Система визуализации излучения, способ управления ею и носитель информации, имеющий сохраненную на нем программу для осуществления способа управления

Группа изобретений относится к средствам визуализации излучения. Система визуализации содержит устройство визуализации излучения, выполненное с возможностью получать захваченное изображение захватом радиографического изображения субъекта, и внешнее устройство, выполненное подключаемым к устройству визуализации излучения, причем внешнее устройство содержит блок управления системным временем, выполненный с возможностью управлять системным временем, которое служит в качестве опорного времени системы визуализации излучения, устройство формирования изображения содержит блок управления временем устройства визуализации, выполненный с возможностью управлять временем устройства визуализации, которое является временем в устройстве визуализации излучения, блок хранения, выполненный с возможностью сохранять информацию о захвате изображения во взаимосвязи с захваченным изображением, полученным захватом радиографического изображения, причем информация о захвате изображения содержит по меньшей мере информацию о времени захвата изображения относительно даты/времени выполнения захвата радиографического изображения, которое определяется на основе времени устройства визуализации, и блок временной коррекции, выполненный с возможностью получать системное время и корректировать информацию о времени захвата изображения на основе величины временной диспаратности между временем устройства визуализации и системным временем. Во втором варианте выполнения система визуализации излучения дополнительно содержит портативное устройство питания, содержащее перезаряжаемый блок питания, съемно смонтированное на устройстве визуализации излучения, причем внешнее устройство содержит блок управления системным временем, выполненный с возможностью управлять системным временем, которое служит в качестве опорного времени системы визуализации излучения, и блок временной коррекции, выполненный с возможностью получать время устройства визуализации и корректировать информацию о времени захвата изображения на основе величины временной диспаратности между временем устройства визуализации и системным временем. Системы содержат невременные машиночитаемые носители информации и служат для осуществления способов управления системой визуализации. Использование изобретений позволяет уменьшить риск неправильной взаимосвязи между захваченным изображением и фрагментом информации о захвате изображения в случае, если информация о захвате изображения, которая включает в себя информацию о субъекте, взаимосвязана с захваченным изображением в последующий момент времени. 6 н. и 13 з.п. ф-лы, 5 ил.

 

Предпосылки изобретения

Область изобретения

[0001] Настоящее изобретение относится к системе визуализации излучения, включающей в себя устройство визуализации излучения, выполненное с возможностью получать захваченное изображение захватом радиографического изображения субъекта, и внешнее устройство, выполненное подключаемым к устройству визуализации излучения, а также относится к способу управления этой системой и к носителю информации, имеющему сохраненную на нем программу для осуществления способа управления.

Описание уровня техники

[0002] К настоящему моменту известны средства на основе устройства визуализации излучения и средства на основе системы визуализации излучения, в которых устройство формирования излучения облучает субъекта пучком излучения, распределение интенсивности части пучка излучения, который передан через субъекта, преобразуется в цифровые сигналы, чтобы сгенерировать радиографическое изображение, которое представляет собой захваченное изображение, и обработка изображения выполняется для радиографического изображения, чтобы получить резкое радиографическое изображение.

[0003] В таких системах визуализации излучения, устройство формирования излучения испускает пучок излучения, а устройство визуализации излучения переносит данные изображения из сгенерированного радиографического изображения в устройство обработки изображения, к примеру, в управляющий компьютер для обработки и сохранения изображения.

[0004] Как правило, устройство визуализации излучения включает в себя матрицу датчиков, в которой пикселы размещены двумерно, и каждый пиксел включает в себя элемент преобразования, выполненный с возможностью преобразовывать излучение в сигнальные заряды (электрические сигналы), и переключающий элемент, к примеру, ТПТ, выполненный с возможностью передавать электрические сигналы наружу. Устройство визуализации излучения выполняет матричное возбуждение с использованием переключающего элемента, такого как ТПТ, чтобы за счет этого считывать сигнальные заряды, сгенерированные посредством преобразования в элементе преобразования, и формировать радиографическое изображение из цифровых сигналов на основе величины заряда считываемых сигнальных зарядов.

[0005] В последние годы предложены технологии, с помощью которых устройство визуализации излучения непосредственно обнаруживает начало/конец облучения излучением, и пример этой технологий может быть получен в выложенной заявке на патент Японии №2011-249891. Эти технологии исключают необходимость механизма, который синхронизирует устройство визуализации излучения и устройство генерации излучения. Как результат, конструкция устройства визуализации излучения упрощена, а кабельное подключение между устройством визуализации излучения и устройством генерации излучения становится необязательным. Перезаряжаемый аккумулятор, включенный в устройство визуализации излучения, также делает необязательным подключение питающего кабеля для подачи мощности, за счет этого еще больше повышая портативность устройства визуализации излучения.

[0006] В выложенной заявке на патент Японии №2002-190584 предложено устройство, выполненное с возможностью записывать информацию изображения, полученную захватом изображения с использованием портативного запоминающего устройства, которое съемно смонтировано на основном корпусе устройства визуализации излучения. В выложенной заявке на патент Японии №2002-248095 предложено устройство, выполненное с возможностью передавать, будучи установленным в подставку, допускающую зарядку аккумулятора устройства визуализации, захваченное изображение во внешнее устройство через подставку. Устройство, аналогичное вышеописанным, не должно обязательно подключать кабель для переноса изображения или выстраивать окружение беспроводной связи и, соответственно, может быть построено еще проще и иметь усовершенствования в отношении портативности непосредственно устройства визуализации.

[0007] Тем не менее, с помощью этих устройств затруднительно идентифицировать случай захвата изображения, который произвел информацию о перенесенном изображении. Идентификация информации о захвате изображения для переданного изображения может быть особенно затруднительной, когда изображения различных субъектов, захваченные множеством устройств визуализации или в различных условиях захвата изображения, переносятся после длительного времени.

[0008] Устройство, предназначенное для разрешения этой проблемы предложено, например, в выложенной заявке на патент Японии №2009-219585. В частности, предложенное устройство пытается разрешить проблему посредством управления подставкой, которая допускает установку в нее множества устройств визуализации, так что может быть использовано только одно из устройств визуализации, которое выбирается с помощью порядка захвата изображения, тогда как невыбранное устройство визуализации блокируется с тем, чтобы не допускать снятие с подставки.

[0009] В выложенной заявке на патент Японии №2012-35009 предложена технология, в которой запоминающее устройство предоставляется в аккумуляторном устройстве, выполненном съемно монтируемым на устройстве визуализации, информация о захвате изображения при планируемом захвате изображения сохраняется в запоминающем устройстве заранее в то время, когда аккумулятор заряжен, а данные изображения сохраняются во взаимосвязи с информацией о захвате изображения, когда изображение захвачено. Эта технология позволяет предотвратить неправильную взаимосвязь между захваченным изображением, полученным захватом изображения, и информацией о захвате изображения, которая включает в себя информацию о пациенте и условия захвата изображения.

[0010] В выложенной заявке на патент Японии №2009-219585 и выложенной заявке на патент Японии №2012-35009 неправильная взаимосвязь между информацией о захвате изображения, которая включает в себя, например, информацию о пациенте, и непосредственно захваченное изображение, исключается благодаря определению того, какое устройство визуализации излучения должно быть использовано, на основе порядка захвата изображения, принятого заранее. Тем не менее, это может легко возникать в экстренном случае и т.п., когда захват изображения требуется без предварительной отправки порядка захвата изображения или предварительного ввода информации о пациенте. В таких случаях, информация о захвате изображения должна быть взаимосвязана с данными изображения в отдельное время после того, как получены данные изображения.

[0011] Возможный путь для достижения этого включает в себя запись вместе с захваченными данными изображения информации о выполнении захвата изображения, которая может быть записана без предварительного ввода, такой как идентификатор устройства визуализации, которое было использовано для захвата изображения, идентификатор захваченного изображения и информация о времени относительно даты/времени выполнения захвата изображения, а когда захваченные данные изображения впоследствии переносятся, добавление информации о захвате изображения вручную, такой как информация о пациенте, на основе этих фрагментов информации о выполнении захвата изображения.

[0012] Из фрагментов информации, которые могут быть записаны без предварительного ввода, информация о времени относительно даты/времени выполнения захвата изображения впоследствии является особенно полезной во взаимосвязи с информацией о захвате изображения. Тем не менее, существует опасность того, что время, хранимое внутренними часами устройства визуализации излучения, не совпадает с системным временем на внешнем устройстве, в которое переносится изображение, и, соответственно, может возникать диспаратность между системным временем и информацией о времени относительно даты/времени захвата изображения. В случае если захват изображения выполняется с использованием множества устройств визуализации, в частности, времена, которые указаны записанными фрагментами информации о времени захвата изображения, могут не совпадать с фактическим порядком захвата изображения, поскольку величина диспаратности внутренних часов варьируется от одного устройства визуализации к другому. Это может вызывать путаницу, когда информация о захвате изображения, которая включает в себя информацию о пациенте (информацию о субъекте), впоследствии приводится в соответствие вручную.

[0013] Решение могло бы заключаться в предоставлении для каждого устройства визуализации высокоточных часов, таких как атомные часы, но оно усложняет конструкцию устройства визуализации. Помимо этого постоянная привязка радиоволнового окружения к корректному времени является затруднительной для устройств визуализации излучения, которые используются главным образом в помещении с такой конструкцией, чтобы отсекать излучение, вследствие своей природы.

Сущность изобретения

[0014] Один аспект настоящего изобретения сделан с учетом этих проблем, и настоящее изобретение предоставляет механизм, с помощью простой конструкции допускающий уменьшение риска неправильной взаимосвязи между захваченным изображением и фрагментом информации о захвате изображения в случае, если информация о захвате изображения, которая включает в себя информацию о субъекте, взаимосвязана с захваченным изображением в последующий момент времени.

[0015] Согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения предусмотрена система визуализации излучения, включающая в себя: устройство визуализации излучения, выполненное с возможностью получать захваченное изображение захватом радиографического изображения субъекта; и внешнее устройство, выполненное подключаемым к устройству визуализации излучения, причем внешнее устройство включает в себя блок управления системным временем, выполненный с возможностью управлять системным временем, которое служит в качестве опорного времени системы визуализации излучения, причем устройство визуализации излучения включает в себя: блок управления временем устройства визуализации, выполненный с возможностью управлять временем устройства визуализации, которое является временем в устройстве визуализации излучения; блок хранения, выполненный с возможностью сохранять информацию о захвате изображения во взаимосвязи с захваченным изображением, полученным захватом радиографического изображения, причем информация о захвате изображения включает в себя по меньшей мере информацию о времени захвата изображения относительно даты/времени выполнения захвата радиографического изображения, которое определяется на основе времени устройства визуализации; и блок временной коррекции, выполненный с возможностью получать системное время и корректировать информацию о времени захвата изображения на основе величины временной диспаратности между временем устройства визуализации и системным временем.

[0016] Согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения предусмотрена система визуализации излучения, включающая в себя: устройство визуализации излучения, выполненное с возможностью получать захваченное изображение захватом радиографического изображения субъекта; портативное устройство питания, включающее в себя перезаряжаемый блок питания, выполненный с возможностью обеспечивать работу устройства визуализации излучения, причем портативное устройство питания съемно смонтировано на устройстве визуализации излучения; и внешнее устройство, выполненное подключаемым к портативному устройству питания, включающему в себя: блок управления временем устройства визуализации, выполненный с возможностью управлять временем устройства визуализации, которое является временем в устройстве визуализации излучения; и блок хранения, выполненный с возможностью сохранять информацию о захвате изображения во взаимосвязи с захваченным изображением, полученным захватом радиографического изображения, причем информация о захвате изображения включает в себя по меньшей мере информацию о времени захвата изображения относительно даты/времени выполнения захвата радиографического изображения, которое определяется на основе времени устройства визуализации, причем внешнее устройство включает в себя: блок управления системным временем, выполненный с возможностью управлять системным временем, которое служит в качестве опорного времени системы визуализации излучения; и блок временной коррекции, выполненный с возможностью получать время устройства визуализации и корректировать информацию о времени захвата изображения на основе величины временной диспаратности между временем устройства визуализации и системным временем.

[0017] Дополнительно, согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения предусмотрены способ управления системой визуализации излучения и носитель информации, имеющий сохраненную на нем программу для осуществления способа управления.

[0018] Дополнительные признаки настоящего изобретения должны стать очевидными из нижеприведенного описания примерных вариантов осуществления со ссылкой на прилагаемые чертежи.

Краткое описание чертежей

[0019] Фиг. 1 является схемой для иллюстрации примера схематичной конструкции системы визуализации излучения согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения.

[0020] Фиг. 2 является схемой для иллюстрации примера схематичной конструкции блока обнаружения излучения, который проиллюстрирован на фиг. 1.

[0021] Фиг. 3 является временной диаграммой для иллюстрации примера работы блока обнаружения излучения, которая проиллюстрирована на фиг. 2.

