JP5674424B2 - 放射線検出器とそれを備えたx線ct装置 - Google Patents
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Description
まず、図1を用いて本実施形態の医用画像診断装置の一例であるX線CT装置の全体構成を説明する。図1は、X線CT装置1の全体構成を示すブロック図である。図1に示すようにX線CT装置1は、スキャンガントリ部100と操作ユニット120とを備える。
図10を用いて第二の実施形態の検出素子モジュール203について説明する。第一の実施形態と異なる点は、保持基材上面15aと光検出素子アレイ上面12aとを一致させる点である。本実施形態では、シンチレータ素子アレイ上面13aと保持基材上面15aとの距離hの寸法精度は、シンチレータ素子アレイ13の厚さ寸法精度と、シンチレータ素子アレイ13と光検出素子アレイ12との組み立て精度で決まる。放射線検出器の放射線利用効率は、シンチレータ素子アレイ13の厚さによって決まるため、多くの放射線検出器ではシンチレータ素子アレイ13の厚さ寸法は高精度に管理されている。
図11を用いて第三の実施形態の検出素子モジュール203について説明する。第一の実施形態と異なる点は、保持基材上面15aと光検出素子保持基板上面11aとを一致させる点である。本実施形態では、シンチレータ素子アレイ上面13aと保持基材上面15aとの距離hの寸法精度は、光検出素子アレイ12の厚さ寸法精度と、シンチレータ素子アレイ13の厚さ寸法精度と、シンチレータ素子アレイ13と光検出素子アレイ12との組み立て精度と、光検出素子アレイ12と光検出素子保持基板11との組み立て精度で決まる。
図12を用いて第四の実施形態の検出素子モジュール203について説明する。第一の実施形態と異なる点は、保持基材上面15aと光検出素子保持基板下面11bとを一致させる点である。本実施形態では、シンチレータ素子アレイ上面13aと保持基材上面15aとの距離hの寸法精度は、光検出素子保持基板11からシンチレータ素子アレイ13までの各部品の厚さ寸法精度およびそれらの組み立て位置精度で決まる。
23A、23B ねじ、24、24A、24B 基準面部材、25A、25B 固定部材
Claims (5)
- 放射線源から発生される放射線を検出する複数の検出素子を有する検出素子アレイと、
前記検出素子アレイを保持する検出素子保持基板と、
前記検出素子アレイの出力信号を取り出す信号取り出し部と、を備えた放射線検出器であって、
前記検出素子アレイの検出面を、放射線発生点からの距離に基づいて定められる基準面に一致させるように前記検出素子アレイと前記検出素子保持基板とを保持する保持基材をさらに備え、
前記基準面は、前記放射線発生点を中心とする円弧の接線で形成される多角形面であって、前記保持基材の上面が一致させられ、
前記保持基材は、前記検出素子アレイと前記検出素子保持基板と前記信号取り出し部との構成物の厚さよりも大きい値の深さを有する凹形状であることを特徴とする放射線検出器。 - 請求項1に記載の放射線検出器において、
前記構成物は、前記保持基材の凹形状の底部に固定されることを特徴とする放射線検出器。 - 請求項2に記載の放射線検出器において、
前記構成物と前記保持基材の凹形状の底部との間には、隙間調整用のスペーサが介在させられることを特徴とする放射線検出器。 - 請求項1に記載の放射線検出器において、
前記構成物は、前記保持基材の上面に設置される基準面部材を介して前記保持基材に固定されることを特徴とする放射線検出器。 - 前記放射線源と、前記放射線源に対向配置され被検体を透過した放射線を検出する請求項1乃至4のいずれか一項に記載の放射線検出器と、前記放射線源と前記放射線検出器を搭載し前記被検体の周囲を回転する回転円盤と、前記放射線検出器により検出された複数角度からの透過放射線量に基づき前記被検体の断層画像を再構成する画像再構成装置と、前記画像再構成装置により再構成された断層画像を表示する画像表示装置と、を備えたことを特徴とするX線CT装置。
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