CN1130496A - 用于计算机层析x射线摄像系统中高速数据通讯的辐射屏蔽装置 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种包括一个固定工作台和一个环形旋转机架的计算机层析X射线摄像(CT)系统。该CT系统包括安装在旋转机架上并围绕旋转机架设置的传输线。此CT系统还包括固定在传输线上并围绕着旋转机架形成了一条通道的U-形屏蔽装置,以使传输线能够屏蔽电磁辐射。耦合器安装在固定工作架上,并位于所说通道中与传输线足够近的位置处,以在它们之间建立无线电耦合,从而接收施加到各个分段上的调制信号。

Description

用于计算机层析X射线摄像系统中 高速数据通讯的辐射屏蔽装置
本发明总地来说涉及计算机层析X射线摄像(CT)系统,具体地说是涉及用于CT系统中高速数据通讯的电磁辐射屏蔽装置。
CT系统通常采用一个旋转机架或台架以得到在不同的旋转角度下的多个X光图象或视图。每一组图象在本领域中被称之为“断层象”。病人或者无生物通常被置于旋转机架中空部分中一个可以沿轴向移动的台桌上,因此能够在多个轴向位置处得到相应的断层象。由计算机根据预定的算法将得到的各个断层象进行数据处理,以生成可供诊断或观察用的增强图象。
旋转机架中包括一个X光源,一个探测器阵列和用于产生各个视图的图象数据的电路部分。为了将原始图象数据处理成增强形式的图象而采用了一组固定不动的电子设备。所以需要在CT系统的旋转机架与固定工作台之间提供图象数据通讯设施。
为了减少病人的不舒适的感觉和/或提高设备的利用率都需要尽可能快地得到所要的图象,所以在固定工作台和旋转机架之间的数据通讯速率是一个重要的考虑因素。在目前的CT系统中,一幅图象一般由约800个检测器通道构成,每个检测器通道的输出用16比特表示(即,每幅图象12.8K比特),并且一般每秒重复1000次,因此仅对图象数据而言就需要大约每秒13兆比特(Mbit/sec)的净数据传输速率。未来的CT系统通过采用四倍、八倍或者十六倍的检测器通道能够同时生成多层断层象,从而要求仅仅对于图象数据的数据传输速率就要增加到150Mbit/sec以上。
以前的CT系统使用电刷和滑动环来使旋转机架与固定工作台之间保持电连接。但是一般来说,CT系统使用电刷和滑动环进行数据传输,其所能达到的数据传输速率会受到明显的限制。这是由于围绕着圆形的滑动环传送信号需要较多的时间。在所要求的数据传输速率下,围绕环的电子路径长度将是一个比特周期时间的几分之一,所以围绕环沿相反方向传播的电磁波可能会在一个比特周期的完全不同的时间到达接收点,从而引起杂乱的接收。
本申请所引用的美国专利US-5,208,581(授予A.K.Collins,并转让给本发明的受让人)涉及使用电刷和滑动环进行数据通讯的另一类型的机架。尽管Collins的设计使得固定工作台与旋转机架之间的数据通讯具有相对较高的速度,但是仍然存在使用接触式电刷和滑动环所固有的缺点。例如,电刷和滑动环之间的机械接触会使其老化,为了维持可靠的通讯就需要定期更换这些电刷和滑动环。此外,Collins的滑动环设计也无法支持多层断层象CT系统所需的更高的数据传输速度。
其他的CT系统为固定工作台与旋转机架之间的数据通讯采用了光学数据传输线路。虽然光学数据传输线路的设计避免了滑动环与电刷的主要缺点,但是这种光学方式需要必须在严格的技术要求下制造出来的光学器件,并且为了在旋转机架相对较长的轨道长度上实现可靠的光学耦合这些光学器件在操作中要求基本上保持空间准直状态。这将导致高成本,因此需要为CT系统提供一种改进的通讯线路,它能以低成本实现在CT系统的固定工作台与旋转机架之间的可靠而且高速的数据传输。
另一个目的是提供一种能够抗电磁辐射干扰的固定工作台与旋转机架之间的通讯线路,所说电磁辐射干扰主要是指在医院环境中由蜂窝电话、电震器、外科锯以及甚至由任何特定的CT系统的电噪声所产生的干扰。此外,本发明的目的还在于减少从通讯线路中辐射出来的电磁能量,以满足政府的规定,诸如由美国联邦通讯委员会(FCC)和/或外国政府发布的法规。
笼统而言,本发明是通过在具有固定工作台和通常为环形的旋转机架的计算机层析X射线摄像(CT)系统中提供一个由传输线构成的装置来满足前述的各个要求的,所说的传输线安装在旋转机架上,并且基本围绕着旋转机架设置。该传输线由若干分段构成,每一分段具有各自的第一端和第二端,并且具有各自的电气长度,这些长度经过选择以使同时施加到各个第一端的调制信号经过预定的时间延迟到达各个第二端。这些分段是以这样的方式设置的,使任何两个相邻分段的第一端基本上彼此邻近,使任何两个相邻分段的第二端基本上彼此邻近,以避免从中传播的调制信号的时间延迟的不连续。该装置还包括屏蔽装置,诸如固定在传输线上用于使传输线能够屏蔽电磁辐射的U-形结构。该屏蔽装置围绕着旋转机架形成了一条通道。一个耦合器安装在固定工作台上并位于通道中与传输线足够近的位置处,从而实现它们之间的无线电耦合,以接收施加到各个分段上的调制信号。
