JP2019152596A - 放射線画像検出装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】回路基板で発生した電磁ノイズがセンサパネルに伝播し、放射線画像の画質が劣化するおそれをより低減することが可能な放射線画像検出装置を提供する。【解決手段】電子カセッテ10の導電性の筐体12内には、第1センサパネル11A、第2センサパネル11B、第1回路部29A、第2回路部29Bが収容されている。各回路部29A、29Bに含まれる回路基板のうち、各センサパネル11A、11Bの動作を制御する制御回路35を有する制御基板37は、金属製のスペーサー41を介して筐体12の内面32に固定されている。一方、各センサパネル11A、11Bは基台28の表面30に取り付けられ、基台28は樹脂製の接着剤39を介して筐体12の内面32に固定されている。【選択図】図2

Description

本発明は、放射線画像検出装置に関する。
医療分野において、放射線画像検出装置で検出された放射線画像に基づく診断が盛んに行われている。放射線画像検出装置は、センサパネルと、回路部と、筐体とを備えている。センサパネルには、放射線源から照射されて被写体(患者)を透過した放射線に感応して電荷を蓄積する複数の画素が二次元に配列されている。このようなセンサパネルを備える放射線画像検出装置は、フラットパネルディテクタ(FPD;Flat Panel Detector)とも呼ばれる。回路部は、センサパネルの画素に蓄積された電荷をデジタル信号に変換し、これを放射線画像として出力する。回路部は、各種回路が搭載された回路基板を含む。筐体は、例えば直方体形状をした箱であり、内部にセンサパネルや回路部を収容する。筐体は、炭素繊維が混入された樹脂あるいはアルミニウムやニッケルのフィラーが混入された樹脂、アルミニウム合金、マグネシウム合金といった導電性材料で形成される。
特許文献1に記載の放射線画像検出装置は、薄板状の基台を備えている。基台の表面にはセンサパネルが取り付けられ、裏面には複数の回路基板の全てが実装固定されている。特許文献1の段落[0074]には、回路基板のグラウンド配線を筐体に接続することが記載されている。特許文献1では、こうして回路基板のグラウンド配線を筐体に接続することで、回路基板で発生した電磁ノイズがセンサパネルに伝播し難くなり、回路基板で発生した電磁ノイズが原因で放射線画像の画質が劣化することが避けられる、との効果が謳われている。
特開2013−250103号公報
しかしながら、特許文献1では、表面にセンサパネルが取り付けられた薄板状の基台の裏面に全ての回路基板が実装固定されている。このため、回路基板で発生した電磁ノイズが、回路基板を基台に固定する固定部を介して、基台からセンサパネルに伝播し、放射線画像の画質が劣化するおそれが多分に残っていた。
本発明は、回路基板で発生した電磁ノイズがセンサパネルに伝播し、放射線画像の画質が劣化するおそれをより低減することが可能な放射線画像検出装置を提供することを目的とする。
上記課題を解決するために、本発明の放射線画像検出装置は、放射線源から照射されて被写体を透過した放射線に感応して電荷を蓄積する画素が二次元に配列されたセンサパネルと、電荷をデジタル信号に変換して放射線画像として出力する回路部であり、各種回路が搭載された回路基板を含む回路部と、センサパネルおよび回路部を収容する導電性の筐体と、回路基板のうちの少なくとも一つである特定基板を筐体に固定する導電性の基板固定部とを備え、特定基板は、基板固定部を介して筐体により固定されている。
センサパネルを筐体に固定するパネル固定部を備え、パネル固定部は、基板固定部よりもインピーダンスが高いことが好ましい。
表面にセンサパネルが取り付けられる基台を備え、パネル固定部は、基台を筐体に固定するものであり、センサパネルは、基台を介して間接的に筐体に固定されていることが好ましい。
基板固定部は、筐体の内面に立設され、特定基板に締結固定される金属製のスペーサーであり、パネル固定部は、基台の外面と筐体の内面を接着する樹脂製の接着剤であることが好ましい。特定基板以外の回路基板は、基台の裏面に実装固定されていることが好ましい。
