RU2330611C1 - Тест-объект для контроля эксплуатационных параметров и характеристик рентгеновских компьютерных томографов - Google Patents

Тест-объект для контроля эксплуатационных параметров и характеристик рентгеновских компьютерных томографов Download PDF

Info

Publication number
RU2330611C1
RU2330611C1 RU2006139151/14A RU2006139151A RU2330611C1 RU 2330611 C1 RU2330611 C1 RU 2330611C1 RU 2006139151/14 A RU2006139151/14 A RU 2006139151/14A RU 2006139151 A RU2006139151 A RU 2006139151A RU 2330611 C1 RU2330611 C1 RU 2330611C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
test object
water
demountable
plate
hollow
Prior art date
Application number
RU2006139151/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006139151A (ru
Inventor
Николай Николаевич Блинов (RU)
Николай Николаевич Блинов
Михаил Израилевич Зеликман (RU)
Михаил Израилевич Зеликман
Сергей Александрович Кручинин (RU)
Сергей Александрович Кручинин
Original Assignee
Государственное учреждение здравоохранения города Москвы "Научно-практический центр медицинской радиологии" Департамента здравоохранения города Москвы
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 Государственное учреждение здравоохранения города Москвы "Научно-практический центр медицинской радиологии" Департамента здравоохранения города Москвы filed Critical Государственное учреждение здравоохранения города Москвы "Научно-практический центр медицинской радиологии" Департамента здравоохранения города Москвы
Priority to RU2006139151/14A priority Critical patent/RU2330611C1/ru
Publication of RU2006139151A publication Critical patent/RU2006139151A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2330611C1 publication Critical patent/RU2330611C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Apparatus For Radiation Diagnosis (AREA)
  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к рентгенодиагностической аппаратуре и предназначено для контроля эксплуатационных параметров и характеристик рентгеновских компьютерных томографов. Тест-объект для контроля эксплуатационных параметров и характеристик рентгеновских компьютерных томографов содержит объемный корпус из оргстекла, заполненный водой и снабженный съемными вставками, выполненными с возможностью установки в его полости. Объемный корпус выполнен в форме прямоугольного параллелепипеда со съемной крышкой, снабженной отверстием для заполнения его водой. Одна из съемных вставок выполнена в виде плоской алюминиевой пластины прямоугольной формы толщиной 0,9-1,0 мм, с возможностью установки ее в полости корпуса под наклоном и имеет сквозные отверстия разного диаметра в диапазоне от 0,5 до 2,5 мм, выполненные по всей длине пластины с шагом 0,5 мм, а другая - в виде жесткой объемной рамы из оргстекла, во внутренней полости которой размещены вольфрамовые проволоки диаметром 0,1-0,5 мм, и жестко центрирована внутри резервуара посредством цилиндрических втулок. Использование изобретения позволяет повысить качество контроля трехмерных изображений. 3 ил.

