WO2017089331A1 - Verfahren zur registrierung von röntgenaufnahmen - Google Patents

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WO2017089331A1
WO2017089331A1 PCT/EP2016/078389 EP2016078389W WO2017089331A1 WO 2017089331 A1 WO2017089331 A1 WO 2017089331A1 EP 2016078389 W EP2016078389 W EP 2016078389W WO 2017089331 A1 WO2017089331 A1 WO 2017089331A1
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WO
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ray
acoustic signal
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PCT/EP2016/078389
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English (en)
French (fr)
Inventor
Ulrich Schulze-Ganzlin
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Sirona Dental Systems GmbH
Original Assignee
Sirona Dental Systems GmbH
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    • 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
    • A61B6/50Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment specially adapted for specific body parts; specially adapted for specific clinical applications
    • A61B6/51Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment specially adapted for specific body parts; specially adapted for specific clinical applications for dentistry
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B31/00Associated working of cameras or projectors with sound-recording or sound-reproducing means
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B42/00Obtaining records using waves other than optical waves; Visualisation of such records by using optical means
    • G03B42/02Obtaining records using waves other than optical waves; Visualisation of such records by using optical means using X-rays
    • G03B42/04Holders for X-ray films
    • G03B42/047Holders for X-ray films provided with marking means

Definitions

  • the invention relates to a method for registering X-ray images, wherein the X-ray images are recorded by means of at least one X-ray recording medium, wherein the X-ray recording medium is exposed by means of an X-ray device and during the exposure an acoustic signal is generated by means of a sound generator.
  • X-ray images are recorded by means of imaging plates or X-ray films, wherein the imaging plates or X-ray films are manually marked by a user or transported in a specific sorting or sequence in a tray , After exposure, the imaging plates are thus stored in sequence in such a tray. Subsequently, the storage sheets are taken out one at a time for scanning and fed to a storage film scanner.
  • the exposed imaging plates are usually identified manually, for example by a numbering, in order to identify the individual images and to establish an association with the respective patient and not to exchange the imaging plates.
  • the exposed X-ray films are first developed and then also scanned to produce the digital X-ray images.
  • a disadvantage of this method is that by manually marking the X-ray films or the imaging plates and the manual filing in a tray by Lack of attention of the operating personnel, the X-ray films or the imaging plates can be incorrectly marked or stored in the wrong order in the tray, so that there is confusion regarding the order.
  • X-ray images can be assigned to the wrong patient and the wrong recording area, so that confusion can lead to misdiagnosis and harm to the patient. If such confusions are detected, they usually can not be traced back, so a repetition of the X-ray is required.
  • the additional radiation exposure is disadvantageous.
  • WO 2010/109064 A1 discloses a medical X-ray imaging system which is suitable for reading out X-ray storage films.
  • the X-ray storage foils are provided with electronically readable identification markings, the so-called tags, which allow identification and thus exclude the risk of confusion.
  • a disadvantage of this method is that the individual X-ray storage foils must be provided with such identification markings.
  • these identification marks must be read using appropriate readers on the X-ray machine and on the imaging plate scanner. This is associated with a considerable technical effort.
  • the object of the present invention is therefore to provide a method for registering X-ray images, which prevents the risk of confusion and can be realized with the least possible technical effort.
  • the invention relates to a method for registering X-ray images, wherein the X-ray images are recorded by means of at least one X-ray recording medium, wherein the X-ray recording medium is exposed by means of an X-ray device and with the triggering of the exposure, an acoustic signal is generated by means of a sound generator. This acoustic signal is then detected by means of a microphone, wherein the acoustic signal is analyzed by means of a computing unit with respect to different features, wherein on the basis of the determined characteristics of the acoustic signal, certain information on the X-ray images is derived.
  • This information can then be assigned as registration data of the corresponding radiograph.
  • the acoustic signal can either be immediately after the
  • the X-ray recording medium may be an X-ray film, a storage film or even a digital X-ray image detector.
  • the X-ray film When using an X-ray film, the X-ray film, packed in a light-tight packaging, exposed and placed in a specific order, for example by means of a tray tray. Subsequently, the X-ray films are removed from the tray and developed and fixed by means of an X-ray film developer. The developed X-ray films can then be scanned by means of a digital scanner so that digital X-ray images are generated. A storage film has been developed to replace X-ray films since it is reusable. The imaging plate is then read pixel by pixel after exposure by means of a reading device, so that digital X-ray images are generated. After reading the storage film, this can be reused.
  • an intraoral digital X-ray image detector can also be used.
  • the recorded X-ray image data is then read out and forwarded to a computer for further image processing, storage and visualization.
  • an X-ray image detector for example, a CCD detector or a CMOS detector can be used.
  • the sounder for the acoustic signal may be, for example, an intended for X-ray devices sounder or buzzer for warning or indication signals for displaying the X-radiation.
  • This tone generator can thus be used according to the present method for the transmission of information about the generated X-ray images. As a result, no extensive conversion of the hardware is required.
  • the sounder only has to be programmed to output a suitable acoustic signal depending on the settings of the X-ray machine.
  • the sound generator can also be an additional sound generator which is arranged outside the X-ray apparatus.
  • the microphone for recording the acoustic signal must be in the vicinity of the sounder in order to record the acoustic signal as possible without disturbing background noise.
  • the microphone can be connected to a computer, wherein the acoustic recording of the signal is transmitted wirelessly or via a cable to the computer for analysis.
  • the microphone can also be integrated into a conventional be smart phone or microcomputer integrated in a microcomputer system, the analysis of the acoustic signal can be done directly by means of the respective microcomputer.
  • the transmission of the acoustic recording of the signal and / or the detected characteristics of the signal can then be transmitted wirelessly to the computer or a management system for managing and archiving X-ray images. Based on the determined characteristics of the acoustic signal, information about the X-ray images, such as exposure time and tube voltage, are then derived.
  • the duration of the emitted warning tone during irradiation usually correlates with the duration of the X-ray exposure.
  • information about the X-ray image is thus modeled in the acoustic signal by controlling the tone generator.
  • An advantage of this method is that a conventional X-ray machine can be converted in a simple manner, wherein the existing sounder for a prescribed warning sound is controlled so that the acoustic signal can be evaluated by means of the existing computer.
  • X-ray control book replaces, wherein information on X-ray, such as the patient, the dose and the exposure time, must be entered in writing by the doctor.
  • the X-ray recording medium can be an X-ray film, a storage film or a digital X-ray image detector.
  • the present method is applicable to X-ray devices for X-ray films, imaging plates and digital X-ray image detectors.
  • the sound generator can be arranged on the X-ray apparatus, be a part of the X-ray apparatus and / or be controlled by the X-ray apparatus.
  • the sounder already present as standard on the X-ray apparatus is used to generate warning signals during the irradiation for carrying out the present method.
  • the X-ray machine may also have a plurality of sounders, which are controlled accordingly.
  • the sound generator can thus be arranged within a housing of the x-ray device.
  • the microphone may be positioned within the X-ray apparatus, the sounder or the X-ray apparatus, wherein the microphone is connected to a computer or integrated into a smartphone or a microcomputer system.
  • the microphone is positioned in the vicinity of the sound generator in such a way that interfering background noises are minimized as much as possible.
  • the microphone must be arranged spatially to the sound generator so that a reception of the acoustic signal is ensured.
  • the arithmetic unit for analyzing the acoustic signal and for deriving the information from X-ray images may be a computer, a smartphone, a tablet computer or a microcomputer.
  • the arithmetic unit for carrying out the present method can already be used by most
  • X-ray machines existing computer for viewing the di- digital radiographs or a conventional smartphone.
  • a database may also be used for various known X-ray devices, which contains the already programmed programmed warning signals of these X-ray devices. As a result, based on the existing warning signal, the type and manufacturer of the respective X-ray device can be detected. This warning signal is then modified according to the present method to encode the X-ray information.
