一种脉冲模式下X射线脉冲剂量波形的优化方法技术

技术编号:25810420 阅读:60 留言:0更新日期:2020-09-29 18:45
本发明专利技术公开了一种脉冲模式下X射线脉冲剂量波形的优化方法,在脉冲模式下,使脉冲模式电路中的灯丝电源使能信号先于逆变驱动使能信号,进行灯丝电路预加热,提高脉冲模式下X射线脉冲剂量的上升沿速率;在原反激电路基础上,通过增加变压器绕组N3、Mos管Q2、电感L1、阻尼电阻Rs、双向触发二极管DB3构成灯丝改进电路,以此降低灯丝两端的电压和自由电子的活跃度,加快脉冲模式下X射线脉冲剂量的下降沿速率。该方法能加快X射线剂量上升沿和下降沿的速率,使实际X射线脉冲剂量波形更加趋向于理想脉冲形状,提高X射线成像图像质量,降低病人受到的无效X射线剂量。

【技术实现步骤摘要】
一种脉冲模式下X射线脉冲剂量波形的优化方法
本专利技术涉及X射线成像
,尤其涉及一种脉冲模式下X射线脉冲剂量波形的优化方法。
技术介绍
目前,在X射线成像领域X射线照射的方式一般分为:连续直流模式和脉冲模式。如图1中的a为现有技术中连续直流模式工作时理想的电压和剂量曲线示意图,b为现有技术中脉冲模式工作时理想的电压和剂量曲线示意图,通过对比二者曲线可知:连续直流模式存在巨大的缺点即病人受到的X射线辐射剂量明显高于脉冲模式。临床实验数据标明:在获得同样质量的X成像图像条件下,采用脉冲模式照射模式,病人受到的X射线剂量会减少90%。所以,脉冲模式是一种理想的工作方式,脉冲模式典型的工作参数为每秒最大40脉冲,即脉冲周期为25ms。如图2所示为现有技术中脉冲模式电路示意图,当PWM逆变驱动信号工作时,逆变电路开始工作,逆变的输出为直流母线的高频准正弦波,该激励电压源经过高频高压变压器升压后产生高频高压准正弦波,该高频高压准正弦波经过高压倍压整流电路后,产生额定的120kV直流高压加载至X射线球管上。当PWM逆变驱动信号工作的同时,PWM本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种脉冲模式下X射线脉冲剂量波形的优化方法,其特征在于,所述方法包括:/n步骤1、在脉冲模式下,使脉冲模式电路中的灯丝电源使能信号先于逆变驱动使能信号,进行灯丝电路预加热,提高脉冲模式下X射线脉冲剂量的上升沿速率;/n步骤2、在原反激电路基础上,通过增加变压器绕组N3、Mos管Q2、电感L1、阻尼电阻Rs、双向触发二极管DB3构成灯丝改进电路,以此降低灯丝两端的电压和自由电子的活跃度,加快脉冲模式下X射线脉冲剂量的下降沿速率。/n

【技术特征摘要】
1.一种脉冲模式下X射线脉冲剂量波形的优化方法,其特征在于,所述方法包括:
步骤1、在脉冲模式下,使脉冲模式电路中的灯丝电源使能信号先于逆变驱动使能信号,进行灯丝电路预加热,提高脉冲模式下X射线脉冲剂量的上升沿速率;
步骤2、在原反激电路基础上,通过增加变压器绕组N3、Mos管Q2、电感L1、阻尼电阻Rs、双向触发二极管DB3构成灯丝改进电路,以此降低灯丝两端的电压和自由电子的活跃度,加快脉冲模式下X射线脉冲剂量的下降沿速率。


2.根据权利要求1所述脉冲模式下X射线脉冲剂量波形的优化方法,其特征在于,在步骤1中,在脉冲模式下,在t0’时刻驱动灯丝电源使能信号,灯丝电源开启;在t0时刻,驱动逆变驱动使能信号,实现灯丝电路预加热,预加热时间为t0-t‘0,以提高脉冲模式下X射线脉冲剂量的上升沿速率。


3.根据权利要求2所述脉冲模式下X射线脉冲剂量波形的优化方法,其特征在于,在步骤1中,预加热时间t0-t‘0与X射线球管阴阳极间的电压设定值以及球管剂量的设定值有关。


4.根据权利要求1所述脉冲模式下X射线脉冲剂量波形的优化方法,其特征在于,在步骤2中,当在下降沿[t3,t4]区间时,双向触发二极管DB3被触发并迅速处于负阻状态,灯丝两端...

【专利技术属性】
技术研发人员:毛鹏张懋张卫平
申请(专利权)人:北方工业大学
类型:发明
国别省市:北京;11

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1