JP4373529B2 - CT apparatus and shield structure forming method for CT apparatus - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、被検体診断用の架台がシールド構造で構成されているX線CT装置などのCT装置およびCT装置のシールド構造形成方法に関する。
【0002】
【従来の技術】
1998年以降、国内で販売され、病院などの医療の現場において使用されるX線コンピュータ断層(CT)装置をはじめとする医用機器に対しては、その電磁波障害に対する規格、すなわちEMC(ElectroMagnetic Compatibility)規格を満足することが義務付けられている。このEMC規格は、電子機器がノイズとしての電磁波を外部に放射せず、また外部から入射する電磁波や静電気などのノイズによって誤動作しないために規定されたものである。また、2000年以降においては、医用機器に対してさらに厳しいEMC規格が課せられる状況が予想される。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】
このような状況の中で、病院内では、患者に対する治療の目的のための電気メスなどのような高出力装置や、患者の診断のために使用される超音波診断装置などのような高感度装置が混在して設置されているが、例えば、患者の手術時において使用される電気メスによる切開や凝固中に発生する電磁波の影響により、超音波診断装置に異常な超音波画像が表示されたり、周辺機器が誤動作する場合がある。
【0004】
そのため、このような異常な超音波画像が表示された場合には医師が誤診を起こす可能性が高くなってしまう。また、患者が例えばペースメーカーなどを埋め込んでいる場合において手術中の電気メスなどの使用に伴う電磁波の発生によりそのペースメーカーが誤動作すれば、その患者の生命に危険が及ぶことになる。さらに、静電気などのノイズによっても電磁波と同様な影響が生じる場合がある。以上のようなことから、病院内における環境は、EMC規格よりも厳しい状況にある。
【0005】
一方、従来のCT装置、例えばX線CT装置においては、被検体診断用の架台内にX線ユニットや高電圧発生ユニットなどが配置されている回転部が設けられ、この回転部の回転に伴って患者の周囲を移動しながら患者にX線を曝射してその断層像を取得している。このようなCT装置において、その回転部に配置されている高電圧発生ユニットなどは、ノイズとしての電磁波を発生する電磁波発生源(ノイズ発生源)となり、回転部の回転に伴って移動して電磁波を広範囲にわたって放射するので、上述したように、CT装置の周辺に設置されている医用機器に誤動作を生じさせるなどの悪影響を与える可能性が高くなっている。なお、外部から入射した電磁波や静電気などのノイズによってCT装置自身において誤動作などの悪影響が生じる可能性もある。
【0006】
このような悪影響を防止するために、電磁波発生源が配置されている回転部に対して金属やFRP(Fiber Reinforced Prastic)などで構成されるシールドカバーを使用して電磁波発生源から放射される電磁波を遮蔽することが考えられる。
【0007】
図1は従来のCT装置の架台に用いられている金属シールドカバーに入射する電磁波について説明するための図である。図1に示すように、例えば電磁波発生源から放射された電磁波(入射電磁波)に対して金属シールドカバーを透過する透過電磁波に関してはその量を非常に少なくすることが可能であり、金属シールドカバーの存在によってある程度の電磁波遮蔽効果(ノイズ遮蔽効果)を得ることができる。なお、FRPシールドカバーを使用した場合においては電磁波遮蔽効果はあまり期待できない。
【0008】
しかし、入射電磁波のほとんどは反射電磁波となってしまうため、内部干渉の原因となる。また、特定の周波数の電磁波については、誘導電流(高周波電流)が金属シールドカバーの金属面に流れたり空洞共振現象が生じたりして結果的に金属シールドカバーの接合部などから外部に漏れることになるので、部分的に電磁波遮蔽効果を得ることができず、周辺機器に対する誤動作などの悪影響が増大してしまう。
【0009】
さらに、円形の架台を有するCT装置に対して効果的な金属シールドカバーを実現するためには、その金属シールドカバーに用いられる金属の加工、成型、分割、合わせ部分の接合などを行わなければならないが、これらは技術的に大変困難であり、これを実現した場合においても高コストにならざるをえない。また、金属シールドカバーを曲線形状に任意に加工することは実際上不可能である。さらに、デザイン的にも見栄えがよいものとはいえず、患者に対して不安感を与えかねない。
【0010】
本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、本発明の目的は、電磁波を遮蔽するための金属シールドカバーを用いることなく、電磁波や静電気などのノイズを吸収する導電性層を架台カバーに形成することにより、回転部などに配置されるノイズ発生源から放射されるノイズを遮蔽、吸収して周辺機器に与えるノイズの影響を軽減するとともに、外部からのノイズを遮蔽、吸収して装置自身へのノイズの影響をも軽減することが可能なCT装置およびCT装置のシールド構造形成方法を提供することにある。
【0011】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために、請求項1に記載のCT装置は、被検体診断用の架台と、前記架台を覆う架台カバーとを備え、前記架台カバーにはノイズを吸収する導電性塗料を塗布して形成された導電性層が設けられていることを特徴とする。
また、上記課題を解決するために、請求項2に記載のCT装置は、ノイズを放射するノイズ発生源を有する被検体診断用の架台と、前記架台を覆う架台カバーとを備え、前記架台カバーには、ノイズを吸収する導電性塗料を塗布して形成され、前記ノイズ発生源から放射されたノイズを吸収する導電性層が設けられていることを特徴とする。
また、上記課題を解決するために、請求項3に記載のCT装置は、ノイズを放射するノイズ発生源が取り付けられている回転可能な回転部を有する被検体診断用の架台と、前記架台を覆う架台カバーとを備え、前記架台カバーには、ノイズを吸収する導電性塗料を塗布して形成され、前記回転部の回転に伴って移動する前記ノイズ発生源から放射されたノイズを吸収する導電性層が設けられていることを特徴とする。
