JP4957096B2 - X-ray diagnostic equipment - Google Patents

X-ray diagnostic equipment Download PDF

Info

Publication number
JP4957096B2
JP4957096B2 JP2006181573A JP2006181573A JP4957096B2 JP 4957096 B2 JP4957096 B2 JP 4957096B2 JP 2006181573 A JP2006181573 A JP 2006181573A JP 2006181573 A JP2006181573 A JP 2006181573A JP 4957096 B2 JP4957096 B2 JP 4957096B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
ray
irradiation field
size
output
rays
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2006181573A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2008006186A (en
Inventor
勲 中田
徹 中山
啓史 井上
吉秀 鈎
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shimadzu Corp
Original Assignee
Shimadzu Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shimadzu Corp filed Critical Shimadzu Corp
Priority to JP2006181573A priority Critical patent/JP4957096B2/en
Publication of JP2008006186A publication Critical patent/JP2008006186A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP4957096B2 publication Critical patent/JP4957096B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an X-ray diagnostic apparatus requiring no complicated configuration, which can enlarge an X-ray radiation field for radiography and prevent a deterioration in image quality. <P>SOLUTION: The X-ray diagnostic apparatus comprises a tilt control part 43 to control driving of a tilt drive motor 47 to tilt an X-ray tube 1, and a tilt memory part 25 to memorize a plurality of angles at which the X-ray tube 1 is tilted corresponding to a plurality of X-ray radiation field sizes detected by an X-ray detector 3. The tilt control part 43 controls the driving of the tilt drive motor 47 so that the X-ray tube 1 corresponding to the X-ray radiation field size indicated by an indication part 21 and memorized in the tilt memory part 25, could be tilted from the X-ray radiation field size indicated by the indication part 21, which allows to detect the X-ray radiation field at the size thereof to be detected by the X-ray detector 3 indicated by the indication part 21 when the X ray is outputted from the X-ray tube 1. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&amp;INPIT

Description

この発明は、X線管から発生され、被検体を透過したX線をX線検出器で検出し、このX線検出器で検出されたX線に基づいたX線画像を取得するX線診断装置に係り、特に、X線画像の画質を向上させる技術に関する。   The present invention detects an X-ray generated from an X-ray tube and transmitted through a subject by an X-ray detector, and acquires an X-ray image based on the X-ray detected by the X-ray detector. In particular, the present invention relates to a technique for improving the image quality of an X-ray image.

従来のX線診断装置について、図6〜図7を用いて説明する。図6はX線検出器に対して、X線管を傾けていない状態を示す模式図である。図7はX線検出器に対して、X線管を傾けた状態とを示す模式図である。図6に示すように、X線管51とX線管51から出力されたX線を絞るコリメータ53と、これに対して対向して配置されたX線検出器55などを備えたものがある。このX線管51から出力され、コリメータ53のコリメータリーフ54で絞られたX線は、被検体(患者)を透過し、X線検出器55により電気信号に変換される。この電気信号を画像処理部により画像処理され、モニタにより被検体のX線画像が表示される。   A conventional X-ray diagnostic apparatus will be described with reference to FIGS. FIG. 6 is a schematic diagram showing a state in which the X-ray tube is not inclined with respect to the X-ray detector. FIG. 7 is a schematic diagram showing a state in which the X-ray tube is inclined with respect to the X-ray detector. As shown in FIG. 6, there are an X-ray tube 51, a collimator 53 that narrows down the X-rays output from the X-ray tube 51, an X-ray detector 55 arranged opposite to the collimator 53, and the like. . The X-ray output from the X-ray tube 51 and focused by the collimator leaf 54 of the collimator 53 passes through the subject (patient) and is converted into an electrical signal by the X-ray detector 55. The electrical signal is subjected to image processing by the image processing unit, and an X-ray image of the subject is displayed on the monitor.

また、X線管51は、熱電子を発生させるフィラメント(陰極)57、このフィラメント57から発生した熱電子が衝突してX線を出力させるターゲット(陽極)59などを備えている。これら、フィラメント57とターゲット59とは対向して配置され、ターゲット59のフィラメント57に対向した面は傾斜された傾斜面となっており、熱電子は傾斜面に衝突し、X線焦点XSからX線として出力される。また、このターゲット59のX線焦点XSからのX線は所定の範囲、例えば、図6に示すX線方向aからeの範囲に出力されるものである。ここで、X線方向cからeの範囲に出力されるX線の強度は、構造上、X線方向aからcの範囲のX線強度に比べて弱いものである。また、図6のX線方向aからcの範囲に出力されるX線に基づいて、X線検出器55で検出するX線照射野(視野サイズ)が小さい(例えば、9インチ程度)撮影を行うことができる。さらに、X線照射野が大きい(例えば、17インチ程度)撮影を行う場合には、X線方向cからeの範囲に出力されるX線を必要とするが、図6に示すような状態においては、ターゲット59の傾斜面により、X線焦点XSからの出力されるX線は、X線方向aより左側には出力されない。   The X-ray tube 51 includes a filament (cathode) 57 that generates thermoelectrons, a target (anode) 59 that outputs X-rays when the thermoelectrons generated from the filament 57 collide with each other. The filament 57 and the target 59 are disposed so as to face each other. The surface of the target 59 facing the filament 57 is an inclined surface, and the thermal electrons collide with the inclined surface, and the X-ray focal point XS to X Output as a line. Further, the X-ray from the X-ray focal point XS of the target 59 is output within a predetermined range, for example, the range from the X-ray direction a to e shown in FIG. Here, the intensity of the X-ray output in the range from the X-ray direction c to e is weaker than the X-ray intensity in the range from the X-ray direction a to c because of the structure. Further, based on the X-rays output in the X-ray direction a to c in FIG. 6, the X-ray irradiation field (field size) detected by the X-ray detector 55 is small (for example, about 9 inches). It can be carried out. Further, when imaging with a large X-ray irradiation field (for example, about 17 inches), X-rays output in the range from the X-ray direction c to e are required, but in the state shown in FIG. The X-rays output from the X-ray focal point XS are not output to the left side of the X-ray direction a due to the inclined surface of the target 59.

したがって、図7に示すように、X線方向cからeの範囲の方向に出力されるX線をX線検出器55側に出力させるように、コリメータ53のコリメータリーフ54により形成された開口を広くし、また、X線管51およびコリメータ53を、例えば2度程度傾けて取り付けることにより、図7に示すX線方向aからeの範囲に出力されるX線の中心方向であるfをX線検出器55に対向した方向とすることで、X線方向fを中心とした、X線方向aからeの範囲であるX線照射野が大きい撮影を行うようにしている。つまり、X線照射野が大きい撮影を可能としたものには、X線管51を傾け、コリメータ53の開口を広くしたものとして固定されている。また、大きなX線照射野を確保するために、X線受像器を移動させ、それと同期させながらX線管を回転させるものがある(特許文献1参照)。 Therefore, as shown in FIG. 7, the opening formed by the collimator leaf 54 of the collimator 53 is set so that X-rays output in the X-ray direction c to e range are output to the X-ray detector 55 side. Further, by attaching the X-ray tube 51 and the collimator 53 with an inclination of, for example, about 2 degrees, f that is the center direction of the X-rays output in the range from the X-ray direction a to e shown in FIG. By setting the direction opposite to the line detector 55, imaging is performed with a large X-ray irradiation field ranging from the X-ray direction a to e centering on the X-ray direction f. In other words, the X-ray tube 51 is tilted and the collimator 53 is widened to fix an image with a large X-ray irradiation field. In addition, in order to secure a large X-ray irradiation field, there is one that moves the X-ray receiver and rotates the X-ray tube while synchronizing it (see Patent Document 1).

しかしながら、従来のX線診断装置では、次のような問題がある。すなわち、X線照射野が大きい場合でもX線撮影が行えるように、図7に示すように、コリメータ53の開口を広くし、また、X線管51をX線検出器55に対して傾けて固定すると、X線照射野はX線検出器55の中心を基準として決められるものであり、図7において、X線照射野が小さい場合には、X線方向gとX線方向hとの範囲になる。したがって、X線強度が強いX線方向aからbのX線を用いることがなく、X線強度が低いX線を用いて撮影を行わなければならず、X線照射野が小さい場合のみX線撮影が行える場合と比べて、画質が低下するという問題があり、また、X線受像器を移動させ、それと同期させながらX線管を回転させてX線画像を得るための複雑な構成が必要であるという問題がある。   However, the conventional X-ray diagnostic apparatus has the following problems. That is, as shown in FIG. 7, the opening of the collimator 53 is widened and the X-ray tube 51 is tilted with respect to the X-ray detector 55 so that X-ray imaging can be performed even when the X-ray irradiation field is large. When fixed, the X-ray irradiation field is determined based on the center of the X-ray detector 55. In FIG. 7, when the X-ray irradiation field is small, the range between the X-ray direction g and the X-ray direction h. become. Therefore, X-rays in the X-ray directions a to b with high X-ray intensity are not used, and X-rays with low X-ray intensity must be used for imaging, and only when the X-ray irradiation field is small. There is a problem that the image quality is deteriorated as compared with the case where imaging can be performed, and a complicated configuration for obtaining an X-ray image by moving the X-ray receiver and rotating the X-ray tube while synchronizing with the X-ray receiver is necessary. There is a problem that.

この発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、複雑な構成を必要とせず、X線撮影を行うX線照射野を広くすることができ、かつ、画質が低下することを低減させることができるX線診断装置を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of such circumstances, and does not require a complicated configuration, can widen an X-ray irradiation field for performing X-ray imaging, and reduces image quality. An object of the present invention is to provide an X-ray diagnostic apparatus that can be reduced.

