JP2006122681A - 断層撮影装置用の調整装置および調整方法 - Google Patents

断層撮影装置用の調整装置および調整方法 Download PDF

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Abstract

【課題】支持装置と撮影システムとの相対的に正確で同時に簡単な位置合わせが容易に保証されるようにする。
【解決手段】本発明は、対象物の支持装置(5,6)と撮影システム(3,4)とを互いに相対的に位置合わせするための断層撮影装置(1)用の調整装置および調整方法に関する。調整のために、支持装置(5,6)に配設された基準手段(15)と、その基準手段(15)に投射する基準レーザ(2)とが設けられ、基準レーザ(2)は、基準レーザ(2)と撮影システム(3,4)との位置合わせにおける公差が回避されるように回転枠(12)に直接取付けられる。基準レーザ(2)を、互いに少なくともほぼ180°の角度間隔を持つ2つの異なる回転角位置(7,8)に調整し、さらに基準レーザ(2)を断層撮影装置の回転枠(12)に直接取付けることによって、レーザビームと撮影システム(3,4)の撮影平面との間の簡単な補正が保証される。
【選択図】図1

Description

本発明は、対象物の支持装置に配設された基準手段と、その基準手段に投射する基準レーザとを備え、支持装置とシステム軸線を中心として回転し得るように回転枠に取付けられた撮影システムとを互いに相対的に位置合わせするための断層撮影装置用の調整装置に関する。本発明はさらに、対象物の支持装置と撮影システムとを相対的に位置合わせするための調整方法に関する。
この種の調整装置または調整方法は例えば特許文献1により公知である。支持装置を撮影装置つまり撮影平面に対して位置合わせするために、基準レーダは断層撮影装置の固定部分に関して、撮影平面に対して垂直に向けられたレーザビームが基準手段に入射するように位置決めされる。
調整装置への基準レーザの位置決めは、公知の方法ないしは装置の場合、ローラに支持されるかまたは断層撮影装置の固定部分に結合された揺動可能な架台によって行われる。
調整のために、まずレーザビームの投射と基準手段との間の偏差が検出される。その偏差は支持装置と撮影装置との間のずれを表す。次に、そのずれがスライス画像またはボリューム画像を再構成する際に正確な画像表示のために考慮されるか又は支持装置の手動位置合わせの制御に利用される。
支持装置に対する撮影システムの正確な調整のための重要な条件は、まず撮影システムに対して基準レーザを正確に配置することである。基準レーザによって発生されたレ−ザビームが撮影システムの撮影面に対して垂直状態にないと、支持装置と撮影システムとの間の正確な位置合わせを行うことはできない。
米国特許出願公開第2004/0120467号明細書
本発明の課題は、冒頭に述べた形式の断層撮影装置用の調整装置および調整方法を、対象物の支持装置と撮影システムとの互いに相対的に正確で同時に簡単な位置合わせが容易に保証されるように構成することである。
この課題は独立請求項1に記載の特徴を有する調整装置、および独立請求項10に記載の特徴を有する調整方法によって解決される。これらの調整装置および調整方法の好ましい実施態様はそれぞれ従属請求項2〜9および11〜14に記載されている。
支持装置と回転枠に取付けられた撮影システムとの相対的な位置合わせのために、支持装置に配設された基準手段と、その基準手段に投射する基準レーザとが設けられる。本発明によれば、基準レーザは回転枠に直接取付けられる。
基準レーザおよび撮影システムは回転枠を介して互いに直接的に機械的に結合され、それゆえ撮影平面に対するレーザビームの正確な位置合わせが僅かな公差で可能になる。例えば基準レーザを断層撮影装置の固定部分に取付けられた揺動可能な又は移動可能な架台に取付けることによって生ずる、基準レーザと撮影システムとの間の間接的な結合による公差が回避される。
基準レーザを回転枠に直接取付けることによって、基準レーザの位置決めのための、構造的に製造コストの高い保持手段は必要とされない。
断層撮影装置は基準レーザのそのような取付けによって作動中に妨害されることはない。支持装置は検査領域の走査のために妨害されずに位置調整することができる。
