FR2718942A1 - Appareil de radiodiagnostic. - Google Patents

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Abstract

L'invention concerne un appareil de radiodiagnostic. Cet appareil comporte un dispositif (1) pour positionner un émetteur de rayonnement (2) de sorte qu'un rayon de référence (14) d'un faisceau de rayonnement émis coupe, lors du couplage du faisceau de rayonnement (2) au dispositif (1), un axe de référence (13, 23) fixe par rapport au dispositif (1), sous un angle aigu a. Application notamment aux appareils de radiodiagnostic dentaire.

Description

I Appareil de radiodiagnostic Un dispositif de ce genre possède un
émetteur de rayonnement, qui est fixé à un mur d'une pièce ou sur un statif de manière à être réglable. Pour réaliser une radiographie, on oriente l'émetteur de rayonnement par rapport à un objet d'examen et on produit un rayonnement X, qui traverse l'objet d'examen et rencontre un récepteur de rayonnement. Le récepteur de rayonnement peut être agencé10 sous la forme d'une pellicule radiographique, d'une chaîne de télévision à rayons X ou sous la forme d'un convertisseur de rayonnement CCD. De façon connue, ce récepteur de rayonnement convertit les ombres de rayonnement issues de l'objet d'examen en des variations d'état ou en des signaux de sorte qu'on peut obtenir une image bidimensionnelle ou calculer une
telle image sur la base des signaux. L'ombre de rayonnement est obtenue à partir de la somme de l'absorption fournie par toutes les couches traversées par le rayonnement.20 L'affectation spatiale du contenu de l'image bidimensionnelle est réalisée par l'observateur en fonction de son expérience.
Mais si des détails importants du point de vue diagnostic sont masqués par des structures donnant une absorption plus forte ou bien si des pseudo-structures apparaissent, ces25 dernières peuvent également rester dissimulées même à l'observateur le plus expérimenté ou conduire à des diagnostics erronés. Cela est du à la complexité des structures osseuses, notamment lors de l'établissement de radiographies dans le diagnostic médico-dentaire dans la zone
des dents/des mâchoires.
On obtient une amélioration de l'aptitude à effectuer un diagnostic sur un objet à examiner au moyen d'une représentation tridimensionnelle ou même d'une5représentation couche par couche. Ces représentations tridimensionnelles ou couche par couche peuvent être obtenues par exemple à l'aide de la tomodensitométrie ou de la tomographie à spin nucléaire. La dépense technique et par conséquent les coûts sont assurément considérables.10 Comme autre solution, on envisage la tomosynthèse. Dans la tomosynthèse, un objet d'examen est exposé dans différentes directions de projection et l'image des ombres de rayonnement est formée sur un récepteur de rayonnement. En particulier dans le cas de récepteurs de rayonnement servant15 à produire des signaux électriques en fonction d'ombres de rayonnement apparues, on peut établir par calcul, à l'aide de
procédés connus de calcul, des enregistrements de couche ou des images tridimensionnelles. A partir de la résolution en profondeur désirée de l'épaisseur de couche d'une image, on20 obtient le nombre des enregistrements nécessaires et l'angle solide de l'exposition.
Dans le cas d'enregistrements classiques suivant des couches (tomographie), on couple un émetteur de rayonnement et un récepteur de rayonnement et on les déplace25 en des sens opposés l'un par à l'autre. L'image des objets, qui sont situés dans le plan focal, est formée de façon nette car elles sont projetées toujours au même emplacement du récepteur de rayonnement, lors du déplacement en des sens opposés. L'image d'objets, qui sont situés à l'extérieur du30 plan focal, est formée de façon floue, car elles sont projetées en des emplacements différents du récepteur de rayonnement, pendant le déplacement en des sens opposés. Pour l'établissement d'un enregistrement pouvant être évalué, on forme, sur le récepteur de rayonnement, l'image de l'objet35 situé dans le plan focal, au moyen de plusieurs projections individuelles sous des angles de projection a. Par superposition directe des images radiographiques obtenues au moyen des projections individuelles, on peut établir une image tomographique de l'objet dans le plan focal. On peut5 établir une image tomographique d'un objet, qui est disposé dans un plan parallèle au plan focal, en décalant les images radiographiques, obtenues au moyen des projections individuelles, les unes par rapport aux autres sur des distances AS, avant la superposition. La grandeur et la10 direction du déplacement AS dépendent de la position de l'émetteur de rayonnement et de la position du plan devant
être reconstitué.