パネル固定部は、センサパネルを筐体に直接固定するものであることが好ましい。
基板固定部は、筐体の内面に立設され、特定基板に締結固定される金属製のスペーサーであり、パネル固定部は、センサパネルの外面と筐体の内面を接着する樹脂製の接着剤であることが好ましい。
基板固定部を介して筐体により固定される特定基板は、センサパネルの動作を制御する制御回路を有する制御基板を含むことが好ましい。
センサパネルは二つあって厚さ方向に順に配置され、回路部も二つのセンサパネル毎に二つ設けられていることが好ましい。この場合、二つの回路部から出力された二つの放射線画像は、骨に関する指標値の算出に利用されることが好ましい。
本発明によれば、導電性の基板固定部を介して、回路基板のうちの少なくとも一つである特定基板が筐体により固定されるので、回路基板で発生した電磁ノイズがセンサパネルに伝播し、放射線画像の画質が劣化するおそれをより低減することが可能な放射線画像検出装置を提供することができる。
X線撮影の様子を示す図である。 電子カセッテの内部構造を示す図である。 電子カセッテの電気的構成を示すブロック図である。 コンソールの骨密度算出に関わる構成を示すブロック図である。 従来の電子カセッテの内部構造を示す図である。 第2実施形態の電子カセッテの内部構造を示す図である。
[第1実施形態]
図1において、本発明の放射線画像検出装置に相当する電子カセッテ10は、第1センサパネル11Aおよび第2センサパネル11Bが筐体12内に収容されたものである。各センサパネル11A、11Bは、平面視が矩形状の薄板であり、その厚さ方向TDに順に配置されている。
筐体12は、直方体形状をした可搬型の箱であり、例えば、フイルムカセッテやIP(Imaging Plate)カセッテ、CR(Computed Radiography)カセッテと略同様の、国際規格ISO(International Organization for Standardization)4090:2001に準拠した大きさである。筐体12は、炭素繊維が混入された樹脂あるいはアルミニウムやニッケルのフィラーが混入された樹脂、アルミニウム合金、マグネシウム合金といった導電性材料で形成される。
電子カセッテ10は、被写体Hが仰臥する撮影台13のホルダ14にセットされる。そして、放射線源に相当するX線源15から照射されて被写体Hを透過した、放射線に相当するX線(一点鎖線で示す)を受けて、放射線画像に相当するX線画像を検出する。
電子カセッテ10はコンソール16と接続され、これらは各種情報を通信する。各種情報には、電子カセッテ10で検出したX線画像や、コンソール16を介してオペレータが入力する撮影メニュー等が含まれる。撮影メニューは、例えば、頭部、胸部等の撮影部位、立位、臥位、座位等の姿勢、正面、側面、背面等のX線に対する被写体Hの向きの組である。
コンソール16は、例えばノート型パーソナルコンピュータといったコンピュータをベースに、オペレーティングシステム等の制御プログラムや、各種アプリケーションプログラムをインストールして構成される。コンソール16は、ディスプレイ17、およびタッチパッドやキーボード等の入力デバイス18を有する。ディスプレイ17には、電子カセッテ10から送信されたX線画像等が表示される。
図2において、X線が入射する筐体12の前面には矩形状の開口が形成されており、開口にはX線透過性を有する透過板25が取り付けられている。そして、この透過板25の直下に第1センサパネル11Aおよび第2センサパネル11Bが配されている。ここで、各センサパネル11A、11Bが順に配置される厚さ方向TDとは、筐体12の前面とこれに対向する筐体12の背面の法線と平行な方向である。第1センサパネル11Aは、第1光検出基板26Aと第1シンチレータ27Aとで構成される。第1光検出基板26Aと第1シンチレータ27Aは、X線が入射する筐体12の前面側からみて、第1光検出基板26A、第1シンチレータ27Aの順に配置されている。同様に、第2センサパネル11Bも、第2光検出基板26Bと第2シンチレータ27Bとで構成され、これらは筐体12の前面側からみて、第2光検出基板26B、第2シンチレータ27Bの順に配置されている。なお、筐体12の前面側からみて、シンチレータ27、光検出基板26の順に配置したセンサパネルを用いてもよい。また、アモルファスセレン等の光導電膜によりX線を直接電荷に変換する直接変換型のセンサパネルを用いてもよい。