  • the present method can also use a self-learning system.
  • the particular X-ray device is assigned to a specific standard warning tone so that it can be recognized later.
  • the characteristics of the acoustic signal may include a start time, an end time, a pulse duration of a single pulse, a duration of the entire signal, a frequency of the acoustic signal, a
  • Amplitude of the acoustic signal a number of pulses and / or a tone sequence.
  • the mentioned features are thus determined in the analysis of the acoustic signal.
  • the start time, the end time or the pulse duration can be determined, for example, by measuring the exceeding or falling below a specified threshold of the amplitude of the acoustic signal.
  • the frequency of the acoustic signal can be determined, for example, by means of a digital frequency counter or by means of the computer.
  • the individual pulses may differ in frequency, in the frequency response, in the temporal distance from each other and / or in the signal amplitude.
  • the acoustic signal can therefore also be analyzed with regard to a frequency curve, a time interval between the pulses and / or an amplitude curve.
  • the time-dependent frequency response may include, for example, a time-varying frequency or a plurality of overlapping frequencies.
  • the time-dependent amplitude curve of the signal can also contain coded information.
  • the exposure time is the time in which the X-radiation acts on the X-ray film or on the X-ray image detector.
  • the recording time is, for example, the time at which the X-ray recording begins or ends.
  • the recording time may also have a different temporal relationship to the time of the X-ray. It is essential that the order of the X-ray recordings can be determined based on the recording time.
  • the tube voltage is the voltage that accelerates the electrons in the X-ray tube before they hit the anode.
  • the tube current is due to the flow of electrons defined between the hot cathode and the anode.
  • a higher tube current determines a higher intensity of the X-radiation.
  • the tube voltage determines the kinetic energy of the electrons accelerated from the cathode to the anode and thus the maximum energy of the X-radiation.
  • the tube voltage affects the composition of the spectrum of the generated X-radiation.
  • a radiation field boundary may be embodied as a tube that is placed on the intraoral X-ray emitter to confine the X-radiation.
  • Radiation focus and detector can be increased.
  • An additional filter can also be placed on the intraoral X-ray source to modify the X-radiation.
  • the information about the X-ray recordings can therefore be used to sort the X-ray images in the chronological order with respect to the recording times.
  • the user like a doctor, can be guided by the computer when performing the individual x-ray images, whereby the computer indicates which patient's regions of acquisition are to be irradiated in which order and from which direction.
  • the computer When carrying out such a series of photographs, guided by the computer, it is then possible to automatically assign the corresponding recording region to the chronological order of the x-ray images of each x-ray image produced.
  • a pulse duration of a pulse of the acoustic signal may correspond to within a tolerance range of an exposure time, wherein the tolerance range Zvi ⁇ rule -20% and + 20% of the pulse duration of the pulse is.
  • the exposure time of the respective X-ray exposure is determined.
  • a recording time of the respective X-ray recording can be derived on the basis of a point in time of the acoustic signal.
  • a frequency of the acoustic signal between 1.8 and 2.3 kHz may correspond to a tube voltage between 55 and 65 kV, wherein a frequency of the acoustic signal between 2.3 and 2.8 kHz may correspond to a tube voltage between 65 and 75 kV. Knowing the tube voltage, the exposure time, the tube current and thus a derived dose, the X-ray image can be better evaluated because, for example, the X-ray spectrum varies depending on the tube voltage.
  • the number of pulses of 1 may correspond to a tube current of 6 mA and the number of pulses of 2 to a tube current of 7 mA.
  • the respective X-ray image can be better evaluated in the context of image processing be because the intensity of the X-ray radiation or the image signal intensity increases with increasing tube current.
  • an amplitude filter, a frequency band filter and / or an analysis unit can be used, with disturbing background noises being filtered out and only a predefined frequency range of the acoustic signal being transmitted.
  • the acoustic signal is analyzed only above a predefined minimum amplitude. As a result, disturbing background noise can be filtered out.
  • the frequency band filter By using the frequency band filter, only the predefined frequency range of the acoustic signal is used for the analysis, so that background noises are filtered out.
  • the frequency band filter may be an electronic component or may be provided virtually by means of signal processing software.
  • the analysis unit can be based on a Fourier transformation method.
  • the Fourier transform method separates continuous, aperiodic signals into a continuous spectrum.
  • the function that describes this spectrum is called the spectral function.
  • the duration between an exceeding and an undershooting of at least one threshold of the amplitude of the acoustic signal can be measured.
  • the pulse duration and the number of pulses are determined in order to obtain the information about the respective X-ray image.
  • the information on the X-ray recordings can be decoded based on the determined characteristics of the acoustic signal, this information is forwarded to an X-ray archive system, this information can be registered to the corresponding X-ray and stored in an X-ray database.
  • the information determined for the respective X-ray image is thus registered and stored in the X-ray image database.
  • self-learning of the system can be used in deriving the information on the basis of the characteristics of the acoustic signal.
  • the self-learning system can thus learn to derive the information based on the characteristics of the acoustic signal.
  • the user can enter information such as an exposure time, a tube voltage, a tube current or a unique X-ray device identification manually after several X-ray recordings, so that the system itself learns to derive this information based on the characteristics of the acoustic signal.
  • One possible embodiment of the present method could include the following steps: an X-ray job comprising a patient name and an indication is registered by a user, such as a physician, on an X-ray imaging filing system; the X-ray parameters, such as the tube voltage and the tube current, are determined by the user on the X-ray machine; the x-ray receiving medium, such as an intraoral sensor, is positioned in the patient's mouth; the intraoral X-ray is positioned relative to the patient; the X-ray is triggered by means of an operating element by the user; at the intraoral X-ray machine, the acoustic signal is generated; the acoustic signal is recorded by means of a microphone; the acoustic signal is processed and evaluated for improvement by means of a signal analysis unit, which may comprise a frequency filter and / or an amplitude filter, whereby the determined characteristics of the acoustic signal are determined; Information about the respective X-ray image is derived on the basis of the determined characteristics of the acou
  • Fig. 2 is a sketch to illustrate the present method when using an X-ray device for intraoral sensors
  • Fig. 3 is a diagram of the acoustic signal as a function of time
  • the Fig. 4 is a diagram of a frequency of the acoustic
  • the X-ray recordings 1 are recorded by means of an X-ray recording medium 2.
  • the X-ray recording medium 2 is an X-ray film or a storage film, which is deposited after exposure in a tray 3, as shown by the arrow 4.
  • the X-ray device 5 comprises an X-ray source 6.
  • the X-ray film 2 or the storage film is positioned relative to an object 8, namely the male portion of the teeth or the jaw, respectively.
  • the storage film 2 or the X-ray film is deposited in the tray 3 in a specific sequence. Subsequently, the storage films 2 are read out by means of a storage film scanner 11, as indicated by the arrow 12. The generated two-dimensional digital X-ray images are then transmitted from the imaging plate scanner 11 to a computer, as shown by the arrow 13. If the radiographic media are 2 x-ray films, they may instead be developed, fixed and scanned by a digital scanner so that digital x-ray images are also generated which are transmitted to a computer.
  • the user can also perform a recording session under the guidance of the computer, with the areas to be recorded displayed before recording.
  • the user such as a physician, can then set the appropriate recording regions on the X-ray machine 5.
  • the computer registers an X-ray image via the acoustic signal and, if necessary, guides the user via a user guide to the next X-ray exposure to be carried out.
  • the x-ray device 5 comprises a sound generator 20, such as a loudspeaker, which generates an acoustic signal 21 during the exposure of an x-ray image. This acoustic signal 21 is then recorded by means of a microphone 22. The acoustic recording is then forwarded to the computer 24, as shown by the arrow 23.
  • the microphone 22 should be located in the vicinity of the sounder 20 to record a clear acoustic signal without background noise.
