JP4643885B2 - X線装置のための反散乱グリッド - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、散乱放射線を吸収するための複数の吸収器層板構造(absorber laminations)及び、X線に対して透明で、吸収器層板構造間に配置されるチャンネル媒体を含み、検査される対象物で生成される散乱放射線を削減するために、X線装置の使用における散乱防止グリッドに関する。本発明はまた、層板構造間に提供されるコリメーターチャンネル及びチャンネル媒体を形成するために、複数の層板構造を有する、単一の光子のコリメーターに関する。
【0002】
【従来の技術】
検査される対象物がX線の手段にて照射される場合、例えば、患者である検査される対象で生成される主要な放射線だけでなく、散乱放射線は、その結果としての“散乱霧”はX線画像に現れる。この追加的な露出のために、X線画像の対比は、散乱放射線濃度に依存する内容に対して減少され、さらに、画像化された詳細なSN比は劣化する。
【0003】
したがって、散乱放射線を減少するために、X線装置は、検査される対象物とX線検出器との間に配置された、散乱防止グリッドを伴って提供され、X線検出器はX線管の焦点スポットから出る主要な放射線を伝えるが、様々な角度で吸収器層板構造上で入射される検査される対象物からの散乱放射線を実質上吸収する。
【0004】
この種類のX線装置は、米国特許出願番号1164987により周知である。吸収器層板構造は、高い吸収率との組み合わせで少量の鉛から通常は合成される。吸収器層板構造間の中間間隔のチャンネル媒体は、紙、ファイバー若しくはアルミニウムである。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、散乱放射線が可能な限り抑制されて、一方で主要な放射線が可能な限り伝達される、散乱防止グリッドを提供することである。さらに、散乱防止グリッドの製造は、可能な限り簡素で、幾何学的に正確で経済的であるべきである。この目的は、チャンネル媒体は非弾性の耐久性発泡体であることを特徴とする、この種の散乱防止グリッドの手段による本発明と一致して達成される。
【0006】
【課題を解決するための手段】
本発明は、空気が理想的なチャンネル媒体であるだけでなく、可能な限り高い均質性を達成するように、吸収器層板構造が機械的にしっかりと、位置的に正確な手法で配置されるという事実の認識に基づいている。非弾性の耐久性発泡体は、この点から理想的であることが分かっている。このような泡は、密度が紙よりも15乃至30倍ほど小さいために、主要な放射線における高い透過率を有する。さらに、高い機械的な精度は、物質の形状が安定して、物質が適切に作用するために、吸収器層板構造の配置において達成される。さらに、好ましい多数のライン、すなわち、散乱グリッドの長さ単位(例えば、cm)における多くの吸収器層板構造を達成することができる。さらに、吸収器層板構造とチャンネル媒体は共に固着しないので、生産上の欠陥は製造中に修理することができる。さらに、チャンネル物質は非常に安価である。
【0007】
好ましくは、ポリメタクリルイミド耐久性発泡体は、例えば、Rohacel(登録商標)で市販されている泡として、チャンネル媒体として使用される。この物質は、例えば、分割、切断、粉砕若しくは製粉によって、速い材若しくはプラスチック処理機で簡単に作用され得る。潤滑剤の使用は許容可能である。最終的な形状と最終的な大きさは、例えば、冷却プレスによる作用の後(チャンネル要素が平行の後)に、チャンネル要素に与えることができる。最終的な形状を獲得するように、熱変形及び結合形成か、若しくは樹脂化はさらに可能である。このように、この物質は、チャンネル媒体と同様に空気を活用する散乱防止グリッドと同一の特質を実質的に有する、散乱防止グリッドの製造を可能にする。
【0008】
さらに、好ましい実施態様のチャンネル媒体は、二つの吸収器層板構造間の各時間で配置されたチャンネル要素である、個々に実行されるチャンネル要素を含んでいる。このようにチャンネル要素は、散乱防止グリッドを形成するように吸収器層板構造と実質的に組み合わせられて実行され、さらなる好ましい実施態様として、このアセンブリは接着剤の手段か、若しくはフレームの手段による共にアセンブリを保持することによる、何れかで実現される。
【0009】
代替として、例えば、切り出し、熱水ジェット、レーザー若しくは熱いワイヤーの手段によって大きな一片が耐久性発泡体の個々のスリットを成形することは原理において可能であり、及び前述のスリットにおいて吸収器層板構造を結果的に整列することは可能である。このスリットは、円錐形ではなく、平行に延在するかもしれない。
【0010】
散乱防止グリッドは、吸収器層板構造が平行に配置される、平らな散乱防止グリッドとして構成されるかもしれない。しかしながら、散乱防止グリッドは、好ましくは、吸収器層板構造がX線源の焦点により延在する、ラインに沿った各時間と提携する、集中された散乱防止グリッドとして構成される。適切な傾斜を伴う円錐になるように、事前に形成されたチャンネル要素は好ましく形態化される。全体の散乱防止グリッドが平らではなく、曲って整列されるかもしれず、したがって球状のキャップのように形態化され、このようにX線源の焦点に関してより良い集中化を可能にし、したがってさらに高い均一性を可能にする。
