JP2001149357A - X線画像撮影システム - Google Patents
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- Radiography Using Non-Light Waves (AREA)
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Abstract
災害現場などでX線画像撮影直後に診断画像が得られ、
遠隔診断を実現することが可能である。 【解決手段】X線発生装置100から放射されて被検体
20を通過したX線15を蛍光体で可視光に変換し、そ
の光エネルギーを電気信号に変換してX線画像をモニタ
画面に表示し、さらにインクジェット記録方式でX線画
像を記録することが可能なシステムを移動体16に搭載
する。
Description
や市中の集団検診において必要とされるバス等に搭載さ
れ、さらに、医療設備が高度に整備された医療機関にX
線画像を送信することができるバス等の車両に搭載され
て移動可能なX線画像撮影システムに関する。
るバス等に搭載されるX線画像撮影システムは、銀塩感
光材料を用いたX線撮影システムが使用されている。す
なわちX線発生装置と、間接型X線写真撮影装置あるい
は直接型X線写真撮影装置とがバス等に搭載される。
ールフィルムで撮影し、後者については増感紙スクリー
ンを貼ったカセッテ及びシートフィルムで撮影が行われ
る。これらの場合、ハロゲン化銀写真フィルムを用いて
いるので画像診断を行うためには、X線撮影後に現像処
理を必要とする。つまり、移動可能なX線撮影装置では
あるものの、現像処理ができる医療施設に移動して現像
するために撮影現地ではそのX線画像を見ることができ
ない。
があり、さらにその現像処理には被災地で貴重な水を必
要とする。また最近は輝尽性蛍光体を用いたX線撮影装
置が集団検診用のバスなどに搭載することが試みられて
いるが、この撮影装置や読み取り装置は設置面積を大き
くとる欠点があり、さらにレーザビームスキャンによる
読み取り装置は振動に弱いという欠点を有しており、耐
震性を付加するために装置が更に大きくなったり、製造
コストの高い装置となってしまう等の問題がある。
なX線画像撮影システムであって、振動や気温変動など
の外部環境に強く、さらに災害現場などでX線画像撮影
直後に診断画像が得られ、遠隔診断を実現することが可
能なX線画像撮影システムを提供するものである。
目的を達成するために、本発明は、以下のように構成し
た。
から放射されて被検体を通過したX線を蛍光体で可視光
に変換し、その光エネルギーを電気信号に変換してX線
画像をモニタ画面に表示し、さらにインクジェット記録
方式でX線画像を記録することが可能なシステムを移動
体に搭載することを特徴とするX線画像撮影システ
ム。』である。
画像の撮影直後にそのX線画像が観察することができ、
かつ写真フィルムを用いた時のような水をつかう現像処
理なしに、従来通りのX線画像を撮影現場で得ることが
できる。
視光に変換する手段は、希土類蛍光体であることを特徴
とする請求項1に記載のX線画像撮影システム。』であ
る。
するX線をいわゆる希土類蛍光体に照射することによっ
て、X線強度に対応する強度の可視光が得られる。
ギーをX線画像の電気信号に変換する手段は、半導体を
用いることを特徴とする請求項1または請求項2に記載
のX線画像撮影システム。』である。
光を半導体で受けて、その強度に対応して発生する電気
信号をX線画像信号として得るものであり、その画像信
号をデジタル変換し、画像処理等を行った後にCRTや
液晶画面のようなモニタ画面に描写し、撮影画像の確認
を行うことができ、また緊急の場合、医師はこのモニタ
ーによって診断を行うことができる。
ェット記録方式に使用する記録媒体が、空隙型インク吸
収層を有することを特徴とする請求項1乃至請求項3の
いずれか1項に記載のX線画像撮影システム。』であ