而本发明本身,包括结构和操作的方法,以及本发明其他的目的和优点,通过以下参照附图所作的描述可以得到最好的理解,在这些附图中相同的标号表示相同的部分,其中:
图1为采用了本发明的CT系统的透视图;
图2为采用了本发明的屏蔽传输线和耦合器的装置的一个实施例的示意图;
图3为可以用作图2中装置的各个实施例中的传输线和/或耦合器的微带的横截面剖视图;
图4为本发明的一个实施例中如图2所示的传输线和屏蔽装置的横截面剖视图;
图5为本发明的另一个实施例中如图2所示的传输线和屏蔽装置的横截面剖视图;
图6为本发明的屏蔽传输线以及一种无屏蔽传输线的电磁辐射输出特性曲线图。
如图1所示,一个CT系统,其用于摄取人体组织的至少一个待诊断区域的图象,包括一张病员台10,它可以被放置在通常为环形的旋转机架或者工作架15的开孔11中,机架15具有一个预先形成的周边,如外周边16。固定工作台12可以很方便地用于支撑旋转机架15。一个最好能够产生高度准直的X-光的摄像能源13安装在旋转机架上孔11的一侧,在孔11的另一侧安装有检测器阵列14。在对病人进行扫描期间,旋转机架与X-光源13和检测器阵列14一起绕着中间孔旋转,从而在至少180°的转动范围内得到许多不同角度下的X-光衰减测量数据。检测器阵列14可以由许多行组成,每一行沿其长度方向大约有800个检测器通道。检测器阵列14中每一通道的各个输出端都与一个数据采集系统DAS(未示出)相连。在进行数据采样时,每个通道的输出都由DAS转换为表示X-光密度的,例如16比特的数字值。
旋转机架还包括与旋转机架15一起旋转的附加架载电子线路。架载电路基本上是从属于设置在旋转机架15以外的固定电子系统30的。固定电子系统30是一个计算机系统,它用于向旋转机架15上的架载电路发布命令,并用于经由从固定工作台12中引出的适合的电导线接收所得到的图象数据,从而对所接收到的图象数据进行数据处理。
本发明的目的在于提供用于在旋转机架与固定工作台之间实现高速数据通讯的电磁辐射屏蔽装置,为了实现高速数据通讯使用了传输线和耦合器或者探针,从而能够避免使用滑动环和电刷,并使得旋转机架可以连续旋转。如上面所讨论的,多层断层象CT系统要求高速数据通讯。本发明无须使用电刷和滑动环或者使用高成本的光学装置即可实现这样的高速数据通讯(例如,超过150Mbit/sec)。此外,尽管旋转机架的周边相对较长(大约13ft),本发明仍然能够实现可靠的低成本的高速数据通讯。
在下面的讨论中,假定,只是举例而非限制,在旋转机架15与固定工作台12之间通讯的所有数据都已经串行化,即运用已知的多路传输技术将并行数据转化为用于传输的串行数据,反过来在接收时也是一样。尽管对于那些本领域的技术人员来说,根据本发明显然也可以采用多路并行路径,但是本发明仍采用了串行方式,从而只需要传输一位的数据串。在各种情况下,都可以采用多级或者多相编码技术以进一步提高可能实现的最大数据传输速率。
如图2所示,一条传输线40安装在旋转机架15(图1)上,并且基本上围绕着旋转机架设置,例如环绕着旋转机架的周边设置。同样,传输线也可以很方便地固定在旋转机架的环状表面,即由旋转机架的同心圆(例如形成孔11的同心圆和具有周边16的较大的同心圆)限定的表面上。此外,应当理解本发明并不限于圆形的几何形状,因为对于本发明来说,除了圆形以外的其他形状也能达到同样的效果。屏蔽装置150固定在传输线40上以使传输线能够屏蔽电磁辐射,即,屏蔽装置150减少了从传输线向外辐射的电磁能量的量。同样,屏蔽150还减小了传输线40对外界产生的电磁能量的敏感度。从图4和图5可以清楚地看到,屏蔽装置150围绕着旋转机架形成了一条通道,例如一条开放的通道。传输线40由分段50和60构成,每一段都有各自的第一端52,62和各自的第二端54,64。每一分段50和60都分别具有经过选择的电气长度,从而使分别施加在各自的第一端52和62的调制信号经过预定的时间延迟到达各自的第二端54和64。可以理解,如果分段50和60的电气长度彼此基本相同,则上述的分段排布方式使得调制信号基本上以彼此相同的时间延迟到达各自的第二端。
