JP2011019661A - Device and system for detection of radiation image - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、放射線画像検出装置及び放射線画像検出システムに関するものである。 The present invention relates to a radiation image detection apparatus and a radiation image detection system.
従来、医療用の放射線画像を取得する手段として、いわゆるフラットパネルディテクタ(Flat Panel Detector:FPD)と呼ばれる固体撮像素子を2次元的に配置した放射線画像検出装置が知られている。このような放射線画像検出装置には、放射線検出素子として、a−Se(アモルファスセレン)のような光導電物質を用いて放射線エネルギーを直接電荷に変換し、この電荷を2次元的に配置されたTFT(Thin Film Transistor:薄膜トランジスタ)等の信号読出し用のスイッチ素子によって画素単位に電気信号として読み出す直接方式のものや、放射線エネルギーをシンチレータ等で光に変換し、この光を2次元的に配置されたフォトダイオード等の光電変換素子で電荷に変換してTFT等によって電気信号として読み出す間接方式のもの等があることが知られている。 2. Description of the Related Art Conventionally, as a means for acquiring a medical radiation image, a radiation image detection device in which a solid-state imaging device called a so-called flat panel detector (FPD) is two-dimensionally arranged is known. In such a radiation image detection apparatus, radiation energy is directly converted into charges using a photoconductive material such as a-Se (amorphous selenium) as a radiation detection element, and the charges are arranged two-dimensionally. A direct readout method that reads out electrical signals in pixel units by switching elements for signal readout, such as TFT (Thin Film Transistor), or radiation energy is converted into light by a scintillator, and this light is arranged two-dimensionally. It is known that there is an indirect type that is converted into electric charge by a photoelectric conversion element such as a photodiode and read out as an electric signal by a TFT or the like.
そして近年では、内部にバッテリを内蔵し、ケーブルレスで駆動可能な可搬型に構成されたカセッテ型の放射線画像検出装置が開発されている(例えば、特許文献1から特許文献3参照)。放射線画像検出装置をこのように構成した場合、患者のベッドサイド等におけるポータブル撮影をはじめとする自由度の高い撮影が可能となる。
In recent years, a cassette-type radiation image detection apparatus that has a built-in battery and can be driven without a cable has been developed (see, for example,
このような自由度の高い撮影が可能であるというカセッテ型の放射線画像検出装置の利点を活かすためには、充電を行う場合に、できるだけ早く充電を完了させて、ケーブルレスによる撮影等を行うことができる状態にすることが好ましい。このため、充電時間の短縮、高速充電の実現が望まれる。
ここで充電時間は、充電のために電源から供給される充電電流の大小にほぼ反比例し、充電電流を大きくすれば、その分充電時間が短縮される。
In order to take advantage of the cassette-type radiological image detection device that can be photographed with such a high degree of freedom, when charging, it is necessary to complete charging as soon as possible and perform cableless imaging, etc. It is preferable to be in a state in which For this reason, reduction of charging time and realization of high-speed charging are desired.
Here, the charging time is almost inversely proportional to the magnitude of the charging current supplied from the power source for charging, and if the charging current is increased, the charging time is shortened accordingly.
しかしながら、充電時間を短縮するために充電電流を大きくしようとすると、電流容量を確保するために給電用のケーブル(以下、給電ケーブル)の径を太くせざるを得なくなり、取り廻しが不自由になる。
また、給電ケーブルの径が太くして充電電流を大きくすると、その分給電ケーブルによる電圧降下分の電力損失、接続部での電力損失が大きくなるとともに、接続部等が大電流に対応できず、発熱による破損、不具合等を生ずるおそれもある。
However, if the charging current is increased in order to shorten the charging time, the diameter of the power supply cable (hereinafter referred to as the power supply cable) must be increased in order to secure the current capacity, and the handling becomes inconvenient. Become.
In addition, if the diameter of the power supply cable is increased and the charging current is increased, the power loss corresponding to the voltage drop due to the power supply cable, the power loss at the connection part increases, and the connection part cannot cope with the large current, There is also a risk of causing damage or malfunction due to heat generation.
そこで、本発明は以上のような事情に鑑みてなされたものであり、給電ケーブルの径を太くすることなく、また、接続部等に負担をかけずに、十分な電流容量を確保して、バッテリの高速充電が可能な放射線画像検出装置及び放射線画像検出システムを提供することを目的とするものである。 Therefore, the present invention has been made in view of the circumstances as described above, without increasing the diameter of the feeding cable, without securing a load on the connection portion, etc., ensuring a sufficient current capacity, It is an object of the present invention to provide a radiological image detection apparatus and a radiological image detection system that can charge a battery at high speed.
前記の課題を解決するために、本発明に係る放射線画像検出装置は、
各機能部に電力を供給するバッテリを筐体内部に内蔵し、前記バッテリからの電力供給による駆動が可能なカセッテ型の放射線画像検出装置であって、
バッテリ充電用の給電手段及び/又は駆動用の給電手段と電気的に接続可能に構成され前記外部から受電を行う複数の受電側接続部を有し、
前記バッテリの充電時には、前記複数の受電側接続部のうち2つ以上の受電側接続部から受電して前記バッテリの充電を行うことを特徴とする。
In order to solve the above problems, a radiological image detection apparatus according to the present invention includes:
A cassette-type radiation image detection apparatus that has a built-in battery for supplying power to each functional unit and can be driven by power supply from the battery,
A plurality of power receiving side connection parts configured to be electrically connectable to a power supply means for battery charging and / or a power supply means for driving and to receive power from the outside;
When the battery is charged, the battery is charged by receiving power from two or more power receiving side connecting portions among the plurality of power receiving side connecting portions.
また、本発明の別の側面である放射線画像検出システムは、
各機能部に電力を供給するバッテリを筐体内部に内蔵し、前記バッテリからの電力供給による駆動が可能なカセッテ型の放射線画像検出装置と、
複数の給電側接続部を有し、前記放射線画像検出装置を載置することにより、外部から前記放射線画像検出装置に電力を供給可能に構成されたクレードルと、
前記放射線画像検出装置と接続することにより、外部から前記放射線画像検出装置に電力を供給可能な給電ケーブルと、を備え、
前記放射線画像検出装置は、前記クレードル及び前記給電ケーブルと電気的に接続可能に構成され前記外部から受電を行う複数の受電側接続部を有し、
前記複数の受電側接続部のうち少なくとも2つ以上の受電側接続部は、前記クレードルの前記給電側接続部に対応する位置に設けられ、
前記クレードルとの接続時には、前記給電側接続部に対応する前記2つ以上の受電側接続部から受電して前記バッテリの充電を行うことを特徴とする。
Moreover, the radiographic image detection system which is another aspect of this invention is the following.