【0011】
さらに好ましい実施態様の個々のチャンネル要素は、グリッドの形状で形態化される。これは、個々の比較的平らな延在しているチャンネル要素から、好ましくは切り出す(平行若しくは円錐形に)ことによって部分が除去され、結果として、側面(主要な放射線の方向に垂直)から見た場合に、チャンネル要素はこの種類のグリッド若しくはネットワークを形成する。散乱放射線のより良い吸収はこのように達成できる。
【0012】
本発明は、検査される対象物のX線画像を形成するためのX線装置に関し、装置はX線源、X線検出器、及び検査される対象物と前述に記載のX線検出器との間に配置された散乱防止グリッドを含んでいる。この種類のX線装置は、例えば、突出画像化若しくはC−アームX線システムだけでなく、コンピュータ連動断層撮影システムである、従来のX線システムであるかもしれない。
【0013】
本発明はまた、特に、単一光子エミッター(SPECT)のガンマカメラ若しくはポジトロンエミッター(PET)におけるコリメーターに関する。非弾性耐久性発泡体は、コリメーターチャンネルを形成するための複数の層板構造及び層板構造間のチャンネル媒体を含む、この種類のコリメーターのチャンネル媒体として再度有用に使用(例えば、質量を削減するために)される。この種のコリメーターは、特に、コリメーターの後ろに位置しているガンマカメラのさらなる要素に検査される対象物から出るガンマ量の一部だけを伝達するように意図される。検査される対象物に直面するコリメーターの表面へ実際に垂直で入射する量だけが、コリメーターを通過することができるが、しかし、角度での入射である量はコリメーター壁に吸収される。層板構造の配置を可能な限り正確に、及び伝達される量における吸収を最小化するために、記載された非弾性の耐久性発泡体、特に、Rohacelとして市販されている、ポリメタクリルイミド耐久性発泡体は、チャンネル媒体において使用することができる。次いで、コリメーターは、平行若しくは集中化された形体の線形若しくはグリッド状の形態であるかもしれない。さらに、層板構造は交差して集中しているかもしれない。
【0014】
最後に、本発明は、ガンマカメラ、ガンマカメラの手段により放射する対象物の画像を形成するための単一光子エミッターに関し、ガンマカメラは、ポジトロンエミッターと同様に画像の投影方向を確定するために、記載の種類のコリメーターを伴って提供されている。
【0015】
本発明は、図を参照して下記において詳細に記載されるであろう。
【0016】
【発明の実施の形態】
図1は、散乱防止グリッドを伴って提供されるX線システムの簡素化された表現である。
【0017】
X線ビーム3は、例えば、患者である、検査される対象物4に、X線管1の焦点2から適用される。検査される対象物4を通過するX線は、散乱防止グリッド5に結果として入射し、放射線のままである構成要素はX線検出器6に入射される。散乱防止グリッド5は、吸収器層板構造51及び吸収器層板構造51間に提供されるチャンネル媒体52から本質的に構成される。吸収器層板構造は、通常は、少量との組み合わせでX線の高い吸収率を有する鉛から合成され、焦点2に向かって向けられる。チャンネル媒体52は、紙若しくはアルミニウムから構成され、X線を可能である最も高い度合いまで伝達する。
【0018】
散乱防止グリッド5は、検査される対象物4を通過する主要な放射線7を伝達することとして本質的に役立ち、結果として、この放射線はさらなる吸収をせずにX線検出器6に入射できる一方で、検査される対象物4で生成される散乱放射線8は可能な限り完全に抑制されて、X線検出器6に入射できない。図で示されているように、散乱放射線8は検査される対象物4からの様々な角度で発散し、散乱放射線8が高い度合いで吸収される、吸収器層板構造51に入射される。
【0019】
図2は、本発明と一致して構成される、散乱防止グリッド5を示している。図は、吸収器層板構造51間に配置されたチャンネル媒体52を伴う吸収器層板構造51を再度示している。さらに、散乱防止グリッドは、示されているような適切なフレーム53の手段によって曲った形状が与えられ、すべての吸収器層板構造51は、焦点に向かうか、若しくは焦点により延在する直線、すなわち、図1の面に対して垂直に沿って導かれる。本発明と一致して、非弾性耐久性発泡体、特にRohacelという銘柄で市販されているポリメタクリルイミド(PMI)の耐久性発泡体は本発明と一致してチャンネル媒体52として使用される。
【0020】
本発明と一致する散乱防止グリッドは、例えば、切り出し若しくは粉砕による平行なスリットを提供することによって好ましく製造され、耐久性発泡体の曲っていないブロックにおいて、吸収器層板構造として作用するように意図された薄膜は、スリットへの挿入が可能であるのと同様に、X線を吸収する、例えば、鉛、タングステン、モリブデン、タンタル、銅若しくは別の物質で製造される。
【0021】
耐久性発泡体が非弾性のため、スリットは正確に特定の位置で非常に精巧に形成され、すなわち、非常に小さい距離と大きさであるこの場合でさえも、一般的にマイクロメートルの範囲である。結果として、図で示されている曲った形状は、チャンネル媒体52に与えられて、フレーム53の手段によって吸収器層板構造51が挿入され、その形状は安定したフレーム53の手段によって維持される。スリットは、円錐状に延在するように切断若しくは粉砕されるかもしれない。