【0012】
上記課題を解決するために、請求項5に記載のCT装置は、被検体診断用の架台と、前記架台を覆う架台カバーとを備え、前記架台カバーには、ノイズを吸収する導電性テープを接着して形成された導電性層が設けられていることを特徴とする。
また、上記課題を解決するために、請求項6に記載のCT装置は、ノイズを放射するノイズ発生源を有する被検体診断用の架台と、前記架台を覆う架台カバーとを備え、前記架台カバーには、ノイズを吸収する導電性テープを接着して形成され、前記ノイズ発生源から放射されたノイズを吸収する導電性層が設けられていることを特徴とする。
また、上記課題を解決するために、請求項7に記載のCT装置は、ノイズを放射するノイズ発生源が取り付けられている回転可能な回転部を有する被検体診断用の架台と、前記架台を覆う架台カバーとを備え、前記架台カバーには、ノイズを吸収する導電性テープを接着して形成され、前記回転部の回転に伴って移動する前記ノイズ発生源から放射されたノイズを吸収する導電性層が設けられていることを特徴とする。
【0014】
さらにまた、上記課題を解決するために、請求項9に記載の発明は、架台カバーによって覆われている被検体診断用の架台を有するCT装置のシールド構造形成方法において、前記架台カバーにノイズを吸収する導電性塗料を塗布する工程を備えたことを特徴とする。
【0015】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【0016】
図2は本発明の実施の形態のコンピュータ断層(CT)装置の一例であるX線CT装置の外観構成を示す図、図3は本発明の実施の形態のCT装置の一例であるX線CT装置の架台内に設けられる回転部の外観構成を示す図である。図2に示す本発明の実施の形態のCT装置の一例であるX線CT装置は、寝台(図示しない)に載せられている患者を挿入してX線を曝射するための撮影口5がその中心部分に設けられている被検体診断用の架台10を備え、架台10の前面、上面、側面、後面、および底面には架台カバー10a、10b、10c、10d、10e、10fがそれぞれ取り付けられている。
【0017】
すなわち、寝台に載せられている患者は図2に示す矢印Aの方向から撮影口5に挿入され、架台10の患者挿入側の面を前面(正面)とした場合、架台カバー10aは架台10の正面を覆い、架台カバー10bは架台10の上面を覆い、架台カバー10c、10dは架台10の両側面を覆い、架台カバー10eは架台10の後面を覆い、架台カバー10fは架台10の底面を覆っている。
【0018】
また、架台カバー10a、10b、10c、10d、10e、10fには、その内側にそれぞれ電磁波や静電気などのノイズを吸収するノイズ吸収型の導電性層が形成されている。従って、架台10の全面がノイズ吸収型の導電性層によって覆われていることになる。なお、図2では、架台カバー10a、10b、10dにそれぞれ形成されるノイズ吸収型の導電性層については20a、20b、20dとして図示しているが、架台カバー10c、10e、10fにそれぞれ形成されるノイズ吸収型の導電性層は図示していない。
【0019】
図3に示すように、架台10内には駆動ユニット(図示しない)により回転動作が可能な回転部40が設けられている。回転部40は、X線を発生するX線管ユニット41と、X線管ユニット41から曝射され、患者を透過したX線を検出するために、患者を挟んでX線管ユニット41と対向して配置されるX線検出ユニット42と、X線検出ユニット42によって検出された信号を増幅する信号増幅ユニット43と、X線管ユニット41に隣接して設けられ、X線管ユニット41を冷却するための冷却ユニット44と、X線管ユニット41に高電圧を供給するための高電圧発生ユニット45、46と、高電圧発生ユニット45、46の動作を制御する制御ユニット47と、各ユニットが内周側に取り付けられ、撮影口5に挿入された患者の周りを回転するドラム状の回転ベース48と、各ユニットで発生した熱を外部に放出するための放熱口49とを有している。なお、これらのユニット、特に、高電圧発生ユニット45、46は、電磁波発生源(ノイズ発生源)となる。
【0020】
図4は本発明の実施の形態のCT装置の架台を覆う架台カバーに形成されるノイズ吸収型の導電性層に入射する電磁波について説明するための図である。図4に示すように、高電圧発生ユニット45、46のようなノイズ発生源から放射された電磁波(入射電磁波)に対してノイズ吸収型の導電性層を透過する透過電磁波に関しては、図1に示す金属シールドカバーと同様に、その量を非常に少なくすることが可能であり、電磁波遮蔽効果(ノイズ遮蔽効果)を得ることができる。
【0021】
また、ノイズ吸収型の導電性層では、入射電磁波を吸収し、吸収した入射電磁波のエネルギーを熱に変換することにより電磁波吸収効果(ノイズ吸収効果)を得ており、これにより、反射電磁波の発生を防止している。従って、架台10内での電磁波の反射による空洞共振現象の発生を低減でき、外部へのケーブルに対する誘導電流の発生を防止することが可能となる。同様に、外部から入射した電磁波に関してもノイズ吸収型の導電性層によって遮蔽して透過電磁波の量を少なくすることが可能であるので、外部からの電磁波に対する影響(耐ノイズ性)を向上させることができる。
【0022】
図5および図6は本発明の実施の形態のCT装置の架台を覆いノイズ吸収型の導電性層が形成されている架台カバーの例を示す図である。なお、図5(a)は架台10の正面を覆い、ノイズ吸収型の導電性層20aが形成されている架台カバー10aをその内側から見た図であり、図5(b)は図5(a)に示すラインX1−X2に沿った断面図である。また、図6は架台10の一側面を覆い、ノイズ吸収型の導電性層20cが形成されている架台カバー10cをその内側から見た図であり、図6(b)は図6(a)に示すラインY1−Y2に沿った断面図である。
【0023】
図5に示すように、架台10の正面を覆う架台カバー10aの内側のほぼ全面にノイズ吸収型の導電性層20aが形成されている。なお、ノイズ吸収型の導電性層20aは高分子材料で構成されているノイズ吸収型の導電性塗料をエアレスガンを用いて架台カバー10aの内側の面に塗布することにより形成される。これにより、架台カバー10aの内側の面に形成されたノイズ吸収型の導電性層20aは、層形成面から剥離しにくいなどの耐剥離性を有するので、架台カバー10aから剥離しにくくなり、長期間の使用にわたって十分なノイズ遮蔽効果およびノイズ吸収効果を維持することが可能となる。
