Изобретение относится к рентгенотехнике и может применяться для транс миссионно-эмиссионных исследований,
Цель изобретения - улучшение конструкции и повышение точности исследований.
На чертеже показана блок-схема рентгеновского аппарата.
Рентгеновский аппарат содержит рентгеновскую трубку 1 с расходящимся выходом рентгеновского излучения, подключенную к источнику 2 высокого напряжения и источнику 3 тока накала. В качестве детектора в аппарате использована гамма-камера 4, состоящая из блока детекторных элементов 5 и фокусирующего многоканального коллимато- ра 6. Гамма-камера Л установлена таким образом, что фЬкус и оптическая ось коллиматора 6 совпадает с фокусом и оптической осью выхода и:злуче- ния рентгеновской трубки 1. К гамма- камере 4 подключена система обработки 7, содержащая блок 8 вьщеления сигналов рентгеновского излучения,блок 9 вьщеления сигналов гамма-излучения, блоки 10 и 11 раздельной обработки вьщеленных сигналов, сумматор 12 и устройство 13 визуализации. В наибо- hee простом варианте блоки 8 и 9 выполнены в виде амплитудных дискриминаторов, и работа аппарата осуществляется при различных энергиях рентгеновского излучения трубки 1 и гамма излучения. Блоки 8-11 выполнены многоканальными, причем блоки 10 и 11 на выходах могут быть снабжены па- раллельно-цоследовательными преобразователями для согласования со стандартным устройством 13 визуализации. Рентгеновская трубка 1 и гамма-камера 4 установлены с возможностью перемещения относительно держателя 14, на котором расположен исследуемый объект 15. При этом, в наиболее полном варианте, механизм перемещения (не показан) может обеспечивать как совместное перемещение трубки 1 и гаммы-камеры 4 вдоль объекта 15, так и их поворот вокруг него.
Пример. Работа.аппарата при исследованиях, связанных с введением радиоизотопа в исследуемьш объект.
Изотоп сосредотачивается в определенной зоне (область 16) исс яедуе- мого объекта 15, Рентгеновскую трубку 1 включают при таких напряжениях источника 2, при которых энергия рент
геновского излучения заметно отличается от энергии гамма-излучения, введенного в исследуемый объект 15 изотопа, а анодный ток задают источником 3 таким образом, чтобы интенсивность рентгеновского излучения на выходе из объекта 15 была соизмерима с интенсивностью выходящего из него гамма- излучения. Это обеспечивает одинаковый режим работы гамма-камеры 4 для обоих видов излучения. Фокусировка коллиматора 6 и гамма-камеры на фокус рентгеновской трубки 1 обеспечивает однозначную локализацию мест выхода гамма-излучения на траекториях распространения рентгеновского излуче- ния, выделяемых каналами коллиматора 6. В наиболее простом режиме исследований трубка 1 и гамма-камера 4 перемещаются линейным образом вдоль исследуемого объекта 15. В более сложном варианте добавляются и их повороты относительно объекта 15.
Сигналы с детекторных элементов 5
гамма-камеры 4 поступают на блоки 8 и 9. Блок 8 вьщеляет только те сигналы, которые обусловлены воздействием на элементы 5 квантов рентгеновского излучения, а блок 9 - квантов гамма-излучения. Вьщеленные сигналы поступают на блоки 10 и 11, которые их обрабатывают с целью формирования сигналов изображения. Работа блоков 10 и 11 осуществляется известным способом. Далее сигналы изображения с блоков 10 и 11 суммируются в сумматоре 12, и на устройстве 13 ви- .эуализации появляется составное изображение. При этом сумматор 12 может быть выполнен просто в виде составной части устройства 13 визуализации. При использовании цветной визуализации сигналы с блоков 10 и 11 могут управлять сигналами различной цветности, и суммирование осуществляется нецсУсредственно на экране устройства 13 визуализации.
Предлагаемый рентгеновский аппарат обеспечивает возможность иссле- дований объектов в условиях наличия гамма-излучения как изнутри, так и вне объекта. В случае комбинированных гамма-рентгеновских исследо- он обеспечивает возможность получения дополнительной информации о местах скопления изотопа, что по- вьшает диагностическую ценность исследований. Достоинством аппарата является также одновременность проведе
ния исследований, при четкой одновременности как съема информационных сигналов, так и их обработки, что положительно сказывается на точности результирующего изображения.
Формула изобретения
Рентгеновский аппарат, содержащий рентгеновскую трубку, держатель ис- ледуемого объекта, гамма-камеру с многоканальньм коллиматором,.источники питания рентгеновской трубки, систему обработки сигналов с блоком обработки сигналов рентгеновского излучения, блоком обработки сигналов
гамма-излучения, сумматором и устрой- щими блоками обработки,
.ством визуализации, механизм относительного перемещения рентгеновской трубки с гамма-камерой и держателя, исследуемого объекта, о т л и ч а - 5 ю щ и и с я тем, что, с целью упрощения конструкции, и повшиения точности исследований, многоканальный коллиматор сфокусирован на фокус рентгеновской трубки, оптическая ось колли0 матора совмещена с оптической осью генерируемого рентгеновской трубкой пучка излучения и в систему обработки сигналов введены средства спектрального разделения сигналов рентгенов5 ского и гамма-излучений, включенные между гамма-камерой и соответств по
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Трансмиссионно-эмиссионный вычислительный томограф | 1987 |
|
SU1405819A1 |
Способ томографического исследования объектов | 1983 |
|
SU1087932A1 |
МЕТОД И СИСТЕМА КОМБИНИРОВАННОГО РАДИАЦИОННОГО НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ | 2012 |
|
RU2598396C2 |
Эмиссионно-трансмиссионный вычислительный томограф | 1983 |
|
SU1153885A1 |
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ТОМОГРАФ (ВАРИАНТЫ) | 1993 |
|
RU2071725C1 |
КОМПЕНСАЦИЯ УСЕЧЕНИЯ ДЛЯ ИТЕРАЦИОННОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ В КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ (КТ) С КОНИЧЕСКИМ ПУЧКОМ В КОМБИНИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ ОФЭКТ/КТ | 2012 |
|
RU2606561C2 |
СИСТЕМА ПОЗИТРОН-ЭМИССИОННОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ С ЕДИНЫМ ДЕТЕКТОРОМ | 2011 |
|
RU2578856C2 |
СПОСОБ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЯ ИЗ СЪЕМОЧНОГО ПЛАНА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1994 |
|
RU2147754C1 |
АДАПТИВНАЯ КАЛИБРОВКА ДЛЯ СИСТЕМ ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ | 2012 |
|
RU2588490C2 |
РЕНТГЕНОВСКАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИССЛЕДУЕМОГО ОБЪЕКТА И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ | 2006 |
|
RU2449729C2 |
В рентгеновском аппарате для трансмиссионно-эмиссионных исследований коллиматор 6 гамма-камеры 4 сфокусирован на фокус рентгеновской трубки 1. На выходе гагата-камеры 4 блоки 8 к 9 выделяют, сигналы рентгеновского и гамма-излучений, которые раздельно обрабатываются в блоках 10, 11 и суммируются в сумматоре 12 для получения составного изображения. В аппарате повьппена точность восСта- :новления трансмиссионно-эмиссионных изображений, упрощено его конструктивное выполнение. 1 ил. Q (О
Рентгено ехника | |||
Справочник , Книга 2 | |||
Под ред | |||
В.В.Клюева | |||
М.: Машиностроение, с.287-292 | |||
Авторское свидетельство СССР 1153662, кл | |||
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1986-09-30—Публикация
1985-05-20—Подача