基準手段は好ましくは支持装置の長手方向に延びるマーキング線である。支持装置とほぼ同じ長さを持つマーキング線の場合、撮影平面に対して垂直な位置からの非常に僅かな調整を光学的に迅速かつ確実に目視することができる。
本発明の好ましい実施態様において、基準レーザは扇形レーザ光を発生する。撮影平面に対して垂直な方向のための基準としての扇形レーザ光の投射は、支持装置の位置の簡単かつ迅速な制御を可能とする。基準レーザがマーキング線の形の基準手段に例えば扇形レーザ光を投射すると、支持装置と撮影システムとの間の位置ずれをマーキング線からの投射の偏差によって光学的に確実にしかも同時に簡単に検出することができる。
さらに基準レーザを回転枠に直接取付けることによって、基準レーザと撮影システムの撮影平面との間の簡単かつ正確な位置合わせが可能になるという利点が生ずる。このために基準レーザは、互いに少なくともほぼ180°の角度間隔を持つ2つの異なる回転角位置に調整されるとよい。システム軸線の方向の少なくとも1つの基準位置において、設定された第1回転角位置での基準レーザの1つの第1投射および設定された第2回転角位置での基準レーザの1つの第2投射が、1つの投射平面内で検出される。基準レーザの異なる回転角位置への調整は回転枠の相応の回転運動によって行われる。投射は、例えば各基準位置に位置決めされ、システム軸線に対して直角に向けられた投射スクリーンによって検出することができる。
回転枠に、好ましくは水準器を保持するために少なくとも1つの保持部材が設けられ、それにより基準レーザの回転角位置を非常に正確に設定することが可能になる。
好ましくは、第1基準位置に関して第1投射および第2投射間の第1間隔が、第2基準位置に関して第1投射および第2投射間の第2間隔が、それぞれ求められる。その場合、間隔はそれぞれ「第1回転角位置の基準レーザ位置−第2回転角位置の基準レーザ位置」仮想接続線に対して直角な方向でかつシステム軸線に対して直角な方向で求められる。
求められた間隔から撮影システムに対する支持装置の2つの異なる調整量が互いに無関係に算出される。
求められた両間隔から、好ましくは、一方では基準レーザをシステム軸線に対して相対的に位置決めするための第1調整量が求められ、他方では基準レーザを「第1回転角位置の基準レーザ位置−第2回転角位置の基準レーザ位置」仮想接続線に対して相対的に位置合わせするための第2調整量が求められる。
好ましくは、第1調整量および第2調整量に応じて、基準レーザのレーザビームが撮影システムの撮影平面に対して垂直に向けられるように、基準レーザの位置合わせが可能である。
対象物の支持装置と撮影システムとを互いに相対的に位置合わせするための調整方法は、好ましくは次のステップ、すなわち、
・「基準レーザ位置−断層撮影装置の回転中心」仮想接続線が支持装置の支持平面(寝台平面)に対して垂直に向けられるように回転枠を調整するステップと、
・基準レーザの1つの投射と基準手段との間の偏差を求めるステップと、
・基準レーザの投射が基準手段と一致するように支持装置を調整するステップと、
を含む。
好ましくは、基準レーザを撮影システムに対して補正する方法においては、
システム軸線の方向に見て2つの異なる基準位置において、設定された第1回転角位置での基準レーザの1つの第1投射および設定された第2回転角位置での基準レーザの1つの第2投射を、それぞれ1つの投射平面内で検出することができるように、基準レーザを互いに少なくともほぼ180°の角度間隔を持つ2つの異なる回転角位置に調整し、
第1基準位置に関して第1投射および第2投射間の第1間隔を、第2基準位置に関して第1投射および第2投射間の第2間隔を、それぞれ「第1回転角位置の基準レーザ位置−第2回転角位置の基準レーザ位置」仮想接続線に対して直角な方向でかつシステム軸線に対して直角な方向で算出し、
算出された両間隔に基づいて、システム軸線に対する基準レーザの相対的な調整を表す第1調整量を求め、
算出された両間隔に基づいて、「第1回転角位置の基準レーザ位置−第2回転角位置の基準レーザ位置」仮想接続線に対する基準レーザの相対的な調整を表す第2調整量を求め、
基準レーザの投射がシステム軸線と一致するように、基準レーザを第1調整量および第2調整量に応じて位置合わせする。
