RU174003U1 - Рентгеновский фильтр - Google Patents

Рентгеновский фильтр Download PDF

Info

Publication number
RU174003U1
RU174003U1 RU2017101423U RU2017101423U RU174003U1 RU 174003 U1 RU174003 U1 RU 174003U1 RU 2017101423 U RU2017101423 U RU 2017101423U RU 2017101423 U RU2017101423 U RU 2017101423U RU 174003 U1 RU174003 U1 RU 174003U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ray
parallel plate
plane
emitter
collimator
Prior art date
Application number
RU2017101423U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Николаевич Черний
Борис Менделевич Кантер
Геннадий Викторович Ратобыльский
Татьяна Сергеевна Зазымкина
Наталия Владимировна Шелина
Валентин Николаевич Дружинин
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 RU2017101423U priority Critical patent/RU174003U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU174003U1 publication Critical patent/RU174003U1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/02Arrangements for diagnosis sequentially in different planes; Stereoscopic radiation diagnosis

Landscapes

  • Apparatus For Radiation Diagnosis (AREA)
  • Radiation-Therapy Devices (AREA)

Abstract

Предложенное техническое решение относится к разделу медицинской техники, точнее к рентгеновской и предназначено для использования в составе рентгеновского излучателя диагностического аппарата сканирующего типа, оснащенного щелевым коллиматором, для формирования рабочего пучка в определенном диапазоне рентгеновского спектра.Технический результат заявляемой полезной модели выражается в расширении арсенала технических средств фильтрации рентгеновского излучения. Он достигается тем, что в рентгеновском фильтре, содержащем плоскопараллельную пластину из однородного металла, которая могут быть установлена посредством держателя в рентгеновском пучке излучателя, оснащенного щелевым коллиматором, торец плоскопараллельной пластины закреплен на оси, проходящей перпендикулярно относительно центрально луча рентгеновского пучка излучателя, оснащенной механизмом ее плавного разворота в пределах от arc sinα=2h/0,5s до 90° относительно направления центрально луча рентгеновского пучка излучателя, где h - ширина щелевого канала коллиматора, a s - длина плоскопараллельной пластины.

