RU194391U1 - Прибор радионуклидной диагностики - Google Patents

Прибор радионуклидной диагностики Download PDF

Info

Publication number
RU194391U1
RU194391U1 RU2019129164U RU2019129164U RU194391U1 RU 194391 U1 RU194391 U1 RU 194391U1 RU 2019129164 U RU2019129164 U RU 2019129164U RU 2019129164 U RU2019129164 U RU 2019129164U RU 194391 U1 RU194391 U1 RU 194391U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
indicator
tip
radionuclide
board
power
Prior art date
Application number
RU2019129164U
Other languages
English (en)
Inventor
Никита Сергеевич Полупанов
Владимир Иванович Мамай
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Гамма-Детектор" (ООО "Гамма-Детектор")
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 "Гамма-Детектор" (ООО "Гамма-Детектор") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Гамма-Детектор" (ООО "Гамма-Детектор")
Priority to RU2019129164U priority Critical patent/RU194391U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU194391U1 publication Critical patent/RU194391U1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/40Arrangements for generating radiation specially adapted for radiation diagnosis
    • A61B6/4021Arrangements for generating radiation specially adapted for radiation diagnosis involving movement of the focal spot
    • A61B6/4028Arrangements for generating radiation specially adapted for radiation diagnosis involving movement of the focal spot resulting in acquisition of views from substantially different positions, e.g. EBCT
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/16Measuring radiation intensity
    • G01T1/161Applications in the field of nuclear medicine, e.g. in vivo counting
    • G01T1/1611Applications in the field of nuclear medicine, e.g. in vivo counting using both transmission and emission sources sequentially

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области диагностической медицинской техники и предназначена для периоперативного и интраоперативного поиска и анализа радиоактивных маркеров с целью обнаружения различий в концентрации гамма-излучений от введенного или принятого внутрь радиофармацевтического препарата. Прибор радионуклидной диагностики содержит корпус, состоящий из базовой части, наконечника, заглушки, крышки, защитного стекла и винтов крепления, плату электроники, состоящую из источника питания фотоэлектронного умножителя, стабилизаторов для питания всех узлов прибора, усилителя входного сигнала, дискриминатора, микроконтроллера, звукового индикатора, а также кнопки питания и кнопки звука, плату индикатора, состоящую из цифрового индикатора и микросхемы сопряжения с микроконтроллером, плату аккумулятора, приемник беспроводной связи, сцинтиблок с фотоэлектронным умножителем и светодиодный индикатор, отличающийся тем, что корпус прибора выполнен сужающимся от базовой части к наконечнику, причем диаметр наконечника в сечении по меньшей мере на 1/3 меньше ширины базовой части. Полезная модель обеспечивает повышение точности радионуклидной диагностики ввиду обеспечения доступа к труднодоступным местам, а также минимизацию вреда, причиняемого пациенту в ходе проведения радионуклидной диагностики и, как следствие, сокращение сроков его реабилитации.