On obtient un décalage AS pour ce qu'on appelle la tomographie linéaire, lors de laquelle l'émetteur de rayonnement est déplacé dans une dimension, au moyen de la formule (livre Siemens, Krestel, Bildgebende Systeme fûr die medizinische Diagnostik, pages 380 et 381) x. h AS =. tan a x - y - h avec: X = distance entre le foyer de l'émetteur de rayonnement et le récepteur de rayonnement, h = distance entre le plan focal et le plan dans lequel doit être reconstitué un objet, Y = distance entre le plan focal et le plan du récepteur de rayonnement, et a = angle de projection, c'est-à-dire l'angle que fait un rayon de référence du faisceau de rayonnement avec un axe référence, l'axe de référence étant dirigé
perpendiculairement au plan focal.
Si le récepteur de rayonnement convertit l'ombre de rayonnement reçue de l'objet en signaux électriques, la tomosynthèse numérique permet la reconstitution d'images35 tomographiques dans plusieurs plans, à partir des signaux des projections individuelles de l'objet, qui ont été établis pour des angles de projection différents. Dans le cas de la
tomosynthèse numérique, pour l'établissement d'une image visible à partir des signaux du récepteur de rayonnement, on peut utiliser des systèmes numériques connus de production et5 de traitement d'images.
Par WO 93 22 893 Ai on connaît un procédé, à l'aide duquel il est possible de reconstituer un enregistrement de l'objet, sans que les angles de projection a et la disposition géométrique de l'émetteur de rayonnement, du10 récepteur de rayonnement et du plan focal soient connus. Conformément à ce procédé, il est prévu, dans la zone au voisinage du récepteur de rayonnement, une référence formée par un matériau absorbant le rayonnement et possédant une taille connue et située à une distance connue du récepteur de15 rayonnement et qui est projetée sur ce dernier lors de chaque projection individuelle. Sur la base de la formation d'images
locales de référence sur le récepteur de rayonnement pour chaque projection individuelle, on peut déterminer la disposition géométrique et l'angle de projection20 bidimensionnel a. Cette reconstitution prend du temps et est complexe en raison des calculs conséquents.
Pour obtenir une succession d'images pouvant être évaluées pour la tomosynthèse, il faut que l'émetteur de rayonnement prenne des positions prédéterminées et des orientations prédéterminées par rapport à l'objet d'examen. L'alignement peut être obtenu par exemple par un utilisateur de l'appareil de radiodiagnostic ou bien grâce à l'utilisation à la commande d'un émetteur de rayonnement qui possède plusieurs foyers. L'alignement manuel requiert30 plusieurs étapes de manipulation et par conséquent prend du temps et est sujet à des erreurs. L'utilisation d'un émetteur de rayonnement comportant plusieurs foyers est complexe du point de vue technique et par conséquent est également coûteuse.35 L'invention a pour but de réaliser un appareil de radiodiagnostic du type indiqué plus haut de manière qu'à
l'aide de cet appareil on puisse réaliser de façon simple des radiographies pour une tomosynthèse. En particulier, un appareil de radiodiagnostic doit être agencé à cet effet de5 manière à être moins coûteux du point de vue technique tout en étant d'une utilisation sûre.
