BE402711A - - Google Patents

Info

Publication number
BE402711A
BE402711A BE402711DA BE402711A BE 402711 A BE402711 A BE 402711A BE 402711D A BE402711D A BE 402711DA BE 402711 A BE402711 A BE 402711A
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
axis
receiving layer
parallel
represented
plane
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Publication of BE402711A publication Critical patent/BE402711A/fr

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/02Arrangements for diagnosis sequentially in different planes; Stereoscopic radiation diagnosis
    • A61B6/025Tomosynthesis
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/02Arrangements for diagnosis sequentially in different planes; Stereoscopic radiation diagnosis
    • A61B6/027Arrangements for diagnosis sequentially in different planes; Stereoscopic radiation diagnosis characterised by the use of a particular data acquisition trajectory, e.g. helical or spiral
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/42Arrangements for detecting radiation specially adapted for radiation diagnosis
    • A61B6/4291Arrangements for detecting radiation specially adapted for radiation diagnosis the detector being combined with a grid or grating

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Apparatus For Radiation Diagnosis (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  .Procédé et dispositif pour la représentation radiographique des sections des corps. 



   Les procédés connus jusqu'ici pour la représenta- tion radiographique d'une section d'un corps reposent sur l'idée de faire mouvoir la tache d'émission du tube à rayons 
X dans un plan parallèle à la section du corps à   repsenter   et le long d'une courbe à deux dimensions, et la couche réceptrice,,de l'image, parallèle à la section du corps à ' représenter, dans son propre plan et toujours dans le sens opposé à la direction du mouvement de la tache d'émission      du tube, de sorte que le rayon X ou rayon Röntgen qui passe par un point quelconque de la section à représenter tombe      toujours sur le mêmé point de la couche réceptrice.

   Une surface partielle, carrée par exemple, qui se trouve en dehors de la section du corps à représenter et dans un plan parallèle à cette section est alors représentée sous forme 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 d'une bande dont la ligne centrale est une courbe conforme      au chemin parcouru par la tache d'émission, et dont. la lar- geur est égale à la projection centrale d'une   longueur   d'arête du carré représenté. Si la tache d'émission exécute un mouvement circulaire,, la surface carrée qui es t en dehors de la section du corps est représentée sous la forme d'un anneau circulaire.

   Le diamètre de la ligne moyenne de      l'anneau circulaire est d'autant plus grand, toutes les autres conditions restant les mêmes, que la distance entre la surface carrée et la section à représenter est plus grande et aussi que le diamètre du cercle le long duquel se meut la tache d'émission est plus grand. On peut donc faire s'effacer d'autant mieux l'ombre de rayon X ou Röntgen d'un pe tit élément du corps quixse trouve en dehors de la section à représenter que toutes les autres circonstances étant inchangées, le parcours effectué par la tache d'émis- sion pendant la prise de l'image es t plus long.

   En partant de ce principe, on s'est efforcé de conduire la tache d'émission le long d'une courbe à deux dimensions d'une longueur totale aussi grande que possible, par exemple, le long d'une spirale, d'une ligne sinusoïdale, etc.. ou d'une manière générale le long d'une courbe qui remplit autant que possible une surface partielle de forme circu- laire par exemple. 



   Dans la pratique, il convient maintenant, en premier lieu, d'effacer les ombres de rayons X ou   Rbntgen   des parties massives du corps qui se trouvent en dehors de la section à représenter, c'est-à-dire de ces parties qui produisent sur une couche réceptrice au repos une ombre Röntgen d'un développement relativement grand en surface. 



  Dans l'emploi des procédés connus, l'ombre   RtSntgen   obtenue d'une telle partie du corps est approximativement la môme 

 <Desc/Clms Page number 3> 

 indépendamment du fait si la tache d'émission effectue un parcours circulaire ou bien si elle décrit une courbe, par exemple, une spirale d'Archimède qui remplit autant que possible la surface entourée par le trajet circulaire.   C'est   ce que l'on voit clairement par les figures 1 et 2 ci-jointes. 



