RU152414U1 - Гамма-сканер - Google Patents

Гамма-сканер Download PDF

Info

Publication number
RU152414U1
RU152414U1 RU2014149660/14U RU2014149660U RU152414U1 RU 152414 U1 RU152414 U1 RU 152414U1 RU 2014149660/14 U RU2014149660/14 U RU 2014149660/14U RU 2014149660 U RU2014149660 U RU 2014149660U RU 152414 U1 RU152414 U1 RU 152414U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical axis
control panel
treatment table
gamma
supplemented
Prior art date
Application number
RU2014149660/14U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Николаевич Черний
Борис Менделевич Кантер
Сергей Викторович Смердин
Геннадий Викторович Ратобыльский
Евгений Брониславович Свирщевский
Валерий Анатольевич Малов
Андрей Николаевич Горобченко
Сергей Геннадьевич Нехаев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью Совместное русско-французское предприятие "СпектрАп"
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 Общество с ограниченной ответственностью Совместное русско-французское предприятие "СпектрАп" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью Совместное русско-французское предприятие "СпектрАп"
Priority to RU2014149660/14U priority Critical patent/RU152414U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU152414U1 publication Critical patent/RU152414U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Nuclear Medicine (AREA)

Abstract

Гамма-сканер, содержащий, электронную радиометрическую систему, включающую сцинтилляционный датчик, соединенный с блоками питания, преобразования сигнала, формирования изображения, процедурный стол, снабженный сканирующим приводом, и запрограммированный пульт управления, оснащенный видеомонитором, при этом оптическая ось сцинтилляционного датчика перпендикулярна плоскости процедурного стола, отличающийся тем, что он дополнен вторым сцинтилляционным датчиком, конструктивно идентичным первому, оптическая ось которого расположена под углом α ~ 14° к оптической оси первого, в вертикальной плоскости, проходящей по направлению сканирования, а запрограммированный пульт управления дополнен микропроцессором, решающим уравнение l=pctgα, где l - глубина залегания целевой точки, а p - горизонтальный параллакс.

