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        X射線拍片機(jī)輸出劑量的遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)和校準(zhǔn)方法研究

        2017-05-16 22:57:53申斌顧敏明李月樵葉建兵趙德
        物聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 2017年4期
        關(guān)鍵詞:物聯(lián)網(wǎng)半導(dǎo)體

        申斌+顧敏明+李月樵+葉建兵+趙德

        摘 要:為解決X射線拍片機(jī)在計(jì)量檢定過程中存在的使用頻率高,檢定周期長(zhǎng),無法保證被測(cè)對(duì)象在檢定周期內(nèi)的安全和有效使用等問題,文中根據(jù)半導(dǎo)體對(duì)X射線區(qū)域的線性響應(yīng)而設(shè)計(jì)了劑量?jī)x,將遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)引入X射線拍片機(jī)劑量監(jiān)測(cè)裝置,以實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)X射線計(jì)量檢定規(guī)程中的各項(xiàng)性能指標(biāo),并建立相應(yīng)的X射線性能管理數(shù)據(jù)庫(kù)。試驗(yàn)表明該系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,達(dá)到了檢定規(guī)程中的各項(xiàng)要求。

        關(guān)鍵詞:X射線輸出劑量實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè);物聯(lián)網(wǎng);半導(dǎo)體;劑量?jī)x

        中圖分類號(hào):TP18 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:D 文章編號(hào):2095-1302(2017)04-00-03

        0 引 言

        X射線拍片機(jī)已經(jīng)成為醫(yī)學(xué)診治必不可少的工具,其可利用X射線的差別吸收、穿透作用、感光作用和熒光作用[1]檢測(cè)人體是否健康。由于射線穿過人體時(shí),受到組織或者器官等不同程度的吸收,因此在熒光屏或攝影膠片上呈現(xiàn)出不同密度的陰影,據(jù)此綜合判斷人體某一部分是否發(fā)生病變或者功能正常。然而X射線對(duì)人體各器官都有不同程度的損傷,因此計(jì)量部門需要對(duì)每一臺(tái)X射線設(shè)備的輸出劑量和其他參數(shù)進(jìn)行檢定,以確保圖片清晰可用,便于醫(yī)學(xué)診斷的同時(shí)又將對(duì)人體的傷害控制在安全范圍之內(nèi)。

        近年來醫(yī)用X射線拍片機(jī)的總數(shù)和每臺(tái)X光機(jī)輻照患者人次呈現(xiàn)明顯的上升趨勢(shì)。在長(zhǎng)期頻繁的使用過程中,醫(yī)用X射線設(shè)備經(jīng)常出現(xiàn)一些問題,需要進(jìn)行維修并重新對(duì)其進(jìn)行檢定。針對(duì)以上問題,醫(yī)用X射線設(shè)備的國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程規(guī)定的一年的檢定周期相對(duì)于高頻使用的儀器而言顯然不夠。針對(duì)此問題,文中對(duì)醫(yī)用X射線拍片機(jī)的遠(yuǎn)程檢測(cè)和校準(zhǔn)方法進(jìn)行了研究,對(duì)醫(yī)用X射線進(jìn)行了長(zhǎng)期檢測(cè)和數(shù)據(jù)采集,以使我們更好、更安全地使用X射線。

        1 系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        X射線拍片機(jī)輸出劑量的遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)由數(shù)據(jù)采集節(jié)點(diǎn)、3G/WiFi網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)和數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器三部分組成。X射線拍片機(jī)輸出劑量的遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如圖1所示[2]。系統(tǒng)由計(jì)量傳感器節(jié)點(diǎn)和系統(tǒng)軟件兩部分構(gòu)成,其中軟件部分貫串系統(tǒng)始終,由監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采集層、中心節(jié)點(diǎn)、數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器三層構(gòu)成。

        傳感器節(jié)點(diǎn)在獲取傳感器的數(shù)據(jù)后,經(jīng)初步的數(shù)據(jù)解析和處理后,通過3G和WiFi通信方式發(fā)送給現(xiàn)場(chǎng)中心節(jié)點(diǎn),中心節(jié)點(diǎn)收到數(shù)據(jù)后會(huì)保存在系統(tǒng)內(nèi)部的數(shù)據(jù)庫(kù)中,并存儲(chǔ)在較為可靠的存儲(chǔ)介質(zhì)上。然后通過網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)綌?shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器,以便保存分析數(shù)據(jù)。

