EP0685200B1 - Röntgenuntersuchungsgerät mit mehreren Brennflecken und verschiebarer Primärstrahlenblende - Google Patents

Röntgenuntersuchungsgerät mit mehreren Brennflecken und verschiebarer Primärstrahlenblende Download PDF

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EP0685200B1
EP0685200B1 EP95105219A EP95105219A EP0685200B1 EP 0685200 B1 EP0685200 B1 EP 0685200B1 EP 95105219 A EP95105219 A EP 95105219A EP 95105219 A EP95105219 A EP 95105219A EP 0685200 B1 EP0685200 B1 EP 0685200B1
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primary beam
focal spot
focal
straight line
ray
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EP95105219A
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EP0685200A1 (de
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Yngve Norhager
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Siemens Elema AB
Original Assignee
Siemens Elema AB
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    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J35/00X-ray tubes
    • H01J35/24Tubes wherein the point of impact of the cathode ray on the anode or anticathode is movable relative to the surface thereof
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21KHANDLING OF PARTICLES OR IONISING RADIATION NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; IRRADIATION DEVICES; GAMMA RAY OR X-RAY MICROSCOPES
    • G21K1/00Arrangements for handling particles or ionising radiation, e.g. focusing or moderating
    • G21K1/02Arrangements for handling particles or ionising radiation, e.g. focusing or moderating using diaphragms, collimators
    • G21K1/04Arrangements for handling particles or ionising radiation, e.g. focusing or moderating using diaphragms, collimators using variable diaphragms, shutters, choppers
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05GX-RAY TECHNIQUE
    • H05G1/00X-ray apparatus involving X-ray tubes; Circuits therefor
    • H05G1/08Electrical details
    • H05G1/26Measuring, controlling or protecting
    • H05G1/30Controlling
    • H05G1/52Target size or shape; Direction of electron beam, e.g. in tubes with one anode and more than one cathode
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J2235/00X-ray tubes
    • H01J2235/06Cathode assembly
    • H01J2235/068Multi-cathode assembly

Definitions

  • the invention relates to an X-ray examination device an x-ray tube comprising an anode plate with a plane inclined to the plate level and optionally switchable Focal spots that can be applied to the inclined plane at a distance from one another are all of a common fictional straight line that runs along the inclined plane and with a primary diaphragm that shifted from one focal spot to another by shifting means becomes.
  • Such an X-ray examination device is in DE-OS 3 136 806.
  • the anode plate in the x-ray tube the is rotatable about its own axis, is different with two Provide focal spot tracks inclined to the plate level.
  • the X-ray tube also includes two cathodes, in the each cathode is directed to a focal spot track. With the help of the cathodes, each focal spot path is generates a focal spot, the focal spot of one web e.g. is larger than that of the other lane. This can the operator the cathode or focal spot, he or she during an examination, e.g. at a Turn on the mammography exam that feels most appropriate.
  • the focal spots with a certain distance are attached from each other, when switching from on the one hand the focal spot and the primary beam aperture be shifted so that the x-ray cone is directed towards the stage, i.e. exactly X-ray film sheet placed in or under the stage is pushed in, covers.
  • DE-OS is the primary aperture Primary radiation shield housing only laterally up to two end positions displaceable, the primary diaphragm in the an end position in relation to the one focal spot and in the other end position in relation to the other focal spot is.
  • this X-ray examination device is not been taken into account that the focal spots mentioned except at a lateral distance from each other on the anode plate also at a distance from each other, i.e. With different distances from the primary aperture Object table, are offset.
  • closest to the primary diaphragm can there is therefore an undesirable spread of the x-ray field lead outside the reception area.
  • the device has an X-ray tube in connection is described with DE-OS 3 136 806 on.
  • the device is also provided with a primary radiation shield housing, that can be swiveled in two end positions by means of articulated arms is, the primary diaphragm in each end position on the current focus point is adjusted. Because the primary radiation shield housing with a shift from the describes an arcuate movement to the other end position, it is moved both laterally and vertically. In this way, the primary aperture for the focal spot closest to the stage, too adjusted in height.