第1シンチレータ27Aは、例えばCsI:Tl(タリウム賦活ヨウ化セシウム)といった蛍光体を有し、第2シンチレータ27Bは、例えばGOS(GdS:Tb、テルビウム賦活ガドリニウムオキシサルファイド)といった蛍光体を有する。各シンチレータ27A、27Bは、入射したX線を可視光に変換して放出する。各光検出基板26A、26Bは、各シンチレータ27A、27Bから放出された可視光を検出して電荷に変換する。
筐体12内には、各センサパネル11A、11Bに加えて、基台28、第1回路部29A、および第2回路部29Bが収容されている。第1回路部29Aは第1センサパネル11A用である。また、第2回路部29Bは第2センサパネル11B用である。すなわち、第1回路部29Aおよび第2回路部29Bは、第1センサパネル11Aおよび第2センサパネル11B毎に設けられている。
基台28には、その表面(X線が入射される側の面)30に各センサパネル11A、11Bが取り付けられる。一方、基台28の裏面(表面30と対向する面)31側には、裏面31と対向する筐体12の内面(筐体12の背面の内面)32との間において、各回路部29A、29Bに含まれる各種回路33A、33B、34A、34B、35の回路基板36A、36B、37の配置スペースが形成される。
基台28は、その外面である側面38の一部または全部が、エポキシ樹脂等の樹脂製の接着剤39で筐体12の内面(筐体12の側面の内面)32に固定されている。基台28の表面30には各センサパネル11A、11Bが取り付けられているので、各センサパネル11A、11Bは、結局、基台28および接着剤39を介して、間接的に筐体12に固定されている。つまり、この接着剤39がパネル固定部に相当する。なお、筐体12内には、これらの他にも、コンソール16と有線通信し、かつ商用電源からの電力を受けるためのケーブルコネクタ(図示せず)が収容されている。コンソール16と無線通信するためのアンテナや、電子カセッテ10をワイヤレスで駆動するためのバッテリを、筐体12内に収容してもよい。
第1回路部29Aは、第1ゲート駆動回路33A、第1信号処理回路34A、および制御回路35で構成される。第2回路部29Bは、第2ゲート駆動回路33B、第2信号処理回路34B、および制御回路35で構成される。つまり、制御回路35は、各回路部29A、29Bで共用される(図3も参照)。
第1ゲート駆動回路33Aおよび第1信号処理回路34Aは、第1回路基板36Aに搭載されている。第2ゲート駆動回路33Bおよび第2信号処理回路34Bは、第2回路基板36Bに搭載されている。各回路基板36A、36Bは、いずれもアルミ、銅、ステンレス等の金属製の第1スペーサー40Aおよび第2スペーサー40Bを介して基台28の裏面31に実装固定されている。各スペーサー40A、40Bは、基台28の裏面31に立設され、各回路基板36A、36Bに締結固定される。
制御回路35は、制御基板37に搭載されている。制御基板37は、アルミ、銅、ステンレス等の金属製のスペーサー41を介して、筐体12の内面(筐体12の背面の内面)32に実装固定されている。スペーサー41は、筐体12の内面(筐体12の背面の内面)32に立設され、制御基板37に締結固定される。制御基板37は、スペーサー41を介して筐体12により固定されている。すなわち、スペーサー41は基板固定部に相当する。また、制御基板37は特定基板に相当する。さらに、各回路基板36A、36Bは、特定基板以外の回路基板に相当する。
各回路基板36A、36Bと制御基板37とは、第1フレキシブル回路基板42Aおよび第2フレキシブル回路基板42Bで電気的に接続されている。なお、図示は省略するが、各光検出基板26A、26Bと各回路基板36A、36Bも、フレキシブル回路基板で電気的に接続されている。