  Dans ces figures, 0,0' indique la -section du corps K qui doit être représenté sur la couche réceptrice d'image L. Le foyer F du tube à rayons X ou rayons Röntgen est conduit le long du trajet circulaire dont le centre est N et du demi-   diamètre f .   tandis que la couche réceptrice d'image F exécu- te dans son propre plan un mouvement circulaire de sens con- traire, autrement dit de   manière   que la projection Röntgen du point central M de la section 0,0' du corps tombe toujours sur le même point de la couche réceptrice L. En f est repré- senté   un,élément   cylindrique et homogène du corps, et qui est placé au-dessus et parallèlement au plan 0,0' à une distance        a.

   En   vue de simplifier la représentation, on suppose que la hauteur de ce cylindre est infiniment petite. Dans la figure 2 sont représentées les quatre ombres Röntgen f1, f2, f3, f4 de la lamelle infiniment mince f qui se produisent sur la couche réceptrice L supposée au repos quand le foyer F du tube à rayons X qui est mobile le long du trajet circulaire du demi-diamètre se trouve dans les positions   Fi,   F2, F3, F4. Les points F1 et F3 sexorouvent dans le plan de la   fig.l   et F2, F4 sont supposas, comme positions momentanées de F, dans le diamètre du parcours circulaire qui est perpendicu- laire au plan de la même figure 1. Dans les quatre projec- tions de f sont marquées celles du point M, c'est-à-dire les projections M1, M2, M3, M4.

   Cependant la couche réceptrice d'image L, en   réalité,   n'est pas au repos, mais elle se meut de telle sorte que Ml, M2, M3, M4 coïncident. Il s'ensuit que l'ombre Röntgen qui résulte de f est une surface circulaire, 

 <Desc/Clms Page number 4> 

 fig.5, et que l'épaisseur de l'ombre décroit du centre vers la périphérie. Si le foyer F ne se déplace pas le long du trajet circulaire du demi-diamètre mais le long   d'orne   spirale   d'Archimède   entourée par le trajet circulaire et qui s'étend jusqu'à lui, la lamelle f se projette exactement comme auparavant sous la forme d'une surface circulaire de même diamètre, avec cette seule différence que l'épaisseur de l'ombre décroit, avec un rayon   lecteur   croissant, plus fortement que dans le cas précédent.

   Par suite, l'ombre de la lamelle est plus compacte dans sa partie centrale que dans le premier cas. Abstraction faite de cette différence' dans   l'épaisseur,     l'ombre   d'une telle partie du corps reste toujours une ombre cohérente qui ne diffère pas considéra- blement de celle qui est formée dans la position de repos du tube et de la couche réceptrice d'image. Par suite, dans la représentation d'une section de la cage thoracique paral- lèle au dos, l'ombre perturbatrice de la colonne vertébral qui se trouve en dehors de la section ne peut pas être affaiblie par le prolongement du parcours effectué par le foyer. 



   Le mouvement du point d'émission le long d'une courbe à deux dimensions, parallèle au plan de la couche   féceptrice   da l'image, et le mouvement semblable mais en sens contraire de la couche réceptrice sont sujets à deux      autres inconvénients. 



   L'un de ces inconvénients consiste en ce que le support du tube à rayons X ou   Rbntgen   et celui de la couche réceptrice de l'image doivent être assemblés au moins par une bielle rigide qui exécute dans l'espace des mouvements oscillants autour d'un point situé dans le plan de la section du corps qui doit être reproduite. Une telle articulation, un joint de cardan par exemple, possède   tou-   

 <Desc/Clms Page number 5> 

 jours un certain jeu même dans la meilleure exécution mécani- que.

   Ce jeu peut être d'autant moins évité que, d'une part, les masses à mettre en mouvemant (l'habitacle du tube à rayons X pour la protection contre la haute tension et les rayons, l'écran des rayons secondaires, le châssis à pelli- cule) sont très grandes, et que d'autre part, leur mouve- ment doit se produire à grande vitesse en vue d'obtenir de courts temps de pose, d'autant plus que les excursions de la tache d'émission doivent être grandes afin d'arriver à un effacement aussi complet que possible des ombres Röntgen des éléments du corps qui se trouvent en dehors de la section à représenter. L'appareil doit donc avoir une construction mécanique d'une haute précision et par suite, ses frais de fabrication sont très élevés. 



