RU195396U1 - Устройство получения объемного изображения в рентгеновских комплексах - Google Patents

Устройство получения объемного изображения в рентгеновских комплексах Download PDF

Info

Publication number
RU195396U1
RU195396U1 RU2019117497U RU2019117497U RU195396U1 RU 195396 U1 RU195396 U1 RU 195396U1 RU 2019117497 U RU2019117497 U RU 2019117497U RU 2019117497 U RU2019117497 U RU 2019117497U RU 195396 U1 RU195396 U1 RU 195396U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
axis
emitter
ray
study
along
Prior art date
Application number
RU2019117497U
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Олегович Беляев
Александр Александрович Горбунов
Александр Анатольевич Корецкий
Аскер Муаедович Табухов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Севкаврентген-Д"
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 "Севкаврентген-Д" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Севкаврентген-Д"
Priority to RU2019117497U priority Critical patent/RU195396U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU195396U1 publication Critical patent/RU195396U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N23/00Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00
    • G01N23/02Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00 by transmitting the radiation through the material
    • G01N23/04Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00 by transmitting the radiation through the material and forming images of the material

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Apparatus For Radiation Diagnosis (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области медицинской техники и предназначена для получения объемного изображения в рентгеновских комплексах.Устройство получения объемного изображения в рентгеновских комплексах, состоящее из одного излучателя, формирующего конусообразный пучок рентгеновских лучей, и детектора, регистрирующего прошедшие через объект исследования (пациента) лучи с последующим преобразованием аналоговых сигналов в цифровые коды, соответствующие интенсивности рентгеновского излучения. Устройство в общем виде представляет собой консольную конструкцию, состоящую из нескольких основных компонентов, одним из которых является колонна, способная перемещаться вдоль оси X, а также телескопической штанги, состоящей из двух неподвижных направляющих, двух подвижных направляющих, кронштейна крепления неподвижных направляющих, двух винтовых передач, двух электроприводов, кронштейна, на котором установлен излучатель с электроприводом и винтовой передачи с электроприводом, расположенной вблизи основания колонны, при этом устройство выполнено с возможностью перемещения излучателя во время исследования вдоль продольной и поперечной осей таким образом, что если принять систему координат, связанную с положением пациента, то ось X будет сонаправлена с ростом человека, ось Y будет перпендикулярна оси X и направлена вдоль плечевого пояса, а ось Z будет перпендикулярна плоскости XY, при этом в плоскости XZ излучатель имеет возможность вращаться вокруг некоторой оси таким образом, что его центральный луч всегда будет направлен в центр матрицы детектора.Предлагаемое техническое решение позволяет повысить качество реконструкции объекта исследования за счет увеличения количества проекций (углов сканирования). 1 ил.