[0022] Фиг. 4 является блок-схемой последовательности операций способа для иллюстрации примера этапов обработки в способе управления системой визуализации излучения согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения.

[0023] Фиг. 5 является схемой для иллюстрации примера схематичной конструкции системы визуализации излучения согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения.

Подробное описание вариантов осуществления

[0024] Ниже описываются режимы для осуществления настоящего изобретения (варианты осуществления) со ссылкой на чертежи.

[0025] Первый вариант осуществления

Сначала описывается первый вариант осуществления настоящего изобретения.

[0026] Фиг. 1 является схемой для иллюстрации примера схематичной конструкции системы 1 визуализации излучения согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения. Система 1 визуализации излучения согласно этому варианту осуществления включает в себя, как проиллюстрировано на фиг. 1, устройство 1000-1 визуализации излучения, устройство 2000 генерации излучения, подставку 3000-1, консоль 4000, внутрибольничную сеть 5000 и HIS/RIS 6000. В частности, система 1 визуализации излучения этого варианта осуществления представляет собой систему, которая включает в себя устройство 1000-1 визуализации излучения, выполненное с возможностью получать захваченное изображение захватом радиографического изображения субъекта, и внешнее устройство (подставку 3000-1, консоль 4000 и HIS/RIS 6000), которое может быть электрически подключено к устройству 1000-1 визуализации излучения.

[0027] Устройство 1000-1 визуализации излучения представляет собой устройство, выполненное с возможностью получать радиографическое изображение, которое представляет собой захваченное изображение посредством радиографии на основе части пучка излучения, который передан через субъекта (не показан). Устройство 2000 генерации излучения представляет собой устройство, выполненное с возможностью облучать субъекта (не показан) пучком излучения. Подставка 3000-1 представляет собой устройство, выполненное с возможностью допускать зарядку аккумулятора 1600 в устройстве 1000-1 визуализации излучения. Консоль 4000 представляет собой устройство, допускающее сбор и отображение захваченных изображений, прием порядка захвата изображения и регистрацию информации о захвате изображения. Консоль 4000 подключена к внутрибольничной сети 5000, которая строится, например, из локальной вычислительной сети (LAN). HIS/RIS 6000, которая представляет собой больничную информационную систему (HIS) или радиологическую информационную систему (RIS), также подключена к внутрибольничной сети 5000. Консоль 4000 и HIS/RIS 6000 могут поддерживать связь между собой, чтобы обмениваться порядком захвата изображения для захвата радиографического изображения, информацией о захвате изображения, которая включает в себя, например, информацию о пациенте (информацию о субъекте), и непосредственно захваченными данными изображения.

[0028] Устройство 1000-1 визуализации излучения включает в себя, как проиллюстрировано на фиг. 1, блок 1100 обнаружения излучения, блок 1200 обнаружения излучения, блок 1300-1 управления, блок 1400 обработки изображения, блок 1500 уведомления о состоянии, аккумулятор 1600 и соединительный блок 1700.

[0029] Блок 1100 обнаружения излучения обнаруживает излучение и генерирует данные изображения из радиографического изображения, которое представляет собой захваченное изображение. Блок 1100 обнаружения излучения имеет пикселы, каждый из которых включает в себя ТПТ или аналогичный переключающий элемент и элемент фотоэлектрического преобразования и которые размещены двумерно (например, в шаблоне двумерной матрицы). Например, сцинтиллятор, который преобразует излучение в видимый свет, предусмотрен выше каждого элемента фотоэлектрического преобразования в этом случае. Затем пучок излучения, поступающий в блок 1100 обнаружения излучения, преобразуется в видимый свет сцинтиллятором, видимый свет, созданный посредством преобразования, поступает в элемент фотоэлектрического преобразования каждого пиксела, и элемент фотоэлектрического преобразования генерирует электрические заряды (электрические сигналы) с величиной, определенной видимым светом. В этом варианте осуществления, сцинтиллятор и элемент фотоэлектрического преобразования служат в качестве "элемента преобразования", который преобразует падающий пучок излучения в электрические заряды. Тем не менее, элемент преобразования вместо этого, например, может представлять собой то, что называется типом с прямым преобразованием, который не включает в себя сцинтиллятор и преобразует падающий пучок излучения непосредственно в электрические заряды. Блок 1100 обнаружения излучения задается как компонента, допускающая выполнение накопления электрических зарядов и считывания электрических зарядов посредством включения/выключения переключающего элемента, чтобы получать радиографическое изображение, которое представляет собой захваченное изображение. Ниже описываются особенности блока 1100 обнаружения излучения со ссылкой на фиг. 2 и фиг. 3.

[0030] Фиг. 2 является схемой для иллюстрации примера схематичной конструкции блока 1100 обнаружения излучения, который проиллюстрирован на фиг. 1. Помимо схематичной конструкции блока 1100 обнаружения излучения, на фиг. 2 проиллюстрированы блок 1200 обнаружения излучения, блок 1310 управления захватом изображения, который представляет собой компоненту блока 1300-1 управления, и аналого-цифровой преобразователь 1410, который представляет собой компоненту блока 1400 обработки изображения.

[0031] Блок 1100 обнаружения излучения включает в себя, как проиллюстрировано на фиг. 2, схему 1110 возбуждения, матрицу 1120 датчиков, схему 1130 дискретизации и запоминания, мультиплексор 1140 и усилитель 1150. В матрице 1120 датчиков пикселы 1121, каждый из которых включает в себя элемент 1122 преобразования и переключающий элемент 1123, размещены двумерно (в частности, в шаблоне двумерной матрицы). Каждый элемент 1122 преобразования обнаруживает часть пучка излучения, который передан через субъекта, а матрица элементов 1122 преобразования соответствует множеству элементов обнаружения излучения, размещенных двумерно.

[0032] Пикселы 1121 в строке матрицы 1120 датчиков адресуются одновременно посредством схемы 1110 возбуждения, а электрические заряды каждого из пикселов 1121 в строке запоминаются в схеме 1130 дискретизации и запоминания. После запоминания, электрические заряды, выводимые из пикселов, считываются последовательно через мультиплексор 1140, усиливаются усилителем 1150 и затем преобразуются в цифровые сигналы аналого-цифровым преобразователем 1410. Каждый раз, когда сканирование одной строки закончено, схема 1110 возбуждения возбуждает и сканирует следующую строку матрицы 1120 датчиков по порядку, а все электрические заряды, выводимые из пикселов, в конечном счете преобразуются в цифровые сигналы. Данные изображения из радиографического изображения считываются таким образом. При сканировании сканирование со сбросом выполняется посредством фиксации напряжения, которое прикладывается к каждой столбцовой сигнальной линии, как конкретного значения и сбрасывания считываемых электрических зарядов, за счет этого разряжая темновые электрические заряды из пикселов. Операция возбуждения и операция считывания блока 1100 обнаружения излучения управляется блоком 1310 управления захватом изображения. Данные изображения из радиографического изображения, которое создано посредством преобразования в цифровые сигналы, сохраняются в блоке 1340 хранения по фиг. 1 в качестве данных изображения из захваченного изображения 1341.

[0033] Наряду с тем, что в этом случае данные изображения из радиографического изображения сохраняются в блоке 1340 хранения, данные изображения для смещенного изображения, которое получается отдельно без облучения пучком излучения, могут быть использованы для того, чтобы сохранить изображение, полученное посредством подвергания данных изображения из радиографического изображения коррекции смещения, в качестве захваченного изображения 1341 в блоке 1340 хранения. Помимо коррекции смещения может быть выполнена корректирующая обработка изображения для коррекции характеристик блока 1100 обнаружения излучения, к примеру, коррекция дефектного пиксела, чтобы сохранять скорректированное изображение в качестве захваченного изображения 1341 в блоке 1340 хранения. Блок 1200 обнаружения излучения, который выполнен с возможностью обнаруживать начало и конец облучения пучком излучения, может включать в себя датчик обнаружения излучения, независимый от блока 1100 обнаружения излучения, выполненного с возможностью получать захваченное изображение 1341. Тем не менее, блок 1100 обнаружения излучения может обнаруживать начало и конец облучения излучением непосредственно, например, посредством отслеживания величины темновых электрических зарядов, которые разряжаются в ходе вышеупомянутого сканирования со сбросом блока 1100 обнаружения излучения.

[0034] Фиг. 3 является временной диаграммой для иллюстрации примера работы блока 1100 обнаружения излучения, который проиллюстрирован на фиг. 2. Способ обнаружения начала облучения излучением в блоке 1100 обнаружения излучения описывается со ссылкой на фиг. 3. На фиг. 3 горизонтальная ось является временной осью.

[0035] Темновые электрические заряды постоянно генерируются в матрице 1120 датчиков, и операция сброса темновых электрических зарядов, следовательно, должна выполняться регулярно. С этой целью, как проиллюстрировано на фиг. 3, изменение величины тока линии смещения определяется, в то время как выполняется сканирование (TC101) со сбросом, при котором строки матрицы 1120 датчиков возбуждаются поочередно, чтобы включать переключающие элементы 1123 и сбрасывать электрические заряды каждого пиксела 1121, который подключен к целевой строке. Когда начинается облучение пучком излучения, электрические заряды генерируются в каждом пикселе 1121, и в этот момент электрические заряды протекают в линию смещения из каждого пиксела 1121 в строке, в которой переключающие элементы 1123 включаются для сканирования со сбросом, что приводит к быстрому увеличению величины тока линии смещения. Быстрое увеличение используется, чтобы обнаружить начало облучения излучением, сканирование со сбросом строки, в которой сканирование со сбросом выполнено, останавливается (TC102) в момент обнаружения, и переключающие элементы 1123 выключаются, чтобы переходить к операции накопления сигнальных зарядов изображения, которые формируются благодаря пучку излучения (TC103).

[0036] После того, как облучение излучением завершено, строки матрицы 1120 датчиков снова возбуждаются поочередно, чтобы включить переключающие элементы 1123 и выполнить операцию считывания электрических зарядов сигналов радиографического изображения, которые накоплены в каждом пикселе 1121 (TC104). В этой операции некоторые эффективные электрические заряды, сгенерированные посредством облучения излучением, вытекают из пикселов 1121 в строке, в которой операция сброса выполнена в то время, когда обнаружено начало облучения излучением, поскольку переключающий элемент 1123 в каждом из этих пикселов 1121 был включен. Пиксельные данные пикселов 1121 в строке, в которой эффективные электрические заряды вытекают наружу, имеют меньшую величину электрического заряда по сравнению с пиксельными данными в предыдущей или последующей строке и не являются надежными. Ненадежные пиксельные данные принимают обработку коррекции, такую как интерполяция, которая использует нормальные пиксельные данные окружающих строк. При этой конструкции устройство 1000-1 визуализации излучения может само автоматически обнаруживать облучение излучением и сохранять захваченное изображение во внутреннем блоке 1340 хранения, исключая за счет этого необходимость выстраивать конструкцию для связи между устройством 2000 генерации излучения и устройством 1000-1 визуализации излучения.

[0037] Снова ссылаясь на фиг. 1, блок 1200 обнаружения излучения обнаруживает начало и конец облучения излучением.

[0038] Блок 1300-1 управления представляет собой компоненту, которая управляет работой устройства 1000-1 визуализации излучения интегрированным образом, и управляет, например, операцией захвата и передачи данных радиографического изображения. Блок 1300-1 управления считывает, например, программу, сохраненную в блоке 1340 хранения, чтобы управлять работой устройства 1000-1 визуализации излучения интегрированным способом на основе программы. Кроме того, блок 1300-1 управления может управлять устройством 1000-1 визуализации излучения с использованием схемы генерации управляющих сигналов, такой как ASIC, или может управлять устройством 1000-1 визуализации излучения посредством использования программы и схемы генерации управляющих сигналов, описанной выше, в комбинации. Блок 1300-1 управления включает в себя, как проиллюстрировано на фиг. 1, блок 1310 управления захватом изображения, внутренние часы 1320, блок 1330 управления информацией о захвате изображения, блок 1340 хранения и блок 1350 управления связью.

[0039] Блок 1310 управления захватом изображения управляет возбуждением блока 1100 обнаружения излучения и захватом радиографического изображения, что включает в себя получение изображения. В качестве конкретного примера, блок 1310 управления захватом изображения управляет захватом радиографического изображения, чтобы получать захваченное изображение, которое отражает распределение интенсивности излучения, обнаруженного блоком 1100 обнаружения излучения.

[0040] Внутренние часы 1320 служат в качестве блока управления временем устройства визуализации, выполненного с возможностью управлять временем в устройстве 1000-1 визуализации излучения в качестве времени устройства визуализации.