Le problème est résolu conformément à l'invention à l'aide d'un appareil de radiodiagnostic comportant un dispositif pour positionner un émetteur de rayonnement de10 sorte qu'un rayon de référence d'un faisceau de rayonnement émis coupe, lors du couplage de l'émetteur de rayonnement au dispositif, un axe de référence fixe par rapport au dispositif, sous un angle aigu a. Un avantage de l'invention réside dans le fait que l'angle entre le rayon de référence15 et l'axe de référence et par conséquent l'angle de projection a sont prédéterminés de sorte qu'on peut effectuer facilement un calcul d'une image radiographique à partir des signaux du convertisseur de rayonnement. Dans une forme de réalisation avantageuse, le dispositif comporte un disque possédant un évidement servant à loger l'émetteur de rayonnement, notamment le tube de l'émetteur de rayonnement, et un dispositif d'entraînement pour le disque mobile autour de son axe longitudinal. Pour établir une série de radiographies pour la tomosynthèse, il suffit d'introduire l'émetteur de rayonnement par son tube dans l'évidement, ce qui prédétermine l'angle du rayon de référence par rapport à l'axe de référence. En déclenchant une radiographie dans des positions prédéterminées pour un déplacement du disque, la direction de l'exposition est30 prédéterminée en fonction de la position. Grâce au déplacement de l'émetteur de rayonnement suivant deux dimensions, par exemple sur une trajectoire circulaire, on obtient un meilleur mélange de détails de l'objet, qui sont situés à l'extérieur du plan reconstitué, et la dimension et35 la direction du décalage AS sont obtenues alors également
d'une manière analogue à la formule indiquée précédemment.
Dans une autre forme de réalisation avantageuse, il est prévu de donner au dispositif une forme annulaire et qu'il comporte au moins deux évidements servant à loger5 l'émetteur de rayonnement, de préférence du tube de l'émetteur de rayonnement. Lorsque l'émetteur de rayonnement est logé dans le premier évidement, le rayon de référence coupe l'axe de référence dans une première direction prédéterminée et, lorsque l'émetteur de rayonnement est situé10 dans le second évidement, le rayon de référence coupe l'axe de référence dans une seconde direction prédéterminée, pour un angle prédéterminé. La direction d'exposition et l'angle X du rayon de référence par rapport à l'axe de référence sont prédéterminés et définis par les évidements, notamment par15 l'orientation de leur axe longitudinal central. De préférence, les évidements sont réalisés sous la forme de segments de cercle, de sorte que le tube peut être appliqué en cet endroit. De préférence, l'appareil comporte un dispositif pour positionner un émetteur de rayonnement de sorte qu'un rayon de référence d'un faisceau de rayonnement émis coupe, lors du couplage du faisceau de rayonnement au dispositif, un axe de référence, fixe par rapport au dispositif, sous un angle aigu a, et un25 bras de support pour un convertisseur de rayonnement peut être couplé au dispositif, qui prédétermine la distance d'un objet d'examen au dispositif et par conséquent au foyer de l'émetteur de rayonnement. La distance est choisie de telle sorte qu'un rayon de référence du faisceau de rayonnement30 passe par une zone médiane du convertisseur de rayonnement et que le convertisseur de rayonnement est disposé en un point de référence, o le rayon de référence et l'axe de référence du dispositif se coupent. D'autres caractéristiques et avantages de la
présente invention ressortiront de la description donnée ci-
après prise en se reportant aux dessins annexés, sur lesquels: - la figure 1 représente un exemple de réalisation de l'appareil de radiodiagnostic conforme à l'invention; et - les figures 2 à 5 représentent des premier, second et troisième exemples de réalisation d'un dispositif pour positionner un émetteur de rayonnement de l'appareil de radiodiagnostic de la figure 1.10 Sur la figure 1, on a représenté par exemple un appareil de radiodiagnostic dentaire, ayant un dispositif 1 qui sert à positionner un émetteur de rayonnement 2 et qui est monté sur une colonne réglable 3. Le dispositif 1 est monté mobile par l'intermédiaire d'un bras articulé 3 le long15 de la colonne 3, tout en pouvant tourner par rapport à l'axe longitudinal de la colonne et tourner par rapport à un axe 5 du bras articulé 4. L'émetteur de rayonnement 2 est maintenu de manière réglable au moyen d'un bras de retenue 6 à la colonne 3 en sorte que, pour l'établissement d'une radiographie, il puisse
être positionné par rapport à un objet de prise de vue.