Description

Полезная модель относится к области медицинской техники и предназначена для получения объемного изображения в рентгеновских комплексах. Технический результат - повышение качества объемной реконструкции внутренней структуры объектов.
Сущность предлагаемого решения заключается во введении в установку линейного томографического синтеза дополнительных степеней свободы излучателя таким образом, что во время сканирования излучатель передвигается не только продольно, но и совершает поперечные перемещения, сохраняя ориентацию центрального луча на объект исследования.
В технике известны способы и устройства получения объемных изображений в рентгеновских комплексах, основанные на обработке серии снимков, полученных под разными углами. В настоящий момент известно изобретение [Пат. №2438118, Российская Федерация, МПК G01N 23/04 (2006.01). ИЗЛУЧАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИНСПЕКЦИИ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА / ЧЭНЬ Чжицян (CN), ЛЮ Юйнун(CN), ЧЖАО Цзыжань(CN), ВАН Лиань(CN), ЧЖАН Лань(CN), И Юйминь(CN), ЧЖАН Цзиньюй(CN).; заявитель и патентообладатель НЬЮКТЕК КОМПАНИ ЛИМИТЕД (CN), ТСИНХУА ЮНИВЕРСИТИ (CN) - №2010123628/28, заяв.25.12.2008; опубл. 27.12.2011, Бюл. №36], техническим результатом которого является повышение качества получаемого изображения за счет использования рентгеновского излучателя, детектора для приема изучения от излучателя, первого гибкого элемента, соединенного с рентгеновским генератором, для его подъема, второго гибкого элемента, в свою очередь соединенного с детектором и предназначенного для подъема последнего, приводного устройства для синхронного привода рентгеновского излучателя и детектора посредством первого и второго гибких элементов, при этом рентгеновский излучатель и детектор отдалены друг от друга на некоторое заданное расстояние в горизонтальной плоскости, а промежуточные направляющие колеса, вокруг которых намотаны первый и второй гибкие элементы, обеспечивают синхронность вертикального перемещения рентгеновского излучателя и детектора. Рентгеновское излучение после прохождения коллиматора обретает форму плоского секторного луча и после прохождения тела человека входит в окно детектора, таким образом информация содержащаяся в «каждой строке» полученного детектором изображения записывается в память и после быстрой обработки отображается на дисплее. Такое устройство получается достаточно эффективным и простым, но может использоваться лишь для приблизительной идентификации объектов, размещенных как на теле человека, так и внутри, так как получаемое изображение является двумерным.
Наиболее близким по техническому решению к предлагаемой полезной модели является способ получения объемных изображений на базе устройства рентгеновского комплекса, основанный на серии снимков, полученных под разными углами. Сущность патента «Способ получения объемного изображения в рентгеновских досмотровых комплексах» [Пат. 2426 101 Российская Федерация, МПК G01N 23/04 (2006.01). СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЪЕМНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ В РЕНТГЕНОВСКИХ ДОСМОТРОВЫХ КОМПЛЕКСАХ / Вербов В.Ф., Гамидуллаев С.Н., Сукиязов А.Г.; заявитель и патентообладатель Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская таможенная академия» - №2010108307/28, заяв.05.03.2010 г.; опубл. 10.08.2011, Бюл. №22] заключается в том, что при помощи одного неподвижного веерообразного пучка рентгеновских лучей, прошедших через объект контроля, перемещаемый с постоянной скоростью относительно источника излучения, получаются аналоговые электрические сигналы, которые в дальнейшем преобразуются в цифровые коды, соответствующие интенсивности рентгеновского излучения вдоль линий пересечения рентгеновских пучков и просвечиваемого объекта, при этом излучатель находится внутри тоннеля, по которому перемещается объект исследования, и движется по дуге так, что пучок лучей пронизывает объект под разными углами в диапазоне от нуля до девяноста градусов, причем при угле в ноль градусов получается плоское изображение предмета сбоку, а при угле в девяносто градусов - плоское изображение сверху. Таким образом, из серии снимков получается объемное изображение.
Техническим результатом заявляемой полезной модели является повышение качества реконструкции объекта за счет увеличения количества проекций, полученных под разными углами во время сканирования.
Технический результат достигается за счет того, что формируется конусообразный пучок рентгеновских лучей, с помощью которого производится облучение объекта под разными углами, и регистрирующийся детектором после прохождения через объект исследования. Во время исследования происходит движение излучателя вдоль продольной и поперечной осей объекта таким образом, что если принять систему координат, связанную с положением пациента, то ось X будет сонаправлена с ростом человека, ось Y будет перпендикулярна оси X и направлена вдоль плечевого пояса, а ось Z будет перпендикулярна плоскости, при этом в плоскости XZ излучатель вращается вокруг некоторой оси так, что центральный луч всегда направлен в центр матрицы детектора.
Такое перемещение становится возможным благодаря следующей конструкции рентгенологического аппарата: источник рентгеновских лучей 10 (фигура 1) располагается на консольной конструкции (фигура 1). Базовый элемент, колонна 1 (фигура 1), перемещается вдоль оси X и на ней располагается телескопическая штанга, состоящая из неподвижных направляющих 2 и 4, подвижных направляющий 5 и 7, кронштейна крепления неподвижных направляющих 3, винтовых передач 6, 8 и электроприводов 12, 13, кронштейна 9 с установленным на нем излучателем с электроприводом 11.
Детали 2 и 4 (фигура 1) телескопической штанги жестко крепятся к детали 3 (фигура 1), которая может перемещаться вдоль оси Z при помощи винтовой передачи с электроприводом 14 (фигура 1), расположенного вблизи основания колонны 1 (фигура 1). Таким образом, изменение высоты конструкции телескопической штанги по оси Zc одновременным движением колонны 1 (фигура 1) вдоль оси X, позволяет двигаться излучателю веерообразного пучка рентгеновских лучей по дугообразной траектории.
Изменение «вылета» телескопической штанги достигается за счет перемещения детали 5 (фигура 1) внутри детали 2 (фигура 1), а так же детали 7 (фигура 1) внутри детали 4 (фигура 1) благодаря винтовым передачам 6 и 8 с электроприводами 12 и 13 (фигура 1).
В случае вращения механизмов «винт-гайка» 6,12 (фигура 1) и 8,13 (фигура 1) с равной скоростью можно изменять длину телескопической части как в большую сторону, так и в меньшую, что при одновременном движении колоны 1 (фигура 1) вдоль оси X позволяет перемещать излучатель по сложным траекториям.
Для направления центрального луча излучатель в центр приемной матрицы детектора используется механизм вращения излучателя вокруг некоторой оси, которое обеспечивается путем изменения длин частей 2 и 5 телескопической направляющей и частей 4 и 7 с разными скоростями.
Благодаря такой реализации заявляемой полезной модели, достигается большее количество углов, с которых делаются проекции и как следствие увеличивается качество реконструкции объекта исследования, что особенно важно в медицине.