  • the acoustic pick-up of the signal 21 is then analyzed by the computer 24 for different characteristics such as the start time, a pulse duration, an amplitude of the acoustic signal or the frequency of the acoustic signal. Subsequently, on the basis of the determined characteristics of the acoustic signal 21, specific information on the X-ray recordings, such as the exposure time, the recording time, the tube voltage or the tube current, is determined.
  • the computer 24 is connected to controls such as a mouse 25 and a keyboard 26.
  • the computer 24 has a memory 27 which is used for storing an X-ray database; is used.
  • the computer 24, the controls 25 and 26 and a display unit 28, such as a monitor, thus form an X-ray retrieval system 29.
  • An X-ray archiving system 29 can also extend over a plurality of computers and a data network.
  • FIG. 2 shows a sketch to illustrate the present method for registering X-ray images 1, wherein an X-ray device 5 is used for dental intraoral X-ray diagnostics.
  • an intra-oral, digital sensor 30, which is arranged between the teeth 31 and the tongue 32 of the patient, is used.
  • the intraoral sensor 30 is an X-ray receiving medium according to the present method.
  • the intraoral sensor 30 is all used a digital x-ray image sensor.
  • the intraoral sensor 30 is irradiated by means of a radiator 33 for dental, intraoral X-ray diagnostics, as shown by the dashed lines 34.
  • the X-ray device 5 thus comprises the X-ray emitter 33 and the sound generator 20.
  • the intraoral sensor 30 is read out by means of an intraoral X-ray recording system 35 and thereby an X-ray image 1 is detected, which is transmitted to the computer 24, as shown by the arrow 36.
  • the intraoral X-ray recording system 35 can therefore be a reading device in order to read out the image data of the intraoral sensor.
  • the image data of an intraoral sensor can also be forwarded directly to the computer 24.
  • a second x-ray image 39 is generated.
  • the two X-ray images 37 and 39 are displayed by means of a display device 40, such as a monitor, which is connected to the computer 24.
  • the acoustic signal 21 which is recorded by means of the microphone 22, is generated by means of the sounder 20, the acoustic recording being transmitted to the computer 24.
  • the image data of the X-ray image are thus forwarded to the computer 24 by the X-ray recording medium, such as the intraoral sensor 30 or a storage foil, depending on the type of X-ray image position.
  • the X-ray recording medium such as the intraoral sensor 30 or a storage foil, depending on the type of X-ray image position.
  • the acoustic signal for this X-ray image is analyzed by means of the computer 24 and the information obtained, such as recording time, exposure time and tube voltage, is assigned to this X-ray image.
  • the intraoral sensor 30 may also be wired or wirelessly connected to the computer 24 during exposure, so that the captured X-ray image data is transmitted directly to a computer.
  • the recording time of the respective transmitted X-ray image is already known, so that only the remaining information, such as the exposure time and the tube voltage, are transmitted to the computer by means of the coded acoustic signal.
  • the computer 24 is connected to controls such as a mouse 25 and a keyboard 26.
  • the acquired data or information and its assignment to an X-ray image can be managed in the X-ray acquisition archive system 29 to which the X-ray acquisition database 27 is assigned.
  • FIG. 3 shows a diagram of an amplitude 41 of the acoustic signal 21 as a function of the time 42.
  • a first pulse 43 having a first pulse duration 44 and a second pulse 45 having a second pulse duration 46 are determined.
  • a recording time 47 is determined.
  • the pulse duration 44 of the longest pulse, ie the first pulse 43 corresponds to an exposure time of the respective X-ray exposure 1.
  • the recording time 47 can correspond to the duration of the acoustic signal 21 at any time between an initial time 48 and an end time 49.
  • the number of pulses, in the present case 2 pulses corresponds, for example, to a tube current of 7 mA.
  • FIG. 4 shows a diagram of a frequency 50 of the acoustic signal 21 as a function of the time 51, wherein a first frequency 52 of a first acoustic signal 53, for example, a first radiograph 2 kHz and a second frequency 54 of a second acoustic signal 55, for example, a second X-ray exposure is 2.5 kHz.
  • the first frequency 52 of 2 kHz corresponds, for example, to a tube voltage of 60 kV
  • the second frequency 54 of 2.5 kHz corresponding, for example, to a tube voltage of 70 kV.
  • x-ray recording medium such as digital sensor, storage foil or film

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Registrierung von Röntgenaufnahmen (1, 14-19), wobei die Röntgenaufnahmen mittels mindestens eines Röntgenaufnahmemedium (2) aufgenommen werden, wobei das Röntgenaufnahmemedium (2) mittels eines Röntgengeräts (5) belichtet wird und während der Belichtung ein akustisches Signal (21) mittels eines Tongebers (20) erzeugt wird. Dieses akustische Signal (21) wird dann mittels eines Mikrofons (22) aufgezeichnet. Dabei wird eine akustische Aufnahme erzeugt, wobei die akustische Aufnahme des Signals (21) mittels einer Recheneinheit (12) hinsichtlich unterschiedlicher Merkmale analysiert wird, wobei anhand der ermittelten Merkmale des akustischen Signals (21) bestimmte Informationen zu den Röntgenaufnahmen (1, 14-19) abgeleitet werden.

Description

Beschreibung
Verfahren zur Registrierung von Röntgenaufnahmen
Technisches Gebiet
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Registrierung von Röntgenaufnahmen, wobei die Röntgenaufnahmen mittels mindestens eines Röntgenaufnahmemediums aufgenommen werden, wobei das Röntgenaufnahmemedium mittels eines Röntgengeräts belichtet wird und während der Belichtung ein akustisches Signal mittels eines Tongebers erzeugt wird. Stand der Technik
Aus dem Stand der Technik sind mehrere Verfahren zur Registrierung von Röntgenaufnahmen bekannt, bei denen die Röntgenaufnahmen mittels Speicherfolien oder Röntgenfilmen aufgenommen werden, wobei die Speicherfolien oder Röntgen- filme manuell durch einen Anwender gekennzeichnet werden oder in einer bestimmten Sortierung oder Reihenfolge in einer Fachablage transportiert werden. Nach der Belichtung werden die Speicherfolien also der Reihe nach in einer solchen Fachablage abgelegt. Anschließend werden die Speicher- folien zum Scannen einzeln herausgenommen und einem Speicherfolienscanner zugeführt. Die belichteten Speicherfolien werden meist manuell, beispielsweise durch eine Nummerie- rung, gekennzeichnet, um die einzelnen Aufnahmen zu identifizieren und eine Zuordnung zum jeweiligen Patienten herzu- stellen und die Speicherfolien nicht zu vertauschen. Die belichteten Röntgenfilme werden zunächst entwickelt und dann ebenfalls gescannt, um die digitalen Röntgenaufnahmen zu erzeugen.
Ein Nachteil dieses Verfahrens besteht darin, dass durch das manuelle markieren der Röntgenfilme oder der Speicherfolien und das manuelle Ablegen in einer Fachablage durch mangelnde Aufmerksamkeit des Bedienpersonals die Röntgenfilme oder die Speicherfolien falsch gekennzeichnet werden können oder in der falschen Reihenfolge in der Fachablage abgelegt werden können, sodass es zu Verwechslungen hin- sichtlich der Reihenfolge kommt. Dadurch können Röntgenaufnahmen dem falschen Patienten und der falschen Aufnahmeregion zugeordnet werden, sodass diese Verwechslungen zu Fehldiagnosen und zum Schaden am Patienten führen können. Falls solche Verwechslungen erkannt werden, können diese meist nicht zurückverfolgt werden, sodass eine Wiederholung der Röntgenaufnahme erforderlich ist. Neben dem Zeitverlust einer zusätzlichen Röntgenaufnahme ist auch die zusätzliche Strahlenbelastung nachteilig.