[0041] Блок 1330 управления информацией о захвате изображения во взаимосвязи с захваченным изображением 1341 управляет информацией 1342 о захвате изображения, которая включает в себя по меньшей мере идентификатор устройства 1000-1 визуализации излучения, информацию о пациенте (информацию о субъекте) и информацию о времени захвата изображения.

[0042] Блок 1340 хранения сохраняет информацию 1342 о захвате изображения, которая включает в себя по меньшей мере информацию о времени захвата изображения относительно даты/времени выполнения захвата радиографического изображения, которое определяется на основе времени устройства визуализации, управляемого внутренними часами 1320, во взаимосвязи с захваченным изображением 1341, которое получено посредством этого сеанса захвата радиографического изображения.

[0043] Блок 1330 управления информацией о захвате изображения включает в себя блок 1331 временной коррекции. Блок 1331 временной коррекции получает системное время, которое является опорным временем системы 1 визуализации излучения, управляемым блоком 4100 управления системным временем, и корректирует информацию о времени захвата изображения в информации 1342 о захвате изображения на основе величины временной диспаратности между временем устройства визуализации, управляемым внутренними часами 1320, и полученным системным временем. Блок 1331 временной коррекции дополнительно выполняет коррекцию так, что время устройства визуализации, управляемое внутренними часами 1320, приравнивается к системному времени, управляемому блоком 4100 управления системным временем. Блок 1331 временной коррекции выполняет коррекцию времени устройства визуализации посредством получения системного времени из блока 4100 управления системным временем, когда соединительный блок 1700 для подключения к подставке 3000-1, которая представляет собой тип внешнего устройства, подключен к подставке 3000-1. Когда время устройства визуализации скорректировано блоком 1331 временной коррекции, устройство 1000-1 визуализации излучения сохраняет предысторию, которая включает в себя предварительно скорректированное время и время после коррекции устройства визуализации и, например, в блоке 1340 хранения. Устройство 1000-1 визуализации излучения также присоединяет информацию о выполненной временной коррекции к фрагменту информации 1342 о захвате изображения, который блоком 1331 временной коррекции скорректирован в информации о времени захвата изображения во избежание повторной коррекции скорректированной информации о времени захвата изображения в следующий раз, когда блок 1331 временной коррекции корректирует время устройства визуализации.

[0044] Блок 1350 управления связью управляет, например, связью с/из подставки 3000-1. В качестве конкретного примера, блок 1350 управления связью управляет передачей фрагмента информации 1342 о захвате изображения, который блоком 1331 временной коррекции скорректирован в информации о времени захвата изображения, и захваченного изображения 1341, которое сохранено во взаимосвязи с фрагментом информации 1342 о захвате изображения, в подставку 3000-1. Блок 1350 управления связью, который выполняет это управление передачей, служит в качестве блока управления передачей.

[0045] Блок 1400 обработки изображения выполняет различные типы обработки изображения по мере необходимости для данных изображения из радиографического изображения, которое представляет собой захваченное изображение, сгенерированное блоком 1100 обнаружения излучения. Данные изображения из радиографического изображения, для которого обработка изображения выполнена блоком 1400 обработки изображения, отправляются в блок 1300-1 управления и сохраняются в блоке 1340 хранения. Блок 1400 обработки изображения включает в себя аналого-цифровой преобразователь 1410, выполненный с возможностью преобразовывать захваченное изображение, которое сформировано из аналоговых сигналов, сгенерированных блоком 1100 обнаружения излучения, в захваченное изображение, которое сформировано из цифровых сигналов.

[0046] Блок 1500 уведомления о состоянии используется для того, чтобы уведомлять о состоянии устройства 1000-1 визуализации излучения.

[0047] Аккумулятор 1600 представляет собой перезаряжаемый блок питания, использованный для того, чтобы обеспечивать работу устройства 1000-1 визуализации излучения.

[0048] Соединительный блок 1700 используется для того, чтобы подключаться к подставке 3000-1, которая представляет собой тип внешнего устройства.

[0049] Подставка 3000-1 включает в себя соединительный блок 3100, блок 3200-1 управления и блок 3300 отображения состояния.

[0050] Соединительный блок 3100 используется для того, чтобы подключаться к устройству 1000-1 визуализации излучения.

[0051] Блок 3200-1 управления используется для того, чтобы управлять работой в подставке 3000-1 интегрированным способом, и управляет обменом данными и информацией между подставкой 3000-1 и устройством 1000-1 визуализации излучения, а также между подставкой 3000-1 и консолью 4000. Блок 3200-1 управления включает в себя блок 3210 управления связью и блок 3220 управления зарядом.

[0052] Блок 3210 управления связью управляет, например, связью между подставкой 3000-1 и устройством 1000-1 визуализации излучения, а также между подставкой 3000-1 и консолью 4000. В качестве конкретного примера, блок 3210 управления связью управляет приемом информации 1342 о захвате изображения (которая включает в себя по меньшей мере условия захвата изображения, информацию о пациенте (информацию о субъекте) и информацию о времени захвата изображения) и захваченного изображения 1341, которые передаются из устройства 1000-1 визуализации излучения блоком 1350 управления связью. Блок 3210 управления связью, который выполняет это управление приемом, служит в качестве блока управления приемом.

[0053] Блок 3220 управления зарядом осуществляет управление, в котором аккумулятор 1600 заряжается, когда подставка 3000-1 подключена к устройству 1000-1 визуализации излучения через соединительный блок 3100.

[0054] Блок 3300 отображения состояния используется для того, чтобы отображать состояние устройства 1000-1 визуализации излучения.

[0055] Подставка 3000-1 может быть выполнена так, что вместо одного устройства 1000-1 визуализации излучения, к подставке 3000-1 для заряда и для связи может быть одновременно подключено множество устройств 1000-1 визуализации излучения.

[0056] Консоль 4000 включает в себя, например, персональный компьютер, который включает в себя блок 4200 отображения. Консоль 4000 включает в себя блок 4100 управления системным временем, выполненный с возможностью управлять системным временем, которое корректируется через внутрибольничную сеть 5000 и которое является опорным временем системы 1 визуализации излучения.

[0057] Консоль 4000 может принимать порядок захвата изображения для захвата радиографического изображения из HIS/RIS 6000, которая подключается к консоли 4000 через внутрибольничную сеть 5000, и заданную информацию о захвате изображения, которая включает в себя условия захвата изображения и информацию о пациенте (информацию о субъекте), указываемую в порядке захвата изображения в устройстве 1000-1 визуализации излучения, через подставку 3000-1. Консоль 4000 также может принимать захваченное изображение 1341, перенесенное из устройства 1000-1 визуализации излучения, через подставку 3000-1, выполнять обработку изображения для диагноза и переносить обработанное изображение в HIS/RIS 6000 по внутрибольничной сети 5000. С помощью консоли 4000 информация о захвате изображения, к примеру, информация о пациенте (информация о субъекте) может быть введена впоследствии для захваченного изображения 1341, которое захвачено без предварительного задания информации о захвате изображения, которая отражает порядок захвата изображения. Блок 4200 отображения отображает захваченное изображение 1341, информацию 1342 о захвате изображения и пользовательский интерфейс, на котором редактируется информация 1342 о захвате изображения.

[0058] Далее описывается пример последовательности операций обработки захвата радиографического изображения системой 1 визуализации излучения согласно этому варианту осуществления.

[0059] Во-первых, устройство 1000-1 визуализации излучения подключается к подставке 3000-1, чтобы заряжать аккумулятор 1600 устройства 1000-1 визуализации излучения. При обнаружении подключения к устройству 1000-1 визуализации излучения, подставка 3000-1 использует блок 3220 управления зарядом, чтобы начать управление зарядом аккумулятора 1600, и изменяет состояние, отображаемое на дисплее 3300 состояния подставки 3000-1, на "заряд". В случае если аккумулятор 1600 устройства 1000-1 визуализации излучения уже полностью заряжен, блок 3220 управления зарядом прекращает заряд, и состояние, отображаемое на блоке 3300 отображения состояния, изменяется на "заряд завершен". Блок 1331 временной коррекции синхронизирует системное время, управляемое блоком 4100 управления системным временем консоли 4000, и время устройства визуализации, управляемое внутренними часами 1320 устройства 1000-1 визуализации излучения, чтобы скорректировать диспаратность времени устройства визуализации. Устройство 1000-1 визуализации излучения сохраняет скорректированное время T1 устройства визуализации, например, в блоке 1340 хранения. Исходное условие данного описания заключается в том, что в настоящее время устройство 1000-1 визуализации излучения еще не получило радиографическое изображение.

[0060] Консоль 4000 принимает порядок захвата изображения для захвата радиографического изображения из HIS/RIS 6000 и управляет устройством 1000-1 визуализации излучения через подставку 3000-1 так, что предварительная информация о захвате изображения, которая включает в себя условия захвата изображения и информацию о пациенте, сохраняется заранее в качестве информации 1342 о захвате изображения в блоке 1340 хранения. Информация о захвате изображения, сохраненная здесь, не ограничена одним фрагментом, и множество фрагментов информации о захвате изображения может быть сохранено в блоке 1340 хранения устройства 1000-1 визуализации излучения. Захват радиографического изображения, чтобы получить захваченное изображение, может быть выполнен также, когда порядок захвата изображения из HIS/RIS 6000 не предоставлен заранее, а информация 1342 о захвате изображения в результате не сохранена в блоке 1340 хранения устройства 1000-1 визуализации излучения.

[0061] Затем, устройство 1000-1 визуализации излучения снимается с подставки 3000-1, чтобы выполнять захват радиографического изображения. При обнаружении снятия с подставки 3000-1 устройство 1000-1 визуализации излучения начинает подготовку к захвату радиографического изображения и переключается на состояние, в котором может быть обнаружено начало облучения излучением. Хотя устройство 1000-1 визуализации излучения в этом варианте осуществления начинает подготовку к захвату радиографического изображения при обнаружении снятия с подставки 3000-1, подготовка к захвату радиографического изображения может быть начата, когда, например, переключатель или аналогичный блок ввода, который предусмотрен на устройстве 1000-1 визуализации излучения, работает. В случае если оставшаяся мощность аккумулятора 1600 является недостаточной для захвата изображения, либо в случае если блок 1340 хранения не имеет достаточно большой свободной емкости для хранения захваченного изображения 1341, блок 1500 уведомления о состоянии отображает, что устройство 1000-1 визуализации излучения находится в состоянии, в котором "не может выполняться захват изображения". Блок 1500 уведомления о состоянии, который здесь предположительно представляет собой блок уведомления в форме видимого света, который использует один или множество СИДов и т.п., вместо этого, например, может представлять собой блок звуковых уведомлений, который использует зуммер и т.п.

[0062] Когда обнаруживается облучение пучка излучения из устройства 2000 формирования излучения, устройство 1000-1 визуализации излучения сохраняет радиографическое изображение, сгенерированное блоком 1100 обнаружения излучения, в блоке 1340 хранения в качестве захваченного изображения 1341. В случае если предварительная информация о захвате изображения задана заранее, предварительная информация о захвате изображения трактуется в качестве информации 1342 о захвате изображения, а захваченное изображение 1341 сохраняется во взаимосвязи с этой информацией 1342 о захвате изображения. Одновременно с сохранением захваченного изображения 1341 информация о выполнении захвата изображения, к примеру, идентификационная информация устройства 1000-1 визуализации излучения и информация о времени устройства визуализации относительно даты/времени выполнения захвата изображения, получается и сохраняется в качестве дополнения к информации 1342 о захвате изображения. В случае если захват радиографического изображения выполнен без предварительной информации о захвате изображения, только информация о выполнении захвата изображения, описанная выше, сохраняется в блоке 1340 хранения в качестве информации 1342 о захвате изображения. То же применимо к случаю, в котором захват радиографического изображения выполняется несколько раз, и информация о выполнении захвата изображения из каждого сеанса захвата радиографического изображения трактуется в качестве информации 1342 о захвате изображения, а захваченное изображение 1341 сохраняется во взаимосвязи с этой информацией 1342 о захвате изображения.

[0063] Захваченное изображение 1341 и информация 1342 о захвате изображения, которые в силу этого сохранены в блоке 1340 хранения устройства 1000-1 визуализации излучения, переносятся в консоль 4000 через подставку 3000-1, когда устройство 1000-1 визуализации излучения подключено к подставке 3000-1. В этот момент блок 1331 временной коррекции, например, синхронизирует системное время, управляемое блоком 4100 управления системным временем консоли 4000, и время устройства визуализации, управляемое внутренними часами 1320 устройства 1000-1 визуализации излучения, чтобы скорректировать временную ошибку между системным временем и временем устройства визуализации. При синхронизации блок 1331 временной коррекции, например, корректирует информацию о времени захвата изображения из информации 1342 о захвате изображения, сохраненной в блоке 1340 хранения устройства 1000-1 визуализации излучения со ссылкой на системное время на основе величины коррекции (величины диспаратности) между системным временем и временем устройства визуализации. Подробности этой обработки описываются со ссылкой на фиг. 4.

