ГОСТ Р 56324—2014
версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный
стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с
указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный
стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое
дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный
стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не
затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 автоматическое рабочее место; АРМ: Комплекс устройств и специального программного
обеспечения (СПО) для визуального представления, анализа, обработки и хранения медицинских
изображений.
3.2 анод: Электрод рентгеновской трубки, к которому направляется пучок электронов и который
обычно содержит мишень.
3.3 анодное напряжение: Разность потенциалов, приложенных между анодом и катодом
рентгеновской трубки.
3.4 анодный ток: Электрический ток электронного пучка, падающего на мишень рентгеновской
трубки.
3.5 высоковольтный генератор: В рентгеновском питающем устройстве блок (устройство),
состоящий из высоковольтного трансформатора и других высоковольтных элементов электрической
схемы.
3.6 дентальная панорамная томография: Прямая рентгенография всех или части зубов с
использованием щелевой диафрагмы при относительном движении рентгеновской трубки и
приемника рентгеновского изображения.
3.7 диафрагма: Устройство формирования пучка (устройство для ограничения радиационного
поля).
3.8 моноблочный рентгеновский излучатель: Рентгеновский излучатель с высоковольтным
генератором.
3.9 расстояние от фокусного пятна до приемника изображения: Расстояние от опорной
плоскости эффективного фокусного пятна до точки пересечения опорной оси с плоскостью приемника
рентгеновского изображения.
3.10 рентгеновский аппарат: Оборудование, состоящее из рентгеновского генератора,
связанных с ним устройств и вспомогательного оборудования.
3.11 рентгеновская трубка: Электровакуумное устройство для генерирования рентгеновского
излучения путем бомбардировки мишени анода электронами, исходящими из катода и управляемыми
электрическим полем.
3.12 рентгеновское изображение: Потенциальное изображение в пучке рентгеновского
излучения, распределение интенсивности которого промодулировано объектом.
3.13 рентгенография: Методика получения, записи и управления обработкой, непосредственно
или после преобразования информации, содержащейся в рентгеновском изображении на
поверхности приемника рентгеновского изображения.
3.14 слой половинного ослабления: Толщина определенного материла, ослабляющего в
геометрии узкого пучка рентгеновское или гамма-излучение с данной энергией или с данным
спектром так. что мощность кермы. мощность экспозиционной дозы, или мощность поглощенной дозы
уменьшается до половины значения, измеренного при отсутствии этого материала.
3.15 стойка-штатив: Вспомогательное оборудование для определенного размещения части
тела пациента и закрепления рентгеновского излучателя и приемника рентгеновского изображения.
3.16 цифровой приемник рентгеновского изображения; ЦПРИ: Устройство, состоящее из
цифрового рентгеновского детектора, включая защитные слои, используемые на практике,
электронику для усиления и оцифровку сигналов и персонального компьютера, формирующего
исходные (необработанные) цифровые данные изображения.
3.16.1 входная плоскость ЦПРИ: Плоскость, перпендикулярная оси симметрии ЦПРИ и
рентгеновского излучателя и проходящая через лежащую на этом перпендикуляре точку корпуса
ЦПРИ, наиболее выступающую в сторону источника рентгеновского излучения. Если входная
плоскость корпуса ЦПРИ недоступна, за входную плоскость принимается доступная плоскость
штатива рентгеновского аппарата, наиболее приближенная к ЦРПИ.
3.16.2 пространственное разрешение: Наибольшее число штрихов на 1 мм рентгеновского
изображения свинцовой миры, расположенной в заданном месте входной плоскости, которые видны
раздельно на выходном изображении при оптимальных для наблюдателей условиях наблюдения.
2