In der WO 2010/109064 AI ist ein medizinisches Röntgenbild- gebungssystem offenbart, das geeignet ist, Röntgenspeicher- folien auszulesen. Die Röntgenspeicherfolien sind dabei mit elektronisch auslesbaren Identifikationsmarkierungen, den sogenannten Tags, versehen, die eine Identifizierung ermöglichen und damit die Gefahr von Verwechslungen ausschlie- ßen.
Ein Nachteil dieses Verfahrens besteht darin, dass die einzelnen Röntgenspeicherfolien mit solchen Identifizierungsmarkierungen versehen werden müssen. Darüber hinaus müssen diese Identifizierungsmarkierungen unter Verwendung ent- sprechender Lesegeräte am Röntgengerät und am Speicherfolienscanner ausgelesen werden. Dies ist mit einem erheblichen technischen Aufwand verbunden.
Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht daher darin, ein Verfahren zur Registrierung von Röntgenaufnahmen bereit zu stellen, das die Gefahr von Verwechslungen verhindert und mit möglichst wenig technischem Aufwand realisiert werden kann. Darstellung der Erfindung
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Registrierung von Röntgenaufnahmen, wobei die Röntgenaufnahmen mittels mindestens eines Röntgenaufnahmemediums aufgenommen werden, wobei das Röntgenaufnahmemedium mittels eines Röntgengeräts belichtet wird und mit einem Auslösen der Belichtung ein akustisches Signal mittels eines Tongebers erzeugt wird. Dieses akustische Signal wird dann mittels eines Mikrofons erfasst, wobei das akustische Signal mittels einer Rechen- einheit hinsichtlich unterschiedlicher Merkmale analysiert wird, wobei anhand der ermittelten Merkmale des akustischen Signals bestimmte Informationen zu den Röntgenaufnahmen abgeleitet werden.
Diese Informationen können dann als Registrierungsdaten der entsprechenden Röntgenaufnahme zugeordnet werden.
Das akustische Signal kann entweder unmittelbar nach der
Erfassung analysiert werden oder es kann zunächst eine akustische Aufnahme erzeugt werden, die zu einem späteren Zeitpunkt analysiert wird. Das Röntgenaufnahmemedium kann ein Röntgenfilm, eine Speicherfolie oder auch ein digitaler Röntgenbilddetektor sein.
Bei der Verwendung eines Röntgenfilms wird der Röntgenfilm, eingepackt in eine lichtdichte Verpackung, belichtet und in einer bestimmten Reihenfolge beispielsweise mittels einer Fachablage abgelegt. Anschließend werden die Röntgenfilme aus der Fachablage entnommen und mittels eines Röntgenfilmentwicklers entwickelt und fixiert. Die entwickelten Röntgenfilme können anschließend mittels eines digitalen Scanners eingescannt werden, sodass digitale Röntgenaufnahmen erzeugt werden. Eine Speicherfolie wurde entwickelt um Röntgenfilme zu ersetzen, da sie wiederverwendbar ist. Die Speicherfolie wird dann nach dem Belichten mittels eines Lesegerätes pixelweise ausgelesen, sodass digitale Röntgenbilder erzeugt wer- den. Nach dem Auslesen der Speicherfolie kann diese wiederverwendet werden.
Anstelle eines Röntgenfilms oder einer Speichefolie kann auch ein intraoraler digitaler Röntgenbilddetektor verwendet werden. Die aufgenommenen Röntgenbilddaten werden dann ausgelesen und an ein Computer zur weiteren Bildverarbeitung, Speicherung und Visualisierung weitergeleitet. Als Röntgenbilddetektor kann beispielsweise ein CCD-Detektor oder ein CMOS-Detektor verwendet werden. Der Tongeber für das akustische Signal kann beispielsweise ein für Röntgen- geräte vorgeschriebener Tongeber beziehungsweise Summer für Warn- oder Hinweissignale zum Anzeigen der Röntgenstrahlung sein. Dieser Tongeber kann nach dem vorliegenden Verfahren also zur Übertragung von Informationen über die erzeugten Röntgenaufnahmen verwendet werden. Dadurch ist also keine umfangreiche Umrüstung der Hardware erforderlich. Der Tongeber muss lediglich so programmiert werden, dass er abhängig von den Einstellungen des Röntgengerätes ein passendes akustisches Signal ausgibt.
Der Tongeber kann aber auch ein zusätzlicher Tongeber sein, der außerhalb des Röntgengerätes angeordnet ist.
Das Mikrophon zum Aufzeichnen des akustischen Signals muss in der Nähe des Tongebers sein, um das akustische Signal möglichst ohne störende Nebengeräusche aufzuzeichnen.
Das Mikrophon kann dabei an einen Computer angeschlossen sein, wobei die akustische Aufnahme des Signals kabellos oder über ein Kabel an den Computer zur Analyse weitergeleitet wird. Das Mikrophon kann auch ein in ein herkömmli- ches Smartphone oder in einem Mikrocomputersystem integriertes Mikrophon sein, wobei die Analyse des akustischen Signals unmittelbar mittels des jeweiligen Mikrocomputers erfolgen kann. Die Übermittlung der akustischen Aufnahme des Signals und/oder der ermittelten Merkmale des Signals können dann drahtlos an den Computer bzw. ein Verwaltungssystem zur Verwaltung und Archivierung von Röntgenaufnahmen übermittelt werden. Anhand der ermittelten Merkmale des akustischen Signals werden dann Informationen zu den Rönt- genaufnahmen, wie Belichtungszeit und Röhrenspannung, abgeleitet .
Bei herkömmlichen Röntgengeräten korreliert die Dauer des abgegebenen Warntons während der Bestrahlung in der Regel mit der Dauer der Röntgenbelichtung . Zusätzlich werden also in das akustische Signal Informationen über die Röntgenaufnahme durch die Ansteuerung des Tongebers modelliert.
Ein Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, dass ein herkömmliches Röntgengerät auf eine einfache Art und Weise umgerüstet werden kann, wobei der bereits vorhandene Tongeber für einen vorgeschriebenen Warnton so angesteuert wird, dass das akustische Signal mittels des bereits vorhandenen Computers auswerten werden kann.
Ein weiterer Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, dass das vorliegende Verfahren eine manuelle Führung eines
Röntgenkontrollbuchs ersetzt, worin Informationen zu Röntgenaufnahme, wie der Patient, die Dosis und die Belichtungszeit, durch den Arzt schriftlich eingetragen werden müssen .
Vorteilhafterweise kann das Röntgenaufnahmemedium ein Rönt- genfilm, eine Speicherfolie oder ein digitaler Röntgenbild- detektor sein. Dadurch ist also das vorliegende Verfahren bei Röntgengeräten für Röntgenfilme, Speicherfolien und digitale Röntgen- bilddetektoren anwendbar.
Vorteilhafterweise kann der Tongeber am Röntgengerät ange- ordnet sein, ein Teil des Röntgengeräts sein und/oder durch das Röntgengerät angesteuert werden.
Dadurch wird also der bereits standardmäßig vorhandene Tongeber am Röntgengerät zur Erzeugung von Warnsignalen während der Bestrahlung zur Durchführung des vorliegenden Ver- fahrens verwendet. Das Röntgengerät kann auch mehrere Tongeber aufweisen, die entsprechend angesteuert werden. Der Tongeber kann also innerhalb eines Gehäuses des Röntgengeräts angeordnet sein.
Vorteilhafterweise kann das Mikrofon innerhalb des Röntgen- geräts, am Tongeber oder am Röntgengerät positioniert sein, wobei das Mikrofon mit einem Computer verbunden ist oder in ein Smartphone bzw. ein Mikrocomputersystem integriert ist.
Dadurch wird also das Mikrophon in der Nähe des Tongebers so positioniert, dass störende Nebengeräusche möglichst rai- nimiert werden.
Das Mikrofon muss räumlich zum Tongeber so angeordnet sein, dass ein Empfang des akustischen Signals gewährleistet wird.