Un siège 7 pour un objet d'examen est monté sur la colonne 3 de manière à être mobile le long de cette dernière
et à pouvoir tourner autour de l'axe longitudinal de cette25 dernière. Un appui-tête 8 est également monté mobile le long de la colonne 3.
Pour l'établissement d'une radiographie intra-orale pour la tomosynthèse, il est nécessaire d'exposer un objet de prise de vue, par exemple une dent, dans différentes30 directions. Un récepteur de rayonnement convertit le rayonnement X, qui apparaît dans les différentes directions, en des signaux, qui sont envoyés à une unité d'exploitation servant à établir une radiographie de l'objet de prise de vue. Pour le calcul d'une telle radiographie, il est35 nécessaire de connaître l'angle a du rayon de référence d'un faisceau de rayonnement, émis par l'émetteur de rayonnement 2, avec un axe de référence. Conformément à l'invention, l'appareil de radiodiagnostic dentaire comporte par conséquent le dispositif 1 servant à positionner l'émetteur5 de rayonnement 2 de telle sorte que le rayon de référence d'un faisceau de rayonnement émis coupe, lors du couplage de
l'émetteur de rayonnement 2 au dispositif 1, un axe de référence du dispositif 1 en un point de référence sous un angle aigu. Pour l'explication de ce dispositif, on se10 référera aux figures 2, 3 et 4.
Le dispositif 1 représenté sur la figure 2 possède un disque 9 réalisé sous la forme d'un anneau et sur le bord intérieur 10 duquel sont prévus des évidements 11. Ces évidements 11 servent à coupler l'émetteur de rayonnement 2, notamment son tube 12, au dispositif 1. Par conséquent par les évidements 11, qui s'étendent par exemple le long d'un arc de cercle dont le centre est sur un axe de référence 13 du dispositif 1, on peut prédéterminer des positions de l'émetteur de rayonnement 2 et, en orientant de son axe20 longitudinal central, on peut prédéterminer des directions d'exposition. En appliquant le tube 12 dans un évidement 11, on prédétermine par conséquent l'angle a sous lequel un rayon de référence 14, par exemple un rayon central, d'un faisceau de rayonnement émis par l'émetteur de rayonnement 2 coupe25 l'axe de référence 13 du dispositif 1 en un point de référence. Conformément à l'invention, le dispositif 1 comporte deux et de préférence huit évidements 11 réalisés sous la forme de segments de cercle, pour le positionnement de l'émetteur de rayonnement 2. Pour le calcul d'une30 radiographie et pour que le dispositif 1 prenne peu de place, il s'est avéré avantageux que l'angle a soit inférieur à 45 et de préférence inférieur à 15 . Dans l'exemple de réalisation, au dispositif 1 peut être couplé un bras de support 15 d'un convertisseur de rayonnement 16, qui prescrit la distance d'une dent représentée schématiquement en 17 au dispositif 1 et par conséquent au foyer de l'émetteur radiologique 2. La distance est alors choisie de préférence de manière que le rayon de référence 14 du faisceau de rayonnement passe par le centre5du convertisseur de rayonnement 16. Si on met le convertisseur de rayonnement 16 dans le plan focal et au point de référence, on peut effectuer simplement un calcul d'une image à partir des signaux du convertisseur de rayonnement 16 dans un plan désiré. Le décalage AS dépend10 alors directement de la distance entre le plan reconstitué et le plan focal (distance par rapport au convertisseur de rayonnement 16) et d'un facteur constant. Si l'émetteur de rayonnement 2 n'est pas reçu de façon précise par le dispositif 1 de sorte que l'angle c est différent et/ou que la distance entre le foyer de l'émetteur de rayonnement 2 et le récepteur de rayonnement 16 n'est pas respectée de façon précise ou si ces indications ne sont pas connues ou ne sont pas connues avec la précision nécessaire, il est avantageux de fixer une