利用一个适合的驱动电路70可以很容易地将可由旋转机架15上的架载电子电路利用任何一种容易实现的调制技术诸如频移键控技术等产生的调制信号分解和相移,所说的驱动电路70包括放大器72和74和可变匹配电阻器76和78,电阻器76和78具有经过选择与各个传输线段的阻抗特性匹配的电阻值。同样地,各个第二端54和64分别与终端负载电阻器80和82相联,电阻器80和82具有经过选择的电阻值,以减少传输线的分段50和60中的能量反射。还可以使用别的装置,尽管它们使分段之间的时间延迟有所不同,这种时间延迟的差异在某些具体的应用中是可以允许的。例如,放大器74和匹配电阻器78可以与第二端64而不是与第一端62相连,终端负载电阻器可以与第一端62而不是与第二端64相连。在这种情况下,尽管在分段之间存在预定的时间延迟,这种延迟在某些应用中是可以被接受的。此外,虽然所表示的驱动电路70包括一对放大器,但是很显然采用适合的单个放大器驱动分段50和60也是等效的。例如,各相应的第一端52和62可以被很方便地并联起来以接收单个放大器的输出信号,因此在这种情况下,驱动电路70只包括一个放大器。所以,各段与单个放大器并行电连接的传输线,诸如中心引线的传输线也可以采用。
分段50和60最好这样设置,使得任意两个相邻分段的各自的第一端基本上彼此相邻,任意两个相邻分段的各自的第二端彼此相邻。任意两个相邻分段之间的间隙的大小应当小于载波波长。例如,对于750MHz的载波约为1/8英寸。这种设置通常是为了避免在环绕旋转机架的各个分段之间时间延迟的不连续性。这使得传输线与耦合器之间在任何旋转角度下都能够有效地耦合。如图2所示,分段50和60中的每一个都可以设计成对应于绕旋转机架的圆周约180°的弧度。一般来说,应当懂得在本发明的其他实施例中的N个分段也是等效的,其中各个分段对应于围绕旋转机架圆周的360°/N的弧度,而N为一个预定的偶数,这是因为在彼此之间存在间隙的N个分段形成的旋转机架圆周的任何位置上都可以接收到各种情况下的经过调制的信号。各个分段的前述结构是假设各段都是由具有基本相同的介电常数的材料制成的。但是,很显然也可以使用具有预定差值介电常数的材料。在这种情况下,各段对应的弧度不需要彼此相同。如上面所指出的,在某些应用中可以允许在各段的第一和第二端之间有预定的时间延迟。在这种情况下,分段的数目N没有必要限制为偶数,因为预定的奇数个分段可以等效地用于能够允许一定的时间延迟的应用中。
为了接收施加到各个分段上的调制信号,本发明的装置还包括安装在固定工作台12(图1)上并设置在由屏蔽装置150形成的管道中与传输线足够接近的位置处,以建立它们之间的无线电耦合的耦合器100。这里所使用的术语“无线电耦合”表示通过具有无线电频率的电磁波辐射进行的能量的非接触传输。
应当理解耦合器100在耦合器轴方向具有预定长度,而耦合器轴可以,例如基本上平行于分段50和60。耦合器的长度通常要经过选择,以使其足够短以避免与频率相关的定向耦合效应,还要足够长从而无论何时耦合器通过各段之间的任一间隙都能够避免信号在耦合器100中消失。例如,已经发现长度为1.5英寸的耦合器适合于750MHz载波频率和传输线分段之间1/8英寸的间隙。如箭头104和106所示,施加到分段50和60上的调制信号沿相反的方向传播,从而避免在接近间隙处产生盲点,耦合器100最好具有一个可与输出端口装置112(诸如同轴线或者其他适合的屏蔽导电体)直接连接的第一端110,并具有基本没有负载阻抗,即负载电阻的第二端108。这样,由耦合器100接收的调制信号就能够不依赖于所接收的调制信号的传播方向,即不依赖于在分段50和60中传播的电磁波的传播方向而通到同轴线112中。例如,由于到达第一端110的波可能是从没有电阻负载的第二端108反射到第一端并从那里传输到同轴线对112的,所以到达第二端108的波很容易地向第一端传播,并从那里传输到同轴线对112。在各种情况下,耦合器100都有助于非接触地获得在沿旋转机架的整个圆周设置的传输线中的调制信号。放大器114能够对由差分耦合器100产生的信号进行预定的放大。正如本领域技术人员所能理解的,耦合器的长度可以根据用于调制信号的载波频率的给定值变化。例如,但不是限制,耦合器长度可以在λ/4到λ/8之间进行选择,其中λ是在传输线材料中载波的波长。耦合器的其他结构对于本领域的技术人员来说是十分显然的。例如,也可以使用相对较短的(如λ/16)有中心引线的耦合器代替具有无电阻负载端的耦合器。
