[实用新型]一种基于惯性评测系统的X射线平板探测器有效
申请号: | 201420263705.8 | 申请日: | 2014-05-21 |
公开(公告)号: | CN204049663U | 公开(公告)日: | 2014-12-31 |
发明(设计)人: | 马扬喜;方志强;郁凯峰 | 申请(专利权)人: | 上海奕瑞光电子科技有限公司 |
主分类号: | A61B6/00 | 分类号: | A61B6/00 |
代理公司: | 上海光华专利事务所 31219 | 代理人: | 李仪萍 |
地址: | 201201 上海市浦东新区张江*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 惯性 评测 系统 射线 平板 探测器 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种X射线平板探测装置,特别是涉及一种基于惯性评测系统的X射线平板探测器。
背景技术
自1995年推出第一台平板探测器(flat panel detector)设备以来,随着近年平板探测技术取得飞跃性的发展,众生产商和研究人员已经将平板数字X射线探测器从实验室带到了临床使用中,由于平板探测器具有的高灵敏性,宽动态范围及数字化图像的低畸变等优势,医院用户正在不断增多,平板技术也逐渐走向普及,平板数字X射线成像技术成为引发X射线诊断影像革命的中坚力量。平板图像传感器,特别是大尺寸图像传感器,面积通常数十厘米,数百万至千万像素。通常应用于医疗辐射成像、工业探伤、安检等领域。
在平板探测器的研发和生产过程中,平板探测技术可分为直接和间接两类。近年来平板探测技术取得了飞跃的发展,由于直接转换式的平板探测器研发较为复杂,早期实验室研究不能方便的用于商业化生产,而间接转换式的平板探测器由研发到商业规模化生产较为方便易行,所以早期的平板探测器新产品中大多数采用的都是间接转换方式,间接转换式的平板探测器结构主要是由闪烁材料或荧光材料层加具有光电接收二极管作用的非晶硅层加TFT阵列构成。其原理为闪烁体或荧光材料层经X射线曝光后,将X射线光子转换为可见光,而后由具有光电接收二极管作用的非晶硅层变为图像电信号,最后获得数字图像。
目前X射线平板探测器用于多种应用环境,包括胸片架的升降、患者的自身活动接触、床/车移动过程的颠簸、医生使用过程中意外撞击、跌落等。然而,所有X射线平板探测器的拍摄需静止,任何运动都会影响整机的性能,尤其是临床图像的拍摄等。而且,当平板探测器整机受冲击后功能失效时,现在使用的防撞标签只能记录受冲击的最大程度,不能完整记录使用情况,为保修等操作造成麻烦。
因此,提供一种可以使平板探测器监测数据达到更好的图像效果,并评价X射线平板探测器受意外跌落冲击程度,用于客户使用习惯的提醒和保修条款制定的X射线平板探测器实属必要。
实用新型内容
鉴于以上所述现有技术的缺点,本实用新型的目的在于提供一种基于惯性评测系统的X 射线平板探测器,以实现一种能保证X射线平板探测器能可靠地获取临床图像,并为X射线平板探测器的保修提供意外伤害的统计数据的X射线平板探测器。
为实现上述目的及其他相关目的,本实用新型提供一种基于惯性评测系统的X射线平板探测器,至少包括:
X射线传感器,用于将X射线转化为可见光,并将可见光转化为电荷信号;
采集驱动电路,连接于所述X射线传感器,用于将捕获的电荷信号积分放大并转化为数字图像信号;
惯性评测系统,连接于主CPU控制处理单元,用于完成惯性参数的测量及计算;
主CPU控制处理单元,连接于所述采集驱动电路,用于完成数字图像信号的拼接以及惯性评测系统单元的信号处理,最终形成临床图像数据;
高速传输单元,连接于所述主CPU控制处理单元,用于将临床图像原始数据传输至PC工作站;
主电源系统,用于提供X射线平板探测器的工作电源。
作为本实用新型的基于惯性评测系统的X射线平板探测器的一种优选方案,还包括PC工作站,用于完成临床图像原始数据的处理分析以供医生进行临床诊断。
作为本实用新型的基于惯性评测系统的X射线平板探测器的一种优选方案,所述惯性评测系统包括:
主电源监测单元,连接于所述主电源系统及辅CPU处理单元,用于监测主电源系统的上电情况,主电源上电后使惯性评测系统进行检测,掉电后进入休眠模式;
运动静止传感器,连接于辅CPU处理单元,用于X射线平板探测器运动和静止状态检测,并对辅CPU处理单元进行休眠唤醒;
冲击检测传感器,连接于辅CPU处理单元,用于X射线平板探测器的冲击检测;
陀螺仪传感器,连接于辅CPU处理单元,用于X射线平板探测器姿势角度检测;
自由落体传感器,连接于辅CPU处理单元,用于X射线平板探测器自由落体高度的检测;
辅CPU处理单元,用于处理所述运动静止传感器、冲击检测传感器及陀螺仪传感器的数据并处理分析,统计后传输给主CPU处理单元;
自由落体高度/运动轨迹计算单元,连接于辅CPU处理单元,利用自由落体传感器检测的自有落体重力加速度特征计算开始至撞击的时间,推算出自由落体高度及运动轨迹;
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