Vorteilhafterweise kann die Recheneinheit zur Analyse des akustischen Signals und zum Ableiten der Informationen von Röntgenaufnahmen ein Computer, ein Smartphone, ein Tablet- Computer oder Mikrocomputer sein.
Dadurch kann also die Recheneinheit zur Durchführung des vorliegenden Verfahrens der bereits bei den meisten
Röntgengeräten vorhandene Computer zur Betrachtung der di- gitalen Röntgenaufnahmen oder ein herkömmliches Smartphone sein .
Bei der Analyse des akustischen Signals kann auch eine Datenbank für verschiedene bekannte Röntgengeräte verwenden werden, die die bereits vorhandenen programmierten Warnsignale dieser Röntgengeräte enthält. Dadurch kann anhand des vorhandenen Warnsignals der Typ und Hersteller des jeweiligen Röntgengeräts erkannt werden. Dieses Warnsignal wird dann nach der vorliegenden Verfahren modifiziert, um die Informationen über die Röntgenaufnahme zu kodieren.
Beim vorliegenden Verfahren kann auch ein selbstlernendes System verwendet werden. Dabei wird also einem bestimmten standardmäßigen Warnton das jeweilige Röntgengerät zugeordnet, sodass dieses später erkannt werden kann.
Vorteilhafterweise können die Merkmale des akustischen Signals ein Anfangszeitpunkt, ein Endzeitpunkt, eine Impulsdauer eines einzelnen Impulses, eine Dauer des gesamten Signals, eine Frequenz des akustischen Signals, eine
Amplitude des akustischen Signals, eine Anzahl der Impulse und/oder eine Tonfolge sein.
Die genannten Merkmale werden also bei der Analyse des akustischen Signals ermittelt. Der Anfangszeitpunkt, der Endzeitpunkt oder die Impulsdauer können beispielsweise ermittelt werden, indem das Überschreiten beziehungsweise das Unterschreiten einer festgelegten Schwelle der Amplitude des akustischen Signals gemessen wird. Die Frequenz des akustischen Signals kann beispielsweise mittels eines digitalen Frequenzzählers oder mittels des Computers ermittelt werden . Die einzelnen Impulse können sich in der Frequenz, im Frequenzverlauf, im zeitlichen Abstand zueinander und/oder in der Signalamplitude unterscheiden.
Das akustische Signal kann also auch im Hinblick auf einen Frequenzverlauf, einen zeitlichen Abstand zwischen den Impulsen und/oder einen Amplitudenverlauf analysiert werden. Der zeitabhängige Frequenzverlauf kann beispielsweise eine sich zeitlich ändernde Frequenz oder mehrere sich überlagernde Frequenzen enthalten. Der zeitabhängige Amplituden- verlauf des Signals kann ebenfalls codierte Informationen enthalten .
Vorteilhafterweise können die aus den Merkmalen des akustischen Signals abgeleiteten Informationen zu den Röntgenaufnahmen eine Belichtungszeit, ein Aufnahmezeitpunkt , eine Röhrenspannung, ein Röhrenstrom, die Verwendung einer
Strahlenfeldbegrenzung, einer Tubusverlängerung, die Verwendung eines Zusatzfilters, eine eindeutige Röntgengerät- Identifikation und/oder eine Statusmeldung des Röntgengeräts sein. Die Belichtungszeit ist die Zeit, in der die Röntgenstrahlung auf den Röntgenfilm beziehungsweise auf den Röntgen- bilddetektor einwirkt.
Der Aufnahmezeitpunkt ist beispielsweise der Zeitpunkt zu dem die Röntgenaufnahme beginnt oder endet. Der Aufnahme- Zeitpunkt kann auch eine sonstige zeitliche Beziehung zum Zeitpunkt der Röntgenaufnahme aufweisen. Wesentlich ist dabei, dass anhand des Aufnahmezeitpunktes die Reihenfolge der Röntgenaufnahmen bestimmt werden kann.
Die Röhrenspannung ist die Spannung, die die Elektronen in der Röntgenröhre beschleunigt bevor sie auf die Anode treffen. Der Röhrenstrom ist durch den Fluss der Elektronen zwischen der Glühkathode und der Anode definiert. Ein höherer Röhrenstrom bestimmt eine höhere Intensität der Röntgenstrahlung. Bei konstanter Röhrenspannung und zunehmendem Röhrenstrom nimmt die Intensität linear zu. Die Röhrenspannung bestimmt die kinetische Energie der von der Kathode auf die Anode beschleunigten Elektronen und damit die Maximalenergie der Röntgenstrahlung. Die Röhrenspannung beeinflusst die Zusammensetzung des Spektrums der erzeugten Röntgenstrahlung. Eine Strahlenfeldbegrenzung kann beispielsweise als ein Tubus ausgeführt sein, der auf den intraoralen Röntgenstrahler aufgesetzt wird, um die Röntgenstrahlung zu begrenzen.
Mit einer Tubusverlängerung kann der Abstand zwischen
Strahlungsfokus und Detektor erhöht werden. Ein Zusatzfilter kann ebenfalls auf den intraoralen Röntgenstrahler aufgesetzt werden, um die Röntgenstrahlung zu modifizieren .
Die genannten Informationen zu den Röntgenaufnahmen können also verwendet werden, um die Röntgenaufnahmen in der chro- nologischen Reihenfolge bezüglich der Aufnahmezeitpunkte zu sortieren .
Der Benutzer, wie ein Arzt, kann bei der Durchführung der einzelnen Röntgenaufnahmen mittels des Computers geführt werden, wobei mittels des Computers angezeigt wird, welche Aufnahmeregionen des Patienten in welcher Reihenfolge aus welcher Richtung zu bestrahlen sind. Bei Durchführung einer solchen Aufnahmeserie, angeleitet durch den Computer, kann dann in Kenntnis der chronologischen Reihenfolge der erzeugten Röntgenaufnahmen jeder Röntgenaufnahme die entspre- chende Aufnahmeregion automatisch zugeordnet werden.
Dadurch wird also durch das Übermitteln des Aufnahmezeit- punktes ein eindeutiger Zusammenhang zwischen der Aufnahmeregion und der erzeugten Röntgenaufnahme hergestellt.
Vorteilhafterweise kann eine Impulsdauer eines Impulses des akustischen Signals innerhalb eines Toleranzbereichs einer Belichtungszeit entsprechen, wobei der Toleranzbereich zwi¬ schen -20 % und +20 % der Impulsdauer des Impulses beträgt.
Dadurch wird also die Belichtungszeit der jeweiligen Röntgenaufnahme ermittelt.
Vorteilhafterweise kann ein Aufnahmezeitpunkt der jeweili- gen Röntgenaufnahme anhand eines Zeitpunktes des akustischen Signals abgeleitet werden.
Das Ermitteln des Aufnahmezeitpunktes der Röntgenaufnahme ermöglicht das Erstellen einer chronologischen Reihenfolge, die die Zuordnung der Röntgenaufnahmen ermöglicht. Vorteilhafterweise kann eine Frequenz des akustischen Signals zwischen 1,8 und 2,3 kHz einer Röhrenspannung zwischen 55 und 65 kV entsprechen, wobei eine Frequenz des akustischen Signals zwischen 2,3 und 2,8 kHz einer Röhrenspannung zwischen 65 und 75 kV entsprechen kann. In Kenntnis der Röhrenspannung, der Belichtungszeit, des Röhrenstroms und damit einer hergeleiteten Dosis kann die Röntgenaufnahme besser ausgewertet werden, da beispielsweise das Röntgenspektrum abhängig von der Röhrenspannung variiert . Vorteilhafterweise kann die Anzahl der Impulse von 1 einem Röhrenstrom von 6 mA und die Anzahl der Impulse von 2 einem Röhrenstrom von 7 mA entsprechen.
