Рентгеновский фильтр

 

Предложенное техническое решение относится к разделу медицинской техники, точнее к рентгеновской и предназначено для использования в составе рентгеновского излучателя диагностического аппарата для формирования рабочего пучка в определенном диапазоне рентгеновского спектра. Технический результат заявляемой полезной модели выражается в автоматизации процесса установки должного фильтра и его замены в рентгеновском излучателе при изменении напряжения рентгеновского генератора. Он достигается тем, что в рентгеновском фильтре, содержащем набор пластин из однородного металла строго определенной толщины, которые могут быть закреплены посредством держателя в рабочем пучке излучателя, пластины, установлены в барабане, центр которого соединен с осью шагового электродвигателя, работой которого управляет компьютер рентгенодиагностического аппарата. Создание рентгеновского фильтра с автоматической установкой его элементов в зависимости от рабочего напряжения на рентгеновском излучателе, облегчает работу рентгенолога и повышает надежность процедуры.

Предложенное техническое решение относится к разделу медицинской техники, точнее к рентгеновской и предназначено для использования в составе рентгеновского излучателя диагностического аппарата для формирования рабочего пучка в определенном диапазоне рентгеновского спектра.

Рентгеновские фильтры используются главным образом для ослабления мягкой компоненты спектра, что приводит к снижению облучения пациентов и медицинского персонала.

Известен рентгеновский фильтр на основе полимерной пленки, покрытой слоем серы (Авторское свидетельство СССР 432698 от 29.09.1969 г. [1])

Известен также рентгеновский фильтр из однородного материала в форме ступенчатого клина (Патент РФ 2367122 от 11.02.2008 г. [2])

Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является рентгеновский фильтр, содержащий набор пластин из однородного металла строго определенной толщины, которые могут быть закреплены посредством держателя в рабочем пучке излучателя (Основы рентгенодиагностической техники / Под ред. Н.Н. Блинова.- М.: Медицина, 2002, С. 40 [3]). Наибольшее применение нашли плоские фильтры из алюминия, вставленные в прямой пучок излучателя на входе диафрагмы. Вставные фильтры изготавливают в виде пластин размером (80-100)×(100-120) мм разной толщины. Обозначение алюминиевого эквивалента выбивается на фланцах фильтра. Выбор того или иного фильтра определяется анодным напряжением на рентгеновской трубке. Замена фильтров производится рентгенологом вручную.

Аналог [3] выбран в качестве прототипа.

Недостатком прототипа [3], является ручная операция при выборе должного фильтра и его установке в рабочее положение, что создает дополнительную нагрузку на рентгенолога, особенно в клиниках общего профиля при большом потоке пациентов.

Технический результат заявляемой полезной модели выражается в автоматизации процесса установки должного фильтра и его замены в рентгеновском излучателе при изменении напряжения рентгеновского генератора. Он достигается тем, что в рентгеновском фильтре, содержащем набор пластин из однородного металла строго определенной толщины, которые могут быть закреплены посредством держателя в рабочем пучке излучателя, пластины, установлены в барабане, центр которого соединен с осью шагового электродвигателя, работой которого управляет компьютер рентгенодиагностического аппарата.

На прилагаемых рисунках поясняется конструкция предлагаемого устройства: на фиг. 1 представлен вид сбоку в разрезе, а на фиг. 2 - сечение A-A фиг. 1.

Рентгеновский фильтр закреплен в рабочем пучке излучателя 1 между выходным тубусом 2 и диафрагмой 3 (фиг. 1). Рентгеновский фильтр содержит набор пластин 4A , 4B, 4C, 4D из однородного металла (алюминия) строго определенной толщины, которые установлены в ячейках 5A, 5B, 5C, 5 D барабана 6, как показано на фиг. 2.

Пластина 4A, толщиной 2 мм, предназначена для работы при номинальном напряжении от 70 до 80 кВ.

Пластина 4B , толщиной 3 мм, предназначена для работы при номинальном напряжении от 80 до 100 кВ.

Пластина 4C, толщиной 4 мм, предназначена для работы при номинальном напряжении от 100 до 125 кВ.

Пластина 4D, толщиной 5 мм, предназначена для работы при номинальном напряжении свыше 125 кВ.