それに対して代替的に、基準レーザを撮影システムに対して補正するために、
「基準レーザ位置−断層撮影装置の回転中心」仮想接続線が支持装置の支持平面に対して垂直に向けられ、基準レーザの第1投射が第1投射線の形で基準位置で検出されるように、回転枠を第1回転角位置に調整し、
第1投射線を支持装置に対して垂直に向けられた垂直線と平行性に関して比較し、
第1投射線が垂直線に対して平行に延びる第2投射線に調整されるように、基準レーザを位置合わせし、
第3投射線が検出されるように基準レーザを少なくともほぼ180°のずれを有する第2回転角位置に調整し、
互いに平行に延びる第2投射線および第3投射線間の間隔中心点を求め、
第2投射線または第3投射線が間隔中心点を通るように基準レーザを位置合わせする。
次に本発明の実施例および従属請求項による本発明の好ましい実施態様を図面に示す。
図1にコンピュータ断層撮影装置1の形の本発明による断層撮影装置が斜視図で示されている。コンピュータ断層撮影装置1は、主として、対象物、例えば患者を支持するための支持装置(この場合寝台装置)5,6と、回転枠12に取付けられた撮影システム3,4と、スライス画像およびボリューム画像を再構成するための計算手段17と、支持装置5,6と撮影システム3,4との相対的な位置合わせのための調整装置2,15とを備えている。
調整装置2,15は2つの構成部品すなわち基準レーザ2と基準手段15とを含んでいる。基準レーザ2は回転枠12に直接取付けられ、従って撮影システム3,4に直接に機械的に結合されている。この実施例では、基準レーザ2は回転枠12に、撮影システム3,4に属する検出器3のそばに配置されている。原理的には、基準レーザ2は回転枠12の任意の位置に配置することが考えられる。位置決めは実用的には回転枠12の正確な釣合を取る観点で行われる。基準レーザ2は扇形レーザ光16の形のレーザビームを発生し、調整のために、この扇形レーザ光16が基準手段15上に投射するように向けられる。コンピュータ断層撮影装置1のハウジング32内には、好ましくは、ここには図示されていない空所または扇形レーザ光16のための透明窓が設けられ、それゆえ扇形レーザ光16は妨害されることなく基準手段15上に投射することができる。
基準手段15は支持装置5,6に付設され、図示の実施例では支持装置5,6の長手方向、すなわち図1に示されている直交座標系のz方向に延びるマーキング線の形態を持っている。支持装置5,6は、高さを調整し得る脚部5と、対象物を支持するためのz軸方向に位置調整し得るテーブル板6とを備えている。マーキング線は図示の例ではテーブル板6の表面上に直接形成されている。
撮影システム3,4はX線管の形のX線放射器4と、検出器アレイの行および列に配置された多数の検出器素子を有する検出器3とを含んでいる。X線放射器4および検出器3は、X線放射器4の焦点から出射したX線が測定領域を通って検出器3に入射するように、互いに対向して配置されている。
検査領域のスライス画像およびボリューム画像を作成するためのコンピュータ断層撮影装置1の作動方式において、テーブル板6を連続的に送り、その送りと同時にコンピュータ断層撮影装置1の回転中心9の周りで撮影システム3,4を回転させると、検査すべき対象物領域から、種々の投射方向からの多数の投射が求められる。生画像データの形でこのようにして求められた投射データは計算手段17に伝送され、公知の再構成法に従って計算されてスライス画像およびボリューム画に作成される。次に、結果画像が計算手段17に内蔵された表示ユニットによって表示される。
生画像データをアーチファクトなしに取得するために、支持装置5,6の長手軸線は送り方向に平行に、すなわち撮影平面に対して垂直に延びていなければならない。その場合、撮影平面は図1に示されている直交座標系のx軸およびy軸によって設定される。
撮影システム3,4に対する支持装置5,6の位置合わせは本発明による調整装置2,15によって簡単かつ確実に行われる。次に述べる実施例では、基準レーザの回転角位置を分かりやすくするために部分的に時計の文字盤上の時刻位置として表される。撮影システムに対する支持装置の位置合わせはほぼ次のステップで行われる。
・「基準レーザ位置−断層撮影装置の回転中心」仮想接続線11が支持装置5,6の支持平面に対して垂直に向くように回転枠12を調整するステップ
