1
Изобретение относится к медицинской технике, а именно к гамма-камерам - приборам для визуализации распределения радиоактивных источников излучения, введенных в организм с диагностической целью; и найдет применение в лечебных, профилактических и научно-исследовательских учреждениях для диагностики функционального состояния внутренних органов .
Известна сцинтилляционная гаммакамера, содержащая детектор, измерительную консоль, осциллоскоп и фоторегистратор 1,
По приходу гамма-кванта из исследуемого органа датчик, расположенный в детектирующей головке, вырабатывает пары электрических сигналов, соответствующих коорд1 натам гамма-кванта по отношению к блоку детектирования в декартовой системе координат, и сигнал, характеризующий энергию гамма-кванта. В измерительной консоли выделяются и обрабатываются энергетический и координатные сигна.ггы, соответствующие фотопику энергии используемсэго изотопа. Эти сигналы визуализируются на экране осциллоскопа. С помошью фоторегистратора картина распределения радиоактивного индикатора в объекте фиксируется на фотоноситель.
Однако в такой камере невозможно точно прогнозировать качество фотоизображения, так как оно зависит как ох режима экспозиции, так
0 и от состояния исследуемого органа, которое до исследования точно не известно. Это может свести на нет результат исследования, например, при получении слишком вялого или
f слишком плотного фотоизображения ограничен размер экрана ЭЛТ, применяемой в осциллоскопе, что ие позволяет Получать в реальном масштабе изображения крупных органов, таких
0 как печень, легкие и др.; невозможно перевести изображение в телевизионный стандарт, что позволило бы передать его по линии связи, размножить его на нескопьких экранах,
5 записать на стандартный видеомагнитофон и т.д.; невозможно более детально рассматривать области интереса, меняя -масштаб изображения в процессе исследования; недостаточна
0 оперативность исслздования, так как на. экране осциллоскоца нет полной картины распределения изотопа, а Бысвечиваготся лишь отдельные вспы ки, каждая из которых соответствует моменту и месту прихода зарегистрированного гамма-кванта. Известна также гамма-камера, со держатчая детектор, измерительную консоль, телевизионный монитор, фоторегистратор, блок сканирования, включающий ЭЛТ и телевизионную камеру обычного типа, блок памяти на магнитном дискеtSl. Световые вспышки с экрана ЭЛТ, соответствующие моменту и месту при хода гамма-квантов, переносятся на экран телевизионной камеры, откуда списываются по приходу управляющего сигнала на магнитный диск и воспроизводятся затем на экране телевизионного монитора. С помощью фоторегистратора фиксируется на фотопленке картина распределения радиоактивного индикатора в объекте ;- Но в такой камере при промежуточ ном преобразовании информации в в.ид мое изображение (на экране ЭЛТ) и дальнейшем его переводе в электрическую форму (телевизионной камерой) происходит ее искажение и поте ри, а, следовательно,снижается точ ность и достоверность; кроме того, промышленные телекамеры не предназначены для набора и хранения информации за время, большее, чем период кадровых синхроимпульсов в телевизионном стандарте. За большее вре мя наблюдается снижение потенциального рельефа экрана телекамеры (за счет токов утечки) , т.е.. дополнител ное искажение информации. При записи на магнитный диск кад ров в телевизионном стандарте каждый отдельный кадр не обладает статистической достоверностью и не может быть использован для диагностических целей. А также нет возможнос детального рассмотрения областей ин тереса, что позволило бы повысить пространственное разрешение гаммакамеры и увеличить диагностические возможности. Цель изобретения - повышение точ ности и достоверности выявления пат логических очагов накопления радиоактивного индикатора в объекте. Указанная цель достигается тем, что сцинтилляционная гамма-камера содержит запоминующую электроннолучевую трубку . (ЗЭЛТ) типа сигнал сигнал с отклоняющей системой, масштабный усилитель, генератор телевизионной развертки и коммутато ры, при этом выход координатных сиг налов измерительной консоли подключен к нормально замкнутому контакту первого коммутатора, выход генератора телевизионной развертки подклю чен к входу отклоняющей системы телевизионного монитора и нормально разомкнутому контакту первого коммутатора, выход сигнала записи измерительной консоли подключен к нормально замкнутому контакту второго коммутатора, сигнальный вход телевизионного монитора соединен с выходом масштабногО усилителя, вход которого подключен к нормально разомкнутому контакту второго коммутатора, отклоняющая система ЗЭЛТ подключена к подвижному контакту первого коммутатора, а катод - к подвижному -контакту второго коммутатора. На чертеже представлена блок-схема описываемой сцинтилляционной гамма-камеры. Она содержит детектор 1, измерительную консоль 2, ЗЭЛТ типа сиг3 с отклоняющей систенал-сигналмой 4, генератор 5 телевизионной развертки, телевизионный монитор 6, коммутаторы 7 и 8 и масштабный усилитель 9. Отклоняющая система телевизионного монитора и фоторегистратор на чертеже не показаны. Детектор 1 вырабатывает электрические сигналы, характеризующие энергию и координаты пришедшего га.мма-кванта. Измерительная консоль 2 выделяет из всего спектра излучения сигналы с энергией, соответствующие фотопику излучения применяемого изотопа, и вырабатывает координатные сигналы X и У и сигнал- записи Z. В режиме запись, коммутаторы 7 и 8 установлены в положение, указанное на чертеже. По поиходу зарегистрированного гамма-кванта с детектора 1 сигнал записи подается ;через коммутатор .8 на катод ЗЭЛТ 3 и вырабатывает электронный пучок, а отклоняющая система 4, подключенная через коммутатор 7 к координатному выходу консоли 2, направляет этот пучок в нужную точку мишени ЗЭЛТ 3. .Таким образом на мишени ЗЭЛТ 3 формируется потенциальный рельеф, соответствующий распределению радиоактивного индикатора в объекте. : В режиме считывание коммутаторы 7 и 8 переключаются в противоположное состояние. При этом отклоняющая система 4 ЗЭЛТ 3 через коммутатор 7 подключается к генератору 5 телевизионной развертки, соединенному с входом отклоняюи ей системы телевизионного монитора 6, а катод ЗЭЛТ через усилитель 9 - к сигнальному входу телевизионного монитора. Генератор телевизионной развертки синхронно управляет считывающим лучом ЗЭЛТ 3 и лучом прожектора монитора 6. Ток считывающего луча ЗЭЛТ 3; через усилитель 9 модулирует луч прожектора монитора 6. На экране монитора 6 визуализируется картина
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Гамма-камера | 1977 |
|
SU644059A1 |
Сцинтилляционная гамма-камера | 1976 |
|
SU671519A1 |
Гамма-камера | 1977 |
|
SU669512A1 |
Гамма-камера | 1977 |
|
SU664406A1 |
Сцинтилляционная гамма-камера | 1976 |
|
SU610329A1 |
Гамма-камера | 1977 |
|
SU753427A1 |
Сцинтилляционная гамма-камера | 1977 |
|
SU626623A1 |
СПОСОБ ГАММА-СПЕКТРОМЕТРИИ | 1997 |
|
RU2159451C2 |
Гамма-камера | 1976 |
|
SU669511A1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АБСОЛЮТНОЙ УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СОДЕРЖИМОГО КОНТЕЙНЕРА С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ И ПАРЦИАЛЬНЫХ УДЕЛЬНЫХ АКТИВНОСТЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ РАДИОНУКЛИДОВ | 2014 |
|
RU2571309C1 |
Авторы
Даты
1980-03-05—Публикация
1977-07-27—Подача