  • DE-A-4 410 757 describes an X-ray tube with one Anode plate on which four focal spots with the help of the same many cathodes can be generated.
  • the Focal spot tracks of the anode plate are on a common one applied to the plane inclined plane so that all four focal spots that can be generated from a common one fictional straight line that runs along the inclined Plane runs to be cut.
  • a primary diaphragm which in conjunction with that in the Siemens prospectus "Mammomat" described mammography device is used cannot be used in conjunction with the anode plate in the aforementioned German patent application not yet published is used, as this primary beam diaphragm only in two end positions, each on a focal spot are adjusted, can be brought.
  • the invention has for its object an X-ray examination device of the type mentioned at the outset with a primary diaphragm to create that in a very simple way can be moved in such a way that it can quickly be in one position brought to the current focal spot of an anode plate with a number of such switchable focal spots is adjusted.
  • This object is achieved in that the Primary beam aperture through the shifting means parallel to the fictitious straight line is moved. As a result, the primary beam aperture, regardless of the number of focal spots, always in one for the current focal spot is brought to the optimal location. On this ensures that the location and size of the Field is always the same.
  • the primary beam aperture on a bracket which is arranged parallel to the fictitious straight line is.
  • a Shift the primary beam aperture along the straight line Line is proposed.
  • the shift of the primary beam aperture with the help of an engine, preferably one Stepper motor is done. This ensures that the primary aperture when switching from one focal spot to another in a simple and straightforward manner brought into an optimal position for the current focal spot can be.
  • the primary diaphragm be reduced by one Distance is shifted, the distance between the focal spots, between which the switching takes place, multiplied with a factor chosen in such a way that the size of the receiving area is maintained.
  • the invention is based on one in the drawing illustrated embodiment explained in more detail.
  • the FIG shows, somewhat simplified, selected parts of a Mammography device, namely an X-ray tube 1, a primary radiation diaphragm 2 and a stage 3, the distance between the X-ray tube 1 and the stage 3 is not shown to scale.
  • the X-ray tube 1 is of such a type, which is already described in this application the German that has not yet been published Document 4,323,928 is shown and described.
  • the x-ray tube 1 comprises an anode plate 4 which is about its own axis 5 is rotatable.
  • the anode plate 4 is with two Focal spot tracks 6 and 7 provided on a common plane inclined to the plane of the plate.
  • the x-ray tube 1 has an opening 18 and a fixed coarse aperture 19, which is used by the one of the focal spots 12 to 15 generated X-ray beams hold together and this against the stage 3, in which an X-ray film sheet 20 is attached before an exposure is to judge.
  • the X-ray primary radiation shield 2 which serves the X-rays from the X-ray tube 1, i.e. from one of the Focal spots 12, 13, 14 or 15 dimmer and these fine to set, consists here of a plate 21 from a radiopaque material with an approximately square Opening 22.
  • the plate 21 is via a bracket 23 attached to a carriage 24.
  • the car 24 is in turn connected to a bracket 26 via linear ball bearings 25 and by means of the ball bearing 25 along the bracket 26 displaceable.
  • the bracket 26, which has a fastening 27 is firmly connected to the tube 1, is angled in this way attached that it runs parallel with the straight line 17.
  • On the bracket 26 is also a stepper motor 28, the controls a screw 29 such that it extends in its longitudinal direction is moved, attached.
  • the free end of the Screw 29 is an elongated part 30 with the Car 24 connected.
  • the primary beam diaphragm 2 is also with a lamp 31 and a mirror 32, which are preferably on the bracket 23 or attached to the plate 21, provided. The task of the lamp 31 and the mirror will be later described in more detail.
  • the doctor goes through now Influencing the cathode 10 instead selects the focal spot To produce 14, the car 24 and thus the Aperture plate 2 using the motor 28, the screw 29 and the part 30 along the bracket 26 a distance shifted the distance between the previously turned on Focal spot 12 and focal spot 14 multiplied by corresponds to a factor chosen such that the Size of the receiving surface on the stage 3 is maintained.
