JP2009258677A - カセッテ収容装置、放射線検出システム、及び二次電池収容装置 - Google Patents

カセッテ収容装置、放射線検出システム、及び二次電池収容装置 Download PDF

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Abstract

【課題】カセッテと安定して電気的に接続して、充電又は画像の出力を行うことができるようにする。
【解決手段】電子カセッテ12を、挿入溝に収容すると、収容された電子カセッテ12の側面が、背面172Bに対向し、収容された電子カセッテ12の底部面が、底面172Aに対向する。そして、傾斜させた底面172Aによって、電子カセッテ12が背面172B方向に移動して、電子カセッテ12の底部面及び側面が、挿入溝の底面172A及び背面172Bに当接する。このとき、背面172B及び底面172Aに形成された電極134、142が、電子カセッテ12の側面及び底部面に設けられた二次電池用電極76及び出力用電極74と接触する。
【選択図】図3

Description

本発明は、カセッテ収容装置、放射線検出システム、及び二次電池装置に係り、特に、カセッテを収容することが可能なカセッテ収容装置及び放射線検出システム、並びに、電源装置を収容することが可能な二次電池収容装置に関する。
従来、放射線検出器及び画像メモリを有し、放射線検出器によって検出された放射線画像を画像データとしてメモリに記憶する構成の複数個の電子カセッテ(もしくは放射線検出用カセッテ)が収納可能で、それらの電子カセッテとの間で電気的接続がなされるカセッテ収納ボックス(もしくはカセッテスタンド)が知られている(特許文献1、2)。
特開2002−248095号公報 特許3611084号公報
しかしながら、上記の特許文献1、2に記載の技術では、大きさの異なる複数個のカセッテを収容する場合に、カセッテとカセッテ収容装置との位置合わせを行っていないため、カセッテ収容装置がカセッテと安定して電気的に接続されない、という問題がある。
本発明は上記問題点を解決するためになされたものであり、カセッテと安定して電気的に接続して、充電又は画像の出力を行うことができるカセッテ収容装置及び放射線検出システムを提供することを第1の目的とする。
また、電源装置と安定して電気的に接続して、充電を行うことができる二次電池収容装置を提供することを第2の目的とする。
上記目的を達成するために、第1の発明に係るカセッテ収容装置は、二次電池と、該二次電池から電力が供給されて受けた放射線量に応じた放射線画像を生成する放射線検出部とが収納され、連続する2つの側面の少なくとも一方に、前記二次電池を充電する電力を受電する受電部が設けられた複数種類の大きさのカセッテを収容することが可能なカセッテ収容装置であって、収容されたカセッテの前記側面の一方に対向する傾斜面と、前記収容されたカセッテの前記側面の他方に対向し、かつ、前記カセッテを収容したときに前記カセッテが前記傾斜面方向に移動するように傾斜させた底面とで形成された溝部を備え、前記傾斜面及び前記底面の少なくとも一方に、前記カセッテが収容されたときに前記受電部に電力を供給する電力供給部が形成されて構成されている。
第1の発明に係るカセッテ収容装置によれば、カセッテを、溝部に収容すると、収容されたカセッテの側面の一方が、傾斜面に対向し、収容されたカセッテの側面の他方が、底面に対向する。そして、傾斜させた底面によって、カセッテが傾斜面方向に移動して、カセッテの2つの側面が、溝部の底面及び傾斜面に当接する。このとき、傾斜面及び底面の少なくとも一方に形成された電力供給部が、カセッテの側面の一方に設けられた受電部に電力を供給する。
このように、収容されたカセッテの2つの側面を、溝部の底面及び傾斜面に当接させて、傾斜面又は底面に形成された電力供給部から、カセッテの側面に設けられた受電部に電力を供給させることにより、カセッテと安定して電気的に接続して、充電を行うことができる。
第2の発明に係るカセッテ収容装置は、受けた放射線量に応じた放射線画像を生成する放射線検出部が収納され、連続する2つの側面の少なくとも一方に、前記放射線画像を出力するための出力用電極が露出するように設けられた複数種類の大きさのカセッテを収容することが可能なカセッテ収容装置であって、収容されたカセッテの前記側面の一方に対向する傾斜面と、前記収容されたカセッテの前記側面の他方に対向し、かつ、前記カセッテを収容したときに前記カセッテが前記傾斜面方向に移動するように傾斜させた底面とで形成された溝部を備え、前記傾斜面及び前記底面の少なくとも一方に、前記カセッテが収容されたときに前記出力用電極と接触する電極が形成されて構成されている。
第2の発明に係るカセッテ収容装置によれば、カセッテを、溝部に収容すると、収容されたカセッテの側面の一方が、傾斜面に対向し、収容されたカセッテの側面の他方が、底面に対向する。そして、傾斜させた底面によって、カセッテが傾斜面方向に移動して、カセッテの2つの側面が、溝部の底面及び傾斜面に当接する。このとき、傾斜面及び底面の少なくとも一方に形成された電極が、カセッテの側面の一方に設けられた出力用電極と接触する。
このように、収容されたカセッテの2つの側面を、溝部の底面及び傾斜面に当接させて、傾斜面又は底面に形成された電極を、カセッテの側面に設けられた出力用電極に接触させることにより、カセッテと安定して電気的に接続して、放射線画像の出力を行うことができる。
第1の発明に係るカセッテは、連続する2つの側面の少なくとも一方に、放射線画像を出力するための出力用電極及び受電部が設けられ、カセッテ収容装置は、傾斜面及び底面の少なくとも一方に、カセッテが収容されたときに受電部に電力を供給する電力供給部と、カセッテが収容されたときに出力用電極と接触する電極とが形成されることができる。これによって、カセッテと安定して電気的に接続して、充電及び放射線画像の出力を行うことができる。
第1の発明に係るカセッテは、連続する2つの側面の少なくとも一方であって、カセッテが収容されたときに傾斜面又は底面と接触する範囲内に、受電部を設けることができる。これによって、いずれの大さきのカセッテでも、収容されたときに受電部が、斜面又は底面と接触する範囲内に設けられているため、カセッテと安定して電気的に接続することができる。
第1の発明に係るカセッテは、連続する2つの側面の少なくとも一方であって、2つの側面で形成される稜線から所定範囲内に、受電部を設けることができる。これによって、いずれの大さきのカセッテでも、収容されたときに受電部が、斜面又は底面と対向する範囲内に設けられているため、カセッテと安定して電気的に接続することができる。
第1の発明に係るカセッテ収容装置は、カセッテが収容されたときに受電部及び電力供給部を介して二次電池を充電する充電部を更に備えることができる。