图3表示基本上是平面型的传输线的横截面,它可以同样有效地用于传输线段和耦合器。例如,图3表示一条微带200,其中信号导线202与基板206之间用适合的绝缘材料204分开。应能理解这种基本呈平面型的传输线可以采用已知的印刷电路技术很容易地制造,这与光学数据传输装置相比要极大地节省成本。同样,将信号导线夹在位于两个基板之间的一种相应的绝缘材料中的带缆传输线对于传输线段和耦合器也都是适用的。可以理解其他结构也同样可以用于传输线和/或耦合器。例如,传输线可以由一具有凹槽的同轴线构成,所说凹槽用于容纳耦合器,以在旋转机架与固定工作台之间建立无线电耦合,从而能够实现高速数据通讯。耦合器可以由适合于放置在传输线凹槽中的其他同轴线构成。
图4表示传输线屏蔽装置150呈U-形结构,该U-形结构由一对具有预定高度H的相对侧板152和154和具有预定宽度W的底板156构成。每条传输线分段都固定在相对侧板之间的底板上。比值H/W要适当选择以使U形结构形成一个将工作频率向下截止的波导。例如,通过向下截止,具有各自的横向磁场(TM)和横向电场(TE)传播模式的波被损耗掉,从而使该波迅速衰减而基本上沿着Z方向传播。具有横向电磁(TEM)传播模式的电磁波能够很容易地在U-形结构中传输,但是必须是在它们各自的电场方向E沿X轴方向的情况下,也就是说,那些具有各自的TEM模式并且它们各自的电场E不是沿着X方向的电磁波将被从U-形结构中有效地滤掉。这是由于信号导线202基本上平行于相对设置的侧板。特别是,在传输线中传播的波所具有的电场E主要是Z向的。所以,U-形结构形成了一个波导,它能够向下截止具有不同的TE和TM传播模式的波,并且对于具有TEM传播模式的波来说是一个有效的横偏振扼流圈或者滤波器。在U-形结构中相对于宽度W具有足够长的波长(例如W≤λ/2)并且具有各自的TE和TM传播模式的波的电磁幅度衰减可以用下式表示:
Figure A9511610700171
其中z表示沿Z轴方向的一个变量,A表示波幅。例如,如果H/W=2,则具有各自的TE和TM传播模式的外部波在U-形结构的底部可被衰减55dB。
图5表示屏蔽装置150可以简单地由一对分别将其边沿固定在传输线基板206上的相对侧板152和154构成。在这个实施例中,传输线的基板206可以顺便用作U-形结构的底板。如在图4的解释中所描述的,U-形结构的H/W比值是经过选择的,以使具有各自的TM和TE传播模式的电磁波基本上被滤掉,其中H是相对侧板的高度,W是基板206的宽度。
图6表示本发明的带有屏蔽装置的传输线和一条不带屏蔽装置的传输线的电磁辐射衰减特性实施例曲线图。在这个实施例中,可以看到,相对于无屏蔽传输线来说,屏蔽装置可以使峰值衰减23dB。
尽管已经描述了本发明的各种具体结构,但是应当理解这些结构仅仅是用于解释的目的。对于本领域的技术人员来说在不脱离本发明的实质构思和精神的前提下还可以有各种的改进和变化。例如,尽管屏蔽的传输线段被描述成可以跟随旋转机架15(图1)转动,而耦合器被描述成固定在固定工作台12(图1)上,但是同样也可以反过来,将屏蔽的传输线段置于固定工作台上,而将耦合器安装在旋转机架上,即可以很容易地将用于安装耦合器和传输线段的固定和旋转机构交换而取得等效的结果。因此,本发明应当只由所附的权利要求书所体现的构思和范围来限制。

Claims (37)

1、在具有固定工作台和基本上呈环形的旋转机架的计算机层析X射线摄像系统中,一种装置包括:
一条传输线,固定在所说的旋转机架上,并且基本上绕着所说的环形旋转机架设置,所说的传输线包括若干不同的分段,各个分段具有各自的第一端和第二端,每一个所说的分段具有各自经过选择的电气长度,从而使同时施加到各个第一端的调制信号经过预定的时间延迟到达各自的第二端,所说的分段以这样的方式设置,使任何两个相邻分段的各自的第一端基本上彼此邻近,任何两个相邻分段的各自的第二端基本上彼此邻近,以避免从中传播的调制信号的时间延迟的不连续性;
屏蔽装置,固定在所说的传输线上,用于使所说的传输线能够屏蔽电磁辐射,所说的屏蔽装置围绕着所说的旋转机架形成了一条通道;
一个耦合器,固定在所说的固定工作台上,位于所说通道中与所说传输线足够近的位置处,以在它们之间建立无线电耦合,从而接收施加到各个分段上的调制信号。
2、如权利要求1所述的装置,其特征在于:所说的传输线屏蔽装置具有U形结构。
3、如权利要求2所述的装置,其特征在于:所说的U形结构包括一对具有预定高度H的相对侧板,和一块具有预定宽度W的底板。
4、如权利要求3所述的装置,其特征在于:每个所说的分段安装在所说相对侧板之内、所说底板上。