・基準レーザ2の1つの投射と基準手段15との間の偏差を求めるステップ
・基準レーザ2の投射が基準手段15と一致するように支持装置5,6を調整するステップ
位置合わせにとって適切な位置への基準レーザ2および支持装置5,6の調整は、例えばそのために備えられた計算手段17のプログラムによって制御することができる。
投射の形態は扇形レーザ光16の形によって変えることができる。例えば単純なレーザビーム又は交差レーザ光の形にすることができる。勿論、基準手段15がマーキング線の形態を備えることは必ずしも必要ではなく、他のマーキング、例えば基準点を使用することもできる。
本発明による位置調整は実質的に次のような利点を持っている。
(1)基準レーザ2を回転枠12に直接取付けることによって、基準レーザ2と撮影システム3,4との間の位置合わせにおける公差が回避される。
(2)基準レーザ2の位置決めのための付加的な保持手段が不要である。
(3)基準レーザ2を回転枠12に取付けることによって、コンピュータ断層撮影装置1が対象物領域の検査のために作動中に妨害を受けることがない。
基準レーザ2をコンピュータ断層撮影装置1に直接取付けることによって、基準レーザ2を撮影システム3,4つまり撮影平面に対して極めて確実かつ容易に位置合わせすることが可能となる。
撮影システム3,4に対して基準レーザ2を補正するために、図3に示されているように、システム軸線の方向に異なる2つの基準位置22,23において、基準レーザ2の第1投射18、第2投射19および第1投射20、第2投射21がそれぞれ検出される。第1投射18,20は基準レーザ2の第1回転角位置7にあり、第2投射19,21は基準レーザ2の第2回転角位置8にある。回転角位置7,8は少なくともほぼ180°の角度間隔を持っている。図2にはコンピュータ断層撮影装置1の基準レーザ2が例示的に図3にIIで示されている正面方向から見た、設定された第1回転角位置7に示されている。この場合、第1回転角位置7は時計の12時位置に対応し、第1回転角位置7に対して180°ずれている第2回転角位置8は時計の6時位置に対応している。第2回転角位置8は図2に破線丸印で示されている。なお、図1に示されているように、回転枠12に、基準レーザ2の回転角位置7,8の設定のために使用できる水準器(図示されていない)を保持するために少なくとも1つ(実施例では2つ)の保持部材13が設けられている。
各基準位置22および23において、第1投射18、第2投射19および第1投射20、第2投射21が、システム軸線14に対して直角に向けられている例えば、1つの相応に位置決めされた投射スクリーンによって検出される。基準レーザ2が設定された第2回転角位置8でも投射スクリーン上に妨害されることなく投射できるようにするために、支持装置5,6は沈下位置にある。
基準レーザ2によって作成された投射画像は投射スクリーン上の投射線に対応する。両回転角位置7,8における基準レーザ2の投射線は撮影システム3,4に対する基準レーザ2の調整に応じたずれを持っている。第1投射18、第2投射19ないしは第1投射20、第2投射21は、図3に示されているように、投射スクリーン上のそれぞれの測定線33ないしは34上で、「第1回転角位置7の基準レーザ位置−第2回転角位置8の基準レーザ位置」仮想接続線10に対して直角な方向でかつシステム軸線14に対して直角な方向で測定される。「第1回転角位置7の基準レーザ位置−第2回転角位置8の基準レーザ位置」仮想接続線10の方向における測定位置は原理的に自由に選択可能であるが、好ましくは、測定線33,34がコンピュータ断層撮影装置1のシステム軸線14と交差する位置にあるのがよい。
図3にはコンピュータ断層撮影装置1が図2の断面線III−IIIで示す平面方向から見た縦断面図で示されている。ここには、各基準位置22ないしは23に対して、基準レーザ2の第1回転角位置7に対応する第1投射18ないしは20と、基準レーザ2の第2回転角位置8に対応する第2投射19ないしは21とが示されている。第2基準位置23は第1基準位置22に比較してこの例ではコンピュータ断層撮影装置1に対して2倍の間隔で示されている。この場合、第1および第2投射18,19,20,21はそれぞれ、測定線33,34と基準レーザ2の対応する投射線との交点に対応している。
