JP5782227B2 - イメージング・システムおよびイメージング方法 - Google Patents

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Description

本開示は一般的には、ディジタル・イメージング・システムに関し、具体的には、かかるシステムの可搬型ディジタル検出器に関する。
様々な設計の多数の放射線イメージング・システムが公知であり、現在用いられている。かかるシステムは一般的には、関心のある被検体に向けられるX線の発生に基づく。X線は被検体を横断してフィルム又はディジタル検出器に衝突する。例えば医療診断の環境では、かかるシステムを用いて体内組織を視覚化し、患者の病気を診断することができる。他の環境では、部品、手荷物、小包及び他の被検体を、内容を評価するため及び他の目的のために撮像することができる。
次第に、かかるX線システムに、被検体の介在構造によって減弱、散乱又は吸収を受けるX線を検出する固体検出器のようなディジタル・サーキットリが用いられるようになっている。認められるように、固体検出器は受光されるX線の強度を示す電気信号を発生することができる。次に、これらの信号を取得して、関心のある被検体の画像を再構成するように処理することができる。
多用途性をさらに高めるために、幾つかのディジタル検出器は、テーブル又はウォール・スタンドのような特定の位置に固定される他の検出器とは対照的に可搬型装置として構成される。幾つかの応用では、可搬型ディジタル検出器は、コンピュータ又は画像プロセッサのようなイメージング・システムの他の構成要素に可搬型ディジタル検出器を接続するケーブル又はコード(tether)を介して電力を受け取り、またデータを伝達することができる。このようなコード付き構成は、検出器の配置時の融通性を幾分高めることができるが、場合によってはコードが検出器の所望の配置及び動作と干渉し得る。他の例では、無線ディジタル検出器を用いることができる。かかる無線検出器は、電力又は通信を動作させるためのコードを要求されずに済むが、かかる検出器とX線システムの他の構成要素との間の無線通信は、検出器と、通信を試みる相手のイメージング・システムのもう一つの構成要素との間に配置されている他の無線装置や物体との干渉によって、及び他の要因によって悪影響を受ける場合がある。
本来請求される発明の範囲に沿った幾つかの観点について以下に述べる。尚、これらの観点は、本発明が取り得る幾つかの形態の簡単な要約を読者に提供することのみを目的として掲げられており、本発明の範囲を限定するものではないことを理解されたい。実際に、本発明は、以下に述べる以外の多様な観点を包含し得る。
本発明の幾つかの実施形態は一般的には、イメージング・システムに関し、かかるイメージング・システム用のディジタル検出器に関する。一実施形態では、イメージング・システムと共に用いられるように構成されているディジタル検出器が、受光したX線を、患者の組織のような関心対象を表わす電子信号へ変換することが可能な検出器アレイを含んでいる。このディジタル検出器はまた、ディジタル検出器とイメージング・システムとの間でデータを無線通信する多数のアンテナを含むことができ、イメージング・システムもやはり多数のアンテナを含むことができる。データは、ディジタル検出器の送信アンテナからイメージング・システムの内部の他の箇所に位置する受信アンテナへ等のように単一対のアンテナ同士の間で伝達されてもよいし、多数のアンテナの対同士の間の多数のデータ・チャネルを介して伝達されてもよい。ディジタル検出器は、超広帯域通信規格のような任意の適当な無線通信規格に従って通信することができる。
本発明の様々な観点に関して、以上に述べた各特徴の様々な精密化が存在し得る。また、さらに他の特徴をこれら様々な観点に組み入れてもよい。これらの精密化及び他の各特徴は、個別に又は任意の組み合わせとして存在し得る。例えば、図示の実施形態の1又は複数に関連して以下に議論する様々な特徴は、本発明の上述の観点の任意のものに単独で又は任意の組み合わせとして組み入れられ得る。この場合にも、上に掲げた簡単な要約は、請求される主題に対する制限を加えることなく本発明の幾つかの観点及び環境を読者が知悉することのみを意図したものである。
