[实用新型]X光设备和测量器有效

专利信息
申请号: 201320494715.8 申请日: 2013-08-14
公开(公告)号: CN203424941U 公开(公告)日: 2014-02-12
发明(设计)人: 王登保;赵术山 申请(专利权)人: 上海西门子医疗器械有限公司
主分类号: A61B6/00 分类号: A61B6/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 201318 上*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 设备 测量器
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及医疗器械领域,特别涉及一种X光设备以及一种测量器。

背景技术

X光设备为用于医疗诊断以及治疗的重要设备。为了不断满足医务人员的要求,现有的一些X光设备包括配有图像接收器的病床和配有图像接收器的胸片架,可根据实际使用需求选择拍摄方式。然而,由于病床和胸片架在机械结构上存在差异,因此,在使用X光设备的束光器中的测量尺测量源像距(SID)时,用户必须始终牢记病床和胸片架的结构差异才能使用当前的测量尺测量出准确的源像距。如果某一用户忽略了病床和胸片架的结构差异,很容易测出不正确的源像距,可能会影响图像的质量。

因此,医疗器械领域需要一种能够便于测量源像距的技术。

公开号为CN202122580U的中国实用新型公开了一种悬吊型CCD探测器及DR系统,包括计算机,悬吊设置的悬吊机架,水平设置的胸片架、高压发生器、ZKDR高压发生器控制台及曝光手闸、以及摄影床,与所述悬吊机架配合安装的X光管,与所述胸片架配合安装的第一CCD探测器,以及与所述摄影床配合设置的第二CCD探测器;所述高压发生器,通过高压电缆与X光管连接,并通过通信线缆与ZKDR高压发生器控制台及曝光手闸连接;所述第一CCD探测器及第二CCD探测器,分别通过连接线与计算机连接。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题在于,提供一种可便于测量源像距的X光设备。本实用新型还欲提供一种测量器。

本实用新型是这样实现的,提供一种X光设备,包括一个球管和一个束光器;所述X光设备还包括一个病床、一个第一图像接收器、一个胸片架、一个第二图像接收器和一个测量器;所述第一图像接收器设置在所述病床中,并与所述病床朝向球管的表面(通常是上表面)之间存在一个第一间距;所述胸片架具有一个侧表面,所述侧表面朝向所述球管和所述束光器;所述第二图像接收器设置在所述胸片架中,并与所述侧表面之间存在一个第二间距;所述测量器安装在所述束光器上;所述测量器包括一个第一刻度尺和一个第二刻度尺;所述第一刻度尺的起点值根据所述第一间距设置;所述第二刻度尺的起点值根据所述第二间距设置。

在一实施例中,所述第一刻度尺的所述起点值等于所述第一间距;和/或,所述第二刻度尺的所述起点值等于所述第二间距。

在一实施例中,所述第二间距与所述第一间距之间存在偏移量;所述偏移量等于所述第一间距与所述第二间距之差;所述第一刻度尺的起点为所述测量器的自由端的边缘;所述第二刻度尺的起点与所述边缘的距离等于所述偏移量。

在一实施例中,所述第一刻度尺的起点为所述测量器的自由端的边缘;和/或,所述第二刻度尺的起点为所述边缘。

在一实施例中,所述第一刻度尺和所述第二刻度尺位于所述测量器的一个第一表面的两侧。

在一实施例中,在所述测量器的一个第二表面上进一步包括至少一个刻度尺;所述第二表面上的所述至少一个刻度尺的起点值根据所述第一间距或所述第二间距设置。

在一实施例中,所述病床水平设置;和/或,所述胸片架沿着竖直方向设置。

在一实施例中,所述第一图像接收器和/或所述第二图像接收器为电荷耦合器件探测器。

在一实施例中,所述测量器为卷尺。

还提供了一种测量器,所述测量器包括至少一个刻度尺,其中,至少一个刻度尺的起点值根据一图像接收器与该图像接收器所在容器某一表面的间距设置。

根据一种实施方式,所述测量器包括第一刻度尺和第二刻度尺,其中,

所述第一刻度尺的起点值根据一X光设备中第一图像接收器与该第一图像接收器所在病床朝向球管的表面之间的第一间距设置;

所述第二刻度尺的起点值根据所述X光设备中第二图像接收器与该第二图像接收器所在胸片架朝向球管的侧表面之间的第二间距设置。

根据本实用新型一实施例中的X光设备中的测量器采用具有不同起点值的第一刻度尺和第二刻度尺,且第一刻度尺、第二刻度尺的起点值分别根据第一图像接收器与病床的上表面之间的第一间距、第二图像接收器与胸片架的侧表面之间的第二间距设置,因此,可根据所选择的拍摄方式通过直接读取第一刻度尺和/或第二刻度尺上的测量值得到真实的源像距,或读取第一刻度尺上的测量值后经过简单计算如从第一刻度尺上的测量值减去偏移量即可得到真实的源像距。这样,通过采用本实用新型实施例中的测量器,用户无须始终牢记病床和胸片架的结构差异,用户可通过直接读取测量值或从测量值减去偏移量即可简单、方便地获得真实的源像距,从而容易得到较佳佳的图像,提升诊断的准确性。

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