référence 18, constituée par20 un matériau absorbant le rayonnement et qui est réalisé par exemple sous la forme d'une bille, dans la direction du rayonnement en avant de la dent 17 et du convertisseur de rayonnement 16. Sur la base de la projection de la référence 18, qui dépend de l'angle de projection a et de la distance entre le foyer de l'émetteur de rayonnement 2 et le récepteur de rayonnement 16, sur ce récepteur de rayonnement 16 et sur la base des signaux ainsi produits, il est possible de réaliser un calcul ultérieur de l'angle de projection a et de la distance. En utilisant une référence 18 de ce genre, le30 bras de support 15 peut être réalisé en un matériau élastique de sorte qu'il permet au patient, dont la dent doit être examinée, de se déplacer quelque peu. Les évidements 11 peuvent bien entendu être prévus également dans le bord extérieur 19, par exemple sous la forme de segments de cercle. En outre, la distance du dispositif 1 ou de l'émetteur de rayonnement 2 à l'objet de prise de vues peut être détectée ou prescrite par exemple par des moyens optiques et/ou acoustiques. Dans l'exemple de réalisation, qui est représenté sur la figure 3, d'un dispositif 1, un disque de forme circulaire 20 est monté dans un logement 21 de manière à pouvoir tourner autour de son axe central 22. Il est possible de déplacer manuellement le disque de forme circulaire 20, mais il est avantageux de prévoir à cet effet un dispositif10 d'entraînement 23, qui attaque le disque de forme circulaire 20. Le disque de forme circulaire 20 possède un évidement 11 pour le couplage de l'émetteur de rayonnement 2, de préférence le tube 12 de cet émetteur, qui, lors de la commande du dispositif d'entraînement 23, est déplacé le long15 d'un arc de cercle, dont le centre est situé sur l'axe de référence. L'orientation de l'axe longitudinal central de l'évidement 11 indique également l'angle de projection c, que fait le rayon de référence 14 avec l'axe de référence, à savoir l'axe central 22. Un déplacement du disque de forme20 circulaire 20 autour de son axe central 22 modifie, lorsqu'un émetteur de rayonnement 2 est couplé, la direction de l'exposition. Conformément à l'invention, on peut prévoir que la commande de l'émetteur de rayonnement 2 pour l'émission d'un faisceau de rayonnement s'effectue de façon automatique,25 lorsque le disque de forme circulaire 2, et notamment son
évidement 11, prend des positions prédéterminées.
Dans l'exemple de réalisation représenté sur la figure 4, l'émetteur de rayonnement 2 et le dispositif 1 sont disposés dans un boîtier commun 24. Le dispositif 1 servant à30 positionner l'émetteur de rayonnement 2 est agencé de telle sorte que l'émetteur de rayonnement 2 peut être déplacé sur des glissières dans une direction perpendiculaire à l'axe de référence 13 au moyen d'une crémaillère 26 pouvant être déplacée par l'intermédiaire d'un premier dispositif35 d'entraînement 25. Un second dispositif d'entraînement 27 est il prévu pour faire tourner l'émetteur de rayonnement 2 de sorte que le rayon de référence 14 fasse un angle aigu a avec l'axe de référence 13 ou soit parallèle à ce dernier. Un troisième dispositif d'entraînement 28 attaque le dispositif 1 pour le5 déplacer autour de l'axe de référence 13. L'unité prenant peu de place qui est formée de l'émetteur de rayonnement 2 et du dispositif 1 permet d'établir des enregistrements d'une dent 17 dans des directions différentes. Il est préférable de faire tourner l'émetteur de rayonnement 2 de telle sorte que le rayon de référence 14 passe toujours par le centre du convertisseur de rayonnement 16, pour une distance prédéterminée de ce dernier. Un dispositif de diaphragmation 29 du faisceau de rayonnement ainsi que le bras de support 25 peuvent être
fixés sur le boîtier 24.
