CN217566097U - 一种医学影像设备用多性能仿真模体 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种医学影像设备用多性能仿真模体,包括腔体、设置于腔体上端的顶盖,所述腔体的一侧设有椎骨,所述椎骨的上半部分与肋骨连接,所述肋骨之间设有与椎骨对应的胸骨,所述肋骨内设有位于椎骨两侧的左肺和右肺,所述左肺和右肺均为具有空腔的框架结构;所述右肺的内部设有位于肺中支板内的肺部病灶组件,所述腔体中部上位于椎骨一侧的支撑板上下侧设有位于右肺下部的体内支板,所述体内支板之间设有腹部病灶组件。本实用新型提供的一种医学影像设备用多性能仿真模体,可以模拟等效人体胸腹部的多种核医学影像设备中临床成像环境条件,实现多种性能定量指标的精准检测。
Description
技术领域
本实用新型涉及医疗设备检测技术领域,尤其是涉及一种医学影像设备用多性能仿真模体。
背景技术
医学影像设备是可以利用各种不同媒介作为信息载体,将人体内部的结构重现为影像的各种仪器,其影像信息与人体实际结构有着空间和时间分布上的对应关系。目前,医学影像设备包括医用X线机、数字影像设备、X线计算机体层成像设备、磁共振成像设备、超声成像设备等等,其中,核医学成像设备和X射线计算机断层摄影装置CT分别通过获取患者的功能和解剖图像用于疾病诊断,是现代影像诊断医学中常用的成像模式。
为了保证诊断的准确,需要对设备进行精准检测,通过利用模体对整个治疗过程进行模拟仿真。
另外,对于某些患者,肺部的肿瘤随着呼吸运动,其移动幅度较大,很难准确定位肿瘤的位置,为了更清晰真实的反应患者内部器官的病灶,为诊断过程中观察了解更加直观,需要能模仿人体内部器官的构造及结构的模体。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种医学影像设备用多性能仿真模体,可以模拟等效人体胸腹部的多种核医学影像设备中临床成像环境条件,实现多种性能定量指标的精准检测。
为实现上述目的,本实用新型提供了一种医学影像设备用多性能仿真模体,包括腔体、设置于腔体上端的顶盖,所述腔体的一侧设有椎骨,所述椎骨的上半部分与肋骨连接,所述肋骨之间设有与椎骨对应的胸骨,所述肋骨内设有位于椎骨两侧的左肺和右肺,所述左肺和右肺均为具有空腔的框架结构;
所述右肺的内部设有位于肺中支板内的肺部病灶组件,所述腔体中部上位于椎骨一侧的支撑板上下侧设有位于右肺下部的体内支板,所述体内支板之间设有腹部病灶组件。
优选的,所述肺部病灶组件包括设置于肺中支板内侧的第一空心球和位于第一空心球之间的第一连接管,所述肺中支板内部设有与相邻第一空心球连通的第一管路,所述肺中支板上同一侧的第一空心球呈等腰梯形分布,所述第一连接管两侧相邻的第一空心球中心之间的距离相同。
优选的,第一空心球与相邻两个第一空心球的中心形成等边三角形结构。
优选的,所述腹部病灶组件包括设置于体内支板内侧的第二空心球,所述第二空心球通过第二连接管连接,所述体内支板上设有与相邻第二空心球连通的第二管路。
优选的,所述肺中支板上同一侧的第一空心球直径逐渐增大,且上侧的第一空心球直径小于下侧对应的第一空心球直径,所述体内支板上同一侧的第二空心球的直径逐渐增大,且上侧的第二空心球直径小于下侧对应的第二空心球直径。
优选的,所述支撑板的上下侧分别设有与肺部病灶组件对应的第一线源、与腹部病灶组件对应的第二线源,所述第一线源的平行线垂直于第二线源的平行线,所述第一线源的平行线自上而下其间距逐渐增大,所述第二线源的平行线由第二空心球大口径侧自小口径侧的间距逐渐增大,所述第一线源与第二线源的末端连接。
优选的,所述体内支板的上下侧均通过卡槽连接在支撑板上。
优选的,所述右肺上靠近椎骨中部的一侧设有通孔。
优选的,所述体内支板内部设有减重槽。
优选的,所述顶盖上面设有密封塞,其下面设有向腔体内凸起的顶盖凸,所述密封塞贯穿顶盖凸,所述顶盖与腔体之间设有密封垫片,所述垫片的厚度与顶盖凸厚度相同,所述顶盖外侧边缘设有若干个与腔体连接的螺钉。
因此,本实用新型采用上述一种医学影像设备用多性能仿真模体,可以模拟等效人体胸腹部的多种核医学影像设备中临床成像环境条件,实现多种性能定量指标的精准检测。
下面通过附图和实施例,对本实用新型的技术方案做进一步的详细描述。
附图说明
图1是本实用新型一种医学影像设备用多性能仿真模体实施例的整体剖视图;
图2是本实用新型一种医学影像设备用多性能仿真模体实施例的整体侧视图;
