Изобретение относится к области медицинской радиологии и может применяться в экспериментальной и клинической медицине при диагностике заболеваний радиоизотопным методом.
При радиологических исследованиях и диагностике новообразований все более широкое применение находит метод скеннирования. Для выделения полезной информации со скеннограмм используются различные считывающие устройства.
Известны телевизионные устройства для пр.еобразования скеннограмм, содержащие онтико-электронный блок, усилители, видеоконтрольный нрибор, двухлучевую трубку подсвета скеннограммы и преобразователь плотностной составляющей.
Предлагаемое телевизионное устройство отличается от известных тем, что в нем установлен блок отсечки фона, выполненный в виде пороговой схемы с регулируемым уровнем порога. Такое выполнение устройства обеспечивает выделение нужных зон активности (изосчетных линий).
На чертеже изображена блок-схема телевизионного устройства для преобразования скеннограмм.
Устройство содержит двухлучевую электронную трубку }, которая предназначена для считывания двойным бегущим лучом информации.
заключенной на изображении скеннограммы на фотопленке 2. Для этого один из лучей трубки фокусируется в точку и служит для считывания дискретной информации собственной скеннограммы. Второй луч расфокусируется в пятно нужного диаметра. Этот луч предназначен для считывания плотностей инфор.мации в окрестности точки. Информация заключена в распределении интегральной плотности
почернения, зависящей от скорости счета, вокруг данной точки скеннограммы.
Луч, сфокусированный в точку, совмещается на экране трубки 1 с центром пятна, образованным вторым лучом. Оба луча перемещаются по экрану Синхронно. Светящееся изображение лучей проектируется при помощи объектива 3 на фотопленку 2 с изображением скеннограммы. За фотопленкой расположен фотоэлектронный умножитель 4, который в зависимости от информации, заключенной на скеннограмме, и совокунности бегущих лучей вырабатывает на выходе суммарный электрический сигнал, содержащий непрерывную и дискретную составляющую.
Полученный сигнал после усиления широкополосным усилителем 5 поступает на два фильтра 6 и 7 низких и высоких частот.
Фильтр 6 низких частот выделяет непрерывную составляющую, а фильтр 7 высоких чаУсиленный сигнал непрерывной составляющей с усилителя 8 поступает на формирователь цветов, состоящий из трех пороговых элементов 9, 10 11 с. общим входом и регулируемыми уровнями порога. Пороговые элементы с регулируемым уровнем порога составляют блок 12 отсечки фона. Пороги срабатывания элементов устанавливаются на разные уровни сигнала и, в зависимости от величины сигнала (информации, полученной от расфокусированного луча трубки 1), включают или выключают соответственно красный, зеленый и синий лучи цветного кинескопа 13, выполняющего функции видеоконтрольного прибора.
Импульсный сигнал, выделенный фильтром 7, усиливается импульсным усилителем 14, с которого поступает на формирователь 15 импульсов одновибратор с регулируемой постоянной времени, позволяющей изменять длительность импульсов в нужных пределах.
Сформированные импульсы поступают на модуляторы всех трех лучей цветного кинескопа. Режим работы цветного кинескопа подбирают таким, чтобы экраи засвечивался только при поступлении импульсов на управляющие электроды. Цвет определяется непрерывной составляющей, т. е. потенциалами катодов.
Изменением постоянной времени формирователя 15 импульсов можно получить на экране цветного кинескопа дискретную (собственную, зашифрованную в цвета) скеннограмму или, удлиняя импульсы, непрерывно расцвеченную.
Описываемое устройство для считывания скеннограмм позволяет получать контрастное изображение и на экране черно-белого кинескопа. С этой целью устройство упрощается: из блок-схемы исключаются пороговые элементы 10 и 11, а цветной кинескоп заменяется черно-белым. Устаиавливая при этом порог срабатывания порогового элемента 9 на разные уровни сигнала, можно в больших пределах отсекать уровень фона и получать необходимые изосчетные линии.
Второй вариант контрастирования скеннограмм на экране черно-белого кинескопа при помощи устройства, дающий хороший эффект,
может быть получен при исключении из блоксхемы всех трех пороговых элементов. Катод кинескопа в этом случае подключается к усилителю 8 непрерывной составляющей. Изображение скеинограммы с экрана кинескопа можно при помощи фотоаппарата переводить на фотопленку или фотобумагу.
Предмет изобретения
Телевизионное устройство для преобразования скеннограмм, содержащее оптико-электронный блок, усилители, видеоконтрольный прибор, двухлучевую трубку подсвета скеннограммы и преобразователь плотностной составляющей, отличающееся тем, что, с целью обеспечения возможности выделения нужных зон активности (изосчетных линий), в нем установлен блок отсечки фона, выполненный в виде пороговой схемы с регулируемым уровнем порога.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ СЧИТЫВАНИЯ СКЕННОГРАММ | 1967 |
|
SU215345A1 |
ТЕЛЕВИЗИОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СКЕННОГРАММ | 1969 |
|
SU234606A1 |
УСТРОЙСТВО для ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПЛОТНОСТИ ЧЕРНО-БЕЛОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ В ЦВЕТОВЫЕ ГРАДАЦИИ НА ЭКРАНЕ ЦВЕТНОЙ ЭЛЕКТРОННОЛУЧЕВОЙ ТРУБКИ | 1971 |
|
SU299035A1 |
Цветной магнитотелевизионный дефектоскоп | 1983 |
|
SU1462174A1 |
Фотокамера | 1985 |
|
SU1293689A1 |
Устройство для отображения информации на экране цветной электронно- лучевой трубки | 1977 |
|
SU731446A2 |
Способ формирования комбинированного цветного телевизионного изображения и устройство для его осуществления | 1982 |
|
SU1136324A1 |
РАСТРОВЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР | 1969 |
|
SU253179A1 |
Устройство для отображения информации на экране цветной электронно-лучевой трубки | 1976 |
|
SU613342A1 |
Способ телевизионного контроля совмещения изображений при киносъемке заготовок комбинированного кадра | 1978 |
|
SU763837A1 |
Даты
1969-01-01—Публикация