JPH1142222A - X線診断装置 - Google Patents
X線診断装置Info
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- JPH1142222A JPH1142222A JP9198966A JP19896697A JPH1142222A JP H1142222 A JPH1142222 A JP H1142222A JP 9198966 A JP9198966 A JP 9198966A JP 19896697 A JP19896697 A JP 19896697A JP H1142222 A JPH1142222 A JP H1142222A
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Abstract
台1の、床近くまでの下降を可能として患者の乗り降り
を容易化すると共に、X線管3と固体平面検出器5との
間の十分な距離を確保し、この距離が必要な胸部撮影等
を容易化する。 【解決手段】 オーバチューブ型のX線診断装置の寝台
1内に、X線検出手段としてイメージインテンシファイ
ヤに代えて固体平面検出器5を設ける。そして、この固
体平面検出器5を、寝台1の既存の昇降機構を用いて昇
降駆動する。固体平面検出器5は、複数の固体撮像素子
を2次元的に配列して形成されているため、小型かつ薄
型とすることができる。このため、寝台1を床近くまで
下降させることができ、患者の乗り降りを容易化するこ
とができると共に、X線管3と固体平面検出器5との間
の十分な距離を確保して胸部撮影等を容易化することが
できる。
Description
のX線診断装置に関し、特にイメージインテンシファイ
ヤに対して小型化及び薄型化が可能な平面検出器を寝台
内に設けることにより、寝台を床近くまで下降可能とし
て患者の乗り降りの容易化等を図ったX線診断装置に関
する。
型のX線診断装置が知られている。
台100と、寝台100に載置された患者に対してX線
を曝射するX線管101と、X線管101を支持するX
線支柱102とを有している。また、寝台100を、当
該X線診断装置が載置された床に対して垂直方向(上
下)に駆動する寝台駆動部103と、X線管101に相
対向するように寝台内に設けられたイメージインテンシ
ファイヤ104(I.I)と、I.I104からの可視
像を撮像するテレビジョンカメラ装置105とを有して
いる。
03により寝台100を下降駆動して患者を寝台100
に載置し、この患者に対してX線管101からのX線を
曝射する。寝台100内に設けられているI.I104
は、この曝射されたX線が患者を介すことにより形成さ
れたX線像を可視像に変換する。テレビジョンカメラ装
置105は、この可視像の撮像を行い、これにより形成
したテレビジョン信号をモニタ装置に供給する。
前記X線像に応じた透視画像或いは撮影画像を表示する
ことができ、医師等は、この透視画像或いは撮影画像に
基づいて治療計画等を立てることができる。
来のオーバチューブ型のX線診断装置は、X線像の検出
手段として真空管で形成され容積の大きなI.I104
を寝台100内に設けるようにしていたため、このI.