Description

Полезная модель относится к области диагностической медицинской техники и предназначена для периоперативного и интраоперативного поиска и анализа радиоактивных маркеров с целью обнаружения различий в концентрации гамма-излучений от введенного или принятого внутрь радиофармацевтического препарата.
Прототипом заявленной полезной модели является изобретение «Устройство радионуклидной диагностики» по патенту РФ № 2693237. Указанное устройство содержит герметичный корпус, в котором установлены коллиматор, сцинтиллятор, фотоэлектронный умножитель, делитель напряжения, источник высокого напряжения, блок аккумуляторов, усилитель сигнала фотоэлектронного умножителя, процессор, цифровой индикатор, при этом коллиматор сконструирован цилиндрическим с возможностью препятствовать посторонним источникам излучения, помимо этого в корпусе установлен интегрированный модуль зарядки аккумуляторов, звуковой индикатор, герметичный блок кнопок, а также герметичный Micro-USB разъем.
Недостатками приведенной полезной модели является затруднение оперативного доступа к диагностируемому лимфоузлу в ходе операции, и в результате возникает необходимость в создании дополнительного разреза ткани, ввиду неудобства конструкции корпуса и габаритов устройства.
Задачей предлагаемой полезной модели является создание устройства более удобного и точного для проведения радионуклидной диагностики, лишенного недостатков прототипа.
Техническим результатом полезной модели является повышением точности радионуклидной диагностики ввиду обеспечения доступа к труднодоступным местам. Также техническим результатом является минимизация вреда, причиняемого пациенту в ходе проведения радионуклидной диагностики и, как следствие, сокращение сроков его реабилитации.
Полезная модель поясняется графически, где:
- на фигуре 1 изображен прибор в разрезе сбоку, содержащий: корпус 1, плату электроники 2, плату с аккумулятором 4, приемник беспроводной связи 5, кнопку питания 7, кнопку звука 8, базовой части корпуса 10, наконечника 11, заглушки 12;
- на фигуре 2 изображен прибор в разрезе сверху, содержащий плату индикатора 3, сцинтиблок с фотоэлектронным умножителем 6, защитное стекло 14 и винты крепления 15;
- на фигуре 3 изображен внешний вид прибора снизу, содержащий светодиодный индикатор 9, крышки 13;
- на фигуре 4 изображен внешний вид прибора сверху, содержащий кнопку питания 7, кнопку звука 8.
Прибор радионуклидной диагностики, включает: корпус 1, плату электроники 2, плату индикатора 3, плату с аккумулятором 4, приемник беспроводной связи 5, сцинтиблок с фотоэлектронным умножителем 6, кнопку питания 7, кнопку звука 8, а также светодиодный индикатор 9.
Корпус 1, в свою очередь, состоит из базовой части 10, наконечника 11, заглушки 12, крышки 13, защитного стекла 14 и винтов крепления 15. Базовая часть корпуса 10 выполнена в форме параллелепипеда плавно сужающегося и перетекающего в наконечник корпуса 11, который выполнен цилиндрической формы. Причем диаметр наконечника 11 в сечении по меньшей мере на 1/3 меньше ширины базовой части 10.
На плате электроники 2 расположены следующие функциональные узлы: источник питания кремниевого фотоэлектронного умножителя, вырабатывающий напряжение 30В, стабилизаторы для питания всех узлов прибора, усилитель входного сигнала, дискриминатор, управляющий микроконтроллер, звуковой индикатор для подачи звукового сигнала, а также кнопка питания 7 и кнопка звука 8.
Усилитель входного сигнала расширяет длительности импульсов, усиливает амплитуды импульсов. Дискриминатор выделяет полезный сигнал из поступающих импульсов.
Усилитель сигнала фотоэлектронного умножителя предназначен для усиления сигналов фотоэлектронного умножителя и отделения их от возможных помех.
Микроконтроллер предназначен для осуществления и реализации алгоритмов работы устройства для проведения радионуклидной диагностики. В качестве микроконтроллера используется микросхема ATxMega128A4.
Звуковой индикатор представляет собой пьезоизлучатель типа HCM0903X. Звуковой индикатор предназначен для оповещения оператора о наличии регистрируемого излучения без необходимости ознакомления с цифровым индикатором.
Плата индикатора 3 включает цифровой индикатор, состоящий из четырех семисегментных индикаторов и микросхему сопряжения с контроллером
