JP2014166577A - 放射線装置及び放射線最小化方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】放射線を最小化する方法であって、放射線源を使用して、被験者の方へ向きを変えることができる放射線ビームを生成し、放射線コントローラの固定ゾーンモジュールにより、前記放射線源のオペレータの固定ゾーンを決定し、前記放射線コントローラにより、前記オペレータの前記決定された固定ゾーンに部分的に基づきコリメータ制御信号を生成し、前記放射線源に接続されたコリメータにより、前記コリメータ制御信号に基づき、対象範囲の外側の放射線をフィルタ処理して、前記対象領域の外側の放射について、前記放射線源からの放射線量を低減する。
【選択図】図6A
Description
本出願は、2011年12月5日に出願された特許文献1〜3に対して米国特許法第120条に基づく利益を主張し、前述の特許文献1〜3は、2011年3月16日に出願された特許文献4「放射線制御及び最小化システム及び方法(Radiation Control and Minimization System and Method)」に対して米国特許法第119条(e)に基づく利益を主張し、その全体が参照により本出願に組み込まれる。
本例では、放射線源を使用して患者を検査するが、無人放射線が起こることもある。本医学利用では、患者20は装置24の表面22上に寝てもよい。この例で用いた装置は、C型アーム30によって互いに接続する放射線源26及び検出器28を有し、放射線を患者20に照射して患者の特定の部位を撮像または治療する。装置24は、患者の撮像/治療結果が表示されるモニタ32も含んでいてもよい。装置は、放射線源から放射線の放出を起動するように操作可能な放射線起動器34も含んでいてもよい。患者20に加えて、装置24の近くにはオペレータ36(時には医師)及び助手38がいてもよい。その結果として、患者、オペレータ及び助手も放射線に被曝することもあり、より具体的には、無人放射線を被曝することもある。この無人放射線は、以下で説明する放射線低減及び最小化システムによって最小化される。図1に示す医学的利用は単に放射線低減及び最小化システムを使用してもよいシステムの種類の代表に過ぎない。というのも、放射線低減及び最小化システムは、無人放射線を低減/最小化することが好ましい任意のシステムで使用してもよいからである。このシステムには前述のシステムが含まれるが、これに限定されない。
装置40は、下記の機能及び操作を実施するハードウェア要素及びソフトウェア要素の組み合わせとして実装されてもよい。他の実装では、装置は完全にハードウェア内に実装されてもよい(特別にプログラムされたハードウェアデバイスなど)。装置40は、1または複数のオペレータ注意監視システム41からの入力を受信する、注意監視モジュール/ユニット42を備えていてもよい。オペレータ注意監視システム41は、後述する頭部及び/または脳感知システム、目または目感知システムまたは視線感知システムを使用して実装されてもよく、注意(たとえば、視線焦点)要求信号を生成する。注意要求信号は、放射線生成装置24の操作者が誰であれ、その操作者が適切に注意を払っていること、たとえばモニタに対して/向かって注意を払っていることを示す。より詳細には、注意監視モジュール/ユニット42及びコントローラユニット46は、すべてのユーザ/オペレータを監視し、放射線によって生成された情報が使用されるかどうか(使用されてもよいか)及びいつ使用されるか(使用されてもよいか)(たとえば、ユーザ/オペレータがモニタ情報を読むこと)を判断し、注意信号を生成する。注意要求信号はコントローラモジュール/ユニット46に送信される。
この状況では、オペレータはモニタを見ることもなく、または注意を適切に払わずに、放射線生成装置源の操作を続けている。前述の放射線低減及び最小化装置をこの状況を是正するために使用してもよい。それによって、オペレータの視線/目つき監視システムが放射線起動装置と同期して、指定されたオペレータが画面を見ていない場合は、(医学的利用において)患者の放射線被曝及び/またはオペレータ及び放射線生成装置の操作中に放射線生成装置の近くにいる他の人への放射線被曝を低減するために、放射線生成装置を停止させる。