        數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)接收到的各種計(jì)量參數(shù)進(jìn)行可靠存儲(chǔ),并對(duì)數(shù)據(jù)作初步分析和判斷,根據(jù)預(yù)先設(shè)定的簡(jiǎn)要規(guī)則給相關(guān)工作崗位產(chǎn)生告警等提示,如計(jì)量設(shè)備工況不正?;蛘卟环蠂?guó)家相應(yīng)的使用規(guī)程時(shí),則應(yīng)以多種形式顯示在監(jiān)控電腦和相關(guān)人員的設(shè)備上。該層還能下發(fā)上級(jí)命令,控制監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采集層。數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)與發(fā)布中心主要負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的匯總分析上報(bào),為宏觀決策提供依據(jù),并根據(jù)相關(guān)文件公開相關(guān)數(shù)據(jù)。

        2 硬件電路設(shè)計(jì)

        X射線拍片機(jī)輸出劑量的遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是按照數(shù)據(jù)采集、MCU控制和通信功能來設(shè)計(jì)的[3],本文硬件總體設(shè)計(jì)框架如圖2所示[4]。SI-PIN探測(cè)器接收到X射線信號(hào)后,將X射線光信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào),微弱的電信號(hào)經(jīng)I/V轉(zhuǎn)換變?yōu)殡妷盒盘?hào)后,再經(jīng)差分放大送到ARM處理器進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換,ARM處理器根據(jù)采樣信號(hào)的大小來對(duì)模擬多路開關(guān)進(jìn)行控制,進(jìn)而切換量程,直至采樣信號(hào)在適當(dāng)范圍內(nèi),然后進(jìn)行標(biāo)度變換,在LCD上實(shí)時(shí)顯示并定時(shí)存儲(chǔ)輸出劑量度信息。

        2.1 前置放大電路的設(shè)計(jì)

        SI-PIN探測(cè)頭的輸出電流非常微弱,需放大電信號(hào)。同時(shí),SI-PIN探測(cè)頭具有短路特性,因此我們?cè)谠O(shè)計(jì)時(shí)要求劑量輸出與光電流成線性關(guān)系,輸出負(fù)載RL→0。采用運(yùn)算放大器作電流—電壓變換,其電路如圖3所示。

        前置放大電路的設(shè)計(jì)如圖4所示。我們采用兩路前置放大電路,將SI-PIN進(jìn)行I/V轉(zhuǎn)換,有用信號(hào)和噪聲信號(hào)為一路放大信號(hào)V01;噪聲信號(hào)為另一路放大信號(hào)V02。兩路信號(hào)經(jīng)差分放大電路濾除噪聲信號(hào),大大提高了測(cè)量精度。

        2.2 程控增益差分放大電路設(shè)計(jì)

        為滿足SI-PIN在不同強(qiáng)度下的線性關(guān)系,系統(tǒng)設(shè)計(jì)了程控差分放大電路來實(shí)現(xiàn)對(duì)不同強(qiáng)度的實(shí)時(shí)量程切換。圖5所示為系統(tǒng)的程控差分放大電路,包括STM32ARM處理器、可編程儀表放大器和模擬多路開關(guān)。前置放大電路輸出的信號(hào)經(jīng)差分電路后將輸出劑量度信號(hào)放大后送至ARM處理器進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換和處理,再通過ARM處理器的PB口控制模擬多路開關(guān)的通道來選擇放大倍數(shù),從而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)換檔和輸出劑量度的換算。

        2.3 E2PROM電路設(shè)計(jì)

        為了對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行校準(zhǔn)數(shù)據(jù)的存取以及對(duì)數(shù)據(jù)的本地存儲(chǔ),系統(tǒng)設(shè)計(jì)的EAT24C64存儲(chǔ)芯片是一個(gè)16 K位CMOS E2PROM,其內(nèi)部含8 192個(gè)8位的字節(jié),器件功耗極低,將其作為系統(tǒng)的片外存儲(chǔ)器。AT24C64基于I2C總線讀寫數(shù)據(jù),在讀寫狀態(tài)時(shí),其最大工作電流為3 mA;掛起狀態(tài)時(shí)寫入時(shí)間短,最大電流為5 μA。AT24C64電路圖如圖6所示。

        2.4 系統(tǒng)電源設(shè)計(jì)

        電源對(duì)本系統(tǒng)而言至關(guān)重要,電源電路為系統(tǒng)中的所有電路提供合適的功率和電壓,同時(shí)電源的穩(wěn)定性也決定了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