In Kenntnis des Röhrenstroms kann die jeweilige Röntgenaufnahme im Rahmen einer Bildverarbeitung besser ausgewertet werden, da die Intensität der Röntgenstrahlung bzw. die Bildsignalintensität bei steigendem Röhrenstrom zunimmt.
Vorteilhafterweise kann zur Verbesserung der Analyse des akustischen Signals ein Amplitudenfilter, ein Frequenzband- filter und/oder eine Analyseeinheit verwendet werden, wobei störende Nebengeräusche herausgefiltert werden und nur ein vordefinierter Frequenzbereich des akustischen Signals durchgelassen wird.
Durch die Verwendung eines Amplitudenfilters wird also das akustische Signal lediglich oberhalb einer vordefinierten Mindestamplitude analysiert. Dadurch können also störende Nebengeräusche herausgefiltert werden.
Durch die Verwendung des Frequenzbandfilters wird also nur der vordefinierte Frequenzbereich des akustischen Signals zur Analyse verwendet, sodass Nebengeräusche herausgefiltert werden. Der Frequenzbandfilter kann ein elektronisches Bauteil sein oder auch virtuell mittels einer Signalverarbeitungssoftware bereitgestellt werden.
Die Analyseeinheit kann auf einem Fouriertransformations- verfahren basieren. Durch das Fouriertransformationsverfahren werden kontinuierliche, aperiodische Signale in ein kontinuierliches Spektrum zerlegt. Die Funktion die dieses Spektrum beschreibt, nennt man die Spektralfunktion.
Dadurch wird also ein digitales Signal in seine Frequenzan- teile zerlegt, die dann analysiert werden können.
Vorteilhafterweise kann zur Analyse der Impulsdauer und der Anzahl der Impulse die Dauer zwischen einer Überschreitung und einer Unterschreitung mindestens einer Schwelle der Amplitude des akustischen Signals gemessen werden. Dadurch werden also die Impulsdauer und die Anzahl der Impulse ermittelt, um daraus die Informationen über die jeweilige Röntgenaufnahme zu gewinnen.
Vorteilhafterweise können die Informationen zu den Röntgen aufnahmen anhand der ermittelten Merkmale des akustischen Signals dekodiert werden, diese Informationen an ein Röntgenaufnahmearchivierungssystem weitergeleitet werden, wobe diese Informationen zu der entsprechenden Röntgenaufnahme registriert werden und in einer Röntgenaufnahmendatenbank abgespeichert werden können.
Dadurch werden also die ermittelten Informationen zu der jeweiligen Röntgenaufnahme registriert und in der Röntgenaufnahmendatenbank abgespeichert .
Vorteilhafterweise kann beim Ableiten der Informationen an hand der Merkmale des akustischen Signals ein selbstlernen des System verwendet werden.
Das selbstlernende System kann also selbst lernen die Informationen anhand der Merkmale des akustischen Signals ab zuleiten. Dabei kann der Benutzer Informationen, wie eine Belichtungszeit, eine Röhrenspannung, einen Röhrenstrom o- der eine eindeutige Röntgengerät-Identifikation, manuell nach mehreren Röntgenaufnahmen eingeben, sodass das System selbst lernt diese Informationen anhand der Merkmale des akustischen Signals abzuleiten. Eine mögliche Ausführungsform des vorliegenden Verfahrens könnte die folgenden Schritte umfassen: ein Röntgenauftrag umfassend einen Patientennamen und eine Indikation, wird durch einen Anwender, wie einen Arzt, an einem Röntgenaufnahmenarchivierungssystem registriert; die Röntgenparame- ter, wie die Röhrenspannung und der Röhrenstrom, werden durch den Anwender am Röntgengerät festgelegt; das Röntgen aufnahmemedium, wie ein intraoraler Sensor, wird im Patientenmund positioniert; der intraoraler Röntgenstrahler wird relativ zum Patienten positioniert; die Röntgenaufnahme wird mittels eines Bedienungselements durch den Anwender ausgelöst; am intraoralen Röntgengerät wird das akustische Signal erzeugt; das akustische Signal wird mittels eines Mikrofons aufgenommen; das akustische Signal wird zur Verbesserung mittels einer Signalanalyseeinheit, die einen Frequenzfilter und/oder einen Amplitudenfilter umfassen kann, aufgearbeitet und ausgewertet, wobei die bestimmten Merkmale des akustischen Signals ermittelt werden; anhand der ermittelten Merkmale des akustischen Signals werden Informationen zu der jeweiligen Röntgenaufnahme abgeleitet; die ermittelten Informationen zu der Röntgenaufnahme werden an ein Röntgenaufnahmenarchivierungssystem weitergeleitet; die ermittelten Informationen werden zu der jeweiligen Röntgenaufnahme registriert; die Röntgenaufnahmen mit den korrespondierenden Informationen werden in einer Röntgenaufnahmendatenbank abgespeichert . Kurzbeschreibung der Zeichnungen
Die Erfindung wird anhand der Zeichnungen erläutert. Es zeigt, die
Fig. 1 eine Skizze zur Verdeutlichung des vorliegen- den Verfahrens bei Verwendung eines Röntgengeräts für Speicherfolien, die
Fig. 2 eine Skizze zur Verdeutlichung des vorliegenden Verfahrens bei Verwendung eines Röntgengeräts für intraorale Sensoren, die
Fig. 3 ein Diagramm des akustischen Signals in Abhängigkeit von der Zeit, die Fig. 4 ein Diagramm einer Frequenz des akustischen
Signals in Abhängigkeit von der Zeit.
Ausführungsbeispiele
Die Fig. 1 zeigt eine schematische Skizze zur Verdeutli- chung des vorliegenden Verfahrens zur Registrierung von Röntgenaufnahmen 1. Die Röntgenaufnahmen 1 werden mittels eines Röntgenaufnahmemediums 2 aufgenommen. Das Röntgenaufnahmemedium 2 ist im dargestellten Fall ein Röntgenfilm o- der eine Speicherfolie, die nach dem Belichten in einer Fachablage 3 abgelegt wird, wie durch den Pfeil 4 dargestellt ist. Das Röntgengerät 5 umfasst eine Röntgenquelle 6. Der Röntgenfilm 2 beziehungsweise die Speicherfolie wird positioniert relativ zu einem Objekt 8, nämlich dem aufzunehmenden Bereich der Zähne bzw. der Kiefer, angeordnet. Im Rahmen einer Aufnahmeserie werden also mehrere Röntgenaufnahmen unterschiedlicher Aufnahmeregionen eines Oberkiefers und/oder eines Unterkiefers aufgenommen. Nach jeder Belichtung wird die Speicherfolie 2 beziehungsweise der Röntgenfilm in einer bestimmten Reihenfolge in der Fachablage 3 abgelegt. Anschließend werden die Speicherfolien 2 mittels eines Speicherfolienscanners 11 ausgelesen, wie durch den Pfeil 12 angedeutet ist. Die erzeugten zweidimensionalen digitalen Röntgenaufnahmen werden dann vom Speicherfolienscanner 11 an einen Computer übermittelt, wie durch den Pfeil 13 dargestellt ist. Falls das Röntgenaufnahmemediumen 2 Röntgenfilme sind können diese stattdessen entwickelt, fixiert und mittels eines digitalen Scanners eingescannt, sodass ebenfalls digitale Röntgenbilder erzeugt werden, die einem Computer übermittelt werden. Bei der vorliegenden Aufnahmeserie wurde eine erste Röntgenaufnahme 14 einer ersten Aufnahmeregion der linken Backenzähne des Oberkiefers, eine zweite Röntgenaufnahme 15 der Schneidezähne des Oberkiefers, eine dritte Röntgenaufnahme 16 der rechten Backenzähne des Oberkiefers, eine vierte Röntgenauf ahme 17 der linken Backenzähne des Unterkiefers, eine fünfte Röntgenaufnahme 18 der Schneidezähne des Unterkiefers und eine sechste Röntgenaufnahme 19 der rechten Backenzähne des Unterkiefers aufgenommen. Die Durchführung einer Aufnahmese- rie durch den Anwender kann auch unter Anleitung des Computers erfolgen, wobei die aufzunehmenden Bereiche vor der Aufnahme angezeigt werden. Der Benutzer, wie ein Arzt, kann dann die entsprechenden Aufnahmeregionen am Röntgengerät 5 einstellen. Der Computer registriert über das akustische Signal eine Röntgenaufnahme und führt den Anwender über eine Benutzerführung gegebenenfalls zur nächsten auszuführenden Röntgenaufnahme. Das Röntgengerät 5 umfasst einen Tongeber 20, wie einen Lautsprecher, der während der Belichtung einer Röntgenaufnahme ein akustisches Signal 21 erzeugt. Dieses akustische Signal 21 wird dann mittels eines Mikrophons 22 aufgezeichnet. Die akustische Aufnahme wird dann an den Computer 24 weitergeleitet, wie durch den Pfeil 23 dargestellt ist. Das Mikrophon 22 sollte dabei in der Nähe des Tongebers 20 angeordnet sein um ein klares akustisches Signal ohne Nebengeräusche aufzunehmen. Die akustische Aufnahme des Signals 21 wird dann mittels des Computers 24 hinsichtlich unterschiedlicher Merkmale, wie dem Anfangszeitpunkt, eine Impulsdauer, eine Amplitude des akustischen Signals oder der Frequenz des akustischen Signals, analysiert. Anschließend werden anhand der ermittelten Merkmale des akustischen Signals 21 bestimmte Informationen zu den Röntgenaufnahmen, wie die Belichtungszeit, der Aufnahmezeitpunkt , die Röhrenspannung oder der Röhrenstrom, ermittelt. Der Computer 24 ist mit Bedienungselementen, wie einer Maus 25 und einer Tastatur 26, verbunden. Der Computer 24 weist einen Speicher 27 auf, der zum Ab- speichern einer Röntgenaufnahmendatenbank; verwendet wird. Der Computer 24, die Bedienungselemente 25 und 26 sowie eine Anzeigeeinheit 28, wie ein Monitor, bilden also ein Röntgenaufnahmearchivierungssystem 29. Ein Röntgenaufnahme- archivierungssystem 29 kann sich auch über mehrere Computer und ein Datennetzwerk erstrecken.