る。
れたX線画像の電気信号を用いてインクジェット記録に
よってハードコピーを得ることができ、X線画像のハー
ドコピーを得るには、記録媒体とインクとエネルギー源
の電力のみを必要とし、ハロゲン化銀写真感光材料の現
像処理に用いる化学薬品類や被災地で重要な水などは不
要である。そしてインクでX線画像を記録する記録媒体
が空隙型インク吸収層であり、充分に高い濃度のモノク
ロ多階調画像を得ることができる。
ェット記録方式に用いるインクが、3段階以上の濃度の
単色インクを用いることを特徴とする請求項1乃至請求
項4のいずれか1項に記載のX線画像撮影システム。』
である。
れたX線画像の電気信号を用いてインクジェット記録に
よってハードコピーを得ることができ、X線画像のハー
ドコピーを得るには、記録媒体とインクとエネルギー源
の電力のみを必要とし、ハロゲン化銀写真感光材料の現
像処理に用いる化学薬品類や被災地で重要な水などは不
要である。また、X線画像診断はいわゆるモノクロ画像
であって、例えば黒色の3濃度インクを用いることで、
広く滑らかな濃度階調を得ることができる。
ェット記録方式に使用する記録媒体は、濁度が10%以
上で90%未満、かつ透過率が70%未満で35%以上
であることを特徴とする請求項1乃至請求項5のいずれ
か1項に記載のX線画像撮影システム。』である。
れたX線画像の電気信号を用いてインクジェット記録に
よってハードコピーを得ることができ、X線画像のハー
ドコピーを得るには、記録媒体とインクとエネルギー源
の電力のみを必要とし、ハロゲン化銀写真感光材料の現
像処理に用いる化学薬品類や被災地で重要な水などは不
要である。そして濁度が10%以上90%未満、かつ透
明度が70%未満で35%媒体であり、シャウカステン
上で透過光で観察する場合、そして被災地でそのような
ものがない場合は反射型のX線画像としても記録したX
線画像を容易に読影することができる。
ギーを電気信号に変換して得られたX線画像を、通信手
段で送信することが可能であることを特徴とする請求項
1乃至請求項6のいずれか1項に記載のX線画像撮影シ
ステム。』である。
ば被災現場から高度医療設備のある医療機関に待機する
専門医にX線画像を転送して、その判断を迅速に仰ぐこ
とができる。
時を撮影したX線画像情報とともに記録することを特徴
とする請求項1乃至請求項7のいずれか1項に記載のX
線画像撮影システム。』である。
者の撮影日時及び場所を自動的にX線画像と共存させて
ハードコピーに記録する、もしくは電子的に記録するこ
とにより、例えば被災地で姓名不詳の被災者のX線画像
は、あとで被災者との照合が容易となり、患者の取り違
えの防止ともなる。もちろんこの付帯情報とともに、性
別、氏名、年齢等が判明する場合は同時に記録されるこ
とが望ましい。
に基づいて説明するが、本発明はこの実施の形態に限定
されない。
影システムの構成例を示す図である。この実施の形態で
は移動体16にX線発生装置100が搭載され、このX
線発生装置100として、X線管1、高電圧発生装置
2、そしてX線制御装置3を有している。X線管1は回
転陽極タングステン管が用いられ、高電圧発生装置2は
コンデンサタイプあるいはインバータタイプのものが使
用され、X線発生電圧については蓄電池や本システムと
同時に搭載している発電機あるいは商用電源のAC10
0V電源が用いられる。高電圧発生装置2にはX線制御
装置3が接続され、X線管1から被検体20へ放射され
るX線15が制御される。
れ、X線発生装置100から放射されて被検体20を通
過したX線15を蛍光体で可視光に変換し、その光エネ
ルギーを電気信号に変換して画像処理プロセッサ5に送
られる。画像処理プロセッサ5はシステムバス6に接続
され、システムバス6にはメモリ装置7、入力ツール
8、モニタ9、インクジェットプリンタ10及び通信モ
デム11が接続されている。入力ツール8からの入力に