Description

Заявляемый объект относится к разделу медицинской техники, точнее к приборам радионуклидной диагностики и предназначен для получения трехмерного гамма-изображении.
Известен гамма-сканер C-TRACK, который представляет собой однодетекторный некалиброванный радиометр с пересчетной камерой, позволяющей производить счет импульсов радиоактивного излучения на очень коротком расстоянии от объекта. Гамма-сканер состоит из двух частей: счетной камеры и датчика-щупа. В первой части на конце щупа находится кристал (Na Jod), преобразующий гамма-кванты в световую сцинтилляцию, которая через фотоэлектронный умножитель, находящийся во второй части, позволяет усилить получаемый сигнал, который с помощью цифровой индикации выводится на дисплей (Патент RU 2195871, от 10.01.2003 [1]).
Наиболее близким по конструкции к заявляемому объекту является гамма-сканер, содержащий электронную радио-метрическую систему, включающую сцинтилляционный датчик, соединенный с блоками питания, преобразования сигнала, построения изображения, процедурный стол, соединенный со сканирующим приводом, и запрограммированный пульт управления, при этом оптическая ось сцинтилляционного датчика перпендикулярна плоскости процедурного стола (Чикирдин Э.Г., Мишкинис А.Б. Техническая энциклопедия рентгенолога. - М.: МНПИ, 1996, С. 86 [2]).
Аналог [2] был выбран нами в качестве прототипа.
Прототип [2], как и все известные аналоги не позволяют определить глубину залегания выявленного онкологического очага поражения в организме пациента, что является их недостатком. Дело в том, что кроме координат X Y, которые измеряются при гамма-сканировании на известных аналогах, врачу-онкологу для топометрического планирования операционного лечения необходимо знать глубина залегания очага поражения, которая является его третьей координатой в местной трехмерной системе координат.
Целью нашей работы является создание гамма-сканера, обеспечивающего возможность определение глубины залегания очага поражения с использованием фотограмметрической засечки.
Технический результат выражается в расширении арсенала технических средств радионуклидной диагностики, путем создания гамма-сканера, позволяющего определить глубину залегания очага поражения, что ведет к повышению точности гамма-топометрии. Он достигается тем, что в гамма-сканер, содержащий электронную радио-метрическую систему, включающую сцинтилляционный датчик, соединенный с блоками питания, преобразования сигнала, формирования изображения, процедурный стол, соединенный со сканирующим приводом, и запрограммированный пульт управления, при этом оптическая ось сцинтилляционного датчика перпендикулярна плоскости процедурного стола, дополнен вторым сцинтилляционным датчиком, конструктивно идентичным первому, оптическая ось которого расположена под углом α~14° к оптической оси первого, в вертикальной плоскости, проходящей по направлению сканирования, а запрограммированный пульт управления дополнен микропроцессором, решающим уравнение l=pctgα, где l - глубина залегания целевой точки, а p - параллакс соответственных точек стереопары.
Далее описание сопровождается рисунками и пояснениями к ним.
На фиг. 1 показаны основные элементы конструкции гамма-сканера, а на фиг. 2 представлена геометрия определения глубины залегания целевой точки (на фиг. 2a показана геометрия фотограмметрической засечки целевой точки, а на фиг. 2б - изображение целевой точки на снимках стереопары).
Гамма-сканер имеет напольную станину 1, на которой закреплен процедурный стол, содержащий деку 2 и направляющую 3. Электромеханический привод 4 обеспечивает равномерное движение деки 2 вдоль направляющей 3 со скоростью υ. Включение электромеханического привода 4 производится оператором с запрограммированного пульта управления 5. Пульт управления оснащен видеомонитор 6. На станине 1 над декой 2 процедурного стола закреплены два идентичных по конструкции сцинтилляционных датчика D1 и D2. Каждый датчик содержит щелевой коллиматор, соответственно 71, 72, сцинтилляционный кристалл (Na Jod) 81, 82, фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) 91, 92. Оптическая ось датчика D1 проходит перпендикулярно плоскости деки 2 процедурного стола, а оптическая ось датчика D2 идет под углом α~14° к оптической оси датчика D1 в вертикальной плоскости XZ местной системы координат гамма-сканера. Значение угла α~14° выбрано не случайно, оно продиктовано особенностью стереоскопического зрения человека. При таком угле создается хороший стереоэффект при наблюдении стереопары снимков, повышается точность измерения и значительно меньше утомляется зрение наблюдателя. ФЭУ 91, 92 подключены к блоку электропитания 10, включение которого производится с пульта управления 5. Электрический сигнал с выхода ФЭУ 91, 92 поступает в блок 11 преобразования сигнала, содержащий усилитель и аналого-цифровой преобразователь. Далее электрический сигнал поступает в блок 12 формирования изображения, где происходит построение матриц изображений по каждому каналу, по сигналам, полученным с ФЭУ 91 и 92. С выхода блока 12 сигнал поступает на видеомонитор 6 пульта управления 5.
Исследование на гамма-сканере проводятся с целью выявления онкологического заболевания в организме больного, уточнения размеров и локализации очага поражения. Для этого больному предварительно вводят радиофармацевтический препарат, накапливающийся в патологическом очаге, например меченый 99mTc препарат коллоида “Наноцисс”. Активность препарата 1 mCi. Через строго определенное время больного K укладывают на деку 2 процедурного стола (фиг. 1), на пульте управления 5 устанавливают скорость сканирования υ, координаты обследуемой зоны, алгоритм обработки сигнала, после чего включают гамма-сканер. В результате сканирования больного К получают два гамма-снимка: P1 через датчик D1 и P2 через датчик D2, которые выводятся на экран видеомонитора 6.
Измерение снимков Р1 и Р2 осуществляется путем наведения визирной марки 13 видеомонитора 6 на целевую точку изображения. Перемещение визирной марки 13 осуществляется электронной мышью 14. Положение визирной марки 13 (ее координаты x, y) отображаются цифрами 15 на экране видеомонитора 6. Запрограммированный пульт управления 5 дополнен микропроцессором 16, решающим уравнение l=pctgα, где l - глубина залегания целевой точки объекта съемки M, а p - параллакс соответственных точек стереопары. Глубина залегания целевой точки M - это расстояние o1M от центра сцинтилляционного кристалла 81 до целевой точки M, находящейся например в зоне простаты пациента K. Измерение производится в местной трехмерной системе координат гамма-сканера XYZ, начало которой находится в точке o1. Ось Y проходит перпендикулярно плоскости чертежа. При необходимости может быть рассчитано превышение h целевой точки M над плоскостью деки 2 процедурного стола, h=f-l (фиг. 2, a). Для повышения точности измерений гамма-снимков P1 и P2 может быть использован специальный стереоскоп (не показан).
Трехмерное цифровое гамма-изображение очага поражения позволяет хирургу более точно провести планирование хирургической или гамма-терапевтической операции и провести ее более эффективно.

