FR2849575A1 - Detecteur de proximite et systeme de radiographie. - Google Patents

Detecteur de proximite et systeme de radiographie. Download PDF

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Abstract

La présente invention propose un détecteur de proximité ayant une configuration simple et un système de radiographie incluant le détecteur de proximité, et un détecteur de proximité comprend principalement: une électrode unique montée sur une extrémité côté sujet d'un organe mobile (204); un dispositif d'alimentation en courant pour fournir un courant constant à un condensateur électrostatique formé entre l'électrode et une masse; un dispositif de décharge pour éliminer la charge du condensateur électrostatique à intervalles d'un certain cycle; un dispositif de codage binaire pour coder en binaire le potentiel de l'électrode par rapport à la masse en se basant sur un seuil; et un dispositif de lissage pour lisser un signal de sortie du dispositif de codage binaire.

Description

DETECTEUR DE PROXIMITE ET SYSTEME DE RADIOGRAPHIE
La présente invention porte sur un détecteur de proximité et un système de radiographie, et plus précisément sur un détecteur servant à détecter la proximité d'une unité mobile par rapport à un sujet par utilisation d'une capacité électrostatique, et sur un système de radiographie incluant le détecteur de proximité.
Un système de radiographie comprend un émetteur de rayons X et un récepteur de rayons X montés aux extrémités respectives d'un bras en C de telle manière que l'émetteur de rayons X et le récepteur de rayons X sont en regard l'un de l'autre. Le système de radiographie réalise une radioscopie sur un sujet intercalé entre l'émetteur de 10 rayons X et le récepteur de rayons X. Dans le système de radiographie, le récepteur de rayons X comprend un capteur utilisant une capacité électrostatique pour détecter une proximité par rapport au sujet, afin d'éviter que le récepteur de rayons X ne heurte le sujet (voir, par exemple, la description (de la troisième à la huitième colonne) et les dessins (figures 2 et 3) du brevet des Etats-Unis n0 5.651.044).
Dans le système de radiographie précédent, le capteur de proximité est formé principalement d'une pluralité d'électrodes. Un multiplexeur effectue des commutations entre des combinaisons de la pluralité d'électrodes afin de réaliser la détection de proximité. Il existe donc un problème en ce que la configuration du détecteur de proximité est compliquée.
L'objectif de la présente invention est de proposer un détecteur de proximité ayant une configuration simple et un système de radiographie incluant le détecteur de proximité. Selon un premier aspect de la présente invention visant à résoudre le problème précédent, la présente invention propose un détecteur de proximité comprenant 25 principalement: un organe mobile susceptible de se rapprocher d'un sujet; une électrode unique montée sur une extrémité côté sujet de l'organe mobile; un dispositif d'alimentation en courant pour fournir un courant constant à un condensateur électrostatique formé entre l'électrode et une masse; un dispositif de décharge pour éliminer la charge du condensateur électrostatique à intervalles d'un certain cycle; un 30 dispositif de codage binaire pour coder en binaire un potentiel de l'électrode par rapport à la masse en se basant sur un seuil; et un dispositif de lissage pour lisser un signal de sortie du dispositif de codage binaire.
Selon un autre aspect de la présente invention visant à résoudre le problème précédent, la présente invention propose un système de radiographie comprenant 5 principalement: un dispositif d'émission de rayons X; un dispositif de réception de rayons X; un dispositif de support pour supporter le dispositif d'émission de rayons X et le dispositif de réception de rayons X de telle manière que le dispositif d'émission de rayons X et le dispositif de réception de rayons X sont en regard l'un de l'autre avec un espace entre eux, et pour permettre de rapprocher le dispositif de réception de rayons X 10 d'un sujet à imager présent dans l'espace; une électrode unique montée sur une extrémité côté sujet du dispositif de réception de rayons X; un dispositif d'alimentation en courant pour fournir un courant constant à un condensateur électrostatique formé entre l'électrode et une masse; un dispositif de décharge pour éliminer la charge du condensateur électrostatique à intervalles d'un certain cycle; un dispositif de codage 15 binaire pour coder en binaire un potentiel de l'électrode par rapport à la masse en se basant sur un seuil; et un dispositif de lissage pour lisser un signal de sortie du dispositif de codage binaire.
Dans les aspects précédents de la présente invention, comme l'électrode unique est adoptée, la configuration du capteur est simplifiée. En outre, un courant constant est 20 fourni au condensateur électrostatique formé entre l'électrode et la masse. La charge du condensateur électrostatique est éliminée à intervalles d'un certain cycle. Un potentiel de l'électrode par rapport à la masse est codé en binaire en se basant sur un seuil. Un signal de sortie du dispositif de codage binaire est lissé pour produire un signal de détection. Le résultat est une simplification de la configuration du circuit électrique.