  • the new position of the aperture plate 21 or the carriage 24 is shown with dash-dotted lines.
  • the aperture 22 is now by the bracket 26 with the straight line 17th is arranged in parallel along line 17 i.e. to shifted below and laterally, the shift of the Aperture plate 21 somewhat shorter than the distance between the Focal spots 12 and 14 is. That way, how already described, the receiving surface on the stage 3 maintained.
  • the boundaries of the radiation field after Switching to focal spot 14 are here with 34 and 36 designated.
  • the aperture 22 When switching from the focal spot 14 to one further desired focal spot 12, 13 or 15, the aperture 22, as described, along the straight line 17 shifted, the aperture 22 always is brought into a position for the switched on Focal spot is optimal.
  • the stepper motor 28 that the car 24 for the diaphragm plate 21 moves, so that the diaphragm plate 21 when switching on the desired focal spots occupy these optimal locations is known by means of a and therefore not shown or described in detail Microprocessor with one intended for this purpose Control program controlled.
  • the bracket 26 for the diaphragm plate 21 can by a here not shown rail system with perpendicular to each other attached crossed rails that are mutually slidable are to be replaced. Even with such a structure the bracket, which is preferably perpendicular to the aperture plate 21 is attached, the diaphragm plate 21 can be brought to it are shifted to along the straight line 17 become.
  • the lamp 31 mentioned in the description and the mirror 32 which, as already mentioned, preferably on the primary beam diaphragm are attached to serve before a shot the recording field on the object table, which is then by means of X-rays should be illuminated to illuminate.
  • the illuminated field makes it easier for the surgeon to X-ray object 37 in an optimal position on the stage 3 place.
  • the illuminated field is also a display of the Size and location of the recording field.
  • the mirror 32 turns on afterwards pushed aside in a known manner so that the Keep the beam path between the focal spot and the object clear becomes.

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Description

Die Erfindung betrifft ein Röntgenuntersuchungsgerät mit einer Röntgenröhre umfassend einen Anodenteller mit einer zur Tellerebene geneigten Ebene und mit wahlweise einschaltbaren Brennflecken, die derart mit Abstand voneinander auf die geneigte Ebene aufbringbar sind, dass sämtliche von einer gemeinsamen fiktiven geraden Linie, die entlang der geneigten Ebene verläuft, geschnitten werden, und mit einer Primärstrahlenblende, die beim Umschalten von einem Brennfleck zum anderen durch Verschiebemittel verschoben wird.
Ein solches Röntgenuntersuchungsgerät ist in der DE-OS 3 136 806 beschrieben. Der Anodenteller in der Röntgenröhre, die um ihre eigene Achse drehbar ist, ist mit zwei unterschiedlich zur Tellerebene geneigten Brennfleckbahnen versehen. Die Röntgenröhre umfasst ausserdem zwei Kathoden, bei der jede Kathode auf jeweils eine Brennfleckbahn gerichtet ist. Mit Hilfe der Kathoden wird auf jeder Brennfleckbahn jeweils ein Brennfleck erzeugt, wobei der Brennfleck der einen Bahn z.B. grösser als der der anderen Bahn ist. Hierdurch kann der Operator diejenige Kathode bzw. denjenigen Brennfleck, die bzw. den er bei einer Untersuchung, z.B. bei einer Mammografieuntersuchung für am geeignetsten empfindet, einschalten. Da die Brennflecken mit einem bestimmten Abstand voneinander angebracht sind, muss bei einem Umschalten von dem einen zum anderen Brennfleck auch die Primärstrahlenblende verschoben werden, so dass der Röntgenstrahlenkegel gegen den Objekttisch gerichtet wird, d.h. genau das Röntgenfilmblatt, das in den bzw. unter den Objekttisch hineingeschoben ist, deckt. Beim Gegenstand der hier beschriebenen DE-OS ist die Primärstrahlenblende bzw. das Primärstrahlenblendengehäuse nur seitlich bis zu zwei Endlagen verschiebbar, wobei die Primärstrahlenblende in der einen Endlage in Bezug auf den einen Brennfleck und in der anderen Endlage in Bezug auf den anderen Brennfleck eingestellt ist. Bei diesem Röntgenuntersuchungsgerät ist nicht berücksichtigt worden, dass die erwähnten Brennflecken ausser in einem seitlichen Abstand voneinander am. Anodenteller auch in der Höhe mit Abstand voneinander, d.h. mit verschiedenen Abständen zur Primärstrahlenblende bzw. zum Objekttisch, versetzt sind. Beim Umschalten zu einem Brennfleck, der der Primärstrahlenblende am nächsten liegt, kann es daher zu einer unerwünschten Ausbreitung des Röntgenstrahlenfeldes ausserhalb des Aufnahmegebietes führen.
