CS232373B1 - Detecting unit for x-ray diagnostics - Google Patents

Detecting unit for x-ray diagnostics Download PDF

Info

Publication number
CS232373B1
CS232373B1 CS825659A CS565982A CS232373B1 CS 232373 B1 CS232373 B1 CS 232373B1 CS 825659 A CS825659 A CS 825659A CS 565982 A CS565982 A CS 565982A CS 232373 B1 CS232373 B1 CS 232373B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
ray
detection unit
exposure
etl
diagnostics
Prior art date
Application number
CS825659A
Other languages
English (en)
Other versions
CS565982A1 (en
Inventor
Blanka Svobodova
Jiri Ramouz
Zdenek Pavlicek
Ljuba Jursova
Josef Pohanka
Original Assignee
Blanka Svobodova
Jiri Ramouz
Zdenek Pavlicek
Ljuba Jursova
Josef Pohanka
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 Blanka Svobodova, Jiri Ramouz, Zdenek Pavlicek, Ljuba Jursova, Josef Pohanka filed Critical Blanka Svobodova
Priority to CS825659A priority Critical patent/CS232373B1/cs
Priority to BG6168983A priority patent/BG42696A1/xx
Priority to DD25291183A priority patent/DD241522A3/de
Publication of CS565982A1 publication Critical patent/CS565982A1/cs
Publication of CS232373B1 publication Critical patent/CS232373B1/cs

Links

Landscapes

  • Apparatus For Radiation Diagnosis (AREA)
  • Crystals, And After-Treatments Of Crystals (AREA)

Description

(54)
Detekční jednotka pro rentgenovou diagnostiku
Detekční jednotka pro rtg diagnostiku je vhodná pro expoziční a jasovou automatiku regulace dávky rtg· záření· J Detekční pole je tvořeno nosičem, v němž jsou umístěny detekční elementy se světlovody, které jsou vyvedeny vně detekčního pole na optodetektory s převodníky úrovně· Detekční pole a optodetektory s převodníky úrovně jsou umístěny ve světlotěsném obalu· Uspořádání detekční jednotky podle vynálezu výrazně zlepšuje diagnostickou hodnotu expozic a hygienické podmínky práce se zářením· Umožňuje použití pulsní skiaskopie místo trvalého prosvěcování nebo skiagrafie s více energetickými úrovněmi. Její využití lze očekávat nejen v lékařské diagnostice, ale také v technické rtg. diagnostice a analýze.
232 373
Vynález se týká uspořádání detekční jednotky používané pro expoziční jasovou automatiku regulace dávky rtg,záření a jeho expoziční rychlosti. .
V současné době seyexpoziční automatice používají ionizační komůrky, které měří integračním způsobem dávku, to je časový intexgrál expoziční rychlosti v čase expozice, který je předem nastaven delší a po dosažení přednastavené dávky je expozice ukončena. Nové měření lze opakovat až po nulování, které definuje počáteční
- podmínky před dalším měřením. To znemožňuje opakovat měření při rychlých sériích expozic a měřit rychlé změny rtg záření během expozice. Snímačem s ionizační komůrkou nelze během expozice vzorkovat okamžité hodnoty. Ionizační komůrky jsou svým způsobem činnosti citlivé na rušivé elektrické pole.
Jasová automatika vzhledem к integrační funkci ionizačních komůrek není s těmito detekčními elementy řešitelná. Používá se nepřímých metod měření jasu vybaané dominantní plochy TV signálu, nebo výstupu zesilovače rtg. obrazu. Nepřímé metody pracují tak, jako by byl umístěn pouze jeden detekční element ve středu obrazu a vyžadují další samostatné fotočidlo a pomocné obvody navíc, vedle obvodů expoziční automatiky.
Uvedené nedostatky odstraňuje detekční jednotka pro rtg, diagnostiku v uspořádání podle vynálezu, jehož podstatou je, že detekční pole je tvořeno nosičem, v němž jsou umístěny detekční scintilační elementy se světlovody, které jsou vyvedeny vně detekčního pole na optodetektory s převodníky úrovně, přičemž detekční pole a optodetektory s převodníky úrovně jsou umístěny ve světlotěsném obalu, ze kterého jsou světlotěsně vyvedeny výstupy převodníků úrovně stíněným kabelem uzpůsobeným к připojení na rtg.nářadí.
232 373
Detekční jednotka pro rtg diagnostiku podle vynálezu má následující výhody· Pro expoziční a jasovou automatiku je použito jedno společné čidlo· Výstupní signály detekční jednotky jsou úměrné expoziční rychlosti rtg.záření, oož umožňuje, podle stanoveného měřicího algoritmu, vzorkovat okamžité hodnoty expoziční rychlosti, získat tak informaci o přírůstcích dávky rtg. záření při měření sérií expozio a rychlýoh změn rtg. záření během expozice v r&zh a řídit rtg. záření během impulsů pulsní skia-
Detekční Jednotka umožňuje použít takové algoritmy automatizace řízení rtg. záření, které výrazně zlepšují diagnostickou hodnotu expozioe a hygienické podmínky práoe se zářením* Příkladem m&že být pulsní skiaskopie místo trvalého prosvěcování nebo skiagrafie s víoe energetickými úrovněmi· Detekční solntllační element není oltlivý na rušení elektriok'ým polem, proto samotné detekční pole nemusí být stíněno*
Je znázorněno uspořádání detekční Jednotky pro rtg. diagnostiku podle vynálezuy Ve světlotěsném obalu 1 Je umístěno Jednak detekční póle 2 a Jednak optodetektory Д a převodníky úrovně 4* Detekční pole 2 je vyplněno nosičem £, detekčními solntllačnítni elementy 6 a světlovody 2.· Optioké výstupy detekčníoh sointilačních elementů 6 Jsou přes světlovody 2. vyvedeny vně detekční pole 2 na optodetektory 2» Jejichž výstupy Jsou přes převodníky úrovně 4 vyvedeny ven ze světlotěsného obalu 1·
Uspořádání podle Vynálezu bylo ověřeno detekční Jednotkou pro < lékařskou diagnostiku, která bývá umístěna mezi sekundární Bucky olonou a záznamovým médiem, případně převaděčem rtg. obrazu* Tato detekční Jednotka obsahuje detekční pole 2 o rozměrech 350 x 350 mm nebo 430 x 43О mm se třemi detekčními sointilačními elementy 6^, # které tvoří plastické sointilátory· Jako evětlovodů £ bylo použito organického skla Umaplex, Jako optodetektorů 2 fotonásobičů a Jako převodníků úrovně 4 dvoustupňových operačníoh zesilovačů· Jako nosiče jí bylo použto umělé hmoty na bázi polystyrenu·
Uspořádání detekční Jednotky podle vynálezu umožňuje v uvedeném konkrétním případě řešit detekční Jednotku, a hlavně detekční
232 373
- 3 pole 2t s ohledem na minimální absorpoi průchozího rtg. záření· Detekční jednotku podle vynálezu lze v lékařské diagnos» tioe použít jako neprůchozího detektoru rtg. záření v počítačové tomografii a dále v teohnické rtg. diagnostice a analýze·