De préférence, l'électrode comprend deux couches conductrices électriquement isolées l'une de l'autre. Le courant constant est fourni à une couche extérieure des couches conductrices, et une tension égale à celle appliquée à la couche extérieure est appliquée à une couche intérieure. Dans ce cas, la sensibilité à atteindre en détection de proximité est améliorée.
De préférence, l'électrode est formée le long d'un périmètre d'une surface réceptrice du dispositif de réception de rayons X, de sorte que l'effet adverse sur les rayons X incidents peut être minimisé. De préférence, l'électrode est formée sur une périphérie du dispositif de réception de rayons X et un périmètre de sa surface 5 réceptrice. Dans ce cas, la superficie de l'électrode peut être accrue tout en minimisant l'effet adverse sur les rayons X incidents.
De préférence, le dispositif de support supporte le dispositif d'émission de rayons X et le dispositif de réception de rayons X aux extrémités respectives d'un bras en C. Dans ce cas, divers accès à un sujet sont permis. De préférence, le dispositif de 10 réception de rayons X comprend un intensificateur d'image qui permet d'améliorer la sensibilité aux rayons X incidents.
Selon la présente invention, un détecteur de proximité ayant une configuration simple et un système de radiographie incluant le détecteur de proximité peuvent donc être proposés.
La présente invention sera mieux comprise à l'étude de la description détaillée suivante de quelques exemples de réalisation, illustrée par les dessins annexés dans lesquels: la figure 1 représente schématiquement une configuration d'un système de radiographie selon un exemple de réalisation de la présente invention; la figure 2 représente schématiquement une construction d'une électrode incluse dans un détecteur de proximité; la figure 3 représente schématiquement une construction de l'électrode incluse dans le détecteur de proximité; la figure 4 est un schéma synoptique représentant un détecteur de proximité 25 selon un exemple de réalisation de la présente invention; la figure 5 est un chronogramme montrant la chronologie d'actions exécutées dans le détecteur de proximité selon l'exemple de réalisation de la présente invention; et la figure 6 représente la relation entre une distance et un signal de détection.
Une forme de réalisation de la présente invention va être décrite dans ce qui suit 30 à propos des dessins. La figure 1 représente schématiquement une configuration d'un système de radiographie. Ce système est un exemple de réalisation d'un système de radiographie selon la présente invention. La configuration du système de radiographie fournit un exemple de réalisation relatif au système de radiographie selon la présente invention. Comme représenté sur la figure 1, le système de radiographie comprend une table 100, un portique 200 et un pupitre d'opérateur 300.
La table 100 a un plateau de table 102. Un sujet P de radiographie est allongé sur le dos sur le plateau de table 102. Le plateau de table 102 est supporté par un socle 110.
Un mécanisme d'avance/recul, un mécanisme de montée/descente et un mécanisme 10 d'inclinaison sont incorporés dans le socle 110. Les mécanismes font avancer ou reculer, monter ou descendre, ou inclinent le plateau de table 102.
Le portique 200 comprend un bras arqué en C 206 servant à supporter un émetteur de rayons X 202 et un récepteur de rayons X 204, qui sont en regard l'un de l'autre. Le bras 206 et supporté par un support 208.
L'émetteur de rayons X 202 comprend un tube à rayons X incorporé et émet des rayons X vers le récepteur de rayons X 204. Le récepteur de rayons X 204 comprend un intensificateur d'image incorporé et reçoit les rayons X émis par l'émetteur de rayons X 202. Le récepteur de rayons X 204 est par exemple globalement en forme de cylindre.
L'émetteur de rayons X 202 est un exemple de réalisation d'un dispositif 20 d'émission de rayons X inclus dans la présente invention. Le récepteur de rayons X 204 est un exemple de réalisation d'un dispositif de réception de rayons X inclus dans la présente invention, et est aussi un exemple de réalisation d'un organe mobile inclus dans la présente invention. Le bras 206 est un exemple de réalisation d'un dispositif de support inclus dans la présente invention.
Le portique 200 a un isocentre situé dans un espace intermédiaire entre l'émetteur de rayons X 202 et le récepteur de rayons X 204. L'isocentre est équivalent au centre de l'arc du bras 206.
Un mécanisme d'entraînement incorporé dans le support 208 déplace le bras 206 le long d'un arc, ce par quoi l'émetteur de rayons X 202 et le récepteur de rayons X 204 30 décrivent une rotation ayant l'isocentre comme centre tout en restant en vis-à-vis. Grâce au mécanisme d'avance/recul incorporé dans le bras 206, le récepteur de rayons X 204 peut être avancé ou reculé dans la direction de l'isocentre. Le degré d'avance ou de recul, de montée ou de descente, ou d'inclinaison du plateau de table 102 est réglé de sorte que le centre radiographique du sujet P concide avec lisocentre.