5、如权利要求4所述的装置,其特征在于:比值H/W是经过选择的,以使具有各自的横向磁场(TM)和横向电场(TE)传播模式的电磁波基本上衰减掉。
6、如权利要求4所述的装置,其特征在于:所说的传输线包括至少两个分段,每个分段分别对应于围绕所说的旋转机架圆周的一个预定的弧度。
7、如权利要求6所述的装置,其特征在于:所说至少两个分段中的每一个分别对应于围绕所说的旋转机架圆周的大约180°的弧度。
8、如权利要求1所述的装置,其特征在于:所说的差分驱动传输线包括预定数目N个分段,每个分段分别对应于围绕旋转机架圆周的一个预定的弧度。
9、如权利要求8所述的装置,其特征在于:分段数目N是一个预定的偶数。
10、如权利要求8所述的装置,其特征在于:N个分段中的每一个分别对应于围绕所说的旋转机架圆周的大约360°/N的弧度。
11、如权利要求3所述的装置,其特征在于:每一条所说的分段分由基本呈平面型的传输线构成,所说传输线具有各自的一条基本平行于所说的一对相对侧板设置的信号导线,还具有各自的基板,其宽度适合于固定在所说的相对侧板之内。
12、如权利要求11所述的装置,其特征在于:每一条所说的基本呈平面型的传输线由从包括微带和带缆传输线的组中选择的传输线构成。
13、如权利要求2所述的装置,其特征在于:所说的U-形结构包括一对相对的侧板,侧板上各有一端固定在所说的分段上,每个所说的相对侧板具有预定的高度H。
14、如权利要求13所述的装置,其特征在于:每一所说分段由一条基本呈平面型的传输线构成,所说传输线具有基本平行于所说的一对侧板设置的信号导线和具有预定宽度W的一块基板,所说的基板构成了与所说的一对侧板固定连接的底板。
15、如权利要求14所述的装置,其特征在于:所说的比值H/W是经过选择的,以使各自的具有横向磁场(TM)和横向电场(TE)传播模式的电磁波基本上被衰减掉。
16、如权利要求15所述的装置,其特征在于:所说的耦合器由基本呈平面型的传输线构成。
17、如权利要求16所述的装置,其特征在于:用于构成所说的耦合器的基本呈平面型传输线是由从包括微带和带缆传输线的组中挑选出的传输线构成。
18、如权利要求15所述的装置,其特征在于:它还包括向所说的分段各自的第一端同时施加所说调制信号的驱动装置。
19、如权利要求12所述的装置,其特征在于:各个所说分段的第二端连接有一个预定的电阻抗。
20、一种计算机层析X射线摄像系统,包括:
一个固定工作台;
一个大体呈环形的旋转机架;
一条传输线,固定在所说的旋转机架上,并且基本上绕着所说的环形旋转机架设置,所说的传输线包括若干不同的分段,各个分段具有各自的第一端和第二端,每一个所说的分段具有各自经过选择的电气长度,从而使同时施加到各个第一端的调制信号经过预定的时间延迟到达各自的第二端,所说的分段以这样的方式设置,使任何两个相邻分段的各自的第一端基本上彼此邻近,任何两个相邻分段的各自的第二端基本上彼此邻近,以避免从中传播的调制信号的时间延迟的不连续性;
一个U-形的屏蔽装置,固定在所说的传输线上,用于使所说的传输线能够屏蔽电磁辐射,所说的屏蔽装置围绕着所说的旋转机架形成了一条通道;
一个耦合器,固定在所说的固定工作台上,位于所说通道中与所说传输线足够近的位置处,以在它们之间建立无线电耦合,从而接收施加到各个分段上的调制信号。
21、如权利要求20所述的一种计算机层析X射线摄像系统,其特征在于:所说的U形结构包括一对具有预高度H的相对侧板,和一块具有预定宽度W的底板。
22、如权利要求21所述的一种计算机层析X射线摄像系统,其特征在于:每个所说的分段安装在所说相对侧板之内、所说底板上。
23、如权利要求22所述的一种计算机层析X射线摄像系统,其特征在于:比值H/W是经过选择的,以使具有各自的横向磁场(TM)和横向电场(TE)传播模式的电磁波基本上衰减掉。
24、如权利要求22所述的一种计算机层析X射线摄像系统,其特征在于:所说的传输线包括至少两个分段,每个分段分别对应于围绕所说的旋转机架圆周的一个预定的弧度。
25、如权利要求24所述的一种计算机层析X射线摄像系统,其特征在于:所说至少两个分段中的每一个分别对应于围绕所说的旋转机架圆周的大约180°的弧度。
26、如权利要求20所述的一种计算机层析X射线摄像系统,其特征在于:所说的传输线包括预定数目N个分段,每个分段分别对应于围绕旋转机架圆周的一个预定的弧度。
27、如权利要求26所述的一种计算机层析X射线摄像系统,其特征在于:分段数目N是一个预定的偶数。