放射線低減及び最小化装置は図2に示すものと同じモジュール/ユニットを有する(図3にはモジュール/ユニットの一部のみを示す)。図3における視線追跡装置は、1組のセンサ及び送信器/エミッタ52と、1組のセンサ及び受信器54とを有する1組のゴーグル/眼鏡50と、モニタ32上の反射体56とを有する。代替的に、送信器及び/または受信器は、オペレータの頭部に取り付けられてもよい。送信器は電磁エネルギビーム(赤外線、高周波、レーザなど)を反射体56に向けて送信する。受信器54は反射されたエネルギを受信し、オペレータの視線方向がモニタ32に向かっているかを判断する。オペレータがモニタ32を見ていないときは、送信器からのエネルギは反射されない(または反射された信号は特定の特性を持たない)ため、オペレータはモニタを見ていないと判断される。視線方向監視装置のこの実施形態では、エミッタと受信器の複数の設計の組み合わせを使用してもよい。この組み合わせには、以下が含まれるがこれらに限定されない。1)可視標的にエミッタと受信器、オペレータの頭部に反射体、2)標的上にエミッタ、オペレータの頭部に位置する受信器、3)オペレータの頭部にエミッタと受信器、4)オペレータの頭部にエミッタ、標的上に受信器、5)エミッタまたは受信器のいずれかまたは両方が操作部位の他の場所に位置する、6)通常の光または赤外線カメラを用いる輪郭監視、7)頭部の位置を記録し、カメラがモニタ上に位置し、オペレータの顔及び表情を視線の方向を含めて認識することができる、3次元(3D)画像監視。
人間の視覚過程のいくつかの段階では、たとえばサッカード(毎秒複数回起こり、それぞれ約80ミリ秒続く物理的な目の運動)のような段階または期間があり、または「瞬き(Perclose)」(まぶたが一時的に閉じられるとき)中には脳が網膜上に「届く」可視情報を取得/処理/利用せず(サッカードマスク)、有益な可視情報は注視段階でのみ抽出される。この状況では、使用される放射線最小化装置は、放射線起動装置と同期されるオペレータサッカード検出器(この状況では注意監視装置41)を有する。放射線最小化装置は、このような「無駄な」期間(たとえば「サッカードマスク」)には放射線源を停止する。放射線を照射する一般的な方法の1つは、いわゆる「パルス透視法」であり、毎秒30パルスのパルス繰り返し数を使用する。放射線最小化装置を使用して、「無駄な」期間(サッカードマスキング及び瞬き)にあてはまるパルスを阻止する。
図4に示すように、眼球追跡技術は、頭部またはヘッドバンドに取り付けた形式の400、ゴーグルに取り付けた形式の402または遠隔形式の404であってもよい。これらの眼球追跡技術では、1または複数のセンサ406(たとえば圧電、磁気、容量性、赤外線、映像またはレーザセンサ)を取り付け、オペレータの眼球運動を検出する。特定の実装では、眼球追跡技術は、放射線防御ゴーグル内に位置する赤外線カメラ、放射線防御ゴーグルに配置される1または複数の容量センサ、放射線防御ゴーグルに配置される1または複数の光学カメラ、レーザエミッタ−受信器の組み合わせまたはUセンサであってもよい。
視覚監視を伴う多くのオンライン手順では、多くの場合、オペレータの固定ゾーンは、寸法/サイズの手順の詳細(たとえば、装置、ツールの先端、解剖学的特徴など)に関与する。寸法/サイズは通常、撮像した部位全体の小型の画分(たとえば、1から5%まで)である(視野(FOV))(16インチ)。この固定ゾーンを囲む画像データは、文脈的な情報にとっては有益であるが、固定ゾーン内で必要となるものと同じ更新率(放射線の頻度)、強度及び解像度を必要としない。さらに、提供されたとしても、オペレータは最も視覚的及び精神的に集中している部位(固定ゾーン)外部の情報を完全に知覚せず、利用もしない。この状況では、放射線量を低減するために、視野の各ゾーンの放射線パラメータ(頻度、強度、時間的及び空間的解像度)を情報の利用に基づいて最適化することによって、放射線は最適化される。コントローラモジュール46の最適化処理は、各画像セグメントの適切なパラメータを計算する。たとえば、処理の単純化した実施形態では、固定ゾーンは高放射線頻度及び放射線の高強度を受信し、すべての他のゾーン(背景画像)は最小の(低)放射線を受信し、または放射線を受信せず、過去の履歴画像を配置し、すべてを更新することを回避する。この状況では、オペレータ固定ゾーンモニタは(コントローラモジュールを介して)放射線起動装置と同期される。この状況では、固定センサ408を使用してオペレータの固定ゾーン410をモニタ32上で決定する。固定センサ408は目追跡と同じ方法で操作される。これは、目追跡が、視線方向、眼球運動及び視線/注意位置のすべてを提供する瞳の運動及び位置の記録に基づくためである。この状況では、注意監視モジュールはオペレータの固定ゾーンを判断する固定ゾーン判断モジュール411を含む。この状況では、注意監視装置は前述のものと類似する注意監視装置を使用することができる。