In dem Siemens-Prospekt "Mammomat" ist ein Mammografiegerät gezeigt. Dieses Gerät weist eine Röntgenröhre, die in Verbindung mit der DE-OS 3 136 806 beschrieben ist, auf. Das Gerät ist auch mit einem Primärstrahlenblendengehäuse versehen, das mittels Gelenkarmen in zwei Endlagen schwenkbar ist, wobei die Primärstrahlenblende in jeder Endlage an den aktuellen Fokuspunkt angepasst ist. Dadurch, dass das Primärstrahlenblendengehäuse bei einer Verschiebung von der einen zur anderen Endlage eine bogenförmige Bewegung beschreibt, wird es sowohl seitlich als auch in der Höhe verschoben. Auf diese Weise wird die Primärstrahlenblende für den Brennfleck, der dem Objekttisch am nächsten liegt, auch in der Höhe angepasst.
In der DE-A-4 410 757 ist eine Röntgenröhre mit einen Anodenteller, an dem vier Brennflecken mit Hilfe von gleich vielen Kathoden erzeugt werden können, beschrieben. Die Brennfleckbahnen des Anodentellers sind auf einer gemeinsamen zur Tellerebene geneigten Ebene aufgebracht, so dass sämtliche vier erzeugungsbare Brennflecken von einer gemeinsamen fiktiven geraden Linie, die entlang der geneigten Ebene verläuft, geschnitten werden. Eine Primärstrahlenblende, die in Verbindung mit dem im Siemens-Prospekt "Mammomat" beschriebenen Mammografiegerät verwendet wird, kann nicht in Verbindung mit demjenigen Anodenteller, der in der genannten deutschen noch nicht veröffentlichten Patentanmeldung beschrieben ist, benutzt werden, da diese Primärstrahlenblende lediglich in zwei Endlagen, die an jeweils einen Brennfleck angepasst sind, gebracht werden kann. Durch die bogenförmige Bewegung, die die Primärstrahlenblende bei einer Verschiebung von der einen zu der anderen Endlage beschreibt, gibt es zwischen den beiden Endlagen keine Lage, in der die Blende an einen weiteren erzeugungsbaren Brennfleck am Anodenteller angepasst werden kann, da sämtliche Brennflecken von einer gemeinsamen geraden Linie geschnitten werden.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Röntgenuntersuchungsgerät der eingangs genannten Art mit einer Primärstrahlenblende zu schaffen, die auf eine sehr einfache Weise derart verschoben werden kann, dass sie schnell in eine Lage gebracht wird, die an den aktuellen Brennfleck eines Anodentellers mit einer Anzahl solcher einschaltbaren Brennflecken angepasst ist.
Diese Aufgabe ist erfindungsgemäss dadurch gelöst, dass die Primärstrahlenblende durch die Verschiebemittel parallel zu der fiktiven geraden Linie verschoben wird. Hierdurch kann die Primärstrahlenblende, unabhängig von der Anzahl der Brennflecken immer in eine für den aktuellen Brennfleck optimale Lage gebracht werden. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass die Lage und Grösse des Aufnahmefeldes immer dieselbe ist.