A cassette-type radiation image detection device that has a built-in battery for supplying power to each functional unit and can be driven by power supply from the battery;
A cradle having a plurality of power supply side connection portions and configured to be able to supply power to the radiation image detection device from the outside by placing the radiation image detection device;
A power supply cable capable of supplying power to the radiation image detection device from the outside by connecting to the radiation image detection device;
The radiological image detection apparatus is configured to be electrically connectable to the cradle and the power feeding cable, and has a plurality of power receiving side connection portions that receive power from the outside,
At least two or more power receiving side connection portions among the plurality of power receiving side connection portions are provided at positions corresponding to the power feeding side connection portions of the cradle,
At the time of connection with the cradle, the battery is charged by receiving power from the two or more power receiving side connecting portions corresponding to the power feeding side connecting portion.
この発明によれば、複数の受電側接続部から受電してバッテリの充電を行うため、各受電側接続部にかかる負担を少なくすることができ、給電ケーブルの径を太くすることなく大きな充電電流を確保することができる。このため、給電ケーブルによる電圧降下分の電力損失や接続部での電力損失を抑えることができるとともに、接続部等が発熱することによる不具合の発生等を防止しつつ、バッテリの高速充電を実現することができる。
また、給電ケーブルの細線化が可能であるため、取り廻しがしやすくなる。
According to the present invention, since the battery is charged by receiving power from a plurality of power receiving side connecting portions, it is possible to reduce the burden on each power receiving side connecting portion, and a large charging current without increasing the diameter of the power feeding cable. Can be secured. Therefore, it is possible to suppress power loss due to voltage drop due to the power supply cable and power loss at the connection part, and to realize high-speed charging of the battery while preventing the occurrence of problems due to heat generation at the connection part etc. be able to.
In addition, since the power supply cable can be made thin, it is easy to route.
以下、図面を参照して、本発明の好適な実施形態について説明する。なお、本発明を適用可能な実施形態がこれに限定されるものではない。 Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. Note that embodiments to which the present invention is applicable are not limited to this.
[第1の実施形態]
まず、図1から図8を参照しつつ、本発明に係る放射線画像検出システムの第1の実施形態について説明する。ただし、本発明を適用可能な実施形態は図示例のものに限定されるものではない。
[First Embodiment]
First, a first embodiment of a radiation image detection system according to the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 8. However, embodiments to which the present invention can be applied are not limited to the illustrated examples.
図1は、本実施形態に係る放射線画像検出システムの概略構成を示す図であり、図2は、この放射線画像検出システムに設けられるクレードルの要部構成を示す図であり、図3は、本実施形態における放射線画像検出装置の斜視図である。
図1に示すように、本実施形態に係る放射線画像検出システム1は、放射線画像検出装置2と、放射線画像検出装置2が載置されるクレードル4と、放射線画像検出装置2に接続される給電ケーブル5とを備えている。
FIG. 1 is a diagram illustrating a schematic configuration of a radiological image detection system according to the present embodiment, FIG. 2 is a diagram illustrating a main configuration of a cradle provided in the radiological image detection system, and FIG. It is a perspective view of the radiographic image detection apparatus in embodiment.
As shown in FIG. 1, the radiation
クレードル4は、放射線画像検出装置2を載置することにより、外部から放射線画像検出装置2に電力を供給可能に構成されたバッテリ充電用の給電手段50である。
図2に示すように、クレードル4は、図示しない外部電源と接続されるコンセント8が接続されているAC/DC定電圧電源41と、AC/DC定電圧電源41から供給される電力を外部に出力する給電側接続部としての複数の出力コネクタ部とを備えている。
AC/DC定電圧電源41は、負荷の変動に左右されず常に一定の電圧で電力を出力するものであり、出力コネクタ部は、この所定の電圧で放射線画像検出装置2に対して電力を供給するようになっている。
本実施形態においてクレードル4には、出力コネクタ部として、放射線画像検出装置2がクレードル4に載置されたときに検出装置側コネクタ部26a,26bと接続されるクレードル出力コネクタ部42a,42bと、検出装置側コネクタ部26a,26bに接続される給電ケーブル5が接続されるケーブル用出力コネクタ部43とが設けられている。
The
As shown in FIG. 2, the
The AC / DC constant
In the present embodiment, the
クレードル4に放射線画像検出装置2が装着されると、クレードル出力コネクタ部42a,42bが放射線画像検出装置2の検出装置側コネクタ部26a,26bとそれぞれ電気的に接続されて、AC/DC定電圧電源41から放射線画像検出装置2に直接電力が供給されるようになっている。