【0022】
図2で示されるような散乱防止グリッドはCTシステムで使用されることができ、この場合において、フレーム53と検出器もまた曲っている。
【0023】
図3に示されるような、本発明の代替となる実施態様において、個々の円錐状のチャンネル要素は耐久性発泡体で製造され、これは、そのような物質が使用される場合に、非常に正確になされる。吸収器層板構造はチャンネル要素54間に配置されて、そのアセンブリは共に圧縮されて、複数のチャンネル要素54及び吸収器層板構造から構成される図2で示される種類の散乱防止グリッドとなる。
【0024】
チャンネル要素54及び中間の吸収器層板構造51は、お互いに固着されるか、若しくはフレーム53の手段による圧縮によって共に保持されるが、しかしながら、後者の形態が好ましい。一つの実施態様のチャンネル要素54は、例えば、薄い端で490μmの厚さを有し、より厚い端で500μmの範囲の厚さを有する。
【0025】
図4は、単一のチャンネル要素54の側面図である。三角形の内部領域542は、チャンネル要素54からパンチされ、その結果、耐久性発泡体の全体の接続部541のみが残る。このように、主要な放射線におけるチャンネル要素54の吸収はさらに縮小される一方で、二次的放射線は同じ度合いに吸収されることで達成される。示されるような三角形形状の切り出し542は、上からチャンネル要素54に入射される主要なビーム、すなわち、図4で示される図において、図の平面で下方への発散は、接続部541を構成する耐久性発泡体物質のほぼ同じ厚さを透過すべきである利点を有している。ある実施態様のチャンネル要素は、ほぼ40mmの高さhを有している。この種類のチャンネル要素は、高さが高い場合にのみ有効である。
【0026】
図5は、ガンマカメラを伴う単一光子エミッターの回路図を示している。マークされて同化作用の調製が与えられた、この種の核医学画像化方法において、不安定な核種が患者に注入され、その調製は臓器に特異的な手法で続いて濃縮されている。身体から照射される対応する崩壊量の検出は臓器の画像となり、臓器の活性の時間での変化は、情報をその機能から引き出すことを可能にする。
【0027】
SPECT(単一の光子放射コンピュータ連動断層撮影)方法は、単一のガンマ量(γ量)が照射する間に崩壊する放射性核種を活用する。検査される対象物4において、注入された同化作用の調製は臓器41で濃縮され、γ線10、11を照射し、このγ線は、主要なγ量10及び散乱γ量11からなる。特に、主要なγ量10は、ガンマカメラ19に入射する。そのカメラの入り口において、例えば、画像の投影方向を確定する平行なコリメーターである、コリメーター12が提供される。コリメーターの表面に実際的に垂直で入射する唯一の量は、中間の空間122によりコリメーター12を透過でき、一方で、コリメーター壁121で吸収される角度で入射される量は層板構造によって形成される。次いで、転送される量は、対象物41によって照射されるγ量を吸収するNaI(Ti)のモノクリスタル13に入射される。次いで、そのエネルギーは、光コンダクタ15によって一連の光電子増倍管17に導かれる、複数の可視光子14に変換される。光電子増倍管の電気出力信号16が一方で限局化のために使用され、すなわち、クリスタル13での吸収の位置を決定するために使用され、もう一方では、合計後のパルス振幅分析のために使用される。さらに、図5は光電子増倍管17の対応する出力信号18を示している。
【0028】
本発明と一致する散乱防止グリッドのチャンネル媒体として使用される非弾性耐久性発泡体はまた、コリメーターが層板構造121の距離と配列に関して高い正確性を要求し、主要なγ量10がクリスタル13に入射する以前に可能な限り再度吸収されないため、ガンマカメラにおけるコリメーターの製造において使用できる。
【0029】
既に記載の非弾性耐久性発泡体は、層板構造121間のチャンネル媒体122として使用され、その製造はすでに記載の製造と同一であるか、若しくは同様である。例えば、層板構造は鉛からなるかもしれない。
【0030】
図6a、b、cはコリメーターの実施態様の実施例を例示する。図6a、bは、一つの方向に配列し、集中した層板構造を伴うファンビームコリメーターに関する。図6cは二方向に曲っているコリメーターを示している。
【0031】
交差するグリッドの場合、耐久性発泡体(例えば、切り出しによって)、層板構造121若しくはグリッドに提供されている例えば鉛を伴う硬化する金属糊で対応する交差するグリッドが形成される層板構造121を構成する、グリッドを形成するだけのこの種の耐久性発泡体を使用することは実現可能である。硬化後、層板構造121間に存在する耐久性発泡体物質は再度除去され、結果として、層板構造間に空気が存在する。次いで、交差するグリッドは、耐久性発泡体の平らな部分に配列される。グリッドのスリットは平行若しくは円錐状で延在可能である。例えば、耐久性発泡体セクションは、低い表面に提供されたファイバーマットを介して共に維持される。スリットが提供された後、例えば、ドーム状の装置において、グリッドは二方向に集中される。層板構造物質は、既に記載のこの位置で提供される。
【0032】