[0064] Фиг. 4 является блок-схемой последовательности операций способа для иллюстрации примера этапов обработки в способе управления системой 1 визуализации излучения согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения. В частности, обработка, проиллюстрированная на фиг. 4, представляет собой обработку, которая сосредоточена на обработке коррекции информации о времени захвата изображения в информации 1342 о захвате изображения, описанной выше.

[0065] Когда устройство 1000-1 визуализации излучения подключено к подставке 3000-1, блок 1300-1 управления устройства 1000-1 визуализации излучения и блок 3200-1 управления подставки 3000-1 обнаруживают подключение на этапе S101.

[0066] На этапе S102 блок 3220 управления зарядом подставки 3000-1 осуществляет управление, чтобы начать заряд аккумулятора 1600 устройства 1000-1 визуализации излучения.

[0067] Блок 3210 управления связью подставки 3000-1 затем получает системное время, управляемое посредством блока 4100 управления системным временем консоли 4000, и передает полученное системное время в устройство 1000-1 визуализации излучения. На этапе S103 блок 1331 временной коррекции устройства 1000-1 визуализации излучения получает системное время, переданное из консоли 4000, и корректирует время устройства визуализации, управляемое внутренними часами 1320, посредством синхронизации, в которой время устройства визуализации приравнивается к системному времени.

[0068] На этапе S104 устройство 1000-1 визуализации излучения (например, блок 1300-1 управления) сохраняет, например, в блоке 1340 хранения предысторию, которая включает в себя время устройства визуализации до и после коррекции времени устройства визуализации из этапа S103. Здесь время устройства визуализации после коррекции, которое равно системному времени, обозначается как T2, предварительно скорректированное время устройства визуализации обозначается, например, как T2', и эта предыстория коррекции сохраняется, например, в блоке 1340 хранения, чтобы быть использованной при коррекции информации о времени захвата изображения, описанной далее.

[0069] На этапе S105 блок 1300-1 управления устройства 1000-1 визуализации излучения определяет, остается ли или нет изображение, которое еще не перенесено, в блоке 1340 хранения устройства 1000-1 визуализации излучения. При определении того, что нет неперенесенного изображения (этап S105: "Нет"), блок 1300-1 управления определяет, что новый захват радиографического изображения не выполнен, а обработка блок-схемы последовательности операций способа по фиг. 4 завершена без выполнения обработки переноса изображения.

[0070] С другой стороны, когда на этапе S105 определено, что существует неперенесенное изображение (этап S105: "Да"), обработка переходит к этапу S106.

[0071] На этапе S106 блок 1330 управления информацией о захвате изображения устройства 1000-1 визуализации излучения, например, проверяет, присоединен ли или нет флаг законченной временной коррекции, который представляет собой информацию относительно завершения временной коррекции, к фрагменту информации 1342 о захвате изображения, которая взаимосвязана с этим неперенесенным изображением, чтобы за счет этого определить, является ли или нет нескорректированной информация о времени захвата изображения, которая включена в этот фрагмент информации 1342 о захвате изображения.

[0072] Когда на этапе S106 определено, что информация о времени захвата изображения, включенная во фрагмент информации 1342 о захвате изображения, которая взаимосвязана с рассматриваемым неперенесенным изображением, является нескорректированной (этап S106: "Да"), обработка переходит к этапу S107.

[0073] На этапе S107 блок 1331 временной коррекции устройства 1000-1 визуализации излучения выполняет обработку коррекции информации о времени захвата изображения, включенной во фрагмент информации 1342 о захвате изображения, которая взаимосвязана с рассматриваемым неперенесенным изображением, на основе величины временной диспаратности между временем устройства визуализации и системным временем.

[0074] В этом варианте осуществления обработка коррекции, выполняемая на этапе S107, заключается в следующем.

[0075] Когда временная диспаратность между временем устройства визуализации и системным временем обусловлена недостаточной точностью внутренних часов 1320 в устройстве 1000-1 визуализации излучения, диспаратность во времени является пропорциональной продолжительности времени, истекшей с прошлого раза, когда выполнена обработка синхронизации, описанная выше. В случае если предварительно скорректированное время выполнения захвата изображения, которое записано в информации 1342 о захвате изображения, составляет T11', скорректированное время T11 выполнения захвата изображения может быть вычислено с использованием скорректированного времени устройства визуализации из последней T1 коррекции и коэффициента α коррекции, например, посредством выражения (1).

T11=(T11'-T1)α+T1... (1)

[0076] Когда скорректированное время устройства визуализации последней коррекции составляет T1, предварительно скорректированное время устройства визуализации этой коррекции составляет T2', а скорректированное время устройства визуализации этой коррекции составляет T2, коэффициент α коррекции может быть получен посредством выражения (2).

α=(T2-T1)/(T2'-T1)... (2)

[0077] На этапе S108 блок 1330 управления информацией о захвате изображения устройства 1000-1 визуализации излучения, например, записывает предысторию скорректированной информации о времени захвата изображения во фрагменте информации 1342 о захвате изображения, который взаимосвязан с рассматриваемым неперенесенным изображением, и записывает информацию о времени захвата изображения с флагом законченной временной коррекции, заданным для него.

[0078] Когда обработка этапа S108 закончена, или когда на этапе S106 определено, что информация о времени захвата изображения, включенная во фрагмент информации 1342 о захвате изображения, которая взаимосвязана с рассматриваемым неперенесенным изображением, не является нескорректированной (т.е. скорректирована) (этап S106: "Нет"), обработка переходит к этапу S109.

[0079] На этапе S109 блок 1350 управления связью устройства 1000-1 визуализации излучения осуществляет управление, чтобы переносить (передавать) захваченное изображение 1341, которое является рассматриваемым непереданным изображением, и фрагмент информации 1342 о захвате изображения, которая взаимосвязана с этим захваченным изображением 1341, в подставку 3000-1. Захваченное изображение 1341 и информация 1342 о захвате изображения, переносимые (передаваемые) в подставку 3000-1, остаются в блоке 1340 хранения в этом варианте осуществления.

[0080] На этапе S110 блок 1300-1 управления (например, блок 1350 управления связью) устройства 1000-1 визуализации излучения определяет, завершен ли или нет перенос на этапе S109. Когда в результате определено, что перенос на этапе S109 не завершен (этап S110: "Нет"), обработка остается на этапе S109 до тех пор, пока не завершится перенос на этапе S109.

[0081] С другой стороны, когда на этапе S110 определено, что перенос на этапе S109 завершен (этап S110: "Да"), обработка переходит к этапу S111.

[0082] На этапе S111 блок 1300-1 управления устройства 1000-1 визуализации излучения задает флаг законченного переноса для захваченного изображения 1341 и информацию 1342 о захвате изображения, которые остаются в блоке 1340 хранения и переносятся (передаются) на этапе S109, и записывает захваченное изображение 1341 и информацию 1342 о захвате изображения.

[0083] Захваченное изображение 1341 и информация 1342 о захвате изображения, к которой таким способом присоединен флаг законченного переноса, могут быть перезаписаны, когда выполнен новый захват радиографического изображения. Захваченное изображение 1341, к которому присоединен флаг законченного переноса, может быть выбрано для передачи снова посредством использования консоли 4000, если это захваченное изображение 1341 осталось в блоке 1340 хранения устройства 1000-1 визуализации излучения.

[0084] После того, как флаг законченного переноса задан на этапе S111, обработка возвращается к этапу S105, чтобы определять снова, имеется ли или нет неперенесенное изображение в устройстве 1000-1 визуализации излучения.

[0085] Обработка коррекции информации о времени захвата изображения выполняется для каждого неперенесенного изображения таким образом, и вся обработка продолжается до тех пор, пока перенос в подставку 3000-1 не завершится для каждого неперенесенного изображения. Обработка, проиллюстрированная на блок-схеме последовательности операций способа с фиг. 4, представляет собой только пример, и порядок этапов обработки может быть переставлен, либо этап обработки может быть добавлен как новый или удален при условии, что модификация не отступает значительно от сущности настоящего изобретения.

[0086] Таким образом, даже когда время устройства визуализации не совпадает с системным временем вследствие ошибки, информация о времени захвата изображения из информации 1342 о захвате изображения, взаимосвязанной с захваченным изображением 1341, может быть скорректирована в отношении системного времени посредством коррекции информации о времени захвата изображения через синхронизацию с системным временем.

[0087] Рассматривается случай, в котором после того, как время T2' устройства визуализации синхронизировано с системным временем T2 посредством подключения устройства 1000-1 визуализации излучения к подставке 3000-1, захват изображения излучения выполняется во время T21' устройства визуализации, в силу этого расходуя аккумулятор 1600, который обеспечивает работу внутренних часов 1320, до того как устройство 1000-1 визуализации излучения повторно подключается к подставке 3000-1. В этом случае внутренний синхросигнал 1320 устройства 1000-1 визуализации излучения прекращается, а предварительно скорректированное время устройства визуализации, следовательно, является ненадежным при синхронизации времени устройства визуализации, так как устройство 1000-1 визуализации излучения повторно подключается к подставке 3000-1. Блок 1331 временной коррекции в этом случае выполняет временную коррекцию, которая заключает в себе только задание на внутренних часах 1320 системного времени T3, а информация о времени захвата изображения корректируется с использованием предыстории временной коррекции из прошлого.

[0088] Коэффициент α коррекции, описанный выше, может быть вычислен посредством использования предыстории, которая включает в себя скорректированное время T1 устройства визуализации предыдущей коррекции, предварительно скорректированное время устройства визуализации T2' последующей коррекции и скорректированное время T2 устройства визуализации последующей коррекции. Это применяется для того, чтобы вычислять скорректированное время T21 устройства визуализации, которое получено посредством коррекции предварительно скорректированного времени T21' устройства визуализации, которое указывает дату/время захвата изображения, выполняемого после скорректированного времени T2 устройства визуализации, например, посредством выражения (3).

T21=(T21'-T2) α+T2... (3)

[0089] Коэффициент α коррекции в силу этого может быть вычислен, когда предыстория последовательных коррекций доступна. Коэффициент α коррекции может быть вычислен из последней предыстории коррекции, либо, например, среднее коэффициентов коррекции, вычисленных из множества предысторий коррекции, может быть использовано в качестве α. Тем не менее, в случае если предыстория предыдущей коррекции недоступна, коррекция информации о времени захвата изображения не выполняется, а нескорректированная информация о времени захвата изображения переносится в подставку 3000-1.

[0090] Консоль 4000 принимает захваченное изображение 1341, и в случае, если предварительная информация о захвате изображения, которая включает в себя информацию о пациенте (информацию о субъекте), не задана для этого захваченного изображения, то информация о захвате изображения может быть введена на консоли 4000, чтобы задать ее для упомянутого захваченного изображения. Захваченное изображение проверяется и подвергается необходимой обработке изображения для консоли 4000, а затем захваченное изображение и взаимосвязанная с ним информация о захвате изображения переносятся в RIS по внутрибольничной сети 5000.

[0091] Согласно этому варианту осуществления устройство 1000-1 визуализации излучения имеет автоматическую функцию обнаружения излучения, а захват радиографического изображения может, таким образом, быть выполнен свободно только посредством устройства визуализации излучения без необходимости управления через консоль 4000 и связи с/из устройства 2000 генерации излучения. Помимо этого, простая система, которая не требует подключения кабеля для переноса изображения и построения окружения беспроводной связи, может быть построена посредством переноса захваченных изображений 1341, которые собраны в устройстве 1000-1 визуализации излучения, когда устройство 1000-1 визуализации излучения подключено к подставке 3000-1. Этот вариант осуществления также обеспечивает возможность коррекции информации о времени захвата изображения, которая указывает дату/время выполнения захвата изображения, в отношении системного времени до того, как переносится изображение. Это не допускает отклонения фрагментов информации о времени захвата изображений от фактического порядка выполнения захвата изображения, даже когда, например, захваченные изображения захвачены множеством устройств визуализации, между которыми существует диспаратность во времени устройства визуализации, и переносятся в консоль 4000. Соответственно, риск неправильной взаимосвязи между захваченным изображением и фрагментом информации о захвате изображения уменьшается, даже когда, например, информация о захвате изображения, которая включает в себя информацию о пациенте (информацию о субъекте), впоследствии вводится на консоли 4000. Другими словами, в случае если захваченное изображение взаимосвязано впоследствии с информацией о захвате изображения, которая включает в себя информацию о субъекте, риск неправильной взаимосвязи между захваченным изображением и фрагментом информации о захвате изображения уменьшается с помощью простой конструкции.