Claims (1)

  1. PŘEDMĚT VYNÁLEZU 232 373 Detekční jednotka pr|o ^‘'Vxn.agn^stiku vyznačená tím, že detekční pole (2) Je tvořeno noSIČStR (5)» v němž Je rozmi-s^těno 1 až 4 096 deteních scintilačních elementů (6) se světlovody (7)> které jsou vyvedeny vně detekčního pole (2) na optodetektory (3)> Jejic výstupy jsou připojeny na ^evotaíty úrovně (4), Přičemž deten! pole (2) a. optodetektory (3) s , evodníky úrovně (4) jsou umísny ve světlosném oba^Lu (1), ze kterého jsou výstupy převodni-ků . úrovně ' (4) světlosně vyvedeny sněným uzpúsobeným k připojení na rářadářaďí·
CS825659A 1982-07-27 1982-07-27 Detecting unit for x-ray diagnostics CS232373B1 (en)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS825659A CS232373B1 (en) 1982-07-27 1982-07-27 Detecting unit for x-ray diagnostics
BG6168983A BG42696A1 (en) 1982-07-27 1983-07-11 Detecting block for x- ray diagnostics
DD25291183A DD241522A3 (de) 1982-07-27 1983-07-11 Detektorblock fuer die roentgendiagnostik

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS825659A CS232373B1 (en) 1982-07-27 1982-07-27 Detecting unit for x-ray diagnostics

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS565982A1 CS565982A1 (en) 1984-06-18
CS232373B1 true CS232373B1 (en) 1985-01-16

Family

ID=5401871

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS825659A CS232373B1 (en) 1982-07-27 1982-07-27 Detecting unit for x-ray diagnostics

Country Status (3)

Country Link
BG (1) BG42696A1 (cs)
CS (1) CS232373B1 (cs)
DD (1) DD241522A3 (cs)

Also Published As

Publication number Publication date
BG42696A1 (en) 1988-02-15
DD241522A3 (de) 1986-12-17
CS565982A1 (en) 1984-06-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7642518B1 (en) Stabilization of a scintillation detector
US5237173A (en) Gain calibration in a scintillation camera
US3767921A (en) Well logging system with linearity control
JP2022184295A (ja) データ処理装置、データ処理方法およびデータ処理プログラム
US6028314A (en) Method for correcting image errors in an x-ray image, and x-ray diagnostic apparatus and solid-state radiation detector operating in accordance with the method
JP2000206249A (ja) 電荷検出器用の改良された出力回路
JP3824211B2 (ja) 放射線モニタ装置
US6366636B1 (en) X-ray sensor signal processor and X-ray computed tomography system using the same
CS232373B1 (en) Detecting unit for x-ray diagnostics
JP3204036B2 (ja) X線装置およびkエッジフィルタ
JPS5849998B2 (ja) X線装置
Tipnis et al. High-speed x-ray imaging camera for time-resolved diffraction studies
US3934139A (en) Apparatus for measuring calorific power of hydrocarbon compounds
GB1291647A (en) Apparatus for determining blood-flow in a living animal
KR20230041175A (ko) 핵종판별을 위한 방사선 스펙트럼의 온도보상방법
JPH0413656B2 (cs)
JPS60113173A (ja) 汚染放射線量測定装置のバツクグラウンド減算方法
RU2094784C1 (ru) Устройство для контроля состава объекта путем пропускания проникающего электромагнитного излучения
SU567151A1 (ru) Дозиметр рентгеновского излучени , преимущественно рентгенодиагностического диапазона
KR102244538B1 (ko) 광대역 방사선 측정센서와 이를 이용한 장치 및 시스템
JPH0866388A (ja) 放射線撮像装置
RU209992U1 (ru) Устройство для измерения радиационного фона
SU494669A1 (ru) Устройство дл рентгенографировани радиоактивных материалов
HU191864B (en) Detector unit for apparatus of x-ray diagnostic
KR102104537B1 (ko) 거리 보정 감마 프로브 및 이에 의한 방사선 세기 측정 방법