JPS63264043A - X線診断装置 - Google Patents

X線診断装置

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JPS63264043A
JPS63264043A JP62098956A JP9895687A JPS63264043A JP S63264043 A JPS63264043 A JP S63264043A JP 62098956 A JP62098956 A JP 62098956A JP 9895687 A JP9895687 A JP 9895687A JP S63264043 A JPS63264043 A JP S63264043A
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/02Arrangements for diagnosis sequentially in different planes; Stereoscopic radiation diagnosis
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明はX線センサアレイを用いたX線診断装置に関す
るものである。
従来の技術 X線フィルムにおき替わるX線透過像の電子化された撮
像方法として、イメ一ジインテンシファイア(螢光増倍
管)および撮像管の組合せによる方法と、1次元のX線
センサアレイを定食して撮影する方法がある。1次元X
線センサアレイを用いる方法は、照射するX線を細いス
リットを通してファンビーム状に整形してあり、被写体
内での散乱線が少なく良い画像が得られ、またイメージ
テンシファイアに比べ画面サイズを大きくすることがで
きるために、将来性が期待されている。
1次元X線センサアレイを走査して撮影する方法として
、X線管焦点を中心KX線管を首振シ運動させながら、
連動してライン状スリットおよび1次元X線センサアレ
イを平行移動または回転運動して被写体を走査し、撮影
を行なう方法がある。
この方法はフィルムを用いたスロットラジオグラフィと
呼ばれる方法の応用であシ、ファンビーム状X線により
被写体を走査し、その透過像をフィルムにより撮影を行
なうかわシに、連動して1次元センサアレイを走査する
ことにより撮影を行なう方法である。
第7図に従来の撮影方法の原理図を示す。X線管1の焦
点2よシ照射されたX線は、ライン状スリット3により
フアンビーム状X線となシ、1次元X線センサアレイに
より検出される。X線管1を首振りさせながらライン状
スリット3および1次元X線センサアレイ4を連動して
矢印方向に走査することにより、ライン状スリット3と
1次元X線センサアレイ4の間に置かれた被写体の透過
像を撮影する。
発明が解決しようとする問題点 上記方法により撮影を行なうために必要なX線管の出力
容量を考える。仮に撮影を行なう面を1次元センサアレ
イ4にょシ1000ラインに分割して撮影を行なうと、
同一線量でフィルムのように面を同時に撮影を行なう場
合の1000倍の撮影時間を要する。例えば平面の同時
撮影に要する時間を100m5eCとすると、1000
ラインの撮影を行なうためには100 m5eCX 1
000=10要の時間を必要とする。逆に同じ時間で走
査し撮影を行なうには、1000倍の強さのX線出力を
必要とする。このように、1次元X線センサアレイを用
いたX線撮影には非常に大きなX線管容量を必要とする
この点の解決方法として、単にX線管と1次元センサア
レイを近づければ、X@照射量は増大するが、下記のよ
うな問題点を生じる。第8図はX線管をセンサに近づけ
た場合の原理図である。aは1次元センサアレイ4の長
尺方向に対して直角方向、すなわち、紙面に対して直角
な方向から見た図であシ・bは1次元センサアレイの長
軸方向6へ−7 から見た図である。X線管1および焦点2を1′。
プの位置に移動して撮影を行なうと、焦点2および2′
と撮影面をみこむ、みこみ角が図に示すごとく大きくな
る。それに伴ない、撮影された被写体7の像は、画面の
端にゆくに従って像の倍率および像のひずみが増大し、
診断上の誤りを生じる。
問題点を解決するための手段 特定の固定点と1次元センサアレイの中心を結ぶ直線上
に、X線管の焦点とライン状スリットを配置し、固定点
