【技术实现步骤摘要】
一种以放射性同位素作为射线源的微型CT设备
[0001]本专利技术涉及CT设备
,具体为一种以放射性同位素作为射线源的微型CT设备。
技术介绍
[0002]Micro
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CT(微型CT)是一种非破坏性的3D成像技术,其直接采用放射性同位素作为辐射源,来对物体进行直接透视;同时采用大量离散布置的探测元件构成阵列探测器件,取代传统的位置灵敏传感器,可分别探测出所在位置的辐射强度,并实时给出相应的动态数字信号直至图像,可以在不破坏样本的情况下清楚了解样本的内部显微结构。它与普通临床的CT最大的差别在于分辨率极高,可以达到微米级别,微型CT在生物学研究中有着广泛的应用,使动植物学家们能够更清晰,更透彻的了解到被研究物体的内部结构,为推动现代动植物研究做出巨大贡献。
[0003]在使用微型CT设备对物体进行观察时,为了更加全面观测物体的内部形态,需要对被观测物体进行多角度调节,而现有技术一般通过研究人员手动进行调节,由于微型CT设备内部具有辐射性,因此在调节时需要关闭设备,调节后再启动,操作麻烦,且调节 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种以放射性同位素作为射线源的微型CT设备,包括:外壳主体(1),所述外壳主体(1)的前端中心位置开设有放置口(3);活动门(4),滑动连接于所述放置口(3)的内表面一侧;及调节机构(2);其特征在于:所述调节机构(2)活动连接于外壳主体(1)的内部,所述调节机构(2)能够实现对被扫描物体进行精准调节的目的。2.根据权利要求1所述的一种以放射性同位素作为射线源的微型CT设备,其特征在于:所述调节机构(2)包括放置台(21),所述放置台(21)的下端外表面固定连接有调节盘(22),所述调节盘(22)的下端外表面边缘位置与外壳主体(1)转动连接,所述调节盘(22)的环形外表面均匀固定连接有若干根第一凸杆(23),所述调节盘(22)的环形外表面位于相邻两根第一凸杆(23)之间的位置均匀开设有若干个滑槽(24),所述滑槽(24)的内部滑动连接有第二凸杆(25),其中一根所述第一凸杆(23)与第二凸杆(25)之间设置有驱动杆(26),所述驱动杆(26)远离第一凸杆(23)的一端固定连接有第一电动伸缩杆(27),所述第一电动伸缩杆(27)远离驱动杆(26)的一侧下端固定连接有电机(28),所述电机(28)的下端与外壳主体(1)固定连接。3.根据权利要求2所述的一种以放射性同位素作为射线源的微型CT设备,其特征在于:若干根所述第二凸杆(25)的一端均固定连接有连接筒(29),所述连接筒(29)的内部滑动连接有滑杆(20),所述滑杆(20)远离第二凸杆(25)的一端铰接有连接杆(211),所述连接杆(211)远离第二凸杆(25)的一端铰接有连接板(212),所述连接板(212)的下端外表面固定连接有升降杆(213),所述升降杆(213)的下端转动连接有第二电动伸缩杆(214),所述第二电动伸缩杆(214)的外表面与外壳主体(1)固定连接。4.根据权利要求3所述的一种以...
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