基づき、X線画像をモニタ9のモニタ画面に表示し、さ
らにインクジェットプリンタ10によりインクジェット
記録方式でX線画像を記録することが可能である。ま
た、X線画像を、通信モデム11の通信手段で送信する
ことが可能である。
図4に概略を示す。
0の層に入射する。そして入射したX線15の強さに対
応した明るさの光が発生する。そして、この光を光半導
体31が受けて電荷を発生し、光半導体31としてフォ
トダイオードが用いられている。撮影直後に駆動回路3
2から読み出しの電気信号が流され、このフォトダイオ
ードのセル34に蓄積された電荷を順次信号読出回路3
5で読み出し、このようにしてX線画像が電気信号とし
て取り出される。
されて被検体20を通過したX線15を蛍光体30で可
視光に変換し、ここで蛍光体30として希土類蛍光体を
用いることが好ましい。ここで用いられる希土類蛍光体
とは、テルビウム賦活希土類硫化物系蛍光体(Y2O
2S:Tb,G2O2S:Tb,La2O2S:Tb,
(Y,Gd)2O2S:Tb,(Y,Gd)O2S:Tb
等)、テルビウム賦活希土類燐酸塩系蛍光体(YP
O4:Tb,GdPO4:Tb,LaPO4:Tb等)テ
ルビウム賦活希土類オキシハロゲン化物系蛍光体(La
OBr:Tb,LaOBr:Tb,LaOCl:Tb,
GdOBr:Tb,GdOCl:Tb等)、ツリウム賦
活希土類オキシハロゲン化物蛍光体(LaBr:Tm,
LaOCl:Tm等)である。
テルビウムで賦活したガドリニウムオキシサルファイド
(Gd2O2S:Tb)の粒子を有機高分子に分散したも
のを用いる。これは従来からスクリーンフィルムシステ
ムとしてシート状の写真フィルムと組み合わせてX線検
出器として用いれてきたものと基本的に同じである。ス
クリーンフィルムシステムで用いられる場合は、フィル
ムと接触する部分は補強するために通常6〜9μmの厚
さの保護膜が蛍光体上に設けられているが、本発明の場
合はこの保護膜を設ける必要はなく、また設けるとして
も4μm以下の厚さの保護膜を設け、光半導体と密着さ
せる。蛍光体層は60μmから300μm程度の厚さ
で、ここに粒径が1〜20μmの蛍光体粒子が結合剤中
に分散される。充填率は50〜80wt%が望ましい。
ばポリウレタン、塩化ビニル重合体、塩化ビニルー酢酸
ビニル共重合体、ブタジエンーアクリロニトリル共重合
体、ポリアミド樹脂、ポリビニルブチラール、セルロー
ス誘導体(ニトロセルロース等)、スチレンーブタジエ
ン共重合体、各種の合成ゴム系樹脂、フェノール樹脂、
エポキシ樹脂、尿素樹脂、メラニン樹脂、フェノキシ樹
脂、シリコン樹脂、アクリル樹脂、尿素ホルムアミド樹
脂などが挙げられる。中でもポリエステル、塩化ビニル
系共重合体、ポリビニールブチラール、ニトロセルロー
スを使用することが好ましい。
の大きい粒子とする傾斜粒径分布にすることが好まし
く、また2種類の平均粒径を有する蛍光体を用いるとき
は保護膜に近いほうに平均粒径の大きい蛍光体を用いる
2層構造にすることが好ましい。蛍光体を分散した蛍光
体層は200μm程度の厚さのポリエステルベース上に
塗着される。このポリエステルの蛍光体接着面が黒く着
色されて反射防止することにより、画像の鮮鋭性の向上
を図ることができる。また白くすることにより、鮮鋭性
の低下を招くが蛍光強度を高めることができる。
め、そしてポリエステルベースに塗着されていることか
ら物理強度は充分に高い。またガドリニウムオキシサル
ファイドは通常の温度や湿度などの外的条件内では、物
理特性は大きく変動しない。従って、ガドリニウムオキ
シサルファイド粒子を分散する蛍光体を用いる場合、車
両等に搭載して移動するときの振動には極めて強靭で、
とくに被災地への道路の平面性が破壊されていても、と
くに振動によるX線検出器の劣化を招くことはない。
敷き詰められ、例えば43cm平方の広さを持たすこと
が好ましい。すなわち人体のX線画像を得るには広い面
積を必要とする。この2次元平面は0.2mmから0.
