RU2113820C1 - Способ компьютерной медицинской интроскопии и компьютерный томограф для его осуществления - Google Patents

Способ компьютерной медицинской интроскопии и компьютерный томограф для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2113820C1
RU2113820C1 RU94007805A RU94007805A RU2113820C1 RU 2113820 C1 RU2113820 C1 RU 2113820C1 RU 94007805 A RU94007805 A RU 94007805A RU 94007805 A RU94007805 A RU 94007805A RU 2113820 C1 RU2113820 C1 RU 2113820C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radiation
laser beam
biological object
laser
curvature
Prior art date
Application number
RU94007805A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94007805A (ru
Inventor
В.В. Калюжный
Л.Е. Ким
С.В. Погребняк
Original Assignee
Калюжный Владимир Викторович
Ким Лев Евгеньевич
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 Калюжный Владимир Викторович, Ким Лев Евгеньевич filed Critical Калюжный Владимир Викторович
Priority to RU94007805A priority Critical patent/RU2113820C1/ru
Publication of RU94007805A publication Critical patent/RU94007805A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2113820C1 publication Critical patent/RU2113820C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Apparatus For Radiation Diagnosis (AREA)
  • Laser Surgery Devices (AREA)
  • Radiation-Therapy Devices (AREA)

Abstract

Способ компьютерной медицинской интроскопии и компьютерный томограф для его осуществления предназначены для диагностирования биологических объектов с помощью ИК-излучения. На биологический объект воздействуют сканирующим лучом лазера ближнего ИК-диапазона от источника электромагнитного излучения. Прошедшее сквозь биологический объект излучение измеряется приемниками излучения. Математическая обработка результатов измерений и их отображение осуществляется с помощью компьютера блоком обработки информации. Перефокусировку лазерного излучения проводят с помощью перестраиваемой оптики с принудительно изменяемой кривизной перестраивающего излучение элемента. Использование излучения ближнего ИК-диапазона в перестраиваемой оптике с изменяемой кривизной позволяет фокусировать лазерный луч внутри биологического объекта без использования сложных оптических устройств. 2 с. и 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретения относятся к медицинской диагностической технике, а именно к способам медицинской интроскопии и компьютерным трансмиссионным томографам.
Известен способ медицинской интроскопии, заключающийся в том, что осуществляют сканирование объекта направленным жестким излучением (например, рентгеновским), измеряют интенсивность прошедшего объект излучения, обрабатывают результаты измерений и отображают результаты обработки (Технические средства медицинской интроскопии. /Под ред. Б.И. Леонова, М., 1989, с. 167 - 172). Недостатком известного способа интроскопии является вредное воздействие на организм рентгеновского излучения, применяемого в известном способе для диагностики.
Известен компьютерный томограф для осуществления способа медицинской интроскопии, содержащий источник рентгеновского излучения, систему сканирования, приемники излучения, систему измерения и обработки сигналов, систему отображения результатов обработки (патент Японии N 59-97649, кл. A 61 B 6/03, 1989). Недостатком известного устройства является невозможность эффективного управления конфигурацией луча.
Наиболее близким способом того же назначения к заявляемому способу в группе изобретений по совокупности признаков является способ раннего обнаружения рака груди с использованием проникающего света, включающий воздействие на биологический объект сканирующим лучом лазера ближнего ИК-диапазона, измерение интенсивности прошедшего сквозь биологической объект излучения с помощью приемников излучения, обработку компьютером результатов измерений и отображение их на экране дисплея (патент США N 4945239, кл. G 01 N 21/27; G 01 N 21/59).
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа, принятого за прототип, относится то, что в известном способе определение месторасположения области поражения биологического объекта производят путем последовательного многократного воздействия на биологический объект сканирующим лучом лазера под несколькими углами.
Наиболее близким устройством того же назначения к заявляемому устройству в группе изобретений по совокупности признаков является устройство проникающего света для ранней диагностики рака груди, включающее источник электромагнитного излучения в виде лазера, систему формирования лазерного луча с возможностью сканирования, приемники излучения, блок обработки информации и отображения на дисплее (патент США N 4945239, кл. G 01 N 21/27; G 01 N 21/59).
К причинам, препятствующим достижению указанного технического результата при использовании известного устройства, принятого за прототип, относится то, что используемая в прототипе оптическая схема для формирования лазерного луча не позволяет производить фокусировку лазерного луча.
Сущность изобретения заключается в следующем.
Заявляемый способ компьютерной медицинской интроскопии и компьютерный томограф для его осуществления направлены на решение задачи усовершенствования медицинской лазерной аппаратуры, а также методов диагностики и лечебного воздействия, производимых с помощью этой аппаратуры.
При осуществлении заявляемой группы изобретений достигается, во-первых, возможность фокусировки лазерного луча внутри биологического объекта, во-вторых, изменение, при необходимости, конфигурации лазерного луча без использования сложных оптических устройств, что влечет за собой повышение надежности в работе всей системы, в-третьих, сочетание диагностического и лечебного воздействия лазерного излучения.