28、如权利要求26所述的一种计算机层析X射线摄像系统,其特征在于:N个分段中的每一个分别对应于围绕所说的旋转机架圆周的大约360°/N的弧度。
29、如权利要求22所述的一种计算机层析X射线摄像系统,其特征在于:每一条所说的分段分别由基本呈平面型的传输线构成,所说传输线具有基本平行于所说的一对相对侧板设置的信号导线,还具有各自的基板,其宽度适合于固定在所说的相对侧板之内。
30、如权利要求29所述的一种计算机层析X射线摄像系统,其特征在于:每一条所说的基本呈平面型的传输线由从包括微带和带缆传输线的组中选择的传输线构成。
31、如权利要求20所述的一种计算机层析X射线摄像系统,其特征在于:所说的U-形结构包括一对相对的侧板,侧板上各有一端固定在所说的分段上,每个所说的相对侧板具有预定的高度H。
32、如权利要求31所述的一种计算机层析X射线摄像系统,其特征在于:每一所说分段由一条基本呈平面型的传输线构成,所说传输线具有基本平行于所说的一对侧板设置的信号导线和具有预定宽度W的一块基板,所说的基板构成了与所说的一对侧板固定连接的底板。
33、如权利要求32所述的一种计算机层析X射线摄像系统,其特征在于:所说的比值H/W是经过选择的,以使具有各自的横向磁场(TM)和横向电场(TE)传播模式的电磁波基本上被衰减掉。
34、如权利要求33所述的一种计算机层析X射线摄像系统,其特征在于:所说的耦合器由基本呈平面型的传输线构成。
35、如权利要求34所述的一种计算机层析X射线摄像系统,其特征在于:用于构成所说的耦合器的基本呈平面型传输线是由从包括微带和带缆传输线的组中挑选出的传输线构成。
36、如权利要求35所述的一种计算机层析X射线摄像系统,其特征在于:它还包括向所说的分段各自的第一端同时施加所说调制信号的驱动装置。
37、如权利要求30所述的一种计算机层析X射线摄像系统,其特征在于:各个所说分段的第二端连接有一个预定的电阻抗。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100452104C (zh) * 2003-06-17 2009-01-14 西门子公司 用于医疗技术设备的高度可控的无线操作装置
CN102046089A (zh) * 2008-06-02 2011-05-04 皇家飞利浦电子股份有限公司 用于传输数据的计算机断层摄影扫描架的装置
CN101509977B (zh) * 2008-02-12 2012-09-26 三星电子株式会社 X射线探测器及其制造方法

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6292919B1 (en) * 1998-08-25 2001-09-18 General Electric Company Methods and apparatus for exchanging data in an imaging system
US6181766B1 (en) 1998-08-25 2001-01-30 General Electric Company Digital encoding of RF computerized tomography data
DE19901482B4 (de) 1999-01-15 2004-01-15 Siemens Ag Angio-MR-System
US6301324B1 (en) 1999-03-31 2001-10-09 General Electric Company RF slipring receiver for a computerized tomography system
AU2001277234A1 (en) * 2000-07-31 2002-02-13 Regents Of The University Of Minnesota Open TEM resonators for MRI
JP2004511278A (ja) * 2000-10-09 2004-04-15 リージェンツ オブ ザ ユニバーシティ オブ ミネソタ マイクロストリップ伝送線路コイルを使用する、磁気共鳴画像化および分光法のための方法および装置
US6914957B2 (en) * 2001-12-19 2005-07-05 Koninklijke Philips Electronics N.V. Wireless data transmission in CT-scanners