08mm平方の光センサセル(画素)から構成されてお
り、例えば0.16mm平方のとき43cm平方の検出
器では約700万個の画素で構成される。
film transistor(TFT)やthin
film diode(TFD)などのスイッチング
素子で構成される。すなわち蛍光体から放射される光が
a−Si半導体に照射されると、その光強度に対応する
電荷が発生し、それをスイッチング素子を介して700
万個の画素より順次読み取り、1枚の画像信号が得られ
る。ここで用いられる光半導体はいわゆるn−i−p型
半導体、MIS型半導体が使用される。
14ビットのデジタル信号に変換され、一旦メモリーに
蓄積されて、外部からの呼び出しを待機する。必要に応
じてX線検出器から読み出される画像信号は次に適切な
画像処理が行われてモニター画面やプリント画像として
見やすい状態に画像処理プロセッサ5を用いて加工され
る。この加工された画像信号はモニタ9、例えばCRT
画面上や液晶画面上に描写される。このときX線画像の
撮影前に入力ツール8から入力された患者情報が同時に
画面上に示される。この患者情報は氏名、年齢、性別な
どであるが、一方通信モデム11から得られるGPSデ
ータから場所情報も同時に表示され、そして患者情報が
入力された時間も同時に表示される。これら画像情報及
び患者情報は一旦メモリ7に蓄積されるが、インクジェ
ットプリンタ10で画像としてその場でプリントアウト
される。また必要に応じて通信モデム11を通して高度
医療設備の整った医療施設へ画像情報並びに患者情報が
転送される。
て、ガドリニウムオキシサルファイド蛍光層から放射さ
れる光を、図3で示すように隔壁40で区画された2〜
3cm平方の面積41に対してレンズでCCDもしくは
CMOS等の撮像素子に集光し、それを20〜60個2
次元平面にならべてX線画像検出する方法も用いられ
る。
図5は一つの集光ユニットの概略を示す。ガドリニウム
オキシサルファイド蛍光層42は、その両側に保護膜4
3,44が設けられ、隔壁40で区画された部分に対応
してレンズユニット45がレンズ支え板46に組み付け
られている。レンズユニット45でCCDもしくはCM
OS等の撮像素子のエリアセンサ47に集光し、エリア
センサ47は基板48に組み付けられている。
とは、入力信号に従っていわゆる記録ヘッドからピエゾ
効果あるいは加熱により瞬間的に気泡が生ずる力でイン
クの小滴を発射し、インク受容媒体に着弾して画像を記
録するものである。このとき黒インクを用いて青色に着
色したポリエチレンテレフタレート樹脂を支持体とする
透明ないし半透明の記録媒体にX線画像を記録すると、
従来のスクリーン・フィルムシステムで得られたと同様
の画像が得られる。水を扱わない画像出力装置としては
感熱転写方式や昇華型のプリンタがあるが、インクジェ
ットプリンタに較べてコストが高く、また充分に濃度の
高い画像がえられない。
て、単色の水溶性染料インクもしくは顔料インクを用い
る。本発明における単色とはいわゆる黒インクであっ
て、青っぽい黒や赤っぽい黒も含む。医用画像に適する
滑らかな階調の画像を描くには黒いインクで濃度が3段
階以上のものを使う必要がある。それは例えば0.1m
m平方の一つの画素について限られた液滴数、例えば6
滴で濃淡を表現せねばならない(面積階調)。これを一
種類の濃度で描けば6段階の濃度しか得られず、さらに
高い濃度のインクを用いると濃度段差の出る画像となっ
てしまう。
要とするために、1画素での液滴数とインク濃度の種類
によって階調の良否が影響される。すなわちインク濃度
2種類では面積階調によって広い医用画像の階調を実現
しようとするので、滑らかな階調を得ることが難しく、
得られたX線画像信号を充分に活用することができな
い。インク濃度を3種類以上用いると、面積階調による
濃度段階を細かくとることができるので、最高濃度3.
0もしくはそれ以上の高濃度で且つ滑らかな階調を得る
ことができる。本発明においては1画素のサイズは0.