        在本系統(tǒng)中不同模塊需要的電壓不一致,因此需要給每個(gè)模塊分別供電。STM32F030C8T6的供電電壓為3.3 V,運(yùn)放需要的供電電壓為5 V,單片機(jī)控制電路的供電電壓為+5 V和+12 V,無線傳輸模塊NRF24L01的最低供電電壓為1.9 V,繼電器需要的供電電壓為12 V。系統(tǒng)通過FDPS_50 dB將市電變?yōu)?2 V,1 A的直流電。12 V的電壓可直接給繼電器供電,然后通過KA78R05穩(wěn)壓芯片將12 V的電壓轉(zhuǎn)換為5 V,一端直接給運(yùn)放供電,再通過ASM1117-3.3穩(wěn)壓芯片將5 V電壓轉(zhuǎn)化為3.3 V,為無線模塊和STM32供電。該系統(tǒng)的供電框圖如圖7所示。

        3 Web系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        3.1 需求分析

        系統(tǒng)需要實(shí)現(xiàn)對(duì)遠(yuǎn)程設(shè)備的TCP實(shí)時(shí)監(jiān)聽,并解析數(shù)據(jù),將解析數(shù)據(jù)存入位于服務(wù)器的數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)且對(duì)其進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。系統(tǒng)采用前臺(tái)技術(shù)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的查詢、管理及其Excel導(dǎo)出;圖表形式展示數(shù)據(jù)并在百度地圖顯示數(shù)據(jù)采樣地點(diǎn)。

        3.2 后臺(tái)軟件設(shè)計(jì)

        考慮之后可能會(huì)涉及大數(shù)據(jù),云計(jì)算方面的擴(kuò)展,因此本設(shè)計(jì)采用較新的Go語言編程。Go是為數(shù)不多的并發(fā)編程語言,可以充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)多核的性能,在線程的使用上也比其他語言方便。在網(wǎng)站方面,使用了國(guó)內(nèi)比較流行的beego開源庫(kù),集成環(huán)境為L(zhǎng)iteIDE。使用相對(duì)較輕量級(jí)的SQLite作為數(shù)據(jù)庫(kù)。

        3.3 前臺(tái)技術(shù)

        本設(shè)計(jì)使用目前流行的JavaScript和HTML實(shí)現(xiàn)。就目前而言,JS已具有很多優(yōu)秀的JS開源庫(kù),如chart, bootstrap,Jquery等。本設(shè)計(jì)主要用chart.js來實(shí)現(xiàn)圖表方面的功能。

        4 實(shí)驗(yàn)

        針對(duì)上述方法設(shè)計(jì)的整機(jī)進(jìn)行了長(zhǎng)期的整機(jī)運(yùn)行實(shí)驗(yàn)。通過登錄服務(wù)器相應(yīng)窗口獲得目前處在監(jiān)管狀態(tài)的十臺(tái)X射線拍片機(jī)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),如圖8所示。

        進(jìn)而針對(duì)管轄地某醫(yī)院的某臺(tái)X射線拍片機(jī)的半年平均輸出劑量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)和分析,如圖9所示。

        通過以上實(shí)驗(yàn)證明本文設(shè)計(jì)能夠準(zhǔn)確、可靠的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)轄區(qū)內(nèi)安裝了該X射線拍片機(jī)輸出劑量遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的X射線設(shè)備。并且可以通過服務(wù)器的數(shù)據(jù)對(duì)其中某一臺(tái)設(shè)備的運(yùn)行狀況進(jìn)行分析。使得計(jì)量部門工作人員在家中就可對(duì)該設(shè)備進(jìn)行檢測(cè),做到實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),大大提高了工作效率和工作質(zhì)量。

        5 結(jié) 語

        X射線拍片機(jī)輸出劑量的遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)系統(tǒng)采用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和智能傳感器技術(shù)解決了X射線拍片機(jī)在計(jì)量檢定過程中遇到的使用頻率高,檢定周期長(zhǎng),無法保證被測(cè)對(duì)象在檢定周期內(nèi)的安全和有效使用的問題。根據(jù)半導(dǎo)體對(duì)X射線區(qū)域的線性響應(yīng)設(shè)計(jì)了劑量?jī)x的傳感器,建立了相應(yīng)的X射線性能管理數(shù)據(jù)庫(kù)。試驗(yàn)表明系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。

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