一种医用加速器用参数自修正电离室的制作方法

文档序号:20570519发布日期:2020-04-29 00:45阅读:379来源:国知局
一种医用加速器用参数自修正电离室的制作方法

本发明属于放射治疗器械技术领域,具体涉及一种医用加速器用参数自修正电离室。



背景技术:

电离室是用来监测医用加速器出束过程中的剂量率和累积剂量,对放射治疗的剂量进行控制,保证患者治疗剂量安全。医用加速器通常采用密封穿透型平板电离室,电离室的输出信号不能直接用于剂量控制,需结合温度、湿度和空气压强等环境参数对电离室输出信号进行修正,一般采用对治疗室内的温湿度计和气压计进行人工计数后查表修正,执行效率低。另外,电离室中密闭的灵敏气体通常采用惰性气体,一般电离室对气体泄漏没有进行有效监测。



技术实现要素:

有鉴于此,本发明提供了一种医用加速器用参数自修正电离室,通过集成在密封壳体内的大气压力温湿度传感器对电离室的环境参数进行实时监测,计算机对监测到的环境参数进行处理后自动修正电离室的输出信号。同时还能实现对电离室内气体泄漏的实时监测。

一种医用加速器用参数自修正电离室,该电离室包括密封壳体、气孔密封塞、大气压力温湿度传感器、气体压力传感器及真空接线端子;

所述密封壳体上设有气孔密封塞,通过气孔密封塞向密封壳体内充入灵敏气体,所述大气压力温湿度传感器固定在密封壳体的外部,大气压力温湿度传感器实时监测电离室所处位置的温度、湿度和大气压力,并将监测信号发送到外部控制计算机,控制计算机根据监测信号对电离室的输出信号进行修正;所述气体压力传感器固定在密封壳体内部,实时监测灵敏气体压力,压力信号通过设置在密封壳体上的真空接线端子引出,并将气体压力信号发送至外部的控制计算机。

进一步地,所述密封壳体包括密封外壳、高压电极、收集极和高压隔离圈,所述高压电极、收集极和高压隔离圈均位于密封外壳内部。

进一步地,所述气孔密封塞包括密封圈和密封螺钉,密封螺钉旋入密封壳体的充气孔中并挤压密封圈,使得密封在壳体中的灵敏气体与空气隔离,并保证灵敏气体无泄漏。

进一步地,所述大气压力温湿度传感器包括大气压力传感器、温度传感器和湿度传感器。

进一步地,所述气体压力传感器包括气体压强传感器和密封圈,气体压强传感器通过密封圈实现在密封壳体上的安装以及信号的引出。

进一步地,所述真空接线端子包括密封法兰和接线端子,接线端子通过密封法兰实现与密封壳体的安装,密封法兰将接线端子的一端位于密封壳体的内腔,接线端子的另一端位于密封壳体外,接线端子与密封壳体绝缘,真空接线端子固定后将密封壳体中的灵敏气体与空气隔离,并保证灵敏气体无泄漏。

有益效果:

1、本发明将大气压力温湿度传感器和气体压力传感器设置在电离室内部,能够实时监测电离室的温度、湿度和大气压力等环境参数,同时实时监测密封在电离室内灵敏气体的压力,判断电离室内的灵敏气体有无泄漏。电离室测量信号和环境参数信号同步提供给外部控制计算机进行处理,实现电离室测量参数的自动修正。

2、本发明采用了真空接线端子将电离室内的电信号引出,并保证电离室的密封性能,使得密封在电离室内的灵敏气体无泄漏。

3、本发明的电离室采用了气孔密封塞,使得填充在电离室内的灵敏气体与大气隔离,并保证灵敏气体无泄漏。

附图说明

图1为本发明的参数自修正电离室一个方向视图;

图2为本发明的参数自修正电离室另一个方向视图。

其中:1-密封壳体,2-气孔密封塞,3-大气压力温湿度传感器,4-大气压力温湿度传感器,5-气体压力传感器,6-气孔密封塞,7-真空接线端子。

具体实施方式

下面结合附图并举实施例,对本发明进行详细描述。

如附图1和2所示,本发明提供了一种医用加速器用参数自修正电离室,密封壳体1、气孔密封塞2(6)、大气压力温湿度传感器3(4)、气体压力传感器5及真空接线端子7;

密封壳体1包括密封外壳、高压电极、收集极和高压隔离圈;

气孔密封塞2(6)包括密封圈和密封螺钉;