Description

Изобретение относится к рентгенодиагностической аппаратуре и предназначено для контроля эксплуатационных параметров и характеристик рентгеновских компьютерных томографов (РКТ).
В рентгенодиагностике компьютеры начали применяться с создания в 1972 году реконструкционного вычислительного томографа для исследования поперечных срезов головного мозга. В настоящее время такие устройства используются для исследования практически всех органов и систем организма человека.
Для проверки качества изображения компьютерных томографов используют специальные тест-объекты (фантомы). Они содержат в слое однородного материала определенной толщины набор геометрических тел разных размеров: цилиндр, шар, и т.п., отличающихся по плотности от окружающего материала.
Используя единую методику измерений основных параметров РКТ с помощью тест-объекта, можно оценить качество изображения и провести сравнение между собой различных томографов по их диагностическим возможностям.
Известен тест-объект (фантом) для контроля эксплуатационных параметров и характеристик рентгеновских компьютерных томографов, содержащий объемный корпус, заполненный однородным материалом в виде воды, и набор вставок разных размеров (см. «Рентгеновские диагностические аппараты». В 2 т. Том 2. Под ред. Н.Н.Блинова, Б.И.Леонова. М., ВНИИИМТ, НПО «Экран», 2001, стр.104-106, рис.9.5).
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является фантом для компьютерной томографии, содержащий объемный корпус из оргстекла, заполненный водой и снабженный съемными вставками, выполненными с возможностью установки в его полости. (Э.Г.Чикирдин и др. «Техническая энциклопедия рентгенолога», М.: МНПИ, 1996, с.411).
Анализ существующих аппаратно-программных средств контроля РКТ и нормативной документации, посвященной системам "quality assurance" РКТ, позволяет сделать заключение, что аппаратное обеспечение испытаний существенно отстает от интенсивного развития самой аппаратуры РКТ.
В частности, особенности оценки трехмерных (3D) изображений, которые реализуются во всех выпускаемых в настоящее время РКТ, до настоящего времени не нашли отражения в конструкциях тест-объектов для испытания РКТ.
Необходимость анализа 3D изображений, полученных с помощью спиральных и мультидетекторных РКТ, диктует ряд дополнительных требований к устройствам и приспособлениям для контроля.
1. Если применяемые ранее тест-объекты представляли собой, как правило, однослойные секции водно-пластмассовых дисков с различными геометрическими включениями, то для современных РКТ более пригодны протяженные конструкции, которые должны позволить за одно исследование (в крайним случае, за два-три) определить соответствующий параметр РКТ, например толщину слоя на всех сечениях одновременно.
2. Если существующие тест-объекты были ориентированы на исследования прежде всего головы и имели круглую форму, то подавляющее большинство современных РКТ-исследований относятся к исследованию всего тела, и, соответственно, форма тест-объектов для определения их параметров и характеристик не обязательно должна быть в форме цилиндра.
3. Протяженность тест-объекта, соответствующая многослойным РКТ изображениям, должна соответствовать длине 3D изображений. Это значение соответствует длине, приблизительно равной 250-300 мм. С учетом размеров современных гентри, имеющих диаметр, близкий к 600 мм, и среднего размера центральной области человеческого тела (грудная клетка на уровне сердца) ориентировочные размеры универсального тест-объекта РКТ должны составлять 300×200×300 мм.
4. Заполненный водой резервуар такого размера чрезвычайно громоздок при транспортировке и установке. Поэтому возможно уменьшение его длины в два-три раза при соответственной перестановке его по деке стола при исследовании. Однако такая перестановка может привести к дополнительной погрешности измерений из-за неточностей перестановки неточными движениями и установками при повторных включениях высокого напряжения.
5. Учитывая значительные размеры и вес подобного тест-объекта, целесообразно выполнять его разборным с возможностью заполнения водой и сборки после установки на деке РКТ в положение измерений.
Из перечисленных выше требований, предъявляемых к современным устройствам контроля, следует целесообразность изготовления тест-объекта в форме прямоугольного параллелепипеда из клееного оргстекла с крышкой из того же материала, отделенной от корпуса водозащитной прокладкой. Крышка должна легко сниматься для смены вставок, выполненных в форме удобных для транспортирования достаточно прочных конструкций.
Техническая задача изобретения - разработка тест-объекта для контроля эксплуатационных параметров и характеристик спиральных и мультидетекторных рентгеновских компьютерных томографов с целью контроля качества реконструкции трехмерных изображений.
Техническая задача достигается тем, что в тест-объекте для контроля эксплуатационных параметров и характеристик рентгеновских компьютерных томографов, содержащем объемный корпус из оргстекла, заполненный водой и снабженный съемными вставками, выполненными с возможностью установки в его полости, объемный корпус выполнен в форме прямоугольного параллелепипеда со съемной крышкой, снабженной отверстием для заполнения его водой, одна из съемных вставок выполнена в виде плоской алюминиевой пластины прямоугольной формы толщиной 0,9-1,0 мм с возможностью установки ее в полости корпуса под наклоном и имеет сквозные отверстия разного диаметра в диапазоне от 0,5 до 2,5 мм, выполненные по всей длине пластины с шагом 0,5 мм, а другая - в виде жесткой объемной рамы из оргстекла, во внутренней полости которой размещены вольфрамовые проволоки диаметром 0,1-0,5 мм, и жестко центрирована внутри резервуара посредством цилиндрических втулок.
Предлагаемое изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 показан общий вид корпуса тест-объекта для РКТ, передняя стенка не показана; на фиг.2 - конструкция вставки для контроля высококонтрастного пространственного разрешения, крышка и передняя стенка не показаны; на фиг.3 - конструкция вставки для определения функции передачи модуляции (MTF).