03mm平方以上であり、使用するインクの濃度は3種
以上であることが必要である。
は、伝統的に透過画像として観察される。これは黒い濃
淡で描かれた画像情報を最大限引き出そうとする要求か
らである。透過画像を観察する場合、ライトボックスの
光源は一般に蛍光灯が用いられ、7000〜10000
ルクスの明るさである。これは比較的明るい光源である
ので、医用画像の濃度の低い部分については透過光量が
多いために目にまぶしさを感じる。従ってこの眩惑をで
きるだけ緩和させかつ見易さを損なわないために、適度
に青くフィルムベースを着色することが一般的である。
両面に乳剤が塗布され、現像後に両面ともに画像が形成
される。そして支持体の裏表の画像を同時に観察するも
のである。従って画像を形成する感光層が濁ったり透過
光が散乱すると、鮮鋭性の欠如した画像となる。しかし
ながら本発明のインクジェット記録方式では記録媒体の
片側のみの表面に画像が形成される。従って記録媒体そ
のものの濁りや光の散乱は画像の劣化の原因とはならな
い。むしろ適度な濁りや透過光の散乱が生じる方が、目
の眩惑を緩和することができる。
ェット記録媒体は、濁度が10%以上で90%未満であ
り、そして透過率が70%未満で35%以上であるもの
である。濁度とは物体に光が入射した時に、物体によっ
て散乱された光の量と透過した光の量の比を表す。濁度
が高いことは、散乱される光の量が多いことを意味す
る。また透過率は物体に入射した光の量と物体を透過し
た光の量の比を表す。透過率が大きいことは、透過する
光の量の割合が多いことを意味する。濁度が10%以下
であると、画像の観察者はまぶしく感じてしまい、90
%以上の濁度であると、画像が暗くなって観察しづらく
なる。また透過率が70%を超えると、また観察者がま
ぶしさを感じ、そして透過率が35%未満であると画像
が暗くて観察づらくなる。
ずるものであると、画像濃度の低い部分が散乱光で明る
く見えて好ましいものであるが、単に光が遮蔽されてい
るのであると画像濃度の低い部分が単純に暗くなって、
画像の鮮明さを欠くこととなる。
0101に記載されており、例えばそれに準拠した有限
会社東京電色技術製の積分球光電錯乱光度計Model
T−2600A型で簡便に測定することができる。
するには、空隙型インク層を形成するシリカ、炭酸カル
シウム、酸化チタン、アルミナ、硫酸バリウム、炭酸マ
グネシウム、珪酸カルシウム等の無機微粒子を分散する
ことや、有機高分子化合物により形成する例えばラテッ
クスなどを適宜添加することで達成することができる。
インク吸収層の上記微粒子の分散媒はゼラチン、ポリビ
ニルアルコール、ポリエチレンオキシド、ポリアクリル
アミド、ポリビニルピロリドン、ヒドロキシエチルセル
ロース.デキストラン、ポリアクリル酸、カルボキシメ
チルセルロース、寒天、カラーギナン、デキストラン硫
酸塩などがあげられる。
膜強度を高める必要がある。このためには硬膜剤が添加
される。本発明で使用される硬膜剤の具体例としてはエ
ポキシ系硬膜剤(ジグウリシジルエチルエーテル、工エ
チレングリコールジグリンジルエーテル、1,4−ブタ
ンジオルジグリシルエーテル、1,6−ジグリシルジル
シクロヘキサン、N,N−ジグリシジル−4−グリシジ
ルオキシアニリン等)、アルデヒド系硬膜剤(ホルムア
ルデヒド、グリオキザール等)、活性ビニル系化合物
(13,5−トリスアクリロイル−ヘキサヒドロ−S−
トリアジン、ビスビニルスルホニルメチルエーテル
等)、ホウ酸及びその塩、硼砂、アルミニウム明礬等が
挙げられる。
持体の材質はポリエチレンフタレート類、更にポリスル
ホン、ポリイミド、ポリカーボネイト類を用いることが
できる。このシート状の支持体は青く着色することがで
き、また無色のときはその支持体に塗布する層を青く着
色することも可能である。とくに無色であると、インク
ジェット記録媒体を使用後に廃棄する際に、青色着色層
及び画像形成層などの支持体に塗着せしめた層を取り去
ると、無色の支持体が回収でき、無色であるとリサイク
ルが容易である。着色する青色については580nm以
上の可視光領域において少なくとも一つの吸収極大をも
つ吸収スペクトルを呈する。
デムが接続され、これには公衆電話回線、有線回線もし
くは無線設備が接続される。これら公衆電話回線、有線
回線もしくは無線設備が接続される。これら公衆電話回
線、有線回線もしくは無線設備を使用して被写体画像及