この発明は、このような目的を達成するために、次のような構成をとる。
すなわち、請求項1に記載の発明は、(A)X線を出力するX線出力手段と、(B)前記X線出力手段から出力されたX線を検出するX線検出手段と、(C)前記X線出力手段を傾ける駆動を行う傾斜駆動手段と、(D)前記傾斜駆動手段の駆動の制御を行う傾斜制御手段と、(E)前記X線検出手段で検出する複数のX線照射野の大きさに対して、前記X線出力手段が傾く複数の角度、を対応付けて記憶する傾斜記憶手段と、(F)前記X線検出手段で検出する複数のX線照射野の大きさについて、いずれか一つのX線照射野の大きさを指示する指示手段と、を備え、(G)前記X線出力手段は、熱電子を発生させるフィラメントと、端部に前記フィラメントで発生した熱電子が衝突する傾斜した面を設け、この傾斜した面に熱電子が衝突することで、端部より前方向で、かつ傾斜した面に沿った方向から所定の角度の範囲に、X線を出力させるターゲットと、を備え、)前記傾斜制御手段は、前記指示手段でいずれか一つのX線照射野の大きさが指示されたことに基づいて、前記傾斜記憶手段に記憶されている当該指示手段で指示されたX線照射野の大きさに対応付けられた角度に、前記X線出力手段が傾くように前記傾斜駆動手段の駆動を制御し、(I)前記角度は、前記ターゲットの傾斜した面に沿った前記フィラメント側とは逆の方向に出力されたX線の端部が、当該指示手段で指示されたX線照射野の前記フィラメント側とは逆の端部に照射される角度であることを特徴とするものである。
In order to achieve such an object, the present invention has the following configuration.
That is, the invention described in claim 1 includes (A) X-ray output means for outputting X-rays, (B) X-ray detection means for detecting X-rays output from the X-ray output means, and (C ) Tilt drive means for driving to tilt the X-ray output means; (D) Tilt control means for controlling drive of the tilt drive means; and (E) Multiple X-ray irradiations detected by the X-ray detection means. Inclination storage means for storing a plurality of angles at which the X-ray output means is inclined with respect to the field size, and (F) the sizes of the plurality of X-ray irradiation fields detected by the X-ray detection means. (G) the X-ray output means includes a filament that generates thermoelectrons, and heat generated by the filament at an end portion of the X-ray irradiation field. An inclined surface where electrons collide is provided, and thermal electrons collide with the inclined surface. A target that outputs X-rays in a predetermined angle range from a direction along the inclined surface in front of the end, and ( H ) the inclination control means is the instruction means The angle associated with the size of the X-ray irradiation field instructed by the instruction means stored in the tilt storage means based on the designation of the size of any one X-ray irradiation field in And (I) the angle is output in the direction opposite to the filament side along the inclined surface of the target. The end of the line is an angle irradiated to the end opposite to the filament side of the X-ray irradiation field instructed by the instruction means .

[作用・効果]請求項1の発明の作用は次のとおりである。
まず、傾斜記憶手段に、予め実験などにより求められたX線検出手段で検出する複数のX線照射野の大きさに対して、X線出力手段が傾く複数の角度、を対応付けて記憶させる。次に、X線検出手段で検出する複数のX線照射野の大きさについて、X線照射野が大きい場合のX線撮影を行うには、指示手段からX線照射野が大きいことを示す指示を行う。傾斜制御手段は、指示手段でX線照射野が大きいことが指示されたことに基づいて、傾斜記憶手段に記憶されている当該指示手段で指示されたX線照射野が大きいことに対応付けられた角度に、X線出力手段が傾くように傾斜駆動手段の駆動を制御する。したがって、X線出力手段からX線が出力されると、X線検出手段で検出するX線照射野が大きい場合での検出を行うことができる。
[Operation and Effect] The operation of the invention of claim 1 is as follows.
First, the tilt storage means stores a plurality of angles at which the X-ray output means tilts in association with a plurality of X-ray irradiation field sizes detected by the X-ray detection means obtained in advance by experiments or the like. . Next, for the size of a plurality of X-ray irradiation fields detected by the X-ray detection means, in order to perform X-ray imaging when the X-ray irradiation field is large, the instruction means indicates that the X-ray irradiation field is large. I do. The tilt control means is associated with the large X-ray irradiation field instructed by the instruction means stored in the tilt storage means based on the instruction means instructing that the X-ray irradiation field is large. The drive of the tilt driving means is controlled so that the X-ray output means tilts at a certain angle. Therefore, when X-rays are output from the X-ray output means, detection can be performed when the X-ray irradiation field detected by the X-ray detection means is large.

次に、X線検出手段で検出する複数のX線照射野の大きさについて、X線照射野が小さい場合のX線撮影を行うには、指示手段からX線照射野が小さいことを示す指示を行う。傾斜制御手段は、指示手段でX線照射野が小さいことが指示されたことに基づいて、傾斜記憶手段に記憶されている当該指示手段で指示されたX線照射野が小さいことに対応付けられた角度に、X線出力手段が傾くように傾斜駆動手段の駆動を制御する。したがって、X線出力手段からX線が出力されると、X線検出手段で検出するX線照射野が小さい大きさでの検出を行うことができる。   Next, in order to perform X-ray imaging when the X-ray irradiation field is small with respect to the sizes of the plurality of X-ray irradiation fields detected by the X-ray detection unit, an instruction indicating that the X-ray irradiation field is small from the instruction unit I do. The tilt control means is associated with the small X-ray irradiation field instructed by the instruction means stored in the tilt storage means based on the instruction means instructing that the X-ray irradiation field is small. The drive of the tilt driving means is controlled so that the X-ray output means tilts at a certain angle. Therefore, when X-rays are output from the X-ray output means, detection with a small size of the X-ray irradiation field detected by the X-ray detection means can be performed.

したがって、複雑な構成を必要とせず、X線照射野が大きい場合でもX線撮影を行うことができ、X線照射野が小さい場合のX線撮影では、X線照射野が大きい場合に必要なX線強度が低いX線を用いてX線撮影を行うことがなく、画質が低下することを低減させることができる。   Therefore, a complicated configuration is not required, and X-ray imaging can be performed even when the X-ray irradiation field is large. In X-ray imaging when the X-ray irradiation field is small, it is necessary when the X-ray irradiation field is large. X-ray imaging is not performed using X-rays with low X-ray intensity, and deterioration in image quality can be reduced.

また、X線出力手段は、フィラメントと、ターゲットにより構成され、フィラメントは、熱電子を発生させ、ターゲットは、端部にフィラメントで発生した熱電子が衝突する傾斜した面を設け、この傾斜した面に熱電子が衝突することで、端部より前方向で、かつ傾斜した面に沿った方向から所定の角度の範囲に、X線を出力させる。ここで、傾斜記憶手段に記憶されるX線出力手段が傾く複数の角度は、ターゲットの傾斜した面に沿ったフィラメント側とは逆の方向に出力されたX線の端部が、指示手段で指示されたX線検出手段で検出する大きさにおけるX線照射野の一方の端部(フィラメント側とは逆の端部)に照射され、かつ、X線照射野の他方の端部には、ターゲットの傾斜した面に沿った方向から所定の角度に出力されたX線が照射される角度である。つまり、X線出力手段は、X線照射野の大きさが変化した場合でも、常にターゲットの傾斜した面に沿ったフィラメント側とは逆の方向に出力されたX線の端部をX線照射野の一方の端部(フィラメント側とは逆の端部)に照射し、かつ、X線照射野の他方の端部には、ターゲットの傾斜した面に沿った方向から所定の角度に出力されたX線が照射される。したがって、常にターゲットの傾斜した面に沿ったフィラメント側とは逆の方向に出力されたX線強度が強いX線を用いて撮影を行うことができ、画質が低下することを低減させることができる。 The X-ray output means includes a filament and a target. The filament generates thermoelectrons, and the target is provided with an inclined surface on which the thermoelectrons generated by the filament collide, and the inclined surface. When the thermal electrons collide with each other, X-rays are output in a predetermined angle range from the direction along the inclined surface in front of the end portion. Here, the plurality of angles at which the X-ray output means stored in the tilt storage means tilt is such that the end of the X-ray output in the direction opposite to the filament side along the tilted surface of the target is the indication means. One end of the X-ray irradiation field in the size detected by the instructed X-ray detection means (the end opposite to the filament side) is irradiated, and the other end of the X-ray irradiation field is This is the angle at which X-rays output at a predetermined angle from the direction along the inclined surface of the target are irradiated. In other words, the X-ray output means always irradiates the end portion of the X-ray output in the direction opposite to the filament side along the inclined surface of the target even when the size of the X-ray irradiation field changes. One end of the field (the end opposite to the filament side) is irradiated, and the other end of the X-ray irradiation field is output at a predetermined angle from the direction along the inclined surface of the target. X-rays are irradiated. Therefore, imaging can always be performed using X-rays with high X-ray intensity output in the direction opposite to the filament side along the inclined surface of the target, and deterioration in image quality can be reduced. .

また、請求項に記載のX線診断装置において、前記X線出力手段から出力されたX線を、開口部の大きさを可変させることで絞るX線絞り手段と、前記X線絞り手段の開口部の大きさを変化させる制御を行う絞り制御手段と、前記X線検出手段で検出する複数のX線照射野の大きさに対して、前記X線絞り手段で可変する複数の開口部の大きさを対応付けて記憶する開口記憶手段と、を備え、前記絞り制御手段は、前記指示手段でいずれか一つのX線照射野の大きさが指示されたことに基づいて、前記開口記憶手段に記憶されている当該指示手段で指示されたX線照射野の大きさに対応付けられた、前記X線絞り手段の開口部の大きさになるように可変する制御を行うことを特徴とするものである。 Further, in the X-ray diagnostic apparatus according to claim 2 , an X-ray diaphragm means for narrowing the X-rays output from the X-ray output means by changing the size of the opening, and the X-ray diaphragm means A diaphragm control means for performing control to change the size of the opening, and a plurality of openings variable by the X-ray diaphragm means with respect to the sizes of the plurality of X-ray irradiation fields detected by the X-ray detection means. Aperture storage means for storing the size in association with each other, and the aperture control means is configured to specify the size of any one X-ray irradiation field by the instruction means, and the aperture storage means. And performing variable control so as to be the size of the opening of the X-ray diaphragm means associated with the size of the X-ray irradiation field indicated by the instruction means stored in Is.