DE10219958A1 (de) * 2002-05-03 2003-12-04 Schleifring Und Appbau Gmbh Vorrichtung zur elektrischen Verbindung zweier gegeneinander beweglicher Einheiten
US9368272B2 (en) 2003-02-26 2016-06-14 Analogic Corporation Shielded power coupling device
US8350655B2 (en) * 2003-02-26 2013-01-08 Analogic Corporation Shielded power coupling device
US7868723B2 (en) * 2003-02-26 2011-01-11 Analogic Corporation Power coupling device
US9490063B2 (en) 2003-02-26 2016-11-08 Analogic Corporation Shielded power coupling device
US7079619B2 (en) * 2003-12-17 2006-07-18 Ge Medical Systems Global Technology Company, Llc. System and method for data slipring connection
US20050264291A1 (en) 2004-05-07 2005-12-01 Vaughan J T Multi-current elements for magnetic resonance radio frequency coils
DE102005056049C5 (de) * 2005-07-29 2016-02-18 Siemens Aktiengesellschaft Vorrichtung zur kontaktlosen Übertragung elektrischer Signale zwischen zwei relativ zueinander bewegten Teilen mit verminderter Störstrahlung
US7957786B2 (en) * 2005-08-15 2011-06-07 General Electric Company Methods and apparatus for communicating signals between portions of an apparatus in relative movement to one another
DE102006044660B3 (de) * 2006-09-21 2008-04-30 Siemens Ag Verfahren und Vorrichtung zur Übertragung einer Vielzahl parallel anfallender Daten zwischen relativ zueinander bewegten Einheiten
EP2160134B1 (de) * 2007-06-21 2012-11-14 Schleifring und Apparatebau GmbH Kontaktloser drehübertrager
US7717619B2 (en) * 2008-01-18 2010-05-18 General Electric Company Contactless power and data transmission apparatus
CN102759536B (zh) * 2011-04-29 2014-09-03 上海西门子医疗器械有限公司 数据滑环系统及ct设备
US9138195B2 (en) * 2012-04-23 2015-09-22 Analogic Corporation Contactless communication signal transfer
DE102014206295A1 (de) * 2014-04-02 2015-10-08 Siemens Aktiengesellschaft Vorrichtung und Verfahren zur berührungslosen Übertragung elektrischer Signale sowie Computertomografieanlage mit einer derartigen Vorrichtung