I104が設けられている高さ以下には寝台100を下
降させることができず、体の不自由な患者にとって寝台
100への乗り降りが困難なものとなる問題があった。
段であるX線管101の焦点と、X線の検出手段である
I.I104との間に1.5m〜2.0mの距離が必要
とされるのであるが、I.I104が設けられている高
さ以下には寝台100を下降させることができないた
め、前記X線管101の焦点とI.I104との間に十
分な距離をとることができず、胸部等の撮影が困難とな
る問題があった。
駆動する機構を設けることで解決することができるが、
そのためにはX線管101に対してこのような上下駆動
機構を新たに設ける必要があり、構造的,コスト的な問
題を生ずる。
視像)は、例えば径が15mm〜30mmの円形状とな
っているため、視野(モニタ装置の表示画像)が円形と
なり、人体の観察には不向きな表示画像しか得られない
問題があった。
査等により、表示画像に幾何学的,磁気的歪みを発生す
る問題があった。
のであり、寝台の大幅な下降を可能として患者の寝台へ
の乗り降りの容易化を図る共に、X線発生手段とX線検
出手段との間に十分な距離をとることを可能とし、ま
た、幾何学的,磁気的歪みのない、人体の観察に適した
形状の表示画像を得ることができるようなX線診断装置
の提供を目的とする。
置は、上述の課題を解決するために、被検者が載置され
る寝台と、前記寝台に載置された被検者に対してオーバ
チューブとなるようにX線を曝射するX線発生手段と、
前記X線発生手段と相対向するように前記寝台の寝台面
より下側に設けられ、前記X線発生手段から曝射された
X線が被検者を透過することにより形成されたX線像
を、2次元的に配列された複数の固体検出素子で検出す
る固体平面検出器と、前記寝台及び前記固体平面検出器
を、床に近付く方向及び床から離反する方向に移動する
移動手段と有する。
寝台に載置された患者の上方からX線の曝射を行い、こ
れにより形成されたX線像を寝台の寝台面より下側に設
けられた固体平面検出器で検出する、いわゆるオーバチ
ューブ型のX線診断装置となっている。
2次元的に配列して構成されているため、真空管で形成
されるイメージインテンシファイヤよりも小型及び薄型
に形成することができる。特に、その厚みに対しては、
イメージインテンシファイヤの例えば数十分の一(或い
は数分の一)に形成することができる。
付く方向に移動した際に、床近くまで寝台を下降させる
ことができ、体の不自由な患者の寝台への乗り降りを容
易化することができる。
ことができるため、X線発生手段を昇降させるための特
別な機構を設けることなく、X線発生手段と固体平面検
出器との間に十分な距離をとることができ、撮影に当該
距離が必要な胸部撮影等を容易に実施可能とすることが
できる。
各固体検出素子により形成された電荷(電荷蓄積型)或
いは電圧(電圧読出型)を電気的に読み出すようになっ
ており、イメージインテンシファイヤのように電子ビー
ムの走査等が不要となるため、表示画像に幾何学的,磁
気的歪みを発生することがなく、明瞭な表示画像を得る
ことができる。
することにより、モニタ装置等の表示手段に矩形状の表
示画像を表示することができ、人体の観察に適した形状
の表示画像の表示を可能とすることができる。
は、いわゆるコーンビームとなっており、前記移動手段
により、寝台及び前記固体平面検出器を昇降制御するこ
とにより、被検者の中心のX線の曝射範囲の径と、これ
に対応する固体平面検出器5上のX線の曝射範囲の径と
の比が変化する。
中心のX線の曝射範囲の径が小さくなるため表示画像が
拡大され、寝台を上昇制御すると被検者の中心のX線の
曝射範囲の径が大きくなるため表示画像が縮小される。
これにより、医師等は、寝台を昇降操作するのみで所望
の拡大率の表示画像を得ることができ、その後の治療計
画を容易化することができる。
の好ましい実施の形態について図面を参照しながら詳細
に説明する。
断装置は、いわゆるオーバチューブ型のX線診断装置と
なっており、図1(a)に示すように患者が載置される
寝台1と、寝台1を床に近付く方向及び床から離反する
方向(以下、この方向の動きを上下動という。)に移動
可能なように支持する寝台支柱2と、寝台1に載置され
た患者の上方からX線を曝射するX線管3と、X線管3