前述のように、制御基板37を筐体12に固定する基板固定部であるスペーサー41は、金属製であり導電体である。一方、各センサパネル11A、11Bを間接的に筐体12に固定(基台28を筐体12に固定)するパネル固定部である接着剤39は、樹脂製であり絶縁体である。したがって、接着剤39のほうが、スペーサー41よりもインピーダンスが高い。なお、インピーダンスの測定には、一般的なLCRメータ(インピーダンスアナライザ)を用いることができる。具体的な測定方法としては、二端子法、四端子法、五端子法がある。より誤差が少ない測定方法は四端子法、五端子法である。
図3において、第1光検出基板26Aは、ガラス基板(図示せず)上に、N行×M列の二次元マトリックス状に配列された第1画素45Aと、N本の第1ゲート線46Aと、M本の第1信号線47Aとが設けられたものである。第1ゲート線46Aは、第1画素45Aの行方向に沿うX方向に延伸し、かつ第1画素45Aの列方向に沿うY方向に所定のピッチで配置されている。第1信号線47Aは、Y方向に延伸し、かつX方向に所定のピッチで配置されている。第1ゲート線46Aと第1信号線47Aとは直交しており、第1ゲート線46Aと第1信号線47Aの交差点に対応して第1画素45Aが設けられている。
N、Mは2以上の整数で、例えばN=2880、M=2304である。なお、第1画素45Aの配列は、図3のように正方配列でなくともよい。第1画素45Aを45°傾けて、かつ千鳥状に配置してもよい。
第1画素45Aは、周知のように、可視光の入射によって電荷(電子−正孔対)を発生してこれを蓄積する第1光電変換部48A、および第1TFT(Thin Film Transistor)49Aを備える。第1光電変換部48Aは、電荷を発生する半導体層とその上下に上部電極および下部電極を配した構造を有している。半導体層は例えばPIN(p-intrinsic-n)型であり、上部電極側にN型層、下部電極側にP型層が形成されている。第1TFT49Aは、ゲート電極が第1ゲート線46Aに、ソース電極が第1信号線47Aに、ドレイン電極が第1光電変換部48Aの下部電極にそれぞれ接続されている。なお、TFT型ではなく、CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)型の光検出基板を用いてもよい。
第1光電変換部48Aの上部電極にはバイアス線(図示せず)が接続されている。このバイアス線を通じて上部電極に正のバイアス電圧が印加される。正のバイアス電圧の印加により半導体層内に電界が生じる。このため、光電変換により半導体層内で発生した電子−正孔対のうちの電子は、上部電極に移動してバイアス線に吸収され、正孔は、下部電極に移動して電荷として収集される。
なお、第2光検出基板26Bは、第1光検出基板26Aと同じ構成である。このため、第2光検出基板26Bの構成部品には、数字の後に「B」の添え字を付加して、第1光検出基板26Aの構成部品と区別し、説明を省略する。
第1ゲート駆動回路33Aは、第1ゲート線46Aの端部に接続され、第1TFT49Aを駆動するゲートパルスを発する。制御回路35は、第1ゲート駆動回路33Aを通じて第1TFT49Aを駆動し、かつ第1信号処理回路34Aの駆動を制御することにより、第1センサパネル11Aの動作を制御する。具体的には、制御回路35は、第1画素45Aから暗電荷を読み出してリセット(破棄)する画素リセット動作と、X線の到達線量に応じた電荷を第1画素45Aに蓄積させる画素電荷蓄積動作と、第1信号線47Aを通じて第1画素45Aに蓄積された電荷を第1信号処理回路34Aに読み出す画像読み出し動作とを第1センサパネル11Aに実行させる。
第1信号処理回路34Aは、画像読み出し動作で読み出された第1画素45Aの蓄積電荷を、アナログの電圧信号に変換する。そして、アナログの電圧信号に対して周知の相関二重サンプリング処理を施し、アナログの電圧信号からノイズ成分を除去する。続いて第1信号処理回路34Aは、アナログの電圧信号を、その電圧値に応じたデジタル信号に変換(アナログ/デジタル変換)し、デジタル信号を制御回路35に出力する。制御回路35は、内蔵のメモリ(図示せず)に、第1信号処理回路34Aからのデジタル信号をX線画像(第1X線画像、図4参照)として記憶する。なお、第2回路部29Bは、第1回路部29Aと同じ構成である。このため、第2光検出基板26Bの場合と同じく、第2回路部29Bの説明は省略する。