   Si le mouvement de la tache d'émission se fait le long d'une courbe à deux dimensions, et par suite aussi bien dans la direction des lamelles d'un écran de grille B que dans la direction perpendiculaire aux lamelles de l'écran, dans cette deuxième direction les excursions de la tache ne peuvent être choisies que relativement faibles, car si l'on -dépasse une certaine limite la représentation radiographique du corps n'est plus possible, en raison de l'effet de l'om- bre   Rbntgen   des lamelles de l'écran. Dans l'emploi d'un écran de rayons secondaires centré sur une distance de 70 cm, et dans lequel la hauteur des lamelles est par rapport à la dis- tance mutuelle de deux lamelles dans le rapport de 5 à 1, D étant égal à 40 cm, et d à 20 cm, la valeur maxima de   f     n'es,t   que de 11,6 cm. 



   Dans les tubes à rayons X de construction moderne (tubes avec protection contre les rayons), la rayonnement   ,..,utile   se fait par l'ouverture d'un écran ou diaphragme. 



     L'angle   d'ouverture du cône de rayons utiles est au maximum 

 <Desc/Clms Page number 6> 

 de 55  dans les tubes à foyer rond, et dans les tubes Goetze il est beaucoup plus petit. Quand le tube à rayons X se déplace parallèlement à lui-même de telle sorte que la tache d'émission se meut dans un plan parallèle à la section du corps à reproduire, seules des petites excursions du tube peuvent être permises, car autrement les zones des bords du corps à reproduire arrivent en dehors de la portée du cône des rayons utiles, ou bien on ne peut reproduire qu'une petite partie centrale du corps. L'excursion possible à l'égard des limites du cone des rayons utiles o m dans le cas d'un angle d'ouverture de 55  et d'une section du corps à reproduire de 40 cm de largeur, atteint seulement 1,04 cm, quand D = 40 cm et d = 20 cm.

   L'excursion possible est'donc si petite que la représentation radiographique de sections des corps de la manière connue jusqu'ici n'est généralement pas possible du tout en utilisant les tubes modernes, à moins      que l'on ne combine le mouvement de la tache d'émission avec une telle rotation du tube autour du foyer que l'axe du côhe des rayons utiles soit toujours dirigé sur le centre M de la. section du corps à reproduire. 



   Dans l'emploi d'un tube non protégé contre les rayons, il a déjà été proposé de disposer l'écran ou dia- phragme du tube de manière à le rendre mobile et que l'axe du tube d'écran soit toujours dirigé sur le point central. de la section transversale à reproduire. L'introduction d'un semblable mouvement de l'écran du tube ou du tube à rayons X   lui-)pâme   a pour conséquence un renchérissement considérable du prix de l'appareil. La position actuelle de la technique exclut l'emploi d'un tube à rayons X non protégé contre les hautes tensions, d'autant plus qu'on doit choisir une faible distance D en vue d'une atténuation aussi forte que possible 

 <Desc/Clms Page number 7> 

 des ombres Röntgen indésirables. 



   Par l'objet de la présente invention tous les inconvénients indiqués ci-dessus sont évités en obtenant le plus fort effacement des ombres Röntgen indésirables. 



   Cette invention repose sur la connaissance que le dispositif pour le réprésentation radiographique d'une section du corps est construit de la manière la plus simple et la plus écono- mique quand on fait mouvoir la tache d'émission dans un plan perpendiculaire et non parallèle à la section du corps à représenter, le long d'une courbe à deux dimensions, et la couche réceptrice parallèlement à elle-même, et que dans l'emploi d'un écran de grille de rayons secondaires, le plan dans lequel s'exécute le mouvement de la tache d'émission est parallèle aux éléments de la grille. Comme le rayon cen- tral du tube à rayons X reste toujours dirigé sur le centre de la section à reproduire et que le mouvement de la tache d'émission ne se produit que dans la direction des éléments de la grille, on peut donner un très grand développement à ses excursions.

   En conséquence, on peut faire s'effacer plus fortement les ombres indésirables des éléments du corps d'une grande section transversale qu'il n'est possible de le faire quand la tache d'émission est mise en mouvement dans un plan parallèle à la section du corps à représenter. En outre, on a la possibilité de transmettre le mouvement du tube à rayons X au support de la couche réceptrice de   l' ima-   ge au moyen d'un organe rigide et, grâce à l'élimination des joints de cardan, d'obtenir la parité indispensable dans le mouvement de la tache d'émission et de la couche réceptrice . d'image par un moyen simple et pouvant être facilement fabri- qué à bon marché.