本発明の上述の特徴、観点及び利点並びに他の特徴、観点及び利点は、添付の図面を参照して以下の詳細な説明を読むとさらに十分に理解されよう。図面全体を通して類似の符号は類似の部分を表わす。
本発明の手法が利用され得る一実施形態のディジタルX線イメージング・システムの全体図である。 一実施形態による図1のディジタルX線イメージング・システムの部分遠近図である。 患者又は関心対象に関する画像データを取得するのに用いられ得るディジタル検出器の一実施形態の幾つかの特徴を全体的に示す立面図である。 一実施形態によるディジタル検出器からの無線データ送信を受信することが可能なアンテナを含む図2のディジタルX線イメージング・システムのコリメータの底面図である。 一実施形態によるディジタル検出器の把手部分に多数のアンテナを有するディジタル検出器の立面図である。 図5に示す検出器の位置以外の位置に配設された多数のアンテナを有するもう一つのディジタル検出器の実施形態の立面図である。 一実施形態によるディジタル検出器との通信のための多数のアンテナを含む図2のディジタルX線イメージング・システムのコリメータの底面図である。 一実施形態によるディジタル検出器と通信するための1又は複数のアンテナを有する可動式X線ユニットの遠近図である。 一実施形態に従ってディジタル検出器を介して画像データを取得して、検出器からのかかるデータを伝達するようにイメージング・システムを動作させる方法の流れ図である。
以下、本発明の1又は複数の特定の実施形態について説明する。これらの実施形態の簡潔な説明を掲げる試みにおいて、本明細書では実際の具現化形態の全ての特徴を記載する訳ではない。任意のかかる実際の具現化形態の開発時には、あらゆる工学プロジェクト又は設計プロジェクトと同様に、具現化形態毎に異なり得るシステム関連の制約及び業務関連の制約の遵守のような開発者の特定の目標を達成するために、多数の特定具現化形態向け決定を下さなければならないことを認められたい。また、かかる開発の試みは複雑であり時間も掛かるが、それでも本開示の利益を享受する当業者にとっては設計、製造及び製品化の通常業務的な作業であることを認められたい。
本発明の様々な実施形態の諸要素を提示するときに、英語の不定冠詞、定冠詞及び「前記」、「該」、「当該」等の用語は、これらの諸要素の1又は複数が存在することを意味するものとする。「含む(comprising)」「包含する(including)」及び「有する(having)」等の用語は、掲げた要素以外に付加的な要素が存在し得ることを包含し、意味するものとする。また、本書ではここに開示されている手法の観点又は実施形態の幾つかの実例と関連して「例示的な」「例」等の用語を用いる場合があるが、これらの実例は本質的に説明のためのものであり、これらの「例示的な」「例」等の用語を本書で用いても、開示されている観点又は実施形態に関して如何なる優先又は要件も示すものではないことが認められよう。さらに、「最上」「最下」「上」「下」等の用語及び他の位置を表わす用語、並びにこれらの用語の変化形のあらゆる利用は簡便のためのものであって、所載の構成要素の如何なる特定の配向も要求するものではない。
ここで図面を参照すると、図1は、離散的ピクセル画像データを取得して処理するイメージング・システム10を線図で示す。図示の実施形態において、イメージング・システム10は、本発明の手法に従って原画像データを取得すること及び画像データを処理して表示することの両方を行なうように設計されたディジタルX線システムである。図1に示す実施形態では、イメージング・システム10は、コリメータ14に隣接して配置されたX線放射線12の線源を含んでいる。コリメータ14は、患者18のような対象又は被検体が配置されている領域に放射線流16を流入させる。放射線の一部20が、被検体を透過し又は被検体の周囲を通過して、参照番号22に全体的に表わされているディジタルX線検出器に入射する。当業者には認められるように、検出器22は、検出器表面において受光されたX線フォトンを相対的に低いエネルギのフォトンへ変換し、続いて電気信号へ変換することができ、これらの電気信号が取得され処理されて被検体の内部の特徴の画像を再構成する。
