Цифровой сканирующий рентгенодиагностический аппарат
Изобретение относится к медицинской технике, точнее к рентгенодиагностическим устройствам, предназначенным для клинических исследований. Цифровой сканирующий рентгенодиагностический аппарат содержит штатив, оснащенный кареткой с электромеханическим приводом, на котором закреплены оптически сопряженные рентгеновская трубка, основной коллиматор с двумя щелевыми диафрагмами, формирующими веерный рентгеновский пучок, плоскость которого проходит перпендикулярно к направлению движения каретки, и основной линейно-матричный детектор, стол для пациента, рентгеновское питающее устройство высокочастотного типа, подключенное к рентгеновской трубке, и электронную систему, включающую компьютер и дисплей, связанную с линейно-матричным детектором. На линейке штатива закреплены оптически сопряженные с рентгеновский трубкой дополнительный коллиматор с двумя щелевыми диафрагмами, формирующими веерный рентгеновский пучок, и дополнительный линейно-матричный детектор, причем дополнительный пучок проходит под углом = arctg s/f к основному рентгеновскому пучку, где s - расстояние между детекторами, а f - расстояние по нормали от фокуса рентгеновской трубки до основного детектора. Дополнительная детекторная система закреплена на линейке с возможностью изменения угла
в пределах 14 - 20o. Один из концов линейки подвижно соединен с осью, закрепленной на штативе и проходящей через фокус рентгеновской трубки, а противоположный соединен скользящей посадкой с юстировочной кареткой, связанной с направляющей, закрепленной на каретке параллельно движению штатива. Юстировочная каретка снабжена червячным приводом и измерительной шкалой. Изобретение позволяет повысить диагностическую информативность и точность рентгенодиагностики. 2 з. п. ф-лы, 5 ил.
Изобретение относится к медицинской технике, точнее к рентгенодиагностическим устройствам, предназначенным для клинических исследований.
Известен цифровой сканирующий рентгенодиагностический аппарат [1], содержащий вертикальную колонку с двумя опорными стойками, жестко закрепленными посредством станины и потолочного упора. На колонке установлена вертикальная каретка П-образной формы. Она уравновешена грузом, который находится внутри стоек. На вертикальной каретке закреплены направляющие, по которым может перемещаться горизонтальная каретка. Ее перемещение осуществляется с постоянной скоростью посредством электродвигателя. На одном плече горизонтальной каретки закреплен рентгеновский излучатель, а на другом - регистратор излучения. Рентгеновский излучатель имеет рентгеновскую трубку с вращающимся анодом, излучение которой ограничивается щелевой вертикальной диафрагмой. Регистратор рентгеновского излучения имеет светонепроницаемый рентгенозащитный корпус, внутри которого расположен вертикально опорный цилиндр, на внешней поверхности которого закреплен запоминающий экран, имеющий металлическую основу, на которую нанесен люминофор (цинк-кадмий сульфид, активированный марганцем). Верхняя ось опорного цилиндра соединена через электромагнитную муфту, редуктор и шестеренку с гребенкой. Этот узел обеспечивает равномерное вращение опорного цилиндра при движении горизонтальной каретки. Нижняя ось опорного цилиндра соединена через электромагнитную муфту н редуктор с гистерезисным синхронным электродвигателем. Рентгеновские лучи попадают на запоминающий экран через щелевую диафрагму, выполненную в передней стенке защитного корпуса регистратора. Эта щелевая диафрагма находится в одной плоскости с щелевой диафрагмой рентгеновского излучателя. Внутри корпуса регистратора находится дополнительная каретка, которая может перемещаться посредством электродвигателя равномерно параллельно образующей опорного цилиндра. На каретке закреплен фотодетектор, включающий объектив н ФЭУ. Рентгеновский излучатель подключен к высоковольтному генератору, включение которого производится с пульта управления. Рентгеновский излучатель оснащен щелевой диафрагмой, формирующей узкий вертикальный пучок рентгеновского излучения. Рентгеновские лучи, пройдя через объект исследования, попадают через щелевую диафрагму корпуса регистратора на запоминающий экран. При движении горизонтальной каретки происходит просвечивание объекта узким веерным рентгеновским пучком. Изображение, записанное на запоминающем экране, считывается с него фотодетектором, закрепленным на оптической каретке. Оптическая каретка равномерно перемещается вдоль образующей опорного цилиндра Сигнал с ФЭУ подается на модулятор, который включен между генератором несущей частоты и выходным усилителем сигнала. Далее электрический сигнал подается в линию связи. Одним из недостатков известного цифрового сканирующего рентгенодиагностического аппарата [1] является то, что его цифровое рентгеновское изображение имеет разномасштабность. Это вызвано особенностью рентгеновской проекции. Вдоль оси x, совпадающей с направлением сканирования, изображение формируется ортогональным лучом, а вдоль оси y - центральнопроекционным (веерным) пучком. В результате этого при больших