電源部50は、制御回路35の制御の下、各センサパネル11A、11Bと各回路部29A、29Bに給電する。電源部50にはスイッチング電源が設けられている。スイッチング電源は、パルス変調方式、例えばパルス幅変調(PWM;Pulse Width Modulation)方式により、バッテリや商用電源からの電力に基づく電圧を、各センサパネル11A、11Bと各回路部29A、29Bに適合した電圧に変換して出力する。
図4において、コンソール16は、第1センサパネル11Aから第1X線画像を、第2センサパネル11Bから第2X線画像をそれぞれ受信する。第1X線画像と第2X線画像は、X線源15から照射されて被写体Hを透過したX線に感応して各画素45A、45Bに蓄積された電荷に基づくもので、被写体Hの体内構造を表すものである。
第1X線画像および第2X線画像は、環境温度等の電子カセッテ10の使用環境に起因するノイズ等の固定パターンノイズによるアーチファクトを除去するオフセット補正処理を施された後、ES画像生成部55に入力される。ES画像生成部55は、第1X線画像と第2X線画像とから、ES画像を生成する。具体的には、ES画像生成部55は、第2X線画像に所定の係数を乗算したものから、第1X線画像に所定の係数を乗算したものを画素単位で減算する。こうしたサブトラクション処理で生成されたES画像は、例えば、軟部組織が除去され、骨部組織が強調されたものとなる。
骨密度算出部56は、骨に関する指標値として、被写体Hの撮影部位における骨密度を算出する。具体的には、骨密度算出部56は、まず、ES画像生成部55からのES画像を解析し、ES画像内の骨部組織の領域を抽出する。そして、例えば骨部組織の領域の画素値の代表値(平均値、最大値、最頻値等)に、画素値を骨量に変換する変換係数を乗算し、骨量を算出する。骨密度算出部56は、算出した骨量を骨部組織の領域の面積で除算することで、骨密度を算出する。
コンソール16は、骨密度算出部56で算出した骨密度を、ES画像生成部55で生成したES画像等とともにディスプレイ17に表示する。このように、各センサパネル11A、11Bから出力された各X線画像は、骨に関する指標値の算出に利用される。なお、骨密度に加えて、あるいは代えて、骨量をディスプレイ17に表示してもよい。
ES画像生成部55、骨密度算出部56は、例えば、X線撮影に関わるアプリケーションプログラムを実行することにより、コンソール16のCPU(Central Processing Unit)に構築される。これら各部のうちの一部または全部を電子カセッテ10のCPUに構築し、電子カセッテ10でES画像の生成や骨密度の算出を行っても構わない。
次に、上記構成による作用を説明する。電子カセッテ10を用いた被写体HのX線撮影を行う場合、オペレータは、電子カセッテ10の電源をオンし、電子カセッテ10を撮影台13のホルダ14にセットする。そして、電子カセッテ10、X線源15、および被写体Hの相互の位置関係を調整した後、X線源15からX線を照射させる。
X線源15から照射されて被写体Hを透過したX線は、透過板25を介して第1センサパネル11Aおよび第2センサパネル11Bに入射される。各センサパネル11A、11Bでは、X線の照射を受けて、画素リセット動作後に画素電荷蓄積動作が実行され、各画素45A、45BにX線の到達線量に応じた電荷が蓄積される。
X線の照射終了後、各センサパネル11A、11Bで画像読み出し動作が実行される。これにより、第1センサパネル11Aから第1X線画像が、第2センサパネル11Bから第2X線画像が、それぞれ出力される。
ここで、一般的に各種回路の動作により回路基板から電磁ノイズが発生することが知られている。本実施形態において、電磁ノイズは、主に、動作周波数が比較的高い制御回路35の制御基板37から発生する高周波ノイズである。
