CS223737B1 - Štěrbinový fantóm pro kontrolu scintilační kamery - Google Patents

Štěrbinový fantóm pro kontrolu scintilační kamery Download PDF

Info

Publication number
CS223737B1
CS223737B1 CS490181A CS490181A CS223737B1 CS 223737 B1 CS223737 B1 CS 223737B1 CS 490181 A CS490181 A CS 490181A CS 490181 A CS490181 A CS 490181A CS 223737 B1 CS223737 B1 CS 223737B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
segment
segments
axis
lead
plastic
Prior art date
Application number
CS490181A
Other languages
English (en)
Inventor
Jiri Erban
Karel Kleinbauer
Vaclav Husak
Original Assignee
Jiri Erban
Karel Kleinbauer
Vaclav Husak
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jiri Erban, Karel Kleinbauer, Vaclav Husak filed Critical Jiri Erban
Priority to CS490181A priority Critical patent/CS223737B1/cs
Publication of CS223737B1 publication Critical patent/CS223737B1/cs

Links

Landscapes

  • Nuclear Medicine (AREA)
  • Measurement Of Radiation (AREA)

Description

Vynález se týká štěrbinového fantomu pro kontrolu scintilační kamery. Jeho podstata spočívá v tom, že se sestává nejméně z jednoho olověného segmentu a nejméně jednoho segmentu z plastické hmoty. Oba tyto segmenty mají válcovitý tvar a střední otvor v ose. Válcovitý plášť segmentu z plastické hmoty je ofrézován alespoň v jedné rovině rovnoběžné s osou segmentu. Jednotlivé segmenty se vzájemně dotýkají čely a v jejich středním otvoru je uložen liniový zdroj záření. Nejméně jeden olověný segment a segment z plastické hmoty mají stejnou šířku a šířka následujících segmentů je o stejnou hodnotu vyšší než šířka předchozích segmentů.
Obr. 1
Vynález se týká štěrbinového fantomu pro kontrolu Angerovy scintilační kamery. Lze ho použít ke kontrole její rozlišovací schopnosti, linearity a homogenity detekčního pole.
Dosud jsou fantomy zpravidla tvořeny soustavou různě širokých proužků z olověného plechu, příp. soustavou otvorů v olověném plechu. Soustava proužků, zapuštěná obvykle do plexiskla, nebo olověný plech s otvory, se při kontrole linearity a rozlišovací schopnosti kamery pokládají na pLošný zdroj záření, což umožňuje jeho zobrazení a záznam do paměti přístroje. Dosud používané fantomy mají řadu nevýhod. Jejich výroba je značně složitá, použití je spojeno s radiační zátěží pracovníků a v případě improvizovaných plošných zdrojů tvořených radioaktivní kapalinou může dojít i k vnitřní kontaminaci pracovníků. Plošný zdroj záření lze totiž jen obtížně odstínit a manipulace s ním je náročná. Další nevýhodou je, že k přesnějšímu stanovení rozlišovací schopnosti scintilační kamery je třeba více fantomů. U některých typů činí obtíže také stanovení linearity přístroje.
Tyto nevýhody odstraňuje štěrbinový fantom pro kontrolu scintilační kamery podle vynálezu.
Jeho podstata spočívá v tom, že sestává nejméně z jednoho olověného segmentu válcového tvaru se středním otvorem v ose segmentu a nejméně jednoho segmentu z plastické hmoty, výhodně z novoduru, se středním otvorem v ose segmentu válcového tvaru, jehož válcovitý povrch je částečně sfrézován. Tyto segmenty se vzájemně dotýkají a jsou vystředěny na společnou osu. Vždy nejméně jeden olověný segment a nejméně jeden segment z plastické hmoty mají stejnou šířku. Šířka následujících segmentů je vždy o· stejnou hodnotu vyšší než šířka předchozích segmentů. Další výhodu přináší, jsou-li olověné segmenty i segmenty z plastické hmoty opatřeny nejméně dvěma otvory. V těchto1 otvorech jsou pak uloženy vodicí tyče, které jsou na jednom konci opatřeny osazením· a na protilehlém konci závitem, na který je našroubována matice. Do středního otvoru v ose segmentů se vkládá liniový zdroj záření, např. trubička naplněná radioaktivní látkou. Výhodu také přináší, jsou-li pod osazení vodicí tyče a pod matici umístěna plechová čela čtvercového tvaru, na která lze fantom při měření postavit.
Výhodou fantomu podle vynálezu je, že je lehký a malý. Další výhodou je, že používá liniový zdroj záření, který značně snižuje radiační zátěž pracovníků a odstraňuje nebezpečí kontaminace osob a .okolí. Další výhodou je, že je sestaven ze segmentů, které lze snadno obměňovat, a tím snadno měnit strukturu fantomu. Také výroba fantómu je snadná a rychlá z dostupných surovin.
Štěrbinový fantom podle vynálezu je dále blíže objasněn na příkladu jeho provedení pomocí výkresu, kde obr. 1 znázorňuje boční pohled na fantom·, obr. 2 pohled na segment z plastické hmoty, obr. 3 pohled na olověný segment.
Štěrbinový fantom sestává z olověných segmentů 1, 3, 5 a ze segmentů 2, 4, 6 z plastické hmoty, např. z novoduru. Tyto segmenty 1 až 6, jejichž šířky jsou ve dvojicích, tj. olověný segment 1, 3, 5, segment z novoduru 2, 4, 6, odstupňovány po 5 mm, mají válcovitý tvar a jsou opatřeny jednak středním otvorem 13 v ose a jednak dvěma otvory 7, 8. V těchto otvorech 7, 8 jsou uloženy dvě vodicí tyče 9, 10. Tyto vodicí tyče 9, 10, které vystřeďují segmenty 1 až 6 na společnou osu, jsou na jednom konci opatřeny osazením a na protilehlém konci závitem, na kterém jsou našroubovány matice 11, 12. Utažení těchto matic 11, 12 umožňuje stálý styk čel segmentů 1 až 6. Segmenty z novoduru 2, 4, 6 jsou na válcové ploše na jednom místě částečně sfrézovány. Ve středním otvoru 13 je uložen liniový zdroj záření 14, který tvoří trubička naplněná radioaktivní látkou, přičemž vždy nejméně jeden olověný segment 1, 3, 5 a nejméně jeden segment 2, 4, 6 z plastické hmoty mají stejnou šířku a šířka následujících segmentů 3 až 8 je vždy o stejnou hodnotu vyšší než šířka předchozích segmentů 1 až 4.
Snímek z kamery, který vznikne při pohybu detektoru ve směru kolmém k ose fantomu, sestává z rovnoběžných proužků různé šířky podle struktury fantomu. Z tohoto obrazu lze snadno stanovit linearitu, rozlišovací schopnost a homogenitu. Např. detektorem otočeným do svislé polohy se přejede pomocí vertikálního posunu kolem štěrbinového fantomu, jehož osa je v horizontální poloze.