Le pupitre d'opérateur 300 est une interface homme-machine destinée à un utilisateur. Le pupitre d'opérateur 300 comprend un équipement de traitement de données, par exemple un ordinateur et son équipement périphérique incorporés en son sein, commande la table 100 et le portique 200 en réponse à des instructions saisies par l'utilisateur, et accomplit une radiographie.
Le présent système de radiographie comprend un détecteur de proximité. Le détecteur de proximité sera décrit plus bas. La figure 2 représente schématiquement la construction d'une électrode faisant partie du détecteur de proximité. Comme représenté sur la figure 2, une électrode 210 est montée sur une extrémité du récepteur de rayons X 204. Cette extrémité du récepteur de rayons X 204 est une extrémité du côté en regard 1 5 du sujet P, c'est-à-dire du côté surface réceptrice. L'électrode 210 est un exemple de réalisation d'une électrode incluse dans la présente invention.
L'électrode 210 est formée sur le périmètre de la surface réceptrice du récepteur de rayons X 204 et sur la périphérie de l'extrémité du récepteur de rayons X 204.
Incidemment, la surface réceptrice du récepteur de rayons X 204 et la surface 20 périphérique de son extrémité sont couvertes par une enceinte faite d'une matière isolante, par exemple un plastique. En outre, l'électrode 210 est en réalité couverte d'une enceinte faite d'une matière isolante mais est représentée avec l'enceinte retirée sur la figure 2.
La figure 3 est une coupe agrandie représentant schématiquement la construction 25 de la partie du récepteur de rayons X portant l'électrode 210. Comme représenté sur la figure 3, l'électrode 210 comprend deux couches conductrices 212 et 214. Les couches conductrices 212 et 214 sont empilées avec une couche isolante 216 entre elles. Les couches conductrices 212 et 214 sont des couches de conducteurs faits, par exemple, de cuivre ou d'aluminium (Al). Ce type d'électrode 210 est formé en utilisant, par exemple, 30 une carte à circuit imprimé souple.
L'électrode 210 est formée comme une électrode unique. L'électrode 210 se compose d'une partie montée sur la surface réceptrice du récepteur de rayons X 204 et d'une partie montée sur la surface périphérique de l'extrémité du récepteur de rayons X 204. Une fois que les parties sont montées sur le récepteur de rayons X 204, les couches 5 conductrices correspondantes incluses dans les parties peuvent être électriquement reliées l'une à l'autre. Cela forme aussi électriquement une seule électrode. Selon une variante, l'électrode 210 peut être montée seulement sur la surface réceptrice du récepteur de rayons X 204.
La figure 4 est un schéma synoptique d'un détecteur de proximité. Le présent 10 détecteur de proximité est un exemple de réalisation d'un détecteur de proximité selon la présente invention. La configuration du présent détecteur fournit un exemple de réalisation relatif au détecteur de proximité selon la présente invention.
Comme représenté sur la figure 4, l'électrode 210 sert de première électrode d'un condensateur électrostatique ayant la masse comme autre électrode. Le sujet P et le 15 récepteur de rayons X 204 sont tous les deux mis à un potentiel de masse. La couche conductrice 212 forme un condensateur avec le sujet P, tandis que la couche conductrice 214 forme un condensateur avec le récepteur de rayons X 204. Dans ce qui suit, les couches conductrices 212 et 214 peuvent être appelées électrodes.
Une source de courant constant 402 est reliée à l'électrode 212. La source de 20 courant constant 402 est un exemple de réalisation d'un dispositif d'alimentation en courant inclus dans la présente invention. En supposant que la capacité électrostatique du condensateur est C, la relation entre l'intensité I et le potentiel V auquel est porté l'électrode 212 est la suivante: V = - Idt Dans cette relation, comme le courant I est un courant constant, le potentiel V croît linéairement en fonction du temps. La pente de l'accroissement de potentiel est 1/C. La pente est donc inversement proportionnelle à la capacité électrostatique C. Un circuit de décharge 404 est relié à l'électrode 212. Le circuit de décharge 404 est un exemple de réalisation d'un dispositif de décharge inclus dans la présente 30 invention.
Le circuit de décharge 404 élimine la charge du condensateur formé par l'électrode 212 à intervalles d'un certain cycle. Cela amène périodiquement le potentiel V à un niveau zéro. En raison de la répétition des charge et décharge, le potentiel V présente une forme d'onde en dents de scie ayant un certain cycle.