図5は、特許文献1のように、基台28の裏面31に全ての回路基板36A、36B、37が実装固定されている従来の電子カセッテ60を示す。この場合、制御基板37は、金属製のスペーサー41を介して基台28の裏面31に実装固定される。そして、基台28の表面30には各センサパネル11A、11Bが取り付けられている。このため、破線の矢印HNで示す、制御基板37で発生した高周波ノイズが各センサパネル11A、11Bに伝導する経路が比較的短く、かつ直線的である。このため、高周波ノイズの伝導経路のインピーダンスは比較的低くなる。したがって、制御基板37で発生した高周波ノイズが、スペーサー41、基台28を介して各センサパネル11A、11Bに伝播し、各X線画像の画質が劣化するおそれが多分に残っていた。
しかしながら、本発明では、図2に示したように、制御基板37をスペーサー41で筐体12の内面32に締結固定し、制御基板37を、スペーサー41を介して筐体12にだけ固定している。このため、制御基板37で発生した高周波ノイズが各センサパネル11A、11Bに伝導する経路が、図5に示す場合と比較して長く、かつ直線的ではない。この場合、高周波ノイズの伝導経路のインピーダンスは、図5の場合と比較して高くなる。
制御基板37で発生した高周波ノイズは主として筐体12に伝播するが、電子カセッテ10は前述のように高周波ノイズの伝導経路のインピーダンスが比較的高いので、特許文献1の場合よりも各センサパネル11A、11Bには伝播し難い。筐体12は直方体状の箱であって、薄板状の基台28よりもサイズが大きい。このため、もし筐体12に高周波ノイズが伝播しても各センサパネル11A、11Bに伝播する前に減衰して消滅しやすい。したがって、本発明は、特許文献1に記載の発明よりも、回路基板で発生した電磁ノイズ、特に制御基板37で発生した高周波ノイズが各センサパネル11A、11Bに伝播し、各X線画像の画質が劣化するおそれをより低減することが可能となる。
また、図2に示したように、スペーサー41よりもインピーダンスが高い接着剤39を介して基台28が筐体12の内面32に固定されているので、より制御基板37で発生して筐体12に伝播した高周波ノイズの伝導経路のインピーダンスを高めることができる。このため高周波ノイズは、接着剤39で阻止されて基台28にはほとんど伝播しない。さらに、各センサパネル11A、11Bは、基台28を介して間接的に筐体12に固定されているだけで、筐体12とは直接固定されていない。したがって、制御基板37で発生した高周波ノイズが、最終的に各センサパネル11A、11Bに伝播する確率を極めて低くすることができる。なお、図5では、各回路部29A、29Bの図示を省略している。
各X線画像は、電子カセッテ10からコンソール16に送信される。コンソール16では、図4に示したように、ES画像生成部55でES画像が生成され、さらにES画像に基づいて骨密度算出部56で骨密度が算出される。骨密度はES画像等とともにディスプレイ17に表示される。
骨密度といった骨に関する指標値の算出の元となるX線画像の画質が保証されていないと、指標値の信頼性が大きく低下するおそれがある。しかしながら、本発明では、X線画像の画質が比較的高いレベルで保証されるので、指標値の信頼性を向上させることができる。
また、各センサパネル11A、11Bを厚さ方向に順に配置した構成では、センサパネル11Bへの到達線量は、センサパネル11Aへの到達線量の10〜20%と、どうしても低下してしまう。このため、第2X線画像のSN(Signal-Noise)比は低くなり、もし電磁ノイズが伝播してしまった場合は、その影響が比較的高くなる。したがって、各センサパネル11A、11Bを厚さ方向に順に配置した構成では、本発明は有効である。
[第2実施形態]
図6に示す第2実施形態の電子カセッテ70は、各センサパネル11A、11B等は図2に示した上記第1実施形態の電子カセッテ10と同じであるが、基台28がない点で異なる。このため、基台28の代わりに、各センサパネル11A、11Bが筐体71に直接固定されている。