Claims (2)

předmEt
1. Štěrbinový fantům pro kontrolu scintilační kamery, vyznačující se tím, že sestává nejméně z jednoho olověného segmentu (1, 3, 5) válcového tvaru se středním otvorem (13] v ose a nejméně jednoho segmentu (2, 4, 6] z plastické hmoty, například z novoduru, válcovitého tvaru, jehož válcovitý plášť je ofrézován nejméně v jedné rovině rovnoběžné z osou segmentu (2, 4, 6) ynAlezu z plastické hmoty se středním otvorem (13) v ose, které se navzájem čely dotýkají a jsou vystředěny na společnou osu a v jejich středním otvoru (13J je uložen liniový zdroj záření (14), přičemž vždy nejméně jeden olověný segment (1, 3, 5) a nejméně jeden segment (2, 4, 6] z plastické hmoty mají stejnou šířku a šířka následujících segmen223737 tů (3 až 6) je vždy o stejnou hodnotu vyšší než šířka předchozích segmentů (1 až 4).
2. Štěrbinový fantom pro kontrolu scintilační kamery podle bodu 1 vyznačující se tím, že olověné segmenty (1, 3, 5] i segmenty (2, 4, 6) z plastické hmoty jsou opatřeny nejméně dvěma otvory (7, 8), ve kterých jsou uloženy vodicí tyče (9, 10), které jsou na jednom konci opatřeny osazením a na protilehlém konci závitem, na který je našroubována matice (11, 12).
CS490181A 1981-06-26 1981-06-26 Štěrbinový fantóm pro kontrolu scintilační kamery CS223737B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS490181A CS223737B1 (cs) 1981-06-26 1981-06-26 Štěrbinový fantóm pro kontrolu scintilační kamery

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS490181A CS223737B1 (cs) 1981-06-26 1981-06-26 Štěrbinový fantóm pro kontrolu scintilační kamery

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS223737B1 true CS223737B1 (cs) 1983-11-25

Family

ID=5392772

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS490181A CS223737B1 (cs) 1981-06-26 1981-06-26 Štěrbinový fantóm pro kontrolu scintilační kamery

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS223737B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE2325457C3 (de) Vorrichtung zum Messen der Dicke eines transparenten Objektes
EP0060848B1 (en) Multitube collimator for instance for scintillation cameras
US3684886A (en) Tomographic imaging device using a rotating slanted multichannel collimator
DE19733919A1 (de) Vorrichtung und Verfahren zum gegenseitigen Ausrichten von Wellen
JPH05500422A (ja) 物体軸の平行整列をチェックするための方法および装置
US3032657A (en) Composite scintillation crystal
US3617759A (en) Electrooptical measuring system
CS223737B1 (cs) Štěrbinový fantóm pro kontrolu scintilační kamery
US3222524A (en) Radiographic examination apparatus comprising a plurality of collimated sources
US4907882A (en) Surveying instrument for automatically taking measurements
US5266808A (en) Particle detector and method using a helical array of scintillators
JPS60188867A (ja) 指向性ガンマ線モニタ
DE2818789A1 (de) Dickenmessgeraet
JPS6115376B2 (cs)
DE3115838C2 (de) Neigungsmeßvorrichtung zum dynamischen Messen von Winkelabweichungen von der Vertikalen
US3519821A (en) Method and apparatus for calibrating radiation detection and measurement instruments
JPS62233707A (ja) 物体の形状測定装置
US2623927A (en) Measuring of the standard deviation
DE68902639T2 (de) Fluessigszintillationszaehlvorrichtung auf musterplatten.
SE7703692L (sv) Tomografiapparat
DE2165693A1 (de) Optisches drahtdickenmessgeraet
US3564244A (en) Measuring device for thermoluminescent dosimetry including a diffusely reflecting body
US3627430A (en) Optical measuring device
US2945300A (en) Apparatus for the evaluation of x-ray photographs
Alston et al. A stereoscopic reprojection apparatus for neutron scattering experiments