[0092] Хотя этот вариант осуществления описывает пример, в котором захваченное изображение 1341 переносится в консоль 4000 через подставку 3000-1, настоящее изобретение не ограничено этим. Например, консоль 4000 и устройство 1000-1 визуализации излучения могут быть подключены напрямую кабелем для Ethernet (торговая марка), чтобы переносить изображение. В этом случае после того, как устройство 1000-1 визуализации излучения подключено к консоли 4000, время, сохраняемое устройством 1000-1 визуализации излучения и время, сохраняемое консолью 4000, синхронизируются непосредственно с использованием кабельной связи, устройство 1000-1 визуализации излучения корректирует информацию о времени захвата изображения, а затем выполняется перенос изображения. Связь между консолью 4000 и устройством 1000-1 визуализации излучения может представлять собой беспроводную связь вместо кабельной связи.

[0093] Чтобы сразу определить, захвачено ли или нет изображение надлежащим образом, может быть сгенерировано простое изображение для предварительного просмотра, например, посредством прореживания и уменьшения по размеру захваченного изображения 1341, и изображение для предварительного просмотра может быть перенесено в устройство отображения изображения для предварительного просмотра (не показано) до того, как захваченное изображение 1341 перенесено в консоль 4000. Портативный терминал, такой как беспроводной дисплей или интеллектуальное устройство, может быть использован в качестве устройства отображения изображения для предварительного просмотра. Тем не менее, в этом случае для переноса изображения для предварительного просмотра в устройстве 1000-1 визуализации излучения должен быть предусмотрен, например, блок управления беспроводной связи .

[0094] Хотя консоль 4000 в описанном примере представляет собой персональный компьютер, система 1 визуализации излучения может быть управляемой также посредством портативного информационного терминала, такого как планшетный ПК или интеллектуальное устройство. Настоящее изобретение также не ограничено описанным случаем, в котором временная коррекция информации о времени захвата изображения выполняется в устройстве 1000-1 визуализации излучения. Обработка коррекции времени в информации о времени захвата изображения может быть выполнена, например, посредством подставки 3000-1 или посредством программного обеспечения в консоли 4000.

[0095] Система 1 визуализации излучения этого варианта осуществления, описанного выше, выполняет следующую обработку.

[0096] Устройство 1000-1 визуализации излучения включает в себя внутренние часы 1320, чтобы управлять временем устройства визуализации в устройстве визуализации излучения. Устройство 1000-1 визуализации излучения использует время устройства визуализации, чтобы сохранять информацию 1342 о захвате изображения, которая включает в себя по меньшей мере информацию о времени захвата изображения, в блоке 1340 хранения во взаимосвязи с захваченным изображением 1341, когда выполняется захват радиографического изображения. В случае если порядок захвата изображения принят заранее, устройство 1000-1 визуализации излучения сохраняет предварительную информацию о захвате изображения, которая включает в себя, например, информацию о пациенте (информацию о субъекте), в блоке 1340 хранения заранее, а захваченное изображение 1341 взаимосвязано с релевантным фрагментом информации 1342 о захвате изображения, когда выполняется захват изображения. На этом этапе информация о захвате изображения, которая генерируется во время выполнения захвата изображения и которая включает в себя информацию о времени захвата изображения, сохраняется в качестве дополнения к предварительной информации о захвате изображения. В случае если порядок захвата изображения не принят заранее, только информация о захвате изображения, которая генерируется во время выполнения захвата изображения и которая включает в себя информацию о времени захвата изображения, сохраняется в качестве информации 1342 о захвате изображения. Без предварительной информации о захвате изображения устройство 1000-1 визуализации излучения переносит захваченное изображение 1341 и информацию 1342 о захвате изображения во внешнее устройство, такое как консоль 4000, например, посредством подключения к подставке 3000-1. Недостающая информация о захвате изображения, к примеру, информация о пациенте может быть задана впоследствии на экране ввода консоли 4000.

[0097] В системе 1 визуализации излучения согласно этому варианту осуществления, когда устройство 1000-1 визуализации излучения подключено к подставке 3000-1, чтобы, например, заряжать аккумулятор 1600 устройства 1000-1 визуализации излучения или переносить изображение, время устройства визуализации синхронизируется с системным временем, которое управляется консолью 4000 и которое служит в качестве опорного. Синхронизация включает в себя коррекцию, в которой информация о времени захвата изображения из информации 1342 о захвате изображения, взаимосвязанной с захваченным изображением 1341, корректируется в отношении системного времени на основе величины коррекции (величины временной диспаратности) времени устройства визуализации. После этого захваченное изображение 1341 и информация 1342 о захвате изображения, которая теперь включает в себя скорректированную информацию о времени захвата изображения, переносятся в консоль 4000 через подставку 3000-1.

[0098] Риск неправильной взаимосвязи между захваченным изображением и фрагментом информации о захвате изображения в силу этого может быть уменьшен с помощью простой конструкции в случае, если информация о захвате изображения, которая включает в себя информацию о субъекте, взаимосвязана с захваченным изображением в последующий момент времени.

[0099] Второй вариант осуществления

Далее описывается второй вариант осуществления настоящего изобретения.

[00100] Фиг. 5 является схемой для иллюстрации примера схематичной конструкции системы 2 визуализации излучения согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения. На фиг. 5, компоненты, которые являются идентичными компонентам с фиг. 1, которая является схемой для иллюстрации схематичной конструкции системы 1 визуализации излучения согласно первому варианту осуществления, обозначаются посредством идентичных ссылок с номерами, и их подробное описание здесь опускается.

[00101] Система 2 визуализации излучения согласно этому варианту осуществления включает в себя, как проиллюстрировано на фиг. 5, устройство 1000-2 визуализации излучения, устройство 2000 генерации излучения, подставку 3000-2, консоль 4000, внутрибольничную сеть 5000, HIS/RIS 6000 и аккумуляторный блок 7000. В частности, система 2 визуализации излучения этого варианта осуществления представляет собой систему, которая включает в себя устройство 1000-2 визуализации излучения, выполненное с возможностью получать захваченное изображение захватом радиографического изображения субъекта, аккумуляторный блок 7000, который представляет собой портативное устройство питания, которое включает в себя перезаряжаемый аккумулятор 7200 для обеспечения работы устройства 1000-2 визуализации излучения и которое съемно монтируется на устройстве 1000-2 визуализации излучения, и внешнее устройство (подставку 3000-2, консоль 4000 и HIS/RIS 6000), которое может быть электрически подключено к аккумуляторному блоку 7000.

[00102] Устройство 1000-2 визуализации излучения включает в себя, как проиллюстрировано на фиг. 5, блок 1100 обнаружения излучения, блок 1200 обнаружения излучения, блок 1300-2 управления, блок 1400 обработки изображения и блок 1500 уведомления о состоянии.

[00103] Аналогично первому варианту осуществления блок 1100 обнаружения излучения обнаруживает излучение и генерирует данные изображения из радиографического изображения, которое представляет собой захваченное изображение. Подробная конструкция этого блока 1100 обнаружения излучения является идентичной конструкции в первом варианте осуществления. Блок 1200 обнаружения излучения обнаруживает начало и конец облучения излучением аналогично первому варианту осуществления. Блок 1400 обработки изображения выполняет различные типы обработки изображения по мере необходимости для данных изображения из радиографического изображения, которое представляет собой захваченное изображение, сгенерированное блоком 1100 обнаружения излучения, аналогично первому варианту осуществления. Блок 1500 уведомления о состоянии используется для того, чтобы уведомлять о состоянии устройства 1000-2 визуализации излучения. Аккумуляторный блок 7000, съемно смонтированный на устройстве 1000-2 визуализации излучения, подает мощность в устройство 1000-2 визуализации излучения.

[00104] Блок 1300-2 управления представляет собой компоненту, которая управляет работой в устройстве 1000-2 визуализации излучения интегрированным способом и управляет, например, операцией захвата и передачи данных радиографического изображения. Блок 1300-2 управления считывает, например, программу, сохраненную в блоке 1370 хранения, чтобы управлять работой в устройстве 1000-2 визуализации излучения интегрированным способом на основе программы. Кроме того, блок 1300-2 управления может управлять устройством 1000-2 визуализации излучения с использованием схемы генерации управляющих сигналов, такой как ASIC, или может управлять устройством 1000-2 визуализации излучения посредством использования программы и схемы генерации управляющих сигналов, описанной выше, в комбинации. Блок 1300-2 управления включает в себя, как проиллюстрировано на фиг. 5, блок 1310 управления захватом изображения, блок 1360 управления информацией о захвате изображения, блок 1370 хранения и блок 1380 управления связью.

[00105] Блок 1310 управления захватом изображения управляет возбуждением блока 1100 обнаружения излучения и захватом радиографического изображения, что включает в себя получение изображения аналогично первому варианту осуществления.

[00106] Блок 1360 управления информацией о захвате изображения управляет во взаимосвязи с захваченным изображением 7310 информацией 7320 о захвате изображения, которая включает в себя по меньшей мере идентификатор устройства 1000-2 визуализации излучения, информацию о пациенте (информацию о субъекте) и информацию о времени захвата изображения.

[00107] Блок 1370 хранения временно сохраняет данные захваченного цифрового изображения, полученные захватом радиографического изображения, и сохраняет различные типы информации и программ.

[00108] Блок 1380 управления связью управляет связью между устройством 1000-2 визуализации излучения и аккумуляторным блоком 7000, а также между устройством 1000-2 визуализации излучения и внешним устройством, описанным выше. Например, блок 1380 управления связью управляет передачей фрагмента информации 7320 о захвате изображения, сохраненной в блоке 7300 хранения аккумуляторного блока 7000, и захваченного изображения 7310, которое взаимосвязано с фрагментом информации 7320 о захвате изображения и сохранено в блоке 7300 хранения, в подставку 3000-2. Блок 1380 управления связью, который выполняет это управление передачей, составляет блок управления передачей.

[00109] Аккумуляторный блок 7000 включает в себя, как проиллюстрировано на фиг. 5, внутренние часы 7100, аккумулятор 7200, блок 7300 хранения и соединительный блок 7400.

[00110] Внутренние часы 7100 служат в качестве блока управления временем устройства визуализации, выполненного с возможностью управлять временем в устройстве 1000-2 визуализации излучения в качестве времени устройства визуализации.

[00111] Аккумулятор 7200 представляет собой перезаряжаемый блок питания, использованный для того, чтобы обеспечивать работу устройства 1000-2 визуализации излучения.

[00112] Блок 7300 хранения сохраняет информацию 7320 о захвате изображения, которая включает в себя по меньшей мере информацию о времени захвата изображения относительно даты/времени выполнения захвата радиографического изображения, которое определяется на основе времени устройства визуализации, управляемого внутренними часами 7100, во взаимосвязи с захваченным изображением 7310, которое получено посредством этого сеанса захвата радиографического изображения.

[00113] Соединительный блок 7400 используется для того, чтобы подключаться к подставке 3000-2, которая представляет собой тип внешнего устройства.

[00114] Подставка 3000-2 включает в себя, как проиллюстрировано на фиг. 5, соединительный блок 3100, блок 3200-2 управления и блок 3300 отображения состояния. Подставка 3000-2 может быть выполнена так, что вместо одного аккумуляторного блока 7000, может быть одновременно подключено множество аккумуляторных блоков 7000 для заряда и для связи.

[00115] Соединительный блок 3100 используется для того, чтобы подключаться к аккумуляторному блоку 7000.

[00116] Блок 3200-2 управления представляет собой компоненту, которая управляет работой в подставке 3000-2 интегрированным способом, и управляет обменом данными и информацией между подставкой 3000-2 и устройством 1000-2 визуализации излучения, между подставкой 3000-2 и аккумуляторным блоком 7000, а также и между подставкой 3000-2 и консолью 4000. Блок 3200-2 управления включает в себя блок 3210 управления связью, блок 3220 управления зарядом и блок 3230 временной коррекции.

[00117] Блок 3210 управления связью управляет, например, связью (передачей и приемом) различных изображений и различных типов информации между подставкой 3000-2 и устройством 1000-2 визуализации излучения, между подставкой 3000-2 и аккумуляторным блоком 7000, а также между подставкой 3000-2 и консолью 4000. В качестве конкретного примера блок 3210 управления связью управляет приемом информации 7320 о захвате изображения и захваченным изображением 7310, которые передаются из блока 1380 управления связью. Блок 3210 управления связью, который выполняет это управление приемом, служит в качестве блока управления приемом.

[00118] Блок 3220 управления зарядом осуществляет управление, в котором аккумулятор 7200 заряжается, когда подставка 3000-2 подключена к аккумуляторному блоку 7000 через соединительный блок 3100.

