RU153020U1 - Рентгенофлюоресцирующий экран - Google Patents

Рентгенофлюоресцирующий экран Download PDF

Info

Publication number
RU153020U1
RU153020U1 RU2014145457/14U RU2014145457U RU153020U1 RU 153020 U1 RU153020 U1 RU 153020U1 RU 2014145457/14 U RU2014145457/14 U RU 2014145457/14U RU 2014145457 U RU2014145457 U RU 2014145457U RU 153020 U1 RU153020 U1 RU 153020U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ray
phosphor
fluorescent screen
screen
layer
Prior art date
Application number
RU2014145457/14U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Николаевич Черний
Борис Менделевич Кантер
Геннадий Викторович Ратобыльский
Валентин Николаевич Дружинин
Наталия Владимировна Шелина
Валерий Анатольевич Малов
Андрей Николаевич Горобченко
Сергей Геннадьевич Нехаев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью Совместное русско-французское предприятие "СпектрАп"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью Совместное русско-французское предприятие "СпектрАп" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью Совместное русско-французское предприятие "СпектрАп"
Priority to RU2014145457/14U priority Critical patent/RU153020U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU153020U1 publication Critical patent/RU153020U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Apparatus For Radiation Diagnosis (AREA)
  • Conversion Of X-Rays Into Visible Images (AREA)

Abstract

Рентгенофлюоресцирующий экран, содержащий рентгенопрозрачную подложку, покрытую люминофором с внешним защитным слоем, отличающийся тем, что между подложкой и люминофором проложен свинцовый слой толщиной 10-20 мкм, равномерно покрытый серебром толщиной 0,1 - 0,5 мкм, примыкающий к люминофору.

Description

Заявляемый объект относится к разделу медицинской техники, точнее к рентгеновской, и предназначен для работы в комплекте рентгенодиагностической аппаратуры, например флюорографической камеры, которая широко используется при массовом обследовании населения с целью своевременного выявления туберкулеза, рака и других заболеваний легких.
Рентгенофлюорографический экран преобразует невидимое рентгеновское излучение в световое, которое регистрируется фотокамерой.
Известен рентгенофлюоресцирующий экран, содержащий рентгенопроз-рачную подложку, покрытую слоем кристаллического люминофора. Экран входит в состав флюорографической камеры (Патент РФ №117283 от 30.01.2012 г. [1]).
Известны также аналогичные цинк-кадмий/сульфидные экраны (Флюорография легких/ под ред. Л.И. Юкелиса. - Л.: Медицина, 1988, С. 27. [2]).
Наиболее близким по конструкции к заявляемому объекту является рентгенофлюоресцирующий экран, содержащий рентгенопрозрачную подложку покрытую люминофором с внешним защитным слоем (Чикирдин Э.Г., Мишкинис А.Б. Техническая энциклопедия рентгенолога.- М.: МНПИ, 1996, С.450. [3]). Аналог [3] был выбран нами в качестве прототипа.
Недостатком прототипа [3], как и всех известных аналогов [1], [2], при работе в составе пленочной флюорографической камеры, является высокая лучевая нагрузка, получаемая пациентом. Средняя эффективная доза в прямой проекции составляет 0,7 мЗв.
Для снижения лучевой нагрузки при флюорографии в настоящее время применяются цифровые флюорографы, в которых для регистрации изображения используются ПЗС-матрицы, соединенные с электронным блоком обработки сигнала и блоком формирования изображения. Цифровые флюорографы позволяют снизить среднюю эффективную дозу до 0,05 мЗв.
Для дальнейшего снижения лучевой нагрузки на пациента при флюорографии нами был разработан рентгенофлюорографический экран новой конструкции.
Технический результат заявляемой полезной модели выражается в повышении контраста изображения и снижении лучевой нагрузки на пациента при флюорографическом обследовании. Он достигается тем, что в рентгенофлюоресцирующем экране, содержащем рентгенопрозрачную подложку покрытую люминофором с внешним защитным слоем, между подложкой и люминофором проложен свинцовый слой толщиной 10-20 мкм, равномерно покрытый серебром толщиной 0,1-0,5 мкм, примыкающим к люминофору.
Далее описание сопровождается рисунками и пояснениями к ним.
На фиг. 1 показана конструкция предлагаемого рентгеновского флюоресцирующего экрана (вид с боку в разрезе), а на фиг. 2 - его работа.
На фиг.1 приведен пример использования рентгенофлюоресцирующего экрана в составе флюорографирующей камеры. Корпус флюорографической камеры 1 изготовлен из жесткого рентгено и светонепроницаемого материала. Это может быть дюралюминий изнутри покрытый свинцом. Входное окно 2 камеры 1 закрыто защитным экраном 3, изготовленным из жесткого рентгенопрозрачного и светонепроницаемого материала, например пластика. На внутренней поверхности 4 защитного экрана 3 посредством клеевого соединения закреплена подложка 5 рентгенофлюоресцирующего экрана. Подложка 5 изготовлена в форме плоского листа из рентгенопрозрачного материала, например лавсана. На подложку 5 нанесен свинцовый слой 6 толщиной 10-20 мкм, равномерно покрытый серебром 7 толщиной 0,1-0,5 мкм. На поверхность серебра 7 нанесен равномерный слой рентгенолюминофора 8, например на основе порошкообразного цезиевого люминофора CsI-Tl, имеющего более высокое разрешение (4 пары линий/мм) и лучший энергетический выход. Внешняя поверхность рентгенолюминофора 8 покрыта светопрозрачной защитной пленкой 9.
При включении рентгеновского излучателя флюорографа (на фиг. не показан) рентгеновские кванты у свободно проходят через защитный экран 3 флюорографической камеры и подложку 5 и попадают на свинцовый слой 6 (фиг. 2). Здесь часть рентгеновских квантов γ свободно проходит между ядрами свинца и непосредственно воздействуют на кристаллы рентгенолюминофора 8, вызывая их свечение. Другие рентгеновские кванты γ взаимодействуют с атомами свинца слоя 6, при этом возникает поток вторичных электронов e, адекватный потоку рентгеновских квантов γ, которые воздействуют на кристаллы рентгенолюминофора 8, вызывая их свечение. Прямые f и отраженные f' от слоя серебра 7 световые фотоны могут быть зарегистрированы фотоприемником флюорографической камеры (на фиг. не показан). Наличие в предлагаемом экране дополнительных свинцового слоя 6 улучшает качество изображения, так как длинноволновое рентгеновское излучение поглощается свинцовым слоем 6 сильнее, чем первичное, что повышает контраст изображения на рентгеновском снимке. В свою очередь, наличие серебряного (зеркального) 7 слоев увеличивают, как минимум, на 5% свечение рентгенофлюоресцирующего экрана, что позволяет уменьшить время экспозиции и снизить лучевую нагрузку на пациента.

