RU2322189C1 - Способ ренгенодиагностики - Google Patents
Способ ренгенодиагностики Download PDFInfo
- Publication number
- RU2322189C1 RU2322189C1 RU2006136243/14A RU2006136243A RU2322189C1 RU 2322189 C1 RU2322189 C1 RU 2322189C1 RU 2006136243/14 A RU2006136243/14 A RU 2006136243/14A RU 2006136243 A RU2006136243 A RU 2006136243A RU 2322189 C1 RU2322189 C1 RU 2322189C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- patient
- ray
- dose
- images
- distance
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 20
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 claims description 10
- 238000002601 radiography Methods 0.000 claims description 8
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 claims description 5
- 239000003814 drug Substances 0.000 abstract description 2
- 206010028980 Neoplasm Diseases 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 210000000056 organ Anatomy 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000003745 diagnosis Methods 0.000 description 4
- 210000004072 lung Anatomy 0.000 description 4
- 201000008827 tuberculosis Diseases 0.000 description 4
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 3
- 238000003325 tomography Methods 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 2
- 238000003384 imaging method Methods 0.000 description 2
- 230000001575 pathological effect Effects 0.000 description 2
- 230000002792 vascular Effects 0.000 description 2
- 208000019693 Lung disease Diseases 0.000 description 1
- 241000566515 Nedra Species 0.000 description 1
- 208000037273 Pathologic Processes Diseases 0.000 description 1
- 208000016433 Tuberculoma Diseases 0.000 description 1
- 210000004204 blood vessel Anatomy 0.000 description 1
- 238000002059 diagnostic imaging Methods 0.000 description 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1
- 238000004223 overdiagnosis Methods 0.000 description 1
- 230000009054 pathological process Effects 0.000 description 1
- 230000007170 pathology Effects 0.000 description 1
- 230000000241 respiratory effect Effects 0.000 description 1
- 210000002345 respiratory system Anatomy 0.000 description 1
- 210000001835 viscera Anatomy 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Image Processing (AREA)
- Apparatus For Radiation Diagnosis (AREA)
Abstract
Изобретение относится к медицине, а именно к рентгенодиагностике, и может быть использовано для диагностики заболеваний внутренних органов, в частности заболеваний легких. Для этого проводят многократную съемку пациента в положении стоя на цифровом малодозовом рентгеновском аппарате. При этом в интервале между последовательными экспозициями пациента разворачивают вокруг вертикальной оси на угол α=arctg s/l где s - расстояние от оси вращения пациента до его края, а l - расстояние от фокуса рентгеновской трубки до оси вращения пациента, в пределах от 0° до 90°. Анализ полученных изображений производят при их последовательном выводе на экран видеомонитора с частотой 5-7 кадров в секунду в прямой и обратной последовательности. Изобретение позволяет повысить информативность цифровой рентгенодиагностики за счет возможности получения объемного изображения объекта исследования, что позволяет легче дешифровать, например, сложную сосудистую систему легких, более точно определить формы и размеры патологических образований. 3 ил.
Description
Предлагаемое изобретение относится к медицине, а именно к рентгенодиагностике, и предназначено в первую очередь для исследования легких на цифровых малодозовых рентгенографических аппаратах.
Известен способ рентгенодиагностики, предусматривающий съемку пациента на рентгенографическом аппарате пленочного типа в прямой и боковой проекциях с последующим анализом рентгеновских снимков на негатоскопе [1, с.80]. Недостаток этого способа рентгенодиагностики выражается в раздельном визуальном анализе снимков, что затрудняет установку диагноза, особенно при незначительном патологическом процессе в организме. Кроме того, при утомлении рентгенолога возможны просмотры патологии.
Известен способ рентгенодиагностики, предусматривающий стереорентгенографию пациента и последующий анализ рентгеновской стереопары с помощью стереоскопа [2, с.94]. Данный способ позволяет получить объемное изображение внутренних органов пациента и детально обследовать зону интереса, что повышает точность диагностики. Однако для его осуществления требуется специальная дорогостоящая аппаратура, что ограничивает применение стереорентгенографической съемки в клинике.
