- •Часть 1
- •Предисловие
- •Введение
- •1. Общие сведения о медицинской аппаратуре
- •1.1. Технические характеристики лечебно-диагностических приборов
- •1.2. Структура диагностических приборов
- •1.3. Датчики измерения медико-биологических параметров
- •1.4. Устройства отображения медико-биологической информации
- •Контрольные вопросы к первой главе
- •Рекомендованная литература
- •2. Приборы для измерения параметров сердечно-сосудистой системы
- •2.1. Электрокардиография
- •Р ис. 9. Структурная схема электрокардиографа:
- •2.2. Векторэлектрокардиография
- •2.3. Фонокардиография
- •2.4. Кардиомониторы
- •2.4.1. Назначение кардиомониторов и их характеристики
- •2.4.2. Основные медицинские и эксплуатационные требования к кардиомониторам
- •2.4.3. Классификация кардиомониторов
- •2.4.4. Общие принципы построения кардиомониторов
- •2.4.5. Применение радиотелеметрии в кардиомониторах
- •2.5. Физические основы пульсовой оксиметрии
- •2.5.1. Основы построения пульсоксиметров
- •2.6. Реографические методы и средства исследований сосудистой системы
- •2.6.1. Основы метода реографии
- •2.6.2. Технические средства импедансной реоплетизмографии
- •2.7. Электроэнцефалография
- •Контрольные вопросы ко второй главе
- •Рекомендуемая литература
- •3. Приборы для измерения параметров дыхательной системы
- •Контрольные вопросы к третьей главе
- •Рекомендуемая литература
- •4. Ультразвуковые аппараты и приборы
- •4.1. Физические основы ультразвуковой техники
- •4.2. Прохождение уз в биологических средах
- •4.3. Аппараты для уз терапии
- •4.4. Классификация уз диагностических приборов
- •4.5. Уз преобразователи диагностических приборов
- •4.6. Типы датчиков
- •4.7. Основные характеристики уз сканеров
- •Оценки разрешающей способности уз прибора среднего класса (табличные значения иллюстрируются ниже на графике)
- •4.8. Принцип работы уз сканера
- •4.9. Фокусирование уз луча
- •4.10. Ультразвуковые сканеры со спектральным допплером
- •4.10.1. Непрерывноволновой допплер – cw
- •4.10.2. Импульсноволновой допплер – pw
- •4.10.3. Особенности измерения спектра допплеровских частот
- •4.11. Ультразвуковые системы с цветовым допплеровским картированием
- •Контрольные вопросы к четвертой главе
- •Рекомендуемая литература
- •5. Лучевые методы и средства диагностики
- •5.1. Виды лучистой энергии
- •5.2. Применение лучевых методов в медицине
- •5.3. Рентгенодиагностические аппараты
- •5.3.1. Классификация рда
- •5.3.2. Состав рда
- •5.3.3. Излучатель
- •5.3.4. Рентгеновская трубка
- •5.3.5. Рентгеновское питающее устройство
- •5.3.6. Устройства для формирования рентгеновского излучения
- •5.3.7. Штативы рда
- •5.3.8. Усилители рентгеновского изображения
- •5.4. Компьютерная томография
- •5.4.1. Принципы компьютерной томографии
- •5.4.2. Технические средства рентгеновской компьютерной томографии
- •5.4.2.1. Рентгеновские излучатели компьютерной томографии (кт)
- •5.4.2.2. Рентгеновские питающие устройства (кт)
- •5.4.2.3. Сканирующее устройство и стол пациента
- •5.4.2.4. Система детектирования и преобразования измеряемых сигналов
- •5.4.3. Спиральная компьютерная томография
- •5.4.4. Электронно-лучевая компьютерная томография
- •5.4.5. Томография на основе ядерного магнитного резонанса
- •5.4.5.1. Явление магнитного резонанса
- •5.4.5.2. Процесс релаксации
- •5.4.5.3. Аппаратура ямр-томографии
- •5.5. Рентгенотерапевтические аппараты
- •Контрольные вопросы к пятой главе
- •Рекомендуемая литература
- •Технические средства в системе здравоохранения
- •Часть 1
- •672039, Чита, ул. Александровско-Заводская, 30
5.3. Рентгенодиагностические аппараты
5.3.1. Классификация рда
Основными признаками, по которым можно классифицировать РДА, являются: назначение и условия использования (рис. 58). Особенности проведения отдельных методов рентгенодиагностических исследований определяют конструктивное исполнение и эксплуатационные параметры РДА. В рентгенодиагностике исследования разделяются по основным органам и системам организма: органы дыхания, сердце и кровеносная система, органы пищеварения, костно-суставная система, спинной и головной мозг, мочеполовая система.