びその付帯情報が他の場所に転送される。また通信モデ
ムを用いて位置情報をGPS(Grobal Posi
tionig System)より入手し、画像に付加
することができる。 (実施例1)図6は第1の実施例としてX線撮影システ
ムを備えた車両の内部を示す概念図である。この実施例
では図1に示したX線撮影システムを移動体としてバス
200に据え付けたものである。バス200内の天井2
01にX線管61が取り付けられ、高電圧発生装置62
とX線制御装置63が床202に固定される。X線管6
1の前方にスタンド型のX線検出器64が設置され、X
線撮影の際に、被検体20を透過したX線15がX線検
出器64に到達し、X線画像信号がX線検出器64から
得られる。
鉛遮蔽板203が設けられ、被検体20である撮影者が
被曝しないようにされている。この鉛遮蔽板203によ
って区切られた右側の部屋には、例えば机型操作ボック
ス204が取り付けられる。この机型操作ボックス20
4には画像処理プロセッサ5が設けられ、X線検出器6
4からの画像信号が処理されて被検者のX線透過画像が
再生される。
67が接続され、被検者のX線画像が記憶される。メモ
リ装置67には光磁気ディスクが使用される。机型操作
ボックス204上にはキーボードなどの入力ツール68
が備えられ、被検者のX線透過画像に関して固体識別情
報が入力される。
69が取り取り付けられ、被検者のX線画像を撮影とほ
ぼ同時に観察することができる。モニタ69は例えば軽
量な液晶ディスプレイが使用される。
プリンタ70が接続され、被検者のX線画像及び付帯情
報のハードコピーが得られる。この操作についても入力
ツール68を用いて制御される。ここで得られるX線画
像情報及びその付帯情報は通信モデム71を用いて無線
で近隣の高度医療設備を備えた医療施設に転送すること
ができる。 (実施例2)図7においては被験者(患者)がベッドに
横たわった状態でX線画像を撮影する本発明の係るX線
画像撮影システムの例の概念図を示す。この実施例では
図1に示したX線撮影システムを移動体としての救急車
300などに設置したものである。X線管81は、例え
ば天井301にスライド自在に取り付けられ、高電圧発
生装置82及びX線制御装置83が床302に固定され
る。X線管81の下側に被検者が横たわるベッド305
が配置される。X線撮影可能な担架も用いられる。この
ベッド305の下にはX線検出器84がX線管81と連
動してスライド自在に移動できるようになされている。
には鉛遮蔽板303が設けられ、撮影者や運転手が被曝
しないようになされている。この鉛遮蔽板303によっ
て区切られた場所には実施例1と同様に机型操作ボック
ス304が取り付けられる。この机型操作ボックス30
4には画像処理プロセッサ85が設けられる。
87が接続され、被検者のX線画像信号が記憶される。
メモリ装置87には例えば光磁気ディスクが使用され
る。机型操作ボックス304上にはキーボードなどの入
力ツール88が備えられ、被検者の固体識別情報が入力
される。
89が取り取り付れ、被検者のX線画像が撮影直後に写
し出され、モニタ89は軽量な液晶ディスプレイなどが
用いられる。
ェットプリンタ90が接続され、X線画像情報とともに
被検者の付帯情報も同時にハードコピーとして得ること
ができる。
情報は通信モデム91を用いて無線で近隣の高度医療設
備を備えた医療施設に転送することができる。この無線
設備では中波領域で300〜3000MHz、出力10
0mW程度のものを使用する。またこの通信モデム91
を用いて衛星からのGPS信号を受けて、撮影場所の信
号を得て、被検者の固体識別付帯情報に加えることがで
きる。 (実施例3)図8にはインクジェットプリンタで得られ
る人体胸部画像の例を示す。本実施例では、撮影場所9
5と日時96を撮影したX線画像情報97とともに記録
する。撮影場所95と日時96、被検者の固体識別付帯
情報98がX線画像情報97の上部に記載されている
が、下部でも可能であり、また画像内部の端にも設ける
ことができる。 (実施例4) (記録媒体の作製)無色透明の厚さ175μmのポリエ
ステルベースの支持体には、両面にコロナ放電処理を行
なった。まず、ポリエステルベースのカーリング防止及
び帯電防止のために、ゼラチン膜に界面活性剤を含有す
るパッキング層を塗設した。このパッキング層を可視光
濃度0.12だけ青色着色を行った。さらに、この層に
透過光を散乱せしめて透過光量を減ずるために、2g/