Description

Предложенное техническое решение относится к разделу медицинской техники, точнее к рентгеновской и предназначено для использования в составе рентгеновского излучателя диагностического аппарата сканирующего типа, оснащенного щелевым коллиматором, для формирования рабочего пучка в определенном диапазоне рентгеновского спектра.
Рентгеновские фильтры используются главным образом для ослабления мягкой компоненты спектра, что приводит к снижению облучения пациентов и медицинского персонала.
Известен рентгеновский фильтр на основе полимерной пленки, покрытой слоем серы (Авторское свидетельство СССР №432698 от 29.09.1969 г. [1])
Известен также рентгеновский фильтр из однородного материала в форме ступенчатого клина (Патент РФ №2367122 от 11.02.2008 г. [2])
Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является рентгеновский фильтр, содержащий плоскопараллельную пластину из однородного металла, которая могут быть закреплена посредством держателя в рентгеновском пучке излучателя, оснащенного щелевым коллиматором. В комплект рентгеновского аппарата входит несколько фильтров, отличающихся своей толщиной (Основы рентгенодиагностической техники/ Под ред. Н.Н. Блинова. - М.: Медицина, 2002, С. 40[3]). Наибольшее применение нашли плоские фильтры из алюминия, вставленные в прямой пучок излучателя на входе диафрагмы. Вставные фильтры изготавливают в виде пластин размером (80-100)×(100-120) мм разной толщины (от 1 до 2 мм). Выбор того или иного фильтра определяется анодным напряжением на рентгеновской трубке. Замена фильтров производится рентгенологом вручную при изменении энергетического режима рентгенографии.
Аналог [3] выбран в качестве прототипа.
Недостатком прототипа [3] является наличие в его составе набора пластин различной толщины и ручная установка (замена) соответствующей пластины при изменении энергетического режима рентгенографии. Кроме того, отсутствие возможности плавной регулировки толщины фильтра не позволяет врачу произвести более тонкую настройку рентгеновского аппарата, например при съемке анатомических препаратов.
Технический результат заявляемой полезной модели выражается в расширении арсенала технических средств фильтрации рентгеновского излучения. Он достигается тем, что в рентгеновском фильтре, содержащем плоскопараллельную пластину из однородного металла, которая могут быть установлена посредством держателя в рентгеновском пучке излучателя, оснащенного щелевым коллиматором, боковой торец плоскопараллельной пластины закреплен на оси, проходящей перпендикулярно относительно центрально луча рентгеновского пучка излучателя, оснащенной механизмом ее плавного разворота в пределах от arc sinα=2h/0,5s до 90° относительно направления центрально луча рентгеновского пучка излучателя, где h - ширина щелевого канала коллиматора, as- длина плоскопараллельной пластины.
На прилагаемых рисунках поясняется конструкция предлагаемого устройства: на фиг. 1 показан вид сбоку в разрезе, на фиг. 2 - вид по стрелке А, фиг. 1. На фиг. 3 показана геометрия минимального угла arc sinα=2h/0,5s.
Рентгеновский фильтр установлен на входе рентгеновского щелевого коллиматора 1, жестко соединенного с рентгеновским излучателем 2. Рентгеновский щелевой коллиматор 1 изготовлен из материала с высоким атомным номером, например вольфрама, с шириной щелевого канала 3, равным h, например 1 мм. Рентгеновский фильтр имеет корпус 4 цилиндрической формы, изготовленный из материала с высоким атомным номером, например вольфрама. Внутри цилиндрического корпуса 4 находится плоскопараллельная пластина 5 из однородного металла, например алюминия, толщиной, например 1 мм. Боковой торец 6 плоскопараллельной пластины 5 закреплен на оси 7, снабженной рукояткой 8 (фиг. 2), обеспечивающей плавный разворот плоскопараллельной пластины 5 в пределах от arc sinα=2h/0,5s до 90° относительно направления центрально луча i рентгеновского пучка γ излучателя 2, где h - ширина щелевого канала 3 коллиматора 1, а s - длина плоскопараллельной пластины 5. В основании рукоятки 8 закреплена стрелка 9, а на боковой поверхности 10 установлена шкала 11 для определения оптимального значения угла разворота плоскопараллельной пластины 5, например равного 45°.
Работа рентгеновского фильтра основана на частичном поглощении рентгеновских квантов телом фильтра. Степень поглощения определяется материалом фильтра и его толщиной. Когда плоскопараллельная пластина 5 развернута относительно центрального луча i на 90° рентгеновские кванты проходят в ее теле расстояние
Figure 00000001
, равное толщине пластины 5 (фиг. 1). При уменьшении угла разворота α путь рентгеновских квантов в пластине увеличивается (фиг. 1, фиг. 3):
Figure 00000002
что приводит к увеличению поглощения рентгеновских квантов.
Минимальный угол разворота α плоскопараллельной пластины 5 определяется следующей формулой (фиг. 3):
Figure 00000003
где h - ширина щелевого канала коллиматора, a s - длина плоскопараллельной пластины.
При уменьшении угла разворота (2) торец плоскопараллельной пластины 5 может попасть в щелевой канал 3, что приведет к искажению формулы (1).
Кроме рентгенодиагностики заявляемый фильтр может оказаться полезным для рентгенотерапии, где требуется более тонкая настройка излучателя по спектру излучения.

Claims (1)

  1. Рентгеновский фильтр, содержащий плоскопараллельную пластину из однородного металла, которая установлена посредством держателя в рентгеновском пучке излучателя, оснащенного щелевым коллиматором, отличающийся тем, что торец плоскопараллельной пластины закреплен на оси, проходящей перпендикулярно относительно центрально луча рентгеновского пучка излучателя, оснащенной механизмом ее плавного разворота в пределах от arcsinα=2h/0,5s до 90° относительно направления центрально луча рентгеновского пучка излучателя, где h - ширина щелевого канала коллиматора, а s - длина плоскопараллельной пластины.
RU2017101423U 2017-01-17 2017-01-17 Рентгеновский фильтр RU174003U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017101423U RU174003U1 (ru) 2017-01-17 2017-01-17 Рентгеновский фильтр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017101423U RU174003U1 (ru) 2017-01-17 2017-01-17 Рентгеновский фильтр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU174003U1 true RU174003U1 (ru) 2017-09-25

