DE2610845A1 - Schaltungsanordnung fuer einen detektor fuer ionisierende strahlung - Google Patents

Schaltungsanordnung fuer einen detektor fuer ionisierende strahlung

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Description

261084b
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Unser Zeichen
Berlin und München . VPA 76 P 5014 BRD
: Schaltungsanordnung für einen Detektor für ionisierende Strahlung
Die Erfindung bezieht sich auf eine Schaltungsanordnung für einen Detektor für ionisierende Strahlung, der mehrere Meßfelder aufweist, bei der jedem Meßfeld Mittel zur Verarbeitung seines Ausgangssignals nachgeschaltet sind.
Schaltungsanordnungen dieser Art werden in Röntgeribelichtungsautomaten verwendet. Dabei liefert jedes Meßfeld ein Signal, das ein Maß für die entsprechende Dosisleistung ist. Durch Integration dieses Signals kann man ein der Röntgenstrahlendosis entsprechendes Signal gewinnen und dieses Signal zur Abschaltung der Röntgenstrahlung benutzen.
Aufgrund der unterschiedlichen Transparenz von medizinischen Objekten ist es bei einem Röntgenbelichtungsautomaten der geschilderten Art erforderlich, die Dosis über einen größeren Bereich, der für die Diagnose wichtig ist, zu mitteln. Dies kann durch eine passende Wahl der strahlenempfindlichen Meßfläche des Detektors erfolgen. Die strahlenempfindliche Meßfläche kann nämlich durch geeignete Einschaltung von Meßfeldern bestimmt werden. Bei Untersuchungen mit Kontrastmitteln, z.B. bei der Untersuchung der Magen-Darm-Passage, kann es jedoch vorkommen, daß ein größerer Bereich der Meßfläche vom Kontrastmittel abgedeckt wird, was zu Fehlbelichtungen durch den Belichtungsautomaten führt, weil in diesem Fall die über die Meßfläche des
25· Detektors in einer bestimmten Zeit integrierte Strahlendosis stark von derjenigen Dosis abweichen kann, die sich ergibt, wenn derart starke Kontraste des Röntgenbildes nicht vorhanden sind.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Schaltungsanordnung für einen Detektor der eingangs genannten Art zu schaffen, VPA 75 E 5096 709839/0068 Tp 28 Ler / 1.3.1976
2t>1G84i> .2. -«-
die es erlaubt, den Kontrast des Röntgenbildes zu erfassen und damit Fehlbelichtungen eines Röntgenfilms auszuschließen.
Diese Aufgabe ist erfindungsgemäß gelöst durch ein Rechenglied zur Bildung eines Differenzsignals, das der Differenz zwischen dem größten und dem !kleinsten Ausgangs signal der Meßfelder entspricht, ein Rechenglied zur Bildung eines Summensignals, das der Summe aus dem größten und dem kleinsten Ausgangssignal der Meßfelder entspricht und ein Dividierglied zur Division des Differenzsignals durch das Summensignal. Das Ausgangssignal des Dividierglieds ist dabei dem Dosis-Kontrast im Bereich der Meßfläche proportional. Mit diesem Signal kann z.B. bei Aufnahmen mit Kontrastmittel die Verstärkung des Belichtungsautomaten während der Aufnahme geändert werden, um Fehlbelichtungen zu verhindern. Ferner kann das Kontrastsignal zur selbsttätigen Einstellung der Röntgenröhrenhochspannung während einer Aufnahme benutzt werden, d.h. es kann die Röntgenröhrenhochspannung im Sinne der Erzielung eines optimalen Bildkontrastes eingestellt werden.
Die Erfindung ist nachfolgend anhand eines Ausführungsbeispiels näher erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 ein Blockschaltbild zur Erläuterung des Erfindungsgedankens, und
Fig. 2 eine Schaltungsanordnung für den in der Figur 1 dargestellten Strahlendetektor.