を上下動しないように固定して支持するX線支柱4とを
有している。
X線管3に相対向するように設けられた固体平面検出器
5と、当該X線診断装置全体を支持する支持台6と、患
者の撮影範囲に応じてX線管3からのX線の曝射範囲を
絞るX線絞り7と、図示はされていないが、寝台1と共
に固体平面検出器5を上下に移動する移動機構とを有し
ている。
めに設けられている既存の機構が設けられており、この
移動機構により寝台1が上下に移動されることで、これ
に連動して寝台1内に設けられた固体平面検出器5が上
下に移動されるようになっている。
素11及び薄膜トランジスタ(TFT)12からなる複
数のX線検出素子を列方向及び行方向に2次元的に配列
して構成されており、全体的には縦×横が3:4のアス
ペクト比(HD対応であれば9:16のアスペクト比、
HD:ハイディフィニション)の矩形状を有している。
の可視光の光量に応じた電荷を形成するフォトダイオー
ドと、このフォトダイオードにより形成された電荷を蓄
積するコンデンサ(蓄積用コンデンサ)とで構成されて
おり、TFT12は、この各画素11の蓄積用コンデン
サに蓄積された電荷を読み出すスイッチとして動作する
ようになっている。
コンデンサの一方の端子との接続点は電源ライン15−
1,15−2・・・15−nにより逆バイアス電源(−
Vn)に接続され、フォトダイオードのアノード端子と
蓄積用コンデンサの他方の端子との接続点はTFT12
のソース端子に接続されている。
13−1,13−2・・・13−nにより各行毎に共通
に接続され、ライン駆動部14の各ライン出力端子に接
続されている。
応する垂直転送ライン16−1,16−2・・・16−
nにより各列毎に共通に接続され、各リードアウトアン
プ17を介してマルチプレクサ18の各スイッチ18−
1,18−2・・・18−nに接続されている。
各読出ライン13−1,13−2・・・13−nに接続
された各TFT12をオンオフ制御して各蓄積用コンデ
ンサに蓄積された電荷を読出制御すると共に、これによ
り各垂直転送ライン16−1,16−2・・・16−n
に現れる電荷を、マルチプレクサ18を選択制御して出
力端子19を介してモニタ装置側に出力するようになっ
ている。
12からなるX線検出素子の断面は、図3に示すように
なっており、支持体25上に、TFT領域26及び画素
領域27(PD領域)が設けられている。
x層32が積層されている。このSiNx層32上に
は、以下に説明するTFT領域26のソース電極36に
接続された透明電極44が積層されており、この透明電
極44上にn+ a−Si層37、ia−Si層38、p
+ a−Si層39,透明電極40が順に積層されること
で、Pin構造のフォトダイオードが形成されている。
ト電極31が形成されており、このゲート電極31上
に、前記PD領域27から延長されたSiNx層32が
積層されている。また、このTFT領域26上における
SiNx層32上にはa−Si層33が積層されてお
り、その上にn+ a−Si層34を介してドレイン電極
35及びソース電極36がそれぞれ形成されている。ま
た、このドレイン電極35及びソース電極36上には、
TFT領域26とPD領域27を区切るようにして第1
のポリイミド樹脂層41が積層されている。
当該ポリイミド樹脂層41に隣接するPD領域27の透
明電極40同士を電気的に接続するように金属電極42
が設けられている。そして、透明電極40及び金属電極
42上には、第2のポリイミド樹脂層43が積層されて
おり、この第2のポリイミド樹脂層43上に、透明保護
膜30,蛍光体29及び光反射層28が順に積層されて
いる。
28が、外部から照射される可視光及びX線のうち、可
視光を全反射してX線のみの取り込みを行う。蛍光体2
9は、光反射層28により取り込まれたX線を可視光に
変換してPD領域27に照射する。
設けられている蓄積用コンデンサに、X線の線量に応じ
た可視光に対応する電荷が蓄積され、この電荷がTFT
領域26のTFT12のオンオフ制御に応じて読み出さ
れモニタ装置等に供給されることとなる。
実施の形態のX線診断装置の動作説明をする。
する際、操作部を操作して寝台1の下降を支持する。制
御部は、この支持がなされると、移動機構を制御して寝
台1を下降制御する。これにより、図1(a)に示すよ
うに寝台1内に設けられている固体平面検出器5が、寝