放射線源12は、検査系列のための電力信号及び制御信号の両方を供給する給電/制御回路24によって制御される。さらに、検出器22は検出器制御器26に結合されて連絡しており、検出器制御器26は検出器22において発生される信号の取得を指令する。ここに示す実施形態では、検出器22は任意の適当な無線通信規格を介して検出器制御器26と通信し得るが、ケーブル又は他の何らかの機械的接続を通じて検出器制御器26と通信する検出器22の利用も思量される。検出器制御器26はまた、ダイナミック・レンジの初期調節及びディジタル画像データのインタリーブ等のための様々な信号処理作用及びフィルタ処理作用を実行することができる。
給電/制御回路24及び検出器制御器26の両方が、システム制御器28からの信号に応答する。一般的には、システム制御器28は、検査プロトコルを実行して取得された画像データを処理するようにイメージング・システムの動作を指令する。本書の状況では、システム制御器28はまた、典型的にはプログラムされた汎用又は特定応用向けディジタル・コンピュータを基本構成要素とする信号処理サーキットリと、コンピュータのプロセッサによって実行されて様々な作用を果たすプログラム及びルーチンを記憶すると共に構成パラメータ及び画像データを記憶する光メモリ装置、磁気メモリ装置又は固体メモリ装置のような関連製造品と、インタフェイス回路等とを含んでいる。
図1に示す実施形態では、システム制御器28は、参照番号30に示す表示器又はプリンタのような少なくとも一つの出力装置に結合されている。出力装置は、標準型又は特殊目的のコンピュータ・モニタ及び付設されている処理サーキットリを含み得る。1又は複数の操作者ワークステーション32をシステムにさらに結合して、システム・パラメータを出力し、検査を依頼し、画像を観察する等を行なうことができる。一般的には、システム内に供給される表示器、プリンタ、ワークステーション及び同様の装置は、データ取得構成要素に対してローカルに位置していてもよいし、或いはこれらの構成要素に対してリモートに位置していてもよく、同じ施設内若しくは病院内の他の場所又は全く異なる場所等に位置して、インターネット及び仮想私設網等のような1又は複数の構成可変型網を介して画像取得システムに結合されていてもよい。
さらに他の例として、一実施形態によるイメージング・システム34の部分遠近図を図2に掲げる。イメージング・システム34は、X線管のような放射線源12及びコリメータ14を患者18及びディジタル・フラット・パネル検出器22に関して配置する架空型管支持アーム38を含んでいる。また、イメージング・システム34は、システム制御器28のような図1に関して上述した他の構成要素の何れか又は全てを含み得ることを加えて特記する。
さらに、一実施形態では、イメージング・システム34を患者テーブル44及びウォール・スタンド48の一方又は両方と併用して画像取得を容易にすることができる。具体的には、テーブル44及びウォール・スタンド48は、1又は複数のディジタル検出器22を収納するように構成され得る。例えば、ディジタル検出器22をテーブル44の上面に載置し、患者18(さらに明確に述べると、患者18の関心のある解剖学的構造)をテーブル44の上で検出器22と放射線源12との間に配置することができる。他の幾つかの場合には、検出器22をテーブル44の上面と患者18との下方に設けられたスロット46に配置してもよいし、放射線源12及び検出器22を患者18に関して水平に配置してテーブル横断撮像を行なってもよい。さらに、ウォール・スタンド48は、やはりディジタル検出器22を収納するように適応構成されている収納構造50を含んでいてよく、患者18をウォール・スタンド48に隣接して配置して、ディジタル検出器22を介して画像データを取得するのを可能にすることができる。
一実施形態では、イメージング・システム34は、図2に全体的に示し、図2に関して上に記載したもののような固定されたX線撮影室に配設された定置型システムであってよい。しかしながら、本書に開示する手法は、他の実施形態では可動式X線ユニット及びシステムを含めて他のイメージング・システムと共に用いられ得ることが認められよう。例えば、図8に関して後述するもののような他の実施形態では、可動式X線ユニットを患者術後回復室、救急処置室又は手術室等に移動させて、専用の(すなわち固定された)X線撮影室への患者の搬送を必要とせずに患者の撮像を可能にすることができる。