第1基準位置22における第1投射18および第2投射19から第1間隔F1が求められ、第2基準位置23における第1投射20および第2投射21から第2間隔F2が求められる。投射の両間隔F1,F2から、基準レーザ2を位置合わせするための2つの調整量A,Dを計算することができる。第1調整量Aはシステム軸線14に対する基準レーザ2の相対的な調整を表し、第2調整量Dは「第1回転角位置7の基準レーザ位置−第2回転角位置8の基準レーザ位置」仮想接続線10に対する基準レーザ2の相対的な調整を表す。第1調整量Aおよび第2調整量Dは例えば次式によって求めることができる。
A = 0.5×(F2−F1)
D = 0.5×(2×F1−F2)
但し、F1は第1間隔、F2は第2間隔、Aは第1調整量、Dは第2調整量である。
両調整量A,Dから、撮影システム3,4に対する基準レーザ2の位置合わせを補正するための第1調整角αおよび第2調整角δが計算される。第1調整角αはコンピュータ断層撮影装置1のシステム軸線14に対する基準レーザ2の相対的な調整を表し、
α = tan-1(A/a)
で示される。但し、αは第1調整角、Aは第1調整量、aは第1基準位置からコンピュータ断層撮影装置1までの間隔である。図4はコンピュータ断層撮影装置1を図2の断面線III−IIIから見た断面を示し、算出された第1調整角αが示されている。
第2調整角δは「第1回転角位置7の基準レーザ位置−第2回転角位置8の基準レーザ位置」仮想接続線10に対する基準レーザ2の相対的な調整を表し、
δ = tan-1(D/R)
で示される。但し、δは第2調整角、Dは第2調整量、Rは基準レーザ2からコンピュータ断層撮影装置1のシステム軸線14までの間隔である。図5はコンピュータ断層撮影装置1を図3のII方向から見た正面図を示し、第2調整角δが示されている。
基準レーザ2の位置合わせは両調整角α,δの計算なしに行うこともできる。その場合、まず基準レーザ2をy軸に対して平行なレーザ軸線を中心として回転させ、扇形レーザ光16を第2基準位置23に関してシステム軸線14の方向に第1調整量Aの2倍の大きさだけ調整する。次に、基準レーザ2をシステム軸線14に対して平行なレーザ軸線を中心として回転させ、扇形レーザ光16を第2基準位置23に関してシステム軸線14の方向に第2調整量Dに等しい量だけ調整する。この調整の結果として、基準レーザの扇形レーザ光16は支持装置5,6の基準手段15に一致する。
しかし、撮影システム3,4に対する基準レーザ2の位置補正は、基準レーザ2の投射が1つの基準位置でのみ評価されることによっても可能である。図6は、例えば、かかる補正過程中に例えば第1基準位置22で投射スクリーン30上に前後して発生される基準レーザ2の投射を示す。基準レーザ2は第1回転角位置7に調整され、それにより「基準レーザ位置−コンピュータ断層撮影装置の回転中心 」仮想接続線11は支持装置5,6に対して垂直に向けられる。それにより第1基準位置7は時計の12時位置に一致する。基準レーザ2は第1回転角位置7で、支持装置5,6の支持平面に対して垂直に向けられた垂直線31に対して平行性に関して比較される第1投射線24の形の第1投射を作成する。次に基準レーザ2がコンピュータ断層撮影装置1のシステム軸線14を中心として、基準レーザ2の第1投射線24が垂直線31に平行に延びる第2投射線25に一致するまで、回転させられる。
次に基準レーザ2が、第1回転角位置7に対して少なくともほぼ180°ずれている第2回転角位置8に調整される。第2回転角位置8は時計の6時位置に一致する。第2回転角位置8で第3投射線26が検出される。第2投射線25および第3投射線26は互いに平行に延び、基準レーザ2によって発生された扇形レーザ光16をy軸に対して調整すると、或る間隔28を有する。この間隔28から間隔中心点29が決定される。今や基準レーザ2が「第1回転角位置の基準レーザ位置−第2回転角位置の基準レーザ位置」仮想接続線11を中心として、第3投射線26が間隔中心点29を通って延びる第4投射線27に一致するように回転させられる。同様に、基準レーザ2を第1回転角位置7に戻し、「第1回転角位置の基準レーザ位置−第2回転角位置の基準レーザ位置 」仮想接続線10を中心として回転させて、第2投射線25が間隔中心点29を通って延びるようにさせることも勿論可能である。