图3是本实用新型一种医学影像设备用多性能仿真模体实施例的整体透视图;
图4是本实用新型一种医学影像设备用多性能仿真模体中的肺叶示意图;
图5是本实用新型一种医学影像设备用多性能仿真模体中的肺中支板示意图;
图6是本实用新型一种医学影像设备用多性能仿真模体中的体内支板示意图。
附图标记
1、密封塞;2、顶盖;3、腔体;4、肋骨;5、右肺;6、椎骨;7、第一空心球;8、肺中支板;9、体内支板;10、第一连接管;11、胸骨;12、第一线源;13、垫片;14、第二线源;15、第二空心球;16、第二连接管;17、减重槽;18、右肺;19、第一管路。
具体实施方式
以下通过附图和实施例对本实用新型的技术方案作进一步说明。
除非另外定义,本实用新型使用的技术术语或者科学术语应当为本实用新型所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本实用新型中使用的“第一”、“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性,而只是用来区分不同的组成部分。“包括”或者“包含”等类似的词语意指出现该词前面的元件或者物件涵盖出现在该词后面列举的元件或者物件及其等同,而不排除其他元件或者物件。“连接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,而是可以包括电性的连接,不管是直接的还是间接的。“上”、“下”、“左”、“右”等仅用于表示相对位置关系,当被描述对象的绝对位置改变后,则该相对位置关系也可能相应地改变。
如图所示,一种医学影像设备用多性能仿真模体,包括腔体3、设置于腔体3上端的顶盖2,腔体3为顶盖2提供支撑,顶盖2与腔体3形成模体的框架。顶盖2外侧边缘设有若干个与腔体3连接的螺钉,拧紧螺钉可以密封顶盖2和腔体3,松开螺钉可以拆卸顶盖2。
顶盖2上面设有密封塞1,其下面设有向腔体3内凸起的顶盖凸,密封塞1贯穿顶盖凸,顶盖2与腔体3之间设有密封垫片13,垫片13的厚度与顶盖凸厚度相同。顶盖凸和垫片13的设计更能增加整个模体的密封性,在不拆卸顶盖2的情况下,可以通过拔插密封塞1实现对腔体3的密封或透气。如果模体密封性效果差,可以通过更换垫片13和密封塞1来改善模体的密封性,避免更换整个模体,提高成本。
腔体3的一侧设有椎骨6,椎骨6的上半部分与肋骨4连接,肋骨4之间设有与椎骨6对应的胸骨11,腔体3余部填充水,等效肝、脾、胰等实体器官组织。肋骨4、胸骨11和椎骨6的大小形状及CT平均值均与相应人体骨组织近似相同,在核医学设备成像中建立与临床人骨组织等效的射线散射和衰减环境。细节模拟人体胸腔内部结构达到仿真的目的,使得模体在使用时更能直观准确的显示出人体内部结构图像,为模拟等效人体胸腹部的核医学影像设备临床成像提供环境条件。
肋骨4内设有位于椎骨6两侧的左肺和右肺18,左肺和右肺18均为具有空腔的框架结构。右肺18上靠近椎骨6中部的一侧设有通孔,模拟人体胸部的左右肺组织分布,由左右两个形似肺的空腔内装满聚氨酯发泡小球,且可用水(可含放射性药物)填充发泡小球间的缝隙,构成与人体肺组织CT值相等效的模拟肺组织。在核医学设备成像中建立与临床人体肺组织等效的药物本底、射线散射和衰减环境。
右肺18的内部设有位于肺中支板8内的肺部病灶组件,体内支板内部设有减重槽17。减重槽17可以减轻整个肺中支板的重量,从而减轻整个模体的质量,方便搬运。肺部病灶组件包括设置于肺中支板8内侧的第一空心球7和位于第一空心球7之间的第一连接管10,肺中支板8内部设有与相邻第一空心球7连通的第一管路19,肺中支板8上同一侧的第一空心球7呈等腰梯形分布,第一连接管10两侧相邻的第一空心球7中心之间的距离相同。肺中支板8上同一侧的第一空心球7直径逐渐增大,且上侧的第一空心球7直径小于下侧对应的第一空心球7直径。第一空心球与相邻两个第一空心球的中心形成等边三角形结构,其结构设置合理,便于各性能指标的准确检测。
空心球模拟分布在人体肺部的肿瘤高代谢组织,由壁厚1mm的有机玻璃小球中灌注放射性药物溶液构成。多个直径各不相同的小球在右肺18中分两层规则排列,在核医学设备成像中建立与肺部药物本底中的高代谢肿瘤。药物溶液如肺中支板8图中箭头所示方向在肺中支板8内依次循环至流出肺中支板8。