Selon un autre exemple de réalisation de l'invention, représenté sur la figure 5, l'émetteur de rayonnement 2 est fixé au moyen d'un palier oscillant dans un boîtier 30. Le palier oscillant possède à cet effet un disque20 oscillant 31, qui est prévu dans un évidement 32 destiné à loger l'émetteur de rayonnement 2. Des paliers tournants 33 sont fixés au bord du disque oscillant 31 de sorte que le disque oscillant 31 est déplaçable autour de l'axe de référence 22. Il est prévu un dispositif d'entraînement 3425 qui attaque le disque oscillant 31 pour en réaliser le déplacement. Le tube 35 est disposé sur le boîtier 30 en étant agencé de telle sorte que l'émetteur de rayonnement 2 peut tourner dans l'ensemble de l'angle solide, qui est prédéterminé par l'évidement 32. L'angle a, que fait le rayon30 de référence 14 avec l'axe de référence 22, est compris entre 2 et 12 et est de préférence égal à 8 . Par cet agencement aussi, il est possible de soumettre à une exposition un objet d'examen dans des positions et dans des directions prédéterminées de façon fixe ou pouvant être librement35 choisies. Pour l'établissement d'une radiographie, on peut également établir une liaison prédéterminée entre l'émetteur de rayonnement, l'objet à examiner et le convertisseur de rayonnement. Le dispositif 1, l'émetteur de rayonnement 2 et le siège 7 peuvent être fixés non seulement sur un statif mobile, mais également sur un statif 6, réalisé sous la forme
de la colonne 3. De même il est possible de mettre le dispositif 1 et/ou l'émetteur de rayonnement 2 et/ou le siège 7 sur le statif et/ou sur le mur d'une salle d'examen.
Comme convertisseur de rayonnement, on peut utiliser une caméra radiographique intra-orale numérique, fixée par exemple dans la bouche, par exemple un convertisseur CCD comportant une couche de substance luminescente, et un appareil radiographique usuel pour une15 radiographie intra-orale, qui convient pour des enregistrements numériques, avec une dose réglable à une
valeur inférieure d'un ordre de grandeur à ce qui est usuel pour des enregistrements individuels numériques. Par conséquent, les expositions multiples pour la tomosynthèse ne20 requièrent pas dans l'ensemble une dose nettement plus importante que pour un enregistrement individuel normal.

Claims (19)

REVEND I CAT IONS
1. Appareil de radiodiagnostic, caractérisé en ce qu'il comporte un dispositif (1) pour positionner un émetteur de rayonnement (2) de sorte qu'un rayon de référence (14) d'un faisceau de rayonnement émis coupe, lors du couplage de l'émetteur de rayonnement (2) au dispositif (1), un axe de référence (13,23) fixe par rapport au dispositif (1), sous un angle aigu c.10
2. Appareil de radiodiagnostic suivant la revendication 1, caractérisé en ce que l'émetteur de
rayonnement (2) peut prendre des positions le long d'un arc de cercle et que le centre de l'arc de cercle est sur l'axe de référence (13,22). 15
3. Appareil de radiodiagnostic suivant l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé par le fait que le
dispositif comporte un disque (9,20,31) ayant un évidement (11,32) servant à loger l'émetteur de rayonnement (2).
4. Appareil de radiodiagnostic suivant la revendication 3, caractérisé par le fait que l'évidement (11) est agencé de manière à loger le tube (12) de l'émetteur de
rayonnement (2).