【0024】
また、図6に示すように、架台10の一側面を覆う架台カバー(図2においては架台10の正面に向かって右側面を覆う架台カバー)10cの内側のほぼ全面にノイズ吸収型の導電性層20cが形成される。ノイズ吸収型の導電性層20cは、上述のノイズ吸収型の導電性層20aの場合と同様にして形成され、耐剥離性を有するので、架台カバー10cから剥離しにくくなる。従って、長期間の使用にわたって十分なノイズ遮蔽効果およびノイズ吸収効果を維持することが可能となる。
【0025】
なお、架台10の他方の側面を覆う架台カバー(図2においては架台10の正面に向かって左側面を覆う架台カバー)10dや架台10の上面を覆う架台カバー10bについては、ノイズ吸収型の導電性層20cの場合と同様にしてノイズ吸収型の導電性層20d、20bがそれぞれ形成される。また、架台10の底面を覆う架台カバー10fについても、ノイズ吸収型の導電性層20cの場合と同様にしてノイズ吸収型の導電性層が形成される。さらに、架台10の後面を覆う架台カバー10eについても、ノイズ吸収型の導電性層20aの場合と同様にしてノイズ吸収型の導電性層が形成される。
【0026】
本発明の実施の形態では、上述したように、ノイズ吸収型の導電性塗料を架台カバーの内側の面に塗布することによりノイズ吸収型の導電性層を形成しているが、例えば、ノイズ吸収型の導電性テープを架台カバーの内側の面に接着させることによりノイズ吸収型の導電性層を形成することもできる。従って、その接着力によって形成されたノイズ吸収型の導電性層を架台カバーから剥離しにくくすることができるので、長期間の使用にわたって十分なノイズ遮蔽効果およびノイズ吸収効果を維持することが可能となる。
【0027】
また、本発明の実施の形態では、従来のように金属シールドカバーを使用する代わりに架台カバーにノイズ吸収型の導電性層を形成しているので、従来と比較して架台全体の重量を軽減することができ、CT装置の設置や運搬などが容易となる。また、金属シールドカバーを使用しないことから、金属シールドカバーに流れる誘導電流による電磁波の影響をなくすことができる。さらに、従来のように形状に制約を受ける金属の成型を行って金属シールドカバーを作製する必要がなく、例えば円形のCT装置においても従来の加工方法により任意の形状に架台カバーを作製し、この架台カバーにノイズ吸収型の導電性塗料を塗布して導電性層を形成すればよいので、患者に対して不安感を与えない優しいデザインのCT装置を製造することが可能となる。
【0028】
さらに、本発明の実施の形態では、従来のように金属シールドカバーの形状の制約に伴う架台カバーの形状に制約を受けないので、架台カバーの分割数を少なくすることができる。また、ノイズ吸収型の導電性層が形成されている架台カバーの接合部に生じる隙間を少なくすることができるので、ノイズ遮蔽効果を増加させることが可能となる。
【0029】
なお、従来のように金属シールドカバーを使用する場合には、その接合部分において隙間が生じることなくノイズ発生源を完全に覆うようなシールド構造をとる必要があるが、本発明の実施の形態におけるノイズ吸収型の導電性層の場合には、ノイズ発生源を完全に覆うことなく、ノイズ吸収型の導電性層が形成されている各面の架台カバーの接合部分に隙間があってもその隙間から直接放射又は入射される電磁波を除けば遮蔽することができ、十分なノイズ遮蔽効果およびノイズ吸収効果が得られることが本発明者によるノイズ発生源に関する近磁界解析によりわかった。従って、ノイズ吸収型の導電性層を各面の架台カバーの任意の位置に形成し、このノイズ吸収型の導電性層が形成されている各面の架台カバーを容易に接合することができるので、CT装置を低コストで組み立てることが可能となる。
【0030】
また、上述のように各面の架台カバーの接合部分に隙間があった場合においても、その接合部分に例えばノイズ吸収型の導電性テープを接着すれば、部品に反射しないで直接放射又は入射する電磁波を遮蔽することができるので、ノイズ発生源を完全に覆うようなシールド構造を容易に形成することもできる。
【0031】
【発明の効果】
以上、本発明によれば、ノイズ吸収型の導電性層を架台カバーに形成することにより、架台内に設けられている回転部の回転に伴って任意の位置に移動するノイズ発生源から放射されるノイズや外部から入射したノイズによる影響を軽減することができる。従って、病院内などの種々の医用機器を使用する現場においてCT装置自身や周辺機器の誤動作を防止することができ、患者が安心して医療を受けられる病院内環境に適合したCT装置を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】従来のCT装置の架台に用いられている金属シールドカバーに入射する電磁波について説明するための図である。
【図2】本発明の実施の形態のCT装置の一例であるX線CT装置の外観構成を示す図である。
【図3】本発明の実施の形態のCT装置の一例であるX線CT装置の架台内に設けられる回転部の外観構成を示す図である。
【図4】本発明の実施の形態のCT装置の架台を覆う架台カバーに形成されるノイズ吸収型の導電性層に入射する電磁波について説明するための図である。
【図5】本発明の実施の形態のCT装置の架台を覆いノイズ吸収型の導電性層が形成されている架台カバーの例を示す図である。
【図6】本発明の実施の形態のCT装置の架台を覆いノイズ吸収型の導電性層が形成されている架台カバーの例を示す図である。
【符号の説明】
5 撮影口
10 架台
10a、10b、10c、10d、10e、10f 架台カバー
20a、20b、20c、20d ノイズ吸収型の導電性層
40 回転部
41 X線管ユニット
42 X線検出ユニット
43 信号増幅ユニット
44 冷却ユニット
45、46 高電圧発生ユニット
47 制御ユニット
48 回転ベース
49 放熱口
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a CT apparatus such as an X-ray CT apparatus in which a gantry for subject diagnosis has a shield structure, and a shield structure forming method for the CT apparatus.