本発明による調整装置を備えた断層撮影装置の斜視図 調整装置の位置補正のために沈下された支持装置を備えた図1の断層撮影装置を、設定された第1回転角位置で示す図3のIIの方向から見た正面図 補正のために設定された2つの回転角位置に対してそれぞれ第1基準位置および第2基準位置で投射を作成するレーザビームが示されている、図のIII−III線から見た側面断面図 第1調整角が示されている、図2のIII−III線から見た断層撮影装置の縦断面図 第2調整角が示されている、図3のIIの方向から見た断層撮影装置の図 補正過程中に作成される投射スクリーン上への扇形レーザ光の投射を示す図
符号の説明
1 コンピュータ断層撮影装置
2 基準レーザ(調整装置)
3 検出器(撮影システム)
4 X線放射器(撮影システム)
5 脚部(支持装置)
6 テーブル板(支持装置)
7 第1回転角位置
8 第2回転角位置
9 回転中心
10 「第1回転角位置の基準レーザ位置−第2回転角位置の基準レーザ位置」仮想接続線
11 「基準レーザ位置−断層撮影装置の回転中心」仮想接続線
12 回転枠
13 保持部材
14 システム軸線
15 調整装置(基準手段)
16 扇形レーザ光
17 計算手段
18 第1投射
19 第2投射
20 第1投射
21 第2投射
22 基準位置
23 基準位置
24 第1投射線
25 第2投射線
26 第3投射線
27 第4投射線
28 間隔
29 間隔中心点
30 投射スクリーン
31 垂直線
32 ハウジング
33 測定線
34 測定線
F1 第1間隔
F2 第2間隔
A 第1調整量
D 第2調整量
α 第1調整角
δ 第2調整角

Claims (14)

  1. 対象物の支持装置(5,6)に配設された基準手段(15)と、その基準手段(15)に投射する基準レーザ(2)とを備え、支持装置(5,6)とシステム軸線(14)を中心として回転し得るように回転枠(12)に取付けられた撮影システム(3,4)とを互いに相対的に位置合わせするための断層撮影装置(1)用の調整装置において、基準レーザ(2)が回転枠(12)に直接取付けられていることを特徴とする断層撮影装置用の調整装置。
  2. 基準手段(15)がマーキング線であることを特徴とする請求項1記載の調整装置。
  3. 基準レーザ(2)が扇形レーザ光(16)を発生することを特徴とする請求項1又は2記載の調整装置。
  4. 回転枠(12)に、基準レーザ(2)の回転角位置(7,8)の設定のために使用できる水準器を保持するために少なくとも1つの保持部材(13)が設けられていることを特徴とする請求項1乃至3の1つに記載の調整装置。
  5. システム軸線(14)の方向の少なくとも1つの基準位置(22又は23)において、設定された第1回転角位置(7)での基準レーザ(2)の1つの第1投射(18又は20)および設定された第2回転角位置(8)での基準レーザ(2)の1つの第2投射(19又は21)を、それぞれ1つの投射平面内で検出することができるように、基準レーザ(2)が、互いに少なくともほぼ180°の角度間隔を持つ2つの異なる回転角位置(7,8)に調整可能であることを特徴とする請求項1乃至4の1つに記載の調整装置。
  6. 第1基準位置(22)に関して第1投射(18)および第2投射(19)間の第1間隔(F1)が、第2基準位置(23)に関して第1投射(20)および第2投射(21)間の第2間隔(F2)が、それぞれ「第1回転角位置の基準レーザ位置−第2回転角位置の基準レーザ位置」仮想接続線(10)に対して直角な方向でかつシステム軸線(14)に対して直角な方向で求められることを特徴とする請求項5記載の調整装置。
  7. 両間隔(F1,F2)から、システム軸線(14)に対する基準レーザ(2)の相対的な調整を表す第1調整量(A)が求められることを特徴とする請求項6記載の調整装置。
  8. 両間隔(F1,F2)から、「第1回転角位置の基準レーザ位置−第2回転角位置の基準レーザ位置」仮想接続線(10)に対する基準レーザ(2)の相対的な調整を表す第2調整量(D)が求められることを特徴とする請求項7記載の調整装置。
  9. 第1調整量(A)および第2調整量(D)に応じて、基準レーザ(2)のレーザビームが撮影システム(3,4)の撮影平面に対して垂直に向けられるように、基準レーザ(2)の位置合わせが行われることを特徴とする請求項8記載の調整装置。