5. Dispositif de radiodiagnostic suivant l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé par le fait
que le dispositif (1) à une forme annulaire.
6. Appareil de radiodiagnostic suivant l'une des revendications 3 ou 4, caractérisé par le fait qu'au moins
deux évidements (11) sont prévus pour loger l'émetteur de rayonnement (2) et que, lorsque l'émetteur de rayonnement (2) est logé dans le premier évidement (11), le rayon de
référence (14) coupe l'axe de référence (13) dans une première direction et, lorsque l'émetteur de rayonnement est logé dans le second évidement (11), le rayon de référence5 coupe l'axe de référence dans une seconde direction.
7. Appareil de radiodiagnostic suivant l'une des revendications 5 ou 6, caractérisé par le fait que les
évidements (11) sont réalisés sous la forme de segments de cercle et que le disque de forme annulaire (9) est prévu sur
le bord intérieur (10).
8. Appareil de radiodiagnostic suivant l'une quelconque des revendications 3 à 6, caractérisé par le fait
que les évidements (11) sont réalisés sous la forme de segments de cercle et sont prévus sur le bord extérieur du15 disque de forme annulaire (9).
9. Appareil de radiodiagnostic suivant l'une quelconque des revendications 3 à 5, caractérisé par le fait
que le disque (20) est monté mobile par rapport à son axe central (22). 20
10. Appareil de radiodiagnostic suivant la revendication 9, caractérisé par le fait qu'un dispositif d'entraînement (23) est prévu pour le déplacement.
11. Appareil de radiodiagnostic suivant la revendication 9 ou 10, caractérisé par le fait que l'émetteur
de rayonnement (2) et le dispositif (1) sont disposés dans un boîtier commun (24,30).
12. Appareil de radiodiagnostic suivant l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé par le fait
qu'il comporte un dispositif (15) pour définir une distance30 entre le dispositif (20) et un récepteur de rayonnement (16).
13. Appareil de radiodiagnostic suivant l'une quelconque des revendications 1 à 12, caractérisé par le fait
que l'émetteur de rayonnement (2) est monté sur un statif (3).
14. Appareil de radiodiagnostic suivant l'une
quelconque des revendications 1 à 13, caractérisé par le fait
que le dispositif (1) est monté sur un statif (3).
15. Appareil de radiodiagnostic suivant l'une des revendications 13 ou 14, caractérisé par le fait que le
statif (3) porte un siège (7) pouvant tourner.
16. Appareil de radiodiagnostic suivant l'une des revendications 14 ou 15, caractérisé par le fait que le
statif (3) est monté mobile.
17. Appareil de radiodiagnostic, caractérisé en ce qu'il comporte un dispositif (1) pour positionner un émetteur de rayonnement (2) de sorte qu'un rayon de référence (14) d'un faisceau de rayonnement émis coupe, lors du couplage du faisceau de rayonnement (2) au dispositif (1), un axe de référence (13,23), fixe par rapport au dispositif (1), sous15 un angle aigu c, et un bras de support (15) pour un convertisseur de rayonnement (16) peut être couplé au dispositif (1), qui prédétermine la distance d'un objet d'examen (17) au dispositif (1) et par conséquent au foyer de l'émetteur de rayonnement (2).20
18. Appareil de radiodiagnostic suivant la revendication 17, caractérisé par le fait que la distance est choisie de telle sorte qu'un rayon de référence (14) du faisceau de rayonnement passe par une zone médiane du convertisseur de rayonnement (16) et que le convertisseur de25 rayonnement (16) est disposé en un point de référence, o le rayon de référence (14) et l'axe de référence (13) du
dispositif (1) se coupent.
19. Appareil de radiodiagnostic suivant l'une quelconque des revendications 1 à 16, caractérisé par le fait
que l'appareil de radiodiagnostic est agencé pour une utilisation dans le domaine dentaire.
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