第3の発明に係るカセッテ収容装置は、二次電池と、前記二次電池を充電する電力を受電する受電部とを備え、かつ、着脱可能に構成された複数種類の大きさの電源装置を、連続する2つの側面の少なくとも一方に収納することが可能であって、かつ、該二次電池から電力が供給されて受けた放射線量に応じた放射線画像を生成する放射線検出部が収納されたカセッテを、収容することが可能なカセッテ収容装置であって、収容されたカセッテの前記側面の一方に対向する傾斜面と、前記収容されたカセッテの前記側面の他方に対向し、かつ、前記カセッテを収容したときに前記カセッテが前記傾斜面方向に移動するように傾斜させた底面とで形成された溝部を備え、前記傾斜面及び前記底面の少なくとも一方に、前記カセッテが収容されたときに前記受電部に電力を供給する電力供給部が形成されて構成されている。
第3の発明に係るカセッテ収容装置によれば、カセッテを、溝部に収容すると、収容されたカセッテの側面の一方が、傾斜面に対向し、収容されたカセッテの側面の他方が、底面に対向する。そして、傾斜させた底面によって、カセッテが傾斜面方向に移動して、カセッテの2つの側面が、溝部の底面及び傾斜面に当接する。このとき、傾斜面及び底面の少なくとも一方に形成された電力供給部が、カセッテの側面の一方に収納された電源装置の受電部に電力を供給する。
このように、収容されたカセッテの2つの側面を、溝部の底面及び傾斜面に当接させて、傾斜面又は底面に形成された電力供給部から、カセッテの側面に収容された電源装置の受電部に電力を供給させることにより、カセッテと安定して電気的に接続して、充電を行うことができる。
上記の受電部を、露出するように設けられた二次電池用電極とし、電力供給部を、二次電池用電極と接触するための電極とすることができる。
上記の電力供給部を、非接触充電するための1次コイルとし、受電部を、2次コイルとすることができる。
第2の発明に係るカセッテは、連続する2つの側面の少なくとも一方であって、カセッテが収容されたときに傾斜面又は底面と接触する範囲内に、出力用電極を設けることができる。これによって、いずれの大さきのカセッテでも、収容されたときに出力用電極が、斜面又は底面と接触する範囲内に設けられているため、カセッテと安定して電気的に接続することができる。
第2の発明に係るカセッテは、連続する2つの側面の少なくとも一方であって、2つの側面で形成される稜線から所定範囲内に、出力用電極を設けることができる。これによって、いずれの大さきのカセッテでも、収容されたときに出力用電極が、斜面又は底面と対向する範囲内に設けられているため、カセッテと安定して電気的に接続することができる。
第2の発明に係るカセッテ収容装置は、カセッテが収容されたときに出力用電極及び電極を介して放射線画像を読み出す読み出し部を更に備えることができる。
上記のカセッテ収容装置は、溝部が複数形成され、溝部の各々の傾斜面及び底面の少なくとも一方に、電力供給部又は電極が形成されるように構成することができる。これによって、複数のカセッテを同時に収容して、同時に充電又は放射線画像の出力を行うことができる。
上記のカセッテ収容装置は、溝部が仕切り部によって複数部分に分割され、分割された溝部の部分の各々の傾斜面及び底面の少なくとも一方に、電力供給部又は電極を形成することができる。これによって、複数のカセッテを同時に収容して、同時に充電又は放射線画像の出力を行うことができる。
上記のカセッテ収容装置は、収容されたカセッテの重さ又は大きさが小さいほど、カセッテの収容位置を、傾斜面の垂線方向及び底面の垂線方向の少なくとも一方の方向に押し上げる押し上げ機構を更に含むことができる。これによって、複数種類の大きさのカセッテを収容しても、カセッテの位置の差を小さくすることができるため、カセッテの取り出しが容易となる。
上記の押し出し機構を、弾性部材とすることができる。
第4の発明に係る放射線検出システムは、上記のカセッテ収容装置と、複数種類の大きさのカセッテとを含んで構成されている。
第5の発明に係る二次電池収容装置は、二次電池が収納され、連続する2つの側面の少なくとも一方に、前記二次電池を充電する電力を受電する受電部が設けられた複数種類の大きさの電源装置を、収容することが可能な二次電池収容装置であって、収容された電源装置の前記側面の一方に対向する傾斜面と、前記収容された電源装置の前記側面の他方に対向し、かつ、前記電源装置を収容したときに前記電源装置が前記傾斜面方向に移動するように傾斜させた底面とで形成された溝部を備え、前記傾斜面及び前記底面の少なくとも一方に、前記電源装置が収容されたときに前記受電部に電力を供給する電力供給部が形成されて構成されている。
第5の発明に係る二次電池収容装置によれば、電源装置を、溝部に収容すると、収容された電源装置の側面の一方が、傾斜面に対向し、収容された電源装置の側面の他方が、底面に対向する。そして、傾斜させた底面によって、電源装置が傾斜面方向に移動して、電源装置の2つの側面が、溝部の底面及び傾斜面に当接する。このとき、傾斜面及び底面の少なくとも一方に形成された電力供給部が、電源装置の側面の一方に設けられた受電部に電力を供給する。
このように、収容された電源装置の2つの側面を、溝部の底面及び傾斜面に当接させて、傾斜面又は底面に形成された電力供給部から、電源装置の側面に設けられた受電部に電力を供給させることにより、電源装置と安定して電気的に接続して、充電を行うことができる。
本発明に係るカセッテ収容装置及び放射線検出システムによれば、収容されたカセッテの2つの側面を、溝部の底面及び傾斜面に当接させて、傾斜面又は底面に形成された電力供給部から、カセッテの側面に設けられた受電部に電力を供給させることにより、又は、傾斜面又は底面に形成された電極を、カセッテの側面に設けられた二次電池用電極又は出力用電極に接触させることにより、カセッテと安定して電気的に接続して、充電又は放射線画像の出力を行うことができる、という効果が得られる。
本発明に係る二次電池収容装置によれば、収容された電源装置の2つの側面を、溝部の底面及び傾斜面に当接させて、傾斜面又は底面に形成された電力供給部から、電源装置の側面に設けられた受電部に電力を供給させることにより、電源装置と安定して電気的に接続して、充電を行うことができる。
本発明の第1の実施の形態に係る放射線画像取扱システムの概略構成を示す斜視図である。 (A)は放射線画像撮影時の電子カセッテの配置を示す概略図、(B)は電子カセッテの内部構造を示す斜視図である。 本発明の第1の実施の形態に係る電子カセッテ及びカセッテスタンドの概略構成を示す断面図である。 最小サイズの電子カセッテのサイズを説明するための図である。 本発明の第1の実施の形態に係る電子カセッテ及びカセッテスタンドの概略構成を示すブロック図である。 本発明の第2の実施の形態に係る電子カセッテ及びカセッテスタンドの概略構成を示す断面図である。 本発明の第2の実施の形態に係る電子カセッテ及びカセッテスタンドの概略構成を示す断面図である。 (A)本発明の第3の実施の形態に係る電子カセッテ及びカセッテスタンドの概略構成を示す断面図、及び(B)可動部及びバネ部材の構成を示す断面図である。 バネ部材によって電子カセッテの収容位置が押し上げられた様子を示す断面図である。 本発明の第5の実施の形態に係る電子カセッテ、カセッテスタンド、電源部、及び読み出し装置の概略構成を示すブロック図である。 本発明の第6の実施の形態に係る電子カセッテ及びカセッテスタンドの概略構成を示す断面図である。 本発明の第7の実施の形態に係る電子カセッテ及びカセッテスタンドの概略構成を示す断面図である。 本発明の第8の実施の形態に係る電源装置及びバッテリースタンドの概略構成を示す断面図である。