In der Figur 1 ist eine Röntgenröhre 1 dargestellt, die von einem Röntgengenerator 2 gespeist wird und einen Patienten 3 zur Erzeugung einer Röntgenaufnahme auf einem Röntgenfilm 4 durchstrahlt. Zur automatischen Schaltung der Aufnahmezeit dient ein Röntgenbelichtungsautomat mit einem Detektor 5 für Röntgenstrahlen, der bei dem gezeichneten Ausführungsbeispiel sechs Meßfelder besitzt, die zur Bildung der Meßfläche wahlweise eingeschaltet werden können, und der an einer schematisch dargestellten Schaltungsanordnung 6 angeschlossen ist. Der Detektor kann, wenn er.schattenfrei ist, vor dem Film 4 angebracht sein, andernfalls
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muß er hinter dem Film angeordnet werden. Die Schaltungsanordnung 6 besitzt einen Ausgang 7» an dem ein der mittleren Dosisleistung der gewählten Meßfläche entsprechendes Signal liegt, und einen Ausgang 8, an dem ein Signal liegt, das den Dosis-Kontrast der gewählten Meßfläche kennzeichnet.
Das Signal am Ausgang 7 wird in einem Kondensator 7f integriert, so daß am Eingang 9 eines Verstärkers 10 ein der mittleren Dosis der gewählten Meßfläche entsprechendes Signal liegt. Die Ver-Stärkung des Verstärkers 10 wird durch das Signal am Ausgang 8 beeinflußt. Der Verstärker 10 steuert mit seinem Ausgangssignal den Röntgengenerator 2 im Sinne, daß beim Erreichen einer vorbestimmten Spannung am Kondensator 7f und damit einer vorbestimmten mittleren Dosis der gewählten Meßfläche eine Abschaltung der Röntgenröhre 1 erfolgt. Eine gestrichelte Linie deutet an, daß durch das Kontrastsignal am Ausgang 8 auch die Röntgenröhrenhochspannung am Röntgengenerator 2 eingestellt werden kann.
Die Figur 2 zeigt die Schaltungsanordnung 6 in genauer Darstellung. Der Strahlendetektor 5 ist ein Halbleiterdetektor, bei dem bei dem gezeichneten Ausführungsbeispiel alle sechs Meßfelder eingeschaltet sind. Die Ausgangssignale der sechs Meßfeider sind sechs Strom-Spannungswandlern 11 bis 16 zugeführt. Diese Ausgangssignale sind der Dosisleistung im jeweiligen Meßfeld proportional. Die Ausgangssignale der Strom-Spannungswandler 11 bis 16 sind einem Summenbildner 17 zugeführt, der diese Ausgangssignale summiert. Am Ausgang 18 des Summenbildners 17 liegt daher ein Signal U^, das der mittleren Dosisleistung in der Meßfläche des Strahlendetektors 15 proportional ist. Dieses Ausgangssignal dient wie geschildert zur Bestimmung der Aufnahmezeit, d.h. es ist über die Leitung 7 dem Integrationskondensator 71 zugeführt.
Die Ausgangssignale der Strom-Spannungswandler 11 bis 16 sind außerdem zwei Spitzenwertspeichern zugeführt, die von zwei Kondensatoren 19 und 20 gebildet sind. Dem Kondensator 19 ist dabei eine aus Dioden 21 bestehende Matrix zugeordnet, wobei die Dioden 21 so gepolt sind, daß im Kondensator 19 ein der maximalen Dosisleistung in der gewählten Meßfläche, d.h. der höchsten VPA 75 E 5096 709839/0068
Ausgangsspannung der Strom-Spannungswandler entsprechendes Signal während einer Aufnahme gespeichert wird. Dem Kondensator ist eine Diodenmatrix mit Dioden 22, eine Diode 23 und ein Widerstand 24 vorgeschaltet, wobei die Dioden 22 und 23 so gepolt sind, daß die Spannung am Kondensator 20 der minimalen Dosisleistung in der gewählten Meßfläche, d.h. dem kleinsten Ausgangssignal der Strom-Spannungswandler 11 bis 16 proportional ist. Die Kondensatoren 19 und 20 sind normalerweise durch Relaiskontakte 25 und 26 kurzgeschlossen. Die Kontakte 25 und 26 werden mit Beginn einer Röntgenaufnahme geöffnet, so daß erst während einer Röntgenaufnahme ein der maximalen bzw. minimalen Dosisleistung entsprechendes Signal gespeichert wird.