また、ケーブル用出力コネクタ部43に接続された給電ケーブル5が検出装置側コネクタ部26a,26bのうちのいずれかに接続されると給電ケーブル5を介してAC/DC定電圧電源41から放射線画像検出装置2に電力が供給される。
When the radiation
Further, when the
なお、本実施形態では、出力コネクタ部として、クレードル出力コネクタ部42a,42bを2個、ケーブル用出力コネクタ部43を1個備える構成としたが、出力コネクタ部の数は図示例に限定されない。例えば、放射線画像検出装置2に検出装置側コネクタ部26a,26bが3個以上設けられている場合には、クレードル出力コネクタ部42a,42bもこれに応じた位置に同じ数だけ設けられていてもよい。
クレードル出力コネクタ部42a,42bは、すべての検出装置側コネクタ部26a,26bと対応する位置にそれぞれ同じ数だけ設けられていてもよいし、検出装置側コネクタ部26a,26bの一部のみに対応して設けられていてもよい。
In the present embodiment, the output connector unit includes two cradle
The same number of cradle
給電ケーブル5は、放射線画像検出装置2と接続することにより、外部から放射線画像検出装置2に電力を供給可能なものである。本実施形態では、給電ケーブル5は、その一端側が放射線画像検出装置2の検出装置側コネクタ部26a,26bのいずれか一方と接続される接続部51となっており、他端側がクレードル4のケーブル用出力コネクタ部43と接続される。これにより、AC/DC定電圧電源41から放射線画像検出装置2に電力が供給される。
The
給電ケーブル5をいずれの検出装置側コネクタ部26a,26bに接続するかは、例えば、後述するブッキー装置110(図8参照)における放射線画像検出装置2の保持部であるカセッテ保持部111の装填口111aの位置や形状等に応じて決定され、カセッテ保持部111の装填口111aから露出している検出装置側コネクタ部26と接続するようにする。
これにより、給電ケーブル5を接続したままでも放射線画像検出装置2をブッキー装置110の保持部111から円滑に出し入れすることができ、取り廻しがよい。
The detection device
Accordingly, the radiation
なお、本実施形態では、給電ケーブル5がクレードル4を介して外部電源と接続される例を示しているが、給電ケーブル5と外部電源との接続の仕方はこれに限定されず、給電ケーブル5がクレードル4の外にあるAC/DC定電圧電源と直接接続されて外部電源から放射線画像検出装置2への電力供給が行われるように構成してもよい。
In the present embodiment, an example is shown in which the
なお、給電ケーブル5の太さ等は特に限定されないが、本実施形態では、給電ケーブル5を接続した状態で撮影等を行うことが想定されるため、できるだけ給電ケーブル5の径が細く、取り廻しのよいものが好ましい。
給電ケーブル5の径が細い場合には、供給可能な電流量が制限されるが、給電ケーブル5から供給する電流量を小さくすることにより、検出装置側コネクタ部26a,26bや各検出装置側コネクタ部26a,26bの給電経路における電圧降下分の電力損失を低減させることができるとともに、コネクタ部や給電経路における発熱を小さくすることができ、熱の影響による不具合の発生や画質劣化等を抑制することができる。また、給電ケーブル5接続時の充電電流を低く制限することにより充電制御回路6から生じるノイズの発生量を抑えることも可能となる。
Although the thickness of the
When the diameter of the
本実施形態において放射線画像検出装置2は、いわゆるフラットパネルディテクタ(Flat Panel Detector:以下「FPD」という。)をカセッテ型に構成した可搬型のカセッテ型FPDであり、放射線画像撮影に用いられ、放射線画像データ(以下、単に「画像データ」と称する。)を取得するものである。
なお、以下では、放射線画像検出装置2として、シンチレータ等を備え、放射された放射線を可視光等の他の波長の電磁波に変換して電気信号を得るいわゆる間接型の放射線画像検出装置について説明するが、本発明は、シンチレータ等を介さずに放射線を放射線検出素子で直接検出する、いわゆる直接型の放射線画像検出装置に対しても適用することができる。
In this embodiment, the radiation
In the following, a so-called indirect radiation image detection device that includes a scintillator or the like and converts the emitted radiation into electromagnetic waves of other wavelengths such as visible light to obtain an electrical signal will be described as the radiation
図3に示すように、放射線画像検出装置2は、内部を保護する筐体21を備えている。筐体21は、少なくとも放射線の照射を受ける側の面X(以下、放射線入射面Xという。)が、放射線を透過するカーボン板やプラスチック等の材料で形成されている。
なお、図3では、筐体21がフロント部材21aとバック部材21bとで形成されている場合が示されているが、その形状、構成は特に限定されず、この他にも、筐体21を筒状のいわゆるモノコック状等に形成することも可能である。
As shown in FIG. 3, the radiation
FIG. 3 shows a case where the
図3に示すように、本実施形態において、放射線画像検出装置2の側面部分には、電源スイッチ22、インジケータ25、及び複数の検出装置側コネクタ部26a,26b等が配置されている。
As shown in FIG. 3, in the present embodiment, a power switch 22, an
電源スイッチ22は、放射線画像検出装置2の電源のON/OFFを切り替えるものであり、電源スイッチ22を操作することにより、後述するバッテリ28(図1参照)による放射線画像検出装置2の各機能部に対する電力供給の開始及び停止を指示する信号が後述する制御部30(図1参照)に出力される。放射線画像検出装置2を撮影に使用しないときには、電源をOFF(すなわち、バッテリ28による各機能部に対する電力供給を停止)にしておくことにより、バッテリ28の電力消費を抑えることができる。
The power switch 22 switches ON / OFF of the power supply of the radiation
インジケータ25は、例えばLED等で構成されバッテリ28の充電残量や各種の操作状況等を表示するものである。
The
また、放射線画像検出装置2には、放射線画像検出装置2の各機能部に電力を供給するバッテリ28が設けられている。
バッテリ28は、充電可能なものであり、例えばニッカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池、小型シール鉛電池、鉛蓄電池等の充電自在な二次電池や、リチウムイオンキャパシタ(LIC)、電気二重層コンデンサ等の蓄電素子等を適用することができる。
In addition, the radiation
The
このうち、特に、リチウムイオンキャパシタは、蓄電効率に優れるとともに、大電流(例えば5〜10アンペア)による高速充電が可能であり、充電時間を大幅に短縮することができるため、好ましい。すなわち、充電時間は、充電電流の大きさにほぼ反比例するため、充電電流を大きくすれば、その分充電時間を短くすることができる。 Among these, a lithium ion capacitor is particularly preferable because it is excellent in power storage efficiency, can be charged at high speed with a large current (for example, 5 to 10 amperes), and can greatly shorten the charging time. That is, since the charging time is almost inversely proportional to the magnitude of the charging current, the charging time can be shortened by increasing the charging current.