以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
図1に示すように、第1の実施の形態に係る放射線画像取扱システム10は、可搬性を有し、画像情報を担持した放射線が照射される毎に画像情報を画像データに変換して蓄積記憶可能な電子カセッテ12と、電子カセッテ12を収容して、収容した電子カセッテ12を充電すると共に、収容した電子カセッテ12に蓄積記憶された画像データを読み出し可能なカセッテスタンド84から構成されている。なお、放射線画像取扱システム10は、本発明に係る放射線検出システムに対応し、電子カセッテ12は、本発明に係るカセッテに対応し、カセッテスタンド84は本発明に係るカセッテ収容装置に対応している。
図2(A)に示すように、電子カセッテ12は、放射線画像の撮影時に、エックス線(X線)等の放射線を発生する放射線発生部14と間隔を空けて配置される。このときの放射線発生部14と電子カセッテ12との間は、被写体16が位置するための撮影位置とされており、放射線画像の撮影が指示されると、放射線発生部14は予め与えられた撮影条件等に応じた放射線量の放射線を射出する。放射線発生部14から射出された放射線は、撮影位置に位置している被写体16を透過することで画像情報を担持した後に電子カセッテ12に照射される。
図2(B)に示すように、電子カセッテ12は、放射線Xを透過させる材料から成り厚みを有する矩形平板状のケーシング(筐体)20によって覆われており、ケーシング20の内部には、ケーシング20のうち放射線Xが照射される照射面22側から順に、被写体16を透過することに伴って生ずる放射線Xの散乱線を除去するグリッド24、放射線Xを検出する放射線検出器(放射線検出パネル)26、及び、放射線Xのバック散乱線を吸収する鉛板28が配設されている。なお、ケーシング20の照射面22をグリッド24で構成してもよい。また、ケーシング20の内部の一端側には、マイクロコンピュータを含む各種回路(後述)を収容するケース30が配置されている。ケース30内部に収容された各種回路が放射線Xの照射に伴って損傷することを回避するため、ケース30の照射面22側には鉛板等を配設しておくことが望ましい。
一方、図1、図3に示すように、カセッテスタンド84のケーシング94の上面には、斜め谷型に凹んだ挿入溝172が複数形成されている。挿入溝172の各々は開口部が矩形状とされ、開口部の幅が、電子カセッテ12のケーシング20を挿入可能な幅(例えば、電子カセッテ12の最大の厚みにゆとりを設けた幅)とされている。このように、複数の挿入溝172は、大きさの異なる複数個の電子カセッテ12を同時に収容することができるように構成されている。電子カセッテ12のケーシング20は、当該ケーシング20のうちケース30が配置されている一端側の側面(本実施形態ではこの側面を「底部面20A」と称する)と底部面20Aに連続する側面とが形成する稜線が下方を向いている状態で、カセッテスタンド84の挿入溝172内に挿入されると、電子カセッテ12のケーシング20の底部面20Aが挿入溝172の底面172Aと対向し、ケーシング20の底部面20Aに連続する側面が挿入溝172の傾斜面としての背面172Bと対向する。また、電子カセッテ12のケーシング20の底部面20Aが挿入溝172の底面172A(図6(A)参照)と当接するように挿入されると、挿入された電子カセッテ12が挿入溝172の背面172B方向に移動するように底部面20Aが傾斜しているため、電子カセッテ12のケーシング20の底部面20Aに隣接する側面が挿入溝172の背面172Bと当接する。このとき、ケーシング20の底部面20Aと底部面20Aに連続する側面とで形成される稜線が、挿入溝172の底面172Aと背面172Bとで形成される稜線と当接されて、電子カセッテ12が、カセッテスタンド84に位置合わせされる。
電子カセッテ12のケーシング20の底部面20Aと底部面20Aに連続する側面とで形成される稜線を含む角部領域と、底部面20Aの稜線から所定範囲内の特定領域とに、露出するように二次電池用電極76が設けられている。ここで、所定範囲は、最小サイズの電子カセッテ12のケーシング20の底部面20Aが、底部面20Aと対向する底面172Aに接触する領域の長手方向の長さの範囲であり、例えば、最小サイズの電子カセッテ12のケーシング20の底部面20Aの長手方向の長さが、底面172Aの長手方向の長さ以下である場合には、JIS規格のJISZ4905にて定義される図4に示す15×30カセッテの底部面の長手方向の長さ(177.5mm)の範囲である。これによって、全てのサイズの電子カセッテ12の底部面20Aが、カセッテスタンド84の挿入溝172の底面172Aと接触する領域に、二次電池用電極76が設けられる。
また、電子カセッテ12のケーシング20の底部面20Aと底部面20Aと連続する側面とで形成される稜線から所定範囲内の側面の特定領域に露出するように出力用電極74が設けられている。ここで、所定範囲は、最小サイズの電子カセッテ12のケーシング20の底部面20Aと連続する側面が、対向する背面172Bと接触する領域の長手方向の長さの範囲であり、例えば、最小サイズの電子カセッテ12のケーシング20の側面の長手方向の長さが、背面172Bの長手方向の長さ以下である場合には、JIS規格のJISZ4905にて定義される15×30カセッテの底部面と連続する側面の長手方向の長さ(327.5mm)の範囲である。これによって、全てのサイズの電子カセッテ12の側面が、カセッテスタンド84の挿入溝172の背面172Bと接触する領域に、出力用電極74が設けられる。
本実施の形態では、全てのサイズの電子カセッテ12において、角部領域と底部面20Aの稜線からの特定領域とに二次電池用電極76が設けられ、底部面20Aに連続する側面の稜線からの特定領域とに出力用電極74が設けられている。
カセッテスタンド84のケーシング94の各挿入溝172の底面172Aと背面172Bとには、電子カセッテ12のケーシング20が挿入溝172に挿入された状態で出力用電極74、二次電池用電極76が接触する領域に、電極134、142が露出するように各々設けられている。すなわち、各挿入溝172において、底面172Aと背面172Bで形成される稜線を含む角部領域と、底面172Aの稜線に対する特定領域(電子カセッテ12の二次電池用電極76が設けられた特定領域と同じ領域)とに露出するように電極142が設けられている。また、各挿入溝172において、背面172Bの稜線に対する特定領域(電子カセッテ12の出力用電極74が設けられた特定領域と同じ領域)に露出するように電極134が設けられている。