La pente de la forme d'onde en dents de scie dans son intervalle de croissance est inversement proportionnelle à la capacité électrostatique C. La capacité électrostatique C croît quand la distance d entre l'électrode 212 et le sujet P décroît. La pente de la forme d'onde en dents de scie diminue donc quand la distance d entre l'électrode 212 et le sujet P décroît.
Le potentiel V de l'électrode 212 est appliquée à l'électrode 214 via un répétiteur de tension 406. Le répétiteur de tension 406 est réalisé à l'aide d'un amplificateur haute impédance qui produit un gain par exemple de +1. Grâce au répétiteur de tension 406, l'électrode 214 est toujours au même potentiel que l'électrode 212. Aucun champ électrique n'est donc créé entre les électrodes 212 et 214. En conséquence, un champ 1 5 électrique autour de l'électrode 212 est créé seulement du côté sujet de l'électrode 212.
Cela permet de réaliser une détection de proximité ayant une excellente sensibilité.
Incidemment, un champ électrique autour de l'électrode 214 est créé seulement du côté récepteur de rayons X de l'électrode 214.
Le potentiel V de l'électrode 212 est appliqué à un circuit comparateur 408. Le 20 circuit comparateur 408 produit un signal binaire w qui indique si le signal d'entrée est supérieur ou non à un signal de référence REF. Le signal binaire w est lissé par un circuit de lissage 410 et transmis en tant que signal s de détection de proximité. Le circuit comparateur 408 est un exemple de réalisation d'un dispositif de codage binaire inclus dans la présente invention. Le circuit de lissage 410 est un exemple de réalisation 25 d'un dispositif de lissage inclus dans la présente invention.
Le circuit électrique précédent est incorporé par exemple dans l'enceinte couvrant le récepteur de rayons X 204. Dans ce cas, de préférence, l'électrode 210 réalisée en utilisant une carte à circuit imprimé souple est prolongée dans une certaine mesure. Le circuit électrique est ensuite réalisé sous la forme d'un circuit imprimé sur le prolongement de l'électrode 210. Cela facilite la construction du détecteur de proximité comme une unité.
Les actions exécutées par le détecteur de proximité comprenant les composants précédents vont être décrites plus bas. La figure 5 est un organigramme montrant la 5 chronologie des actions. A propos de la figure 5, (1) indique la chronologie du potentiel V et (2) à (4) indiquent les chronologies du signal binaire w et du signal de détection de proximité s.
Comme représenté sur la figure 5, le potentiel V a une forme d'onde en dents de scie ayant un certain cycle. La pente de la forme d'onde en dents de scie dans son 10 intervalle de croissance diminue, comme indiqué par exemple par des droites obliques vl, v2 et v3 sur la figure 5, quand la distance d entre l'électrode 212 et le sujet P décroît.
Des signaux binaires wl, w2 et w3 indiquent si les ondes en dents de scie vl, v2 et v3 respectives sont supérieures ou non au signal de référence REF. Les rapports cycliques des signaux wl, w2 et w3 sont croissants dans cet ordre.
Des signaux de détection de proximité si, s2 et s3 sont alors obtenus en résultat du lissage des signaux binaires wl, w2 et w3 respectifs. Les amplitudes des signaux de détection de proximité s 1, s2 et s3 sont croissantes dans cet ordre.
En conséquence, comme représenté sur la figure 6, un signal de détection de proximité s est produit dont l'amplitude de signal croît quand la distance d décroît. Le 20 niveau de proximité du récepteur de rayons X 204 par rapport au sujet P peut donc être déduit de l'amplitude du signal de détection de proximité s. Le signal de détection de proximité s peut être utilisé pour faire sonner une alarme de proximité ou éviter un contact du récepteur de rayons X avec le sujet par recours à une vérification basée sur un seuil TH correspondant à une limite de proximité DL.
LISTE DES COMPOSANTS
Figure 1:
Table
102 Plateau de s 104 Socle P Sujet Portique 202 metteur 204 Récepteui 10 206 Bras 208 Support 300 Pupitre d'i Figure 2: 210 Electrode 15 Figure 3: 212 Couche c( 214 Couche cc 216 Couche is Figure 4: 402 Source de 404 Circuit de 406 Répétiteui 408 Circuit co 410 Circuit de e table de rayons X r de rayons X opérateur onductrice onductrice olante courant constant décharge r de tension mparateur lissage

Claims (8)

REVENDICATIONS
1. Détecteur de proximité, caractérisé en ce qu'il comprend: un organe mobile (204) susceptible de se rapprocher d'un sujet; une électrode unique (210) montée sur une extrémité côté sujet dudit organe mobile; un dispositif d'alimentation en courant (402) pour fournir un courant constant à un condensateur électrostatique formé entre ladite électrode et une masse; un dispositif de décharge (404) pour éliminer la charge dudit condensateur 10 électrostatique à intervalles d'un certain cycle; un dispositif de codage binaire (408) pour coder en binaire un potentiel de ladite électrode par rapport à la masse en se basant sur un seuil; et un dispositif de lissage (410) pour lisser un signal de sortie dudit dispositif de codage binaire.