また、放射線画像検出装置2の側面部分には、筐体21内に内蔵されたバッテリ28の交換のために開閉される蓋部材70が設けられており、蓋部材70の側面部には、放射線画像検出装置2が後述する無線アクセスポイント113(図5参照)を介して外部と無線方式で情報の送受信を行うためのアンテナ装置71が埋め込まれている。
In addition, a
検出装置側コネクタ部26(図1において、単に「コネクタ部」と示す。)は、クレードル4及び給電ケーブル5のそれぞれと電気的に接続可能に構成されており、外部から放射線画像検出装置2に供給される電力の受電を行う受電側接続部である。
本実施形態では、放射線画像検出装置2は、検出装置側コネクタ部26として、筐体21の短辺側の側面部に設けられた26aと、筐体21の長辺側の側面部に設けられた26bとを備えている。このように検出装置側コネクタ部26a,26bを相異なる側面部に配置することにより、放射線画像検出装置2がいかなる向きでブッキー装置110(図5参照)に装填された際にも装填口111aから給電ケーブル5を引き出すことができ、取り廻しに便宜である。
なお、放射線画像検出装置2に設けられる検出装置側コネクタ部26の数及び設けられる位置は特に限定されない。例えば、各側面部にそれぞれ1つずつ検出装置側コネクタ部26を設けてもよい。また、一つの側面部に2つ以上の検出装置側コネクタ部26を設けてもよい。
The detection device side connector portion 26 (shown simply as “connector portion” in FIG. 1) is configured to be electrically connectable to each of the
In the present embodiment, the radiation
In addition, the number of the detection apparatus
各検出装置側コネクタ部26a,26bは、放射線画像検出装置2がクレードル4に載置されたときにクレードル出力コネクタ部42a,42bに対応する位置に設けられている。また、検出装置側コネクタ部26a,26bは、いずれも給電ケーブル5が接続可能となっており、ユーザは、放射線画像検出装置2の向き等に応じて給電ケーブル5を任意の検出装置側コネクタ部26a,26bに接続することができる。これにより、撮影に邪魔にならない位置に給電ケーブル5を接続し、円滑に撮影を行うことができる。
The detection device
なお、検出装置側コネクタ部26がさらに複数(すなわち、3つ以上)設けられている場合には、そのすべてがクレードル出力コネクタ部42a,42bに対応しクレードル4から充電用の電力を受電する充電電力受電用の接続部と給電ケーブル5から駆動用の電力を受電する駆動電力受電用の接続部とを兼ねていてもよいし、検出装置側コネクタ部26のうちの一部のみがクレードル出力コネクタ部42a,42bに対応しクレードル4から充電用の電力を受電する充電電力受電用の接続部と給電ケーブル5から駆動用の電力を受電する駆動電力受電用の接続部とを兼ねていてもよい。
In addition, when a plurality of detection device
後述するように、検出装置側コネクタ部26a,26bにクレードル4のクレードル出力コネクタ部42a,42bが接続されると、複数の検出装置側コネクタ部26a,26bを介して充電電流が供給されるため、バッテリ28に大電流を供給して急速充電することが可能となる。すなわち、例えば、検出装置側コネクタ部26a,26bにそれぞれ2アンペアの充電電流が供給されると、バッテリ28にはこれを足し合わせた4アンペアの充電電流を供給することができ、その分充電時間を短縮することができる。
なお、いずれかの検出装置側コネクタ部26に給電ケーブル5が接続されると、外部から供給される電力で各機能部を駆動させつつバッテリ28の充電を行うことも可能であるように構成してもよい。
As will be described later, when the cradle
In addition, when the
また、バッテリ28と各機能部との間には、電源回路29が設けられている。電源回路29は、バッテリ28から供給される電力を供給先の各機能部に適するように、その電圧値等を適宜変換・調整する機能部である。
A
筐体21の放射線入射面X(図2参照)の内側には、放射線入射面Xから入射した放射線を吸収して可視光を含む波長の光に変換する図示しないシンチレータ層が形成されている。シンチレータ層は、例えばCsI:TlやGd2O2S:Tb、ZnS:Ag等の母体内に発光中心物質が付活された蛍光体を用いて形成されたものを用いることができる。
A scintillator layer (not shown) that absorbs radiation incident from the radiation incident surface X and converts it into light having a wavelength including visible light is formed inside the radiation incident surface X (see FIG. 2) of the
シンチレータ層の放射線が入射する側の面とは反対側の面側には、シンチレータ層から出力された光を電気信号に変換する複数の光電変換素子23(図4参照)が2次元状に複数配列された検出手段としてのセンサパネル部24が設けられている。光電変換素子23は、例えばフォトダイオード等であり、シンチレータ層等と共に、被写体を透過した放射線を電気信号に変換する放射線検出素子を構成する。
A plurality of photoelectric conversion elements 23 (see FIG. 4) for converting light output from the scintillator layer into electric signals are two-dimensionally provided on the surface of the scintillator layer opposite to the surface on which radiation is incident. A
本実施形態においては、制御部30、走査駆動回路32、信号読出し回路33等により、このセンサパネル部24の各光電変換素子23の出力値を読み取る読取手段である読取部45(図4参照)が構成されている。
In the present embodiment, a reading unit 45 (see FIG. 4) that is a reading unit that reads the output value of each
センサパネル部24及び読取部45の構成について、図4の等価回路図を参照しつつ、さらに説明する。
図4に示すように、センサパネル部24の各光電変換素子23の一方の電極にはそれぞれ信号読出し用のスイッチ素子であるTFT46のソース電極が接続されている。また、各光電変換素子23の他方の電極にはバイアス線Lbが接続されており、バイアス線Lbはバイアス電源36に接続されていて、バイアス電源36から各光電変換素子23に逆バイアス電圧が印加されるようになっている。
The configurations of the
As shown in FIG. 4, one electrode of each
各TFT46のゲート電極はそれぞれ走査駆動回路32から延びる走査線Llに接続されており、TFT46のゲート電極には、この走査線Llを介して図示しないTFT電源から読み出し電圧(ON電圧)又はOFF電圧が印加されるようになっている。また、各TFT46のドレイン電極はそれぞれ信号線Lrに接続されている。各信号線Lrは、それぞれ信号読出し回路33内の増幅回路37に接続されており、各増幅回路37の出力線はそれぞれサンプルホールド回路38を経てアナログマルチプレクサ39に接続されている。また、信号読出し回路33には信号をデジタル信号に変換処理する処理手段としてのA/D変換部40が接続されており、アナログマルチプレクサ39から送り出されたアナログの画像信号は、A/D変換部40によりデジタルの画像信号に変換される。信号読出し回路33は、このA/D変換部40を介して制御部30に接続されており、デジタルの画像信号が制御部30に出力される。制御部30には、記憶部31が接続されており、制御部30は、A/D変換部40から送られたデジタルの画像信号を画像データとして記憶部31に記憶させるようになっている。
The gate electrode of each
制御部30は、図示しないCPU(Central Proessing Unit)、ROM(Read Only Memory)、RAM(Random・Access Memory)等を備えるコンピュータであり、放射線画像検出装置2全体を統括的に制御する。
The
ROMには、実写画像データ生成処理、オフセット補正値生成処理、給電制御処理等、放射線画像検出装置2において各種の処理を行うためのプログラム、各種の制御プログラムやパラメータ等が記憶されている。