上記のように、出力用電極74、二次電池用電極76、電極134、142が設けられていることにより、電子カセッテ12のケーシング20の底部面20Aが挿入溝172の底面172Aと当接し、電子カセッテ12のケーシング20の底部面20Aに隣接する側面が挿入溝172の背面172Bと当接している状態では、個々の二次電池用電極76が個々の電極142と各々接触し、個々の二次電池用電極76と個々の電極142とが導通状態となり、また、出力用電極74が電極134に接触し、出力用電極74と電極134とが導通状態となる。
なお、カセッテスタンド84の挿入溝172の底面172Aや背面172Bに設けられた電極134、142は、矩形状の突起部と共に設けられていることが好ましい。この場合には、電子カセッテ12のケーシング20の底部面20Aや側面に設けられた出力用電極74、二次電池用電極76が、開口部が矩形状とされた溝内に設け、カセッテスタンド84側の突起部が電子カセッテ側の溝に入り込んだ状態で、二次電池用電極76が電極142と接触し、出力用電極74が電極134に接触するように構成すればよい。
次に電子カセッテ12及びカセッテスタンド84の電気系の構成を説明する。電子カセッテ12の放射線検出器26は、図5に示すTFTアクティブマトリクス基板32上に、放射線を吸収して電荷に変換する光電変換層が積層されて構成されている。光電変換層は例えばセレンを主成分(例えば含有率50%以上)とする非晶質のa−Se(アモルファスセレン)から成り、放射線が照射されると、照射された放射線量に応じた電荷量の電荷(電子−正孔の対)を内部で発生することで、照射された放射線を電荷へ変換する。また、TFTアクティブマトリクス基板32上には、光電変換層で発生された電荷を蓄積する蓄積容量34と、蓄積容量34に蓄積された電荷を読み出すためのTFT36とを備えた画素部40(図5では個々の画素部40に対応する光電変換層を光電変換部38として模式的に示している)がマトリクス状に多数個配置されており、電子カセッテ12への放射線の照射に伴って光電変換層で発生された電荷は、個々の画素部40の蓄積容量34に蓄積される。これにより、電子カセッテ12に照射された放射線に担持されていた画像情報は電荷情報へ変換されて放射線検出器26に保持される。
また、TFTアクティブマトリクス基板32には、一定方向(行方向)に延設され個々の画素部40のTFT36をオンオフさせるための複数本のゲート配線42と、ゲート配線42と直交する方向(列方向)に延設されオンされたTFT36を介して蓄積容量34から蓄積電荷を読み出すための複数本のデータ配線44とが設けられている。個々のゲート配線42はゲート線ドライバ46に接続されており、個々のデータ配線44は信号処理部48に接続されている。個々の画素部40の蓄積容量34に電荷が蓄積されると、個々の画素部40のTFT36は、ゲート線ドライバ46からゲート配線42を介して供給される信号により行単位で順にオンされ、TFT36がオンされた画素部40の蓄積容量34に蓄積されている電荷は、電荷信号としてデータ配線44を伝送されて信号処理部48に入力される。従って、個々の画素部40の蓄積容量34に蓄積されている電荷は行単位で順に読み出される。
図示は省略するが、信号処理部48は、個々のデータ配線44毎に設けられた増幅器及びサンプルホールド回路を備えており、個々のデータ配線44を伝送された電荷信号は増幅器で増幅された後にサンプルホールド回路に保持される。また、サンプルホールド回路の出力側にはマルチプレクサ、A/D変換器が順に接続されており、個々のサンプルホールド回路に保持された電荷信号はマルチプレクサに順に(シリアルに)入力され、A/D変換器によってデジタルの画像データへ変換される。信号処理部48には画像メモリ50が接続されており、信号処理部48のA/D変換器から出力された画像データは画像メモリ50に順に記憶される。画像メモリ50は複数フレーム分の画像データを記憶可能な記憶容量を有しており、放射線画像の撮影が行われる毎に、撮影によって得られた画像データが画像メモリ50に順次記憶される。
また、電子カセッテ12の出力用電極74は、導体を介して出力制御部72に接続されている。出力制御部72はマイクロコンピュータによって実現され、カセッテスタンド84からのデータ出力要求に応じて、画像メモリ50に記憶された画像データを、出力用電極74を介してカセッテスタンド84へ出力する。
また、電子カセッテ12には主電源部80が設けられており、主電源部80は各種回路や各素子(ゲート線ドライバ46、信号処理部48、画像メモリ50、出力制御部72として機能するマイクロコンピュータ等)へ電力を供給し、各種回路や各素子は主電源部80から供給された電力によって作動する。また、TFTアクティブマトリクス基板32は、主電源部80から電力が供給されて、照射された放射線量に応じた電荷量の電荷を発生する。主電源部80は、電子カセッテ12の可搬性を損なわないように、バッテリ(充電可能な二次電池)を内蔵し、充電されたバッテリから各種回路及び各種素子へ電力を供給するように構成されている。
電子カセッテ12の二次電池用電極76は導体を介して主電源部80に接続されている。主電源部80の二次電源は、二次電池用電極76を介してカセッテスタンド84から供給された電力によって充電される。
カセッテスタンド84の読み出し部108には操作部116が接続されている。操作部116は、ケーシング94の操作パネル(図示省略)に設けられ各種のメッセージを含む任意の情報を表示可能なディスプレイ(図示省略)と、同じくケーシング94に設けられ複数のキーを備えたキーボード(図示省略)を含んで構成されている。利用者がキーボードを操作することで入力された各種の指示や情報は読み出し部108に入力される。
また、読み出し部108には画像メモリ124が接続され、また、カセッテスタンド84の電極134は読み出し部108に導体を介して接続されている。電子カセッテ12とカセッテスタンド84との通信では、電極134が出力用電極74と接触し、導通している場合、電子カセッテ12の画像メモリ50に蓄積記憶されている画像データがカセッテスタンド84の読み出し部108へ転送され、読み出し部108によって画像データを画像メモリ124に記憶させる。
画像メモリ124には出力制御部126が接続されている。出力制御部126は、画像メモリ124に記憶された画像データを外部機器へ出力するように操作部116によって指示されたときに、画像メモリ124からの画像データの読み出し及び外部機器への画像データの出力を制御する。外部機器として、画像データが表す画像(放射線画像)を表示するディスプレイや、画像データが表す画像をシート状の印刷媒体に印刷する印刷装置、画像データをCD−Rや公知の他の情報記録媒体に記録する情報記録装置、通信ネットワークを介して接続された情報処理機器へ画像データを送信する通信装置等が挙げられる。
また、カセッテスタンド84には電源部144が設けられている。電源部144は商用電源に常時接続され、商用電源から供給された電力を整流、変圧し、カセッテスタンド84のうち各種回路や各素子(読み出し部108、操作部116、画像メモリ124、出力制御部126等)へ供給する。各種回路や各素子は電源部144から供給された電力によって作動する。