2. Détecteur de proximité selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite électrode comprend deux couches conductrices (212, 214) électriquement isolées l'une de l'autre, et ledit courant constant est fourni à une couche extérieure (212) desdites couches conductrices, et une tension égale à celle appliquée à ladite couche extérieure est appliquée à une couche intérieure (214). 20
3. Système de radiographie, comprenant: un dispositif d'émission de rayons X (202); un dispositif de réception de rayons X (204); un dispositif de support (206, 208) pour supporter ledit dispositif d'émission de rayons X et ledit dispositif de réception de rayons X de telle manière que ledit dispositif 25 d'émission de rayons X et ledit dispositif de réception de rayons X sont en regard l'un de l'autre avec un espace entre eux, et permettant de rapprocher ledit dispositif de réception de rayons X d'un sujet (P) à imager dans ledit espace; caractérisé par: une seule électrode (210) montée sur une extrémité côté sujet dudit dispositif de 30 réception de rayons X; un dispositif d'alimentation en courant (402) pour fournir un courant constant à un condensateur électrostatique formé entre ladite électrode et une masse; un dispositif de décharge (404) pour éliminer la charge dudit condensateur électrostatique à intervalles d'un certain cycle; s un dispositif de codage binaire (408) pour coder en binaire un potentiel de ladite électrode par rapport à la masse en se basant sur un seuil; et un dispositif de lissage (410) pour lisser un signal de sortie dudit dispositif de codage binaire.
4. Système de radiographie selon la revendication 3, caractérisé en ce que ladite 10 électrode comprend deux couches conductrices (212, 214) isolées l'une de l'autre, et ledit courant constant est fourni à une couche extérieure (212) desdites couches conductrices, et une tension égale à celle appliquée à ladite couche extérieure est appliquée à une couche intérieure (214).
5. Système de radiographie selon la revendication 3, caractérisé en ce que ladite 15 électrode est formée le long d'un périmètre d'une surface réceptrice dudit dispositif de réception de rayons X.
6. Système de radiographie selon la revendication 3, caractérisé en ce que ladite électrode est formée sur une périphérie extérieure dudit dispositif de réception de rayons X et un périmètre d'une surface réceptrice du même.
7. Système de radiographie selon la revendication 3, caractérisé en ce que ledit dispositif de support supporte ledit dispositif d'émission de rayons X et ledit dispositif de réception de rayons X aux extrémités respectives d'un bras en C (206).
8. Système de radiographie selon la revendication 3, caractérisé en ce que ledit dispositif de réception de rayons X comprend un intensificateur d'image.
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Families Citing this family (79)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8412377B2 (en) 2000-01-24 2013-04-02 Irobot Corporation Obstacle following sensor scheme for a mobile robot
US8788092B2 (en) 2000-01-24 2014-07-22 Irobot Corporation Obstacle following sensor scheme for a mobile robot
US6956348B2 (en) 2004-01-28 2005-10-18 Irobot Corporation Debris sensor for cleaning apparatus
US8489176B1 (en) 2000-08-21 2013-07-16 Spectrum Dynamics Llc Radioactive emission detector equipped with a position tracking system and utilization thereof with medical systems and in medical procedures
US8909325B2 (en) 2000-08-21 2014-12-09 Biosensors International Group, Ltd. Radioactive emission detector equipped with a position tracking system and utilization thereof with medical systems and in medical procedures
US8565860B2 (en) 2000-08-21 2013-10-22 Biosensors International Group, Ltd. Radioactive emission detector equipped with a position tracking system
US7571511B2 (en) 2002-01-03 2009-08-11 Irobot Corporation Autonomous floor-cleaning robot
US6690134B1 (en) * 2001-01-24 2004-02-10 Irobot Corporation Method and system for robot localization and confinement