RU186354U1 (ru) * 2018-06-07 2019-01-16 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Рентгеноскопическая установка

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4651338A (en) * 1984-10-08 1987-03-17 Siemens Aktiengesellschaft Cooling system for a tomograph apparatus
CN86207919U (zh) * 1986-10-23 1987-11-18 季庆生 一种新型的高频辐射抑制器
US5140696A (en) * 1989-02-28 1992-08-18 Kabushiki Kaisha Toshiba Communication system for transmitting data between a transmitting antenna utilizing strip-line transmission line and a receive antenna in relative movement to one another
US5157393A (en) * 1989-02-28 1992-10-20 Kabushiki Kaisha Toshiba Communication system for transmitting data between a transmitting antenna utilizing leaky coaxial cable and a receive antenna in relative movement to one another
JPH03205901A (ja) * 1989-10-26 1991-09-09 Toshiba Corp 電気機械装置
US5229871A (en) * 1991-08-29 1993-07-20 Kabushiki Kaisha Toshiba Corporation Optical data link for communicating data between a stationary member and a rotating member and an X-ray computer tomography apparatus incorporating the same
US5208581A (en) * 1991-11-22 1993-05-04 General Electric Company High speed communication apparatus for computerized axial tomography (cat) scanners with matching receiver

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100452104C (zh) * 2003-06-17 2009-01-14 西门子公司 用于医疗技术设备的高度可控的无线操作装置
CN101509977B (zh) * 2008-02-12 2012-09-26 三星电子株式会社 X射线探测器及其制造方法
CN102046089A (zh) * 2008-06-02 2011-05-04 皇家飞利浦电子股份有限公司 用于传输数据的计算机断层摄影扫描架的装置
CN102046089B (zh) * 2008-06-02 2013-04-24 皇家飞利浦电子股份有限公司 用于传输数据的计算机断层摄影扫描架的装置

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Publication number Publication date
CN1119973C (zh) 2003-09-03
IL115161A (en) 1998-04-05
US5530425A (en) 1996-06-25
JPH08224231A (ja) 1996-09-03
DE19533821A1 (de) 1996-03-21
IL115161A0 (en) 1995-12-31

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