電源部144は、充電部146にも接続されており、また、カセッテスタンド84の電極142は導体を介して充電部146に接続されている。充電部146は、電極142が二次電池用電極76と接触し、導通している場合、電源部144から供給された電力を、電子カセッテ12の主電源部80の二次電池へ電力を供給して、二次電池を充電する。
次に、第1の実施の形態に係る放射線画像取扱システム10の作用について説明する。複数種類の大きさの電子カセッテ12のうちの何れかの大きさの電子カセッテ12を、カセッテスタンド84の何れかの挿入溝172に収容するときに、電子カセッテ12のケーシング20が、ケーシング20の底部面20Aがカセッテスタンド84の挿入溝172の底面172Aと当接する位置まで挿入され、また、カセッテスタンド84の挿入溝172の底面172Aの傾斜によって、電子カセッテ12のケーシング20が、ケーシング20の側面がカセッテスタンド84の挿入溝172の背面172Bと当接する位置まで挿入される。これによって、個々の二次電池用電極76と個々の電極142とが接触し、導通した状態となり、また、出力用電極74と電極134とが接触し、導通した状態となる。
そして、カセッテスタンド84の充電部146によって、電極142と二次電池用電極76とを介して、主電源部80の二次電池が充電される。
また、操作部116から、画像データの読み出しが指示されると、カセッテスタンド84の読み出し部108によって、電子カセッテ12の画像メモリ50に記憶された画像データを出力制御部72に出力させて、出力用電極74と電極134とを介して、画像データを読み出し、カセッテスタンド84の画像メモリ124に画像データを記憶する。
以上説明したように、第1の実施の形態に係る放射線画像取扱システムによれば、収容された電子カセッテの連続する底部面及び側面を、カセッテスタンドの挿入溝の底面及び背面に当接させて、背面及び底面に形成された電極を、電子カセッテの底部面及び側面に設けられた二次電池用電極及び出力用電極に接触させることにより、カセッテスタンドを電子カセッテと安定して電気的に接続して、充電及び放射線画像の読み出しを行うことができる。
また、異なる大きさの電子カセッテをカセッテスタンドに収容しても、電子カセッテの連続する底部面及び側面を、カセッテスタンドの挿入溝の底面及び背面に当接させて、一意的に位置決めすることができるため、接触するように各電極を設けることにより、電子カセッテとカセッテスタンドとを安定して電気的に接続することができる。
なお、上記の実施の形態では、カセッテスタンドによって、電子カセッテの充電及び放射線画像の読み出しを行う場合を例に説明したが、これに限定されるものではなく、カセッテスタンドによって、電子カセッテの充電及び放射線画像の読み出しの何れか一方を行うようにしてもよい。充電のみを行う場合には、電子カセッテの連続する底部面及び側面の少なくとも一方に、二次電池用電極を設け、カセッテスタンドの挿入溝の底面及び背面の少なくとも一方に、充電部に接続された電極を設ければよい。また、放射線画像の読み出しのみを行う場合には、電子カセッテの連続する底部面及び側面の少なくとも一方に、出力用電極を設け、カセッテスタンドの挿入溝の底面及び背面の少なくとも一方に、読み出し部に接続された電極を設ければよい。
また、カセッテスタンドには、複数の挿入溝が形成されている場合を例に説明したが、これに限定されるものではなく、斜め谷型の溝を、仕切り部材で複数の分割し、溝の分割部分の各々に、電子カセッテを収容するようにしてもよい。この場合には、溝の分割部分の各々の底面及び背面に、電極を設けるようにすればよい。
また、いずれの大きさの電子カセッテでも、底部面と底部面に連続する側面とによって形成される稜線から特定位置に、二次電池用電極及び出力用電極を設けた場合を例に説明したが、これに限定されるものではなく、最小サイズの電子カセッテのケーシングの底部面が、対向する底面と接触する領域の範囲内に、二次電池用電極や出力用電極を設ければよい。また、最小サイズの電子カセッテのケーシングの底部面に連続する側面が、対向する背面と接触する領域の範囲内に、二次電池用電極や出力用電極を設ければよい。この場合には、何れかのサイズの電子カセッテが収容されても、二次電池用電極や出力用電極と接触するように、挿入溝の底面及び背面に電極を設けておけばよい。
また、電子カセッテの底部面及び底部面に連続する側面に、二次電池用電極や出力用電極を設けた場合を例に説明したが、これに限定されるものではなく、電子カセッテの底部面及び底部面に連続する側面の何れか一方のみに、二次電池用電極や出力用電極を設けるようにしてもよい。また、電子カセッテの底部面及び底部面に連続する側面で形成される稜線の角部領域に、二次電池用電極や出力用電極を設けた場合を例に説明したが、これに限定されるものではない。
次に、第2の実施の形態について説明する。なお、第1の実施の形態と同様の構成となっている部分については、同一符号を付して説明を省略する。
第2の実施の形態では、電子カセッテ及びカセッテスタンドの各々には、充電用の電極のみが設けられている点と、電子カセッテを縦向きに収容しても、横向きに収容してもカセッテスタンドによって充電される点とが異なっている。
図6に示すように、第2の実施の形態に係る放射線画像取扱システム210の電子カセッテ212には、ケーシング20の底部面20Aと底部面20Aに連続する側面とで形成される稜線から所定範囲内の底部面20Aの特定領域に露出するように二次電池用電極76が設けられている。
また、放射線画像取扱システム210のカセッテスタンド284には、ケーシング94の底面172Aと背面172Bとの各々に、底面172Aと背面172Bとで形成される稜線から、最小サイズの電子カセッテ212の底部面20Aの長手方向の長さの範囲の領域に、電極242が露出するように設けられている。
電子カセッテ212のケーシング20の底部面20Aが挿入溝172の底面172Aと当接し、電子カセッテ212のケーシング20の底部面20Aに隣接する側面が挿入溝172の背面172Bと当接している状態では、二次電池用電極76と電極242とが接触し、導通状態となる。
また、電子カセッテ212のケーシング20の底部面20Aが、挿入溝172の背面172Bと当接し、電子カセッテ212のケーシング20の底部面20Aに連続する側面が挿入溝172の底面172Aと当接している状態においても、二次電池用電極76と電極242とが接触し、導通状態となる。
カセッテスタンド284の電極242は、導体を介して充電部146に接続されている。充電部146は、電極242が二次電池用電極76と接触し、導通している場合、電子カセッテ212の主電源部80の二次電池へ電力を供給して、二次電池を充電する。
次に、第2の実施の形態に係る放射線画像取扱システム210の作用について説明する。複数種類の大きさの電子カセッテ212のうちの何れかの大きさの電子カセッテ212を、縦向きにカセッテスタンド284の何れかの挿入溝172に収容するときに、電子カセッテ212のケーシング20が、ケーシング20の底部面20Aがカセッテスタンド84の挿入溝172の底面172Aと当接し、ケーシング20の側面がカセッテスタンド84の挿入溝172の背面172Bと当接する位置まで挿入される。これによって、二次電池用電極76と電極142とが接触し、導通した状態となる。