US7429843B2 (en) * 2001-06-12 2008-09-30 Irobot Corporation Method and system for multi-mode coverage for an autonomous robot
US8396592B2 (en) 2001-06-12 2013-03-12 Irobot Corporation Method and system for multi-mode coverage for an autonomous robot
US9128486B2 (en) 2002-01-24 2015-09-08 Irobot Corporation Navigational control system for a robotic device
FR2844349B1 (fr) * 2002-09-06 2005-06-24 Nanotec Solution Detecteur de proximite par capteur capacitif
US8386081B2 (en) 2002-09-13 2013-02-26 Irobot Corporation Navigational control system for a robotic device
US8428778B2 (en) 2002-09-13 2013-04-23 Irobot Corporation Navigational control system for a robotic device
US7029175B2 (en) * 2003-05-19 2006-04-18 Ge Medical Systems Global Technology Company, Llc Method and apparatus for object collision detection utilizing a PID controller in a motorized, mobile C-arm
JP4157455B2 (ja) * 2003-10-08 2008-10-01 株式会社東芝 X線診断装置及び撮像系移動制御方法
US8586932B2 (en) 2004-11-09 2013-11-19 Spectrum Dynamics Llc System and method for radioactive emission measurement
WO2006051531A2 (fr) 2004-11-09 2006-05-18 Spectrum Dynamics Llc Radio-imagerie
WO2005067383A2 (fr) 2004-01-13 2005-07-28 Spectrum Dynamics Llc Reconstruction d'images multidimensionnelles
US8571881B2 (en) 2004-11-09 2013-10-29 Spectrum Dynamics, Llc Radiopharmaceutical dispensing, administration, and imaging
WO2008010227A2 (fr) 2006-07-19 2008-01-24 Spectrum Dynamics Llc protocoles d'imagerie
US9470801B2 (en) 2004-01-13 2016-10-18 Spectrum Dynamics Llc Gating with anatomically varying durations
WO2007010534A2 (fr) 2005-07-19 2007-01-25 Spectrum Dynamics Llc Protocoles d'imagerie
US7968851B2 (en) 2004-01-13 2011-06-28 Spectrum Dynamics Llc Dynamic spect camera
US7332890B2 (en) * 2004-01-21 2008-02-19 Irobot Corporation Autonomous robot auto-docking and energy management systems and methods
JP2007530978A (ja) 2004-03-29 2007-11-01 エヴォリューション ロボティクス インコーポレイテッド 反射光源を使用する位置推定方法および装置
EP1778957A4 (fr) 2004-06-01 2015-12-23 Biosensors Int Group Ltd Optimisation de la mesure d'emissions radioactives dans des structures corporelles specifiques
KR101399170B1 (ko) 2004-06-24 2014-05-27 아이로보트 코퍼레이션 자동 로봇 장치용의 원격 제어 스케줄러 및 방법
US8972052B2 (en) 2004-07-07 2015-03-03 Irobot Corporation Celestial navigation system for an autonomous vehicle
US7706917B1 (en) 2004-07-07 2010-04-27 Irobot Corporation Celestial navigation system for an autonomous robot
JP4552572B2 (ja) * 2004-09-16 2010-09-29 株式会社島津製作所 医用診断装置
JP4556584B2 (ja) * 2004-09-16 2010-10-06 株式会社島津製作所 医用診断装置
US9943274B2 (en) 2004-11-09 2018-04-17 Spectrum Dynamics Medical Limited Radioimaging using low dose isotope
US9316743B2 (en) 2004-11-09 2016-04-19 Biosensors International Group, Ltd. System and method for radioactive emission measurement
US8615405B2 (en) 2004-11-09 2013-12-24 Biosensors International Group, Ltd. Imaging system customization using data from radiopharmaceutical-associated data carrier
US8423125B2 (en) * 2004-11-09 2013-04-16 Spectrum Dynamics Llc Radioimaging
WO2008059489A2 (fr) 2006-11-13 2008-05-22 Spectrum Dynamics Llc Application à la radioimagerie de nouvelles formules de téboroxime
CN100500095C (zh) * 2005-01-31 2009-06-17 株式会社东芝 X射线诊断装置
US7620476B2 (en) 2005-02-18 2009-11-17 Irobot Corporation Autonomous surface cleaning robot for dry cleaning
US8392021B2 (en) 2005-02-18 2013-03-05 Irobot Corporation Autonomous surface cleaning robot for wet cleaning
DK1850725T3 (da) 2005-02-18 2010-09-13 Irobot Corp Autonom overfladerensningsrobot til våd og tør rensning
US8930023B2 (en) * 2009-11-06 2015-01-06 Irobot Corporation Localization by learning of wave-signal distributions
DE102005014188A1 (de) * 2005-03-29 2006-10-12 Siemens Ag Vorrichtung für die Aufnahme von Projektionsbildern
US8837793B2 (en) 2005-07-19 2014-09-16 Biosensors International Group, Ltd. Reconstruction stabilizer and active vision
WO2007059804A1 (fr) * 2005-11-24 2007-05-31 Swissray International Inc. Dispositif pour realiser des radiographies
ES2623920T3 (es) 2005-12-02 2017-07-12 Irobot Corporation Sistema de robot.