Указанный единый технический результат при осуществлении группы изобретений по объекту - способу достигается тем, что в заявляемом способе компьютерной медицинской интроскопии воздействуют на биологический объект сканирующим лучом лазера ближнего ИК-диапазона, измеряют прошедшее сквозь биологический объект излучение с помощью приемников излучения, производят математическую обработку с помощью компьютера результаты измерений и отображают их на дисплее. Особенность заявляемого способа заключается в том, что с помощью заявляемого устройства в процессе воздействия на биологический объект осуществляют перефокусировку лазерного излучения с помощью перестраиваемой оптики с принудительно изменяемой кривизной перестраивающего излучение элемента.
Возможность воздействия на биологический объект сфокусированным лазерным лучом, а также возможность перефокусировки лазерного луча на требуемую глубину позволяет получить более детальную информацию об особенностях исследуемого органа. Кроме того, возможность фокусировки лазерного луча позволяет производить лечебное воздействие на пораженный орган при условии использования того же комплекса аппаратуры.
Указанный единый технической результат при осуществлении группы изобретений по объекту - устройству достигается тем, что заявляемое устройство для осуществления медицинской компьютерной интроскопии включает источник электромагнитного излучения в виде лазера, систему формирования лазерного луча с возможностью сканирования, приемники излучения, блок обработки информации и отображения на дисплее. Особенность заявляемого устройства заключается в том, что система формирования лазерного луча выполнена в виде перестраиваемой оптики с принудительно изменяемой кривизной перестраивающего излучение элемента, блоком управления и приводом. В частности, указанная перестраиваемая оптика с принудительно изменяемой кривизной перестраивающего излучение элемента выполнена в виде зеркала.
На фиг. 1 условно показан биологический объект 1, рассеченный тремя взаимно перпендикулярными плоскостями 2, 3 и 4, относительно которых происходит ориентировка лазерного луча 5 во время процесса сканирования; здесь же условно показан некоторый внутренний орган 6, являющийся объектом исследования.
На фиг. 2 показан внутренний орган 6, подвергшийся исследованию путем сканирования лазерным лучом 5, сфокусированным в точках 8 и 9 при помощи элемента 7 перестройки излучения, выполненного в виде зеркала, кривизна которого регулируется блоком 10 управления.
На фиг. 3 показана схема развертки исходного плоского лазерного луча 5, произведенная с помощью элемента 7 перестройки излучения, выполненного в виде зеркала, обращенного выпуклостью к падающему лучу. На схеме представлен стол 11 для размещения исследуемого объекта.
На фиг. 4 показана принципиальная схема лазерного компьютерного томографа, на которой представлен источник 12 лазерного излучения, оптическая система 13 формирования лазерного луча, приемники 14, 18 излучения, блок 15 запоминания сигналов, блок 16 обработки информации, блок 17 отображения результатов обработки информации, сигналы, поступающие на приемники 19, 21 излучения, точка 20 исследования.
Использование описываемого устройства, в котором система формирования лазерного луча выполнена в виде перестраиваемой оптики с принудительно изменяемой кривизной перестраивающего излучение элемента и блока управления, позволяет, с одной стороны, произвести развертку параллельного лазерного луча и тем самым достичь эффекта сканирования исследуемого слоя биологического объекта без использования сложной оптической системы. При необходимости осуществления данной операции перестраиваемая оптика может быть выполнена в виде зеркала, которому придается выпуклая форма. С другой стороны, с помощью того же зеркала параллельный лазерный луч может быть сфокусирован на требуемой глубине исследуемого слоя внутри биологического объекта. Для этого зеркалу с помощью блока управления придается вогнутая форма. Кроме того, изменение радиуса кривизны зеркала позволяет производить требуемую перефокусировку лазерного луча.
Использование зеркала в качестве оптической схемы для формирования лазерного луча позволяет также конструктивно упростить всю систему и повысить ее надежность.
Заявляемый способ реализуется следующим образом. Лазерное излучение входит в исследуемое тело, содержащее объект детального исследования. Излучение, прошедшее напрямую через объект, а также рассеянное, но вышедшее из тела, фиксируется приемниками. Изменяя направление исходного лазерного луча и производя соответствующие измерения вышедшего из тела излучения, в результате соответствующей математической обработки полученных сигналов можно реконструировать структуру объекта и визуализировать полученную двумерную и трехмерную картину на экране дисплея. При проведении диагностического воздействия на объект исследования лазерным излучением производят фокусировку и многократную перефокусировку луча. При проведении лечебного воздействия лазерным излучением производят многократное воздействие на пораженный орган лучом, сфокусированным в определенной точке.
Заявляемое устройство реализуется следующим образом. Для осуществления последовательного веерообразного сканирования исследуемого объекта лазерным лучом системой формирования лазерного излучения создается плоский луч, толщина которого соответствует толщине диагнозируемого слоя, а ширина луча превышает его толщину. Луч, отражаясь от выпуклого зеркала, обладающего одномерной кривизной, расходится с требуемым углом раскрытия. Для реализации фокусировки лазерного излучения на требуемой глубине объекта плоский лазерный луч направляется на гибкое вогнутое зеркало, кривизна которого регулируется блоком управления.
Таким образом, осуществление заявляемого изобретения позволяет упростить конструкцию и повысить надежность лазерных медицинских томографов, а также производить как диагностическое, так и лечебное воздействие сфокусированным лазерным излучением.