   Enfin, il est possible avec un assemblage rigide du tube à rayons X et de, son habitacle avec leur bras de support, d'utiliser aussi des ampoules à rayons   X   avec un petit angle d'ouverture du c8ne des rayons utiles de même que 

 <Desc/Clms Page number 8> 

 des tubes à rayons X protégés contre les   rayons,et   la haute tension. 



   Le dispositifsuivant la présente Inventionest caractérisé en particulier en ce que le tube à rayons X renferma d'une manière appropriée dans une botte de   protea-   tion contre les rayons et la haute tension et qu'un support en forme de barre pour la couche réceptrice de l'image sont      fixés et protégés contre la rotation aux extrémités d'un double levier oscillant autour d'un axe situé dans le plan de la section du corps à représenter, et que l'écran de grille des rayons secondaires employé le cas échéant est disposé de manière que les éléments de la grille s'étendent.perpendicu- lairement à l'axe de rotation.

   La couche qui reçoit   l'imago,   et avec elle aussi l'écrarudes rayons secondaires quand il y a lieu, est disposée de manière à pouvoir tourner autour   du.,   support en forme de barre et est guidée au moyen d'une arti- culation, et de préférence d'un parallélogramme de Watt, de manière que le plan de la couche réceptrice reste toujours parallèle à la section à représenter.

   Fait également partie de l'invention l'idée de.disposer l'axe de rotation autour duquel sont oscillés le tube à rayons X et la couche récep- trice d'image de préférence sous un angle de 45  relativement à l'axe longitudinal du corps à représenter, dans le but de faire disparaitre autant que possible les ombres   Rôntgen   perturbatrices des parties du côrps qui s'étendent longitudi- nalement et transversalement à l'extérieur de la section à représenter, ainsi que l'ombre de la colonne vertébrale qui s'étend longitudinalement et celles des côtes qui s'étendent transversalement. 



   Dans les figures 5 et 6 est représentée en deux projections perpendiculaires l'une à l'autre la position mu- tuelle du corps à représenter K, du parcours du foyer F du 

 <Desc/Clms Page number 9> 

 tube à rayons X, de la couche réceptrice d'image L et, le cas échéant., de l'écran à grille des rayons secondaires employé B. M est le centre de la section 0,0' du corps à représenter. Le foyer du tube F est mis en mouvement le long de l'arc F1, F2, F3 qui se trouve dans un plan perpendicu- laire à 0,0' et coaxial avec   M.   La couche réceptrice d'image L oscille avec l'écran Bucky B autour de l'axe perpendiculai- re au plan de la figure 5 et passant par M, dans le même sens de rotation que F et avec la même vitesse angulaire, de sor- te qu'elle reste toujours parallèle à elle-même.

   Ainsi chaque point de la couche réceptrice d'image se déplace suivant un arc qui; dans la   fig.5,   est parallèle et, dans la   fig.6,   per- pendiculaire au plan de la figure. Les projections de M qui correspondent aux positions Pl , F2 et F3 de la tache d'émis- sion, c'est-à-dire M1, M2 et M3 tombent toujours sur le même point de la couche réceptrice. Cependant la projection d'un point quelconque P se trouvant dans la section 0,0' du corps à reproduire tombe toujours aussi sur le même point de L. 



  Supposons que b et c soient l'abscisse et l'ordonnée du point P dans le système perpendiculaire de coordonnées suppo- sé parallèle en 0,0' aux deux plans des figures 5 et 6, avec M comme centre. Comme on le voit par ces deux figures 
 EMI9.1 
 Mais   comme   = D/d = R/r, on a P1M1 = P2M2, et aussi P'1M'1 = P'2M'2. 



   Les éléments de grille de l'écran des rayons secondaires et qui sont visibles en coupe dans la figure 6, s'étendent parallèlement au plan de la figure 5. En   conséquen-   ce, l'excursion du point d'émission relativement à l'axe N-M 

 <Desc/Clms Page number 10> 

 peut être choisie pratiquement de toute   grandeur   désirée, d'autant plus que la section du corps à représenter .est reproduite dans son entier développement quelle que sot      la position du point d'émission du tube à rayons X.