腔体3中部上位于椎骨6一侧的支撑板上下侧设有位于右肺18下部的体内支板9,体内支板9的上下侧均通过卡槽连接在支撑板上。体内支板9之间设有腹部病灶组件,腹部病灶组件包括位于体内支板9内侧的第二空心球15,第二空心球15通过第二连接管16连接,体内支板9上设有与相邻第二空心球15连通的第二管路,体内支板9上同一侧的第二空心球9的直径逐渐增大,且上侧的第二空心球9直径小于下侧对应的第二空心球9直径。空心球模拟分布在人体腹部中的肿瘤高代谢组织,由壁厚1mm的有机玻璃小球中灌注放射性药物溶液构成。多个直径各不相同的小球在腔体3腹部区右侧区域分两层规则排列,在核医学设备成像中建立位于腹部药物本底中的高代谢肿瘤。
支撑板的上下侧分别设有与肺部病灶组件对应的第一线源12、与腹部病灶组件对应的第二线源14,第一线源12的平行线垂直于第二线源14的平行线。第一线源12的平行线自上而下其间距逐渐增大,由内径0.5mm的10条线源横向排列,线源排列间距从2mm递增到10mm。第二线源14的平行线由第二空心球15大口径侧自小口径侧的间距逐渐增大,由内径0.5mm的10条线源竖向排列,线源排列间距从2mm递增到10mm,第一线源12与第二线源14的末端连接。线源组合在核医学成像设备临床成像环境中建立点线状放射源,减少人体散射对模体成像精度的影响。
因此,本实用新型采用上述一种医学影像设备用多性能仿真模体,可以模拟等效人体胸腹部的多种核医学影像设备中临床成像环境条件,实现多种性能定量指标的精准检测。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非对其进行限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而这些修改或者等同替换亦不能使修改后的技术方案脱离本实用新型技术方案的精神和范围。
Claims (10)
1.一种医学影像设备用多性能仿真模体,其特征在于:包括腔体、设置于腔体上端的顶盖,所述腔体的一侧设有椎骨,所述椎骨的上半部分与肋骨连接,所述肋骨之间设有与椎骨对应的胸骨,所述肋骨内设有位于椎骨两侧的左肺和右肺,所述左肺和右肺均为具有空腔的框架结构;
所述右肺的内部设有位于肺中支板内的肺部病灶组件,所述腔体中部上位于椎骨一侧的支撑板上下侧设有位于右肺下部的体内支板,所述体内支板之间设有腹部病灶组件。
2.根据权利要求1所述的一种医学影像设备用多性能仿真模体,其特征在于:所述肺部病灶组件包括设置于肺中支板内侧的第一空心球和位于第一空心球之间的第一连接管,所述肺中支板内部设有与相邻第一空心球连通的第一管路,所述肺中支板上同一侧的第一空心球呈等腰梯形分布,所述第一连接管两侧相邻的第一空心球中心之间的距离相同。
3.根据权利要求1所述的一种医学影像设备用多性能仿真模体,其特征在于:第一空心球与相邻两个第一空心球的中心形成等边三角形结构。
4.根据权利要求2所述的一种医学影像设备用多性能仿真模体,其特征在于:所述腹部病灶组件包括设置于体内支板内侧的第二空心球,所述第二空心球通过第二连接管连接,所述体内支板上设有与相邻第二空心球连通的第二管路。
5.根据权利要求4所述的一种医学影像设备用多性能仿真模体,其特征在于:所述肺中支板上同一侧的第一空心球直径逐渐增大,且上侧的第一空心球直径小于下侧对应的第一空心球直径,所述体内支板上同一侧的第二空心球的直径逐渐增大,且上侧的第二空心球直径小于下侧对应的第二空心球直径。
6.根据权利要求1所述的一种医学影像设备用多性能仿真模体,其特征在于:所述支撑板的上下侧分别设有与肺部病灶组件对应的第一线源、与腹部病灶组件对应的第二线源,所述第一线源的平行线垂直于第二线源的平行线,所述第一线源的平行线自上而下其间距逐渐增大,所述第二线源的平行线由第二空心球大口径侧自小口径侧的间距逐渐增大,所述第一线源与第二线源的末端连接。
7.根据权利要求1所述的一种医学影像设备用多性能仿真模体,其特征在于:所述体内支板的上下侧均通过卡槽连接在支撑板上。
8.根据权利要求1所述的一种医学影像设备用多性能仿真模体,其特征在于:所述右肺上靠近椎骨中部的一侧设有通孔。
9.根据权利要求1所述的一种医学影像设备用多性能仿真模体,其特征在于:所述体内支板内部设有减重槽。
10.根据权利要求1所述的一种医学影像设备用多性能仿真模体,其特征在于:所述顶盖上面设有密封塞,其下面设有向腔体内凸起的顶盖凸,所述密封塞贯穿顶盖凸,所述顶盖与腔体之间设有密封垫片,所述垫片的厚度与顶盖凸厚度相同,所述顶盖外侧边缘设有若干个与腔体连接的螺钉。
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