确认无误后进行保存,从而完成本次测量。
综上所述,本发明具有如下优点:通过本发明的测量仪能够规范放射性治疗患者的出院测量,并得到可靠的辐射剂量值,排除因人员差异或者主观因素导致的辐射剂量测量结论的偏差;同时,相关医护人员只需在远程终端5上进行监控即可获得需要的测量数据,而不再需要到现场去进行测量,因此,可以有效避免医护人员因对放射性患者进行人工手动测量而造成放射性辐射风险。
虽然以上描述了本发明的具体实施方式,但是熟悉本技术领域的技术人员应当理解,我们所描述的具体的实施例只是说明性的,而不是用于对本发明的范围的限定,熟悉本领域的技术人员在依照本发明的精神所作的等效的修饰以及变化,都应当涵盖在本发明的权利要求所保护的范围内。

Claims (10)

1.一种放射患者同位素活度测量仪,其特征在于:包括一测量仪外壳体、一测量主机、一辐射探测模块、一供电电源以及一远程终端;所述测量主机以及供电电源均设于所述测量仪外壳体内的下部,所述测量主机与所述远程终端通信连接;所述测量主机和辐射探测模块均通过所述供电电源进行供电;
所述辐射探测模块设于所述测量仪外壳体内的中部,所述辐射探测模块包括一辐射探测器、一光电倍增管、一放大器、一比较器以及一微处理器;所述辐射探测器与所述光电倍增管相连接,所述光电倍增管与所述放大器相连接,所述放大器与所述比较器相连接,所述比较器与所述微处理器相连接,所述微处理器与所述测量主机相连接。
2.根据权利要求1所述的一种放射患者同位素活度测量仪,其特征在于:还包括一测距模块以及一传感器采集卡;所述测距模块与所述传感器采集卡相连接,所述传感器采集卡与所述测量主机相连接;所述测距模块通过所述供电电源进行供电。
3.根据权利要求2所述的一种放射患者同位素活度测量仪,其特征在于:所述测距模块为设于所述测量仪外壳体内的红外测距传感器、激光测距传感器、超声波测距传感器或者光电测距传感器。
4.根据权利要求2所述的一种放射患者同位素活度测量仪,其特征在于:所述测距模块为设于放射患者测量位置的重力传感器。
5.根据权利要求2所述的一种放射患者同位素活度测量仪,其特征在于:所述测距模块的测量距离为3米。
6.根据权利要求1所述的一种放射患者同位素活度测量仪,其特征在于:还包括一身份读取模块;所述身份读取模块与所述测量主机相连接,所述身份读取模块通过所述供电电源进行供电。
7.根据权利要求1所述的一种放射患者同位素活度测量仪,其特征在于:还包括一人脸识别模块;所述人脸识别模块设于所述测量仪外壳体的中部,所述人脸识别模块与所述测量主机相连接,所述人脸识别模块通过所述供电电源进行供电。
8.根据权利要求1所述的一种放射患者同位素活度测量仪,其特征在于:所述人脸识别模块采用C920摄像头。
9.根据权利要求1所述的一种放射患者同位素活度测量仪,其特征在于:还包括一显示屏幕、一语音模块以及一LED滚动屏;所述LED滚动屏以及显示屏幕均设于所述测量仪外壳体的上部;所述语音模块设于所述测量仪外壳体的内部;所述显示模块、LED滚动屏以及语音模块均与所述测量主机相连接,且所述显示模块、LED滚动屏以及语音模块均通过所述供电电源进行供电。
10.根据权利要求1所述的一种放射患者同位素活度测量仪,其特征在于:所述测量仪外壳体包括一底座以及外壳主体;所述外壳主体固设于所述底座的顶部。
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