制御部30は、ROMに格納された所定のプログラムを読み出してRAMの作業領域に展開し、当該プログラムに従ってCPUが各種処理を実行するようになっている。
The ROM stores a program for performing various processes in the radiation
The
信号処理部34は、画像データに所定の信号処理を施すことによって画像データを外部に出力するのに適した形式のデータとする機能部である。
The
記憶部31は、例えばHDD(Hard Disk Drive)やフラッシュメモリ等で構成されており、記憶部31には、読取部45(図4参照)により生成される実写画像データ(被写体を透過した放射線に基づく画像データ)や、ダーク読取値(放射線を照射しない状態で取得された画像データ)等が記憶されるようになっている。
なお、記憶部31は内蔵型のメモリでもよいし、メモリカード等の着脱可能なメモリでもよい。また、その容量は特に限定されないが、複数枚分の画像データを保存可能な容量を有することが好ましい。このような記憶手段を備えることによって、被写体に対して連続して放射線を照射し、その度ごとに画像データを記録し蓄積していくことができ、連続撮影や動画撮影を行うことが可能となる。
The
The
通信部35は、アンテナ装置71と接続されており、制御部30の制御に従って、コンソール101等の外部装置との間で各種信号の送受信を行うものである。通信部35は、無線アクセスポイント113を介して無線方式でコンソール101等の外部装置との通信を行う。
本実施形態において、通信部35は、読取部45によって読み取られA/D変換部40においてアナログ信号からデジタル信号に変換された画像信号に基づく画像データを外部機器であるコンソール101に送信するとともにコンソール101等から撮影オーダ情報等を受信する。
The
In the present embodiment, the
充電制御回路6は、バッテリ28を充電する際に、バッテリ28に供給する充電電流を制御する機能部である。
放射線画像検出装置2がクレードル4に載置されたときは、複数の検出装置側コネクタ部26a,26bとクレードル4のクレードル出力コネクタ部42a,42bとが電気的に接続され、各検出装置側コネクタ部26a,26bからそれぞれ異なる給電経路を通って充電電流が充電制御回路6に送られる。充電制御回路6は各検出装置側コネクタ部26a,26bが受電した充電電流をバッテリ28に供給するようになっている。
The charging
When the radiation
なお、この放射線画像検出システム1は、例えば図5に示すような放射線画像撮影システム100内に配置されて使用される。
In addition, this radiographic
放射線画像撮影システム100は、例えばこの放射線画像検出システム1と、放射線画像検出システム1を構成する放射線画像検出装置2と通信可能なコンソール101とを備えている。
The radiographic
図5に示すように、放射線画像検出装置2は、例えば、放射線を照射して患者Mの一部である被写体(患者Mの撮影対象部位)の撮影を行う撮影室R1に設けられており、コンソール101は、この撮影室R1に対応して設けられている。
なお、本実施形態においては、放射線画像撮影システム内に1つの撮影室R1が設けられており、撮影室R1内に3つの放射線画像検出装置2が配置されている場合を例として説明するが、撮影室の数、各撮影室に設けられる放射線画像検出装置2の数は図示例に限定されない。
また、撮影室R1が複数ある場合に、コンソール101は各撮影室R1に対応して設けられていなくてもよく、複数の撮影室R1に対して1台のコンソール101が対応付けられていてもよい。
As shown in FIG. 5, the radiological
In the present embodiment, a case where one radiographing room R1 is provided in the radiographic imaging system and three radiographic
Further, when there are a plurality of shooting rooms R1, the
撮影室R1内には、放射線画像検出装置2を装填・保持可能なカセッテ保持部111を備えるブッキー装置110、被写体(患者Mの撮影対象部位)に放射線を照射するX線管球等の放射線源(図示せず)を備える放射線発生装置112が設けられている。カセッテ保持部111は、撮影時に放射線画像検出装置2を装填するものである。
なお、図5には撮影室R1内に臥位撮影用のブッキー装置110aと立位撮影用のブッキー装置110bとがそれぞれ1つずつ設けられている場合を例示しているが、撮影室R1内に設けられるブッキー装置110の数は特に限定されない。また、本実施形態では、各ブッキー装置110に対応して1つずつ放射線発生装置112が設けられている構成を例示しているが、例えば、撮影室R1内に放射線発生装置112を1つ備え、複数のブッキー装置110に対して1つの放射線発生装置112が対応し、適宜位置を移動させたり、放射線照射方向を変更する等して使用するようになっていてもよい。
In the radiographing room R1, a
FIG. 5 shows an example in which one each of the
なお、ブッキー装置110は、その種類等により、カセッテ保持部111の形状や放射線画像検出装置2を装填する向きが異なる。そこで、放射線画像検出装置2をどの向きで装填するかに応じて給電ケーブル5を接続する検出装置側コネクタ部26a,26bを任意に選択することにより、いかなるブッキー装置110を使用しても給電ケーブル5が引き出しやすく取り廻しのより状態で使用することができる。
The
また、撮影室R1は、放射線を遮蔽する室であり、無線通信用の電波も遮断されるため、撮影室R1内には、放射線画像検出装置2とコンソール101等の外部装置とが通信する際にこれらの通信を中継する無線アクセスポイント(基地局)113等が設けられている。
In addition, since the radiographing room R1 is a room for shielding radiation and radio waves for radio communication are also blocked, the radiographic
また、本実施形態では、撮影室R1に隣接して前室R2が設けられている。前室R2には、放射線技師や医師等(以下「操作者」と称する。)が被写体に放射線を照射する放射線発生装置112の管電圧、管電流、照射野絞り等の制御を行ったり、ブッキー装置110の操作等を行う操作装置114が配置されている。
In the present embodiment, a front room R2 is provided adjacent to the photographing room R1. In the anterior chamber R2, a radiographer, a doctor, etc. (hereinafter referred to as an “operator”) control the tube voltage, tube current, irradiation field stop, etc. of the
操作装置114にはコンソール101から放射線発生装置112の放射線照射条件を制御する制御信号が送信されるようになっており、放射線発生装置112の放射線照射条件は、操作装置114に送信されたコンソール101からの制御信号に応じて設定される。放射線照射条件としては、例えば、曝射開始/終了タイミング、放射線管電流の値、放射線管電圧の値、フィルタ種等がある。
A control signal for controlling the radiation irradiation condition of the
放射線発生装置112には、操作装置114から放射線の曝射を指示する曝射指示信号が送信されるようになっており、放射線発生装置112は、曝射指示信号に従って所定の放射線を所定時間、所定のタイミングで照射するようになっている。
An exposure instruction signal for instructing radiation exposure is transmitted from the
コンソール101は、CPU(Central Processing Unit)等で構成される制御部、記憶部、入力部、表示部、通信部(いずれも図示せず)等を備えるコンピュータである。
コンソール101は、放射線画像検出装置2から送られた画像データに基づく画像を表示部に表示させたり、この画像データに各種の画像処理を施すものである。
本実施形態において、コンソール101は、ネットワークNを介して、HIS/RIS121、PACSサーバ122、イメージャ123等の外部装置と接続されるようになっている。
The
The
In the present embodiment, the
次に、図6から図8を参照しつつ、本実施形態における放射線画像検出装置2及び放射線画像検出システム1の作用について説明する。