[0002]
[Prior art]
For medical devices such as X-ray computed tomography (CT) devices that have been sold in Japan since 1998 and are used in medical settings such as hospitals, standards for electromagnetic interference, that is, EMC (Electro Magnetic Compatibility). It is obliged to satisfy the standard. This EMC standard is specified in order that an electronic device does not radiate electromagnetic waves as noise to the outside and does not malfunction due to noises such as electromagnetic waves incident from the outside or static electricity. Further, after 2000, it is expected that a stricter EMC standard will be imposed on medical devices.
[0003]
[Problems to be solved by the invention]
In this situation, in hospitals, high sensitivity devices such as high-power devices such as electric scalpels for the purpose of treating patients and ultrasonic diagnostic devices used for patient diagnosis Although the devices are installed together, for example, abnormal ultrasound images are displayed on the ultrasound diagnostic device due to the influence of electromagnetic waves generated during incision or coagulation with an electric knife used during patient surgery Peripheral devices may malfunction.
[0004]
Therefore, when such an abnormal ultrasonic image is displayed, there is a high possibility that the doctor will make a misdiagnosis. In addition, when a patient has a pacemaker or the like implanted therein, if the pacemaker malfunctions due to the generation of electromagnetic waves associated with the use of an electric knife or the like during surgery, the life of the patient is at risk. Furthermore, noises such as static electricity may have the same effect as electromagnetic waves. As described above, the environment in the hospital is in a more severe situation than the EMC standard.
[0005]
On the other hand, in a conventional CT apparatus, for example, an X-ray CT apparatus, a rotating unit in which an X-ray unit, a high voltage generation unit, and the like are arranged in a gantry for subject diagnosis is provided. As the patient moves around the patient, X-rays are exposed to the patient to obtain a tomographic image thereof. In such a CT apparatus, a high voltage generating unit or the like disposed in the rotating part serves as an electromagnetic wave generating source (noise generating source) that generates electromagnetic waves as noise, and moves with the rotation of the rotating part. As described above, there is a high possibility of adverse effects such as causing malfunctions in medical equipment installed around the CT apparatus. Note that there is a possibility that adverse effects such as malfunctions may occur in the CT apparatus itself due to noise such as electromagnetic waves or static electricity incident from the outside.