台1と共に下降する。
のX線検出素子で構成されているため、非常に薄型でか
つ小型となっている。このため、寝台1の下降の障害と
はならず、図1(a)に示すように寝台1を床近くまで
下降させることを可能とすることができ、体の不自由な
患者の寝台1への乗り降りを容易化することができる。
を寝台1に載置させると、操作部を操作して寝台1の上
昇を支持すると共に、撮影の実行を支持する。制御部
は、この支持がなされると、移動機構を制御して寝台1
を上昇制御し、この後にX線管3を曝射制御する。これ
により、図1(b)に示すように寝台1上に載置された
患者の所望の部位にX線が曝射される。そして、このX
線の曝射により形成されたX線像が固体平面検出器5に
より取り込まれモニタ装置上に表示される。
1を大きく下降させることができるため、X線管3を昇
降させるための特別な機構を設けることなく、X線管3
と固体平面検出器5との間に十分な距離をとることがで
きる。このため、撮影に対して当該距離が必要な胸部撮
影等を容易に実施可能とすることができる。
て各X線検出素子により形成された電荷を電気的に読み
出すようになっており、イメージインテンシファイヤの
ように電子ビームの走査等が不要となるため、表示画像
に幾何学的,磁気的歪みを発生することがなく、明瞭な
表示画像を得ることができる。
となっているため、モニタ装置の表示画面に矩形状の表
示画像を表示することができ、人体の観察に適した形状
の表示画像の表示を可能とすることができる。従って、
医師等による治療計画に大きく貢献することができる。
構により寝台1を昇降制御することで表示画像の拡大表
示が可能となっている。
は、その焦点から遠ざかるにつれて徐々に曝射範囲が広
がる、いわゆるコーンビームとなっている。このため、
図1(b),(c)に示すように、移動機構により寝台
1を昇降制御することで、被検体の中心のX線の曝射範
囲の直径A1と、これに対応する固体平面検出器5上の
X線の曝射範囲A2との比が変化し、この両者の比の変
化が表示画像の拡大率にそのまま反映されるようにな
る。
し、被検体の中心のX線の曝射範囲の直径を「A1」、
これに対応する固体平面検出器5上のX線の曝射範囲の
直径を「A2」とすると、拡大率Mは、 M=A2/A1 となる。
中心のX線の曝射範囲の直径A1が小さくなるため表示
画像が拡大されることを示し、寝台1を上昇制御すると
被検体の中心のX線の曝射範囲の直径A1が大きくなる
ため表示画像が縮小されることを示している。従って、
オペレータは、寝台1を昇降操作するのみで所望の拡大
率の表示画像を得ることができ、前述の医師等による治
療計画をさらに容易化することができる。
大率の変更を行った場合、表示画像として実際に表示さ
れる画像以外の部位にX線の曝射が行われることが懸念
される。このため、当該X線診断装置には、X線絞り部
7が設けられており、被検体の表示画像に反映されない
部位にはX線が曝射されないように、図示しない制御部
がこのX線絞り部7を開閉制御してX線の曝射範囲を制
御する。
態時のX線の曝射範囲との関係は予め検出されており、
この検出結果が例えばX線絞り部7の開閉幅を示す開閉
制御データとしてテーブル化(開閉制御テーブル)され
記憶されている。このため、前記制御部は、寝台1が昇
降制御されると、この寝台1の昇降状態に応じて開閉制
御テーブルから、対応する開閉制御データを読み出し、
この開閉制御データに基づいて、X線絞り部7の開閉幅
を制御する。
も、被検体の表示画像に反映しない部位に無駄にX線が
曝射される不都合を防止することができる。このため、
患者の被曝低減を図ることができ、当該X線診断装置の
安全性の向上及び信頼性の向上を図ることができる。
断装置の説明をする。
は、寝台1と共に固体平面検出器5が昇降するものであ
ったが、この第2の実施の形態のX線診断装置は、固体
平面検出器5を寝台1とは別に独立して昇降可能とした
ものである。
みが第1の実施の形態と異なるため、以下の第2の実施
の形態の説明において第1の実施の形態と同じ動作を示
す箇所には同じ符号を付し、その詳細な説明を省略す
る。
断装置は、図4(a)に示すように寝台1内に設けられ
た固体平面検出器5を寝台1とは別に昇降制御する昇降
駆動部50を有している。