より詳しくは、第1センサパネル11Aの第1光検出基板26Aの外面である第1側面72Aの一部または全部が、第1接着剤73Aで筐体71の内面(筐体71の側面の内面)74に固定されている。同様に、第2センサパネル11Bの第2光検出基板26Bの外面である第2側面72Bの一部または全部が、第2接着剤73Bで筐体71の内面(筐体71の側面の内面)74に固定されている。各接着剤73A、73Bは、上記第1実施形態の接着剤39と同じくエポキシ樹脂等の樹脂製であり、各センサパネル11A、11Bを筐体71に直接固定するパネル固定部に相当する。
電子カセッテ70では、制御基板37だけでなく、各回路基板36A、36Bも、いずれもアルミ、銅、ステンレス等の金属製の第1スペーサー75Aおよび第2スペーサー75Bを介して筐体71の内面(筐体71の背面の内面)74に実装固定されている。各スペーサー75A、75Bは、筐体71の内面(筐体71の背面の内面)74に立設され、各回路基板36A、36Bに締結固定される。本第2実施形態では、これら各スペーサー75A、75Bも基板固定部に相当し、各回路基板36A、36Bも特定基板に相当する。
この場合も上記第1実施形態と同じく、パネル固定部である各接着剤73A、73Bのほうが、基板固定部であるスペーサー41、75A、75Bよりもインピーダンスが高い。また、制御基板37だけでなく各回路基板36A、36Bも筐体71の内面74に実装固定されるので、より電磁ノイズが各センサパネル11A、11Bに伝播し難くすることができる。したがって、この電子カセッテ70の構成によっても、各回路基板36A、36B、制御基板37で発生した電磁ノイズ、特に制御基板37で発生した高周波ノイズが、各センサパネル11A、11Bに伝播することを効果的に抑制することができ、各X線画像の画質が劣化するおそれをより低減することが可能となる。なお、図6では、図5と同じく、各回路部29A、29Bの図示を省略している。
上記第1実施形態の基台28を有する電子カセッテ10において、本第2実施形態のように、各回路基板36A、36Bも筐体12の内面32に実装固定する構成としてもよい。
基板固定部は、上記各実施形態で例示した金属製のスペーサーに限らない。例えば、回路基板を筐体の内面に貼り付ける導電性接着剤で基板固定部を構成してもよい。同様に、パネル固定部は、上記各実施形態で例示した樹脂製の接着剤に限らない。例えば、センサパネルの外面と筐体の内面を接続する樹脂製の架け渡し板と、センサパネルの外面と筐体の内面に架け渡し板を締結固定する樹脂製の取付ネジでパネル固定部を構成してもよい。
なお、「二つのセンサパネルが厚さ方向に順に配置」されている状態とは、上記各実施形態の二つのセンサパネルが密着して配置されている状態に限らない。二つのセンサパネルが密着しておらず、二つのセンサパネルが隙間で隔てられている状態や、二つのセンサパネルの間に、X線の軟線成分の入射を制限するX線フィルタ等の介挿物がある状態も含む。
上記各実施形態では、二つのセンサパネル11A、11Bが厚さ方向TDに順に配置された電子カセッテを例示したが、本発明はこれに限定されない。一つのセンサパネルを有する電子カセッテについても、本発明は適用することが可能である。
上記各実施形態では、放射線画像検出装置として電子カセッテを例示したが、本発明はこれに限定されない。撮影台に固定される据え置き型の放射線画像検出装置に対しても、本発明は適用することが可能である。また、本発明は、X線に限らず、γ線等の他の放射線を使用する場合にも適用することができる。
なお、本明細書中に記載の「あるいは」、「または」なる接続詞は、文脈によっては、これらの接続詞で繋げられた複数の選択肢のうちのいずれか一つ、という限定的解釈を意図する表現ではなく、複数の選択肢の組み合わせも含む表現である。例えば、「選択肢A、あるいは選択肢Bを行う。」という文章は、文脈によっては、「選択肢Aを行う。」、「選択肢Bを行う。」、「選択肢Aおよび選択肢Bを行う。」の三通りの意があると解釈すべきである。
本発明は、上記各実施形態に限らず、本発明の要旨を逸脱しない限り種々の構成を採用し得ることはもちろんである。