[0006]
In order to prevent such adverse effects, electromagnetic waves radiated from the electromagnetic wave generation source using a shield cover made of metal, FRP (Fiber Reinforced Plastic), etc. with respect to the rotating part where the electromagnetic wave generation source is arranged It is conceivable to shield.
[0007]
FIG. 1 is a diagram for explaining electromagnetic waves incident on a metal shield cover used for a gantry of a conventional CT apparatus. As shown in FIG. 1, for example, the amount of transmitted electromagnetic waves that pass through a metal shield cover with respect to electromagnetic waves radiated from an electromagnetic wave generation source (incident electromagnetic waves) can be very small. A certain amount of electromagnetic shielding effect (noise shielding effect) can be obtained by the presence. In addition, when an FRP shield cover is used, the electromagnetic wave shielding effect cannot be expected so much.
[0008]
However, most of the incident electromagnetic waves are reflected electromagnetic waves, causing internal interference. In addition, for electromagnetic waves of a specific frequency, induced current (high-frequency current) flows on the metal surface of the metal shield cover or causes a cavity resonance phenomenon, resulting in leakage from the joint portion of the metal shield cover to the outside. Therefore, the electromagnetic wave shielding effect cannot be partially obtained, and adverse effects such as malfunctions on peripheral devices are increased.
[0009]
Furthermore, in order to realize an effective metal shield cover for a CT apparatus having a circular gantry, the metal used for the metal shield cover must be processed, molded, divided, and joined together. However, these are technically very difficult, and even if this is realized, the cost must be high. Further, it is practically impossible to arbitrarily process the metal shield cover into a curved shape. In addition, it does not look good in terms of design, and may give anxiety to the patient.
[0010]
The present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide a gantry cover with a conductive layer that absorbs noise such as electromagnetic waves and static electricity without using a metal shield cover for shielding electromagnetic waves. By forming it, the noise emitted from the noise generation source placed in the rotating part etc. is shielded and absorbed to reduce the effect of noise on peripheral devices, and the noise from the outside is shielded and absorbed and the device itself An object of the present invention is to provide a CT apparatus and a shield structure forming method for a CT apparatus that can reduce the influence of noise on the CT apparatus.
[0011]
[Means for Solving the Problems]
In order to solve the above problems, the CT apparatus according to claim 1, the frame for the subject diagnostic and a frame cover for covering the frame, the frame cover, the conductive paint to absorb noise A conductive layer formed by coating is provided .
In order to solve the above-mentioned problem, the CT apparatus according to claim 2 includes a gantry for subject diagnosis having a noise generation source that emits noise, and a gantry cover that covers the gantry, and the gantry cover Is formed by applying a conductive paint that absorbs noise, and is provided with a conductive layer that absorbs noise emitted from the noise generation source.
Further, in order to solve the above-mentioned problem, a CT apparatus according to claim 3 comprises a gantry for subject diagnosis having a rotatable rotating part to which a noise generating source that emits noise is attached, and the gantry. And a conductive cover that absorbs noise radiated from the noise generating source that moves with rotation of the rotating portion. The conductive cover is formed by applying conductive paint that absorbs noise. It is characterized in that a conductive layer is provided.
[0012]
In order to solve the above-described problem, a CT apparatus according to claim 5 includes a gantry for subject diagnosis and a gantry cover that covers the gantry, and the gantry cover is provided with a conductive tape that absorbs noise. A conductive layer formed by bonding is provided.
In order to solve the above-mentioned problem, a CT apparatus according to claim 6 includes a gantry for subject diagnosis having a noise generation source that emits noise, and a gantry cover that covers the gantry, and the gantry cover Is formed by adhering a conductive tape that absorbs noise, and is provided with a conductive layer that absorbs noise emitted from the noise generation source.
In order to solve the above-mentioned problem, a CT apparatus according to claim 7 comprises: a gantry for subject diagnosis having a rotatable rotating unit to which a noise generating source that emits noise is attached; and the gantry. A gantry cover that covers the gantry cover, and is formed by adhering a conductive tape that absorbs noise to the gantry cover to absorb noise radiated from the noise generation source that moves as the rotating unit rotates. It is characterized in that a conductive layer is provided.
[0014]
Furthermore, in order to solve the above-mentioned problem, the invention according to claim 9 is directed to a method for forming a shield structure of a CT apparatus having a gantry for subject diagnosis covered by a gantry cover. A step of applying a conductive paint to be absorbed is provided.
[0015]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
[0016]
FIG. 2 is a diagram showing an external configuration of an X-ray CT apparatus that is an example of a computed tomography (CT) apparatus according to an embodiment of the present invention. FIG. 3 is an X-ray CT that is an example of a CT apparatus according to an embodiment of the present invention. It is a figure which shows the external appearance structure of the rotation part provided in the mount frame of an apparatus. The X-ray CT apparatus as an example of the CT apparatus according to the embodiment of the present invention shown in FIG. 2 has an imaging port 5 for inserting a patient placed on a bed (not shown) and exposing X-rays. A gantry 10 for diagnosing a subject is provided at the central portion of the gantry 10, and gantry covers 10 a, 10 b, 10 c, 10 d, 10 e, and 10 f are respectively attached to the front surface, top surface, side surface, rear surface, and bottom surface of the gantry 10. ing.