状の一対の昇降機構52の各一片を固定すると共に、各
他片を固体平面検出器5に接続して構成されている。こ
の昇降機構52及び固体平面検出器5は、各昇降機構5
2の屈曲状態に応じて伸縮する蛇腹状の蛇腹カバー51
により被覆されており、固体平面検出器5の昇降制御に
より患者の衣服等が巻き込まれる危険等を防止するよう
になっている。
実施の形態のX線診断装置の動作説明をする。
台1を床近くまで下降操作して患者を寝台に載置させた
後、寝台1を所望の高さまで上昇させ、X線を曝射操作
する。これにより、上述のようにモニタ装置の表示画面
に患者の所望の部位の表示画像を得ることができる。
表示画像の拡大率を変更したい場合、操作部を操作して
表示画像の拡大或いは縮小を支持する。各昇降機構52
は、オペレータより表示画像の拡大の支持がなされると
固体平面検出器5を下降制御して被検体から離反させ、
オペレータより表示画像の縮小の支持がなされると固体
平面検出器5を上昇制御して被検体に近づける。
はいわゆるコーンビームとなっているため、そのX線の
広がりはX線管3の焦点から離れる程大きくなり、図4
(a)に示すように人体の中心でA1の径の広がりを有
するX線は、固体平面検出器5の検出面では、A1の径
の広がりよりも大きなA2の径の広がりを有するように
なる。
面検出器5を上昇制御すると、図4(b)に示すように
固体平面検出器5は、X線のコーンビームが収束する方
向(X線管3の焦点に近付く方向)に移動されることと
なるため、人体の中心でB1(=A1)の径の広がりを
有するX線は、固体平面検出器5の検出面では、前記A
2の径の広がりよりも狭いB2の径の広がりを有するよ
うになる。
ないのであるが(A1,B1)、このX線像の検出範囲
が、固体平面検出器5の上昇制御により狭くなるため、
表示画像が縮小されて表示されることとなる。
に示す位置から下降制御すると、図4(a)に示すよう
にX線のコーンビームがB2の径よりも広がったA2の
径の位置でX線像を検出することとなるため、表示画像
が拡大されて表示されることとなる。
ことができる。
れているため、図4(a)に示すようにX線管3(の焦
点)から患者の体の中心までの距離「L2」は寝台1が
昇降制御されない限り一定である。そして、X線管3か
ら固体平面検出器5までの距離「L1」が固体平面検出
器5の昇降制御により変化する。このため、拡大率
「M」は、 M=L1/L2(L2は一定) となる。
診断装置は、各昇降機構52により固体平面検出器5を
昇降制御することにより、表示画像の拡大率を変更する
ことができる。このため、例えば患部を拡大表示したい
場合等に寝台1を昇降制御することなく所望の拡大率の
表示画像を得ることができ、正確かつ迅速な診断治療に
大きく貢献することができる他、上述の第1の実施の形
態のX線診断装置と同じ効果を得ることができる。
置においても、上述の第1の実施の形態のX線診断装置
のように、寝台1を昇降制御することで拡大率を変更す
ることができる。そして、このような寝台1の昇降制
御、或いは固体平面検出器5の昇降制御に対応して前記
制御部によりX線絞り部7が開閉制御され被検体に対す
る被曝低減が図られることは勿論である。
断装置の説明をする。
は、X線管3が固定された状態のまま固体平面検出器5
が昇降制御されるものであったが、この第3の実施の形
態のX線診断装置は、固体平面検出器5の昇降制御と共
にX線管3を昇降制御し、X線管3と固体平面検出器5
との間の距離を維持した状態で表示画像の拡大率を変更
可能としたものである。
みが第2の実施の形態と異なるため、以下の第3の実施
の形態の説明において第2の実施の形態と同じ動作を示
す箇所には同じ符号を付し、その詳細な説明を省略す
る。
断装置は、図5(a)に示すようにX線管3を、X線管
支柱4に沿って昇降制御するX線管昇降機構を有してい
る。
置は、オペレータによりX線管3と固体平面検出器5と
の間の距離を維持した状態で表示画像の拡大率の変更が
支持されると、固体平面検出器5の各昇降機構52の昇
降制御にリンクして、X線管3と固体平面検出器5との
間の距離を維持するように、前記X線管昇降機構がX線
管3を昇降制御する。
断装置は、X線管3が固定されていたため、固体平面検
出器5を下降制御することで拡大率が小さくなり、固体
平面検出器5を上昇制御することで拡大率が大きくなっ