そして、カセッテスタンド84の充電部146によって、電極142と二次電池用電極76とを介して、主電源部80の二次電池が充電される。
また、図7に示すように、電子カセッテ212を、横向きにカセッテスタンド284の何れかの挿入溝172に収容するときに、電子カセッテ212のケーシング20が、ケーシング20の底部面20Aがカセッテスタンド84の挿入溝172の背面172Bと当接し、ケーシング20の側面がカセッテスタンド84の挿入溝172の底面172Aと当接する位置まで挿入される。これによって、二次電池用電極76と電極242とが接触し、導通した状態となる。
そして、カセッテスタンド84の充電部146によって、電極142と二次電池用電極76とを介して、主電源部80の二次電池が充電される。
このように、収容された電子カセッテの連続する底部面及び側面を、カセッテスタンドの挿入溝の底面及び背面に当接させて、背面及び底面に形成された電極を、電子カセッテの底部面に設けられた二次電池用電極に接触させることにより、電子カセッテを縦向きに収容しても、横向きに収容しても、カセッテスタンドを電子カセッテと安定して電気的に接続して、充電を行うことができる。
なお、上記の実施の形態では、電子カセッテの底部面に二次電池用電極を設けた場合を例に説明したが、電子カセッテの底部面に出力用電極を設けるようにしてもよい。この場合には、カセッテスタンドの挿入溝の底面及び背面に形成された電極を、読み出し部に接続しておけばよい。また、電子カセッテの底部面に連続した側面に、二次電池用電極又は出力用電極を設けてもよい。
また、電子カセッテの底部面又は底部面に連続した側面に、二次電池用電極及び出力電極の双方を設けるようにしてもよい。この場合には、カセッテスタンドの挿入溝の底面及び背面に形成された電極を、切り替えスイッチを介して、充電部及び読み出し部の双方に接続し、操作部によって充電が指示された場合には、充電部によって電極及び二次電池用電極を介して電子カセッテを充電するように、切り替えスイッチを制御し、操作部によって放射線画像の読み出しが指示された場合には、読み出し部によって電極及び出力用電極を介して放射線画像を読み出すように、切り替えスイッチを制御すればよい。
次に、第3の実施の形態について説明する。なお、第1の実施の形態と同様の構成となる部分については、同一符号を付して説明を省略する。
第3の実施の形態では、カセッテスタンドの挿入溝の底面及び背面の一部が移動可能な構成となっている点が第1の実施の形態と異なっている。
図8(A)に示すように、第3の実施の形態に係る放射線画像取扱システム310のカセッテスタンド384は、各挿入溝172に、底面172Aと背面172Bとで形成される稜線を含む底面172Aの一部と背面172Bの一部とで形成される可動部384Aを備え、可動部384Aは、カセッテスタンド384に対して移動可能な構成となっている。また、カセッテスタンド384には、可動部384Aの位置を背面172Bの垂線方向に動かすバネ部材384Bが設けられている。
図9に示すように、バネ部材384Bは、収容される電子カセッテ12の重さが小さいほど、可動部384Aの位置を垂線方向に移動させて、電子カセッテ12の収容位置を押し上げる。
図8(B)に示すように、可動部384Aには、電子カセッテ12のケーシング20が挿入溝172に挿入された状態で出力用電極74、二次電池用電極76が接触する領域に、電極134、142が露出するように設けられている。
次に、第3の実施の形態に係る放射線画像取扱システム310の作用について説明する。複数種類の大きさの電子カセッテ12のうちの何れかの大きさの電子カセッテ212を、縦向きにカセッテスタンド384の何れかの挿入溝172に収容するときに、電子カセッテ12のケーシング20が、ケーシング20の底部面20Aがカセッテスタンド384の挿入溝172の底面172Aと当接し、ケーシング20の側面がカセッテスタンド384の挿入溝172の背面172Bと当接する位置まで挿入される。このとき、収容された電子カセッテ12の重さに応じて、バネ部材384Bが可動部384Aの位置を押し上げて、収容された電子カセッテ12の位置を押し上げる。
また、電子カセッテ12側の出力用電極74、二次電池用電極76とカセッテスタンド384の可動部384A側の電極134、142とが接触し、導通した状態となる。
そして、カセッテスタンド384の充電部146によって、電極142と二次電池用電極76とを介して、主電源部80の二次電池が充電される。
また、操作部116から、画像データの読み出しが指示されると、カセッテスタンド384の読み出し部108によって、電子カセッテ12の画像メモリ50に記憶された画像データを出力制御部72に出力させて、出力用電極74と電極134とを介して、画像データを読み出す。
以上説明したように、第3の実施の形態に係る放射線画像取扱システムによれば、カセッテスタンドから飛び出している各サイズの電子カセッテの飛び出し位置が揃うように、電子カセッテの重さに応じて収容位置を押し上げることで、大サイズの電子カセッテが収容されている間に、小サイズの電子カセッテが配列して収容されていても、小サイズの電子カセッテが取り出しにくくなることを防止することができる。
なお、上記の実施の形態では、バネ部材によって可動部を押し上げる場合を例に説明したが、これに限定されるものではなく、ダンパによって可動部を押し上げるようにしてもよい。
次に、第4の実施の形態について説明する。なお、第1の実施の形態及び第3の実施の形態と同様の構成となる部分については、同一符号を付して説明を省略する。
第4の実施の形態では、収容された電子カセッテの大きさに応じて、電子カセッテの収容位置を押し上げている点が、第3の実施の形態と異なっている。
第4の実施の形態では、カセッテスタンドに、収容された電子カセッテ12の大きさを検出するセンサと、可動部384Aの位置を背面172Bの垂線方向に押し上げる押し上げ機構とが設けられている。押し上げ機構としては、例えば、アクチュエータを用いればよい。
センサによって検出される電子カセッテ12の大きさが小さいほど、押し上げ機構によって、可動部384Aの位置を背面172Bの垂線方向に高く押し上げて、電子カセッテ12の収容位置を押し上げる。
なお、放射線画像取扱システムの他の構成及び作用については、第3の実施の形態と同様であるため、説明を省略する。
上記の第3の実施の形態及び第4の実施の形態では、バネ部材や押し上げ機構によって、挿入溝の背面の垂線方向に可動部を押し上げる場合を例に説明したが、これに限定されるものではなく、挿入溝の底面の垂線方向に押し上げるように、バネ部材や押し上げ機構を設けてもよい。
次に、第5の実施の形態について説明する。なお、第1の実施の形態と同様の構成となる部分については、同一符号を付して説明を省略する。
第5の実施の形態では、充電部や読み出し部がカセッテスタンドの外部に設けられている点が、第1の実施の形態と異なっている。