10、60、70 電子カセッテ(放射線画像検出装置)
11A 第1センサパネル
11B 第2センサパネル
12、71 筐体
13 撮影台
14 ホルダ
15 X線源(放射線源)
16 コンソール
17 ディスプレイ
18 入力デバイス
25 透過板
26A、26B 第1、第2光検出基板
27A、27B 第1、第2シンチレータ
28 基台
29A、29B 第1、第2回路部
30 基台の表面
31 基台の裏面
32、74 筐体の内面
33A、33B 第1、第2ゲート駆動回路
34A、34B 第1、第2信号処理回路
35 制御回路
36A、36B 第1、第2回路基板(特定回路以外の回路基板、特定基板)
37 制御基板(特定基板)
38 基台の側面(基台の外面)
39 接着剤(パネル固定部)
40A、40B 第1、第2スペーサー
41 スペーサー(基板固定部)
42A、42B 第1、第2フレキシブル回路基板
45A、45B 第1、第2画素
46A、46B 第1、第2ゲート線
47A、47B 第1、第2信号線
48A、48B 第1、第2光電変換部
49A、49B 第1、第2TFT
50 電源部
55 ES画像生成部
56 骨密度算出部
72A、72B 第1、第2光検出基板の第1、第2側面(各センサパネルの外面)
73A、73B 第1、第2接着剤(パネル固定部)
75A、75B 第1、第2スペーサー(基板固定部)
H 被写体
TD 厚さ方向
X 画素の行方向
Y 画素の列方向
HN 高周波ノイズ

Claims (10)

  1. 放射線源から照射されて被写体を透過した放射線に感応して電荷を蓄積する画素が二次元に配列されたセンサパネルと、
    前記電荷をデジタル信号に変換して放射線画像として出力する回路部であり、各種回路が搭載された回路基板を含む回路部と、
    前記センサパネルおよび前記回路部を収容する導電性の筐体と、
    前記回路基板のうちの少なくとも一つである特定基板を前記筐体に固定する導電性の基板固定部とを備え、
    前記特定基板は、前記基板固定部を介して前記筐体により固定されている放射線画像検出装置。
  2. 前記センサパネルを前記筐体に固定するパネル固定部を備え、
    前記パネル固定部は、前記基板固定部よりもインピーダンスが高い請求項1に記載の放射線画像検出装置。
  3. 表面に前記センサパネルが取り付けられる基台を備え、
    前記パネル固定部は、前記基台を前記筐体に固定するものであり、
    前記センサパネルは、前記基台を介して間接的に前記筐体に固定されている請求項2に記載の放射線画像検出装置。
  4. 前記基板固定部は、前記筐体の内面に立設され、前記特定基板に締結固定される金属製のスペーサーであり、
    前記パネル固定部は、前記基台の外面と前記筐体の内面を接着する樹脂製の接着剤である請求項3に記載の放射線画像検出装置。
  5. 前記特定基板以外の前記回路基板は、前記基台の裏面に実装固定されている請求項3または4に記載の放射線画像検出装置。
  6. 前記パネル固定部は、前記センサパネルを前記筐体に直接固定するものである請求項2に記載の放射線画像検出装置。
  7. 前記基板固定部は、前記筐体の内面に立設され、前記特定基板に締結固定される金属製のスペーサーであり、
    前記パネル固定部は、前記センサパネルの外面と前記筐体の内面を接着する樹脂製の接着剤である請求項6に記載の放射線画像検出装置。
  8. 前記基板固定部を介して前記筐体により固定される前記特定基板は、前記センサパネルの動作を制御する制御回路を有する制御基板を含む請求項1ないし7のいずれか1項に記載の放射線画像検出装置。
  9. 前記センサパネルは二つあって厚さ方向に順に配置され、
    前記回路部も二つの前記センサパネル毎に二つ設けられている請求項1ないし8のいずれか1項に記載の放射線画像検出装置。
  10. 二つの前記回路部から出力された二つの前記放射線画像は、骨に関する指標値の算出に利用される請求項9に記載の放射線画像検出装置。
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