Плата аккумулятора 4 представляет собой пластину стеклотекстолита толщиной 1мм с закрепленным на ней литий полимерным аккумулятором Robiton LP503040 емкостью 550мА/ч. Плата аккумулятора 4 предназначена для обеспечения питания всех узлов устройства.
Модуль приемника беспроводной зарядки 5 состоит из приемной катушки и контроллера беспроводной зарядки по стандарту Qi. Модуль зарядки закреплен на нижней крышке прибора и кабелем подключается к плате электроники.
Сцинтиблок с фотоэлектронным умножителем 6 состоит из коллиматора, сцинтиллятора и кремниевого фотоэлектронного умножителя. Коллиматор предназначен для выделения потока радиоизлучения с заданного направления, поступающих под определенным углом. Он представляет собой фокусирующее устройство цилиндрической формы, закрепленное в корпусе устройства. В конкретном примере исполнения коллиматор изготовлен из свинца и имеет следующие размеры: диаметр 10,8 мм, длина 36 мм.
Коллиматор обеспечивает поступление выделенного потока частиц в сцинтиллятор. Сцинтиллятор расположен внутри коллиматора и соединен с кремниевым фотоэлектронным умножителем. Сцинтиллятор преобразовывает частицы радиоизлучения, поступающие через коллиматор, в световые импульсы. Сцинтиллятор в конкретном примере исполнения выполнен из натрий-йода (NaI) плотностью 3,67 г/см3, показателем максимума спектральной эмиссии 410 нм, временем высвечивания 250 нс (наносекунд).
Фотоэлектронный умножитель MICROFC-30035-SMT-TR1 представляет собой матрицу из 4774 микро-фотодиодов размером 35мкм каждый. Фотоэлектронный умножитель предназначен для преобразования световых импульсов в электрические.
При коротком нажатии на кнопку питания 7 происходит включение устройства. Кнопка звука 8 включает/выключает подачу звукового сигнала.
Прибор оснащен цифровым 4-х разрядным 7-сегментным светодиодным индикатором 9.
Прибор заряжают посредством беспроводной зарядки.
Перед использованием прибора пациенту предварительно вводят радиофармпрепарат.
Для включения прибора необходимо кратковременно нажать кнопку питания 7. После включения прибор проходит внутренний тест. Сначала на светодиодном индикаторе высветится «8888», затем раздастся короткий звуковой сигнал, затем на светодиодном индикаторе на 1 сек. высветится уровень заряда автономного источника питания. Как только на светодиодном индикаторе появились данные – прибор готов к работе. Если внутренний тест обнаружит ошибку, на индикаторе высветится «ERR». В этом случае необходим ремонт прибора.
Для выключения прибора необходимо (повторно) кратковременно нажать кнопку питания 7.
Для включения системы звукового оповещения результатов измерения необходимо однократно нажать кнопку звука 8. При этом раздастся короткий звуковой сигнал и на светодиодном индикаторе прибора высветится «ON».
Для выключения системы звукового оповещения результатов измерения необходимо (повторно) однократно нажать кнопку звука 8. При этом раздастся короткий звуковой сигнал и на светодиодном индикаторе прибора высветится “OFF”.
При необходимости устройство кладут на беспроводной зарядное устройство и заряжают аккумулятор.
В случае успешной проверки на уровень заряда аккумуляторов на устройство надевают стерильный чехол.
Допускается применение любых одноразовых стерильных чехлов, используемых в медицине. Устройство для работы не требует предварительной настройки.
Когда устройство готово к работе, приступают непосредственно к осуществлению измерений. Устройство подносят в ходе операции к диагностируемому лимфоузлу. Ионизирующее излучение радиофармпрепарата проходит через отверстие в коллиматоре, попадает на кристалл сцинтиллятора и вызывает в нем световые импульсы.
Количество световых импульсов пропорционально интенсивности падающего излучения. Световые импульсы преобразовываются в электрические сигналы при помощи кремниевого фотоэлектронного умножителя и усилителя сигнала, затем поступают на вход микроконтроллера.
Далее микроконтроллер со встроенным программным обеспечением выполняет алгоритмические преобразования, позволяющие определить интенсивность излучения. После чего показания выводятся на цифровой индикатор и отображаются на светодиодном индикаторе прибора.
Также пропорционально интенсивности излучения прибор осуществляет звуковое оповещение оператора при помощи звукового индикатора.
Таким образом, прибор радионуклидной диагностики позволяет определить степень накопления радиофармпрепарата в том или ином лимфоузле, что свидетельствует о наличии пораженных участков.