図10に示すように、第5の実施の形態に係る放射線画像取扱システム510のカセッテスタンド584は、電極134、142と、充電部146とを備えている。
充電部146は、カセッテスタンド584の外部に設けられたACアダプタから構成される電源部544と接続されている。充電部146は、電極142が二次電池用電極76と接触し、導通している場合、電源部544から供給された電力を、電子カセッテ12の主電源部80の二次電池へ電力を供給して、二次電池を充電する。
カセッテスタンド584の電極134は、カセッテスタンド584の外部に設けられた読み出し装置508と接続されている。読み出し装置508は、読み出し部108と、操作部116と、画像メモリ124と、出力制御部126とを備えている。
カセッテスタンド584の電極134は、読み出し装置508の読み出し部108に導体を介して接続されている。カセッテスタンド84の電極134が電子カセッテ12の出力用電極74と接触し、導通している場合、電子カセッテ12の画像メモリ50に蓄積記憶されている画像データが、出力用電極74及び電極134を介して読み出し装置508の読み出し部108へ転送され、読み出し部108によって画像データを画像メモリ124に記憶させる。
なお、放射線画像取扱システムの他の構成及び作用については、第1の実施の形態と同様であるため、説明を省略する。
次に、第6の実施の形態について説明する。なお、第1の実施の形態と同様の構成となる部分については、同一符号を付して説明を省略する。
第6の実施の形態では、非接触充電を行う点が、第1の実施の形態と異なっている。
図11に示すように、第6の実施の形態に係る放射線画像取扱システム610は、カセッテスタンド684の内部に電子カセッテのバッテリを非接触充電するための1次コイルを備えた電力供給部642が設けられている。電力供給部642の1次コイルは、充電部146に接続されている。
電子カセッテ612には、2次コイルを備えた受電部676が設けられている。受電部676の2次コイルは、2次コイルで生じた起電力を整流する充電回路(図示省略)を介して主電源部80に接続されている。
電子カセッテ612のケーシング20の底部面20Aと底部面20Aに連続する側面とで形成される稜線を含む角部領域と、底部面20Aの稜線から所定範囲内の特定領域とに、受電部676が設けられている。
カセッテスタンド684のケーシング94の各挿入溝172の底面172Aと背面172Bとには、電子カセッテ12のケーシング20が挿入溝172に挿入された状態で受電部676に対向する領域に、電力供給部642が設けられている。
電子カセッテ612のケーシング20が挿入溝172に挿入されると、電子カセッテ612側の受電部676とカセッテスタンド684の電力供給部642とが対向している状態となる。
このとき、AC電圧が印加された電力供給部642の1次コイルから、電磁誘導作用により磁界が発生する。この磁界に誘導されて受電部676の2次コイルに生じた起電力が、充電回路で整流され、主電源部80の二次電池が充電される。
なお、放射線画像取扱システムの他の構成及び作用については、第1の実施の形態と同様であるため、説明を省略する。
次に、第7の実施の形態について説明する。なお、第1の実施の形態と同様の構成となる部分については、同一符号を付して説明を省略する。
第7の実施の形態では、二次電源及び二次電池用電極を備えた電源装置が、着脱可能に電子カセッテに収納されている点が、第1の実施の形態と異なっている。
図12に示すように、第7の実施の形態に係る放射線画像取扱システム710の電子カセッテ712のケーシング20の底部面側に、着脱可能な電源装置714が収納されている。また、電子カセッテ712のケーシング20は、複数種類の大きさの電源装置714が収納できるように構成されている。
電源装置714には、二次電池を内蔵した主電源部80及び二次電池用電極76を備えている。
電源装置714のケーシングの底部面と底部面に連続する側面とで形成される稜線を含む角部領域と、底部面の稜線から所定範囲内の特定領域とに、二次電池用電極76が設けられている。
カセッテスタンド84のケーシング94の各挿入溝172の底面172Aと背面172Bとには、電子カセッテ12のケーシング20が挿入溝172に挿入された状態で、電源装置714の二次電池用電極76と接触する領域に、電極142が設けられている。
複数種類の大きさの電源装置714のうちの何れかの大きさの電源装置714を、電子カセッテ712のケーシング20の底部面側に取り付けて収納する。電源装置714が収納された電子カセッテ712のケーシング20が挿入溝172に挿入されると、電子カセッテ712の電源装置714の二次電池用電極76とカセッテスタンド84の電極142とが接触し、導通状態となる。
なお、放射線画像取扱システムの他の構成及び作用については、第1の実施の形態と同様であるため、説明を省略する。
このように、異なる大きさの電源装置を取り付けることが可能な電子カセッテをカセッテスタンドに収容しても、電子カセッテに収納された電源装置の連続する底部面及び側面を、カセッテスタンドの挿入溝の底面及び背面に当接させて、一意的に位置決めすることができるため、接触するように各電極を設けることにより、電子カセッテの電源装置とカセッテスタンドとを安定して電気的に接続することができる。
なお、上記の実施の形態において、上記第6の実施の形態と同様に、非接触充電を行う構成としてもよい。
次に、第8の実施の形態について説明する。なお、第1の実施の形態と同様の構成となる部分については、同一符号を付して説明を省略する。
第8の実施の形態では、二次電源及び二次電池用電極を備えた電源装置を収容するバッテリースタンドに本発明を適用した場合について説明する。
図13に示すように、第8の実施の形態に係る充電システム810の電源装置812は、二次電池を内蔵した主電源部80及び二次電池用電極76を備えている。
電源装置812のケーシングの底部面と底部面に連続する側面とで形成される稜線を含む角部領域と、底部面の稜線から所定範囲内の特定領域とに、二次電池用電極76が設けられている。
バッテリースタンド884のケーシング894の各挿入溝172は、複数種類の大きさの電源装置812を収納可能に形成されている。
バッテリースタンド884のケーシング894の各挿入溝172の底面172Aと背面172Bとには、電源装置812のケーシングが挿入溝172に挿入された状態で電源装置814の二次電池用電極76と接触する領域に、電極142が設けられている。
複数種類の大きさの電源装置814のうちの何れかの大きさの電源装置814のケーシングが挿入溝172に挿入されると、電源装置814の二次電池用電極76とバッテリースタンド884の電極142とが接触し、導通状態となる。
このように、異なる大きさの電源装置をバッテリースタンドに収容しても、電源装置の連続する底部面及び側面を、バッテリースタンドの挿入溝の底面及び背面に当接させて、一意的に位置決めすることができるため、接触するように各電極を設けることにより、電源装置とバッテリースタンドとを安定して電気的に接続することができる。