Claims (1)

  1. Устройство получения объемного изображения в рентгеновских комплексах, состоящее из одного излучателя, формирующего конусообразный пучок рентгеновских лучей, и детектора, регистрирующего прошедшие через объект исследования (пациента) лучи с последующим преобразованием аналоговых сигналов в цифровые коды, соответствующие интенсивности рентгеновского излучения, отличающееся тем, что устройство в общем виде представляет собой консольную конструкцию, состоящую из нескольких основных компонентов, одним из которых является колонна, способная перемещаться вдоль оси X, а также телескопической штанги, состоящей из двух неподвижных направляющих, двух подвижных направляющих, кронштейна крепления неподвижных направляющих, двух винтовых передач, двух электроприводов, кронштейна, на котором установлен излучатель с электроприводом, и винтовой передачи с электроприводом, расположенной вблизи основания колонны, при этом устройство выполнено с возможностью перемещения излучателя во время исследования вдоль продольной и поперечной осей таким образом, что если принять систему координат, связанную с положением пациента, то ось X будет сонаправлена с ростом человека, ось Y будет перпендикулярна оси X и направлена вдоль плечевого пояса, а ось Z будет перпендикулярна плоскости XY, при этом в плоскости XZ излучатель имеет возможность вращаться вокруг некоторой оси таким образом, что его центральный луч всегда будет направлен в центр матрицы детектора.
RU2019117497U 2019-06-05 2019-06-05 Устройство получения объемного изображения в рентгеновских комплексах RU195396U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019117497U RU195396U1 (ru) 2019-06-05 2019-06-05 Устройство получения объемного изображения в рентгеновских комплексах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019117497U RU195396U1 (ru) 2019-06-05 2019-06-05 Устройство получения объемного изображения в рентгеновских комплексах

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU195396U1 true RU195396U1 (ru) 2020-01-24