大气压力温湿度传感器3(4)包括大气压力传感器、温度传感器和湿度传感器;

气体压力传感器5包括气体压强传感器和密封圈;

真空接线端子7包括密封法兰和接线端子;

气孔密封塞6中的密封螺钉旋入密封壳体的充气孔中,挤压密封圈,使得密封在壳体中的灵敏气体与空气隔离,并保证灵敏气体无泄漏。

大气压力温湿度传感器3与密封壳体1的外壳固定连接,实时监测电离室所处位置的温度、湿度和大气压力等环境参数,并将监测信号发送到控制计算机进行处理后,对电离室的输出信号进行修正。

气体压力传感器5与密封壳体1内腔固定连接,实时监测灵敏气体压力,气体压力信号通过真空接线端子7引出,并将气体压力信号发送到控制计算机进一步处理。

真空接线端子7与密封壳体1固定连接,真空接线端子7中接线端子的一端位于密封壳体1的内腔,接线端子的另一端位于密封壳体1外,接线端子与密封壳体1绝缘,且真空接线端子7固定后将密封壳体1中的灵敏气体与空气隔离,并保证灵敏气体无泄漏。

综上所述,以上仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。



技术特征:

1.一种医用加速器用参数自修正电离室,其特征在于,该电离室包括密封壳体、气孔密封塞、大气压力温湿度传感器、气体压力传感器及真空接线端子;

所述密封壳体上设有气孔密封塞,通过气孔密封塞向密封壳体内充入灵敏气体,所述大气压力温湿度传感器固定在密封壳体的外部,大气压力温湿度传感器实时监测电离室所处位置的温度、湿度和大气压力,并将监测信号同步发送到外部控制计算机,控制计算机根据监测信号对电离室的输出信号进行实时修正;所述气体压力传感器固定在密封壳体内部,实时监测灵敏气体压力,压力信号通过设置在密封壳体上的真空接线端子引出,并将气体压力信号发送至外部的控制计算机。

2.如权利要求1所述的医用加速器用参数自修正电离室,其特征在于,所述密封壳体包括密封外壳、高压电极、收集极和高压隔离圈,所述高压电极、收集极和高压隔离圈均位于密封外壳内部。

3.如权利要求1或2所述的医用加速器用参数自修正电离室,其特征在于,所述气孔密封塞包括密封圈和密封螺钉,密封螺钉旋入密封壳体的充气孔中并挤压密封圈,使得密封在壳体中的灵敏气体与空气隔离,并保证灵敏气体无泄漏。

4.如权利要求3所述的医用加速器用参数自修正电离室,其特征在于,所述大气压力温湿度传感器包括大气压力传感器、温度传感器和湿度传感器。

5.如权利要求4所述的医用加速器用参数自修正电离室,其特征在于,所述气体压力传感器包括气体压强传感器和密封圈,气体压强传感器通过密封圈实现在密封壳体上的安装以及信号的引出。

6.如权利要求5所述的医用加速器用参数自修正电离室,其特征在于,所述真空接线端子包括密封法兰和接线端子,接线端子通过密封法兰实现与密封壳体的安装,密封法兰将接线端子的一端位于密封壳体的内腔,接线端子的另一端位于密封壳体外,接线端子与密封壳体绝缘,真空接线端子固定后将密封壳体中的灵敏气体与空气隔离,并保证灵敏气体无泄漏。


技术总结
本发明公开了一种医用加速器用参数自修正电离室,电离室包括密封壳体、气孔密封塞、大气压力温湿度传感器、气体压力传感器及真空接线端子;密封壳体上设有气孔密封塞,通过气孔密封塞向密封壳体内充入灵敏气体,所述大气压力温湿度传感器固定在密封壳体的外部,大气压力温湿度传感器实时监测电离室所处位置的温度、湿度和大气压力,并将监测信号同步发送到外部控制计算机,控制计算机根据监测信号对电离室的输出信号进行实时修正;气体压力传感器固定在密封壳体内部,实时监测灵敏气体压力,压力信号通过设置在密封壳体上的真空接线端子引出,并将气体压力信号发送至外部的控制计算机。本发明能够自动修正电离室的输出信号,同时还能实现对电离室内气体泄漏的实时监测。

技术研发人员:沙福泰;吴建兴;王小军;王春波;陈璞;柘江;张西志;李军;邓勇;吴君军;马筠
受保护的技术使用者:江苏海明医疗器械有限公司
技术研发日:2019.12.31
技术公布日:2020.04.28
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