[作用・効果]請求項の発明によれば、開口記憶手段に、予め実験などにより求められたX線検出手段で検出する複数のX線照射野の大きさに対して、X線絞り手段で可変する複数の開口部の大きさを対応付けて記憶させる。次に、X線検出手段で検出する複数のX線照射野の大きさについて、X線照射野が大きい場合のX線撮影を行うには、指示手段からX線照射野が大きいことを示す指示を行う。絞り制御手段は、指示手段でX線照射野が大きいことを示す指示がされたことに基づいて、開口記憶手段に記憶されている当該指示手段で指示されたX線照射野が大きいことに対応付けられた、X線絞り手段の開口部の大きさになるように可変する制御を行う。したがって、X線出力手段からX線が出力されると、X線絞り手段の開口部によりX線照射野が大きい場合に合わせてX線が絞られ、X線検出手段で検出するX線照射野が大きい場合での検出を行うことができる。
[Operation / Effect] According to the invention of claim 2 , the X-ray diaphragm means for the size of a plurality of X-ray irradiation fields detected by the X-ray detection means previously obtained by experiment or the like in the aperture storage means. Are stored in association with the sizes of the plurality of openings that can be changed in step (b). Next, for the size of a plurality of X-ray irradiation fields detected by the X-ray detection means, in order to perform X-ray imaging when the X-ray irradiation field is large, the instruction means indicates that the X-ray irradiation field is large. I do. The aperture control means responds to the large X-ray irradiation field instructed by the instruction means stored in the aperture storage means based on the instruction means indicating that the X-ray irradiation field is large. The attached control is performed so as to change the size of the opening of the X-ray diaphragm means. Therefore, when X-rays are output from the X-ray output unit, the X-rays are focused by the opening of the X-ray diaphragm unit when the X-ray irradiation field is large, and the X-ray field detected by the X-ray detection unit. It is possible to detect when is large.

次に、X線検出手段で検出する複数のX線照射野の大きさについて、X線照射野が小さい場合のX線撮影を行うには、指示手段からX線照射野が小さいことを示す指示を行う。絞り制御手段は、指示手段でX線照射野が小さい指示されたことに基づいて、開口記憶手段に記憶されている当該指示手段で指示されたX線照射野が小さいことに対応付けられた、X線絞り手段の開口部の大きさとなるように可変する制御を行う。したがって、X線出力手段からX線が出力されると、X線絞り手段の開口部によりX線照射野が小さい場合に合わせてX線が絞られ、X線検出手段でX線照射野が小さい場合での検出を行うことができる。   Next, in order to perform X-ray imaging when the X-ray irradiation field is small with respect to the sizes of the plurality of X-ray irradiation fields detected by the X-ray detection unit, an instruction indicating that the X-ray irradiation field is small from the instruction unit I do. The diaphragm control means is associated with the small X-ray irradiation field instructed by the instruction means stored in the aperture storage means based on the instruction means instructing that the X-ray irradiation field is small. Control is performed so that the size of the opening of the X-ray diaphragm means becomes variable. Therefore, when X-rays are output from the X-ray output unit, the X-rays are focused by the opening of the X-ray diaphragm unit according to the small X-ray irradiation field, and the X-ray detection field is small by the X-ray detection unit. In some cases, detection can be performed.

したがって、X線検出手段で検出するX線照射野が大きい場合、X線照射野が小さい場合の何れの場合でのX線撮影においても、X線照射野以外の範囲にX線を照射させることがなく、X線検出手段からのX線以外の焦点外X線や散乱線など2次的な照射がされることを防ぐことができ、その結果、画質が低下することを低減させ、また、被検体に不要なX線を照射させることを低減させることができる。   Therefore, when the X-ray irradiation field detected by the X-ray detection means is large or X-ray imaging is performed in any case where the X-ray irradiation field is small, X-rays are irradiated to a range other than the X-ray irradiation field. And secondary irradiation such as out-of-focus X-rays and scattered rays other than X-rays from the X-ray detection means can be prevented, and as a result, the reduction in image quality can be reduced, Irradiating the subject with unnecessary X-rays can be reduced.

本発明によれば、複雑な構成を必要とせず、X線照射野が大きい場合でもX線撮影を行うことができ、X線照射野が小さい場合のX線撮影では、X線照射野が大きい場合に必要なX線強度が低いX線を用いてX線撮影を行うことがなく、画質が低下することを低減させることができる。   According to the present invention, it is possible to perform X-ray imaging even when the X-ray irradiation field is large without requiring a complicated configuration. In X-ray imaging when the X-ray irradiation field is small, the X-ray irradiation field is large. In this case, X-ray imaging is not performed using X-rays having a low X-ray intensity, and deterioration of image quality can be reduced.

X線診断装置を図面に基づいて詳細に説明する。図1はX線診断装置の全体構成を示すブロック図である。図2はX線検出器に対して、X線管を傾けた状態と傾けていない状態とを示す模式図である。図3はX線管とコリメータとX線検出器との関係を示す模式図である。図4はコリメータリーフの構成を示す斜視図である。図5はX線照射野の大きさに対する、X線管が傾く傾斜角度を示した模式図である。   The X-ray diagnostic apparatus will be described in detail with reference to the drawings. FIG. 1 is a block diagram showing the overall configuration of the X-ray diagnostic apparatus. FIG. 2 is a schematic diagram showing a state where the X-ray tube is tilted and a state where the X-ray detector is not tilted with respect to the X-ray detector. FIG. 3 is a schematic diagram showing the relationship among the X-ray tube, collimator, and X-ray detector. FIG. 4 is a perspective view showing the configuration of the collimator leaf. FIG. 5 is a schematic diagram showing an inclination angle at which the X-ray tube is inclined with respect to the size of the X-ray irradiation field.

X線診断装置の全体の構成について図1を用いて説明する。図1に示すように、X線診断装置は、被検体(患者)MにX線を照射するX線管1と、X線管1からから出力されたX線を、開口部K(図3参照)の大きさを可変させることで絞るコリメータ2と、X線管1から出力され、コリメータ2で絞られたX線を検出するX線検出器3と、被検体Mを載置する天板5と、天板5を駆動させる天板駆動部7と、X線検出器3で検出し、A/D変換器13でデジタル信号に変換されたX線検出信号に基づいて、画像処理を行う画像処理部15と、X線診断に関する種々の制御を行う制御部17と、制御部17からの制御に基づいてX線管1の制御を行う照射制御部19と、指示が可能な指示部21と、X線画像などを表示する表示部23、種々のプログラムやデータを記憶する記憶部24、X線診断に必要な入力を行うことが可能なキーボードやマウスなどの入力装置からなる入力部27などを備える。このX線診断装置は、X線撮影(透視)を行うものである。   The overall configuration of the X-ray diagnostic apparatus will be described with reference to FIG. As shown in FIG. 1, the X-ray diagnostic apparatus uses an X-ray tube 1 that irradiates a subject (patient) M with X-rays and an X-ray output from the X-ray tube 1 through an opening K (FIG. 3). The size of the reference) is varied, the X-ray detector 3 that detects the X-ray output from the X-ray tube 1 and is narrowed by the collimator 2, and the top plate on which the subject M is placed. 5, image processing is performed based on the X-ray detection signal detected by the X-ray detector 3 and converted into a digital signal by the A / D converter 13. An image processing unit 15, a control unit 17 that performs various controls related to X-ray diagnosis, an irradiation control unit 19 that controls the X-ray tube 1 based on the control from the control unit 17, and an instruction unit 21 that can be instructed Display unit 23 for displaying X-ray images and the like, storage unit 24 for storing various programs and data, and indispensable for X-ray diagnosis. It comprises an input unit 27 which can perform the Do input and an input device such as a keyboard or a mouse as possible. This X-ray diagnostic apparatus performs X-ray imaging (perspective).

X線管1は、図2に示すように、熱電子を発生させるフィラメント(陰極)31、このフィラメント31から発生した熱電子が衝突してX線を出力させるターゲット(陽極)33などを備えている。フィラメント31とターゲット33とは対向して配置され、ターゲット33の端部でフィラメント31に対向した面は傾斜された傾斜面となっており、熱電子は傾斜面に衝突し、X線焦点XSからX線として出力される。なお、上述したX線管1は、本発明におけるX線出力手段に相当する。   As shown in FIG. 2, the X-ray tube 1 includes a filament (cathode) 31 that generates thermoelectrons, a target (anode) 33 that outputs X-rays when the thermoelectrons generated from the filament 31 collide, and the like. Yes. The filament 31 and the target 33 are arranged so as to face each other, and the surface facing the filament 31 at the end of the target 33 is an inclined surface, and the thermoelectrons collide with the inclined surface, from the X-ray focal point XS. Output as X-rays. The X-ray tube 1 described above corresponds to the X-ray output means in the present invention.