Рис. 58. Схема классификации РДА
По условиям применения аппараты делятся на стационарные и передвижные. Стационарные аппараты для общей диагностики нашли наиболее широкое применение. Кроме этого различают РДА для рутинных и специализированных исследований. К рутинным относятся методы просвечивания (рентгеноскопия), производство обзорных (крупноформатных) и прицельных (с делением на некоторые число самостоятельных полей по заданной программе) снимков.
5.3.2. Состав рда
По функциональному назначению в составе РДА можно выделить следующие основные части.
Излучатель – источник рентгеновского излучения, состоящий из рентгеновской трубки и защитного кожуха, наполненного трансформаторным маслом. В переносных и передвижных аппаратах в излучатель также входят высоковольтный трансформатор, выпрямители и трансформатор накала. Такой излучатель называется моноблоком или блок-трансформатором.
Рентгеновское питающее устройство представляет собой набор блоков, необходимых для питания излучателя, регулирования электрических параметров аппарата, защиты и управления. Часть схемы питающего устройства, обеспечивающая регулирование и подачу напряжения на рентгеновскую трубку называется главной цепью.
Штативы аппарата служат для взаимной ориентации и перемещения во время исследования излучателя, пациента и приемника излучения.
Приемник излучения – устройство для преобразования излучения, прошедшего через исследуемый объект в видимое изображение или электрический сигнал. Им может быть экран, усилитель изображения или кассета с усиливающим экраном и пленкой.
Устройство для формирования поля излучения в пространстве (диафрагмы, тубусы и отсеивающие растры) и во времени (автоматические экспонометры и стабилизаторы яркости).
5.3.3. Излучатель
В РДА применяют излучатели двух типов: излучатель в виде защитного кожуха с рентгеновской трубкой и излучатель в виде моноблока (рис. 59). Защитный кожух представляет собой устройство, конструкция которого должна обеспечивать охлаждение трубки, подведение к трубке напряжения накала катода, анодного напряжения, напряжения питания статора, защиту от высокого напряжения и защиту от неиспользуемого рентгеновского излучения.
В кожухе устанавливается и центрируется с помощью специального приспособления рентгеновская трубка так, чтобы фокус располагался точно в центре выходного окна. В выходном окне иногда располагаются свинцовые вкладыши с квадратным отверстием или шторки диафрагмы, ограничивающие сечение пучка излучения. Для вращения анода имеется статор. Внутри кожух покрыт свинцовым листом и заполняется трансформаторным маслом для изоляции и охлаждения. Для компенсации изменения объема масла, при его нагреве, служит маслорасширитель, представляющий собой резиновую мембрану. В корпус вварено два патрубка, в которых крепятся высоковольтные изоляционные стаканы, через которые подводится высокое напряжение и напряжение накала катода.
Моноблоки, объединяющие рентгеновскую трубку и источник анодного напряжения – высоковольтный генератор, применяются в передвижных и переносных аппаратах. Мощность и диагностические возможности этих аппаратов в основном зависят от ограничений моноблоков по массе.
Рис. 59. Рентгенодиагностические излучатели:
а - защитный кожух с рентгеновской трубкой; б - моноблок аппарата с рентгеновской трубкой, высоковольтным трансформатором и выпрямителями. 1 - корпус излучателя; 2 - выходное окно; 4 - рентгеновская трубка; 5 - маслорасширитель; 3 - статор вращения анода; 6 - высоковольтные стаканы; 7 - высоковольтный трансформатор; 8 - трансформатор накала рентгеновской трубки
Основные характеристики излучателей в зависимости от назначения аппарата, основных органов и систем тела человека находятся в пределах:
диапазон анодного напряжения на рентгеновской трубке – 20 – 150 кв;
анодный ток – 50 – 2500 мА;
величина экспозиционной дозы зависит от временной выдержки (0,1 5 с), типа и мощности питающего устройства.