図7はポジトロンエミッター(PET)のための検出器を示している。検出器21はリングのように形態化され、さらに、リングのように形態化されたコリメーター20を囲む。層板構造(セプタ)22は鉛箔からなり、層板構造間の中間の空間23は、既に記載の耐久性発泡体で再度満たされる。γ量の望ましい集中及び望ましくない量の吸収は、このようにして再び達成される。しかしながら、ポジトロンエミッタ−の既知の作用は、ここでは解明されないだろう。
【図面の簡単な説明】
【図1】 散乱防止グリッドを伴って提供される既知のX線システムの概略を表している。
【図2】 本発明と一致する散乱防止グリッドを示す。
【図3】 本発明と一致する散乱防止グリッドにおける個々のチャンネル要素を示す。
【図4】 本発明と一致するチャンネル要素の側面図である。
【図5】 ガンマカメラを伴う単一光子エミッターの概略を表している。
【図6a】 単一光子エミッターなどの本発明と一致するコリメーターの様々な実施態様を示している。
【図6b】 単一光子エミッターなどの本発明と一致するコリメーターの様々な実施態様を示している。
【図6c】 単一光子エミッターなどの本発明と一致するコリメーターの様々な実施態様を示している。
【図7】 ポジトロンエミッターにおける検出器の概略を表している。
【符号の説明】
1 X線管
2 焦点
3 X線ビーム
4 対象物
散乱防止グリッド
6 X線検出器
7 主要な放射線
8 散乱放射線
51 吸収器層板構造
52 チャンネル媒体
53 フレーム
54 チャンネル要素
541 接続部
542 内部領域
h 高さ
10 γ線
11 γ線
12 コリメーター
13 モノクリスタル
14 可視光子
15 光コンダクタ
16 電気出力信号
17 光電子増倍管
18 出力信号
19 ガンマカメラ
41 対象物
121 コリメーター壁
122 中間の空間
20 コリメーター
21 検出器
22 層板構造
23 中間の空間

Claims (11)

  1. 検査される対象物で生成される散乱放射線を減少するためのX線装置での使用における散乱防止グリッドであって、前記散乱放射線を吸収するための複数の吸収器層板構造及びX線に対して透過で、前記吸収器層板構造間に配置されたチャンネル媒体を含み、前記チャンネル媒体は非弾性の耐久性発泡体であることを特徴とする反散乱グリッド。
  2. 前記高抵抗泡はポリメタクリルイミド高抵抗泡であることを特徴とする請求項1に記載の反散乱グリッド。
  3. 前記チャンネル媒体は、個々の事前に形成された、二つの吸収器層板構造間の各時間で配置しているチャンネル要素を伴って提供されることを特徴とする請求項1に記載の反散乱グリッド。
  4. 前記チャンネル要素は、円錐形状を有し、前記吸収器層板構造の延長部分が、X線源の焦点によって延在するラインで互いに交差するような方法で整列されることを特徴とする請求項3に記載の反散乱グリッド。
  5. 前記個々のチャンネル要素はグリッドとして形作られることを特徴とする請求項3に記載の反散乱グリッド。
  6. 前記反散乱グリッドは、中間の接着剤なしで近隣して整列され、フレームによって共に維持される、前記チャンネル要素及び層板構造の交替によって形成されることを特徴とする請求項3に記載の反散乱グリッド。
  7. X線源、X線検出器、及び検査される前記対象物とX線検出器との間に整列される、前述までの請求項1乃至6の一つに記載のような反散乱グリッドを含む、検査される対象物のX線画像を形成するためのX線装置。
  8. コリメーターチャンネルを形成するための複数の層板構造及び前記層板構造間に提供されるチャンネル媒体を含み、前記チャンネル媒体は非弾性の耐久性発泡体であることを特徴とする、単一の光子放射断層撮影若しくはポジトロン断層撮影用コリメーター。
  9. 放射する対象物の画像の投影方向を確定するために役立つ請求項8に記載のコリメーターを備えて提供されるガンマカメラ。
  10. 請求項9に記載のガンマカメラの手段によって放射する対象物の画像を形成するための単一の光子エミッター。
  11. 検出器及び請求項8に記載のコリメーターを備えて提供されるポジトロンエミッター。
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Families Citing this family (48)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7638732B1 (en) * 2002-10-24 2009-12-29 Analogic Corporation Apparatus and method for making X-ray anti-scatter grid
FR2855276B1 (fr) * 2003-05-22 2005-07-15 Ge Med Sys Global Tech Co Llc Grille anti-diffusante presentant une tenue mecanique amelioree
US7418082B2 (en) * 2003-06-01 2008-08-26 Koninklijke Philips Electronics N.V. Anti-scattering X-ray collimator for CT scanners
ATE529045T1 (de) * 2003-07-22 2011-11-15 Koninkl Philips Electronics Nv Strahlungsmaske für einen zweidimensionalen ct detektor