[00119] Блок 3230 временной коррекции получает системное время, которое является опорным временем системы 2 визуализации излучения, управляемым блоком 4100 управления системным временем, и корректирует информацию о времени захвата изображения в информации 7320 о захвате изображения на основе величины временной диспаратности между временем устройства визуализации, управляемым внутренними часами 7100, и полученным системным временем. Блок 3230 временной коррекции дополнительно выполняет коррекцию так, что время устройства визуализации, управляемое внутренними часами 7100, приравнивается к системному времени, управляемому блоком 4100 управления системным временем. Блок 3230 временной коррекции выполняет коррекцию времени устройства визуализации посредством получения системного времени из блока 4100 управления системным временем, когда подставка 3000-2 и аккумуляторный блок 7000 подключены. Когда время устройства визуализации корректируется блоком 3230 временной коррекции, система 2 визуализации излучения сохраняет предысторию, которая включает в себя предварительно скорректированное время устройства визуализации и время после коррекции устройства визуализации, например, в блоке 7300 хранения аккумуляторного блока 7000. Система 2 визуализации излучения также присоединяет информацию о выполняемой временной коррекции к фрагменту информации 7320 о захвате изображения, который скорректирован в информации о времени захвата изображения блоком 3230 временной коррекции, во избежание повторной коррекции скорректированной информации о времени захвата изображения в следующий раз, когда блок 3230 временной коррекции скорректирует время устройства визуализации.

[00120] В этом варианте осуществления блок временной коррекции предусмотрен в подставке 3000, тогда как блок временной коррекции в первом варианте осуществления, описанном выше, предусмотрен в устройстве 1000 визуализации излучения.

[00121] Блок 3300 отображения состояния используется для отображения состояния аккумуляторного блока 7000 и устройства 1000-2 визуализации излучения.

[00122] Далее описывается пример последовательности операций обработки захвата радиографического изображения системой 2 визуализации излучения согласно этому варианту осуществления.

[00123] Аккумуляторный блок 7000 подключается к подставке 3000-2, чтобы заряжать аккумулятор 7200 аккумуляторного блока 7000. При обнаружении подключения к аккумуляторному блоку 7000 подставка 3000-2 использует блок 3220 управления зарядом, чтобы начать управление зарядом аккумулятора 7200. Способ управления зарядом и управление, выполняемые в блоке 3300 отображения состояния подставки 3000, могут быть идентичными способу управления зарядом и управлению в первом варианте осуществления. Подставка 3000-2 записывает информацию системного времени, управляемого блоком 4100 управления системным временем консоли 4000, в аккумуляторный блок 7000, чтобы синхронизировать внутренние часы 7100 с системным временем. Предыстория, которая включает в себя время устройства визуализации до коррекции времени, выполняемой синхронно, и время устройства визуализации после временной коррекции, сохраняется, например, в блоке 7300 хранения аккумуляторного блока 7000.

[00124] Консоль 4000 принимает порядок захвата изображения для захвата радиографического изображения из HIS/RIS 6000 и сохраняет порядок захвата изображения заранее в качестве информации 7320 о захвате изображения в блоке 7300 хранения аккумуляторного блока 7000 через подставку 3000-2. Информация о захвате изображения, сохраненная здесь, не ограничена одним фрагментом, и могут быть сохранены фрагменты информации о захвате изображения из множества порядков захвата изображения. Аналогично первому варианту осуществления, захват радиографического изображения, чтобы получать захваченное изображение, может быть выполнен также, когда порядок захвата изображения не предоставлен заранее, и в результате информация 7320 о захвате изображения не сохраняется в блоке 7300 хранения аккумуляторного блока 7000.

[00125] Затем, аккумуляторный блок 7000 снимается с подставки 3000-2 и подключается к устройству 1000-2 визуализации излучения, чтобы выполнять захват радиографического изображения. Когда аккумуляторный блок 7000 подключен и подает мощность в устройство 1000-2 визуализации излучения, за счет этого активируя устройство 1000-2 визуализации излучения, устройство 1000-2 визуализации излучения начинает подготовку к захвату радиографического изображения и переключается в состояние, в котором может быть обнаружено начало облучения излучением. Хотя устройство 1000-2 визуализации излучения в этом варианте осуществления начинает подготовку к захвату радиографического изображения, когда аккумуляторный блок 7000 подключен, подготовка к захвату радиографического изображения может быть начата, когда, например, переключатель или аналогичный блок ввода, который предусмотрен на устройстве 1000-2 визуализации излучения, работает. Способ уведомления о состоянии аккумуляторного блока 7000, к примеру, относительно оставшейся мощности аккумулятора 7200 и отсутствия свободной емкости в блоке 7300 хранения, является идентичным способу в первом варианте осуществления.

[00126] Устройство 1000-2 визуализации излучения выполняет захват изображения посредством радиографии, временно сохраняет захваченное изображение, полученное захватом радиографического изображения, в блоке 1370 хранения блока 1300-2 управления и затем переносит захваченное изображение в блок 7300 хранения аккумуляторного блока 7000. В случае если предварительная информация о захвате изображения задана заранее, предварительная информация о захвате изображения трактуется в качестве информации 7320 о захвате изображения, а захваченное изображение 7310 сохраняется во взаимосвязи с информацией 7320 о захвате изображения. Одновременно с сохранением захваченного изображения 7310 информация о выполнении захвата изображения, к примеру, идентификационная информация устройства 1000-2 визуализации излучения и информация о времени устройства визуализации относительно даты/времени выполнения захвата изображения, которое определяется в отношении внутренних часов 7100, получается и сохраняется в качестве дополнения к информации 7320 о захвате изображения. В случае если захват радиографического изображения выполнен без предварительной информации о захвате изображения, только информация о выполнении захвата изображения, описанная выше, сохраняется в качестве информации 7320 о захвате изображения в блоке 7300 хранения во взаимосвязи с захваченным изображением 7310. То же применимо к случаю, в котором захват радиографического изображения выполняется несколько раз, и информация о выполнении захвата изображения из каждого сеанса захвата радиографического изображения трактуется в качестве информации 7320 о захвате изображения, и захваченное изображение 7310 сохраняется во взаимосвязи с информацией 7320 о захвате изображения.

[00127] Захваченное изображение 7310, сохраненное таким способом в блоке 7300 хранения аккумуляторного блока 7000, переносится в консоль 4000 через подставку 3000-2, когда аккумуляторный блок 7000 подключен к подставке 3000-2. В этот момент, блок 3230 временной коррекции, например, синхронизирует системное время, управляемое блоком 4100 управления системным временем консоли 4000, и время устройства визуализации, управляемое внутренними часами 7100 аккумуляторного блока 7000, чтобы скорректировать временную ошибку между системным временем и временем устройства визуализации. Синхронно блок 3230 временной коррекции, например, корректирует информацию о времени захвата изображения из информации о захвате изображения, сохраненной в блоке 7300 хранения аккумуляторного блока 7000, в отношении системного времени на основе величины коррекции (величины диспаратности) между системным временем и временем устройства визуализации. Подробности этой обработки временной коррекции являются идентичными подробностям в первом варианте осуществления.

[00128] Таким образом, согласно этому варианту осуществления информация о времени захвата изображения относительно даты/времени выполнения захвата изображения может быть скорректирована в отношении системного времени до того, как изображение переносится в консоль 4000, аналогично первому варианту осуществления. Это предотвращает путаницу, возникающую в результате диспаратности во времени, когда, например, информация о захвате изображения, которая включает в себя информацию о пациенте (информацию о субъекте), задается вручную в консоли 4000 после того, как выполнен захват изображения, и в результате уменьшается риск неправильной взаимосвязи между захваченным изображением и фрагментом информации о захвате изображения. Помимо этого, устройство визуализации излучения по этому варианту осуществления еще больше усовершенствовано в отношении удобства для пользователя по сравнению с устройством визуализации излучения по первому варианту осуществления, поскольку, в этом варианте осуществления, устройство визуализации излучения может быть заряжено только посредством поднесения аккумуляторного блока 7000 к подставке, а в случае если оставшаяся мощность аккумулятора 7200 становится недостаточной в ходе захвата радиографического изображения, захват изображения может быть продолжен путем замены израсходованного аккумуляторного блока 7000 на заряженный аккумуляторный блок 7000.

[00129] Другие варианты осуществления

Варианты осуществления настоящего изобретения также могут быть реализованы посредством компьютера системы или устройства, который считывает и выполняет машиноисполняемые инструкции (например, одну или более программ), записанные на носителе информации (который также более полно может быть назван "невременным машиночитаемым носителем информации"), чтобы выполнять функции одного или более вышеописанных вариантов осуществления, и/или который включает в себя одну или более схем (например, специализированную интегральную схему (ASIC)) для выполнения функций одного или более вышеописанных вариантов осуществления, и посредством способа, осуществляемого компьютером системы или устройства, например, посредством считывания и выполнения машиноисполняемых инструкций из носителя информации, чтобы выполнять функции одного или более вышеописанных вариантов осуществления, и/или управления одной или более схем, чтобы выполнять функции одного или более вышеописанных вариантов осуществления. Компьютер может содержать один или более процессоров (например, центральный процессор (CPU), микропроцессор (MPU)) и может включать в себя сеть отдельных компьютеров или отдельных процессоров, чтобы считывать и выполнять машиноисполняемые инструкции. Машиноисполняемые инструкции могут быть предоставлены в компьютер, например, из сети или носителя информации. Носитель информации может включать в себя, например, одно или более из жесткого диска, оперативного запоминающего устройства (RAM), постоянного запоминающего устройства (ROM), устройства хранения распределенных вычислительных систем, оптического диска (такого как компакт-диск (CD), универсальный цифровой диск (DVD) или Blu-Ray-диск (BD)™), устройства флэш-памяти, карты памяти и т.п.

[00130] Хотя настоящее изобретение описано со ссылкой на примерные варианты осуществления, следует понимать, что изобретение не ограничено раскрытыми примерными вариантами осуществления. Объем прилагаемой формулы изобретения должен соответствовать самой широкой интерпретации, так что он заключает в себе все такие модификации и эквивалентные структуры и функции.

1. Система визуализации излучения, содержащая:

устройство визуализации излучения, выполненное с возможностью получать захваченное изображение захватом радиографического изображения субъекта; и

внешнее устройство, выполненное подключаемым к устройству визуализации излучения,

причем внешнее устройство содержит блок управления системным временем, выполненный с возможностью управлять системным временем, которое служит в качестве опорного времени системы визуализации излучения,

причем устройство визуализации излучения содержит:

внутренние часы устройства визуализации, выполненные с возможностью управлять временем устройства визуализации, которое является временем в устройстве визуализации излучения;

блок хранения, выполненный с возможностью сохранять информацию о захвате изображения во взаимосвязи с захваченным изображением, полученным захватом радиографического изображения, причем информация о захвате изображения содержит по меньшей мере информацию о времени захвата изображения относительно даты/времени выполнения захвата радиографического изображения, которое определяется на основе времени устройства визуализации; и

блок временной коррекции, выполненный с возможностью получать системное время и корректировать информацию о времени захвата изображения на основе величины временной диспаратности между временем устройства визуализации и системным временем.

2. Система визуализации излучения по п. 1, причем блок временной коррекции дополнительно выполнен с возможностью выполнять коррекцию так, что время устройства визуализации приравнивается к системному времени.

3. Система визуализации излучения по п. 2, причем, когда время устройства визуализации корректируется блоком временной коррекции, устройство визуализации излучения выполнено с возможностью сохранять предысторию, которая содержит время устройства визуализации до коррекции и время устройства визуализации после коррекции.

4. Система визуализации излучения по п. 2,

причем устройство визуализации излучения дополнительно содержит соединительный блок, выполненный с возможностью подключения к внешнему устройству, и

причем, когда соединительный блок подключен к внешнему устройству, блок временной коррекции выполнен с возможностью получать системное время, чтобы корректировать время устройства визуализации.

5. Система визуализации излучения по п. 1,

причем устройство визуализации излучения дополнительно содержит блок управления связью устройства визуализации, выполненный с возможностью управлять передачей информации о захвате изображения, которая блоком временной коррекции скорректирована в информации о времени захвата изображения, и захваченного изображения, которое сохраняется во взаимосвязи с информацией о захвате изображения, во внешнее устройство, и

причем внешнее устройство дополнительно содержит блок управления связью внешнего устройства, выполненный с возможностью управлять приемом информации о захвате изображения и захваченного изображения, которые блоком управления связью устройства визуализации передаются из устройства визуализации излучения.

6. Система визуализации излучения по п. 1,

причем устройство визуализации излучения дополнительно содержит перезаряжаемый блок питания, выполненный с возможностью обеспечивать работу устройства визуализации излучения, и

причем внешнее устройство дополнительно содержит блок управления зарядом, выполненный с возможностью управлять зарядом перезаряжаемого блока питания, когда внешнее устройство подключено к устройству визуализации излучения.

7. Система визуализации излучения по п. 2, причем устройство визуализации излучения выполнено с возможностью присоединять информацию о выполненной временной коррекции к информации о захвате изображения, которая блоком временной коррекции скорректирована в информации о времени захвата изображения, чтобы избежать повторной коррекции скорректированной информации о времени захвата изображения в следующий раз, когда блок временной коррекции корректирует время устройства визуализации.