In einer vorteilhaften Ausbildung der Erfindung wird vorgeschlagen, dass die Primärstrahlenblende an einer Halterung, die parallel zu der fiktiren geraden Linie angeordnet ist, angebracht ist. Somit kann auf eine sehr einfache Weise eine Verschiebung der Primärstrahlenblende entlang der geraden Linie erfolgen.
Im Hinblick auf eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung wird vorgeschlagen, dass die Verschiebung der Primärstrahlenblende mit Hilfe eines Motors, vorzugsweise eines Schrittmotors erfolgt. Dadurch wird erreicht, dass die Primärstrahlenblende bei einer Umschaltung von einem Brennfleck zu einem anderen auf eine einfache und unkomplizierte Weise in eine für den aktuellen Brennfleck optimale Lage gebracht werden kann. In einer weiteren vorteilhaften Ausbildung der Erfindung wird vorgeschlagen, dass die Primärstrahlenblende um eine Strecke verschoben wird, die dem Abstand zwischen den Brennflecken, zwischen denen die Umschaltung erfolgt, multipliziert mit einem Faktor entspricht, der derart gewählt ist, dass die Grösse der Aufnahmefläche beibehalten wird.
Die Erfindung ist nachfolgend anhand eines in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert.
Die FIG zeigt, etwas vereinfacht, ausgewählte Teile eines Mammografiegerätes, nämlich eine Röntgenröhre 1, eine Primärstrahlenblende 2 und einen Objekttisch 3, wobei der Abstand zwischen der Röntgenröhre 1 und dem Objekttisch 3 nicht massstäblich dargestellt ist. Die Röntgenröhre 1 ist von einem solchen Typ, der in dieser Anmeldung bereits in der abgehandelten noch nicht veröffentlichten deutschen Schrift 4 323 928 gezeigt und beschrieben ist. Die Röntgenröhre 1 umfasst dabei einen Anodenteller 4, der um seine eigene Achse 5 drehbar ist. Der Anodenteller 4 ist mit zwei Brennfleckbahnen 6 und 7 versehen, die auf einer gemeinsamen zur Tellerebene geneigten Ebene aufgebracht sind. Mit Hilfe von Kathoden 8 bis 11, die gegen die geneigte Tellerebene gerichtet sind, können vier Fokuspunkte 12 bis 15 mit Abstand voneinander auf der Tellerebene erzeugt werden. Wie in der FIG gezeigt ist, werden sämtliche erzeugungsbaren Brennflecken von einer gemeinsamen geraden Linie 17 geschnitten. Die Röntgenröhre 1 ist mit einer Öffnung 18 und einer festen Grobblende 19 versehen, die dazu dient, das von einem der Brennflecken 12 bis 15 erzeugte Röntgenstrahlenbündel zusammenzuhalten und dieses gegen den Objekttisch 3, in dem vor einer Aufnahme ein Röntgenfilmblatt 20 angebracht ist, zu richten.
Die Röntgenprimärstrahlenblende 2, die dazu dient, die Röntgenstrahlen von der Röntgenröhre 1, d.h. von einer der Brennflecken 12, 13, 14 oder 15 abzublenden und diese fein einzustellen, besteht hier aus einer Platte 21 aus einem röntgenundurchlässigen Material mit einer annähernd quadratischen Öffnung 22. Die Platte 21 ist über eine Konsole 23 an einem Wagen 24 befestigt. Der Wagen 24 ist seinerseits über linearen Kugellagern 25 mit einer Halterung 26 verbunden und mittels dem Kugellager 25 entlang der Halterung 26 verschiebbar. Die Halterung 26, die über eine Befestigung 27 mit der Röhre 1 fest verbunden ist, ist derart abgewinkelt angebracht, dass sie mit der geraden Linie 17 parallel verläuft. An der Halterung 26 ist auch ein Schrittmotor 28, der eine Schraube 29 derart steuert, dass sie in ihre Längsrichtung verschoben wird, angebracht. Das freie Ende der Schraube 29 ist über ein langgestrecktes Teil 30 mit dem Wagen 24 verbunden. Die Primärstrahlenblende 2 ist ferner mit einer Lampe 31 und einem Spiegel 32, die vorzugsweise an der Konsole 23 bzw. an der Platte 21 befestigt sind, versehen. Die Aufgabe der Lampe 31 und des Spiegels wird später näher beschrieben.
