Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р МЭК 61675-1-2002; Страница 12

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р МЭК 60811-4-2-99 Специальные методы испытаний полиэтиленовых и полипропиленовых композиций изоляции и оболочек электрических кабелей. Относительное удлинение при разрыве после кондиционирования. Испытание навиванием после контиционирования. Испытание навиванием после теплового старения на воздухе. Измерение увеличения массы. Испытание на длительную термическую стабильность. Испытание на окислительную деструкцию при каталитическом воздействии меди Specific test methods for insulating and sheathing polyethylene and polypropylene compounds of electric cables. Elongation at break after pre-conditioning. Wrapping test after pre-conditioning. Wrapping test after thermal ageing in air. Measurement of mass increase. Long-term stability test. Test method for copper - catalysed oxidative degradation (Настоящий стандарт распространяется на методы испытаний полимерных материалов изоляции электрических кабелей, проводов и шнуров для распространения энергии и связи, включая судовые кабели, и устанавливает методы определения относительного удлинения при разрыве и испытания навиванием после кондиционирования и теплового старения на воздухе, измерения увеличения массы, испытания на длительную термическую стабильность и окислительную деструкцию при каталитическом воздействии меди, применяемые для полиолефиновых изоляционных материалов) ГОСТ Р МЭК 61675-2-2002 Приборы радионуклидные для визуализации. Характеристики и условия испытаний. Часть 2. Томографы однофотонные эмиссионные компьютерные Radionuclide imaging devices. Characteristics and test conditions. Part 2. Single photon emission computed tomographs (Настоящий стандарт распространяется на ротационные однофотонные эмиссионные компьютерные томографы (ОФЭКТ) на основе гамма-камер типа Ангера, оснащенных коллиматорами с параллельными отверстиями (плоскопараллельными коллиматорами), и устанавливает терминологию, а также требования к методам испытаний для определения характеристик этих систем. Поскольку функционирование систем ОФЭКТ основано на использовании гамма-камер типа Ангера, настоящий стандарт необходимо использовать совместно с ГОСТ Р МЭК 60789. Приведенные в настоящем стандарте методы испытаний учитывают разнообразие технологий клинического использования ротационных однофотонных эмиссионных компьютерных томографов на основе гамма-камер типа Ангера. . Не предусмотрены испытания характеристик однородности реконструированного изображения, так как все известные методы дают результаты, на которые влияет уровень дополнительного шума на изображении) ГОСТ Р МЭК 61675-3-2002 Приборы радионуклидные для визуализации. Характеристики и условия испытаний. Часть 3. Гамма-камера для визуализации всего тела Radionuclide imaging devices. Characteristics and test conditions. Part 3. Gamma camera based wholebody imaging systems (Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний для описания характеристик гамма-камер с сиcтемой визуализации всего тела. Так как эти системы основаны на гамма-камерах типа Ангера, настоящий стандарт должен использоваться совместно с ГОСТ Р МЭК 60789. Приведенные в настоящем стандарте методы испытаний предназначены для изготовителей аппаратуры для определения характеристик гамма-камер с системой визуализации всего тела)
Страница 12
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р МЭК 61675-1-2002
3.2.2 Цель
Цель следующих процедурколичественно оценить уменьшение концентрации радиоактив
ности в области интереса для шаровых источников различных диаметров.
3.2.3 Метод
Ряд шаров, наполненных концентрированной АКТИВНОСТЬЮ 18F из базового радиоактив
ного раствора, размещают в фантоме головы, наполненном водой (см. рисунки 1и 4), расположен
ном в центре ПОПЕРЕЧНОГО ПОЛЯ ЗРЕНИЯ. Фантом закрепляют без использования дополни
тельного ослабляющего излучение материала. Активность двух проб, взятых из радиоактивного
раствора, измеряют в колодезном счетчике. Шары располагают компланарно.
Для дискретныхдетекторных кольцевых систем сДВУМЕРНОЙ РЕКОНСТРУКЦИЕЙ отдель
ные измерения выполняют с шарами, расположенными в центре каждого представленного типа
среза в зависимости от различных комбинаций детекторных колец (то есть прямой или перекрест
ный, нечетный или четный срез). Измерения проводят на половине расстояния между слоями для
того, чтобы обнаружить помимо наилучшего и наихудший случай восстановления. Измерения
выполняют при расположении фантома вблизи аксиального центра томографа.
Для систем с ТРЕХМЕРНОЙ РЕКОНСТРУКЦИЕЙ измерения проводят в аксиальном центре
томографа и на половине расстояния между аксиальным центром и краем АКСИАЛЬНОГО ПОЛЯ
ЗРЕНИЯ. После того как информация будет накоплена, шары вынимают из фантома и его
наполняют однородным раствором 18F, из которого берут две пробы для радиометрии в колодезном
счетчике.
3.2.4 Сбор информации
Сбор информации проводят при малых СКОРОСТЯХ СЧЕТА так, чтобы ПОТЕРИ СЧЕТА
были менее 10 % и СКОРОСТЬ СЧЕТА СЛУЧАЙНЫХ СОВПАДЕНИЙ была менее 10 % общей
СКОРОСТИ СЧЕТА совпадений.
Необходимо достаточное число отсчетов, чтобы статистические отклонения незначительно
влияли на результат. Таким образом, для слоя с радиоактивными шарами должно быть собрано не
менее 2000000 отсчетов. СКОРОСТИ СЧЕТА и продолжительность сканирования должны быть
зафиксированы.
3.2.5 Обработка и анализ информации
Реконструкцию проводят с использованием соответствующего фильтра с отсечкой на частоте
Найквиста и со всеми обычно применяемыми поправками. Методика коррекции ОСЛАБЛЕНИЯ
должна быть основана на аналитическом расчете. Должны быть указаны используемые коэффици
енты ОСЛАБЛЕНИЯ излучения и методика коррекции рассеяния. Диаметр круглой области
интереса должен быть по возможности близким к ПШПМ, определенной в центре изображения
каждого шара, как указано в 3.1.3.2.1. Должен быть указан точный диаметр области интереса.
Большая область интереса (диаметр 150 мм) должна быть выбрана в центре изображения однородно
заполненного АКТИВНОСТЬЮ цилиндрического фантома. КОЭФФИЦИЕНТ ВОССТАНОВЛЕ
НИЯ (/?СЯ) для каждого шара рассчитывают по формуле
SM,
_^L
(2)
RCsi
SMU
где Си- отсчеты /пиксел для шара / в области интереса;
SM<.отсчеты/с/см3 (по результатам радиометрии проб из шаров с базовым раствором);
Сиотсчеты /пиксел в области интереса всего фантома головы;
SMUотсчеты/с/см3по результатам радиометрии проб из базового раствора в фантоме головы;
CJSMUкоэффициент калибровки для большого эталонного объекта.
Далее проводят коррекцию на мертвое время и влияние объема образца при радиометрии в
колодезном счетчике. Для получения кривых восстановления строят графики зависимости RCsj от
диаметров шаров.
3.2.6 Представление результатов испытания
Должны быть представлены графики зависимости КОЭФФИЦИЕНТОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
для каждого осевого положения фантома, описанного в 3.2.3. Используемый метод коррекции
рассеяния, а также коэффициент ОСЛАБЛЕНИЯ должны быть четко описаны.
8