CN1849672B (zh) * 2003-09-12 2010-09-29 皇家飞利浦电子股份有限公司 用于准直电磁辐射的装置及其方法
JP3961468B2 (ja) 2003-09-19 2007-08-22 ジーイー・メディカル・システムズ・グローバル・テクノロジー・カンパニー・エルエルシー 放射線計算断層画像装置およびそれに用いる放射線検出器
DE10354811B4 (de) 2003-11-21 2012-09-27 Siemens Ag Streustrahlenraster, insbesondere für medizinische Röngteneinrichtungen, sowie Verfahren zu seiner Herstellung
DE102004014445B4 (de) * 2004-03-24 2006-05-18 Yxlon International Security Gmbh Sekundärkollimator für eine Röntgenstreuvorrichtung sowie Röntgenstreuvorrichtung
WO2006000998A2 (en) * 2004-06-25 2006-01-05 Philips Intellectual Property & Standards Gmbh X-ray detector with correction for scattered radiation
US7606347B2 (en) * 2004-09-13 2009-10-20 General Electric Company Photon counting x-ray detector with overrange logic control
US7312456B2 (en) * 2004-09-28 2007-12-25 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Stationary multi-pinhole cardio vascular SPECT system
US20060233666A1 (en) * 2005-04-15 2006-10-19 Agamatrix, Inc. Visual display for meter testing bodily fluids
US7999008B2 (en) 2005-07-13 2011-08-16 L'oreal Urea compounds that promote desquamation
US20070085011A1 (en) * 2005-09-09 2007-04-19 Dieter Ritter Method and imaging system for generation of a scintigraphic exposure of a patient
US20090323899A1 (en) * 2005-09-19 2009-12-31 Koninklijke Philips Electronics N. V. Grid for selective absorption of electromagnetic radiation and method for its manufacture
DE102005044650B4 (de) * 2005-09-19 2008-07-10 Siemens Ag Streustahlenraster mit einer zellenartigen Struktur von Strahlungskanälen und Verfahren zur Herstellung eines solchen Streustrahlenrasters
US20090003530A1 (en) * 2005-12-13 2009-01-01 Koninklijke Philips Electronics, N.V. Anti-Scatter Grid for an X-Ray Device with Non-Uniform Distance and/or Width of the Lamellae
DE102006037256B4 (de) 2006-02-01 2017-03-30 Paul Scherer Institut Fokus-Detektor-Anordnung einer Röntgenapparatur zur Erzeugung projektiver oder tomographischer Phasenkontrastaufnahmen sowie Röntgensystem, Röntgen-C-Bogen-System und Röntgen-CT-System
US7801279B2 (en) 2006-02-02 2010-09-21 Koninklijke Philips Electronics N.V. Anti-scatter device, method and system
US7702073B2 (en) 2006-09-12 2010-04-20 Morpho Detection, Inc. Systems and methods for developing a secondary collimator