を中心に、X線管、ライン状スリット、1次元センサア
レイを連動して、1次元センサアレイの配列方向に直交
する方向に駆動して被写体を走査し、撮影を行なう。
作  用 本発明は上記のような手段を用いて被写体の厚さに対応
してX線管を近づけることにより、X線管の出力を増加
させることなく被写体への照射線量を増加することがで
き、かつ得られる画像はX線管の焦点を中心とした透過
像ではなく、固定点6 ・・ を中心とした透過像に近い画像であシ、X線管を近づけ
たことによる画像のひずみを少なくすることができる。
実施例 以下本発明の実施例を図面にもとづいて説明する。第1
図は本発明の基本原理を示す図である。
固定点5と1次元X線センサアレイ4の中心を結ぶ中心
線上に図に示すような配列でX線管1の焦点2およびラ
イン状スリット3を配置し、X線管1と1次元X線セン
サアレイ4の間で中心線6上を可動にしたものである。
走査は固定点5を中心とし、X線管1.ライン状スリッ
ト2および1次元X線センサアレイ4を矢印方向に駆動
して走査する。
第2図に一実施例における駆動方法を示す。この図は1
次元X線センサアレイ4の長尺方向から見た図であり、
固定点5を中心にX線管1.ライン状スリット3および
1次元X線センサアレイを矢印方向に回転して被写体を
走査する。X線管を移動させても、1次元センサアレイ
に入射するX線の方向は、中心軸6上では常に固定点か
ら発したのと同じであり、得られる透過像はX線管の位
置を移動させて撮影を行なっても像のゆがみはなぐ、X
線管1の焦点2の位置を常に固定点5の位置に重ねて撮
影を行なった場合と同等の透過像が得られる。
第3図に本発明の実施例の位置関係を示す。固定点5と
1次元X線センサアレイ4との中心線間距離をlとする
。X線管1の焦点2が固定点5の位置にある場合の、X
線管1から1次元X線センサアレイ4に入射するX線強
度(被写体がない場合)をI。とすると、X線管1を距
離Xだけ1次元X線センサアレイに近づけた時のX線強
度11は次式のようになる。
I−(−jニア)2I0    ・・・・・・・・・・
・・・・・(1)t’ = l −xであるから(1)
式は次のようになる。
I 、 : (7,)2I。   ・・・・・・・・・
・・・・・・(2)例えば、X線管1の焦点2を固定点
5と1次元X@センサアレイ4の中間に移動すると、す
なわちX−ΣlとするとX線強度工、は■。04倍の強
度が得られる。
X@管1の焦点2が固定点5の位置にある時のラインス
リット3により絞られたX線の照射範囲を1次元X線セ
ンサアレイの長さyになるように設定した場合、ライン
状スリット3を固定した状態でX線管1のみを移動させ
て1次元X@センサアレイ4に近づけるとX線照射範囲
はyx!llも広くなり、得られる透過像は中心線から
離れるにしたがいひずんでくる。そこでX線管1の焦点
2を固定点5の位置にある時に設定したライン状スリッ
ト3の位置との距離Sを一定にして、X@管1と連動し
て移動させると、X線管1の位置をX移動させた時の照
射範囲y′は次式のようになる。
すなわち、X線管1を近づけると照射範囲は狭くなるが
、1次元X線センサアレイ4に入射するファンビーム状
X線の形状は常に相似形であシ、得9 /・ 7 られる被写体の透過像のゆがみを小さくすることができ
る。
第4図にX線を移動した時のファンビーム状X線の幅の
変化を示す。aはライン状スリット3を固定してX線管
の焦点2のみを近づけた場合で、斜線部で示すX線幅8
は大きくなり、それにともない散乱線が大きくなり、こ
の方式の長所である散乱線の低減が失われる。bはX線
管の焦点2とライン状スリット3の距離を一定にして連
動させて近づけた場合である。この場合X線ビーム形状
は常に相似形を保ち、両者を近づけた時、被写体を透過
するX線幅は挾くなるため、散乱線は逆に減少する。す
なわちこの方法の長所をさらに高めることができる。
第5図に本発明の駆動方法の一実施例を示す。
連動軸11上にX線管、ライン状スリット3および1次
元X線センサアレイが固定されており、固定点5紫中心
としてそれぞれが回転するように動かすことにより走査
を行なうことができる。1次元X線センサアレイは位置
ずれを起こさないように曲率をもつガイド12にそって
走査される。またX線管1およびライン状スリット3は