   Suppo- 
 EMI10.1 
 sons D =40 cm, d = 20 cm et -- 30 02. 'Une lamelle f du corps qui se trouve à la   distance!!:. ::- 5   cm du plan 0,0' et parallèle à ce plan donne alors une ombre de forme approxi- mativement elliptique dont le développement en surface est un peu plus grand que celui de l'ombre circulaire obte- nue quand, toutes les autres conditions étant inchangées, le foyer du tube est déplacé le long d'un trajet circulaire parallèle au plan 0,0' et dont le demi-diamètre   #   max, = 11,6 cm est le plus grand possible relativement à l'écran des rayons secondaires.

   La circonstance de l'extension de l'om- bre dans le sens de la longueur (son axe longitudinal qui se trouve dans le plan de la figure 5 est approximativement égal à 2,25 fois l'axe transversal) donne la possibilité, par un choix correspondant du sens du mouvement relative ment au corps, d'effacer l'ombre indésirable dans une direction particulièrement favorable pour la représentation. Comme il est possible de choisir plus grand que 30 cm, le procédé qui fait l'objet de cette invention permet de répartir l'om- bre Röntgen de la lamelle de corps! sur une surface encore plus grande que celle que l'on peut atteindre dans l'autre cas 
La tube à rayons X et l'axe de support de la cou- che réceptrice d'image sont fixés aux extrémités d'un double levier rigide pouvant tourner autour d'un axe A situé dans le plan 0,0' et dans le plan de la figure 6. 



   La transmission du mouvement du tube à l'axe de support de la couche réceptrice d'image se fait en évitant l'emploi de moyens de transmission qui exécutent des rota- tions autour d'un point dans l'espace. Comme .il s'agit ici de la rotation autour d'un axe fixe, on peut ainsi obtenir 

 <Desc/Clms Page number 11> 

 avec facilité la parité désirée et nécessaire du mouvement du foyer du tube et de l'axe de support du plan   d'image.  A cet effet, on donne un grand diamètre à l'axe tournant en vue d'éviter un jeu quelconque. Il est vrai que la couche   réceptrice   d'image doit être maintenue, à l'aide d'un guidage droit, toujours parallèle à la section du corps à représen- ter.

   Cependant, ce résultat est atteint par des bielles pouvant tourner sur des axes parallèles audit axe de rotation et qui, par suite, se déplacent également chacune dans un plan perpendiculaire à l'axe de rotation, On évite aussi de' cette manière des rotations de ces bielles autour d'un point dans l'espace. 



   Pour représenter une série de différentes sections parallèles d'un corps, l'axe de rotation du dispositif doit toujours être amené dans le plan de la section qui doit être actuellement représentée , Ce résultat peut être atteint en ce que soit la plaque d'appui sur laquelle repose le corps à représenter, soit l'axe de rotation du double levier peut être remonté ou abaissé. Dans ces deux cas, il convient de déplacer en même temps l'écran des rayons secondaires avec la couche sensible à la lumière pour qu'il soit toujours aussi près que possible du corps à représenter. 



   Les figures 7 et 8 représentent un exemple   dxé-     aution   du dispositif. Le corps à représenter 1 repose sur la table fixed'appui 2. Par   3,31   est indiqué le double levier pouvant tourner autour de l'axe 4 et sur le bras 3 duquel est fixée la boite 5 renfermant le tube à rayons X 6 et qui est de préférence protégée contre la haute tension. 



   Sur le bras inférieur   31% ,,du   double levier sont montés un cha- riot 7, rectangulaire de préférence, et un contrepoids 8 qui   .,,,peuvent   se déplacer. Le mouvement du chariot et du contrepoids est commandé par un arbre fileté 9 dont une partie est pour- 

 <Desc/Clms Page number 12> 

 vus d'un pas de vis à droite et l'autre partie d'un pas de à gauche. Chaque déplacement du chariot 7 a pour''conséquence un mouvement forcé du contrepoids 8 dans la direction opposée. 



  Le contrepoids 8 possède le même poids que le chariot 7 avec les parties qu'il porte, de sorte que le centre de gravité du bras de levier 3' avec les organes qui y sont fixés 'se trouve toujours à égale distance de l'axe de rotation 4. De plus, les bras de levier 3,3' sont calculés avec les masses qu'ils portent de manière que tout le système tournant au- tour de l'axe 4 soit équilibré. Le chariot 7 porte l'axe de support 10 sur lequel sont soutenus de manière à tourner librement l'écran des rayons secondaires 11 et la couche sensible à la lumière 12 qui peut être engagée dans son   loge-   ment.