Die Fig. 2 zeigt eine Skizze zur Verdeutlichung des vorliegenden Verfahrens zur Registrierung von Röntgenaufnahmen 1, wobei ein Röntgengerät 5 für dentale Intraoral- Röntgendiagnostik verwendet wird. Dabei wird ein intraoraler, digitaler Sensor 30, der zwischen den Zähnen 31 und der Zunge 32 des Patienten angeordnet ist, verwendet. Statt einem digitalen Sensor kann auch eine Speicherfolie für intraorale Aufnahmen verwendet werden. Der intraorale Sensor 30 ist dabei ein Röntgenaufnahmemedium nach dem vorliegenden Verfahren. In der vorliegenden Ausführungsform einer intraoralen Röntgenaufnahme wird der intraorale Sensor 30 alles ein digitaler Röntgenbildsensor verwendet. Der intraorale Sensor 30 wird mittels eines Strahlers 33 für denta- le, intraorale Röntgendiagnostik bestrahlt, wie durch die gestrichelten Linien 34 dargestellt ist. Das Röntgengerät 5 umfasst also den Röntgenstrahler 33 sowie den Tongeber 20. Anschließend wird der intraorale Sensor 30 mittels eines intraoralen Röntgenaufnahmesystems 35 ausgelesen und dabei eine Röntgenaufnahme 1 erfasst, die an den Computer 24 übermittelt wird, wie durch den Pfeil 36 dargestellt ist. Das intraorale Röntgenaufnahmesystem 35 kann also ein Lesegerät sein, um die Bilddaten des intraoralen Sensors auszulesen. Die Bilddaten eines intraoralen Sensors können auch unmittelbar an den Computer 24 weitergeleitet werden. Nach einer ersten Röntgenaufnahme 37 der linken Backenzähne des Oberkiefers und des Unterkiefers wird der intraorale Sensor 30 in einer zweiten Aufnahmeregion 38 im Bereich der
Schneidezähne des Oberkiefers und des Unterkiefers positioniert und mittels des Strahlers 33 belichtet. Nach dem erneuten Auslesen des intraoralen Sensors 30 mittels des int- raoralen Röntgenaufnahmesystems 35 wird eine zweite Röntgenaufnahme 39 erzeugt. Die beiden Röntgenaufnahmen 37 und 39 werden mittels einer Anzeigevorrichtung 40, wie eines Monitors, dargestellt, die an den Computer 24 angeschlossen ist. Während der Belichtung der Röntgenaufnahme 1 wird mit- tels des Tongebers 20 das akustische Signal 21 erzeugt, das mittels des Mikrophons 22 aufgenommen wird, wobei die akustische Aufnahme an den Computer 24 übermittelt wird.
Die Bilddaten der Röntgenaufnahme werden also vom Röntgenaufnahmemedium, wie dem intraoralen Sensor 30 oder einer Speichefolie, je nach Art der Röntgenbilderstellung an den Computer 24 weitergeleitet.
Anschließend wird also das akustische Signal zu dieser Röntgenaufnahme mittels des Computers 24 analysiert und die erhaltenen Informationen, wie Aufnahmezeitpunkt , Belich- tungszeit und Röhrenspannung, diese Röntgenaufnahme zugeordnet .
Der intraorale Sensor 30 kann jedoch auch während der Belichtung drahtgebunden oder drahtlos mit dem Computer 24 verbunden sein, sodass die aufgenommenen Röntgenbilddaten unmittelbar einen Computer übermittelt werden. In diesem Fall ist der Aufnahmezeitpunkt der jeweiligen übermittelten Röntgenaufnahme bereits bekannt, sodass lediglich die übrigen Informationen, wie die Belichtungszeit und die Röhrenspannung, mittels des kodierten akustischen Signals an den Computer übermittelt werden. Der Computer 24 ist mit Bedienungselementen, wie einer Maus 25 und einer Tastatur 26, verbunden . Die gewonnenen Daten bzw. Informationen und deren Zuordnung zu einer Röntgenaufnahme können in dem Röntgenaufnahmearchivierungssystem 29 verwaltet werden, dem die Röntgenaufnahmedatenbank 27 zugeordnet ist. Die Fig. 3 zeigt ein Diagramm einer Amplitude 41 des akustischen Signals 21 in Abhängigkeit von der Zeit 42. Bei der Analyse des akustischen Signals 21 wird ein erster Impuls 43 mit einer ersten Impulsdauer 44 und ein zweiter Impuls 45 mit einer zweiten Impulsdauer 46 ermittelt. Am Anfang des ersten Impulses 43 wird ein Aufnahmezeitpunkt 47 ermittelt. Bei der Auswertung beziehungsweise Decodierung des akustischen Signals 21 können dann die vorliegenden Informationen zu der entsprechenden Röntgenaufnahme 1 aus den Figuren 1 und 2 abgeleitet werden. Die Impulsdauer 44 des längsten Impulses, also des ersten Impulses 43, entspricht einer Belichtungszeit der jeweiligen Röntgenaufnahme 1. Der Aufnahmezeitpunkt 47 kann einem beliebigen Zeitpunkt zwischen einem Anfangszeitpunkt 48 und einem Endzeitpunkt 49 der Dauer des akustischen Signals 21 entsprechen. Die An- zahl der Impulse, also im vorliegenden Fall 2 Impulse, entspricht beispielsweise einem Röhrenstrom von 7 mA.