US7812314B1 (en) 2007-11-06 2010-10-12 The United Sttes of America as represented by the United States Department of Energy Flat panel X-ray detector with reduced internal scattering for improved attenuation accuracy and dynamic range
WO2010010607A1 (ja) * 2008-07-22 2010-01-28 株式会社 島津製作所 散乱線除去グリッドの製造方法
US8884201B2 (en) * 2008-09-15 2014-11-11 The Boeing Company Systems and methods for fabrication of thermoplastic components
CN101762613B (zh) * 2008-12-24 2012-12-26 同方威视技术股份有限公司 用于x射线检查的探测器和准直器的组合装置及方法
US8708561B2 (en) 2009-03-20 2014-04-29 Orthoscan, Inc. Mobile imaging apparatus
US20100246753A1 (en) * 2009-03-25 2010-09-30 Varian Medical Systems, Inc. Fourth Generation Computed Tomography Scanner
US20110291016A1 (en) * 2009-12-15 2011-12-01 Scott Metzler Novel collimator and method for fabricating the same
US8223925B2 (en) 2010-04-15 2012-07-17 Bruker Axs Handheld, Inc. Compact collimating device
CN101885111B (zh) * 2010-06-03 2012-07-25 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 球形凹面上投影平行线图形的激光直写方法及其装置
US20120087462A1 (en) * 2010-10-12 2012-04-12 Abdelaziz Ikhlef Hybrid collimator for x-rays and method of making same
JP2012093429A (ja) * 2010-10-25 2012-05-17 Fujifilm Corp 放射線画像撮影用グリッド及びその製造方法、並びに、放射線画像撮影システム
US9125611B2 (en) 2010-12-13 2015-09-08 Orthoscan, Inc. Mobile fluoroscopic imaging system
DE102011002504B3 (de) * 2011-01-11 2012-07-19 Siemens Aktiengesellschaft Kollimator und Strahlendetektor mit einem Kollimator
EP2601870B1 (en) * 2011-12-09 2014-02-19 John Bean Technologies AB Heating element for a cooking apparatus
DE102012206546B4 (de) 2012-04-20 2019-06-27 Siemens Healthcare Gmbh Verfahren zur Herstellung eines Streustrahlungsgitters und Streustrahlungsgitter eines CT -Detektors
CN102779558B (zh) * 2012-08-14 2015-09-30 中国科学院高能物理研究所 软x射线遮光膜及其制备方法
AT14686U1 (de) 2015-01-27 2016-04-15 Plansee Se Streustrahlenraster
JP6856624B2 (ja) * 2016-03-29 2021-04-07 株式会社東芝 中性子グリッド、中性子グリッド積層体、中性子グリッド装置、および中性子グリッドの製造方法
US11058375B2 (en) 2016-06-02 2021-07-13 Koninklijke Philips N.V. X-ray imaging apparatus for compact (quasi-)isotropic multi source x-ray imaging
US11179133B2 (en) * 2018-02-27 2021-11-23 Anseen Inc. Collimater, radiation detection device, and radiation inspection device
US10799193B2 (en) 2019-02-12 2020-10-13 Malcova LLC Method and apparatus for anatomically-specified conformation computed tomography