Next, operations of the radiation
図6は、放射線画像検出装置2をクレードル4に装着した状態を模式的に示した図である。
放射線画像検出装置2をクレードル4に装着すると、検出装置側コネクタ部26a,26bにそれぞれクレードル出力コネクタ部42a,42bが電気的に接続される。そして、検出装置側コネクタ部26a,26bにそれぞれ充電電流が供給される。
各検出装置側コネクタ部26a,26bで受電された電流は各給電経路を介して充電制御回路6に送られ、充電制御回路6からバッテリ28に送られる。本実施形態の場合、例えば各検出装置側コネクタ部26a,26bで受電された電流が2アンペアである場合、バッテリには、4アンペアの充電電流がバッテリ28に供給される。
なお、充電制御回路6とバッテリ28との間には図示しない充電電流検出部と充電電圧検出部とが設けられており、バッテリ28に供給されている充電電流値と充電電圧値が充電制御回路6により随時検出されている。充電電圧値が所定値に達したところで、充電制御回路6は定電流充電から定電圧充電に切り替え、その後、電流検出部で検出される充電電流値が所定値以下になると、充電制御回路6は充電電力の供給を止める。これにより、バッテリ28の充電が終了する。
FIG. 6 is a diagram schematically showing a state in which the radiation
When the radiation
The current received by each of the detection device
A charging current detection unit and a charging voltage detection unit (not shown) are provided between the charging
次に、図7は、放射線画像検出装置2の筐体21の短辺側の側面部に設けられた検出装置側コネクタ部26aに給電ケーブル5を接続した状態を模式的に示した図である。
クレードル4のケーブル用出力コネクタ部43に接続された給電ケーブル5が放射線画像検出装置2の検出装置側コネクタ部26aに接続されると、充電制御回路6及び電源回路29を介して、電流が放射線画像検出装置2の各機能部に供給される。
なお、外部からの電流は直接放射線画像検出装置2の各機能部に供給されてもよいし、一旦バッテリ28に供給されて、バッテリ28を充電しつつバッテリ28から各機能部に供給されてもよい。
Next, FIG. 7 is a diagram schematically showing a state where the
When the
The external current may be directly supplied to each function unit of the radiation
また、図8は、放射線画像検出装置2の筐体21の長辺側の側面部に設けられた検出装置側コネクタ部26bに給電ケーブル5を接続した状態を模式的に示した図である。
クレードル4のケーブル用出力コネクタ部43に接続された給電ケーブル5が放射線画像検出装置2の検出装置側コネクタ部26bに接続されると、充電制御回路6及び電源回路29を介して、電流が放射線画像検出装置2の各機能部に供給される。
なお、この場合にも、外部からの電流は直接放射線画像検出装置2の各機能部に供給されてもよいし、一旦バッテリ28に供給されて、バッテリ28を充電しつつバッテリ28から各機能部に供給されてもよいことは同様である。
FIG. 8 is a diagram schematically showing a state in which the
When the
In this case as well, an external current may be directly supplied to each function unit of the radiation
以上のように、本実施形態によれば、放射線画像検出装置2がクレードル4に装着されたときは、検出装置側コネクタ部26a,26bとクレードル出力コネクタ部42a,42bとが接続されて、各検出装置側コネクタ部26a,26bからそれぞれ充電電流が供給される結果、大電流による高速充電を行うことができる。
そして、各検出装置側コネクタ部26a,26bから充電制御回路6まではそれぞれ異なる給電経路が設けられており、各検出装置側コネクタ部26a,26b及び各給電経路にはそれほど大きな電流が流れないため、発熱による破損等の不具合を生じにくい。
また、放射線画像検出装置2をブッキー装置110に装填して使用する場合には、クレードル4による急速充電の場合と異なり、撮影に必要な電力を供給すれば足りるため、給電ケーブル5の電流容量を小さくすることができ、給電ケーブル5の細線化が可能となる。これにより、放射線画像検出装置2の取り廻し性が向上し、バッテリ28の充電を行いながら、バッテリ28の残量を気にせずに、容易に撮影等を行うことができる。
また、給電ケーブル5に流れる電流を小さくすることから、給電ケーブル5による電圧降下分の電力損失を低減することができる。
さらに、給電ケーブル5は、いずれの検出装置側コネクタ部26a,26bにも接続可能となっているため、放射線画像検出装置2を装填するブッキー装置110に応じて検出装置側コネクタ部26a,26bを選択することができる。このため、いかなる向きで放射線画像検出装置2を装填するブッキー装置110にも対応することができ、撮影の自由度が向上する。
As described above, according to the present embodiment, when the radiation
Different power supply paths are provided from the detection device
Also, when the radiological
In addition, since the current flowing through the feeding
Furthermore, since the
なお、本実施形態では、クレードル4にクレードル出力コネクタ部42と、ケーブル用出力コネクタ部43とを別個に設ける構成としたが、クレードル4側の出力コネクタ部の構成はこれに限定されない。
例えば、クレードル4に、クレードル4への装着による接続、給電ケーブル5による接続のいずれにも兼用可能な出力コネクタ部を設ける構成としてもよい。
In the present embodiment, the
For example, the
また、本実施形態では、検出装置側コネクタ部26に給電ケーブル5が接続された場合には、バッテリ28の充電と撮影等の処理とを同時並行的に行う場合を例として説明したが、給電ケーブル5が接続された場合の処理はこれに限定されない。
例えば、検出装置側コネクタ部26に給電ケーブル5が接続された場合であって、現に撮影や画像データの送信等の処理が行われているときにはバッテリ28の充電を行わないようにする等、放射線画像検出装置2の各機能部の稼動状態に応じて、外部電源から受電した電力のバッテリ28に対する供給を制御するように構成してもよい。
Further, in the present embodiment, when the
For example, when the
また、本実施形態では、放射線画像検出装置2は、アンテナ装置71を介して無線方式でコンソール101等の外部装置と通信を行うように構成したが、例えば通信用のコネクタ部を設けて、これに通信用のケーブルが接続されたときは有線方式で外部機器と通信できるように構成してもよい。
この場合、さらに、電力供給用のコネクタ部(検出装置側コネクタ部26a,26b、クレードル出力コネクタ部42a,42b及びケーブル用出力コネクタ部43)が通信用のコネクタ部を兼用する構成としてもよい。
In the present embodiment, the radiological
In this case, the power supply connector portions (detection device
また、本実施形態では、バッテリ28の充電はクレードル4を介して行うように構成したが、検出装置側コネクタ部26a,26bにそれぞれ給電ケーブル5を接続して充電を行うようにしてもよい。
In the present embodiment, the
また、本実施形態においては、前室R2に、操作装置114を備え、これとは別個に放射線画像撮影システム100全体の制御を行うコンソール101が設けられる構成としたが、各前室R2に操作装置114に代えてコンソール101を備える構成としてもよい。この場合、コンソール101は、放射線画像撮影システム100全体の制御を行うとともに、放射線発生装置112の制御や、ブッキー装置110の操作等も適宜行う。
In the present embodiment, the
その他、本発明が本実施形態に限定されず、適宜変更可能であることはいうまでもない。 In addition, it cannot be overemphasized that this invention is not limited to this embodiment, and can be changed suitably.
