激光十字线定位仪的制作方法

文档序号:1039621阅读:1624来源:国知局
专利名称:激光十字线定位仪的制作方法
技术领域
本实用新型激光十字线定位仪是为核磁共振成象扫描机的临床诊断提供精确的定位准线。
核磁共振成象扫描机一般配备使用普通光源制做的十字线定位仪,这种定位仪采用白炽灯泡作光源,通过透镜系统放大,再经十字分划板投影,形成十字线。这种定位仪装置结构虽然简单,但光十字线投影质量不高,十字线清晰度不够,十字中心光斑模糊,不能满足核磁共振成象扫描机临床使用的精度要求。
为了给核磁共振成象扫描机的临床诊断提供清晰精确的定位准线,特作出本实用新型。
本实用新型的结构,如附


图1所示,附
图1中1、氦氖激光电源 2、电极线插座3、氦氖激光管 4、阳极端电阻5、全反镜 6、7、扩束聚焦镜8、分束镜 9、10、圆柱反射镜氦氖激光电源1通过电极线插座2与氦氖激光管3相接。在靠近激光管3阳极端的接线上串一个电阻4、氦氖激光管3平放装置在管座上,全反射镜5置于激光管3输出前端附近,通过5的反射,使光束沿着与底板边线平行的方向传播。扩束聚焦镜6、7置于分束镜8和全反镜5之间,用于改善激光发散度和细度。分束镜8将入射光分成互为正交的两束光,这两束光分别射到9、10两个圆柱反射镜上。
工作时,接通220V交流电源,打开激光电源1的开关,点亮氦氖激光管3,激光束经反射镜5反射,穿过扩束镜6、7到达分束镜8,由此分为两正交光束,再分别到圆柱反射镜9、10,镜9镜10又将两支入射光束向上反射,并在上方空间交叉形成激光十字线。
本实用新型的圆柱反射镜是主要部件,其结构如附图2所示,是由1、镜架支座;2、固定用通孔;3、锁紧螺钉;4、升降螺圈;5、圆柱镜架;6、圆柱反射镜;7、紧定螺钉等组成。
通过升降螺圈4的作用,可以微调圆柱镜5的高度,用以调整投射光线在上方空间的位置。调整时先松开锁紧螺钉3,调节升降螺圈4、则镜架5的高度便可改变,当光十字位置调好后,再将锁紧螺钉旋紧。
圆柱反射镜的作用是将水平方向传来的光束向上反射形成激光线条。通过两个互为正交的圆柱反射镜反射,可以在仪器上方空间形成激光十字线。
本实用新型的主要技术指标有效投射距离600~750mm。
光十字线长度长线为260~340mm、短线为160~220mm。
光线条细度~1mm电源输入电压50Hz交流220V±10%。
激光管功率0.8mw(加衰减片可降至0.2mw)激光管使用期限~12000小时。
仪器体积150×156×61mm3。
本实用新型的优点1、既可保证光十字线精细均匀,又可保证光十字中心点精细清晰。在有效工作距离内光线条细度达到1毫米宽,十字中心光斑约1毫米2,完全满足了核磁共振成象扫描临床使用的精度。
2、由于本实用新型采用的是红色氦氖激光作光源,因而十字线的可见性优于普通光定位仪。
3、由于采用合理的结构设计和优质小尺寸氦氖激光管,使得本实用新型满足小型化尺寸规定,适合在核磁共振成象扫描系统上安装使用。
4、由于本实用新型的激光管工作寿命在一万小时以上,这就可确保定位仪长期稳定使用,而无需在短期内更换激光管。
5、本实用新型操作简便只要接通220V普通电源,即可工作。
本实用新型不仅可用于核磁共振成象扫描的临床诊断提供高精度的定位准线,也可用于CT扫描的诊断定位。
权利要求1.一种激光十字线定位仪,其特征在于是由氦-氖激光电源线插座,氦-氖激光管,阳极端电阻,一个全反镜,2个扩不聚焦镜,一个分束镜,2个圆柱反射镜组成。
2.如权利要求1所述的激光十字线定位仪,其特征在于所述的圆柱反射镜是由镜架支座,固定用通孔,锁紧螺钉,升降螺圈,圆柱镜架,圆柱反射镜,紧定螺钉等组成。
专利摘要本实用新型,激光十字线定位仪是为核磁共振成象扫描机临床诊断提供精确的定位准线的仪器。本实用新型的氦氖激光管平放装置在仪器底板上,全反镜置于激光管输出前端,通过该镜反射,光束沿着平行于底板边线的方向传播。两个扩束聚焦镜置于分束镜和全反镜之间,分束镜将光束分成互为正交的两束光分别投射到两个圆柱反射镜上,经柱面反射形成十字线。本实用新型的光十字线精细均匀、清晰,不仅用于核磁共振成象扫描的临床诊断,还可为CT扫描提供定位准线。
文档编号A61B6/04GK2099548SQ9121821
公开日1992年3月25日 申请日期1991年7月11日 优先权日1991年7月11日
发明者崔益本 申请人:中国科学院安徽光学精密机械研究所
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