Claims (3)

1. Способ компьютерной медицинской интроскопии, заключающийся в воздействии на биологический объект сканирующим лучом лазера ближнего ИК диапазона, измерении прошедшего сквозь биологической объект излучения с помощью приемников излучения, математической обработки с помощью компьютера результатов измерений и отображении их на дисплее, отличающийся тем, что в процессе воздействия на биологический объект осуществляют перефокусировку лазерного излучения с помощью перестраиваемой оптики с принудительно изменяемой кривизной перестраивающего излучение элемента.
2. Компьютерный томограф для медицинской интроскопии, включающий источник электромагнитного излучения в виде лазера, систему формирования лазерного луча с возможностью сканирования, приемники излучения, блок обработки информации и отображения на дисплее, отличающийся тем, что система формирования лазерного луча выполнена в виде перестраиваемой оптики с принудительно изменяемой кривизной перестраивающего излучение элемента, блоком управления и приводом.
3. Компьютерный томограф по п. 2, отличающийся тем, что перестраиваемая оптика с принудительно изменяемой кривизной перестраивающего излучение элемента выполнена в виде зеркала.
RU94007805A 1994-03-02 1994-03-02 Способ компьютерной медицинской интроскопии и компьютерный томограф для его осуществления RU2113820C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94007805A RU2113820C1 (ru) 1994-03-02 1994-03-02 Способ компьютерной медицинской интроскопии и компьютерный томограф для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94007805A RU2113820C1 (ru) 1994-03-02 1994-03-02 Способ компьютерной медицинской интроскопии и компьютерный томограф для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94007805A RU94007805A (ru) 1996-05-20
RU2113820C1 true RU2113820C1 (ru) 1998-06-27