Vor einer Röntgenuntersuchung einer Brust 37 einer Patientin wird diese am Objekttisch 3 plaziert. Danach wird die Brust 37 auf bekannte Weise mit Hilfe einer Kompressionsplatte 33 komprimiert. In diesem Ausführungsbeispiel soll dargestellt werden, dass die Kathode 8 der Röntgenröhre 1 einen Brennfleck 12 erzeugt, der seinerseits ein Röntgenstrahlenbündel, das für diese Untersuchung geeignet ist, gegen den Objekttisch 3 richtet. Mit Hilfe der Blendenöffnung 22 werden die Röntgenstrahlen derart abgegrenzt, dass sie innerhalb einer vorherbestimmten Fläche am Objekttisch 3 fallen. Das mittels der Blendenöffnung 22 abgegrenzte Strahlenfeld ist in der FIG mit geraden Linien mit den Bezugszeichen 34 und 35 markiert. Wenn der Arzt nun durch Beeinflussen der Kathode 10 stattdessen wählt, den Brennfleck 14 zu erzeugen, wird der Wagen 24 und damit die Blendenplatte 2 mit Hilfe des Motors 28, der Schraube 29 und dem Teil 30 entlang der Halterung 26 eine Strecke verschoben, die dem Abstand zwischen dem vorhin eingeschalteten Brennfleck 12 und dem Brennfleck 14, multipliziert mit einem Faktor entspricht, der derart gewählt ist, dass die Grösse der Aufnahmefläche am Objekttisch 3 beibehalten wird. Die neue Lage der Blendenplatte 21 bzw. des Wagens 24 wird mit strichpunktierten Linien gezeigt. Die Blendenöffnung 22 ist nun, indem die Halterung 26 mit der geraden Linie 17 parallel angeordnet ist, entlang der Linie 17 d.h. nach unten und seitlich verschoben, wobei die Verschiebung der Blendenplatte 21 etwas kürzer als der Abstand zwischen den Brennflecken 12 und 14 ist. Auf diese Weise wird, wie bereits beschrieben, die Aufnahmefläche am Objekttisch 3 beibehalten. Die Abgrenzungen des Strahlenfeldes nach dem Umschalten auf den Brennfleck 14 werden hier mit 34 und 36 bezeichnet.
Bei einer Umschaltung von dem Brennfleck 14 auf einen weiteren gewünschten erzeugungsbaren Brennfleck 12, 13 oder 15, wird die Blendenöffnung 22, wie beschrieben, entlang der geraden Linie 17 verschoben, wobei die Blendenöffnung 22 immer in eine Lage gebracht wird, die für den eingeschalteten Brennfleck optimal ist. Der Schrittmotor 28, der den Wagen 24 für die Blendenplatte 21 verschiebt, so dass die Blendenplatte 21 beim Einschalten der gewünschten Brennflecken diese optimalen Lagen einnehmen, wird mittels eines bekannten und daher nicht näher gezeigten oder beschriebenen Mikroprozessors mit einem für diesen Zweck vorgesehenen Steuerprogramm gesteuert.
Durch die beschriebene Verschiebung der Primärstrahlenblende 2 kann, unabhängig von der Anzahl erzeugungsbarer Brennflecken auf einem Andodenteller der in dem Ausführungsbeispiel erwähnten Art, die Blende 2 immer schnell und einfach in eine für den eingeschalteten Brennpunkt optimale Lage gebracht werden.