コリメータ2は、図3に示すように、X線管1が傾けられた状態でも接触しない位置に固定されるように取り付けられている。また、このコリメータ2には、X線を絞るコリメータリーフ35が備えられている。コリメータリーフ35は、図4に示すように、X方向のX線の幅を絞るX方向コリメータリーフ37とY方向のX線の幅を絞るY方向コリメータリーフ39とで構成されている。さらに、X方向コリメータリーフ37は、2個のリーフ37a,37bで構成され、各リーフは、X方向に同期して開閉されるように構成されている。また、Y方向コリメータリーフ39においても、2個のリーフ39a,39bで構成され、各リーフは、Y方向に同期して開閉されるように構成されている。これらリーフ37a,37b,39a,39bは、鉛などのX線遮蔽部材で構成されており、X線管1内のX線焦点XSから照射されたX線は、各リーフ37a,37b,39a,39bによって遮蔽されることにより絞られる。そして、X方向コリメータリーフ37とY方向コリメータリーフ39とによって形成された開口部Kを通過したX線が被検体Mに照射される。つまり、この開口部Kの大きさを変えることによりX線検出器3に照射されるX線の視野サイズであるX線照射野を調整することができる。なお、図4中に示された斜線部は、X線管1のX線焦点XSから照射されたX線がX線検出器3において照射される範囲であるX線照射野を示すものである。なお、上述したコリメータ2は、本発明におけるX線絞り手段に相当する。   As shown in FIG. 3, the collimator 2 is attached so as to be fixed at a position where the X-ray tube 1 is not in contact with the tilted state. Further, the collimator 2 is provided with a collimator leaf 35 for focusing X-rays. As shown in FIG. 4, the collimator leaf 35 includes an X-direction collimator leaf 37 that narrows the width of the X-ray in the X direction and a Y-direction collimator leaf 39 that narrows the width of the X-ray in the Y direction. Further, the X-direction collimator leaf 37 is configured by two leaves 37a and 37b, and each leaf is configured to be opened and closed in synchronization with the X direction. The Y-direction collimator leaf 39 is also composed of two leaves 39a and 39b, and each leaf is configured to be opened and closed in synchronization with the Y direction. These leaves 37a, 37b, 39a, 39b are made of an X-ray shielding member such as lead, and the X-rays irradiated from the X-ray focal point XS in the X-ray tube 1 are emitted from the leaves 37a, 37b, 39a, It is squeezed by being shielded by 39b. The subject M is irradiated with X-rays that have passed through the opening K formed by the X-direction collimator leaf 37 and the Y-direction collimator leaf 39. That is, by changing the size of the opening K, it is possible to adjust the X-ray irradiation field that is the field size of the X-rays irradiated to the X-ray detector 3. 4 indicates an X-ray irradiation field that is a range in which the X-ray irradiated from the X-ray focal point XS of the X-ray tube 1 is irradiated by the X-ray detector 3. . The collimator 2 described above corresponds to the X-ray diaphragm means in the present invention.

X線検出器3は、このX線検出器3に入射したX線を検出し、この入射したX線の強度に応じた大きさのX線検出信号に変換して、このX線検出信号を処理するA/D変換器13に出力するものである。例えば、X線検出器3は、この17インチ角の直接変換方式のフラットパネルディテクタ(FPD)が用いられる。このFPDは、X線検出素子が検出面に縦横に配列された構成になっており、この一つのX線検出素子が配置された領域が一つの検出領域となる。X線検出素子は、X線検出面に縦2880×横2880のマトリックスで縦横に配列されているものである。なお、上述した、X線検出器3は、本発明におけるX線検出手段に相当する。   The X-ray detector 3 detects the X-ray incident on the X-ray detector 3 and converts it into an X-ray detection signal having a magnitude corresponding to the intensity of the incident X-ray. This is output to the A / D converter 13 to be processed. For example, the X-ray detector 3 uses a 17-inch square direct conversion type flat panel detector (FPD). The FPD has a configuration in which X-ray detection elements are arranged vertically and horizontally on a detection surface, and an area where the one X-ray detection element is arranged becomes one detection area. The X-ray detection elements are arranged vertically and horizontally in a matrix of 2880 × 2880 on the X-ray detection surface. The X-ray detector 3 described above corresponds to the X-ray detection means in the present invention.

記憶部24は、RAMやROMなどのメモリであり、傾斜記憶部25、開口記憶部26などを設けている。傾斜記憶部25は、X線検出器3で検出することが可能な複数のX線照射野の大きさに対して、X線管1が傾く複数の角度、を対応付けて記憶する。開口記憶部26は、X線検出器3で検出することが可能な複数のX線照射野の大きさに対して、コリメータ2で可変する複数の開口部Kの大きさを対応付けて記憶する。ここで、X線検出器3で検出する複数のX線照射野の大きさとしては、例えば、図5に示すような、X線照射野が小さい範囲である9インチ角(23cm×23cmの範囲)からX線照射野が大きい範囲である17インチ角(43cm×43cmの範囲)までの、1インチ毎のX線照射野の大きさがある。   The storage unit 24 is a memory such as a RAM or a ROM, and includes an inclination storage unit 25, an opening storage unit 26, and the like. The tilt storage unit 25 stores a plurality of angles at which the X-ray tube 1 is tilted in association with a plurality of X-ray irradiation field sizes that can be detected by the X-ray detector 3. The aperture storage unit 26 stores the sizes of the plurality of apertures K variable by the collimator 2 in association with the sizes of the plurality of X-ray irradiation fields that can be detected by the X-ray detector 3. . Here, as the size of the plurality of X-ray irradiation fields detected by the X-ray detector 3, for example, as shown in FIG. 5, a 9 inch square (range of 23 cm × 23 cm) in which the X-ray irradiation field is small is shown. ) To a 17 inch square (range of 43 cm × 43 cm) where the X-ray field is large, there is a size of the X-ray field per inch.

また、X線検出器3で検出する1インチ毎のX線照射野の大きさに対する、X線管1が傾く複数の角度としては、ターゲット33の傾斜した面に沿った方向から出力されたX線が、X線検出器3で検出する大きさにおけるX線照射野の一方の端部に照射され、かつ、X線照射野の他方の端部には、ターゲット33の傾斜した面に沿った方向から所定の角度に出力されたX線が照射される角度であり、予め実験などの測定結果に基づいて最適な値を求めたものである。例えば、図5に示されるようなものである。具体的には、図5はX線照射野の大きさに対する、X線管1が傾く傾斜角度を示した模式図であり、X線照射野が小さい範囲である9インチ角の場合には、0°、つまり傾いていない状態であり、X線検出器3と、X線管1およびコリメータ2と、が平行な状態である。また、X線照射野が大きい範囲である17インチ角の場合には、2°X線管1とコリメータ2とが同じく共に傾くようにするものである。   In addition, as a plurality of angles at which the X-ray tube 1 is inclined with respect to the size of the X-ray irradiation field per inch detected by the X-ray detector 3, X output from the direction along the inclined surface of the target 33 is used. A line is irradiated to one end of the X-ray irradiation field at a size detected by the X-ray detector 3, and the other end of the X-ray irradiation field is along the inclined surface of the target 33. This is an angle at which X-rays output at a predetermined angle from the direction are irradiated, and an optimum value is obtained in advance based on measurement results such as experiments. For example, as shown in FIG. Specifically, FIG. 5 is a schematic diagram showing an inclination angle at which the X-ray tube 1 is inclined with respect to the size of the X-ray irradiation field. In the case of a 9 inch square where the X-ray irradiation field is small, This is 0 °, that is, a state in which the X-ray detector 3 is not inclined, and the X-ray detector 3 is parallel to the X-ray tube 1 and the collimator 2. Further, in the case of a 17-inch square in which the X-ray irradiation field is large, the 2 ° X-ray tube 1 and the collimator 2 are also inclined together.

また、X線検出器3で検出する1インチ毎のX線照射野の大きさに対する、コリメータ2で可変する複数の開口部Kの大きさは、図3を用いて以下に説明する。まず、図3に示されている符号について説明する。X線管1(X線管焦点XS)とコリメータ2(コリメータリーフ35)との距離をDccとし、コリメータリーフ35とX線検出器3との距離をDcdとし、コリメータリーフ35の開口部K(図4参照)の幅をDcとし、X線検出器3でのX線照射野の幅をDdとしている。ここで、X線管1とX線検出器3との間の距離はDcc+Dcdとなる。また、図3に示すようにDcとDdとは、同じ方向(ここではX方向)の幅を示すものである。   The size of the plurality of openings K that can be changed by the collimator 2 with respect to the size of the X-ray irradiation field for each inch detected by the X-ray detector 3 will be described below with reference to FIG. First, the reference numerals shown in FIG. 3 will be described. The distance between the X-ray tube 1 (X-ray tube focal point XS) and the collimator 2 (collimator leaf 35) is Dcc, the distance between the collimator leaf 35 and the X-ray detector 3 is Dcd, and the opening K ( The width of the X-ray irradiation field in the X-ray detector 3 is Dd. Here, the distance between the X-ray tube 1 and the X-ray detector 3 is Dcc + Dcd. Further, as shown in FIG. 3, Dc and Dd indicate widths in the same direction (here, the X direction).

これらDcc,Dcd,Dc,Ddとの関係は、図3において、X線焦点XSを頂点とし底辺をDc、高さをDccとする三角形T1と、X線焦点XSを頂点とし底辺をDd、高さを(Dcc+Dcd)とする三角形T2とで表される。これら三角形T1と三角形T2とは相似であることから、三角形T1の高さであるDccと三角形T2の高さである(Dcc+Dcd)との比は、
Dcc:(Dcc+Dcd)=Dc:Ddとして示すことができる。
Dc=DccDd/(Dcc+Dcd)・・・(1)
となり、Dcc,Dcd,Ddは既知の値であることから(1)式によりDcを求めることができる。このDcの値をX線検出器3で検出する1インチ毎のX線照射野の大きさ(Dd)に対する、コリメータ2で可変する複数の開口部Kの大きさとする。なお、上述した、記憶部25は、本発明における記憶手段に相当する。
The relationship between these Dcc, Dcd, Dc, and Dd is shown in FIG. 3 in that the triangle T1 having the X-ray focal point XS as the apex and the base as Dc and the height as Dcc, and the X-ray focus XS as the apex and the base as Dd and high It is represented by a triangle T2 where the height is (Dcc + Dcd). Since the triangle T1 and the triangle T2 are similar, the ratio of Dcc, which is the height of the triangle T1, to (Dcc + Dcd), which is the height of the triangle T2, is
It can be shown as Dcc: (Dcc + Dcd) = Dc: Dd.
Dc = DccDd / (Dcc + Dcd) (1)
Since Dcc, Dcd, and Dd are known values, Dc can be obtained from equation (1). The value of Dc is the size of a plurality of openings K that can be varied by the collimator 2 with respect to the size (Dd) of the X-ray field per inch detected by the X-ray detector 3. The storage unit 25 described above corresponds to a storage unit in the present invention.