[0017]
That is, when the patient placed on the bed is inserted into the imaging port 5 from the direction of arrow A shown in FIG. 2 and the patient insertion side surface of the gantry 10 is the front surface, the gantry cover 10 a Covering the front, the gantry cover 10b covers the upper surface of the gantry 10, the gantry covers 10c and 10d cover both sides of the gantry 10, the gantry cover 10e covers the rear surface of the gantry 10, and the gantry cover 10f covers the bottom surface of the gantry 10. ing.
[0018]
The gantry covers 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, and 10f are each formed with a noise absorbing conductive layer that absorbs noise such as electromagnetic waves and static electricity. Therefore, the entire surface of the gantry 10 is covered with the noise absorbing conductive layer. In FIG. 2, the noise absorption type conductive layers formed on the gantry covers 10a, 10b, and 10d are illustrated as 20a, 20b, and 20d, respectively, but are formed on the gantry covers 10c, 10e, and 10f, respectively. The noise absorbing conductive layer is not shown.
[0019]
As shown in FIG. 3, a rotator 40 that can be rotated by a drive unit (not shown) is provided in the gantry 10. The rotation unit 40 is opposed to the X-ray tube unit 41 with the patient interposed therebetween in order to detect the X-rays that are emitted from the X-ray tube unit 41 and transmitted through the patient. The X-ray detection unit 42, the signal amplification unit 43 for amplifying the signal detected by the X-ray detection unit 42, and the X-ray tube unit 41 are provided adjacent to the X-ray tube unit 41 to cool the X-ray tube unit 41. A cooling unit 44, a high voltage generation unit 45, 46 for supplying a high voltage to the X-ray tube unit 41, a control unit 47 for controlling the operation of the high voltage generation unit 45, 46, and each unit It has a drum-shaped rotating base 48 that is attached to the inner peripheral side and rotates around the patient inserted into the imaging port 5, and a heat radiating port 49 for releasing heat generated in each unit to the outside. . These units, in particular, the high voltage generation units 45 and 46 are electromagnetic wave generation sources (noise generation sources).
[0020]
FIG. 4 is a diagram for explaining electromagnetic waves incident on a noise absorption type conductive layer formed on a gantry cover that covers the gantry of the CT apparatus according to the embodiment of the present invention. As shown in FIG. 4, with respect to electromagnetic waves radiated from noise generation sources such as the high voltage generation units 45 and 46 (incident electromagnetic waves), the transmitted electromagnetic waves that pass through the noise absorbing conductive layer are shown in FIG. Similar to the metal shield cover shown, the amount can be made very small, and an electromagnetic wave shielding effect (noise shielding effect) can be obtained.
[0021]
In addition, the noise absorption type conductive layer absorbs incident electromagnetic waves and converts the energy of the absorbed incident electromagnetic waves into heat to obtain an electromagnetic wave absorption effect (noise absorption effect). Is preventing. Therefore, it is possible to reduce the occurrence of the cavity resonance phenomenon due to the reflection of the electromagnetic wave in the gantry 10, and it is possible to prevent the generation of the induced current for the cable to the outside. Similarly, electromagnetic waves incident from the outside can be shielded by a noise-absorbing conductive layer to reduce the amount of transmitted electromagnetic waves, thus improving the influence on external electromagnetic waves (noise resistance). Can do.
[0022]
FIG. 5 and FIG. 6 are diagrams showing examples of a gantry cover that covers the gantry of the CT apparatus according to the embodiment of the present invention and in which a noise absorbing conductive layer is formed. 5A is a view of the gantry cover 10a that covers the front surface of the gantry 10 and on which the noise-absorbing conductive layer 20a is formed, as viewed from the inside, and FIG. It is sectional drawing along line X1-X2 shown to a). FIG. 6 is a view of the gantry cover 10c that covers one side surface of the gantry 10 and on which the noise absorbing conductive layer 20c is formed, and FIG. 6 (b) is a view of FIG. 6 (a). It is sectional drawing along line Y1-Y2 shown in FIG.
[0023]
As shown in FIG. 5, a noise absorbing conductive layer 20 a is formed on almost the entire inner surface of the gantry cover 10 a that covers the front surface of the gantry 10. The noise absorbing conductive layer 20a is formed by applying a noise absorbing conductive paint made of a polymer material to the inner surface of the gantry cover 10a using an airless gun. As a result, the noise absorption type conductive layer 20a formed on the inner surface of the gantry cover 10a has a peel resistance such as being difficult to peel off from the layer forming surface. It is possible to maintain a sufficient noise shielding effect and noise absorption effect over the use of the period.
[0024]
Further, as shown in FIG. 6, a noise absorption type conductive material is provided on almost the entire inner surface of the gantry cover (the gantry cover covering the right side facing the front of the gantry 10 in FIG. 2) 10c. Layer 20c is formed. The noise-absorbing conductive layer 20c is formed in the same manner as the above-described noise-absorbing conductive layer 20a and has peel resistance, so that it is difficult to peel from the gantry cover 10c. Therefore, it is possible to maintain a sufficient noise shielding effect and noise absorption effect over a long period of use.