m3のゼラチン量中に酸化チタン0.04g/m3になる
ように酸化チタンを添加した。そして以下に示す組成の
液を用いて、もう一方の支持体の面にインク吸収層を形
成した。
を4に調整して塗布液を得た。そして上記フィルムに塗
布して試料1得た。またこの液を用いてパッキング層に
酸化チタンを添加していないものを試料8とした。
4に調整して塗布液を得た。そして上記フィルムに塗布
して試料2を得た。
4に調整して塗布液を得た。そして上記フィルムに塗布
して試料3を得た。
の量を0.08g/m3、0.16g/m3、0.22g
/m3、0.28g/m3を添加した試料を各々試料4,
5,6、7とし、酸化チタン0.35g/m3、0.4
1g/m3、0.56/m3添加したものをそれぞれ試料
9、10、11とした。
0DA型(積分球光電散乱光度計)を用いて透過率及び
濁度を測定した。 (X線検出器の作製)45cm平方で厚さ100μmの
ガドリニウムオキシサルファイド蛍光体粒子を分散した
蛍光体を作製した。蛍光体粒子の平均粒径はおよそ6μ
mで蛍光体充填率58%で結合剤比率0.09%になる
ように結合剤であるポリウレタン及びニトロセルロー
ス、そしてフタル酸と可塑剤としてフタル酸ジエチルを
溶剤メチルエチルケトンとトルエンの混合液に溶解した
ものを、250μmポリエチレンテレフタレートフィル
ム上に塗布・乾燥したものである。この蛍光体層上に2
μmのポリエチレンテレフタレートフィルムを貼り付け
て保護膜とした。
iを光半導体としてもつ、フイルファクター65%でT
FTスイッチングをもつ2次元アレイに、上記蛍光体を
密着させてX線検出器を作製した。この基盤を遮光封入
する容器の中にプリアンプ、AD変換部、メモリ、I/
O素子を組み込みフラットパネルディテクタを得た。
(黒色インクの調製)テスト用の実質的に黒色の染料イ
ンクを以下のように調製した。
と青色染料Directblue199を9:1の比率
で混合して黒色染料を調製した。上記染料を添加しない
薄め液を調製し、黒色染料と薄め液を下記のように混合
してインクを得た。 (車載X線撮影システム)全長9m、幅2.4mで高さ
3mのトレーラ荷台空間に図6に模式的に示すように、
ホンダ5XVA電源発動機、日立ZUS−L3JX線発
生装置そして上記平面X線検出器を搭載した。
い液晶モニタはVG150を用いた。そしてテスト用プ
リンタを搭載してトレーラ内で京都科学製胸部ファント
ムを撮影し、そのX線画像をインクジェットプリンタで
出力してX線画像試料を得た。インク1及び2を用いた
プリント、インク1、2、4を用いたプリント、そして
インク1、2、3、4の4種を用いたプリントを行っ
た。この時、得られた画像の最高濃度は2.8であり、
最低濃度は0.5であった。得られたそれぞれの画像を
7000ルックスのシャウカステンにかけ、見やすさを
判定した。反射画像の判定はインク1,2,3,4を用
いたプリントで行った。
見やすい、△:やや見にくい、×:見にくい)で判定し
た。また4種インクを用いたプリントについては、シャ
ウカステンにかけずに、反射画像としての判定も行っ
た。
は、反射画像がやや見にくく、透過率が35%以下、濁
度が90%以上の試料9、10、11では、インク1、
2を用いた記録では画像が劣り、濁度が10%以上で9
0%未満、かつ透過率が70%未満で35%以上である
本発明の試料〜では、インク1及び2を用いたプリ
ント、インク1、2、3、4の4種を用いたプリントと
も見にくいものはなかった。
どに設置する移動可能なX線画像撮影システムであっ
て、振動や気温変動などの外部環境に強く、さらに災害
現場などでX線画像撮影直後に診断画像が得られ、遠隔
診断を実現することが可能である。
の構成例を示す図である。
る。
る。
る。
車両の内部を示す概念図である。
車両の内部を示す概念図である。
像の例を示す図である。
Claims (8)
- 【請求項1】X線発生装置から放射されて被検体を通過
したX線を蛍光体で可視光に変換し、その光エネルギー
を電気信号に変換してX線画像をモニタ画面に表示し、
さらにインクジェット記録方式でX線画像を記録するこ
とが可能なシステムを移動体に搭載することを特徴とす
るX線画像撮影システム。 - 【請求項2】前記X線を可視光に変換する手段は、希土
類蛍光体であることを特徴とする請求項1に記載のX線
画像撮影システム。 - 【請求項3】前記光エネルギーをX線画像の電気信号に