一実施形態によるディジタル検出器22の一例を図3に全体的に示す。ここに示す実施形態では、検出器22は、当該検出器22の様々な構成要素を封入する筐体52を含んでいる。筐体52は、破線58の両側に全体的に示すように、放射線検出用の部分又は領域54と、取り扱い用の部分又は領域56とを含み得る。筐体52の放射線検出部分54は、固体検出器アレイ62を露出させる窓60を含み得る。検出器アレイ62は、放射線源12等から電磁放射線を受光し、放射線をイメージング・システム34によって解釈されて対象又は患者18の画像を出力し得る電気信号へ変換するように構成され得る。また、筐体52の取り扱い用部分56は、技師又は他の利用者による検出器22の取り扱いを容易にする様々な特徴を含み得る。図3に示すもののような幾つかの実施形態では、検出器22のこの部分は1又は複数の把手64を含み得るが、他の実施形態では利用者が検出器22をさらに容易に把捉することを可能にする外形のような他の特徴を併せて又は代替的に含めてもよいことが特記される。
動作電力が、任意の適当な態様でディジタル検出器22に供給され得る。例えば、一実施形態では、検出器22は、2009年3月13日に出願された同時係属中の米国特許出願第12/403,551号、“Digital Image Detector with Removable Battery”に極く詳細に記載されているように、着脱自在のバッテリ又はケーブル(例えばコード)の何れかと係合するように構成された電力コネクタ66を含み得る。尚、この出願を参照により全体として本出願に援用する。一実施形態では、コネクタ66は一般的には、着脱式バッテリ又はコードの何れかを受け入れるソケットを含んでいてよく、バッテリ又は外部電源からの電力をコードを介してディジタル検出器22の様々な構成要素に送る電気接点を含み得る。他の実施形態では、本発明の手法に十分に従って固定式内部バッテリ又は他の代替的な電源を用いてもよい。
ディジタル検出器22は一実施形態では、協働して検出器制御器26及びシステム制御器28のようなイメージング・システムの他の構成要素に画像データを無線送信する送信器68及びアンテナ70を含んでいる。様々な実施形態では、送信器68は、アンテナ70を介して検出器22からのデータを送信する一方向通信装置として構成されていてもよいし、アンテナ70を介してデータを送受することが可能な双方向通信装置(例えば無線送受信器)として構成されていてもよい。送信器68は、超広帯域(UWB)通信規格(例えば直接拡散UWB又はマルチバンド直交周波数分割多重化UWB)のような任意の適当な無線通信プロトコルを利用することができる。かかる実施形態では、UWB規格を介した通信は、他の装置及び無線通信との干渉を低減することができる。しかしながら、他の実施形態では、送信器68は、Bluetooth通信規格、任意の802.11通信規格又は他の何らかの無線通信規格を用いていてもよい。幾つかの実施形態では、検出器22はまた、検出器22に結合されているコード等を介した有線接続による通信を可能にするように構成されていてよい。加えて、小型チップ・アンテナ(内蔵増幅器を含んでいてもいなくてもよい)、及びボード実装型全指向性アンテナ等のような任意の適当なアンテナを採用することができる。
患者画像取得工程時には、患者18の組織は全体的に検出器アレイ62の上に配設されて、放射線源12からの放射線が患者組織を通過して検出器アレイ62に入射するようにする。撮像される患者組織は幾つかの例では、検出器22の検出部分54の実質的な部分を覆う場合がある。しかしながら、多くのかかる例では、患者組織は取り扱い用の部分又は領域56の一部又は全てを覆わない場合がある。結果的に、一実施形態では、アンテナ70は、撮像される患者組織が筐体52のアンテナ70の上の区域を覆ってディジタル検出器22とイメージング・システム34の他の構成要素との間の無線通信に干渉する可能性を低くするために、放射線検出部分54ではなく取り扱い用部分56の内部に配設され得る。