Das: der maximalen Dosisleistung entsprechende Signal ist einem Operationsverstärker 27 und das der minimalen Dosisleistung entsprechende Signal einem Operationsverstärker. 28 zugeführt. Die Ausgangssignale der Operationsverstärker 27 und 28 werden in einem Differenzverstärker 29 voneinander, subtrahiert, so daß am Ausgang 30 des DifferenzVerstärkers 29 eine Spannung U2 liegt, die der Differenz zwischen der maximalen und der minimalen Dosisleistung der gewählten Meßfläche entspricht. Dieses Signal ist einem Dividierglied 31 zugeführt. Die Ausgangssignale der Operationsverstärker 27 und 28 werden ferner an einem Summenverstärker '32 addiert, so daß die Ausgangsspannung U^ am Ausgang 33 des Summenverstärkers 32 der Summe aus der maximalen und der minimalen Dosisleistung der gewählten Meßfläche entspricht. Auch die Spannung Ux ist dem Dividierglied 31 zugeführt. Das Dividier-
Ü2
glied 31 bildet den Quotienten U = w=· , d.h. den Quotienten aus
,φ einer Spannung, die der Differenz zwischen der maximalen und der minimalen Dosisleistung in der gewählten Meßfläche entspricht und einer Spannung, die der Summe aus der maximalen und der minimalen Dosisleistung in der gewählten Meßfläche entspricht. Die Spannung U ist daher dem Kontrast des Röntgeribildes proportional.
-t- Sie kann in der geschilderten Weise zur Steuerung der Verstärkung des Verstärkers 10 benutzt werden, um auch bei großen Bildkontrasten eine einwandfreie BildSchwärzung zu erzielen. Sie kann ferner - wie erwähnt - zur Beeinflussung der Röntgenröhrenhochspannung dienen.
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Der Strahlendetektor 5 kann ein Halbleiterdetektor sein. Es eignet sich aber auch eine Strahleiimeßkammer (Ionisationskammer) mit unterteilten Meßfeldern.
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Claims (3)

  1. Patentansprüche
    (1.) Schaltungsanordnung für einen Detektor für ionisierende Strahlung, der mehrere Meßfelder aufweist, bei der jedem Meßfeld Mittel zur Verarbeitung seines Ausgangssignals nachgeschaltet sind, gekennzeichnet durch ein Rechenglied (19 bis 29) zur Bildung eines Differenzsignals (U2), das der Differenz zv/ischen dem größten und dem kleinsten Ausgangssignal der Meßfelder entspricht, ein Rechenglied (19 bis 28, 32) zur Bildung eines Summensignals (U^), das der Summe aus dem größten und dem kleinsten Ausgangssignal der Heßfelder entspricht und ein Dividierglied (31) zur Division des Differenzsignals durch das Summensignal.
  2. 2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Dividierglied (31) mit seinem Ausgang (8) an dem Verstärker (10) eines Rontgenbelichtungsautomaten (7 bis 10) zur Steuerung der Verstärkung angeschlossen ist, der zwischen mindestens einem Meßfeld und einer Abschaltstufe für die Röntgenröhrenhochspannung liegt.
  3. 3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Dividierglied (31) mit seinem Ausgang (8) an einer Anordnung zur Einstellung der Röntgenröhrenhochspannung angeschlossen ist.
    709839/0068
    VPA 75 S 5096
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