Устройство контроля (тест-объект) включает корпус 1 (фиг.1), представляющий собой резервуар в форме прямоугольного параллелепипеда и съемные вставки 2 (фиг.2) и 3 (фиг.3).
Корпус 1 выполнен из оргстекла и снабжен съемной крышкой с отверстием для заполнения внутренней полости резервуара водой.
Съемная вставка 2 выполнена в виде плоской алюминиевой пластины 4 толщиной, например, 0,9-1,0 мм. Толщина пластина определяется, с одной стороны, тем, что необходимо обеспечить как можно больший контраст (желательно иметь толстую пластину), а, с другой стороны, тем, что при оценке толщины слоя точность оценки увеличивается при уменьшении толщины пластины. Указанные размеры толщины пластины представляют собой разумное решение этой проблемы.
При проведении контрольных операций с тест-объектом пластину 4 размещают во внутренней полости резервуара под наклоном. В плоской алюминиевой пластине 4 выполнены сквозные отверстия 5, оси которых ориентированы под углом к поверхности пластины, разного диаметра в диапазоне от 0,5 до 2,5 мм с шагом 0,5 мм. Отверстия необходимы для того, чтобы обеспечить требуемое пространственное разрешение. Указанный диапазон диаметров обеспечивает диапазон высококонтрастного пространственного разрешения рентгеновской томографической системы от 2 до 10 пар линий на см. Отверстия 5 повторяются по всей длине пластины 4. Съемная вставка 2 в виде пластины 4 с отверстиями 5 предназначена для контроля толщины выделяемого слоя и высококонтрастного пространственного разрешения рентгеновского компьютерного томографа, работающего в спиральном режиме.
Съемная вставка 3 выполнена в виде жесткой объемной рамы 6 из оргстекла, во внутренней полости которой размещены вольфрамовые проволоки 7 диаметром, например, 0,1-0,5 мм. Диаметр проволок должен быть много меньше, чем размер пикселя томографического изображения для того, чтобы «реакция» томографической системы на объект в виде проволоки была схожа с «откликом» линейной системы на импульс бесконечно малой длительности и бесконечно большой амплитуды (δ-функция). Заметим, что в нашем случае бесконечно малая длительность δ-функции определяется диаметром проволоки, а бесконечно большая амплитуда - контрастом проволоки по отношению к окружающей среде (как правило, используется вода), именно поэтому в данном тест-объекте в качестве материала для проволок выбран вольфрам.
Вольфрамовые проволоки 6 расположены на различных расстояниях от центра тест-объекта.
Предлагаемое устройство функционирует следующим образом.
Основными параметрами, проверяемыми при проведении контроля качества изображения рентгеновского компьютерного томографа, являются: уровни сигнала и шума, отношение сигнал/шум, однородность поля изображения, а также высококонтрастная разрешающая способность и толщина выделяемого слоя. Также при проведении испытаний проводят оценку частотно-контрастной характеристики (функции передачи модуляции) рентгеновского компьютерного томографа.
Предлагаемая конструкция тест-объекта позволяет контролировать все перечисленные выше параметры.
При проведении контроля РКТ вначале корпус 1 тест-объекта устанавливают на деке стола пациента, центрируют его таким образом, чтобы он попадал в зону трехмерного (3D) изображения по всей его длине, затем устанавливают требуемую вставку, например вставку 2 или вставку 3, производят заполнение резервуара 1 водой с помощью гибкого шланга, прилагаемого к тест-объекту. Затем, проследив отсутствие воздушных вкраплений, надевают и затягивают крышку специальными винтами.
Для контроля высококонтрастного пространственного разрешения и для контроля толщины выделяемого слоя РКТ, работающего в спиральном режиме, во внутреннюю полость резервуара корпуса 1 тест-объекта устанавливают вставку 2, выполненную в виде алюминиевой пластины 4 с отверстиями 5. Вставку 2 располагают под углом, как показано на фиг.2. Затем резервуар заполняют водой.
Контролируемые параметры определяют следующим образом. Выполнив сканирование тест-объекта, получают томографическое изображение наклонной алюминиевой пластины 4. Далее используя специальное программное обеспечение, по полученным томографическим изображениям тест-объекта рассчитывают толщину выделяемого слоя рентгеновского томографического изображения и высококонтрастное пространственное разрешение рентгеновской томографической системы.
С помощью вставки 3 моделируется «реакция» томографической системы на δ-функцию, роль которой выполняют вольфрамовые проволоки. По полученным изображениям проволок этой вставки оценивают функцию передачи модуляции (MTF).
Для проведения контроля во внутреннюю полость резервуара 1 устанавливают жесткую раму 6, выполненную из оргстекла, с вольфрамовыми проволоками 7, например, как показано на фиг.3.
Используя специальное программное обеспечение, по полученным томографическим изображениям вольфрамовых проволок 7 указанной вставки 3 рассчитывают функцию передачи модуляции рентгеновской томографической системы.
Для определения параметров: уровень сигнала, шума, отношение сигнал/шум, однородность поля (на уровне числа компьютерных томографических единиц равного нулю), съемные вставки не используют. В данном случае внутреннюю полость резервуара корпуса 1 заполняют водой и проводят операции контроля.
Предлагаемое изобретение имеет существенные преимущества по сравнению с ранее известными системами контроля: возможность контроля качества реконструкции трехмерных изображений при достаточно простой конструкции самого устройства контроля (тест-объекта).
Таким образом, предлагаемое изобретение содержит совокупность признаков, необходимых и достаточных для решения поставленной технической задачи, а именно разработка тест-объекта для контроля эксплуатационных параметров и характеристик спиральных и мультидетекторных рентгеновских компьютерных томографов с целью контроля качества реконструкции трехмерных изображений.