矢印の方向に移動させることができる。
本発明によれば、まずX線管焦点を固定点位置に固定し
て被写体の撮影範囲全体の撮影を行なって被写体のスク
リーニングを行ない、よシ関心のある領域をより詳細に
調べたい場合に、X線管およびライン状スリットを矢印
方向に1次元X線センサアレイに近づけて撮影を行なう
ことにより、X線透過量の多い、す彦わち被写体の情報
量のよシ多い透過X線画像を得ることができる。
第6図に本発明の他の実施例の駆動方法を示す。
この方法は固定点を中心として、X線管1および1次元
X線センサアレイを直線定食させる方法である。X線管
におよび1次元X@センサアレイ4はしゅう動ベアリン
グ13.13’により連動軸11と結合されており、連
動軸を固定点5を通る回転軸の回りを回転させると、X
線管1および1次元センサアレイ4はそれぞれしゆう動
ベアリング13.13’により連動軸との位置をずらし
ながら11ベー/ ガイド12.12’にそって直線運動を行なう。
発明の効果 本発明は特定の固定点と1次元X線センサアレイの中心
を結ぶ直線上でX線管の焦点とライン状スリットを移動
可能とし、固定点を中心としてX線管、ライン状スリッ
トおよび1次元X線センサアレイを直線または円弧状に
走査して被写体のX線透過像を得るX線診断装置であり
、被写体の厚さに応じてX線管を1次元X線センサアレ
イに近づけ、X線管出力を増加させること々く、X線透
過量の大きい、X線管を近づけたことによるX線透過像
のひずみの少ない、かつ被写体内での散乱X線の影響の
少ない透過像を得ることができる。
従って、1次元X線センサアレイで走査するX線透過像
の撮影における欠点を解消し、小さな出力容量のX線管
を用いて、大きな出力容量のX線管と同程度の撮影がで
き、X線診断装置の小型化。
低価格化に加え、高機能化をはかることができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の基本原理を示す斜゛視図、第2図は本
発明の一実施例のX線診断装置における駆動方法を示す
原理図、第3図は本発明の実施例の位置関係を示す図、
第4図はファンビーム状X線の幅の変化を示す断面図、
第5図は本発明の一実施例におけるX線診断装置の要部
を示す斜視図、第6図は本発明の他の実施例における要
部を示す斜視図、第7図、第8図は従来の撮影方法の原
理図である。 1・・・・・・X線管、2・・・・・・焦点、3・・・
・・ライン状スリット、4・・・・・・1次元X線セン
サアレイ、5・・・・・・固定点、6・・・・・・中心
線、11・・・・・・連動軸。 代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名晰 く              ゛2 第3図 第4図 第7図 第8図

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)X線を発生するX線管と、前記X線をファンビー
    ム状X線に変えるライン状スリットと、X線を検出する
    1次元X線センサアレイと、それらの駆動手段と、画像
    処理部とを有するX線診断装置であって、特定の固定点
    と前記1次元X線センサアレイの中心を結ぶ直線上に前
    記X線管の焦点および前記ライン状スリットを配置し、
    前記固定点を中心として、前記X線管、前記ライン状ス
    リットおよび前記1次元X線センサアレイを連動して、
    前記1次元X線センサアレイの配列方向に直交する方向
    に駆動して被写体を走査し、被写体の透過X線像を画像
    処理部により映像化することを特徴とするX線撮像装置
  2. (2)X線管およびライン状スリットが、固定点と1次
    元X線センサアレイの中心を結ぶ直線上で位置を任意に
    変えられることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載
    のX線診断装置。
  3. (3)X線管とライン状スリット間の距離を一定にした
    ことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のX線診断
    装置。
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