イメージング・システム34もまた、ディジタル検出器22からの無線通信を受信することが可能な任意の適当なアンテナ及び受信器のような構成要素を含み得ることが認められよう。送信器68に関して上に一般的に述べたように、かかる受信器は、ディジタル検出器22からの通信を受信する一方向通信装置を含んでいてもよいし、検出器22とデータを送受する双方向送受信器として構成されていてもよい。幾つかの実施形態では、イメージング・システム34は、図4に全体的に示すようにコリメータ14に配設されたアンテナ78を経由してディジタル検出器22からのデータを受信することができる。上述のように、コリメータ14は全体的に、放射線源12と患者18(又は他の撮像対象)との間に配置されており、放射線源12からの放射線が患者18に向かって放出される場合に通る窓76を画定している。二つのアンテナの間の距離が増大するにつれて二つのアンテナの間の通信チャネルの信号強さが一般に減少するので、コリメータ14にアンテナ78を設けると検出器22のアンテナ70とアンテナ78との間の距離を最小にすることにより通信チャネルの信号強さを増大することができる。かかる実施形態では、アンテナ78に関連する受信器もまた、コリメータ14の位置に又はコリメータ14の近くに含められてもよいし、イメージング・システム34の内部の他の箇所に設けられてもよい。
さらに、検出器22からの無線通信の信頼性が通信チャネルの信号強さによる直接の影響を受け得ることが特記される。このようなものとして、上に記載した単一アンテナの実施形態とは対照的に、他の実施形態は、ディジタル検出器22の内部及び/又はイメージング・システム34の他の構成要素の内部に多数のアンテナを含み得る。例えば、一実施形態に従って図5に全体的に示すように、ディジタル検出器22は、検出器アレイ62を介して取得される画像データを伝達することが各々可能な三つのアンテナ70を含み得る。ここに示す実施形態では、各々のアンテナ70が単一の送信器68の制御の下で動作しているが、他の実施形態は多数の送信器68を採用してもよく、各々のアンテナ70に一つずつの送信器68を含んでいてもよいことが特記される。また、送信器とアンテナとの対を単一のチップに一体化してもよいし、互いに別個に設けてもよい。図5では、アンテナ70の各々が取り扱い用部分56に配設されている。さらに具体的には、アンテナ70の一つは筐体52の上辺に設けられ、他の二つのアンテナ70は筐体52の両対辺の両対角に配設されている。しかしながら、他の実施形態では、図6に示すもののように、アンテナ70の幾つか又は全てが放射線検出部分54の内部に配置されていてもよい。さらにまた、多数のアンテナ78が、一実施形態に従って図7に全体的に示すように、コリメータ14の位置等のようにシステム34に含まれていてよい。幾つかの特定の実施形態について例として上で述べたが、本発明の手法はこれらの特定の実施形態に限定されないことが特記される。具体的には、筐体52に関する1又は複数のアンテナ70の数及び配置、並びにイメージング・システム34の様々な構成要素に関する1又は複数のアンテナ78の数及び配置は、本発明の手法に従って所望の任意の態様で変化してよい。
上述のように、本発明の手法はまた、一実施形態に従って図8に示すもののように可動式X線イメージング・システム80に関して用いることができる。イメージング・システム80は、米国ウィスコンシン州WaukeshaのGeneral Electric Healthcare社から入手可能なDefinium(商標)AMX700可動式X線システムのような可動式X線ユニット82を含み得る。但し、ここに開示される手法はまた、他の実施形態では他の可動式イメージング・システム、又は定置式X線ユニット及びシステム(前述)と共に用いられ得ることが認められよう。一実施形態では、支持アーム84を支柱86に沿って上下に動かして放射線源12の患者18に関する配置を容易にすることができる。さらに、支持アーム84及び支柱86の一方又は両方を軸周りの放射線源12の回転を可能にするように構成することができる。可動式X線ユニット82はまた、表示スクリーン、ボタン又はスイッチ等のようなユーザ・インタフェイス88を含み得る。システム10(図1)の様々な構成要素が可動式ユニット82の内部に配設され得ることが特記される。例えば、システム制御器28を可搬型ユニット82の内部に配設することができ、イメージング・システム80の運転をユーザ・インタフェイス88を介して容易にすることができる。
可動式X線ユニット82は、患者18の寝台90に隣接して配置されることができ、専用の撮影室への患者の移動を必要とせずに医用画像を得ることを可能にする。可動式X線ユニット82は、図4及び図7に関して上で述べたように1又は複数のアンテナ78を有するコリメータ14を含み得る。しかしながら、大柄の患者18が検出器22の放射線検出部分54及び取り扱い用部分56の両方を覆う場合のような幾つかの場合には、ディジタル検出器22とイメージング・システム34の残部との間の最も強い信号通信経路が、(患者18の組織よりも寧ろ)患者用寝台90を通る場合がある。従って、可動式ユニット82は併せて又は代替的に、寝台90に隣接して可動式台車の各側面に設けられておりディジタル検出器22から送信される画像データを受信する1又は複数のアンテナ92を含み得る。
