[go: up one dir, main page]

RU2322189C1 - Способ ренгенодиагностики - Google Patents

Способ ренгенодиагностики Download PDF

Info

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
Application number
RU2006136243/14A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Николаевич Черний (RU)
Александр Николаевич Черний
Геннадий Викторович Ратобыльский (RU)
Геннадий Викторович Ратобыльский
Елена Викторовна Серова (RU)
Елена Викторовна Серова
Борис Менделевич Кантер (RU)
Борис Менделевич Кантер
Original Assignee
Александр Николаевич Черний
Геннадий Викторович Ратобыльский
Елена Викторовна Серова
Борис Менделевич Кантер
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 Александр Николаевич Черний, Геннадий Викторович Ратобыльский, Елена Викторовна Серова, Борис Менделевич Кантер filed Critical Александр Николаевич Черний
Priority to RU2006136243/14A priority Critical patent/RU2322189C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2322189C1 publication Critical patent/RU2322189C1/ru

Links

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)

  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.
RU2006136243/14A 2006-10-16 2006-10-16 Способ ренгенодиагностики RU2322189C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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