8. Система визуализации излучения, содержащая:

устройство визуализации излучения, выполненное с возможностью получать захваченное изображение захватом радиографического изображения субъекта;

портативное устройство питания, содержащее перезаряжаемый блок питания, выполненный с возможностью обеспечивать работу устройства визуализации излучения, причем портативное устройство питания съемно смонтировано на устройстве визуализации излучения; и

внешнее устройство, выполненное подключаемым к портативному устройству питания, содержащему:

внутренние часы устройства визуализации, выполненные с возможностью управлять временем устройства визуализации, которое является временем в устройстве визуализации излучения; и

блок хранения, выполненный с возможностью сохранять информацию о захвате изображения во взаимосвязи с захваченным изображением, полученным захватом радиографического изображения, причем информация о захвате изображения содержит по меньшей мере информацию о времени захвата изображения относительно даты/времени выполнения захвата радиографического изображения, которое определяется на основе времени устройства визуализации,

причем внешнее устройство содержит:

блок управления системным временем, выполненный с возможностью управлять системным временем, которое служит в качестве опорного времени системы визуализации излучения; и

блок временной коррекции, выполненный с возможностью получать время устройства визуализации и корректировать информацию о времени захвата изображения на основе величины временной диспаратности между временем устройства визуализации и системным временем.

9. Система визуализации излучения по п. 8, причем блок временной коррекции дополнительно выполнен с возможностью выполнять коррекцию так, что время устройства визуализации приравнивается к системному времени.

10. Система визуализации излучения по п. 9, причем, когда время устройства визуализации корректируется блоком временной коррекции, система визуализации излучения выполнена с возможностью сохранять предысторию, которая содержит время устройства визуализации до коррекции и время устройства визуализации после коррекции.

11. Система визуализации излучения по п. 9, причем, когда внешнее устройство и портативное устройство питания подключены друг к другу, блок временной коррекции выполнен с возможностью корректировать время устройства визуализации.

12. Система визуализации излучения по п. 8,

причем устройство визуализации излучения содержит блок управления связью устройства визуализации, выполненный с возможностью управлять передачей информации о захвате изображения и захваченного изображения, которое сохраняется во взаимосвязи с информацией о захвате изображения, во внешнее устройство, и

причем внешнее устройство дополнительно содержит блок управления связью внешнего устройства, выполненный с возможностью управлять приемом информации о захвате изображения и захваченного изображения, которые передаются из устройства визуализации излучения блоком управления связью устройства визуализации.

13. Система визуализации излучения по п. 8, причем внешнее устройство дополнительно содержит блок управления зарядом, выполненный с возможностью управлять зарядом блока питания, когда внешнее устройство подключено к портативному устройству питания.

14. Система визуализации излучения по п. 9, причем система визуализации излучения выполнена с возможностью присоединять информацию о выполняемой временной коррекции к информации о захвате изображения, которая блоком временной коррекции скорректирована в информации о времени захвата изображения, чтобы избежать повторной коррекции скорректированной информации о времени захвата изображения в следующий раз, когда блок временной коррекции корректирует время устройства визуализации.

15. Система визуализации излучения по п. 1, причем устройство визуализации излучения дополнительно содержит:

блок обнаружения излучения, содержащий множество элементов обнаружения излучения, размещенных двумерно, причем блок обнаружения излучения выполнен с возможностью обнаруживать часть пучка излучения, который передан через субъекта; и

блок управления захватом изображения, выполненный с возможностью управлять захватом радиографического изображения, чтобы получать захваченное изображение, которое отражает распределение интенсивности излучения, обнаруженного блоком обнаружения излучения.

16. Способ управления системой визуализации излучения, содержащей устройство визуализации излучения, выполненное с возможностью получать захваченное изображение захватом радиографического изображения субъекта, и внешнее устройство, выполненное подключаемым к устройству визуализации излучения, причем способ содержит:

посредством внешнего устройства управление системным временем, которое служит в качестве опорного времени системы визуализации излучения;

посредством устройства визуализации излучения управление временем устройства визуализации, которое является временем в устройстве визуализации излучения;

посредством устройства визуализации излучения сохранение в блоке хранения информации о захвате изображения во взаимосвязи с захваченным изображением, полученным захватом радиографического изображения, причем информация о захвате изображения содержит по меньшей мере информацию о времени захвата изображения относительно даты/времени выполнения захвата радиографического изображения, которое определяется на основе времени устройства визуализации; и

посредством устройства визуализации излучения получение системного времени и корректировка информации о времени захвата изображения на основе величины временной диспаратности между временем устройства визуализации и системным временем.

17. Способ управления системой визуализации излучения, содержащей устройство визуализации излучения, выполненное с возможностью получать захваченное изображение захватом радиографического изображения субъекта, портативное устройство питания, содержащее перезаряжаемый блок питания, выполненный с возможностью обеспечивать работу устройства визуализации излучения, причем портативное устройство питания съемно смонтировано на устройстве визуализации излучения, и внешнее устройство, выполненное подключаемым к портативному устройству питания, причем способ содержит:

посредством портативного устройства питания управление временем устройства визуализации, которое является временем в устройстве визуализации излучения;

посредством портативного устройства питания сохранение в блоке хранения информации о захвате изображения во взаимосвязи с захваченным изображением, полученным посредством захвата радиографического изображения, причем информация о захвате изображения содержит по меньшей мере информацию о времени захвата изображения относительно даты/времени выполнения захвата радиографического изображения, которое определяется на основе времени устройства визуализации;

посредством внешнего устройства управление системным временем, которое служит в качестве опорного времени системы визуализации излучения; и

посредством внешнего устройства получение времени устройства визуализации и корректировку информации о времени захвата изображения на основе величины временной диспаратности между временем устройства визуализации и системным временем.

18. Невременный машиночитаемый носитель информации, имеющий сохраненную на нем компьютерную программу, чтобы заставлять компьютер осуществлять способ управления системой визуализации излучения, которая содержит устройство визуализации излучения, выполненное с возможностью получать захваченное изображение захватом радиографического изображения субъекта, и внешнее устройство, выполненное подключаемым к устройству визуализации излучения, причем способ содержит:

посредством внешнего устройства управление системным временем, которое служит в качестве опорного времени системы визуализации излучения;

посредством устройства визуализации излучения управление временем устройства визуализации, которое является временем в устройстве визуализации излучения;

посредством устройства визуализации излучения сохранение в блоке хранения информации о захвате изображения во взаимосвязи с захваченным изображением, полученным посредством захвата радиографических изображения, причем информация о захвате изображения содержит по меньшей мере информацию о времени захвата изображения относительно даты/времени выполнения захвата радиографического изображения, которое определяется на основе времени устройства визуализации; и

посредством устройства визуализации излучения получение системного времени и коррекцию информации о времени захвата изображения на основе величины временной диспаратности между временем устройства визуализации и системным временем.

19. Невременный машиночитаемый носитель информации, имеющий сохраненную на нем компьютерную программу, чтобы заставлять компьютер осуществлять способ управления системой визуализации излучения, которая содержит устройство визуализации излучения, выполненное с возможностью получать захваченное изображение захватом радиографического изображения субъекта, портативное устройство питания, содержащее перезаряжаемый блок питания, выполненный с возможностью обеспечивать работу устройства визуализации излучения, причем портативное устройство питания съемно смонтировано на устройстве визуализации излучения, и внешнее устройство, выполненное подключаемым к портативному устройству питания, причем способ содержит:

посредством портативного устройства питания управление временем устройства визуализации, которое является временем в устройстве визуализации излучения;

посредством портативного устройства питания сохранение в блоке хранения информации о захвате изображения во взаимосвязи с захваченным изображением, полученным посредством захвата радиографического изображения, причем информация о захвате изображения содержит по меньшей мере информацию о времени захвата изображения относительно даты/времени выполнения захвата радиографического изображения, которое определяется на основе времени устройства визуализации;

посредством внешнего устройства управление временем системным, которое служит в качестве опорного времени системы визуализации излучения; и

посредством внешнего устройства получение времени устройства визуализации и коррекцию информации о времени захвата изображения на основе величины временной диспаратности между временем устройства визуализации и системным временем.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области медицины, а именно к ангиологии и кардиологии. Проводят измерение параметров магистральных артерий сердца и атеросклеротических бляшек, с использованием процедуры селективной рентгеноконтрастной ангиографии.

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии, и может быть использовано при планировании реконструкции заднего отдела стопы. На рентгенограмме стопы, выполненной в боковой проекции, ставят точку «а», соответствующую заднему краю суставной поверхности блока таранной кости, и точку «b», соответствующую переднему краю.

Изобретение относится к способам обработки изображений при ангиографическом методе исследования кровеносных сосудов, а точнее к способам формирования составного параметрического изображения из серии ангиографических цифровых субтракционных кадров.

Изобретение относится к медицине, а именно к рентгенохирургическим методам лечения ишемической болезни сердца. Проводят контрастирование стентируемого сосуда в момент раздутия баллона, после чего определяют диаметры проксимального участка сосуда и баллона.
Изобретение относится к медицине, хирургии и педиатрии, может быть использовано для диагностики дисплазии соединительной ткани у детей. Проводят рентгенологическое исследование шейного отдела позвоночника в прямой и боковой проекции.

Изобретение относится к рентгенохирургическим методам лечения ишемической болезни сердца. Производят ангиографический контроль в момент установки коронарного стента, при этом проводят рентгенографию в правой каудальной и краниальной, левой каудальной и краниальной проекциях, вычисляют индекс эксцентричности (iE) по формуле: где: Dmax - максимальный диаметр артерии, определяемый в момент раздутия баллона; Dmin - минимальный диаметр артерии, определяемый в момент раздутия баллона.

Группа изобретений относится к медицинской технике, а именно к средствам рентгеновской визуализации для дифференциальной фазово-контрастной визуализации. Система включает дифференциальную фазово-контрастную установку с источником рентгеновского излучения и детектором, компоновку решеток, содержащую решетку источника, фазовую решетку и решетку анализатора, в которой решетка источника расположена между источником рентгеновского излучения и фазовой решеткой, а решетка анализатора расположена между фазовой решеткой и детектором, и компоновку передвижения для относительного передвижения между исследуемым объектом и по меньшей мере одной из решеток, блок обработки и компоновку перемещения решетки источника.

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для определения конфигурации воздухоносных путей наружного носа. Проводят мультисрезовую компьютерную томографию с построением трехмерных реконструкций.

Изобретение относится к медицинской технике, в частности к средствам диагностики злокачественных новообразований. Устройство позиционирования содержит источник излучения в виде полупроводникового диодного лазера и селективно-спектральную фоточувствительную цифровую видеокамеру, выполненные с возможностью установки над операционным полем, метку, подключенную через блок цифровой обработки сигнала к персональному компьютеру, при этом метка выполнена одноканальной и установлена на источнике излучения, пять анкеров выполнены с возможностью установки на верхний и нижний угол раны и справа, слева и снизу от операционного поля, а одноканальная метка и анкеры подключены к шлюзу и блоку цифровой обработки с образованием системы навигации SDS-TWR.

Группа изобретений относится к медицинской технике, а именно к средствам формирования изображений. Устройство содержит первое и второе средства формирования изображений, выровненные относительно зон сканирования объекта, третье средство формирования изображений, которое выборочно можно перемещать между первым местоположением, в котором третье средство формирования изображений выровнено относительно зон сканирования объекта, и вторым местоположением, в котором третье средство формирования изображений находится вне выравнивания относительно зон сканирования, и блок выравнивания, который поддерживает третье средство формирования изображений, причем блок выравнивания обеспечивает корректировку по меньшей мере одного из положения или ориентации третьего средства формирования изображений относительно зон сканирования.
Изобретение относится к медицине, а именно к ортогнатической хирургии и может быть использовано для лечения пациентов с синдромом обструктивного апноэ сна. Проводят виртуальное компьютерное моделирование операции. При моделировании учитывают увеличение объема дыхательных пространств глотки. Для чего при планировании перемещения остеотомированных фрагментов учитывают положения следующих точек и угла: Pog' - проекция на мягкотканный контур подбородка самой передней точки костного контура подбородка точки Pog (погонион), MxI - точка, обозначающая режущий край верхнечелюстного резца, угол МхОР - наклон окклюзионной плоскости верхней челюсти, определяемый как угол между линией окклюзионной плоскости и истинной вертикальной линией лица. Далее по данным точкам и углу проводят виртуальное перемещение челюстей в пространстве, с учетом эстетических изменений лица. Выдвижение точки Pog' осуществляют в сагиттальной плоскости относительно истинной вертикальной линии лица (ИВЛ) до положения «-0.7» мм у женщин и «-1.7» мм у мужчин, согласно цефалометрическому анализу Arnett/McLaughlin. Выдвижение точки MxI осуществляют в сагиттальной плоскости относительно ИВЛ до положения «-7» мм у женщин и «-10.3» мм у мужчин, согласно цефалометрическому анализу Arnett/McLaughlin. Изменяют угол наклона Мх ОР по отношению к ИВЛ до положения 93.8° у женщин и 93.6° у мужчин, согласно цефалометрическому анализу Arnett/McLaughlin. На основании проведенных виртуальных 3D перемещений фрагментов верхней и нижней челюстей проектируют и изготавливают с помощью 3D принтера накусочный шаблон. Проводят двустороннюю сагиттальную остеотомию нижней челюсти и остеотомию верхней челюсти на уровне Le Fort I с максилло-мандибулярным выдвижением на расстояние, определяемое шаблоном. Способ позволяет расширить дыхательные пространства в проекции мягкого неба, устранить его западение с обструкцией во время сна, а также обеспечить эстетически правильное положение анатомических образований данной области: подбородка, верхней челюсти, нижней и верхней губ, лицевых пропорций в целом и относительно друг друга за счет выдвижения вперед подбородочного отдела нижней челюсти в сагиттальной плоскости и выдвижения верхней челюсти вперед с прикрепленным к ней комплексом мягких тканей неба. 1 пр.