一実施形態による画像データを取得する方法100が図9に全体的に示されている。方法100は、ブロック102に全体的に示すように、送信アンテナ及び受信アンテナの様々な組み合わせの間(例えば一方での検出器22の1又は複数のアンテナ70と、他方でのアンテナ78及び/又は92との間)で様々な通信チャネルの強さを試験するステップを含み得る。方法100はまた、ブロック104に全体的に示すように、1又は複数の所望の通信経路又はアンテナの組み合わせを決定して選択するステップを含み得る。
検出器22のアンテナ70とX線システムのアンテナ78及び/又は92との間の距離は、検出器22、コリメータ14又はシステムの他の構成要素の移動によって検査間で変化する場合があり、単一の検査の範囲内でも変化する場合がある。結果として、かかるアンテナ同士の間の通信信号の位相及び強度も変化し得る。従って、一実施形態では、アンテナ組み合わせの試験及び決定は一般的には、様々なアンテナの間での多数のデータ・チャネルを介した通信のための各係数の最善の組み合わせを決定するために、画像取得が開始する前の探査用信号の開始を含み得る。もう一つの実施形態では、かかる探査用信号を用いて、送信アンテナ及び受信アンテナの組み合わせを決定して、単一のデータ・チャネルを介したデータの通信に最も望ましい単一のアンテナ対(例えば信号強さの強度が最も大きい対)を決定することができる。従って、様々な実施形態では、検出器22からの取得画像データの送信は、イメージング・システムの各アンテナと検出器の各アンテナとの間の多数のチャネルを介して行なわれてもよいし、単一対の送信アンテナ及び受信アンテナを介して行なわれてもよい。1又は複数の所望のアンテナ組み合わせの決定に続いて、ブロック106及び108に全体的に示すように、検出器22を曝射して画像データを生成することができる。次いで、ブロック110に全体的に示すように、取得された画像データを1又は複数の所望のアンテナ組み合わせを介して伝達することができる。
本発明の技術的特徴には、ディジタル検出器とイメージング・システムの他の構成要素との間で多数のデータ・チャネルを介してデータを通信する能力がある。さらに、本発明の手法は、ディジタル検出器からの画像データの無線通信のデータ・スループット及び信頼性を高めることが可能である。さらにまた、UWB検出器を用いることにより、他の無線装置との通信干渉の起こり易さを小さくすることができる。
本発明の幾つかの特徴のみを本書に図示して説明したが、当業者には多くの改変及び変形が想到されよう。従って、特許請求の範囲は、本発明の真意に含まれるような全ての改変及び変形を網羅するものと理解されたい。
10 イメージング・システム
12 放射線源
14 コリメータ
16 放射線
18 患者
20 放射線
22 ディジタル・フラット・パネル検出器
24 給電/制御回路
26 検出器制御器
28 システム制御器
30 表示器/プリンタ
32 操作者ワークステーション
34 イメージング・システム
38 架空型管支持アーム
44 テーブル
46 スロット
48 ウォール・スタンド
50 受け入れ構造
52 筐体
54 放射線検出部分
56 取り扱い用部分
58 線
60 窓
62 検出器アレイ
64 把手
66 コネクタ
68 送信器
70 アンテナ
76 窓
78 アンテナ
80 X線イメージング・システム
82 X線ユニット
84 支持アーム
86 支柱
88 インタフェイス
90 患者用寝台
92 アンテナ
100 方法
102 チャネルを試験する
104 アンテナ組み合わせを決定する
106 検出器を曝射する
108 画像データを生成する
110 画像データを伝達する

Claims (10)

  1. 移動可能な放射線源(12)と撮像対象(18)との間に配置されたコリメータ(14)の異なる位置に配置された複数の受信アンテナ(78)を備えるX線ユニット(82)と、ディジタル・フラット・パネル検出器(22)を備えたイメージング・システム(10、34、80)であって、前記ディジタル・フラット・パネル検出器(22)は、