Установка той или иной из пластин 4 A, 4B, 4C, 4D в рабочий пучок излучателя 1 осуществляется шаговым электродвигателем 7, ось которого 8 соединена с центром барабана 6. Один «шаг» электродвигателя равен развороту барабана 6 на 90°. Работой электродвигателя 7 управляет компьютер 9 рентгеновского аппарата по соответствующей программе, составленной с учетом рабочего напряжения рентгеновского генератора 10. Установка энергетических и временных режимов рентгенодиагностического аппарата производится с помощью клавиатуры 11.

Создание рентгеновского фильтра с автоматической установкой его элементов в зависимости от рабочего напряжения на рентгеновском излучателе, облегчает работу рентгенолога и повышает надежность процедуры.

Рентгеновский фильтр, содержащий набор пластин из однородного металла строго определенной толщины, которые могут быть закреплены посредством держателя в рабочем пучке излучателя, отличающийся тем, что пластины установлены в барабане, центр которого соединен с осью шагового электродвигателя, работой которого управляет компьютер рентгенодиагностического аппарата



 

Похожие патенты:

Устройство относится к области медицины, а именно к лучевой диагностике и предназначено для получения качественных томограмм при обследовании различных органов и систем с помощью компьютерной томографии. Целью полезной модели является получение качественных томограмм при обследовании различных органов и систем.

Рентгеновские трубки и аппараты относятся к рентгенотехнике и могут быть использованы в медицинской рентгенодиагностике, в том числе, в маммографии, а также для диагностических исследований в неонатологии и педиатрии. Конструкция рентгеновской трубки позволяет существенно повысить мощность микрофокусных рентгенодиагностических аппаратов за счет выполнения анода трубки в виде металлического диска, по периметру которого установлена кольцевая мишень прострельного типа, при этом продольная ось пучка электронов параллельна оси вращения анода и перпендикулярна плоскости мишени, а также плоскости выходного окна. Минимальное фокусное расстояние составляет несколько миллиметров.

Прибор для проведения маммографических исследований с целью диагностики рака молочной железы и последующего его лечения. Устройство отличается от аналогов тем, что в качестве тестового используется более раннее ретроспективное изображение того же пациента.

Прибор для проведения маммографических исследований с целью диагностики рака молочной железы и последующего его лечения. Устройство отличается от аналогов тем, что в качестве тестового используется более раннее ретроспективное изображение того же пациента.

Рентгеновские трубки и аппараты относятся к рентгенотехнике и могут быть использованы в медицинской рентгенодиагностике, в том числе, в маммографии, а также для диагностических исследований в неонатологии и педиатрии. Конструкция рентгеновской трубки позволяет существенно повысить мощность микрофокусных рентгенодиагностических аппаратов за счет выполнения анода трубки в виде металлического диска, по периметру которого установлена кольцевая мишень прострельного типа, при этом продольная ось пучка электронов параллельна оси вращения анода и перпендикулярна плоскости мишени, а также плоскости выходного окна. Минимальное фокусное расстояние составляет несколько миллиметров.

Устройство относится к области медицины, а именно к лучевой диагностике и предназначено для получения качественных томограмм при обследовании различных органов и систем с помощью компьютерной томографии. Целью полезной модели является получение качественных томограмм при обследовании различных органов и систем.

Полезная модель относится к медицине, а именно к медицинской диагностической технике, и может быть использована в онкологии в качестве аппаратуры для радионуклидной диагностики рака молочной железы при профилактических обследованиях для лечения больных с радиационно-чувствительными опухолями. Радионуклидный (радиоизотопный) метод диагностического исследования связан с новым способом радиоизотопной визуализации - сцинтиграфией. Маммосцинтиграфия - это способ дифференциальной диагностики патологии молочной железы по визуальной картине распределения в ткани диагностических радиофармпрепаратов, обладающих повышенной тропностью к опухолевым клеткам с использованием сцинтилляционной гамма-камеры.

Устройство относится к области медицины, а именно к лучевой диагностике и предназначено для получения качественных томограмм при обследовании различных органов и систем с помощью компьютерной томографии. Целью полезной модели является получение качественных томограмм при обследовании различных органов и систем.
Наверх