変換する手段は、半導体を用いることを特徴とする請求
項1または請求項2に記載のX線画像撮影システム。 - 【請求項4】前記インクジェット記録方式に使用する記
録媒体が、空隙型インク吸収層を有することを特徴とす
る請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載のX線画
像撮影システム。 - 【請求項5】前記インクジェット記録方式に用いるイン
クが、3段階以上の濃度の単色インクを用いることを特
徴とする請求項1乃至請求項4のいずれか1項に記載の
X線画像撮影システム。 - 【請求項6】前記インクジェット記録方式に使用する記
録媒体は、濁度が10%以上で90%未満、かつ透過率
が70%未満で35%以上であることを特徴とする請求
項1乃至請求項5のいずれか1項に記載のX線画像撮影
システム。 - 【請求項7】前記光エネルギーを電気信号に変換して得
られたX線画像を、通信手段で送信することが可能であ
ることを特徴とする請求項1乃至請求項6のいずれか1
項に記載のX線画像撮影システム。 - 【請求項8】撮影場所と日時を撮影したX線画像情報と
ともに記録することを特徴とする請求項1乃至請求項7
のいずれか1項に記載のX線画像撮影システム。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP33682299A JP2001149357A (ja) | 1999-11-26 | 1999-11-26 | X線画像撮影システム |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP33682299A JP2001149357A (ja) | 1999-11-26 | 1999-11-26 | X線画像撮影システム |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2001149357A true JP2001149357A (ja) | 2001-06-05 |
JP2001149357A5 JP2001149357A5 (ja) | 2005-06-09 |
Family
ID=18303007
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP33682299A Pending JP2001149357A (ja) | 1999-11-26 | 1999-11-26 | X線画像撮影システム |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP2001149357A (ja) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2003275190A (ja) * | 2002-03-26 | 2003-09-30 | Nsk Ltd | 人体移送装置 |
JP2003312136A (ja) * | 2002-04-25 | 2003-11-06 | Konica Minolta Holdings Inc | インクジェットプリンタ用記録媒体 |
JP2009148547A (ja) * | 2007-12-21 | 2009-07-09 | General Electric Co <Ge> | 開放型ガントリを設けた可搬型断層写真法診断システム |
-
1999
- 1999-11-26 JP JP33682299A patent/JP2001149357A/ja active Pending
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2003275190A (ja) * | 2002-03-26 | 2003-09-30 | Nsk Ltd | 人体移送装置 |
JP2003312136A (ja) * | 2002-04-25 | 2003-11-06 | Konica Minolta Holdings Inc | インクジェットプリンタ用記録媒体 |
JP2009148547A (ja) * | 2007-12-21 | 2009-07-09 | General Electric Co <Ge> | 開放型ガントリを設けた可搬型断層写真法診断システム |
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