たが、当該第3の実施の形態のX線診断装置は、固体平
面検出器5の昇降制御に対応してX線管3が昇降制御さ
れるため、X線管3及び固体平面検出器5を下降制御す
ることで拡大率が大きくなり、X線管3及び固体平面検
出器5を上昇制御することで拡大率が小さくなるように
なっている。
人体の中心でA1の径を有し、固体平面検出器5の検出
面でA2の径を有するX線のコーンビームは、固体平面
検出器5を下降制御すると、X線管3と固体平面検出器
5との間の当初の距離を維持するようにX線管3が下降
制御されるため、X線のコーンビームが狭まる位置に人
体の中心が位置するようになり、図5(b)に示すよう
に固体平面検出器5の検出面での径はB2(=A2)の
径と変わらないのであるが、人体の中心の径がB1の径
に狭まることとなる。
が、このX線像を、該狭まる前と同じ範囲で検出するこ
とを意味するため、表示画像が拡大表示されることとな
る。
管3及び固体平面検出器5を上昇制御すると、X線のコ
ーンビームが広がる位置に人体の中心が位置するように
なり、図5(a)に示すように固体平面検出器5の検出
面での径はA2(=B2)の径と変わらないのである
が、人体の中心の径がA1の径に広がることとなる。
が、このX線像を、該広がる前と同じ範囲で検出するこ
とを意味するため、表示画像が縮小表示されることとな
る。
ことができる。
昇降制御に応じて昇降制御されるため、X線管3と固体
平面検出器5との間の距離「L1」は常に一定であり、
X線管3(の焦点)と患者の中心との間の距離「L2」
のみが変化することとなる。このため、拡大率「M」
は、 M=L1/L2(L1は一定) となる。
診断装置は、各昇降機構52により固体平面検出器5が
昇降制御された際に、X線管3と固体平面検出器5との
間の距離を維持するようにX線管3を昇降制御すること
により、表示画像の拡大率を変更することができる。こ
のため、上述の第1,第2の実施の形態のX線診断装置
と同じ効果を得ることができる。
置においても、上述の第1の実施の形態のX線診断装置
のように、寝台1を昇降制御することで拡大率を変更す
ることができる。そして、このような寝台1の昇降制
御、或いは前記固体平面検出器5の昇降制御に対応して
前記制御部によりX線絞り部7が開閉制御され被検体に
対する被曝低減が図られることは勿論である。
断装置の説明をする。
は、X線管3が床に対して垂直方向に昇降制御されるも
のであったが、この第4の実施の形態のX線診断装置
は、X線管支柱4を回転制御することで患者に対して斜
めにX線を曝射し、斜入撮影を可能としたものである。
みが第3の実施の形態と異なるため、以下の第4の実施
の形態の説明において第3の実施の形態と同じ動作を示
す箇所には同じ符号を付し、その詳細な説明を省略す
る。
断装置は、図6(a)に示すように患者に対して垂直に
X線を曝射するようにX線管3を支持しているX線管支
柱4を、患者に対して斜めにX線が曝射されるように回
転制御する回転制御機構を有している。
置は、オペレータが斜入撮影を行う際にX線の曝射角度
を設定すると、回転制御機構が図6(a)の矢印で示す
ようにX線管支柱4(と共にX線管3)を回転制御す
る。
に対して垂直にX線を曝射する曝射角度を基準として、
例えば±80度程度の曝射角度の設定が可能となってい
る。オペレータによりこの曝射角度が指定されると、前
記回転制御機構はX線管支柱4を回転制御するのである
が、この際、昇降駆動部50の各昇降機構52は、図6
(b)に示すようにこの曝射角度で曝射されるX線を略
々垂直に検出するように固体平面検出器5を位置制御す
る。
でき、体の断層像を得ることができる。また、図6
(a)に示すように患者に対して垂直にX線を曝射した
ときのX線のコーンビームの人体の中心における径がA
の径であるのに対し、斜入撮影時にはX線のコーンビー
ムが人体に対して斜めに曝射されることとなるため、図
6(b)に示すように人体の中心における径を前記Aの
径よりも大きなBの径とすることができ、このX線を固
体平面検出器5で垂直に検出することにより、垂直にX
線を曝射したときと同じ拡大率で視野を大きくとること
ができる他、上述の各実施の形態と同じ効果を得ること
ができる。
置においても、上述の第1の実施の形態のX線診断装置
のように、寝台1を昇降制御することで拡大率を変更す