Claims (1)

  1. Прибор радионуклидной диагностики, содержащий корпус, состоящий из базовой части, наконечника, заглушки, крышки, защитного стекла и винтов крепления, плату электроники, состоящую из источника питания фотоэлектронного умножителя, стабилизаторов для питания всех узлов прибора, усилителя входного сигнала, дискриминатора, микроконтроллера, звукового индикатора, а также кнопки питания и кнопки звука, плату индикатора, состоящую из цифрового индикатора и микросхемы сопряжения с микроконтроллером, плату аккумулятора, приемник беспроводной связи, сцинтиблок с фотоэлектронным умножителем и светодиодный индикатор, отличающийся тем, что корпус прибора выполнен сужающимся от базовой части к наконечнику, причем диаметр наконечника в сечении по меньшей мере на 1/3 меньше ширины базовой части, а также обеспечена возможность беспроводной зарядки прибора.
RU2019129164U 2019-09-17 2019-09-17 Прибор радионуклидной диагностики RU194391U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019129164U RU194391U1 (ru) 2019-09-17 2019-09-17 Прибор радионуклидной диагностики

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019129164U RU194391U1 (ru) 2019-09-17 2019-09-17 Прибор радионуклидной диагностики

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU194391U1 true RU194391U1 (ru) 2019-12-09

Family

ID=68834495

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019129164U RU194391U1 (ru) 2019-09-17 2019-09-17 Прибор радионуклидной диагностики

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU194391U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU173164U1 (ru) * 2016-05-23 2017-08-14 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Ростовский научно-исследовательский онкологический институт" Министерства здравоохранения Российской Федерации Устройство для проведения радионуклидной диагностики
DE102016008904A1 (de) * 2016-07-22 2018-01-25 Forschungszentrum Jülich GmbH Sensorchip
US20180136340A1 (en) * 2016-09-09 2018-05-17 Minnesota Imaging And Engineering Llc Structured detectors and detector systems for radiation imaging
RU2693237C1 (ru) * 2018-06-04 2019-07-01 Никита Сергеевич Полупанов Устройство радионуклидной диагностики

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU173164U1 (ru) * 2016-05-23 2017-08-14 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Ростовский научно-исследовательский онкологический институт" Министерства здравоохранения Российской Федерации Устройство для проведения радионуклидной диагностики
DE102016008904A1 (de) * 2016-07-22 2018-01-25 Forschungszentrum Jülich GmbH Sensorchip
US20180136340A1 (en) * 2016-09-09 2018-05-17 Minnesota Imaging And Engineering Llc Structured detectors and detector systems for radiation imaging
RU2693237C1 (ru) * 2018-06-04 2019-07-01 Никита Сергеевич Полупанов Устройство радионуклидной диагностики

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5274239A (en) Shielded dose calibration apparatus
RU2599866C2 (ru) Система и способ измерения концентрации радиофармацевтических препаратов
US5087818A (en) Beta scintillation probe
ES2923858T3 (es) Sistema para la detección de radiación gamma de un analito radiactivo
CA1236937A (en) High-energy radiation detector and method of detection
US20170199284A1 (en) Portable radiation detection device for operation in intense magnetic fields
JP6569000B2 (ja) 線量率測定装置及び放射線治療装置
JP2005140783A (ja) 検出器モジュール
Liu et al. Real‐time scintillation array dosimetry for radiotherapy: the advantages of photomultiplier detectors
CN104076385A (zh) γ射线辐射量检测装置及其检测方法
KR20120059179A (ko) 알파 방사선을 방출하는 기체의 농도 계측기 및 계측 방법
RU194391U1 (ru) Прибор радионуклидной диагностики
RU2693237C1 (ru) Устройство радионуклидной диагностики
CN209215588U (zh) 剂量检测系统
US20230301612A1 (en) Radiation detector
RU161514U1 (ru) Блок детекторов
US20200101326A1 (en) Monolithinc photodetector for dosimeter
CN219250203U (zh) 基于碲锌镉的伽马成像系统
CN105467422A (zh) 一种光电倍增管调试装置
RU82377U1 (ru) Устройство для контроля мощности поглощенной и эквивалентной дозы фотонного излучения
CN112526576B (zh) 眼晶状体剂量测量装置及方法
CN220019891U (zh) 一种伽玛探针及其探测系统
RU196469U1 (ru) Детектор рентгеновского излучения
Kapliy et al. Development of a portable gamma probe for registration and localization of radiation source, including medical application
RU90575U1 (ru) Волоконно-оптический дозиметр