    X線放射線(20)を画像データへ変換するように構成されている検出器アレイ(62)と、
    複数の送信アンテナ(70)と
    を含んでおり、
    前記ディジタル・フラット・パネル検出器は、前記複数の送信アンテナの1又は複数の送信アンテナを介して前記画像データを送信するように構成されており、
    前記X線ユニット(82)の前記複数の受信アンテナ(78)と前記ディジタル・フラット・パネル検出器(22)の前記複数の送信アンテナ(70)との間で信号が送受信され、該信号の強度に基づいて、前記画像データのための送信アンテナ及び受信アンテナの組み合わせが決定される、
    イメージング・システム(10、34、80)。
  2. 前記筐体は、前記検出器アレイを含む第一の部分(54)と、当該ディジタルX線検出器の取り扱いを容易にするように構成された第二の部分(56)とを含んでおり、前記複数の送信アンテナの少なくとも一つの送信アンテナが前記第二の部分の内部に配設されている、請求項1に記載のイメージング・システム。
  3. 前記複数の送信アンテナの各々の送信アンテナが前記第二の部分の内部に配設されている、請求項2に記載のイメージング・システム。
  4. 前記信号の送受信が、画像取得が開始する前に行われる、請求項1乃至3のいずれかに記載のイメージング・システム(10、34、80)。
  5. 前記X線ユニット(82)は、
    放射線源(12)と、
    該放射線源による前記ディジタル・フラット・パネル検出器の曝射を制御し、前記ディジタル検出器から画像データを取得するように構成されているシステム制御サーキットリ(26、28)と
    を含んでいる請求項1乃至4のいずれかに記載のイメージング・システム。
  6. 前記ディジタル・フラット・パネル検出器は、X線放射線を画像データへ変換するように構成されている画像取得領域(54)と、利用者による前記ディジタル・フラット・パネル検出器の配置を容易にするように構成されている把手領域(56)とを含んでおり、前記複数の送信アンテナの各々の送信アンテナが前記把手領域の内部に配設されている、請求項1乃至5のいずれかに記載のイメージング・システム。
  7. 前記ディジタル・フラット・パネル検出器の前記複数の送信アンテナは、前記ディジタル・フラット・パネル検出器の両端部に隣接して配設された少なくとも二つの送信アンテナを含んでいる、請求項1乃至6のいずれかに記載のイメージング・システム。
  8. ディジタル検出器(22)の複数のアンテナ(70)と、移動可能な放射線源(12)と撮像対象(18)との間に配置されたコリメータ(14)の異なる位置に配置された医療イメージング・システム(10、34、80)の複数のさらなるアンテナ(78)との間の複数の無線データ通信チャネルの各々を試験するステップ(102)と、
    該試験するステップに基づいて、前記ディジタル検出器(22)の少なくとも1つのアンテナ(70)と、前記医療イメージング・システム(10、34、80)の少なくとも1つのさらなるアンテナ(78)とを選択して、前記複数の無線データ通信チャネルの少なくとも一つの無線データ通信チャネルを選択するステップ(104)と、
    受光された放射線に基づいて電子画像データを生成する(108)ように構成されている前記医療イメージング・システムの前記ディジタル検出器を放射線(20)に曝射するステップ(106)と、
    前記少なくとも一つの選択された無線データ通信チャネルを介して前記ディジタル検出器から前記電子画像データを受け取るステップ(110)と
    を備えた方法。
  9. 少なくとも一つの無線データ通信チャネルを選択する前記ステップは、単一の無線データ通信チャネルを選択することを含んでいる、請求項8に記載の方法。
  10. 前記少なくとも一つの無線データ通信チャネルを選択する前記ステップは、多数の無線データ通信チャネルを選択して、該選択された多数の無線データ通信チャネルの組み合わせが前記複数の無線データ通信チャネルの如何なる単一の無線データ通信チャネルよりも大きいデータ・スループットを可能にするようにすることを含んでいる、請求項8に記載の方法。
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