[第2の実施形態]
次に、図9を参照しつつ、本発明の第2の実施形態について説明する。なお、第2の実施形態は、バッテリの電圧を監視する機構を備えている点で第1の実施形態と異なるものであるため、以下においては、特に第1の実施形態と異なる点について説明する。
[Second Embodiment]
Next, a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. The second embodiment is different from the first embodiment in that a mechanism for monitoring the voltage of the battery is provided. Therefore, in the following, differences from the first embodiment will be particularly described. .
図9に示すように、本実施形態において、放射線画像検出システム100は、第1の実施形態と同様に、放射線画像検出装置2と、クレードル4と、給電ケーブル5とを備えている。
As shown in FIG. 9, in the present embodiment, the radiation
放射線画像検出装置2は、第1の実施形態と同様に、筐体21に内蔵されたバッテリ28によって駆動するようになっている。バッテリ28としては、リチウムイオンキャパシタが適用されることが好ましいが、これに限定されない。
放射線画像検出装置2の充電制御回路6には、バッテリ28の電圧を検出するバッテリ電圧検出部66が設けられている。バッテリ電圧検出部66によって検出された検出結果は、充電制御回路6から制御部30に出力されるようになっている。
The radiation
The
ここで、リチウムイオンキャパシタとは、正極に活性炭を、負極に炭素材料を使用し、負極にリチウムをプレドープした非対称型のキャパシタである。
リチウムイオンキャパシタは、作動電圧範囲が、例えば4Vから2V程度と高く、エネルギー密度が大きいため、小型、軽量化が可能であるとの特徴を有している。また、高温特性に優れる、耐久性・信頼性が高い、自己放電が少ない、安全な取り扱いが可能等の優れた特性を備えている。さらに、リチウムイオンキャパシタは、大電流による急速充電が可能であるという特性を備えているため、本実施形態のように複数の検出装置側コネクタ部26a,26bから充電電流を受電して供給することにより、短時間で充電することができる点で優れている。
Here, the lithium ion capacitor is an asymmetric capacitor in which activated carbon is used for a positive electrode, a carbon material is used for a negative electrode, and lithium is pre-doped with lithium.
The lithium ion capacitor has a feature that the operating voltage range is as high as about 4V to 2V, for example, and the energy density is large, so that it can be reduced in size and weight. In addition, it has excellent characteristics such as excellent high temperature characteristics, high durability and reliability, low self-discharge, and safe handling. Further, since the lithium ion capacitor has a characteristic that it can be rapidly charged with a large current, the charging current is received and supplied from the plurality of detection device
他方で、リチウムイオンキャパシタは、常に安定電位(例えば4Vから2V)に近づこうとする特性があり、使用により一旦使用可能な下限の電圧(例えば2V)を下回ってもそのまま放置しておくと、見かけ上、安定電位又はそれに近い電位まで電圧が上昇する。しかし、使用によって一旦下限の電圧を下回った場合には、改めてバッテリ28を充電しなければ使用可能な状態には復帰せず、見かけ上、安定電位に近い電圧を示していても、実際に使用するとすぐに下限の電圧を下回り、放射線画像検出装置2の各部を駆動させることができない。
このような現象はバッテリ28がリチウムイオンキャパシタである場合に特に顕著であるが、リチウムイオンキャパシタ以外の一般的なバッテリでも、使用後放置しておくと、見かけ上バッテリの電圧が使用可能レベルにまで上昇したように見えることがある。
On the other hand, a lithium ion capacitor always has a characteristic that it tends to approach a stable potential (eg, 4V to 2V). In addition, the voltage rises to a stable potential or a potential close thereto. However, once it falls below the lower limit voltage due to use, it does not return to a usable state unless the
Such a phenomenon is particularly remarkable when the
この点、バッテリ電圧検出部66においてバッテリ28の電圧を検出しているのみでは、バッテリ28が撮影可能状態になると判断されてしまうおそれがあり、このような誤った判断がされると、放射線画像検出装置2が、バッテリ28残量が不十分であるのに撮影に使用され、再撮影が必要となって、患者に無駄な被曝をさせてしまうことが起こりうる。
In this regard, if the battery voltage detection unit 66 only detects the voltage of the
そこで、本実施形態では、バッテリ電圧検出部66による検出結果が制御部30に送られて、制御部30が、バッテリ28の残量が使用可能な下限の電圧を下回っていると判断したときは、電圧が所定の値以下になった旨の情報(以下、使用不適情報という。)を記録部31に記憶させるようになっている。記憶部31は、例えば不揮発性メモリ等により構成されている。
制御部30は、バッテリ28が充電されるまでこの使用不適情報を記憶部31に保持させ、充電が完了すると、この情報を記憶部31から消去するようになっている。なお、充電が完了したか否かは、バッテリ電圧検出部66による検出結果によって判断してもよいし、その他の手法によって判断してもよい。
Therefore, in this embodiment, when the detection result by the battery voltage detection unit 66 is sent to the
The
なお、記憶部31に使用不適情報が記憶されている間は、制御部30は、放射線画像検出装置2が使用不能状態にある旨をインジケータ25により表示させるようになっていることが好ましい。また、放射線発生装置112に対して放射線の曝射を禁止する禁止信号を出力したり、コンソール101や操作装置114等の外部装置に対して当該放射線画像検出装置2が使用不能状態にある旨を通知して、図示しない表示部等に表示させ、又はビープ音による警告を行う等により、ユーザに注意を喚起するようにしてもよい。
In addition, while the unsuitable information is memorize | stored in the memory |
なお、その他の構成は第1の実施形態と同様であるため説明を省略する。 Since other configurations are the same as those of the first embodiment, description thereof is omitted.