指示部21は、X線検出器3で検出する複数のX線照射野の大きさについて、いずれか一つのX線照射野の大きさを指示することが可能な構成となっている。ここでは、図5に示したX線照射野のうちのいずれか一つを指示することができるものであり、例えば、指示部21は、タッチパネルなど外部から入力可能なモニタ(図示省略)であり、複数のX線照射野を指示するための画面が表示され、術者(X線撮影技師など)が手で触れることにより、指示する操作が可能なものである。なお、上述した指示部21は、本発明における指示手段に相当する。   The instruction unit 21 is configured to be able to instruct the size of any one of the X-ray irradiation fields detected by the X-ray detector 3. Here, any one of the X-ray irradiation fields shown in FIG. 5 can be instructed. For example, the instruction unit 21 is a monitor (not shown) that can be input from the outside, such as a touch panel. A screen for instructing a plurality of X-ray irradiation fields is displayed, and an operation of instructing can be performed by touching an operator (such as an X-ray imaging engineer) with a hand. In addition, the instruction | indication part 21 mentioned above is corresponded to the instruction | indication means in this invention.

また、図1に示すように、制御部17には、絞り制御部41と傾斜制御部43とが備えられている。絞り制御部41は、指示部21でいずれか一つのX線照射野の大きさが指示されたことに基づいて、開口記憶部26に記憶されている当該指示部21で指示されたX線照射野の大きさに対応付けられた、コリメータ2の開口部Kの大きさになるように制御を行うものである。具体的には、絞り制御部41は、コリメータリーフ35のX方向コリメータリーフ37とY方向コリメータリーフ39との開閉駆動を行うコリメータリーフ駆動モータ45を制御することにより、これらX方向コリメータリーフ37とY方向コリメータリーフ39とによって形成された開口部Kの大きさを変化させる構成となっている。   As shown in FIG. 1, the control unit 17 includes an aperture control unit 41 and an inclination control unit 43. The aperture control unit 41 receives the X-ray irradiation instructed by the instruction unit 21 stored in the aperture storage unit 26 based on the instruction unit 21 instructing the size of any one X-ray irradiation field. Control is performed so that the size of the opening K of the collimator 2 is associated with the size of the field. Specifically, the aperture controller 41 controls the collimator leaf drive motor 45 that opens and closes the X-direction collimator leaf 37 and the Y-direction collimator leaf 39 of the collimator leaf 35, thereby controlling the X-direction collimator leaf 37 and the collimator leaf 37. The size of the opening K formed by the Y-direction collimator leaf 39 is changed.

また、傾斜制御部43は、指示部21でいずれか一つのX線照射野の大きさが指示されたことに基づいて、記憶部25に記憶されている当該指示部21で指示されたX線照射野の大きさに対応付けられた、X線管1を、X線管1のターゲット33のX線焦点XSを基準として傾くように、傾斜駆動モータ47を駆動制御するものである。具体的には、傾斜制御部43は、傾斜駆動モータ47の駆動を制御するものであり、この傾斜駆動モータ47からの動力をX線管1に歯車を介して伝達し、これらX線管1とコリメータ2とを傾斜させる構成となっている。なお、上述した絞り制御部41は、本発明における絞り制御手段に相当し、上述した傾斜制御部43は、本発明における傾斜制御手段に相当し、上述した傾斜駆動モータ47は、本発明における傾斜駆動手段に相当する。   In addition, the tilt control unit 43 receives the X-ray instructed by the instruction unit 21 stored in the storage unit 25 based on the instruction unit 21 instructing the size of any one X-ray irradiation field. The tilt drive motor 47 is driven and controlled so that the X-ray tube 1 associated with the size of the irradiation field is tilted with reference to the X-ray focal point XS of the target 33 of the X-ray tube 1. Specifically, the tilt control unit 43 controls the driving of the tilt drive motor 47, transmits the power from the tilt drive motor 47 to the X-ray tube 1 via a gear, and these X-ray tubes 1. And the collimator 2 are inclined. The diaphragm control unit 41 described above corresponds to the diaphragm control unit in the present invention, the tilt control unit 43 described above corresponds to the tilt control unit in the present invention, and the tilt drive motor 47 described above is the tilt control unit in the present invention. It corresponds to the driving means.

また、X線管1とコリメータ2とX線検出器3は、保持装置により保持されている。例えば、保持装置は、支持基台に配設されたC型アーム移動機構が設けられている。このC型アーム移動機構のC型アーム両端の一方にはX線管18とコリメータ2、他方にはX線検出器9が取り付けられ、それぞれが対向している状態となっている。また、C型アームがアーム長手方向へアームの曲がりに沿ってC型アームが移動するスライド移動、ないし、C型アーム水平に横切る水平線を回転中心としてC型アームが回転する水平周回回転をさせられる構成とされている。その結果、C型アーム移動機構によるC型アームのスライド移動や水平周回回転に伴ってX線管1とX線検出器3が被検体Mの周りを移動しながら、X線管1から被検体MにX線を照射すると共に、X線照射に伴ってX線検出器3から出力されるX線検出信号にしたがってX線画像を取得することができる。   The X-ray tube 1, the collimator 2, and the X-ray detector 3 are held by a holding device. For example, the holding device is provided with a C-type arm moving mechanism disposed on the support base. An X-ray tube 18 and a collimator 2 are attached to one of both ends of the C-type arm of this C-type arm moving mechanism, and an X-ray detector 9 is attached to the other, and they are in a state of facing each other. Also, the C-type arm can be moved in the longitudinal direction of the arm along the bending of the arm, and the C-type arm can be slid, or the C-type arm can be rotated horizontally around the horizontal line transverse to the C-type arm. It is configured. As a result, the X-ray tube 1 and the X-ray detector 3 move around the subject M as the C-type arm slides by the C-type arm moving mechanism and rotates horizontally. While irradiating M with X-rays, an X-ray image can be acquired in accordance with an X-ray detection signal output from the X-ray detector 3 along with the X-ray irradiation.

次に、X線照射野の大きさに対して可変させる、X線管1およびコリメータ2の動作について説明する。まず、術者(X線撮影技師など)は、入力部27でのキーボードやマウスなどの入力装置の操作により、このX線照射野の大きさに対応した、X線管1が傾く複数の角度を入力する。例えば、入力部27には、図5のような内容を示す画面が表示され、この表示でのX線照射野[インチ]の欄には、X線診断装置で指示できるX線照射野として、9から17までの1インチ毎の値が表示される。次に、このX線照射野に対応した、X線管1の傾き角度をキーボードやマウスなどにより、X線照射野が「9」の場合には、「傾斜角度」の欄に「0」を入力し、X線照射野が「17」の場合には、「傾き角度」の欄に「2」を入力する。   Next, operations of the X-ray tube 1 and the collimator 2 that are variable with respect to the size of the X-ray irradiation field will be described. First, an operator (such as an X-ray radiographer) operates the input unit 27 such as a keyboard or a mouse to operate the input device 27 so that the X-ray tube 1 is inclined at a plurality of angles corresponding to the size of the X-ray irradiation field. Enter. For example, a screen showing the contents as shown in FIG. 5 is displayed on the input unit 27, and in the column of the X-ray irradiation field [inch] in this display, as an X-ray irradiation field that can be instructed by the X-ray diagnostic apparatus, Values from 1 to 9 from 9 to 17 are displayed. Next, when the tilt angle of the X-ray tube 1 corresponding to the X-ray irradiation field is “9” by using a keyboard or a mouse, “0” is entered in the “tilt angle” column. When the X-ray irradiation field is “17”, “2” is input in the “tilt angle” field.

さらに、入力部27で、X線照射野の大きさに対応したX線管1の傾き角度の入力がされると、この入力に基づいて、制御部17で処理がされ、傾斜記憶部25にX線照射野の大きさに対応したX線管1の傾き角度が記憶される。   Further, when the input unit 27 inputs the tilt angle of the X-ray tube 1 corresponding to the size of the X-ray irradiation field, the control unit 17 performs processing based on this input, and the tilt storage unit 25 stores the process. The inclination angle of the X-ray tube 1 corresponding to the size of the X-ray irradiation field is stored.

また、X線照射野の大きさに対応した、コリメータ2で可変する複数の開口部Kの大きさは、予め計算により求められるものであり、この結果は、開口記憶部26に記憶されている。具体的には、上述した(1)式であるDc=DccDd/(Dcc+Dcd)に基づいて、X線検出器3で検出する1インチ毎のX線照射野の大きさに対する、コリメータ2で可変する複数の開口部Kの大きさが計算される。ここで、X線管1(X線管焦点XS)とコリメータ2(コリメータリーフ35)との距離Dccは、構造上予め決まっている一定の値であり開口記憶部26に記憶されており、また、コリメータリーフ35とX線検出器3との距離をDcdは、診断内容により可変するものであるが、診断前に、手動でDcdの値を測定し入力部27により入力または自動でDcdの値を測定する装置が備えられており、これら測定されたDcdの値は、開口記憶部26に記憶されている。また、X線検出器3でのX線照射野の幅Ddは、例えば、9インチ(23cm)から17インチ(43cm)までの、1インチ毎のX線照射野の大きさであり、ここでは、9つのX線照射野の大きさが設定されている。したがって、Dcc,Dcd,Ddは既知の値であり、制御部17は開口記憶部26に記憶されているDccとDcdとの値を読み出して、9つのX線照射野の大きさ毎に(1)式に基づいて、コリメータリーフ35の開口部Kの幅Dcを計算し、この結果を、X線照射野の大きさに対応付けられた、コリメータ2の開口部Kの大きさとして開口記憶部26に記憶させる。   In addition, the sizes of the plurality of openings K that can be changed by the collimator 2 corresponding to the size of the X-ray irradiation field are obtained in advance, and the results are stored in the opening storage unit 26. . Specifically, based on Dc = DccDd / (Dcc + Dcd) which is the expression (1) described above, the collimator 2 can vary the size of the X-ray irradiation field for each inch detected by the X-ray detector 3. The size of the plurality of openings K is calculated. Here, the distance Dcc between the X-ray tube 1 (X-ray tube focal point XS) and the collimator 2 (collimator leaf 35) is a fixed value determined in advance in the structure and is stored in the aperture storage unit 26. The distance Dcd between the collimator leaf 35 and the X-ray detector 3 is variable depending on the diagnosis contents, but before the diagnosis, the value of Dcd is manually measured and input by the input unit 27 or automatically. Is measured, and the measured value of Dcd is stored in the opening storage unit 26. Further, the width Dd of the X-ray irradiation field in the X-ray detector 3 is, for example, the size of the X-ray irradiation field per inch from 9 inches (23 cm) to 17 inches (43 cm). Nine X-ray irradiation field sizes are set. Therefore, Dcc, Dcd, and Dd are known values, and the control unit 17 reads out the values of Dcc and Dcd stored in the aperture storage unit 26, and sets (1 for every nine X-ray field sizes. ), The width Dc of the opening K of the collimator leaf 35 is calculated, and this result is used as the size of the opening K of the collimator 2 corresponding to the size of the X-ray irradiation field. 26 is stored.