Изобретение относится к медицине, а именно к эндоваскулярной терапии. Размер потоконаправляющего стента определяют по эмпирической формуле: 0.9⋅(prox+dist)/2. Проверку доступности потоконаправляющих стентов требуемого размера производят посредством подбора наиболее близкого размера потоконаправляющего стента из перечня стандартных размеров. Определяют свойства стенки церебральной артерии, для чего структурные изображения стенки аневризмы церебральной артерии для систолы и диастолы получают с помощью метода эндоскопической оптической когерентной томографии. Определяют толщину стенки аневризмы церебральной артерии на основе полученных с помощью эндоскопической оптической когерентной томографии структурных изображений посредством умножения количества пикселей, соответствующих самой тонкой части стенки церебральной аневризмы, на аксиальное разрешение структурного изображения. Рассчитывают модуль Юнга для стенки аневризмы церебральной артерии на основе отношения осевого напряжения стенки аневризмы церебральной артерии к ее осевой деформации. Осевую деформацию находят с помощью попиксельного анализа структурных изображений стенки аневризмы церебральной артерии, сделанных для систолы и диастолы, с использованием кросскорреляционной функции. Осевое напряжение находят как отношение эмпирически оцениваемой силы пульсовой волны, воздействующей на область сканирования, к попиксельно оцененной площади поперечного сечения этой области. Коэффициент Пуассона определяют как отношение аксиальной деформации стенки аневризмы церебральной артерии к осевой деформации стенки аневризмы церебральной артерии; а эти деформации находят из кривых зависимости деформации от напряжения, рассчитываемых на основе попиксельного анализа серии из по меньшей мере нескольких десятков структурных изображений стенки аневризм, описывающих процесс распространения пульсовой волны. В качестве источника механического воздействия на исследуемый объект используют только пульсовую волну. На основе попиксельного анализа изображений с использованием кросскорреляционной функции определяют относительные изменения толщины участков стенки сосуда. С помощью компрессионной эластографии в оптической когерентной томографии с зондом прямого обзора определяют биомеханические параметры стенки аневризмы церебральной артерии, сопряженной с математической моделью локальной гемодинамики церебральной артерии. На основе сопряженной математической модели определяют изменения трехмерного распределения скорости крови, давление в области аневризмы и значение пристеночного напряжения сдвига, и путем сравнительного анализа выбирают потоконаправляющий стент, позволяющий максимально снизить среднюю скорость течения крови внутри полости аневризмы и восстановить ток крови по церебральной артерии. Способ позволяет повысить точность выбора потоконаправляющего стента для проведения эндоваскулярных операций за счет математического моделирования кровотока через потоконаправляющий стент. 1 ил.

Изобретение относится к медицине, а именно к эндоваскулярной терапии. С помощью ангиографии определяют форму и размер церебральной аневризмы. Измеряют скорость крови в модели аневризмы пациента со стентом и без стента. Определяют показатели локальной гемодинамики: трехмерное распределение скорости крови, давление в области аневризмы и значение пристеночного напряжения сдвига. Затем с помощью компьютерного моделирования на математической модели локальной гемодинамики церебральной артерии определяют изменения указанных показателей локальной гемодинамики в выбранной церебральной артерии при использовании различных моделей стентов. Способ выбора модели стента для процедуры стентирования церебральных артерий с аневризмой, включающий сбор данных об артерии: ее проксимальном и дистальном диаметрах, типе артерии, вычисление размера стента, основанного на данных выбранной артерии, и осуществление выбора модели стента, основанное на размере и доступности стента. Путем сравнительного анализа выбирают модель стента, позволяющего максимально снизить среднюю скорость течения крови внутри полости аневризмы и восстановить ток крови по церебральной артерии. 1 ил.

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к средствам контроля качества устройств магнитно-резонансной визуализации. Устройство включает в себя фантом, имеющий вес менее 18,2 кг. Фантом содержит контрольный столбик, внешнюю несущую конструкцию и известное трехмерное пространственное распределение элементов, визуализируемых методами МР и компьютерной томографии, расположенных в пористой опоре. Внешняя несущая конструкция, как и пористая опора, не воспринимаемы методами МР и КТ, при этом пространственное распределение имеет размеры, позволяющие полностью заполнять объем визуализации устройства магнитно-резонансной визуализации. Способ контроля качества с использованием фантома содержит этапы, на которых вручную поднимают фантом для медицинской визуализации в устройство магнитно-резонансной визуализации, получают МР-изображение фантома и сравнивают местоположения визуализируемых элементов из МР-изображения фантома с местоположениями элементов в ранее получаемом опорном КТ изображении. Использование группы изобретений позволяет обеспечить контроль качества за счет планирования лучевой терапии таким образом, что любые МР-изображения, используемые в процессе планирования ЛТ, находятся в пределах приемлемого допуска. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 6 ил.

Предлагаемое изобретение относится к волоконно-оптическим устройствам и способам, предназначенным для проведения измерений функционально значимых нейрофизиологических процессов, происходящих в мозге живых свободно движущихся лабораторных животных, оптическими методами. Заявленный волоконно-оптический нейроинтерфейс включает, по крайней мере, один зонд, соединенный с лазерной системой оптического возбуждения и системой регистрации и измерения отклика исследуемого участка мозга, которая соединена с персональным компьютером, снабженным программным обеспечением для управления процессом измерения, сохранения и отображения результатов измерений. При этом зонд состоит из двух разъемных частей, где первая часть представляет собой керамическую ферулу с возможностью размещения в ней внутреннего отрезка оптоволокна, предназначенную для закрепления на черепе животного и выполненную, а вторая часть представляет собой ответную ферулу с закрепленным в ней внешним отрезком оптоволокна, размещенным в соединительном керамическом корпусе, выполненным с возможностью плотного соединения с ферулой первой части. При этом внутренний отрезок оптоволокна имеет длину, обеспечивающую его внедрение в мозг животного на необходимую глубину для проведения соответствующих исследований с обеспечением оптической связи с внешним отрезком оптоволокна. Лазерная система оптического возбуждения состоит из, не менее трех, одночастотных лазеров с различными длинами волн излучения для мультиспектрального возбуждения, снабженных внешним амплитудным модулятором лазерного излучения, а соединение зонда с лазерной системой оптического возбуждения и системой регистрации оптического отклика реализовано посредством внешнего длинного отрезка оптоволокна. Способ долговременной оптической регистрации процессов в мозге живых свободно движущихся животных, включает установку, по крайней мере, одного зонда заявленного устройства в область черепа подопытного животного в проекции выбранного для исследования участка мозга и введение внутреннего отрезка оптоволокна через канал ферулы первой части зонда в указанный участок, затем, после вживления ферулы первой части зонда, к ней с помощью соединительного корпуса на время проведения измерений крепится ферула второй части зонда с внешним отрезком оптоволокна, далее излучением лазерного источника облучают указанный участок мозга, после чего в системе регистрации детектируют оптический отклик и проводят анализ данных с помощью аналого-цифрового преобразователя и компьютера. 5 н. и 3 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к лучевой визуализации. Система содержит множество устройств лучевой визуализации, причем каждое устройство лучевой визуализации содержит панель обнаружения излучения, включающую в себя множество пикселей, выстроенных в двухмерную матрицу, и выполненную с возможностью преобразовывать излучение в сигналы изображения, и кожух, охватывающий панель обнаружения излучения, причем множество устройств лучевой визуализации выстроено так, что часть каждого из устройств лучевой визуализации пространственно перекрывается при наблюдении со стороны облучения излучением, а лучевое изображение получается на основе сигналов изображения от каждого из множества устройств лучевой визуализации. Кожух по меньшей мере одного устройства лучевой визуализации из множества устройств лучевой визуализации сформирован так, что коэффициент пропускания излучения кожуха, размещенного в области перекрытия, выше, чем коэффициент пропускания излучения кожуха, размещенного в области, которая отличается от области перекрытия, причем на кожухе, размещенном в области, которая отличается от области перекрытия устройства лучевой визуализации, расположены выключатель питания устройства лучевой визуализации, блок отображения для отображения состояния электропитания устройства лучевой визуализации и соединительный участок устройства лучевой визуализации. Использование изобретения позволяет подавить артефакты, возникающие на втором устройстве визуализации из-за кожуха первого. 18 з.п. ф-лы, 14 ил.
Изобретение относится к медицине, онкологии и может быть использовано для дифференцированного лечения больных локализованным раком молочной железы (РМЖ). Проводят 6 циклов неоадъювантной полихимиотерапии (НАПХТ) под контролем маммосцинтиграфии (МСГ) с 99 mТс-технетрилом и при выявлении полного МСГ-ответа первичной опухоли дополнительно проводят конформное дистанционное облучение на всю молочную железу в суммарной очаговой дозе 50 Гр и внутритканевую брахитерапию источниками высокой мощности дозы на область локализации первичной опухоли в виде трех фракций по 4 Гр без хирургического удаления опухоли. При этом о полном МСГ-ответе первичной опухоли судят после 3-го цикла НАПХТ, продолжая затем еще 3 цикла НАПХТ. В остальных случаях – в отсутствие полного МСГ-ответа – по окончании 6-го цикла НАПХТ проводят хирургическое лечение с последующим послеоперационным облучением в суммарной дозе 50 Гр. Способ обеспечивает неинвазивно, нетравматично осуществить дифференцированный выбор лечения локализованного РМЖ, высокую точность отбора пациентов с полным ответом опухоли на лекарственное лечение для последующего облучения без проведения хирургической операции, обеспечивает повышение эффективности безоперационного лечения. 2 пр.

Группа изобретений относится к медицинской технике. Предложены система и способ для совмещения системы координат системы измерения формы с системой координат данных допроцедурной или внутрипроцедурной визуализации. Стабильная криволинейность в реконструкции формы идентифицируется и подбирается соответственно другой криволинейности, при этом другая криволинейность получена из другой реконструкции формы в последующий момент времени или из данных визуализации из другого средства визуализации. Подобранные криволинейности согласуют с согласованием систем координат соответствующих криволинейностей. Группа изобретений позволяет улучшить качество визуализации. 3 н. и 12 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к медицине и предназначено для наглядного представления результатов флюорографического обследования и может быть использовано во врачебной практике с целью повышения качества оказываемых медицинских услуг. Для реализации способа выполняют регистрацию флюорографических снимков, на которых осуществляют выделение боковых границ торса и контуров сердца. Затем осуществляют синтез проекций, наложение и совмещение проекций с изображением на флюорографическом снимке для модели торса и сердца, объединение моделей сердца и торса, определение соотношений реальных параметров сердца и торса информационных параметров на флюорографическом снимке и визуализацию модели сердца и торса с учетом вычисленных параметров. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности и расширение функциональных возможностей способа автоматического определения размеров и положения сердца пациента по флюорографическим снимкам. 11 ил.

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии, и может быть использовано для предоперационного планирования хирургической коррекции деформации среднего отдела стопы. Получают рентгенограмму стопы с нагрузкой. Определяют по ней референтные линии и углы. Строят на рентгенограмме в боковой проекции линии суставной поверхности блока таранной кости (ab). От задней точки суставной поверхности блока таранной кости (b) проводят линию кпереди и книзу под углом 24°. По заявленной формуле определяют анатомическое положение головки первой плюсневой кости (bc). Определяют вершину деформации среднего отдела стопы по пересечению линии, совпадающей с механической осью первой плюсневой кости, с линией bc. На основании полученных данных определяют локализацию оперативного вмешательства и объем планируемой хирургической коррекции. Способ позволяет с высокой информативностью, точностью и надежностью провести предоперационное планирование хирургической коррекции деформации среднего отдела стопы за счет комплексной оценки наиболее значимых референтных линий и углов стопы. 20 ил., 3 пр.
Наверх