ることができる。そして、このような寝台1の昇降制
御、或いは前記固体平面検出器5,X線管3の昇降制御
に対応して前記制御部によりX線絞り部7が開閉制御さ
れ被検体に対する被曝低減が図られることは勿論であ
る。
固体平面検出器5の検出面は矩形状であることとした
が、これは、円形状等の任意の形状としてもよい。ま
た、固体平面検出器5は、X線の線量に応じた電荷を蓄
積しこれを読み出す電荷読出型であることとしたが、こ
れは、X線の線量に応じた電圧を形成し、この電圧を読
み出す電圧読出型としてもよい。また、患者を寝台1に
載置して撮影を行うこととしたが、これは、患者を立位
の状態で撮影を行うようにしてもよい。さらに、固体平
面検出器5は、曝射されたX線を一旦可視光に変換し、
この可視光の光量に応じた電荷をフォトダイオードに蓄
積して読み出す、いわば間接変換型の固体平面検出器で
あることとしたが、これは曝射されたX線を可視光に変
換することなく、直接的に電荷に変換する直接変換型の
固体平面検出器を用いるようにしてもよい。
んの一例である。このため、本発明は、上述の各実施の
形態に限定されることはなく、本発明に係る技術的思想
を逸脱しない範囲であれば、設計等に応じて種々の変更
が可能であることは勿論である。
幅な下降を可能とすることができる。このため、患者の
寝台への乗り降りの容易化を図ることができる。また、
X線発生手段と固体平面検出器との間に十分な距離をと
ることを可能とすることができ、当該距離が必要な胸部
撮影等を容易に実施可能とすることができる。
まま用いて寝台の大幅な下降を可能とすることができる
ため、このための特別な新たな機構を設ける必要がな
く、構成の簡略化及びローコスト化を図ることができ
る。
器を用いているため、幾何学的,磁気的歪みのない表示
画像を得ることができるうえ、この固体平面検出器のX
線の検出面を矩形状とすることで、人体の観察に適した
形状の表示画像を得ることができ、医師の治療計画等に
大きく貢献することができる。
の概略図である。
れている固体平面検出器の回路図である。
の概略図である。
の概略図である。
斜入撮影を説明するための図である。
図である。
柱,6…支持台 5…固体平面検出器,50…固体平面検出器の昇降駆動
部 51…蛇腹カバー,52…昇降機構
Claims (8)
- 【請求項1】 被検者が載置される寝台と、 前記寝台に載置された被検者に対してオーバチューブと
なるようにX線を曝射するX線発生手段と、 前記X線発生手段と相対向するように前記寝台の寝台面
より下側に設けられ、前記X線発生手段から曝射された
X線が被検者を透過することにより形成されたX線像
を、2次元的に配列された複数の固体検出素子で検出す
る固体平面検出器と、 前記寝台及び前記固体平面検出器を、被検者に近付く方
向及び被検者から離反する方向に移動する移動手段とを
有することを特徴とするX線診断装置。 - 【請求項2】 前記固体平面検出器を、前記寝台から独
立して被検者に近付く方向及び被検者から離反する方向
に移動する検出器移動手段を有することを特徴とする請
求項1記載のX線診断装置。 - 【請求項3】 前記X線発生手段を、前記固体平面検出
器に近付く方向及び固体平面検出器から離反する方向に
移動するX線発生部移動手段を有することを特徴とする
請求項1又は請求項2記載のX線診断装置。 - 【請求項4】 前記X線発生手段は、前記検出器移動手
段により前記固体平面検出器が移動された際に、この固
体平面検出器の移動量と同じ移動量となるように前記X
線発生手段を移動することを特徴とする請求項3記載の
X線診断装置。 - 【請求項5】 前記寝台に載置された被検者に対して斜
めにX線を曝射するように前記X線発生手段を回転する
回転手段を有することを特徴とする請求項1乃至請求項
4のうちいずれか1項記載のX線診断装置。 - 【請求項6】 前記回転手段によりX線発生手段が回転
された際に、この回転されたX線発生手段と前記固体平
面検出器のX線像の検出面とが相対向するように該固体
平面検出器の位置を設定する位置設定手段を有すること
を特徴とする請求項5記載のX線診断装置。 - 【請求項7】 前記寝台、及び/又は、前記固体平面検
出器の移動制御に応じて、表示画像に反映されない被検
者の部位にX線が曝射されないように前記X線発生手段