また、X線撮影(透視)を行う前に、術者は、必要な被検体MのX線撮影範囲(X線照射野)のX線画像を得るために、X線照射野を指示部21により指示する。ここで、指示部21のモニタ(タッチパネル)には、複数のX線照射野を指示するための「X線照射野9インチ」から「X線照射野 17インチ」までの1インチ毎の9つの値が表示されており、術者は、これらのうちのいずれか一つのX線照射野を触れることにより指示する。例えば、X線照射野が小さい、9インチを指示する場合には、「X線照射野 9インチ」を指示し、X線照射野が大きい、17インチを指示する場合には、「X線照射野 17インチ」を指示する。   In addition, before performing X-ray imaging (fluoroscopy), the operator designates the X-ray irradiation field to the instruction unit 21 in order to obtain an X-ray image of a necessary X-ray imaging range (X-ray irradiation field) of the subject M. Instruct by. Here, the monitor (touch panel) of the instructing unit 21 has nine screens per inch from “9” X-ray irradiation field to “17” X-ray irradiation field ”for instructing a plurality of X-ray irradiation fields. A value is displayed and the surgeon instructs by touching one of these X-ray fields. For example, when the X-ray irradiation field is small and 9 inches are indicated, “X-ray irradiation field 9 inches” is indicated. When the X-ray irradiation field is large and 17 inches are indicated, “X-ray irradiation” is indicated. "No 17".

さらに、指示部21で所定のX線照射野が指示されると、この指示に基づいて、制御部17の絞り制御部41は、開口記憶部26に記憶されている当該指示部21で指示されたX線照射野の大きさに対応付けられた、コリメータ2の開口部Kの大きさを読み出し、さらに絞り制御部41は、読み出されたコリメータ2の開口部Kの大きさとなるように、コリメータリーフ駆動モータ45を制御する。この制御に基づいてコリメータリーフ駆動部17は、コリメータリーフ35を駆動し、開口記憶部26に記憶された開口部Kの大きさになる。   Further, when a predetermined X-ray irradiation field is instructed by the instruction unit 21, based on this instruction, the diaphragm control unit 41 of the control unit 17 is instructed by the instruction unit 21 stored in the opening storage unit 26. The size of the opening K of the collimator 2 that is associated with the size of the X-ray irradiation field is read out, and the diaphragm control unit 41 further adjusts the size of the opening K of the collimator 2 that is read out. The collimator leaf drive motor 45 is controlled. Based on this control, the collimator leaf drive unit 17 drives the collimator leaf 35 to have the size of the opening K stored in the opening storage unit 26.

また、傾斜制御部43は、指示部21で所定のX線照射野が指示されると、傾斜記憶部25に記憶されている当該指示部21で指示されたX線照射野の大きさに対応付けられた、X線管1が傾く角度を読み出し、この角度に傾くように傾斜駆動モータ47を制御する。この制御に基づいて傾斜駆動モータ47により歯車を回転させ、傾斜記憶部25に記憶されたX線管1が傾く。   Further, when a predetermined X-ray irradiation field is instructed by the instruction unit 21, the inclination control unit 43 corresponds to the size of the X-ray irradiation field instructed by the instruction unit 21 stored in the inclination storage unit 25. The attached tilt angle of the X-ray tube 1 is read out, and the tilt drive motor 47 is controlled so as to tilt at this angle. Based on this control, the gear is rotated by the tilt drive motor 47 and the X-ray tube 1 stored in the tilt storage unit 25 is tilted.

次に、X線照射野が指示された後、X線管1から出力されたX線が、コリメータ2のコリメータリーフ35の開口部Kで絞られて、X線検出器3で検出されることについて図1〜図2を用いて説明する。まず、図1に示すように、入力部27からX線撮影(透視)を行うための操作が行われると、制御部17は照射制御部19を制御する。さらに、照射制御部19はX線管1を制御する。さらに、図2に示すようにX線管1のフィラメント31から熱電子が出力され、ターゲット33に衝突し、X線焦点XSからX線として出力される。   Next, after the X-ray irradiation field is instructed, the X-ray output from the X-ray tube 1 is narrowed by the opening K of the collimator leaf 35 of the collimator 2 and detected by the X-ray detector 3. Will be described with reference to FIGS. First, as illustrated in FIG. 1, when an operation for performing X-ray imaging (perspective) is performed from the input unit 27, the control unit 17 controls the irradiation control unit 19. Further, the irradiation controller 19 controls the X-ray tube 1. Further, as shown in FIG. 2, thermoelectrons are output from the filament 31 of the X-ray tube 1, collide with the target 33, and output as X-rays from the X-ray focal point XS.

また、図2における実線で描かれたX線管1は、X線検出器3に対して傾けた状態を示すものであり、他方の2点鎖線で描かれたX線管1は、X線検出器3に対して傾けていない状態を示すものである。まず、実線で描かれたX線管1がX線検出器に対して傾いた(2°)状態を説明する。この状態は、指示部21でX線照射野が大きい(17インチ)ことが指示された場合のX線撮影における、コリメータ2のコリメータリーフ35の状態であり、X線照射野が小さい(9インチ)場合より大きいコリメータ2の開口部Kにより絞られてX線検出器3側に出力される。具体的には、X線管1から出力されるX線は、図2に示すX線方向aからeの範囲に出力されるものである。さらに、X線はコリメータ2のコリメータリーフ35によりX線方向aからdの範囲に絞られて出力される。また、X線検出器3は、X線方向aからdの範囲のX線が検出される。ここで、X線方向aからbのX線強度の強い範囲のX線が検出され、画質が低下することを低減させたX線画像を得ることになる。   Further, the X-ray tube 1 drawn with a solid line in FIG. 2 shows a state inclined with respect to the X-ray detector 3, and the other X-ray tube 1 drawn with a two-dot chain line shows the X-ray tube The state which is not inclined with respect to the detector 3 is shown. First, a state where the X-ray tube 1 drawn with a solid line is inclined (2 °) with respect to the X-ray detector will be described. This state is a state of the collimator leaf 35 of the collimator 2 in X-ray imaging when the instruction unit 21 instructs that the X-ray irradiation field is large (17 inches), and the X-ray irradiation field is small (9 inches). ) It is narrowed down by the opening K of the collimator 2 that is larger than the case and output to the X-ray detector 3 side. Specifically, the X-rays output from the X-ray tube 1 are output in the range of the X-ray directions a to e shown in FIG. Further, the X-rays are narrowed down to a range from the X-ray direction a to d by the collimator leaf 35 of the collimator 2 and output. The X-ray detector 3 detects X-rays in the range from the X-ray direction a to d. Here, X-rays in a range where the X-ray intensity in the X-ray direction a to b is strong are detected, and an X-ray image in which deterioration in image quality is reduced is obtained.

次に、指示部21でX線照射野が小さい(9インチ)ことが指示されたことに基づいて、傾斜制御部43は、X線管1をX線管1のターゲット33のX線焦点XSを基準として、2°の傾きから0°(傾いていない状態)に動くように傾斜駆動モータ47が制御され、図2の2点鎖線で描かれた状態となる。また、絞り制御部41により、コリメータリーフ駆動モータ45の駆動が制御され、コリメータリーフ35により形成された開口部Kが絞られ、X線管1から出力されたX線がX線検出器3側に出力される状態となる。具体的には、X線管1から出力されるX線は、コリメータ2によりX線方向aからcの範囲に絞られて出力される(図6参照)。また、X線検出器3は、X線方向aからcの範囲のX線が検出される。ここで、X線方向aからbのX線強度の強い範囲のX線が検出され、画質が低下することを低減させたX線画像を得ることになる。   Next, based on the instruction unit 21 instructing that the X-ray irradiation field is small (9 inches), the tilt control unit 43 moves the X-ray tube 1 to the X-ray focal point XS of the target 33 of the X-ray tube 1. As a reference, the tilt drive motor 47 is controlled so as to move from the tilt of 2 ° to 0 ° (the state of not tilting), and the state depicted by the two-dot chain line in FIG. Further, the aperture control unit 41 controls the driving of the collimator leaf drive motor 45, the aperture K formed by the collimator leaf 35 is throttled, and the X-ray output from the X-ray tube 1 is the X-ray detector 3 side. It will be in the state output to. Specifically, the X-rays output from the X-ray tube 1 are narrowed down and output by the collimator 2 in the X-ray direction a to c (see FIG. 6). Further, the X-ray detector 3 detects X-rays in the range from the X-ray direction a to c. Here, X-rays in a range where the X-ray intensity in the X-ray direction a to b is strong are detected, and an X-ray image in which deterioration in image quality is reduced is obtained.