значениях у происходит значительное искажение изображения внутренней структуры объекта съемки. В аппарате отсутствует механизм коррекции или учета этих геометрических искажений. Другим существенным недостатком известного аппарата [1] является то, что полученные цифровые рентгеновские снимки не позволяют рентгенологу произвести точные рентгенотопографические измерения, например определить глубину залегания обнаруженного патологического очага. Известен также цифровой сканирующий рентгенодиагностический аппарат "Digidelca" фирмы "Олделфт" (Голландия) [2], содержащий вертикальный рентгеновский штатив, на котором установлена каретка, несущая рентгеновскую трубку и приемник рентгеновского изображения. Рентгеновская трубка подключена к высоковольтному питающему устройству, а приемник рентгеновского изображения содержит линейный усилитель, оптически сопряженный с цифровой камерой, где в качестве детектора используется ПЗС-матрица. Съемка пациента производится узким веерным рентгеновским пучком, формируемым щелевым коллиматором, при этом линейный усилитель совершает равномерное вертикальное движение вдоль объекта съемки, а рентгеновская трубка разворачивается вокруг оси, проходящей через ее фокус. Электрический сигнал с выхода ПЗС-матрицы поступает в компьютер, где производится его обработка и формирование цифрового снимка. Анализ цифрового изображения объекта съемки производится на экране дисплея. Цифровые рентгеновские снимки, полученные на аппарате [2], формируются центрально проекционным рентгеновским пучком b имеют одинаковый масштаб вдоль осей x и y. Однако это обстоятельство не исключает второго недостатка, указанного выше. Аппарат [2] не обеспечивает возможности получения строгих рентгенотопографических данных об объекте исследования. Наиболее близким по конструкции к заявляемому объекту является цифровой сканирующий рентгенодиагностический аппарат, содержащий штатив, оснащенный кареткой с электромеханическим приводом, на котором закреплены оптически сопряженные рентгеновская трубка, коллиматор с двумя щелевыми диафрагмами, формирующими веерный рентгеновский пучок, проходящий перпендикулярно к направлению движения каретки, и линейно-матричный детектор [3]. В состав аппарата также входят стол для пациента и рентгеновское питающее устройство высокочастотного типа, подключенное к рентгеновской трубке, и электронная система, включающая компьютер и дисплей, связанная с линейно-матричным детектором и обеспечивающая считывание электрического сигнала, его обработку, запись и воспроизведение рентгеновского изображения. Цифровой сканирующий рентгенодиагностический аппарат [3], выбранный нами в качестве прототипа, имеет те же недостатки; что и аналог [1]. Целью настоящего изобретения является повышение диагностической информативности и точности рентгенодиагностики по снимкам, полученным на цифровых аппаратах сканирующего типа. Поставленная цель достигается тем, что в цифровом сканирующем рентгенодиагностическом аппарате, содержащем оснащенный кареткой с электромеханическим приводом штатив, на котором закреплены оптически сопряженные рентгеновская трубка, соединенная с осью, закрепленной на штативе, основной коллиматор с двумя щелевыми диафрагмами, формирующими основной веерный рентгеновский пучок, плоскость которого проходит перпендикулярно к направлению движения каретки, и основной линейно-матричный детектор, питающее устройство высокочастотного типа, подключенное к рентгеновской трубке, и компьютер с дисплеем, связанный с основным линейно-матричным детектором и пульт управления, через фокус рентгеновской трубки проведена ось вращения одного конца линейки, на которой закреплены оптически сопряженные с рентгеновской трубкой дополнительный коллиматор с двумя щелевыми диафрагмами, формирующими дополнительный веерный рентгеновский пучок, и дополнительный линейно-матричный детектор, причем плоскость дополнительного веерного рентгеновского пучка проходит под углом









Формула изобретения
1. Цифровой сканирующий рентгенодиагностический аппарат, содержащий оснащенный кареткой с электромеханическим приводом, штатив, на котором закреплены оптически сопряженные рентгеновская трубка, соединенная с осью, закрепленной на штативе, основной коллиматор с двумя щелевыми диафрагмами, формирующими основной веерный рентгеновский пучок, плоскость которого проходит перпендикулярно к направлению движения каретки и основным линейно-матричным детектором, питающее устройство высокочастотного типа, подключенное к рентгеновской трубке и компьютер с дисплеем, связанный с основным линейно-матричным детектором и пультом управления, отличающийся тем, что через фокус рентгеновской трубки проходит ось вращения одного конца линейки, на которой закреплены оптически сопряженные с рентгеновской трубкой дополнительный коллиматор с двумя щелевыми диафрагмами формирующими дополнительный веерный рентгеновский пучок, и дополнительный линейно-матричный детектор причем плоскость дополнительного веерного рентгеновского пучка проходит под углом


РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5