次に、本実施形態における放射線画像検出装置2及び放射線画像検出システム100の作用について説明する。
Next, operations of the radiological
放射線画像検出装置2が使用により使用可能な下限の電圧を下回った場合には、バッテリ電圧検出部66により、その旨が検出される。検出結果は、制御部30に出力され、記憶部31に使用不適情報が記憶される。
When the radiation
制御部30は、記憶部31に使用不適情報が記憶されている間は、例えばその旨をインジケータ25により表示させ、コンソール101や操作装置114等にその旨を伝えて警告表示、警告音等でユーザの注意を喚起する。また、制御部30は、放射線発生装置112に対して放射線の曝射を禁止する禁止信号を出力し、記憶部31に使用不適情報が記憶されたままの状態で撮影が開始されることのないようにする。
While the use inappropriate information is stored in the
バッテリ電圧検出部66の検出結果等から、制御部30がバッテリ28の充電が完了したと判断した場合には、記憶部31から使用不適情報を消去し、放射線画像検出装置2が使用可能な状態に復帰する。
When the
以上のように、本実施形態によれば、一旦使用可能な下限の電圧を下回った場合には、次に充電が行われるまで記憶部31に使用不適情報が記憶されるので、リチウムイオンキャパシタのように、バッテリ28の電圧を監視するのみでは放射線画像検出装置2が使用可能な状態にあるか否かの判断が正確にできないような場合でも、バッテリ28の残量の不足した状態で撮影に使用されることを適切に防止することができる。
As described above, according to the present embodiment, when the voltage is once lower than the lower limit voltage that can be used, the improper use information is stored in the
なお、本発明が上記実施形態に限らず適宜変更可能であるのは第1の実施形態と同様である。 Note that the present invention is not limited to the above-described embodiment, but can be changed as appropriate, as in the first embodiment.
1 放射線画像検出システム
2 放射線画像撮影装置
4 クレードル
5 給電ケーブル
6 充電制御回路
8 コンセント
24 センサパネル部
25 インジケータ
26 検出装置側コネクタ部
28 バッテリ
29 電源回路
30 制御部
41 AC/DC定電圧電源
42 クレードル出力コネクタ部
43 ケーブル用出力コネクタ部
66 バッテリ電圧検出部
100 放射線画像撮影システム
DESCRIPTION OF
Claims (9)
バッテリ充電用の給電手段及び/又は駆動用の給電手段と電気的に接続可能に構成され前記外部から受電を行う複数の受電側接続部を有し、
前記バッテリの充電時には、前記複数の受電側接続部のうち2つ以上の受電側接続部から受電して前記バッテリの充電を行うことを特徴とする放射線画像検出装置。 A cassette-type radiation image detection device that incorporates a battery that supplies power to each functional unit inside a housing and can be driven by power supply from the battery,
A plurality of power receiving side connection portions configured to be electrically connectable to a power feeding means for battery charging and / or a power feeding means for driving and receiving power from the outside;
At the time of charging the battery, the radiation image detecting apparatus is characterized in that the battery is charged by receiving power from two or more power receiving side connecting portions among the plurality of power receiving side connecting portions.
複数の給電側接続部を有し、前記放射線画像検出装置を載置することにより、外部から前記放射線画像検出装置に電力を供給可能に構成されたクレードルと、
前記放射線画像検出装置と接続することにより、外部から前記放射線画像検出装置に電力を供給可能な給電ケーブルと、を備え、
前記放射線画像検出装置は、前記クレードル及び前記給電ケーブルと電気的に接続可能に構成され前記外部から受電を行う複数の受電側接続部を有し、
前記複数の受電側接続部のうち少なくとも2つ以上の受電側接続部は、前記クレードルの前記給電側接続部に対応する位置に設けられ、
前記クレードルとの接続時には、前記給電側接続部に対応する前記2つ以上の受電側接続部から受電して前記バッテリの充電を行うことを特徴とする放射線画像検出システム。 A cassette-type radiation image detection device that has a built-in battery for supplying power to each functional unit and can be driven by power supply from the battery;
A cradle having a plurality of power supply side connection portions and configured to be able to supply power to the radiation image detection device from the outside by placing the radiation image detection device;
A power supply cable capable of supplying power to the radiation image detection device from the outside by connecting to the radiation image detection device;
The radiological image detection apparatus is configured to be electrically connectable to the cradle and the power feeding cable, and has a plurality of power receiving side connection portions that receive power from the outside,
At least two or more power receiving side connection portions among the plurality of power receiving side connection portions are provided at positions corresponding to the power feeding side connection portions of the cradle,
The radiographic image detection system, wherein when connected to the cradle, the battery is charged by receiving power from the two or more power receiving side connecting portions corresponding to the power feeding side connecting portion.
前記給電ケーブルは、前記保持部の装填口から露出している前記受電側接続部と接続されることを特徴とする請求項6又は請求項7に記載の放射線画像検出システム。 The radiological image detection device is used by being loaded into a holding unit of an imaging stand at the time of use,
The radiographic image detection system according to claim 6, wherein the power feeding cable is connected to the power receiving side connecting portion exposed from a loading port of the holding portion.
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JP2013003478A (en) * | 2011-06-21 | 2013-01-07 | Konica Minolta Medical & Graphic Inc | Electronic apparatus for photographing and photographing system |
JP2013078235A (en) * | 2011-09-30 | 2013-04-25 | Asahi Kasei Corp | Power supply device using lithium ion capacitor and radio communication apparatus |
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2009
- 2009-07-15 JP JP2009166364A patent/JP2011019661A/en active Pending
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