Claims (1)

  1. Тест-объект для контроля эксплуатационных параметров и характеристик рентгеновских компьютерных томографов, содержащий объемный корпус из оргстекла, заполненный водой и снабженный съемными вставками, выполненными с возможностью установки в его полости, отличающийся тем, что объемный корпус выполнен в форме прямоугольного параллелепипеда со съемной крышкой, снабженной отверстием для заполнения его водой, одна из съемных вставок выполнена в виде плоской алюминиевой пластины прямоугольной формы толщиной 0,9-1,0 мм, с возможностью установки ее в полости корпуса под наклоном и имеет сквозные отверстия разного диаметра в диапазоне от 0,5 до 2,5 мм, выполненные по всей длине пластины с шагом 0,5 мм, а другая - в виде жесткой объемной рамы из оргстекла, во внутренней полости которой размещены вольфрамовые проволоки диаметром 0,1-0,5 мм, и жестко центрирована внутри резервуара посредством цилиндрических втулок.
RU2006139151/14A 2006-11-08 2006-11-08 Тест-объект для контроля эксплуатационных параметров и характеристик рентгеновских компьютерных томографов RU2330611C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006139151/14A RU2330611C1 (ru) 2006-11-08 2006-11-08 Тест-объект для контроля эксплуатационных параметров и характеристик рентгеновских компьютерных томографов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006139151/14A RU2330611C1 (ru) 2006-11-08 2006-11-08 Тест-объект для контроля эксплуатационных параметров и характеристик рентгеновских компьютерных томографов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006139151A RU2006139151A (ru) 2008-05-20
RU2330611C1 true RU2330611C1 (ru) 2008-08-10