   L'axe de rotation 4 est fixé de préférence sur un   cha-   riot rectangulaire 13, protégé contre la rotation, guidé à      l'intérieur du montant 14 et pouvant être monté ou descendu en faisant tourner à l'aide du volant 15 l'arbre fileté 16, disposé dans le dit montant 14. Sur des bras 17,17', fixés au chariot 13, sont assujettis les pivots 18,18' autour desquels peuvent osciller les bielles   19,191.   Ces bielles sont pourvues de coulisses'ou peuvent s'allonger télescopi- quement; elles viennent en engagement avec les pivots 20,20' fixés sur le corps de l'écran 11 et sont destinées à assurer en tout temps la position horizontale de l'écran des rayons secondaires 11 et de la couche réceptrice de l'image 12. 



  L'axe de rotation 4 est toujours amené dans le plan de la section du corps à représenter en faisant tourner le volant 15. Si l'axe de rotation est descendu de 2 cm par exemple, le chariot 7 est remonté de 8 cm en tournant l'arbre fileté 9, de sorte que l'écran des rayons secondaires 11 et la couche réceptrice 12 sont de nouveau dans leur position normale relativement à la table de support 2 et au corps qui doit être radiographié. Le dispositif peut être prévu de 

 <Desc/Clms Page number 13> 

 manière à accoupler ensemble les arbres filetés 9 et 16 quand le double levier 3,3' se trouve dans la position verticale, de telle sorte qu'on pourra procéder, en tournant le volant 
15, au réglage simultané et dans la même mesure des chariots 
7 et 13.

   Sur les bras transversaux du chariot13 sont prévues des butées réglables au moyen desquelles peut être limité l'angle sous lequel peuvent 8tre oscillés le double levier 
3,3' et l'axe de rotation 4 sur les deux côtés. 



   Si la section du corps qui se trouve à la hauteur de l'axe de rotation 4 doit être radiographié, le double levier 3,3' est amené dans une position extrême qui est déterminée, par exemple:' par une butée. Tandis qu'on allume l'ampoule à rayons X, on met en même temps en mouvement le double levier 3,3' et on l'oscille lentement dans l'autre position extrême. Au moment où le levier arrive dans cette deuxième position extrême,ou un peu auparavant, la marche de   lampoule   à rayons X est arrêtée. Le mouvement du double levier 3,3' peut aussi être commandé par un moteur électrique. 



   On prévoit alors de préférence des dispositifs de contact   électriques   assemblés avec les butées et dont l'un est action- né peu après que le levier oscillant a été mis en mouvement par le moteur électrique tandis que l'autre est mis en fonc- tion un peu avant que le double levier 3,3' parvienne dans sa deuxième position extrême. Le premier dispositif de contact sert pour la mise en circuit de l'appareil à rayons X, et le deuxième pour la mise hors circuit de celui-ci.

   De préférence, un organe de transmission est intercalé entre le moteur élec- trique et le double leviez 3,3' ou bien le nombre de tours du moteur est influencé de telle sorte par une résistance ou -., un régulateur de tension commandé par le double levier 3,3'   que'.la vitesse   angulaire de ce double levier augmente jusqu'à ce   qu'il   atteigne sa position verticale, tandis qu'elle 

 <Desc/Clms Page number 14> 

 décroit ensuite. On peut utiliser à cet effet, par exemple   le dispositif suivant : Surl'axe de rotation 4 se trouve   le levier de contact 23, fig.9, qui frotte sur une   résisnce   (bobine de réaction) en forme de demi-cercle 24. Le point central 25 de cette résistance est connecté à une borne du moteur électrique 26.

   L'autre borne du moteur ainsi que le levier de contact 23 sont raccordés aux deux conducteurs du réseau qui alimente le moteur. La partie de la résistance 24 qui se trouve entre le levier de contact 23 et le point de branchement 25 est toujours intercalée en avant du moteur électrique 26, la tension de marche du moteur étant ainsi réduite. Pendant que le double levier 3,3' qui entraine le levier de contact 23 exécute une oscillation, la résistance intercalée en avant du moteur 26 est tout d'abord diminuée et ensuite augmentée de nouveau, le nombre de tours du mo- teur électrique étant ainsi tout d'abord progressivement augmenté et ensuite de nouveau abaissé. 