Die Halterung 26 für die Blendenplatte 21 kann durch ein hier nicht dargestelltes Schienensystem mit senkrecht zueinander angebrachten gekreuzten Schienen, die gegenseitig verschiebbar sind, ersetzt werden. Auch bei einem solchen Aufbau der Halterung, die vorzugsweise senkrecht zur Blendenplatte 21 angebracht ist, kann die Blendenplatte 21 dazu gebracht werden, entlang der geraden Linie 17 verschoben zu werden.
Die in der Beschreibung erwähnte Lampe 31 und der Spiegel 32, die wie bereits erwähnt, vorzugsweise an der Primärstrahlenblende befestigt sind, dienen dazu, vor einer Aufnahme das Aufnahmefeld am Objekttisch, das danach mittels Röntgenstrahlen belichtet werden soll, zu erleuchten. Durch das erleuchtete Feld ist es für den Operateur einfacher, das Röntgenobjekt 37 in eine optimale Lage am Objekttisch 3 zu plazieren. Das erleuchtete Feld ist auch eine Anzeige der Grösse und Lage des Aufnahmefeldes. Der Spiegel 32 wird danach auf bekannte Weise zur Seite geschoben, damit der Strahlengang zwischen dem Brennfleck und dem Objekt freigehalten wird.
Bezugszeichenliste
1
Röntgenröhre
2
Primärstrahlenblende
3
Objekttisch
4
Anodenteller
5
Achse
6, 7
Brennfleckbahn
8, 9, 10, 11
Kathode
12, 13, 14, 15
Brennfleck
17
gerade Linie
18, 22
Öffnung, Blendenöffnung
19
Grobblende
20
Röntgenfilmblatt
21
Platte, Blendenplatte
23
Konsole
24
Wagen
25
Kugellager
26
Halterung
27
Befestigung
28
Schrittmotor
29
Schraube
30
Teil
31
Lampe
32
Spiegel
33
Kompressionsplatte
34, 35, 36
Strahlenfeldabgrenzung
37
Brust, Röntgenobjekt

Claims (4)

  1. Röntgenuntersuchungsgerät mit einer Röntgenröhre umfassend einen Anodenteller mit einer zur Tellerebene geneigten Ebene und mit wahlweise einschaltbaren Brennflecken (12-15), die derart mit Abstand voneinander auf die geneigte Ebene aufbringbar sind, dass sämtliche von einer gemeinsamen fiktiven geraden Linie, die entlang der geneigten Ebene verläuft, geschnitten werden, und mit einer Primärstrahlenblende (2) die beim Umschalten von einem Brennfleck zum anderen durch Verschiebemittel (26,28) verschoben wird, dadurch gekennzeichnet dass die Primärstrahlenblende (2) durch die Verschiebemittel (26,28) parallel zu der fiktiven geraden Linie (17) verschoben wird.
  2. Röntgenuntersuchungsgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Primärstrahlenblende (2) an einer Halterung (26), die parallel zu der fiktiven geraden Linie (17) angeordnet ist, angebracht ist.
  3. Röntgenuntersuchungsgerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Verschiebung der Primärstrahlenblende (2) mit Hilfe eines Motors (28), vorzugsweise eines Schrittmotors erfolgt.
  4. Röntgenuntersuchungsgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Primärstrahlenblende (2) um eine Strecke verschoben wird, die dem Abstand zwischen den Brennflecken (12 bis 15), zwischen denen die Umschaltung erfolgt, multipliziert mit einem Faktor entspricht, der derart gewählt ist, dass die Grösse der Aufnahmefläche beibehalten wird.
EP95105219A 1994-06-02 1995-04-06 Röntgenuntersuchungsgerät mit mehreren Brennflecken und verschiebarer Primärstrahlenblende Expired - Lifetime EP0685200B1 (de)

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SE9401904A SE9401904D0 (sv) 1994-06-02 1994-06-02 Röntgenundersökningsapparat

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EP0685200A1 EP0685200A1 (de) 1995-12-06
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EP (1) EP0685200B1 (de)
JP (1) JP3764510B2 (de)
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