  10. 対象物の支持装置(5,6)に配設された基準手段(15)と、その基準手段(15)に投射する基準レーザ(2)とを備え、支持装置(5,6)とシステム軸線(14)を中心として回転し得るように回転枠(12)に取付けられた撮影システム(3,4)とを互いに相対的に位置合わせするための断層撮影装置(1)用の調整方法において、
    回転枠(12)に基準レーザ(2)を直接取付ける際、位置合わせが以下のステップ、
    ・「基準レーザ位置−断層撮影装置の回転中心」仮想接続線(11)が支持装置(5,6)の支持平面に対して垂直に向けられるように回転枠(12)を調整するステップと、
    ・基準レーザ(2)の1つの投射と基準手段(15)との間の偏差を求めるステップと、
    ・基準レーザ(2)の投射が基準手段(15)と一致するように支持装置(5,6)を調整するステップと、
    を含むことを特徴とする断層撮影装置用の調整方法。
  11. 基準手段(15)がマーキング線であることを特徴とする請求項10記載の方法。
  12. 基準レーザ(2)が扇形レーザ光(16)を発生することを特徴とする請求項10又は11記載の方法。
  13. 支持装置(5,6)と撮影システム(3,4)とを互いに相対的に位置合わせする前に、基準レーザ(2)を撮影システム(3,4)に対して相対的に位置合わせし、
    システム軸線(14)の方向に見て2つの異なる基準位置(22,23)において、設定された第1回転角位置(7)での基準レーザ(2)の1つの第1投射(18又は20)および設定された第2回転角位置(8)での基準レーザ(2)の1つの第2投射を、それぞれ1つの投射平面内で検出することができるように、基準レーザ(2)を互いに少なくともほぼ180°の角度間隔を持つ2つの異なる回転角位置(7,8)に調整し、
    第1基準位置(22)に関して第1投射(18)および第2投射(19)間の第1間隔(F1)を、第2基準位置(23)に関して第1投射(20)および第2投射(21)間の第2間隔(F2)を、それぞれ「第1回転角位置の基準レーザ位置−第2回転角位置の基準レーザ位置」仮想接続線(10)に対して直角な方向でかつシステム軸線(14)に対して直角な方向で算出し、
    算出された両間隔(F1,F2)に基づいて、システム軸線(14)に対する基準レーザ(2)の相対的な調整を表す第1調整量(A)を求め、
    算出された両間隔(F1,F2)に基づいて、「第1回転角位置の基準レーザ位置−第2回転角位置の基準レーザ位置」仮想接続線(10)に対する基準レーザ(2)の相対的な調整を表す第2調整量(D)を求め、
    基準レーザ(2)の投射がシステム軸線(14)と一致するように、基準レーザ(2)を第1調整量(A)および第2調整量(D)に応じて位置合わせする
    ことを特徴とする請求項10乃至12の1つに記載の方法。
  14. 支持装置(5,6)と撮影システム(3,4)とを互いに相対的に位置合わせする前に、基準レーザ(2)を撮影システム(3,4)に対して相対的に位置合わせし、
    「基準レーザ位置−断層撮影装置の回転中心」仮想接続線(10)が支持装置(5,6)の支持平面に対して垂直に向けられ、基準レーザ(2)の第1投射が第1投射線(24)の形で基準位置で検出されるように、回転枠(12)を第1回転角位置(7)に調整し、
    第1投射線(24)を支持装置(5,6)に対して垂直に向けられた垂直線(31)と平行性に関して比較し、
    第1投射線(24)が垂直線(31)に対して平行に延びる第2投射線(25)に調整されるように、基準レーザ(2)を位置合わせし、
    第3投射線(26)が検出されるように基準レーザ(2)を少なくともほぼ180°のずれを有する第2回転角位置(8)に調整し、
    互いに平行に延びる第2投射線(25)および第3投射線(26)間の間隔中心点(29)を求め、
    第2投射線(25)または第3投射線(26)が間隔中心点(29)を通るように基準レーザ(2)を位置合わせする
    ことを特徴とする請求項10乃至12の1つに記載の方法。
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