Claims (1)

  1. Гамма-сканер, содержащий, электронную радиометрическую систему, включающую сцинтилляционный датчик, соединенный с блоками питания, преобразования сигнала, формирования изображения, процедурный стол, снабженный сканирующим приводом, и запрограммированный пульт управления, оснащенный видеомонитором, при этом оптическая ось сцинтилляционного датчика перпендикулярна плоскости процедурного стола, отличающийся тем, что он дополнен вторым сцинтилляционным датчиком, конструктивно идентичным первому, оптическая ось которого расположена под углом α ~ 14° к оптической оси первого, в вертикальной плоскости, проходящей по направлению сканирования, а запрограммированный пульт управления дополнен микропроцессором, решающим уравнение l=pctgα, где l - глубина залегания целевой точки, а p - горизонтальный параллакс.
    Figure 00000001
RU2014149660/14U 2014-12-10 2014-12-10 Гамма-сканер RU152414U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014149660/14U RU152414U1 (ru) 2014-12-10 2014-12-10 Гамма-сканер

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014149660/14U RU152414U1 (ru) 2014-12-10 2014-12-10 Гамма-сканер

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU152414U1 true RU152414U1 (ru) 2015-05-27

Family

ID=53297777

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014149660/14U RU152414U1 (ru) 2014-12-10 2014-12-10 Гамма-сканер

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU152414U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3860979B2 (ja) ガンマカメラ装置
US6081739A (en) Scanning device or methodology to produce an image incorporating correlated superficial, three dimensional surface and x-ray images and measurements of an object
CN107076859B (zh) 具有光共享和相互作用深度估计的pet探测器闪烁体布置
JP2015526184A (ja) コンピュータ断層撮影システム
US10638997B2 (en) Echo-scintigraphic probe for medical applications and relevant diagnostic method
MX2020009673A (es) Tomografia de rayos x.
CN106291656A (zh) 瞬发伽马成像系统
CN103690187A (zh) 基于x射线测量口腔骨密度的设备及方法
JP5360418B2 (ja) 放射線断層撮影装置
JPWO2010092623A1 (ja) 放射線断層撮影装置
US9788803B2 (en) Medical-data processing device and radiation tomography apparatus having the same
ES2445490B1 (es) Dispositivo y procedimiento de obtención de imagenes densitométricas de objetos mediante combinación de sistemas radiológicos y cámaras de profundidad
RU152414U1 (ru) Гамма-сканер
WO2017205978A1 (en) Gamma probe and multimodal intraoperative imaging system
KR102104545B1 (ko) 3d 무선 감마 프로브 및 이의 방사선 세기 측정방법
US10524748B2 (en) Method for determining the locations of origin of radiation signals in a measurement zone, and measuring device for simultaneously detecting radiation events of decaying radionuclides in the measurement zone
ES2942432T3 (es) Sistema de imagen dual apto para diagnósticos oncológicos y biopsias guiadas en tiempo real
Freesmeyer et al. Real-time handheld emission spot allocator (rthESA) for simultaneous fusion imaging with ultrasound
US8519341B2 (en) Radiation tomography apparatus
JP6115490B2 (ja) 乳房検査用画像撮影装置
JP6048343B2 (ja) 放射線断層撮影装置
KR102329046B1 (ko) 구강 내 x선 촬영시스템과 촬영방법 그리고 이를 위한 가이드홀더
JP5659931B2 (ja) 画像診断装置
JP2024055098A (ja) Pet装置、方法及びプログラム
RU152976U1 (ru) Устройство для определения разрешающей способности радионуклидного изображения

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20161211