[0025]
For the gantry cover that covers the other side of the gantry 10 (the gantry cover that covers the left side facing the front of the gantry 10 in FIG. 2) and the gantry cover 10b that covers the upper surface of the gantry 10, noise absorbing conductive As in the case of the conductive layer 20c, noise absorbing conductive layers 20d and 20b are formed. Further, the noise absorbing conductive layer is formed on the gantry cover 10f covering the bottom surface of the gantry 10 in the same manner as the noise absorbing conductive layer 20c. Further, a noise absorbing conductive layer is formed on the gantry cover 10e covering the rear surface of the gantry 10 in the same manner as the noise absorbing conductive layer 20a.
[0026]
In the embodiment of the present invention, as described above, the noise absorbing conductive layer is formed by applying the noise absorbing conductive paint to the inner surface of the gantry cover. A noise-absorbing conductive layer can be formed by adhering a mold-type conductive tape to the inner surface of the gantry cover. Therefore, the noise absorption type conductive layer formed by the adhesive force can be made difficult to peel off from the gantry cover, so that a sufficient noise shielding effect and noise absorption effect can be maintained over a long period of use. Become.
[0027]
In addition, in the embodiment of the present invention, a noise absorbing conductive layer is formed on the gantry cover instead of using a metal shield cover as in the past, so the weight of the entire gantry is reduced compared to the conventional one. This makes it easy to install and transport the CT apparatus. Further, since the metal shield cover is not used, it is possible to eliminate the influence of electromagnetic waves due to the induced current flowing through the metal shield cover. Furthermore, there is no need to form a metal shield cover by molding a metal that is constrained in shape as in the past. For example, even in a circular CT apparatus, a gantry cover is produced in an arbitrary shape by a conventional processing method. Since a conductive layer may be formed by applying a noise-absorbing conductive paint to the gantry cover, it is possible to manufacture a CT device with a gentle design that does not give anxiety to the patient.
[0028]
Furthermore, in the embodiment of the present invention, since the shape of the gantry cover is not restricted by the restriction of the shape of the metal shield cover as in the prior art, the number of divisions of the gantry cover can be reduced. In addition, since the gap generated at the joint portion of the gantry cover on which the noise absorbing conductive layer is formed can be reduced, the noise shielding effect can be increased.
[0029]
In the case of using a metal shield cover as in the prior art, it is necessary to take a shield structure that completely covers the noise generation source without generating a gap in the joint portion. In the case of a noise absorption type conductive layer, even if there is a gap in the joint part of the base cover on each side where the noise absorption type conductive layer is formed without completely covering the noise generation source, the gap It has been found by near magnetic field analysis regarding the noise generation source by the present inventor that a sufficient noise shielding effect and noise absorbing effect can be obtained by removing electromagnetic waves directly radiated or incident from. Therefore, the noise absorbing conductive layer can be formed at any position of the gantry cover on each surface, and the gantry cover on each surface on which the noise absorbing conductive layer is formed can be easily joined. As a result, the CT apparatus can be assembled at a low cost.
[0030]
In addition, even when there is a gap in the joint portion of the pedestal cover on each surface as described above, if a noise absorbing type conductive tape is bonded to the joint portion, for example, it is directly radiated or incident without being reflected on the component. Since the electromagnetic wave can be shielded, a shield structure that completely covers the noise generation source can be easily formed.
[0031]
【The invention's effect】
As described above, according to the present invention, the noise absorbing conductive layer is formed on the gantry cover, so that it is radiated from the noise generation source that moves to an arbitrary position with the rotation of the rotating portion provided in the gantry. The effects of noise and noise incident from the outside can be reduced. Accordingly, it is possible to prevent a malfunction of the CT apparatus itself and peripheral devices at a site where various medical devices such as in a hospital are used, and to provide a CT apparatus suitable for the hospital environment where the patient can receive medical care with peace of mind. Is possible.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a diagram for explaining electromagnetic waves incident on a metal shield cover used in a gantry of a conventional CT apparatus.
FIG. 2 is a diagram showing an external configuration of an X-ray CT apparatus which is an example of a CT apparatus according to an embodiment of the present invention.
FIG. 3 is a diagram showing an external configuration of a rotating unit provided in a gantry of an X-ray CT apparatus which is an example of a CT apparatus according to an embodiment of the present invention.
FIG. 4 is a diagram for explaining an electromagnetic wave incident on a noise absorption type conductive layer formed on a gantry cover that covers the gantry of the CT apparatus according to the embodiment of the present invention.
FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a gantry cover that covers the gantry of the CT apparatus according to the embodiment of the present invention and has a noise absorbing conductive layer formed thereon.
FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a gantry cover that covers the gantry of the CT apparatus according to the embodiment of the present invention and has a noise absorbing conductive layer formed thereon.