DE602006009149D1 (de) * 2005-12-02 2009-10-22 Irobot Corp Modularer roboter
EP2816434A3 (fr) 2005-12-02 2015-01-28 iRobot Corporation Robot à couverture autonome
KR101214715B1 (ko) 2005-12-02 2012-12-21 아이로보트 코퍼레이션 커버리지 로봇 이동성
EP2544065B1 (fr) 2005-12-02 2017-02-08 iRobot Corporation Système de robot
US8894974B2 (en) 2006-05-11 2014-11-25 Spectrum Dynamics Llc Radiopharmaceuticals for diagnosis and therapy
ES2583374T3 (es) 2006-05-19 2016-09-20 Irobot Corporation Eliminación de residuos de robots de limpieza
US8417383B2 (en) * 2006-05-31 2013-04-09 Irobot Corporation Detecting robot stasis
ES2644938T3 (es) * 2006-07-06 2017-12-01 Akzo Nobel Chemicals International B.V. Composiciones de resina de éster de vinilo o de resina de poliéster insaturada
FR2904750B1 (fr) * 2006-08-03 2008-10-17 Gen Electric Procede de reconstruction tridimensionnelle d'une enveloppe exterieure d'un corps d'un appareil a rayons x
WO2008063835A2 (fr) * 2006-11-20 2008-05-29 Koninklijke Philips Electronics N. V. Appareils et procédés anticollision et de détection de la proximité de tête de détecteur
US9275451B2 (en) 2006-12-20 2016-03-01 Biosensors International Group, Ltd. Method, a system, and an apparatus for using and processing multidimensional data
JP5455312B2 (ja) * 2007-03-13 2014-03-26 キヤノン株式会社 放射線撮像装置、その制御方法、及びプログラム
US7869568B2 (en) * 2007-03-13 2011-01-11 Canon Kabushiki Kaisha Radiation imaging apparatus, and method and program for controlling radiation imaging apparatus
US20080229885A1 (en) * 2007-03-22 2008-09-25 Mah Pat Y Jar opener
JP2010526594A (ja) * 2007-05-09 2010-08-05 アイロボット コーポレイション 小型自律カバレッジロボット
DE102007025935A1 (de) * 2007-06-04 2008-12-24 Siemens Ag Kollisionsschutzvorrichtung für eine Patientenliege eines medizinischen Röntgengeräts, Patientenliege mit einer Kollisionsschutzvorrichtung und Röntgengerät
US8521253B2 (en) 2007-10-29 2013-08-27 Spectrum Dynamics Llc Prostate imaging
JP5109825B2 (ja) * 2008-06-17 2012-12-26 株式会社Ihi 膜厚計測装置及び方法
ES2659090T3 (es) 2009-03-20 2018-03-13 Orthoscan Incorporated Aparato móvil de captación de imagen
JP5377081B2 (ja) * 2009-06-01 2013-12-25 キヤノン株式会社 放射線撮影装置及びその制御方法
US8338788B2 (en) 2009-07-29 2012-12-25 Spectrum Dynamics Llc Method and system of optimized volumetric imaging
DE102009029021B4 (de) * 2009-08-31 2022-09-22 Robert Bosch Gmbh Sensorsystem zur Umfeldüberwachung an einem mechanischen Bauteil und ein Verfahren zur Ansteuerung und Auswertung des Sensorsystems
CN108378771B (zh) 2010-02-16 2021-06-11 艾罗伯特公司 真空吸尘器毛刷
WO2012082799A1 (fr) 2010-12-13 2012-06-21 Orthoscan, Inc. Système d'imagerie fluoroscopique mobile
FR2976724B1 (fr) 2011-06-16 2013-07-12 Nanotec Solution Dispositif pour generer une difference de tension alternative entre des potentiels de reference de systemes electroniques.