Известен также способ рентгенодиагностики, предусматривающий проведение линейной томографии исследуемого объекта и визуальный анализ томограммы на негатоскопе [3, с.178]. Этот способ позволяет определить форму и размеры патологического образования, например туберкулезной каверны. Недостатком линейной томографии является большая лучевая нагрузка на пациента, до 2,5 мЗв, что более чем в 20 раз больше, чем при классической рентгенографии.
Наиболее близким аналогом к заявляемому объекту является способ рентгенодиагностики, предусматривающий многократную рентгенографию пациента в прямой, боковой и лотеральной проекциях на цифровом малодозовом рентгенографическом аппарате с последующим визуальным анализом изображений на видеомониторе [4].
Цифровая рентгенодиагностика имеет целый ряд преимуществ по отношению к пленочной, это: низкая лучевая нагрузка на пациента и обслуживающий персонал, оперативность получения информации, широкий динамический диапазон цифрового снимка, экономичность процедуры и др. Вместе с тем в цифровой рентгенодиагностике остались проблемы пленочного метода, связанные с анализом теневого рентгеновского изображения, особенно в рентгенодиагностике легких, что объясняется сложностью дешифрирования сосудистого рисунка легких. Статистика показывает, что в ряде случаев гипердиагностики врачи-рентгенологи принимали изображение сосудов за очертание туберкулезной каверны или туберкулому. Псевдобольных направляли на линейную томографию, где первоначальный диагноз не подтверждался. При этом пациенты подвергались дополнительному рентгеновскому облучению.
Недостатком известного способа рентгенодиагностики [4], выбранного нами в качестве прототипа, является то, что он не позволяет получить объемного изображения объекта исследования, например туберкулезной каверны.
Целью настоящего изобретения является повышение информативности цифровой рентгенодиагностики.
Данная цель достигается тем, что в способе рентгенодиагностики, предусматривающем многократную съемку пациента в положении стоя на цифровом малодозовом рентгеновском аппарате и дальнейший визуальный анализ изображений на видеомониторе, на этапе рентгенографии в интервале между последовательными экспозициями пациента разворачивают вокруг вертикальной оси на угол α=arctg s/l, где s - расстояние от оси вращения пациента до его края, а l - фокусное расстояние рентгенографии (расстояние фокус-детектор) в пределах от 0° до 90°, а анализ полученных изображений производится при их последовательном выводе на экран видеомонитора с частотой 5-7 кадров в секунду в прямой и обратной последовательности.
В дальнейшем изобретение поясняется чертежами и описанием к ним.
На фиг.1 показана геометрия серийной рентгенографии объекта исследования по методике предложенного способа рентгенодиагностики. На фиг.2 показаны цифровые изображения отснятого объекта, а на фиг.3 - картина, наблюдаемая оператором при просмотре цифровых изображений.
Для лучшего понимания методики рентгенографии в предложенном способе рентгенодиагностики в качестве объекта съемки используется предмет стреловидной формы 1 (фиг.1). Объект съемки 1 находится на поворотном диске 2, закрепленном подвижно на основании 3, снабженном лимбом 4 со шкалой от 0° до 90°. При проведении клинической съемки пациент находится в вертикальном положении и опирается на диск 2 ступнями ног. Съемка объекта 1 выполняется рентгеновским излучателем 5 на цифровой детектор 6, например матричную панель. Первый снимок выполняется при отсчете на лимбе 0°. Дальнейшие снимки выполняются после разворота объекта съемки 1 на угол α=arctg s/l, где s - расстояние от оси вращения пациента до его края, а l - расстояние от фокуса рентгеновской трубки F до оси вращения пациента "о" (эта математическая зависимость была получена эмпирическим путем). Разворот объекта 1 производится в интервале между экспозициями. Съемка объекта 1 завершается при отсчете на лимбе 90°. При s=20 см и l=100 см α≈9°, поэтому в интервале от 0° до 90° будет выполнено 10 цифровых снимков. В своей работе мы использовали цифровой микродозовый рентгеновский аппарат «АМЦР-1», в котором эффективная доза облучения пациента за один снимок составляет 0,008 мЗв. При получении 10 снимков доза увеличится до 0,08 мЗв, однако это значение дозы не опасно для пациента, т.к. ниже дозы, получаемой пациентом при обычной рентгенографии на пленку.
