- •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
5.3.8. Усилители рентгеновского изображения
В силу того, что использование обычных экранов для рентгеноскопии не обеспечивает необходимую яркость их свечения, при допустимых уровнях лучевой нагрузки на пациента, а следовательно не обеспечивает необходимую различимость деталей на изображении, требуется применение специальных устройств увеличения яркости оптического изображения.
В настоящее время в РДА используются системы усиления яркости рентгеновского изображения двух различных типов.
Системы с рентгеновским электронно-оптическим преобразователем, в которых входной рентгеновский люминесцентный экран находится внутри вакуумной колбы электронно-оптического усилителя света и конструктивно совмещен с фотокатодом (рис. 70).
Рис. 70. Схема УРИ с рентгеновским электронно-оптическим преобразователем (РЭОП):
1 – поток излучения; 2 – объект; 3 – РЭОП; 4 – светосильная линзовая оптика; 5 – передающая телевизионная трубка; 6 – система фотокиносъемки; 7 – телевизионный канал; 8 – видеомагнитофон; 9 – видеоконтрольное устройство
Системы, в которых световые изображения с входного рентгеновского люминесцентного экрана переносятся объективом на входной фотокатод электронно-оптического усилителя света (рис. 71).
В обеих системах рентгено-оптическое преобразование осуществляется люминесцентным рентгеновским экраном. Световое изображение на рентгеновском экране преобразуется находящимся в контакте с экраном фотокатодом в электронное изображение. Световые фотоны бомбардируя поверхность катода из Cs3Sb выбивают из него электроды, создают электронное изображение, в котором распределение плотности потока электронов адекватно распределению яркости
Рис. 71. Схема УРИ с рентгеновским электронно-оптическим усилителем света (ЭОП):
1 – поток излучения; 2 – объект; 3 – светосильная зеркально-линзовая оптика; 4 – ход лучей в объективе; 5 – ЭОИ; 6 – светосильная линзовая оптика; 7 – телевизионная передающая трубка; 8 – телевизионный канал; 9 – видеоконтрольное устройство; 10 – кинескоп для фото- и киносъемки; 11 – видеомагнитофон
светового изображения на рентгеновском экране. Вторым электродом является конусообразный анод, у основания которого находится выходной (катодолюминисцентный) экран. За счет приложения к аноду высокого потенциала (25 кВ относительно катода) и возникновения ускоряющего электрического поля электроны приобретают дополнительную энергию. При падении электронов на катодолюминисцентный экран полученная от электрического поля энергия преобразуется в световую и на экране образуется световое изображение, распределение яркости которого пропорционально распределению плотности электронного потока. С помощью специальной фокусирующей системы – электростатических линз электроны фокусируются и образуют на выходном экране уменьшенное световое изображение, яркость которого в 5 – 12 тыс. раз выше яркости изображения на обычном экране. Полученное изображение можно наблюдать визуально через оптическую систему или с использованием замкнутой телевизионной системы с кабельной связью между передающей телевизионной трубкой и видеоконтрольным устройством.