Family

ID=39746305

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006139151/14A RU2330611C1 (ru) 2006-11-08 2006-11-08 Тест-объект для контроля эксплуатационных параметров и характеристик рентгеновских компьютерных томографов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2330611C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU198062U1 (ru) * 2019-12-16 2020-06-16 Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт интроскопии МНПО "СПЕКТР" Тест-объект для томосинтеза легких
RU2755028C1 (ru) * 2020-11-26 2021-09-10 Общество с ограниченной ответственностью "Конструкторское бюро РетгенТест" Способ экспериментальной оценки профилей дозы мультисрезовых компьютерных томографов для определения показателя дозы компьютерных томографов и устройство для его осуществления
RU206556U1 (ru) * 2021-04-12 2021-09-15 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы" (ГБУЗ "НПКЦ ДиТ ДЗМ") Устройство для экспериментального определения дозовых распределений мультисрезовых компьютерных томографов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЧИКИРДИН Э.Г. и др. Техническая энциклопедия рентгенолога. - М.: МНПИ, 1996, с.411. СТ-фантомы, ЗАО НЛП «Доза», 2002, www.dose.ru/catalog/medicine/2_1-CT.shtml. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU198062U1 (ru) * 2019-12-16 2020-06-16 Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт интроскопии МНПО "СПЕКТР" Тест-объект для томосинтеза легких
RU2755028C1 (ru) * 2020-11-26 2021-09-10 Общество с ограниченной ответственностью "Конструкторское бюро РетгенТест" Способ экспериментальной оценки профилей дозы мультисрезовых компьютерных томографов для определения показателя дозы компьютерных томографов и устройство для его осуществления
RU206556U1 (ru) * 2021-04-12 2021-09-15 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы" (ГБУЗ "НПКЦ ДиТ ДЗМ") Устройство для экспериментального определения дозовых распределений мультисрезовых компьютерных томографов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006139151A (ru) 2008-05-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7339159B2 (en) Phantom for evaluating accuracy of image registration software
US4782502A (en) Flexible calibration phantom for computer tomography system
Sechopoulos et al. Dosimetric characterization of a dedicated breast computed tomography clinical prototype
Zhang et al. Dosimetric characterization of a cone-beam O-arm™ imaging system
US8075183B2 (en) Method of evaluating the resolution of a volumetric imaging system and image phantom used during the resolution evaluation
US20090076382A1 (en) Methods and apparatus for Determining Proportions of Body Materials
WO2008139167A2 (en) Radiological quality assurance phantom
US10219774B2 (en) Quality control phantom
US20140348305A1 (en) Test body and method for checking the transmission properties of volume tomographs
JP2013081770A (ja) X線較正装置
US11642094B2 (en) Modular phantom for assessment of imaging performance and dose in cone-beam CT
GB2504258A (en) X-ray scanner phantom
RU2330611C1 (ru) Тест-объект для контроля эксплуатационных параметров и характеристик рентгеновских компьютерных томографов
Thornton et al. Measurement of the spatial resolution of a clinical volumetric computed tomography scanner using a sphere phantom
JP2016042929A (ja) 放射線撮影装置の評価方法、及び評価方法に用いるファントム
Li et al. Accuracy of dual‐energy computed tomography for the quantification of iodine in a soft tissue‐mimicking phantom
KR20180056482A (ko) 3차원 산란 방사선 영상장치와 이를 갖는 방사선 의료장비 및 3차원 산란 방사선 영상장치의 배치 방법
CN107080552B (zh) 一种测试多种医学x射线设备成像质量的体模及其系统、方法
CN203647368U (zh) 一种医用计算机断层成像设备性能测试体模
RU74475U1 (ru) Универсальный тест-объект для контроля параметров и характеристик рентгеновских компьютерных томографов
Shah et al. Characterization of CT Hounsfield units for 3D acquisition trajectories on a dedicated breast CT system
CN103405242B (zh) 一种医用计算机断层成像设备性能测试体模
RU2380038C2 (ru) Универсальный тест-объект для контроля постоянства параметров и характеристик рентгеновских компьютерных томографов
Dunn et al. A phantom for testing of 4D‐CT for radiotherapy of small lesions
Olerud et al. An anthropomorphic phantom for receiver operating characteristic studies in CT imaging of liver lesions.

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20081109