DE112015001101T5 (de) * 2014-03-04 2017-02-23 Koninklijke Philips N.V. Medizinisches Abbildungssystem, welches zur Verhinderung von unbeabsichtigter Röntgenbestrahlung eines Objekts fähig ist
WO2016064993A1 (fr) * 2014-10-22 2016-04-28 Carestream Health, Inc. Appareil d'imagerie radiographique mobile
US10299740B2 (en) * 2015-09-29 2019-05-28 General Electric Company Methods and systems for cone-beam computed tomography
KR102151106B1 (ko) 2016-07-29 2020-09-02 애플 인크. 다중-전력 도메인 칩 구성을 갖는 터치 센서 패널
JP2019017801A (ja) * 2017-07-19 2019-02-07 株式会社島津製作所 X線撮影装置
WO2019067267A1 (fr) 2017-09-29 2019-04-04 Apple Inc. Détection tactile à multiples domaines de puissance
WO2019067268A1 (fr) 2017-09-29 2019-04-04 Apple Inc. Dispositif de commande tactile multimodal
US11016616B2 (en) 2018-09-28 2021-05-25 Apple Inc. Multi-domain touch sensing with touch and display circuitry operable in guarded power domain

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4055767A (en) * 1975-06-19 1977-10-25 Commissariat A L'energie Atomique Detection apparatus for X-ray tomography
US5651044A (en) * 1995-10-02 1997-07-22 General Electric Company Capacitive proximity detector for radiation imager position control
US5928149A (en) * 1996-04-22 1999-07-27 U.S. Philips Corporation Electromagnetic object detector with test electrode for a medical diagnostic apparatus
EP1343024A1 (fr) * 2000-11-22 2003-09-10 Kabushiki Kaisha Toshiba Systeme de diagnostic par image radiologique et detecteur de radiation

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5212621A (en) * 1990-04-26 1993-05-18 Cnc Retrofits, Inc. Proximity switched machine control method and apparatus
US5166679A (en) * 1991-06-06 1992-11-24 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics & Space Administration Driven shielding capacitive proximity sensor
FR2693555B1 (fr) 1992-07-09 1994-09-09 Onera (Off Nat Aerospatiale) Dispositif de mesure d'impédance.
US5363051A (en) * 1992-11-23 1994-11-08 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Steering capaciflector sensor
US5373245A (en) * 1993-07-12 1994-12-13 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Capaciflector camera
SE9303582D0 (sv) * 1993-10-29 1993-10-29 Goeran Hansson Berörings- och stöldskydd för kontorsutrustning
US5583909C1 (en) * 1994-12-20 2001-03-27 Oec Medical Systems Inc C-arm mounting structure for mobile x-ray imaging system
US5770997A (en) * 1995-06-26 1998-06-23 Alliedsignal Inc. Vehicle occupant sensing system
JP3882944B2 (ja) * 1996-02-26 2007-02-21 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 医療診断装置用の対象検出器及び関連する駆動装置
US5726581A (en) * 1996-03-08 1998-03-10 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration 3-D capaciflector
US5805658A (en) * 1996-12-31 1998-09-08 General Electric Company Methods and apparatus for detecting gantry interference in a computed tomography system
US5964478A (en) * 1997-03-07 1999-10-12 Automotive Systems Laboratory, Inc Electric field sensing air bag danger zone sensor
US6260879B1 (en) * 1997-05-12 2001-07-17 Automotive Systems Laboratory, Inc. Air bag suppression system using a weight sensor, a seat belt tension monitor, and a capacitive sensor in the instrument panel
US6079738A (en) * 1997-08-22 2000-06-27 Breed Automotive Technology, Inc. Occupant presence and position sensing system
US6307384B2 (en) * 1999-01-07 2001-10-23 Honeywell International Inc. Micropower capacitance-based proximity sensor
EP1078341A4 (fr) * 1999-03-05 2010-01-06 Tk Holdings Inc Capteur de proximite
US6445294B1 (en) * 1999-07-15 2002-09-03 Automotive Systems Laboratory, Inc. Proximity sensor
JP2003517866A (ja) * 1999-12-22 2003-06-03 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 衝突検出装置を備えた医学的装置
JP2003518403A (ja) * 1999-12-24 2003-06-10 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 追加の電極を有し、医療用放射線装置に使用する電磁物体検出器
US6661239B1 (en) * 2001-01-02 2003-12-09 Irobot Corporation Capacitive sensor systems and methods with increased resolution and automatic calibration
US20030132763A1 (en) * 2002-01-11 2003-07-17 Ellenz John David Capacitance-based sensing device for detecting presence of body part

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4055767A (en) * 1975-06-19 1977-10-25 Commissariat A L'energie Atomique Detection apparatus for X-ray tomography
US5651044A (en) * 1995-10-02 1997-07-22 General Electric Company Capacitive proximity detector for radiation imager position control
US5928149A (en) * 1996-04-22 1999-07-27 U.S. Philips Corporation Electromagnetic object detector with test electrode for a medical diagnostic apparatus
EP1343024A1 (fr) * 2000-11-22 2003-09-10 Kabushiki Kaisha Toshiba Systeme de diagnostic par image radiologique et detecteur de radiation

Also Published As

Publication number Publication date
JP2004208800A (ja) 2004-07-29
US6985556B2 (en) 2006-01-10
FR2849575B1 (fr) 2005-11-11
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JP3884377B2 (ja) 2007-02-21
US20040125918A1 (en) 2004-07-01

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