Family

ID=69184463

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019117497U RU195396U1 (ru) 2019-06-05 2019-06-05 Устройство получения объемного изображения в рентгеновских комплексах

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU195396U1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2426101C1 (ru) * 2010-03-05 2011-08-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российская таможенная академия" Способ получения объёмного изображения в рентгеновских досмотровых комплексах
RU110951U1 (ru) * 2011-02-18 2011-12-10 Александр Николаевич Черний Устройство для стереорентгенографии
US20120281812A1 (en) * 2011-04-22 2012-11-08 Toshiba Medical Systems Corporation X-ray image diagnosing apparatus
RU2562013C1 (ru) * 2014-06-25 2015-09-10 Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательская производственная компания "Электрон" (ЗАО "НИПК "Электрон"). Универсальный рентгеновский комплекс
EP3254626A1 (en) * 2016-06-06 2017-12-13 Storz Medical Ag Urology table with tiltable x-ray tube
US20180368791A1 (en) * 2017-05-16 2018-12-27 Ziehm Imaging Gmbh Method for generating a 3d data set complete in the central layer for volume reconstruction and cone-beam c-arm x-ray apparatus for performing the method

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2426101C1 (ru) * 2010-03-05 2011-08-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российская таможенная академия" Способ получения объёмного изображения в рентгеновских досмотровых комплексах
RU110951U1 (ru) * 2011-02-18 2011-12-10 Александр Николаевич Черний Устройство для стереорентгенографии
US20120281812A1 (en) * 2011-04-22 2012-11-08 Toshiba Medical Systems Corporation X-ray image diagnosing apparatus
RU2562013C1 (ru) * 2014-06-25 2015-09-10 Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательская производственная компания "Электрон" (ЗАО "НИПК "Электрон"). Универсальный рентгеновский комплекс
EP3254626A1 (en) * 2016-06-06 2017-12-13 Storz Medical Ag Urology table with tiltable x-ray tube
US20180368791A1 (en) * 2017-05-16 2018-12-27 Ziehm Imaging Gmbh Method for generating a 3d data set complete in the central layer for volume reconstruction and cone-beam c-arm x-ray apparatus for performing the method

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107515229B (zh) 一种多自由度工业x射线断层成像系统
CN101961530B (zh) 一种影像引导下的放射治疗设备
CN101902969B (zh) 锥形束计算机断层摄影中用于减少患者照射的动态准直
US4503331A (en) Non-circular emission computed tomography
CN101370429A (zh) 具有可变患者定位功能的激光成像设备
US7421059B2 (en) X-ray computer tomography apparatus
US4144457A (en) Tomographic X-ray scanning system
US20100074402A1 (en) Dental radiology apparatus and associated method of use
US4426578A (en) Support structure for rotatable scintillation detector
CN102626317B (zh) X射线成像设备
CN105920745B (zh) 放射治疗系统
CN1925793A (zh) 用于在患者体内引导医疗器械的系统
CN1947813B (zh) 放射治疗仪的支架
EP2719332B1 (en) Dual-energy cone-beam CT scanning
JPH05196738A (ja) 回転中心とは異なる照準中心を有する2つの検出器を備えるトモグラフィ獲得方法
US20150265237A1 (en) Method and device for generating a three-dimensional image of an object
CN109793997A (zh) 用于放射治疗的成像装置及成像方法
RU195396U1 (ru) Устройство получения объемного изображения в рентгеновских комплексах
US4817119A (en) Method and apparatus for computerized tomographic scanning with plural intersecting sets of parallel radiation beams
WO2018205403A1 (zh) 光子发射检测装置及具有其的硼中子捕获治疗系统
US20170340296A1 (en) Smart apparatus for acquiring patient images
CN205924726U (zh) 放射治疗系统
CN103860190B (zh) 一种x射线探测及3d成像装置
CN204033363U (zh) Ct引导下自动化经皮病灶穿刺仪
CN205697813U (zh) 多自由度锥束ct成像系统