なお、上記の実施の形態において、上記第6の実施の形態と同様に、非接触充電を行う構成としてもよい。
10、210、310、510、610、710 放射線画像取扱システム
12、212、612、712 電子カセッテ
14 放射線発生部
20、94 ケーシング
20A 底部面
26 放射線検出器
72、126 出力制御部
74 出力用電極
76 二次電池用電極
80 主電源部
84、284、384、584、684 カセッテスタンド
108 読み出し部
124 画像メモリ
134、142、242 電極
146 充電部
172 挿入溝
172A 底面
172B 背面
384A 可動部
384B バネ部材
508 読み出し装置
642 電力供給部
676 受電部
714、812 電源装置
810 充電システム
884 バッテリースタンド

Claims (18)

  1. 二次電池と、該二次電池から電力が供給されて受けた放射線量に応じた放射線画像を生成する放射線検出部とが収納され、連続する2つの側面の少なくとも一方に、前記二次電池を充電する電力を受電する受電部が設けられた複数種類の大きさのカセッテを収容することが可能なカセッテ収容装置であって、
    収容されたカセッテの前記側面の一方に対向する傾斜面と、前記収容されたカセッテの前記側面の他方に対向し、かつ、前記カセッテを収容したときに前記カセッテが前記傾斜面方向に移動するように傾斜させた底面とで形成された溝部を備え、
    前記傾斜面及び前記底面の少なくとも一方に、前記カセッテが収容されたときに前記受電部に電力を供給する電力供給部が形成されたカセッテ収容装置。
  2. 受けた放射線量に応じた放射線画像を生成する放射線検出部が収納され、連続する2つの側面の少なくとも一方に、前記放射線画像を出力するための出力用電極が露出するように設けられた複数種類の大きさのカセッテを収容することが可能なカセッテ収容装置であって、
    収容されたカセッテの前記側面の一方に対向する傾斜面と、前記収容されたカセッテの前記側面の他方に対向し、かつ、前記カセッテを収容したときに前記カセッテが前記傾斜面方向に移動するように傾斜させた底面とで形成された溝部を備え、
    前記傾斜面及び前記底面の少なくとも一方に、前記カセッテが収容されたときに前記出力用電極と接触する電極が形成されたカセッテ収容装置。
  3. 前記カセッテは、連続する2つの側面の少なくとも一方に、前記放射線画像を出力するための出力用電極及び前記受電部が設けられ、
    前記傾斜面及び前記底面の少なくとも一方に、前記カセッテが収容されたときに前記受電部に電力を供給する電力供給部と、前記カセッテが収容されたときに前記出力用電極と接触する電極とが形成された請求項1記載のカセッテ収容装置。
  4. 前記カセッテは、連続する2つの側面の少なくとも一方であって、前記カセッテが収容されたときに前記傾斜面又は前記底面と接触する範囲内に、前記受電部が設けられた請求項1又は3記載のカセッテ収容装置。
  5. 前記カセッテは、連続する2つの側面の少なくとも一方であって、前記2つの側面で形成される稜線から所定範囲内に、前記受電部が設けられた請求項1、3、又は4記載のカセッテ収容装置。
  6. 前記カセッテが収容されたときに前記受電部及び前記電力供給部を介して前記二次電池を充電する充電部を更に備えた請求項1、3、4、又は5記載のカセッテ収容装置。
  7. 二次電池と、前記二次電池を充電する電力を受電する受電部とを備え、かつ、着脱可能に構成された複数種類の大きさの電源装置を、連続する2つの側面の少なくとも一方に収納することが可能であって、かつ、該二次電池から電力が供給されて受けた放射線量に応じた放射線画像を生成する放射線検出部が収納されたカセッテを、収容することが可能なカセッテ収容装置であって、
    収容されたカセッテの前記側面の一方に対向する傾斜面と、前記収容されたカセッテの前記側面の他方に対向し、かつ、前記カセッテを収容したときに前記カセッテが前記傾斜面方向に移動するように傾斜させた底面とで形成された溝部を備え、
    前記傾斜面及び前記底面の少なくとも一方に、前記カセッテが収容されたときに前記受電部に電力を供給する電力供給部が形成されたカセッテ収容装置。
  8. 前記受電部を、露出するように設けられた二次電池用電極とし、
    前記電力供給部を、前記二次電池用電極と接触するための電極とした請求項1、3、4、5、6、又は7記載のカセッテ収容装置。
  9. 前記電力供給部を、非接触充電するための1次コイルとし、
    前記受電部を、2次コイルとした請求項1、3、4、5、6、又は7記載のカセッテ収容装置。
  10. 前記カセッテは、連続する2つの側面の少なくとも一方であって、前記カセッテが収容されたときに前記傾斜面又は前記底面と接触する範囲内に、前記出力用電極が設けられた請求項2又は3記載のカセッテ収容装置。
  11. 前記カセッテは、連続する2つの側面の少なくとも一方であって、前記2つの側面で形成される稜線から所定範囲内に、前記出力用電極が設けられた請求項2、3、又は10記載のカセッテ収容装置。
  12. 前記カセッテが収容されたときに前記出力用電極及び前記電極を介して前記放射線画像を読み出す読み出し部を更に備えた請求項2、3、10、又は11記載のカセッテ収容装置。
  13. 前記溝部は複数形成され、
    前記溝部の各々の前記傾斜面及び前記底面の少なくとも一方に、前記電力供給部又は前記電極が形成された請求項1〜請求項12の何れか1項記載のカセッテ収容装置。
  14. 前記溝部は仕切り部によって複数部分に分割され、
    前記分割された前記溝部の部分の各々の前記傾斜面及び前記底面の少なくとも一方に、前記電力供給部又は前記電極が形成された請求項1〜請求項13の何れか1項記載のカセッテ収容装置。
  15. 収容されたカセッテの重さ又は大きさが小さいほど、前記カセッテの収容位置を、前記傾斜面の垂線方向及び前記底面の垂線方向の少なくとも一方の方向に押し上げる押し上げ機構を更に含む請求項1〜請求項14の何れか1項記載のカセッテ収容装置。
  16. 前記押し出し機構を、弾性部材とした請求項15記載のカセッテ収容装置。
  17. 請求項1〜請求項16の何れか1項記載のカセッテ収容装置と、
    前記複数種類の大きさのカセッテと、
    を含む放射線検出システム。
  18. 二次電池が収納され、連続する2つの側面の少なくとも一方に、前記二次電池を充電する電力を受電する受電部が設けられた複数種類の大きさの電源装置を、収容することが可能な二次電池収容装置であって、
    収容された電源装置の前記側面の一方に対向する傾斜面と、前記収容された電源装置の前記側面の他方に対向し、かつ、前記電源装置を収容したときに前記電源装置が前記傾斜面方向に移動するように傾斜させた底面とで形成された溝部を備え、
    前記傾斜面及び前記底面の少なくとも一方に、前記電源装置が収容されたときに前記受電部に電力を供給する電力供給部が形成された二次電池収容装置。
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