   Quand il s'agit de la représentation de sections d'un corps (humain, animal ou d'une pièce de travail) renfer- mant des éléments massifs qui ont, parallèlement aux sections à représenter, deux directions préférées perpendiculaires entre elles, il convient de faire disparaître les ombres gênantes de ces éléments dans une direction qui est inclinée sous un angle de 45 , par exemple, relativement aux direc- tions préférées.   C'est   ainsi que dans la représentation ra- diographique de sections du tronc, il convient de disposer le plan dans lequel, suivant l'invention, est oscillé le tube à rayons X sous un angle de 45  relativement à   l'axe   longitudi.- nal de la table sur laquelle le malade est étendu.

   C'est   la   disposition qui est choisie dans l'exemple d'exécution de l'objet de l'invention qui est représenté par la figure 10. 



  Dans cet exemple, sur les deux côtés de la table de support 2. 

 <Desc/Clms Page number 15> 

 est monté l'axe de rotation 4,4' du double levier 3,3' por- tant la boîte du tube à rayons X 5 et qui est disposé sous un angle de 45  relativement à l'axe longitudinal A,A' de la table. L'oscillation du foyer du tube s'effectue dans le plan   B,B'.   L'écran des rayons secondaires 11 qui se trouve au-dessous de la table 2 et qui est oscillé pendant la prise, est disposé de telle sorte que les éléments de grille sont dirigés parallèlement au plan B,B'.

   Par contre, la couche sensible à la lumière ou la boite   Rbntgen   12 est disposée avec ses arêtes parallèles à l'axe longitudinal et à l'axe transversal de la table pour obtenir des radiogrammes qui sont dans le rapport habituel relativement à l'axe longitu- dinal et à l'axe transversal du corps à reproduire. En 13,13' sont les chariots mobiles perpendiculairement au plan du dessin dans les montants   14,14'   et sur lesquels est monté l'axe de rotation 4,4'.

   Pour pouvoir commodément soulever et abaisser les deux chariots d'un point commun, il est recom- mandé d'employer des moteurs ayant une commande commune et qui sont destinés à commander les arbres filetés servant au déplacement des chariots   13,13t,   On peut aussi exécuter 'les chariots   15,15'   comme pistons de deux pompes à huile dbnt les boites sont constituées par   14,14'.   On peut alors commander à distance, de la manière connue dans les sièges avec pompe à huile, le soulèvement ainsi que la descente de l'axe de 'rotation 4,4'. Si l'on se sert d'un écran de rayons secondaires pour films de 50 x 50 cm, avec le disposi- tif représenté dans la figure 5 des films du format de 3(,5 x 35,5 peuvent être complètement impressionnés. 



  - "REVENDICATIONS - 

**ATTENTION** fin du champ DESC peut contenir debut de CLMS **.

Claims (1)