上述したようにX線診断装置によれば、傾斜制御部43は、指示部21でX線照射野が大きいことが指示されたことに基づいて、傾斜記憶部25に記憶されている当該指示部21で指示されたX線照射野が大きい(17インチ角)ことに対応付けられた角度(2°)に、X線管1が傾くように傾斜駆動モータ47の駆動を制御する。したがって、X線管1からX線が出力されると、X線検出器3で検出するX線照射野が大きい(17インチ角)場合での検出を行うことができる。また、傾斜制御部43は、指示部21でX線照射野が小さいことが指示されたことに基づいて、傾斜記憶部25に記憶されている当該指示部21で指示されたX線照射野が小さい(9インチ角)に対応付けられた角度(0°)に、X線管1が傾くように傾斜駆動モータ47の駆動を制御する。したがって、X線管1からX線が出力されると、X線検出器3で検出するX線照射野が小さい(9インチ角)大きさでの検出を行うことができる。したがって、複雑な構成を必要とせず、X線照射野が大きい場合でもX線撮影を行うことができ、X線照射野が小さい場合のX線撮影では、X線照射野が大きい場合に必要なX線強度が低いX線を用いてX線撮影を行うことがなく、画質が低下することを低減させることができる。   As described above, according to the X-ray diagnostic apparatus, the tilt control unit 43 has the instruction unit stored in the tilt storage unit 25 based on an instruction from the instruction unit 21 that the X-ray irradiation field is large. The drive of the tilt drive motor 47 is controlled so that the X-ray tube 1 tilts at an angle (2 °) associated with a large X-ray irradiation field indicated by 21 (17 inch square). Therefore, when X-rays are output from the X-ray tube 1, detection can be performed when the X-ray irradiation field detected by the X-ray detector 3 is large (17 inch square). Further, the tilt control unit 43 determines that the X-ray irradiation field instructed by the instruction unit 21 stored in the tilt storage unit 25 is based on the instruction unit 21 instructing that the X-ray irradiation field is small. The drive of the tilt drive motor 47 is controlled so that the X-ray tube 1 tilts at an angle (0 °) associated with a small (9 inch square). Therefore, when X-rays are output from the X-ray tube 1, detection with a small (9 inch square) X-ray irradiation field detected by the X-ray detector 3 can be performed. Therefore, a complicated configuration is not required, and X-ray imaging can be performed even when the X-ray irradiation field is large. In X-ray imaging when the X-ray irradiation field is small, it is necessary when the X-ray irradiation field is large. X-ray imaging is not performed using X-rays with low X-ray intensity, and deterioration in image quality can be reduced.

また、X線管1は、フィラメント31と、ターゲット33により構成され、フィラメント31は、熱電子を発生させ、ターゲット33は、端部にフィラメント31で発生した熱電子が衝突する傾斜した面を設け、この傾斜した面に熱電子が衝突することで、端部より前方向で、かつ傾斜した面に沿った方向から所定の角度の範囲に、X線を出力させる。ここで、傾斜記憶部25に記憶されるX線管1が傾く複数の角度は、ターゲット33の傾斜した面に沿った方向から出力されたX線が、X線検出器3で検出する大きさにおけるX線照射野の一方の端部に照射され、かつ、X線照射野の他方の端部には、ターゲット33の傾斜した面に沿った方向から所定の角度に出力されたX線が照射される角度である。つまり、X線管1は、X線照射野の大きさが変化した場合でも、常にターゲット33の傾斜した面に沿った方向から出力されたX線をX線照射野の一方の端部に照射し、かつ、X線照射野の他方の端部には、ターゲットの傾斜した面に沿った方向から所定の角度に出力されたX線が照射される。したがって、常にターゲット33の傾斜した面に沿った方向から出力されたX線強度が強いX線を用いて撮影を行うことができ、画質が低下することを低減させることができる。   The X-ray tube 1 includes a filament 31 and a target 33. The filament 31 generates thermoelectrons, and the target 33 is provided with an inclined surface on which the thermoelectrons generated by the filament 31 collide. When the thermoelectrons collide with the inclined surface, X-rays are output in a predetermined angle range from the direction along the inclined surface in front of the end portion. Here, the plurality of angles of inclination of the X-ray tube 1 stored in the inclination storage unit 25 are such that the X-ray output from the direction along the inclined surface of the target 33 is detected by the X-ray detector 3. Is irradiated to one end of the X-ray irradiation field, and the other end of the X-ray irradiation field is irradiated with X-rays output at a predetermined angle from the direction along the inclined surface of the target 33. Is the angle to be. That is, the X-ray tube 1 always irradiates one end portion of the X-ray irradiation field with X-rays output from the direction along the inclined surface of the target 33 even when the size of the X-ray irradiation field changes. In addition, the other end of the X-ray irradiation field is irradiated with X-rays output at a predetermined angle from the direction along the inclined surface of the target. Therefore, imaging can always be performed using X-rays with a high X-ray intensity output from a direction along the inclined surface of the target 33, and a reduction in image quality can be reduced.

また、開口記憶部26に、絞り制御部41は、指示部21でX線照射野が大きい(17インチ角)ことを示す指示がされたことに基づいて、開口記憶部26に記憶されている当該指示部21で指示されたX線照射野が大きい(17インチ角)ことに対応付けられた、コリメータ2の開口部Kの大きさになるように可変する制御を行う。したがって、X線管1からX線が出力されると、コリメータ2の開口部KによりX線照射野が大きい(17インチ角)場合に合わせてX線が絞られ、X線検出器3で検出するX線照射野が大きい(17インチ角)場合での検出を行うことができる。また、絞り制御部41は、指示部21でX線照射野が小さい(9インチ角)指示がされたことに基づいて、開口記憶部26に記憶されている当該指示部21で指示されたX線照射野が小さいこと(9インチ角)に対応付けられた、コリメータ2の開口部Kの大きさとなるように可変する制御を行う。したがって、X線管1からX線が出力されると、コリメータ2の開口部KによりX線照射野が小さい場合に合わせてX線が絞られ、X線検出器3でX線照射野が小さい場合での検出を行うことができる。つまり、X線検出器3で検出するX線照射野が大きい場合、X線照射野が小さい場合の何れの場合でのX線撮影においても、X線照射野以外の範囲にX線を照射させることがなく、X線検出器3からのX線以外の焦点外X線や散乱線など2次的な照射がされることを防ぐことができ、その結果、画質が低下することを低減させ、また、被検体に不要なX線を照射させることを低減させることができる。   Further, the aperture storage unit 26 stores the aperture control unit 41 in the aperture storage unit 26 based on an instruction from the instruction unit 21 indicating that the X-ray irradiation field is large (17 inch square). Variable control is performed so that the size of the opening K of the collimator 2 is associated with a large (17 inch square) X-ray irradiation field instructed by the instruction unit 21. Therefore, when X-rays are output from the X-ray tube 1, the X-rays are focused by the opening K of the collimator 2 when the X-ray irradiation field is large (17 inch square) and detected by the X-ray detector 3. Detection can be performed when the X-ray irradiation field is large (17 inch square). In addition, the aperture control unit 41 is instructed by the instruction unit 21 stored in the aperture storage unit 26 based on an instruction from the instruction unit 21 that the X-ray irradiation field is small (9 inch square). Variable control is performed so that the size of the opening K of the collimator 2 is associated with a small line irradiation field (9 inch square). Therefore, when the X-ray is output from the X-ray tube 1, the X-ray is narrowed by the opening K of the collimator 2 in accordance with the small X-ray irradiation field, and the X-ray detector 3 reduces the X-ray irradiation field. In some cases, detection can be performed. That is, when the X-ray irradiation field detected by the X-ray detector 3 is large or X-ray imaging is performed in any case where the X-ray irradiation field is small, X-rays are irradiated to a range other than the X-ray irradiation field. Without being subjected to secondary irradiation such as out-of-focus X-rays and scattered rays other than X-rays from the X-ray detector 3, and as a result, it is possible to reduce deterioration in image quality, Further, it is possible to reduce the irradiation of the subject with unnecessary X-rays.

この発明は、上記実施形態に限られることはなく、下記のように変形実施することができる。   The present invention is not limited to the above-described embodiment, and can be modified as follows.

(1)上述した実施例において、X線照射野の大きさを9インチ角から17インチ角までの範囲で、1インチ毎のX線照射野の大きさがあるとして説明したが、X線照射野の大きさの範囲を、これ以外の大きさの範囲としてもよく、また、1インチ毎以外の大きさとしてもよい。   (1) In the above-described embodiments, the X-ray irradiation field has been described as having an X-ray irradiation field size of 1 inch in the range from 9 inch square to 17 inch square. The range of the field size may be a range other than this, or may be a size other than one inch.

(2)上述した実施例において、X線検出器3は、直接変換方式のフラットパネルディテクタ(FPD)として説明したが、間接変換方式のフラットパネルディテクタでX線を検出するようにしてもよく、また、I.I.(イメージインテンシファイア)管などにより検出するようにしてもよい。   (2) In the embodiment described above, the X-ray detector 3 has been described as a direct conversion type flat panel detector (FPD). However, an X-ray may be detected by an indirect conversion type flat panel detector. In addition, I.I. I. (Image intensifier) A tube may be used for detection.

X線診断装置の全体構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the whole structure of a X-ray diagnostic apparatus. X線検出器に対して、X線管を傾けた状態と傾けていない状態とを示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the state which inclined the X-ray tube with respect to X-ray detector, and the state which is not inclined. X線管とコリメータとX線検出器との関係を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the relationship between an X-ray tube, a collimator, and an X-ray detector. コリメータリーフの構成を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the structure of a collimator leaf. X線照射野の大きさに対する、X線管が傾く傾斜角度を示した模式図である。It is the schematic diagram which showed the inclination angle which an X-ray tube inclines with respect to the magnitude | size of an X-ray irradiation field. 従来における、X線検出器に対して、X線管を傾けていない状態を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the state which has not inclined the X-ray tube with respect to the X-ray detector in the past. 従来における、X線検出器に対して、X線管を傾けた状態を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the state which inclined the X-ray tube with respect to the X-ray detector in the past.