Die Fig. 4 zeigt ein Diagramm einer Frequenz 50 des akustischen Signals 21 in Abhängigkeit von der Zeit 51, wobei eine erste Frequenz 52 eines ersten akustischen Signals 53 beispielsweise einer ersten Röntgenaufnahme 2 kHz und eine zweite Frequenz 54 eines zweiten akustischen Signals 55 beispielsweise einer zweiten Röntgenaufnahme 2,5 kHz beträgt. Bei der Auswertung beziehungsweise Decodierung entspricht die erste Frequenz 52 von 2 kHz beispielsweise ei- ner Röhrenspannung von 60 kV, wobei die zweite Frequenz 54 von 2,5 kHz beispielsweise einer Röhrenspannung von 70 kV entspricht. Auf diese Weise werden also aus den Merkmalen des akustischen Signals 21 bestimmte Informationen zu den jeweiligen Röntgenaufnahmen aus den Figuren 1 und 2 gewonnen .
Bezugszeichen
1 Röntgenaufnahme
2 Röntgenaufnahmemedium, wie z.B. Speicherfolie oder Film
3 Fachablage
4 Pfeil
5 Röntgengerät
6 Röntgenquelle
8 Objekt
11 Speicherfolien-Scanner
12 Pfeil
13 Pfeil
14 Erste Röntgenaufnahme
15 Zweite Röntgenaufnahme
16 Dritte Röntgenaufnahme
17 Vierte Röntgenaufnahme
18 Fünfte Röntgenaufnahme
19 Sechste Röntgenaufnahme
20 Tongeber
21 Akustisches Signal
22 Mikrophon
23 Pfeil
24 Computer
25 Bedienelement Maus
26 Bedienelement Tastatur
27 Röntgenaufnahmedatenbank 29 Röntgenaufnahmearchi ierungsSystem
30 Röntgenaufnahmemedium, wie z.B. digitaler Sensor, Speicherfolie oder Film
31 Zähne
32 Zunge
33 Strahler
34 Röntgenstrahlenkegel
35 IO-Röntgenaufnahmesystem, z.B. in Verbindung mit digi taler Röntgenbilddetektor, Speicherfolie oder Film
36 Pfeil
37 Erste Röntgenaufnahme
38 Zweite Aufnahmeregion
39 Zweite Röntgenaufnahme
40 Anzeigevorrichtung
41 Signal-Amplitudenachse
42 Zeitachse
43 Erster Impuls
44 Erste Impulsdauer
45 Zweiter Impuls
46 Zweite Impulsdauer
47 Aufnahmezeitpunkt
48 Anfangszeitpunkt
49 Endzeitpunkt
50 Frequenzachse
51 Zeitachse
52 Erste Frequenz Frequenzverlauf des ersten akustischen Signals Zweite Frequenz
Frequenzverlauf des zweiten akustischen Signals

Claims

Patentansprüche
Verfahren zur Registrierung von Röntgenaufnahmen (1, 14-19, 37, 39), wobei die Röntgenaufnahmen mittels mindestens eines Röntgenaufnahmemedium (2, 30) aufgenommen werden, wobei das Röntgenaufnahmemedium (2, 30) mittels eines Röntgengeräts (5) belichtet wird und mit einem Auslösen der Belichtung ein akustisches Signal
(21) mittels eines Tongebers (20) erzeugt wird,
dadurch gekennzeichnet, dass dieses akustische Signal
(21) mittels eines Mikrofons (22) erfasst wird, wobei das akustische Signal (21) mittels einer Recheneinheit
(24) hinsichtlich unterschiedlicher Merkmale analysiert wird, wobei anhand der ermittelten Merkmale des akustischen Signals (21) bestimmte Informationen zu den Röntgenaufnahmen (1, 14-19, 37, 39) abgeleitet werden .
Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Röntgenaufnahmemedium (2, 30) ein Röntgenfilm, eine Speicherfolie oder ein digitaler Röntgen- bilddetektor ist.
Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Tongeber (20) am Röntgengerät (5) angeordnet ist, dass der Tongeber ein Teil des Röntgengeräts ist und/oder durch das Röntgengerät (5) angesteuert wird.
Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Mikrofon (22) innerhalb des Röntgengeräts, am Röntgengerät (5) oder am Tongeber (29) positioniert ist, wobei das Mikrofon (22) mit einem Computer (24) verbunden ist oder in ein Smartpho- ne, ein Tablet-Computer bzw. ein Mikrocomputersystem integriert ist.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Recheneinheit (24) zur Analyse des akustischen Signals (21) und zum Ableiten der Informationen von Röntgenaufnahmen (1, 14-19, 37, 39) ein Computer (12), ein Smartphone, ein Tablet-Computer oder Mikrocomputer ist.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Merkmale des akustischen Signals (21) ein Anf ngszeitpunkt (48), ein Endzeitpunkt (49), eine Impulsdauer (44) eines einzelnen Impulses
(43) , eine Dauer des gesamten Signals, eine Frequenz (52, 54) des akustischen Signals (21), eine Amplitude des akustischen Signals, eine Anzahl der Impulse, der zeitliche Abstand zweier aufeinanderfolgenden Impulsen und/oder eine Tonfolge sind.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die aus den Merkmalen des akustischen Signals (21) abgeleiteten Informationen zu den Röntgenaufnahmen (1, 14-19, 37, 39) eine Belichtungs- zeit, ein Aufnahmezeitpunkt (47), eine Röhrenspannung, ein Röhrenstrom, die Verwendung einer Strahlenfeldbe- grenzung, einer Tubusverlängerung die Verwendung eines Zusatzfilters, eine eindeutige Röntgengerät- Identifikation und/oder eine Statusmeldung des
Röntgengeräts sind.
8. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass eine Impulsdauer (44) eines Impulses (43) des akustischen Signals (21) innerhalb eines Toleranzbereichs einer Belichtungszeit entspricht, wobei der To- leranzbereich zwischen -20 % und +20 % der Impulsdauer
(44) des Impulses (43) beträgt.
9. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass ein Aufnahmezeitpunkt (47) der jeweiligen Röntgenaufnahmen (1, 14-19, 37, 39) anhand eines beliebigen Zeitpunktes (48, 49) des gesamten akustischen Sig-
5 nals (21) abgeleitet wird.
10. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Frequenz (52) des akustischen Signals (21) zwischen 1,8 und 2,3 kHz einer Röhrenspannung zwischen 55 und 65 kV entspricht, wobei eine Frequenz (54) des 0 akustischen Signals (21) zwischen 2,3 und 2,8 kHz einer Röhrenspannung zwischen 65 und 75 kV entspricht.
11. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,
dass die Anzahl der Impulse von 1 einem Röhrenstrom von 6 πιΑ und die Anzahl der Impulse (43, 45) von 2 ei- 5 nem Röhrenstrom von 7 mA entspricht.
12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass zur Verbesserung der Analyse des akustischen Signals (21) ein Amplitudenfilter, ein Frequenzbandfilter und/oder eine Analyseeinheit ver- 0 wendet wird, wobei störende Nebengeräusche herausgefiltert werden und nur ein vordefinierter Frequenzbereich des akustischen Signals (21) durchgelassen wird.
13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass zur Analyse der Impulsdauer ( 44 ) , der zeitliche
25 Abstand zweier aufeinanderfolgenden Impulsen, und der
Anzahl der Impulse die Dauer zwischen einer Überschreitung und einer Unterschreitung mindestens einer Schwelle der Amplitude des akustischen Signals (21) gemessen wird.
30 14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Informationen zu den Röntgen- aufnahmen anhand der ermittelten Merkmale des akustischen Signals (21) dekoriert werden, diese Informationen an ein Röntgenaufnahmearchivierungssystem (29) weitergeleitet werden, wobei diese Informationen zu der entsprechenden Röntgenaufnahme registriert werden und in einer Röntgenaufnahmendatenbank (27) abgespeichert werden.
15. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass beim Ableiten der Informationen anhand der Merkmale des akustischen Signals (21) ein selbstlernendes System verwendet wird.
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