Claims (1)

  1. Рентгенофлюоресцирующий экран, содержащий рентгенопрозрачную подложку, покрытую люминофором с внешним защитным слоем, отличающийся тем, что между подложкой и люминофором проложен свинцовый слой толщиной 10-20 мкм, равномерно покрытый серебром толщиной 0,1 - 0,5 мкм, примыкающий к люминофору.
    Figure 00000001
RU2014145457/14U 2014-11-13 2014-11-13 Рентгенофлюоресцирующий экран RU153020U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014145457/14U RU153020U1 (ru) 2014-11-13 2014-11-13 Рентгенофлюоресцирующий экран

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014145457/14U RU153020U1 (ru) 2014-11-13 2014-11-13 Рентгенофлюоресцирующий экран

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU153020U1 true RU153020U1 (ru) 2015-06-27

Family

ID=53497430

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014145457/14U RU153020U1 (ru) 2014-11-13 2014-11-13 Рентгенофлюоресцирующий экран

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU153020U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2017041221A1 (en) Methods for making an x-ray detector
US10825856B2 (en) Quantum dot digital radiographic detection system
JP4208687B2 (ja) イメージセンサ
US20130187054A1 (en) Radiation imaging apparatus and radiation imaging system
US20130187053A1 (en) Quantum dot digital radiographic detection system
WO2017091989A1 (en) Packaging methods of semiconductor x-ray detectors
JP2019023579A (ja) シンチレータ
US10898070B2 (en) Imaging apparatus and methods
JP2019007914A (ja) 放射線画像検出パネルおよび放射線検出装置
RU153020U1 (ru) Рентгенофлюоресцирующий экран
US20050002490A1 (en) Rare earth activated lutetium oxyorthosilicate phosphor for direct X-ray detection
CN203850242U (zh) 一种x射线图像增强器
RU108623U1 (ru) Цифровая рентгенофлюорографическая камера
JP2012058170A (ja) シンチレータパネル
EP2972498B1 (en) Quantum dot digital radiographic detection system
JP6770286B2 (ja) シンチレータパネルおよびその製造方法
JP2018009804A (ja) 放射線画像変換パネル
RU96984U1 (ru) Сцинтилляционный конвертер
US20080130830A1 (en) Radiation Image Capturing System for Mammography and Radiation Image Conversion Panel
Duvvaru et al. The Shadow Capturers that Revolutionised Radiology: Image Receptors
RU131590U1 (ru) Рентгеновская кассета
JP2023009941A (ja) シンチレータアレイ、放射線検出器、放射線検査装置、及びシンチレータアレイの製造方法
JP2018009803A (ja) シンチレータパネル
JP6734035B2 (ja) シンチレータパネルおよびその製造方法
SU130136A1 (ru) Способ изготовлени высокочувствительной комбинации экран-пленка, примен емой в рентгенографии

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20161114