[Explanation of symbols]
5 Imaging port 10 Base 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f Base cover 20a, 20b, 20c, 20d Noise absorbing conductive layer 40 Rotating part 41 X-ray tube unit 42 X-ray detection unit 43 Signal amplification unit 44 Cooling units 45, 46 High voltage generation unit 47 Control unit 48 Rotating base 49 Heat radiation port

Claims (10)

被検体診断用の架台と、
前記架台を覆う架台カバーとを備え、
前記架台カバーにはノイズを吸収する導電性塗料を塗布して形成された導電性層が設けられていることを特徴とするCT装置。
A frame for subject diagnosis;
A gantry cover that covers the gantry,
A CT apparatus , wherein the gantry cover is provided with a conductive layer formed by applying a conductive paint that absorbs noise.
ノイズを放射するノイズ発生源を有する被検体診断用の架台と、
前記架台を覆う架台カバーとを備え、
前記架台カバーには、ノイズを吸収する導電性塗料を塗布して形成され、前記ノイズ発生源から放射されたノイズを吸収する導電性層が設けられていることを特徴とするCT装置。
A frame for diagnosing a subject having a noise source that emits noise;
A gantry cover that covers the gantry,
A CT apparatus , wherein the gantry cover is formed by applying a conductive paint that absorbs noise, and is provided with a conductive layer that absorbs noise emitted from the noise generation source .
ノイズを放射するノイズ発生源が取り付けられている回転可能な回転部を有する被検体診断用の架台と、
前記架台を覆う架台カバーとを備え、
前記架台カバーには、ノイズを吸収する導電性塗料を塗布して形成され、前記回転部の回転に伴って移動する前記ノイズ発生源から放射されたノイズを吸収する導電性層が設けられていることを特徴とするCT装置。
A gantry for subject diagnosis having a rotatable rotating part to which a noise generating source for emitting noise is attached;
A gantry cover that covers the gantry,
Wherein the frame cover is formed by applying a conductive paint to absorb noise, conductive layer for absorbing noise emitted from the noise source to be moved is provided with the rotation of the rotating part CT apparatus characterized by the above.
前記架台カバーの隣接する面の接合部にノイズを吸収する導電性テープを接着したことを特徴とする請求項1から3のいずれかに記載のCT装置。The CT apparatus according to claim 1, wherein a conductive tape that absorbs noise is bonded to a joint portion between adjacent surfaces of the gantry cover. 被検体診断用の架台と、A frame for subject diagnosis;
前記架台を覆う架台カバーとを備え、A gantry cover that covers the gantry,
前記架台カバーには、ノイズを吸収する導電性テープを接着して形成された導電性層が設けられていることを特徴とするCT装置。A CT apparatus, wherein the gantry cover is provided with a conductive layer formed by bonding a conductive tape that absorbs noise.
ノイズを放射するノイズ発生源を有する被検体診断用の架台と、A frame for diagnosing a subject having a noise source that emits noise;
前記架台を覆う架台カバーとを備え、A gantry cover that covers the gantry,
前記架台カバーには、ノイズを吸収する導電性テープを接着して形成され、前記ノイズ発生源から放射されたノイズを吸収する導電性層が設けられていることを特徴とするCT装置。A CT apparatus, wherein the gantry cover is formed by adhering a conductive tape that absorbs noise, and is provided with a conductive layer that absorbs noise emitted from the noise generation source.
ノイズを放射するノイズ発生源が取り付けられている回転可能な回転部を有する被検体診断用の架台と、A gantry for subject diagnosis having a rotatable rotating part to which a noise generating source for emitting noise is attached;
前記架台を覆う架台カバーとを備え、A gantry cover that covers the gantry,
前記架台カバーには、ノイズを吸収する導電性テープを接着して形成され、前記回転部の回転に伴って移動する前記ノイズ発生源から放射されたノイズを吸収する導電性層が設けられていることを特徴とするCT装置。The gantry cover is formed by adhering a conductive tape that absorbs noise, and is provided with a conductive layer that absorbs noise radiated from the noise generation source that moves as the rotating portion rotates. CT apparatus characterized by the above.
前記導電性層は、前記架台の前面、後面、側面、上面、および底面の少なくとも1面を覆う前記架台カバーの内側に形成されることを特徴とする請求項1からのいずれかに記載のCT装置。The conductive layer includes a front of said frame, rear, side, according to any one of the upper surface, and from the claims 1, characterized in that formed inside the frame cover for covering at least one surface of the bottom surface 7 of CT device. 架台カバーによって覆われている被検体診断用の架台を有するCT装置のシールド構造形成方法において、
前記架台カバーにノイズを吸収する導電性塗料を塗布する工程を備えたことを特徴とするCT装置のシールド構造形成方法。
In a method for forming a shield structure of a CT apparatus having a gantry for subject diagnosis covered by a gantry cover,
A method for forming a shield structure of a CT apparatus, comprising: applying a conductive paint that absorbs noise to the gantry cover.
前記導電性塗料は、前記架台の前面、後面、側面、上面、および底面の少なくとも1面を覆う前記架台カバーの内側に塗布されることを特徴とする請求項9に記載のCT装置のシールド構造形成方法。The conductive coating is the front face of the frame, rear, side, shield structure of the CT apparatus according to claim 9, characterized in that it is applied to the inside of the frame cover for covering the upper surface, and at least one surface of the bottom Forming method.
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