На фиг.2 схематично показана серия цифровых снимков 7: №1, №2, ... №n объекта 1, полученные путем разворота объекта 1 на дискретный угол α в интервале от 0° до 90°. Изображения Р объекта 1 отличаются своими размерами и формой. Это объясняется изменением геометрической проекции объекта 1 в плоскости детектора излучения 6, связанное с его разворотом на диске 2.
Цифровые изображения Р1, Р2, Р3...Рn выводятся на экран видеомонитора (на фиг. не показан) поочередно с частотой 5-7 кадров в секунду в прямой Р1, P2, P3,...Pn и обратной Рn...Р3, P2, Р1 последовательности. При этом оператор 8 видит медленный разворот суммарного изображения 9 исследуемого объекта 1 против часовой и по часовой стрелке. Суммарное изображение 9, образованное отдельными дискретными изображениями P1, Р2, Р3...Рn, воспринимается единым, объемным и динамичным, что объясняется инертностью зрения человека.
Опыт использования предложенного способа рентгенодиагностики в клинике туберкулеза показал его высокую эффективность. С его помощью легче дешифрируется сложная сосудистая система легких, более точно определяется форма и размеры патологических образований (туберкулезных каверн). Ни один из известных способов рентгенодиагностики такими свойствами не обладает.
Источники информации
1. Власов П.В. Рентгенодиагностика туберкулеза органов дыхания // Медицинская визуализация, 2004. - №4.
2. Черний А.Н. Рентгенотопография. - М.: Недра, 1981. - 161 с.
3. Феоктистов В.И. Рентгеновское изображение его метрические свойства и их применение в клинике.
4. Ратобыльский Г.В., Лазарева Я.В., Серова Е.М., Кантер Б.М., Черний А.Н., Лыгин В.А. Цифровая рентгенография высокого разрешения в выявлении и диагностике туберкулеза органов дыхания в настоящее время // Проблемы туберкулеза и болезней легких 2006, №1. - С.35-42.
Claims (1)
- Способ ретгенодиагностики, предусматривающий многократную съемку пациента в положении стоя на цифровом малодозовом рентгеновском аппарате и дальнейший визуальный анализ изображений на видеомониторе, отличающийся тем, что на этапе рентгенографии в интервале между последовательными экспозициями пациента разворачивают вокруг вертикальной оси на угол α=arctg s/l, где s - расстояние от оси вращения пациента до его края, а l - расстояние от фокуса рентгеновской трубки до оси вращения пациента, в пределах от 0 до 90°, а анализ полученных изображений производится при их последовательном выводе на экран видеомонитора с частотой 5-7 кадров в секунду в прямой и обратной последовательности.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2006136243/14A RU2322189C1 (ru) | 2006-10-16 | 2006-10-16 | Способ ренгенодиагностики |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2006136243/14A RU2322189C1 (ru) | 2006-10-16 | 2006-10-16 | Способ ренгенодиагностики |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2322189C1 true RU2322189C1 (ru) | 2008-04-20 |
Family
ID=39453927
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2006136243/14A RU2322189C1 (ru) | 2006-10-16 | 2006-10-16 | Способ ренгенодиагностики |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2322189C1 (ru) |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU145382A1 (ru) * | 1960-08-19 | 1961-11-30 | Р.М. Домбругов | Устройство дл визуального контрол изделий при просвечивании их рентгеновскими или радиоактивными излучени ми |