からのX線の曝射範囲を制御するX線絞り部を有するこ
とを特徴とする請求項1乃至請求項6のうちいずれか1
項記載のX線診断装置。 - 【請求項8】 前記固体平面検出器のX線像の検出面
は、矩形状であることを特徴とする請求項1乃至請求項
7のうちいずれか1項記載のX線診断装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP19896697A JP3419654B2 (ja) | 1997-07-24 | 1997-07-24 | X線診断装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP19896697A JP3419654B2 (ja) | 1997-07-24 | 1997-07-24 | X線診断装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH1142222A true JPH1142222A (ja) | 1999-02-16 |
| JP3419654B2 JP3419654B2 (ja) | 2003-06-23 |
Family
ID=16399897
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP19896697A Expired - Fee Related JP3419654B2 (ja) | 1997-07-24 | 1997-07-24 | X線診断装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP3419654B2 (ja) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2000354593A (ja) * | 1999-06-15 | 2000-12-26 | Toshiba Corp | X線テレビジョン装置 |
| WO2008047508A1 (fr) * | 2006-10-17 | 2008-04-24 | Konica Minolta Medical & Graphic, Inc. | Appareil de prise d'image radiographique |
| CN113662571A (zh) * | 2020-05-15 | 2021-11-19 | 佳能医疗系统株式会社 | X射线诊断装置以及x射线诊断方法 |
-
1997
- 1997-07-24 JP JP19896697A patent/JP3419654B2/ja not_active Expired - Fee Related
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| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2000354593A (ja) * | 1999-06-15 | 2000-12-26 | Toshiba Corp | X線テレビジョン装置 |
| WO2008047508A1 (fr) * | 2006-10-17 | 2008-04-24 | Konica Minolta Medical & Graphic, Inc. | Appareil de prise d'image radiographique |
| CN113662571A (zh) * | 2020-05-15 | 2021-11-19 | 佳能医疗系统株式会社 | X射线诊断装置以及x射线诊断方法 |
| CN113662571B (zh) * | 2020-05-15 | 2024-04-02 | 佳能医疗系统株式会社 | X射线诊断装置以及x射线诊断方法 |
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| Publication number | Publication date |
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| JP3419654B2 (ja) | 2003-06-23 |
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