符号の説明Explanation of symbols

1 …X線管(X線出力手段)
2 …コリメータ(X線絞り手段)
3 …X線検出器(X線検出手段)
21…指示部(指示手段)
25…傾斜記憶部(傾斜記憶手段)
26…開口記憶部(開口記憶手段)
31…フィラメント
33…ターゲット
41…絞り制御部(絞り制御手段)
43…傾斜制御部(傾斜制御手段)
47…傾斜駆動モータ(傾斜駆動手段)
K …開口部
1 X-ray tube (X-ray output means)
2 ... Collimator (X-ray diaphragm means)
3 X-ray detector (X-ray detection means)
21 ... Instruction part (instruction means)
25. Inclination storage unit (inclination storage means)
26: Opening storage unit (opening storage means)
31 ... Filament 33 ... Target 41 ... Aperture control unit (aperture control means)
43: Inclination control unit (inclination control means)
47. Inclination drive motor (inclination drive means)
K ... opening

Claims (2)

(A)X線を出力するX線出力手段と、(B)前記X線出力手段から出力されたX線を検出するX線検出手段と、(C)前記X線出力手段を傾ける駆動を行う傾斜駆動手段と、(D)前記傾斜駆動手段の駆動の制御を行う傾斜制御手段と、(E)前記X線検出手段で検出する複数のX線照射野の大きさに対して、前記X線出力手段が傾く複数の角度、を対応付けて記憶する傾斜記憶手段と、(F)前記X線検出手段で検出する複数のX線照射野の大きさについて、いずれか一つのX線照射野の大きさを指示する指示手段と、を備え、(G)前記X線出力手段は、熱電子を発生させるフィラメントと、端部に前記フィラメントで発生した熱電子が衝突する傾斜した面を設け、この傾斜した面に熱電子が衝突することで、端部より前方向で、かつ傾斜した面に沿った方向から所定の角度の範囲に、X線を出力させるターゲットと、を備え、)前記傾斜制御手段は、前記指示手段でいずれか一つのX線照射野の大きさが指示されたことに基づいて、前記傾斜記憶手段に記憶されている当該指示手段で指示されたX線照射野の大きさに対応付けられた角度に、前記X線出力手段が傾くように前記傾斜駆動手段の駆動を制御し、(I)前記角度は、前記ターゲットの傾斜した面に沿った前記フィラメント側とは逆の方向に出力されたX線の端部が、当該指示手段で指示されたX線照射野の前記フィラメント側とは逆の端部に照射される角度であることを特徴とするX線診断装置。 (A) X-ray output means for outputting X-rays, (B) X-ray detection means for detecting X-rays output from the X-ray output means, and (C) driving to tilt the X-ray output means. Inclination drive means, (D) Inclination control means for controlling the drive of the inclination drive means, and (E) The X-ray with respect to the sizes of a plurality of X-ray irradiation fields detected by the X-ray detection means Inclination storage means for storing a plurality of angles at which the output means is inclined, and (F) the size of the plurality of X-ray irradiation fields detected by the X-ray detection means. (G) the X-ray output means is provided with a filament that generates thermoelectrons and an inclined surface on which the thermoelectrons generated by the filament collide, Thermionic electrons collide with the inclined surface, so that it is forward of the edge, and A target for outputting X-rays in a range of a predetermined angle from a direction along the inclined surface. ( H ) The inclination control means is a size of any one X-ray irradiation field by the indicating means. The X-ray output means is inclined so that the X-ray output means is inclined at an angle associated with the size of the X-ray irradiation field indicated by the indication means stored in the inclination storage means. The drive of the tilt drive means is controlled . (I) The end of the X-ray output in the direction opposite to the filament side along the tilted surface of the target is indicated by the indicating means. An X-ray diagnostic apparatus characterized in that the angle is applied to the end of the X-ray irradiation field opposite to the filament side . 請求項に記載のX線診断装置において、前記X線出力手段から出力されたX線を、開口部の大きさを可変させることで絞るX線絞り手段と、前記X線絞り手段の開口部の大きさを変化させる制御を行う絞り制御手段と、前記X線検出手段で検出する複数のX線照射野の大きさに対して、前記X線絞り手段で可変する複数の開口部の大きさを対応付けて記憶する開口記憶手段と、を備え、前記絞り制御手段は、前記指示手段でいずれか一つのX線照射野の大きさが指示されたことに基づいて、前記開口記憶手段に記憶されている当該指示手段で指示されたX線照射野の大きさに対応付けられた、前記X線絞り手段の開口部の大きさになるように可変する制御を行うことを特徴とするX線診断装置。 2. The X-ray diagnostic apparatus according to claim 1 , wherein X-ray diaphragm means for narrowing X-rays output from the X-ray output means by changing the size of the opening, and the opening of the X-ray diaphragm means A plurality of apertures variable by the X-ray diaphragm unit with respect to a plurality of X-ray irradiation fields detected by the X-ray detector; And aperture storage means for storing the information in association with each other, and the aperture control means stores the aperture storage means in response to the instruction means instructing the size of any one X-ray irradiation field. X-rays that perform variable control so as to be the size of the opening of the X-ray diaphragm means associated with the size of the X-ray irradiation field instructed by the indicated instruction means. Diagnostic device.
JP2006181573A 2006-06-30 2006-06-30 X-ray diagnostic equipment Active JP4957096B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2006181573A JP4957096B2 (en) 2006-06-30 2006-06-30 X-ray diagnostic equipment

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2006181573A JP4957096B2 (en) 2006-06-30 2006-06-30 X-ray diagnostic equipment

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2008006186A JP2008006186A (en) 2008-01-17
JP4957096B2 true JP4957096B2 (en) 2012-06-20

Family

ID=39064915

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2006181573A Active JP4957096B2 (en) 2006-06-30 2006-06-30 X-ray diagnostic equipment

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP4957096B2 (en)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5366419B2 (en) * 2008-03-25 2013-12-11 株式会社東芝 X-ray equipment
KR101035825B1 (en) * 2008-12-02 2011-05-20 주식회사 파나노믹스 X-ray imaging apparatus interlocking the collimator with the photographing device
JP2010148711A (en) * 2008-12-25 2010-07-08 Toshiba Corp X-ray diagnosis apparatus
KR101081457B1 (en) 2009-05-26 2011-11-08 이화여자대학교 산학협력단 X-ray image obtaining apparatus and method using punched rotation plate
JP5744573B2 (en) * 2010-03-12 2015-07-08 株式会社モリタ製作所 X-ray equipment
JP2011239915A (en) * 2010-05-18 2011-12-01 Hitachi Medical Corp Radiographic apparatus
KR101384601B1 (en) * 2011-12-22 2014-04-15 (주)제노레이 Digital X-ray Mammography and Diagnosis Method for Breast Cancer
JP2014083085A (en) * 2012-10-19 2014-05-12 Toshiba Corp Medical diagnostic apparatus, x-ray irradiation device, and x-ray irradiation method
US9414801B2 (en) 2014-02-28 2016-08-16 Samsung Electronics Co., Ltd. X-ray imaging apparatus and control method therefor
CN113063807A (en) * 2021-03-12 2021-07-02 梅特勒-托利多(常州)测量技术有限公司 Ray light field adjusting mechanism and ray imaging device

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5033961Y1 (en) * 1970-08-10 1975-10-03
JPS6251199A (en) * 1985-08-29 1987-03-05 Yokogawa Medical Syst Ltd Varifocal device for x-ray tomograph
JPH0767866A (en) * 1993-09-06 1995-03-14 Toshiba Corp X-ray diagnostic device
JP3326922B2 (en) * 1993-10-21 2002-09-24 株式会社島津製作所 X-ray diagnostic equipment
JP3742690B2 (en) * 1996-08-30 2006-02-08 株式会社東芝 X-ray CT scanner
JP2000245731A (en) * 1999-03-04 2000-09-12 Toshiba Corp Radiographic device
EP1062913A1 (en) * 1999-06-25 2000-12-27 DDI Direct Digital Imaging GmbH Digital scanning and photographic imaging X-ray system
JP2002263094A (en) * 2001-03-06 2002-09-17 Shimadzu Corp Fluororoentgenograph
JP2003111754A (en) * 2001-09-28 2003-04-15 Ge Medical Systems Global Technology Co Llc Gantry device in x-ray ct system and control method therefor
CN100492411C (en) * 2003-02-20 2009-05-27 皇家飞利浦电子股份有限公司 Asymmetric cone beam

Also Published As

Publication number Publication date
JP2008006186A (en) 2008-01-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4957096B2 (en) X-ray diagnostic equipment
US9245659B2 (en) X-ray imaging apparatus
JP5619535B2 (en) X-ray diagnostic equipment
US10082473B2 (en) X-ray filtration
JP4699167B2 (en) X-ray diagnostic imaging equipment
WO2010113415A1 (en) X-ray imaging device, control method therefor, and computer program
JP2015058225A (en) X-ray diagnostic apparatus
US9517043B2 (en) Multi-source radiation generator and radiography system
JP2009077759A (en) X-ray diagnostic device
WO2013175712A1 (en) X-ray diagnostic device and x-ray diagnostic support method
JP2008142236A (en) X-ray diagnostic apparatus
JP2006116038A (en) X-ray diagnostic apparatus and x-ray radiographing method
JP2011080971A (en) Ct equipment
JP2019118699A (en) X-ray diagnostic apparatus
JP2007105146A (en) Radiographic imaging equipment
WO2017098626A1 (en) Radiation imaging apparatus
JP2006255281A (en) Roentgenography device
JP2009183334A (en) X-ray fluoroscopic system
JP4534459B2 (en) Surgical X-ray machine
JP2006325956A (en) Image diagnosing device
JP2011024664A (en) Radiographic apparatus
US20240065646A1 (en) Computed tomography apparatus
JP6460241B2 (en) X-ray equipment
JP4311281B2 (en) X-ray equipment
JP2006255236A (en) X-ray image diagnostic apparatus

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20090302

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20110310

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20110329

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20110830

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20111028

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20120221

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20120305

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20150330

Year of fee payment: 3

R151 Written notification of patent or utility model registration

Ref document number: 4957096

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151