US11139088B2 (en) 2019-06-12 2021-10-05 alephFS—Systems for Imaging Grid for X-ray imaging
US10531844B1 (en) 2019-08-09 2020-01-14 Malcova LLC Narrow beam CT using a 3D fluence modulation and scatter shield system
DE102020202855B4 (de) 2020-03-05 2021-10-21 Siemens Healthcare Gmbh Streustrahlenkollimator und Verfahren zur Herstellung eines Streustrahlenkollimators
CN114801396B (zh) * 2022-05-19 2023-06-30 西北工业大学 一种电磁波透射增强泡沫填充格栅夹芯结构和应用
US11622735B1 (en) 2022-10-20 2023-04-11 MALCOVA, Inc. Plural-plane narrow-beam computed tomography
CN116039176A (zh) * 2022-12-28 2023-05-02 中国兵器科学研究院宁波分院 一种工业ct散射线校正板的制备方法
CN116725562A (zh) * 2023-08-14 2023-09-12 苏州益腾电子科技有限公司 无级调节过滤装置及x射线设备

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5760300A (en) * 1980-09-30 1982-04-12 Shimadzu Corp Collimator
JPS5821582A (ja) * 1981-07-31 1983-02-08 Toshiba Corp 放射線検出器
JPS6270785A (ja) * 1985-09-24 1987-04-01 Hitachi Medical Corp X線ct用x線検出器
JPH1178874A (ja) * 1997-09-05 1999-03-23 Kawasaki Heavy Ind Ltd 高速車両の外壁構造および高速車両の外壁の製造方法
WO2001073794A1 (en) * 2000-03-28 2001-10-04 General Electric Company Anti-scatter grid, method, and apparatus for forming same

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1493267A (en) * 1975-12-03 1977-11-30 Ferranti Ltd Apparatus for collimating a beam of penetrating ionizing radiation
JPS6242100A (ja) * 1985-08-19 1987-02-24 株式会社東芝 低振動コリメ−タの製造方法
JPH0634106B2 (ja) * 1990-01-31 1994-05-02 株式会社島津製作所 コリメータ
US5557650A (en) * 1995-03-10 1996-09-17 General Electric Company Method for fabricating an anti-scatter X-ray grid device for medical diagnostic radiography
IN187505B (ja) * 1995-03-10 2002-05-11 Gen Electric
US6472667B1 (en) * 2000-11-24 2002-10-29 Koninklijke Philips Electronics N.V. Data reduction architecture for nuclear medicine imagers

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5760300A (en) * 1980-09-30 1982-04-12 Shimadzu Corp Collimator
JPS5821582A (ja) * 1981-07-31 1983-02-08 Toshiba Corp 放射線検出器
JPS6270785A (ja) * 1985-09-24 1987-04-01 Hitachi Medical Corp X線ct用x線検出器
JPH1178874A (ja) * 1997-09-05 1999-03-23 Kawasaki Heavy Ind Ltd 高速車両の外壁構造および高速車両の外壁の製造方法
WO2001073794A1 (en) * 2000-03-28 2001-10-04 General Electric Company Anti-scatter grid, method, and apparatus for forming same

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