Family

ID=59931418

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017101423U RU174003U1 (ru) 2017-01-17 2017-01-17 Рентгеновский фильтр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU174003U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2790574C1 (ru) * 2022-03-21 2023-02-27 Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация Уралтехнострой" Рентгеновский фильтр

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101303909A (zh) * 2007-05-11 2008-11-12 Ge医疗***环球技术有限公司 滤波器单元,x射线管单元和x射线成像***
RU2367122C1 (ru) * 2008-02-11 2009-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Оренбургский государственный университет" Способ измерения анодного напряжения на рентгеновской трубке и собственной суммарной фильтрации рентгеновского излучателя
JP2012125460A (ja) * 2010-12-16 2012-07-05 Shimadzu Corp 補償フィルタ装置およびそれを用いたx線撮影装置
US20160343462A1 (en) * 2014-02-10 2016-11-24 Siemens Healthcare Gmbh Single source dual energy having two filters for x-ray spectrum differentiation in the case of radiator screens having slotted plates

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101303909A (zh) * 2007-05-11 2008-11-12 Ge医疗***环球技术有限公司 滤波器单元,x射线管单元和x射线成像***
RU2367122C1 (ru) * 2008-02-11 2009-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Оренбургский государственный университет" Способ измерения анодного напряжения на рентгеновской трубке и собственной суммарной фильтрации рентгеновского излучателя
JP2012125460A (ja) * 2010-12-16 2012-07-05 Shimadzu Corp 補償フィルタ装置およびそれを用いたx線撮影装置
US20160343462A1 (en) * 2014-02-10 2016-11-24 Siemens Healthcare Gmbh Single source dual energy having two filters for x-ray spectrum differentiation in the case of radiator screens having slotted plates

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Основы рентгенодиагностической техники, под ред. Н.Н. Блинова, М.: Медицина, 2002, С. 40. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2790574C1 (ru) * 2022-03-21 2023-02-27 Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация Уралтехнострой" Рентгеновский фильтр

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8031834B2 (en) Tomosynthesis apparatus and method to operate a tomosynthesis apparatus
Sorenson et al. Scatter rejection by air gaps: an empirical model
US6418193B1 (en) Imaging system including radiation filter for x-ray imaging
CN103429156A (zh) 用于产生造影剂支持的x射线图示的方法和x射线***
JP5111107B2 (ja) 単一リーフx線コリメータ
US20210100516A1 (en) Method and device for changing the spatial intensity distribution of an x-ray beam
RU174003U1 (ru) Рентгеновский фильтр
JP5848031B2 (ja) X線装置および医用ラジオグラフィx線撮影システム
RU152667U1 (ru) Рентгенотерапевтический аппарат
Gershon-Cohen et al. Advances in mammographic technique
RU194720U1 (ru) Рентгеновский фильтр
DE3851520D1 (de) Mammographisches Gerät.
CN202122579U (zh) 医用x射线诊断设备
DE10236640A1 (de) Vorrichtung und Verfahren zur Erzeugung monochromatischer Röntgenstrahlung
US20150063538A1 (en) System and method of x-ray radiation reduction
RU145486U1 (ru) Рентгеновский фильтр
RU156568U1 (ru) Рентгенотерапевтический аппарат
RU147765U1 (ru) Рентгенотерапевтический аппарат
RU168369U1 (ru) Рентгеновский фильтр
RU168367U1 (ru) Тубус рентгеновский
JP2011120810A (ja) 粒子線ビーム照射装置
RU164661U1 (ru) Рентгенотерапевтический аппарат
Bradshaw et al. Physical aspects of electron therapy using the 15 MeV linear accelerator
Dilger et al. Effects of focus film distance (FFD) variation on entrance testicular dose in lumbar-pelvic radiography
JPH05264788A (ja) 放射線遮蔽材料、放射線装置及び放射線診断装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20190118