| US4868651A (en) * | 1988-05-17 | 1989-09-19 | S&S Inficon, Inc. | Digital radiography with image brightness and contrast normalization |
| RU2183385C2 (ru) * | 2000-06-26 | 2002-06-10 | Мамонов Игорь Анатольевич | Рентгенотелевизионный диагностический комплекс и способ получения рентгеновского изображения |
-
2006
- 2006-10-16 RU RU2006136243/14A patent/RU2322189C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU145382A1 (ru) * | 1960-08-19 | 1961-11-30 | Р.М. Домбругов | Устройство дл визуального контрол изделий при просвечивании их рентгеновскими или радиоактивными излучени ми |
| US4868651A (en) * | 1988-05-17 | 1989-09-19 | S&S Inficon, Inc. | Digital radiography with image brightness and contrast normalization |
| RU2183385C2 (ru) * | 2000-06-26 | 2002-06-10 | Мамонов Игорь Анатольевич | Рентгенотелевизионный диагностический комплекс и способ получения рентгеновского изображения |
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| РАТОБЫЛЬСКИЙ Г.В. и др. Цифровая рентгенография высокого разрешения в выявлении и диагностике туберкулеза органов дыхания в настоящее время // Проблемы туберкулеза и болезней легких, 2006, №1, с.35-42. * |
| ФЕОКТИСТОВ В.И. Рентгеновское изображение. Его метрические свойства и их применение в клинике // Ленинград, «Медицина», 1966, с.178-191. DIEDERICH S. et al. Pulmonary manifestation of Hodgkin′s disease: radiographic and CT findings // Europ.Radiol., 2001, v.11, №11, p.2295-2305. * |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| KR101728046B1 (ko) | 단층 영상 복원 장치 및 그에 따른 단층 영상 복원 방법 | |
| US7317819B2 (en) | Apparatus and method for three-dimensional imaging | |
| US20070172102A1 (en) | Imaging apparatus and method for the operation thereof | |
| US8737705B2 (en) | Method and apparatus for determining a subjects orientation | |
| KR101579111B1 (ko) | 영상 진단 방법, 장치 및 기록매체 | |
| US8126224B2 (en) | Method and apparatus for instrument tracking on a scrolling series of 2D fluoroscopic images | |
| TW201919544A (zh) | 用於極低劑量電腦斷層螢光攝影之系統及方法 | |
| CN103561655B (zh) | 医用图像诊断装置、医用图像处理装置以及方法 | |
| JP5940356B2 (ja) | 3次元x線ct装置、3次元ct画像再構成方法、及びプログラム | |
| WO2014156796A1 (ja) | 放射線撮影装置、放射線撮影方法、放射線撮影制御プログラム | |
| JP2004320771A (ja) | ディジタルサブトラクション血管造影法を実施するための方法 | |
| KR20150095140A (ko) | 컴퓨터 단층 촬영 장치 및 그에 따른 ct 영상 복원 방법 | |
| JP2009236793A (ja) | 画像情報作成方法,断層撮影装置の断層画像情報作成方法及び断層撮影装置 | |
| KR101665513B1 (ko) | 컴퓨터 단층 촬영 장치 및 그에 따른 ct 영상 복원 방법 | |
| CN101039622B (zh) | 产生高质量x射线投影的成像系统 | |
| KR101768520B1 (ko) | 흉부의 디지털 x선 일반촬영 및 디지털 단층영상합성의 영상을 통합적 및 연속적으로 획득하기 위한 디지털 x선 촬영 시스템의 제어방법 | |
| KR20180054020A (ko) | 의료 영상 장치 및 의료 영상 처리 방법 | |
| CN103536301B (zh) | 用于患者器官的3d显示的图像处理方法和系统 | |
| JP2012050605A (ja) | X線画像撮影装置、x線画像撮影方法およびプログラム | |
| TWI820411B (zh) | 適用於斷層造影系統的門控方法 | |
| Baumrind | The road to three-dimensional imaging in orthodontics | |
| RU2322189C1 (ru) | Способ ренгенодиагностики | |
| US20240237954A1 (en) | Apparatus and method for acquiring dual energy cbct volumetric radiographies | |
| Goodsitt | The history of tomosynthesis | |
| JP3166194B2 (ja) | X線断層撮影装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20081017 |