Family

ID=20153213

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94007805A RU2113820C1 (ru) 1994-03-02 1994-03-02 Способ компьютерной медицинской интроскопии и компьютерный томограф для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2113820C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004097391A1 (fr) * 2003-04-29 2004-11-11 Yury Mikhailovich Ermolaev Procede et dispositif pour 'radiographier' les objets et milieux en utilisant des ondes electriques longitudinales
WO2005025400A3 (fr) * 2003-09-18 2005-06-09 Emil Naumovich Sobol Procede de traitement optique, mecanique et thermique d'un tissu biologique et dispositif prevu a cet effet

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2148378C1 (ru) 1998-03-06 2000-05-10 Геликонов Валентин Михайлович Устройство для оптической когерентной томографии, оптоволоконное сканирующее устройство и способ диагностики биоткани in vivo
US9125677B2 (en) 2011-01-22 2015-09-08 Arcuo Medical, Inc. Diagnostic and feedback control system for efficacy and safety of laser application for tissue reshaping and regeneration

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
US, 4945239, (АВИND и др.), 31.07.90, G 01 N 21/27, US, 4948974 (NELSON и др.), 14.08.90, G 01 N 21/00, Технические средства медицинской интроскопи и. Под ред. Б.И. Леонова. - М.: Медицина, 1989, с. 288-289. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004097391A1 (fr) * 2003-04-29 2004-11-11 Yury Mikhailovich Ermolaev Procede et dispositif pour 'radiographier' les objets et milieux en utilisant des ondes electriques longitudinales
WO2005025400A3 (fr) * 2003-09-18 2005-06-09 Emil Naumovich Sobol Procede de traitement optique, mecanique et thermique d'un tissu biologique et dispositif prevu a cet effet

Also Published As

Publication number Publication date
RU94007805A (ru) 1996-05-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4653855A (en) Apparatus and process for object analysis by perturbation of interference fringes
US4767928A (en) High resolution breast imaging device utilizing non-ionizing radiation of narrow spectral bandwidth
US5999836A (en) Enhanced high resolution breast imaging device and method utilizing non-ionizing radiation of narrow spectral bandwidth
US6345194B1 (en) Enhanced high resolution breast imaging device and method utilizing non-ionizing radiation of narrow spectral bandwidth
CN105054971B (zh) 声波获取装置
US4807637A (en) Diaphanography method and apparatus
KR100686409B1 (ko) 비침습적 생체정보 영상화 방법 및 장치
EP0458601B1 (en) Method of and apparatus for measuring spectral absorption in opaque specimens and method of and apparatus for measuring microscopic absorption distribution
US4229651A (en) Radiation scanning method and apparatus
JP3142079B2 (ja) 光ct装置
US5386819A (en) Method and apparatus for inhibiting a scattered component in a light having passed through an examined object
JPH05228154A (ja) 対象物の検査のための組織光学的測定装置
JP2010101902A (ja) 近赤外診療光学走査装置
US5620000A (en) Method and apparatus for measuring flow rate, particularly of blood
JP2004500546A (ja) 3次元画像形成
EP0217111A1 (de) Verfahren zur Bestimmung der Verteilung der Dielektrizitätskonstanten in einem Untersuchungskörper sowie Messanordnung zur Durchführung des Verfahrens
EP1120086A4 (en) DEVICE FOR REDUCED ANGLE MAMMOGRAPHY AND VARIANTS
US4914588A (en) Computer tomography apparatus for generating an image of a portion of a sectional slice of a subject for use with a lithotripsy apparatus
RU2113820C1 (ru) Способ компьютерной медицинской интроскопии и компьютерный томограф для его осуществления
US6668187B1 (en) Optical mammography
CN103313649A (zh) 测量装置
JPH10246697A (ja) 光学的検査方法及び光学的検査装置
JPH03111737A (ja) ヘテロダイン検波結像系及び該結像系を用いた光断層像画像化装置
RU2368306C2 (ru) Устройство получения флуоресцентных томографических изображений
Fomin et al. New possibilities of investigating blood flow in soft tissues of the mouth