多くの状況において、オペレータは、画像サブゾーンをじっと見ながら、さらには画像サブゾーンをしっかりと固定して見ているものの、オペレータの「心」が目前のタスクに直接関連しない精神活動における「考え/関心」に陥ることもありえる。脳監視技術800を使用して、使用中にオペレータが注意/焦点を現在のタスクから切り替えるときには常に警報信号を生成できるようにしてもよい。この状況では、図8に示すように、オペレータの注意の焦点/脳状態モニタ800及び固定ゾーンモニタ42は同期される。
Claims (15)
- 放射線装置であって、
被験者の方へ向きを変えることができる放射線ビームを生成する放射線源と、
前記放射線源のオペレータの固定ゾーンを決定する固定ゾーンモジュールを有し、前記放射線源に接続され、前記オペレータの前記決定された固定ゾーンに部分的に基づきコリメータ制御信号を生成する放射コントローラと、
前記放射線コントローラに接続され、前記コリメータ制御信号に基づき、対象領域の外側の放射線を連続的にフィルタ処理して、前記対象領域の外側の放射について、前記放射線源からの放射線量を低減するコリメータとを備える
ことを特徴とする放射線装置。 - 前記放射線源は、前記放射線ビームを移動させるように機械的に動かされる可動陽極を有する
請求項1に記載の装置。 - 前記可動陽極は、前記放射線ビームの方向を変更する
請求項2に記載の装置。 - 前記放射線源は、放射線エミッタの行列を有する
請求項1に記載の装置。 - 放射線エミッタの前記行列は、複数の電界放出X線管の正方行列をさらに備え、各電界放出X線管が、放射線量を特定の部位の方向に向けるように別個にプログラム可能である
請求項4に記載の装置。 - 放射線エミッタの前記行列は、複数の放射線管の正方行列をさらに備え、各放射線管が、放射線量を特定の部位の方向に向けるように別個にプログラム可能である
請求項4に記載の装置。 - 第1の電界放出X線管が、最大放射線量を最大注意部位に向け、第2の電界放出X線管が、より低い放射線量を、前記最大注意部位を含まない視野に向ける
請求項5に記載の装置。 - 第1の放射線管が、最大放射線量を最大注意部位に向け、第2の放射線管が、より低い放射線量を、前記最大注意部位を含まない視野に向ける
請求項6に記載の装置。 - 放射線を最小化する方法であって、
放射線源を使用して、被験者の方へ向きを変えることができる放射線ビームを生成し、
放射線コントローラの固定ゾーンモジュールにより、前記放射線源のオペレータの固定ゾーンを決定し、
前記放射線コントローラにより、前記オペレータの前記決定された固定ゾーンに部分的に基づきコリメータ制御信号を生成し、
前記放射線源に接続されたコリメータにより、前記コリメータ制御信号に基づき、対象範囲の外側の放射線をフィルタ処理して、前記対象領域の外側の放射について、前記放射線源からの放射線量を低減する
ことを特徴とする放射線最小化方法。 - 前記放射線ビームを移動させるために、前記放射線ビームの陽極を機械的に動かす
請求項8に記載の方法。 - 前記陽極を前記機械的に動かすことは、前記放射線ビームの方向を変更することである
請求項10に記載の方法。 - 前記放射線ビームを前記生成することは、複数の電界放出X線管の正方行列により、各電界放出X線管による放射線量を特定の部位に向けることである
請求項8に記載の方法。 - 前記放射線ビームを前記生成することは、放射線管の正方行列により、各放射線管による放射線量を特定の部位に向けることである
請求項8に記載の方法。 - 前記放射線量を前記向けることは、第1の電界放出X線管により、最大放射線量を最大注意部位に向け、第2の電界放出X線管により、より低い放射線量を、前記最大注意部位を含まない視野に向けることである
請求項12に記載の方法。 - 前記放射線量を前記向けることは、第1の放射線管により、最大放射線量を最大注意部位に向け、第2の放射線管により、より低い放射線量を、前記最大注意部位を含まない視野に向けることである
請求項13に記載の方法。
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