1- Proeédé pour la représentation radiographique desections des corps, suivant lequel est produit entre le <Desc/Clms Page number 16> tube à rayons X ou Röntgen, la couche réceptrice de l'image et la section à représenter, un mouvement relatif: et de préférence tel que la tache d'émission du tube à rayons X est mise en mouvement, dans un plan, le long d'une courbe à deux dimensions, et que la couche réceptrice d'image pa- rallèle à la section du corps à représenter se meut toujours dans le sens opposé à la direction du mouvement de la tache d'émission du tube, de telle sorte que le rayon Röntgen passant par un point quelconque de la section à représenter arrive toujours au même point dans la couche réceptrice d'image,
caractérisé en ce que la tache d'émission du tube est mise en mouvement dans un plan perpendiculaire à la sec- tion de corps à représenter, et la couche réceptrices d'image parallèlement à elle-même.
2- Dispositif pour la mise en pratique du procédé suivant la revendication 1 avec utilisation d'un écran de grille de rayons secondaires, caractérisé en ce que le plan dans lequel s'effectue le mouvement de la tache d'émission est parallèle aux éléments de la grille de rayons secondaires.
3- Dispositif pour la mise en pratique du procédé - suivant la revendication 1,-caractérisé en ce qu'autour d'un axe situé dans le plan du corps peuvent tourner le tube à rayons X qui se trouve sur un côté du corps et, de force avec le tube, la ligne centrale et parallèle au dit axe de la couche réceptrice d'image qui est prévue de l'autre c8té du corps, la couche réceptrice d'image étant toujours main- tenue par des bielles en position parallèle à la section de corps à représenter.
4- Dispositif suivant la revendication 3, caracté- risé en ce que le tube à rayons X qui est de préférence ren- fermé dans une boite de protection contre la haute tension et protégé contre lesrayons et un axe portant pour la cou- che réceptrice et, le cas échéant, pour l'écran de rayons . <Desc/Clms Page number 17> secondaires qui est assemblé à la dite couche sont fixés chacun sur un bras d'un double levier tournant autour d'un axe, la couche réceptrice d'image qui oscille autour de l'axe portant et, le cas échéant, l'écran de rayons secondaires qui est prévu avec elle étant toujours maintenus parallèlement à l'axe de rotation du double levier par des moyens connus en soi, par exemple, par des bielles qui tournent autour de pivots parallèles à l'axe de rotation du double,levier.
5- Dispositif suivant les revendications 3 et 4, caractérisé en ce que l'axe de rotation du double levier peut se déplacer parallèlement à lui-même.
6- Dispositif suivant les revendications 3 et 4, caractérisé en ce que la plaque de support ou la surface d'appui pour le corps peut se déplacer parallèlement à elle- -même.
7- Dispositif suivant les revendications 3,4 et 5 ou 6, caractérisé en ce que la distance radiale entre l'axe de support de la couche réceptrice d'image et l'axe de rotation du double levier peut être modifiée.
8- Dispositif suivant les revendications 3 à 7, caractérisé en ce que le déplacement de l'axe portant le long du bras du levier double qui le porte entraine par force le déplacement d'un contrepoids dans la direction opposée, de sorte que la position du centre de gravité des masses dispo- sées sur ce bras du double levier reste sans changement.
9- Dispositif suivant les revendications 3 et 4, caractérisé en ce que le plan dans lequel se meut la tache d'émission est incliné de préférence sous un angle de 45 re- lativement à l'axe longitudinal du corps à représenter.
10- Dispositif suivant les revendications 2,3,4 et 9, caractérisé en ce qu'une ligne centrale de la boite de film..est disposée dans le sens de l'axe longitudinal du corps.
11- Dispositif suivant les revendications 2,3,4 et <Desc/Clms Page number 18> 9, caractérisé en ce que le dispositif d'introduction du châssis de l'écran de rayons secondaires forme ave son axe longitudinal l'angle de 45 ou peut tourner par rapport à l'écran des rayons secondaires.
BE402711D BE402711A (fr)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE402711A true BE402711A (fr)

Family

ID=68436

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE402711D BE402711A (fr)

Country Status (1)

Country Link
BE (1) BE402711A (fr)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0668130B1 (fr) Dispositif manipulateur, à structure parallèle, pour déplacer et orienter un objet dans un espace de travail cylindrique
FR2632177A1 (fr) Statif de radiologie isocentrique a quatre axes de rotation
EP0524064B1 (fr) Mobile radiologique
FR2875693A1 (fr) Dispositif de tomographie par rayons x
EP0491613B1 (fr) Dispositif manipulateur pour déplacer un objet, dans l&#39;espace, parallèlement à lui-même
CH620033A5 (fr)
CN114706213B (zh) 一种四连杆摆镜机构
FR2527945A1 (fr) Machine a secouer
EP2703691B1 (fr) Dispositif de positionnement angulaire à trois points morts
FR2588961A1 (fr) Appareil de radiologie a balayage
JP2018071928A5 (fr)
EP0066497B1 (fr) Support de source de rayonnement à orientation multiple
BE331863A (fr)
FR2727231A1 (fr) Diaphragme d&#39;horizon pour planetarium
FR2477725A1 (fr) Reflecteurs spheriques corriges et procedes de construction
FR2869789A1 (fr) Dispositif radiographique a rayons x avec limitation des rayons x diffuses
BE383255A (fr)
JPH0311773B2 (fr)
FR2679543A1 (fr) Dispositif enrouleur-derouleur de lien sans discontinuite de lien.
BE653801A (fr)
BE410105A (fr)
FR2507885A1 (fr) Rail telescopique et table de radiologie comportant un tel rail
FR3107699A1 (fr) Radiateur à ensoleillement réduit et système de guidage amélioré pour satellite géostationnaire
BE472655A (fr)
FR2530451A1 (fr) Appareil et procede pour l&#39;examen du corps, particulierement interessants en tomographie