JP5931379B2 - X線コンピュータ断層撮影装置 - Google Patents
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Description
ハウジングと、電子を放出する陰極、前記電子が衝突されることによりX線を放出する陽極ターゲット、並びに前記陰極及び陽極ターゲットを収納した真空外囲器を含み、前記ハウジングに収納されたX線管と、を有したX線管ユニットと、
前記X線管が発生する熱の少なくとも一部が伝達される水系冷却液と、
前記ハウジングに接続され、前記水系冷却液が流れる導管と、
前記導管に取付けられ、前記水系冷却液を循環させ、前記X線管ユニット及び導管とともに前記水系冷却液が循環する循環路を形成する循環ポンプと、
前記循環路に取付けられ、前記水系冷却液を前記循環路から外れたガス空間と隔てる弾性隔膜を有し、前記水系冷却液の体積変化を吸収するベローズ機構と、
回転軸を中心に回転し、前記X線管ユニット、導管、循環ポンプ及びベローズ機構が取付けられた回転架台と、
前記回転軸に対して前記X線管ユニットの反対側に位置し、前記回転架台に取付けられ、前記X線を検出するX線検出器と、
前記回転架台に取付けられ、前記導管に取付けられて前記循環路の一部を形成し、前記水系冷却液の熱を外部へ放出させるラジエータと、
前記回転架台に取付けられ、前記ラジエータの周囲に空気の流れを作りだすファンユニットと、
前記X線管ユニットの内部を流れる前記水系冷却液の温度を検出する温度検出器と、
前記回転架台を回転させる駆動部と、
前記駆動部、循環ポンプ、X線管ユニット及びX線検出器を制御し、前記温度検出器で検出した前記水系冷却液の温度の情報を取得する制御部と、を備え、
前記制御部は、
前記回転架台の回転及び前記水系冷却液の循環を行いながら前記X線管ユニットから放出させたX線を前記X線検出器で検出させる撮影モードと、
前記撮影モードの後、前記X線管ユニットからのX線の放出を休止させ、前記X線管ユニットの内部を流れる前記水系冷却液の温度が所定の許容上限温度以下になるまで前記回転架台の回転及び前記水系冷却液の循環を維持させる冷却モードと、
に切替え可能であることを特徴としている。
排気口2aは、筐体2の上部に形成されている。排気口2aは、通気性に優れたメッシュ状のカバー3で塞がれている。なお、図示しないが、X線CT装置1は、筐体2内に設けられカバー3に対向したファンユニットをさらに備えている。これにより、筐体2内の空気を、排気口2aを通して筐体2の外部に排出することができる。
土台部4の間の隙間に形成されている。筐体2の外部の新しい空気を、吸気口2bを通して筐体2の内部に取入れることができる。
上記のことから、筐体2の内部の空気を入れ替えることができるため、筐体2の内部の空気の温度の上昇を抑制することができる。
導入口2cは、被検体を導入するものである。図示しないが、X線CT装置1は、被検体を載せる寝台も備えている。
ラジエータ24は、導管21b及び導管21c間に接続された図示しない、水系冷却液9が流れる複数の放熱パイプと、放熱パイプに取付けられた図示しない複数の放熱フィンと、を有している。ラジエータ24は、水系冷却液9の熱を外部へ放出させることができる。
上記のことから、熱交換器23は、水系冷却液9の熱を外部へ放出させることができる。また、ラジエータ24の周囲を流れる空気を回転架台6の外部へと放出させることができるため、回転架台6の内部の空気の温度の上昇を抑制することができる。
真空外囲器190は、固定シャフト110、管部130、陽極ターゲット150、回転体160、液体金属170及び陰極180を収容している。真空外囲器190は、X線透過窓190a及び開口部190bを有している。X線透過窓190aは、回転軸a2に対して直交した方向にターゲット層152と対向している。固定シャフト110の他端部は、開口部190bを通って真空外囲器190の外部に露出されている。開口部190bは、固定シャフト110を密接に固定している。
陰極180は、真空外囲器190の内壁に取付けられている。真空外囲器190は密閉されている。真空外囲器190の内部は真空状態に維持されている。
ステータコイル102は回転体160(特に筒部164)に与える磁界を発生するため、回転体は回転する。これにより、陽極ターゲット150も回転する。また、陰極180に負の電圧(高電圧)が印加され、陽極ターゲット150は接地電位に設定される。
上記のように、実施例1のX線管ユニット10が形成されている。
上記のように、実施例2のX線管ユニットが形成されている。
(1)まず、ハウジング12をその一部に含む循環路30(空盆60を除く)のうちキャビテーションが最も発生し易い領域は、回転軸a1から最も近くに位置する領域である。このため、圧力P0(ベローズ62(距離R0)の位置にかかる全内圧)、内圧成分p、飽和蒸気圧p´は、次の関係を満たすことで、空盆60のベローズ62が大気側に押し出されることを防止することができ(ベローズ62が第2空間64側に膨張することを防止することができ)、回転軸a1から最も近くに位置する循環路30内の領域における真空部分の発生を防止することができることとなる。
すなわち、
P0−p´>0.5・(R0+R1)・(R0−R1)・ρ・ω2
である。
・X線強度分布が常に均一なX線を放射することができる。
図11に示すように、線グラフよりも下側であればキャビテーションは発生しない。例えば、距離R1が0.625mである場合に、距離R0を0.748m以下に設定すればよいことが分かる。
(3)さらに、キャビテーションが発生し易い領域は沸騰熱伝達領域である。この領域を流れる水系冷却液9の温度は高いためキャビテーションが発生し易い。キャビテーションが発生すると水系冷却液9の流れが低下して冷却不足となり、X線管13が破損する恐れがある。キャビテーションの発生を防止するためには、回転架台6の回転による遠心力の作用で圧力がかかるようにすることが有効である。
次に、上記のように構成されたX線CT装置1の制御方法として、X線CT装置1による、撮影モード時の動作と、冷却モード時の動作とを説明する。
X線CT装置1は、図示しない制御部をさらに備えている。制御部は、上記駆動部、循環ポンプ22、X線管ユニット10及びX線検出器40を制御し、温度検出器(第1温度検出器16及び第2温度検出器17)で検出した水系冷却液9の温度の情報を取得することができる。制御部は、撮影モードと、冷却モードと、に切替え可能である。
X線CT装置1は、P0−p´>0.5・(R0+R1)・(R0−R1)・ρ・ω2の関係を満たしているため、回転軸a1から最も近くに位置する循環路30内の領域におけるキャビテーションの発生を防止することができる。
X線CT装置1は、R3>R0の関係を満たしているため、水系冷却液9が高温になり易い領域におけるキャビテーションの発生を防止することができる。
上記のことから、機械的強度の低下を防止することができ、ラジエータ24を回転架台6から取り外すこと無く清掃することができるX線CT装置1を得ることもできる。
空盆60は、マウント28及び回転軸a1間に位置し、マウント28に載置され、フレーム部7の内壁には間接的に取付けられ、固着されている。
このため、マウント27は、ラジエータ24及びファンユニット25の間に位置し、ラジエータ24の周囲の空気の流れをファンユニット25までガイドするダクトとしても機能している。
空盆60は、冷却ユニット20に設けられている。空盆60の開口部61aは、導管21dに気密に連通されている。
R2>R0
R3>R0
空盆60、並びに循環路30を形成するように接続されたハウジング12、ラジエータ24及び循環ポンプ22は、2個所の着脱自在継手により、2系統に分離可能である。このため、X線CT装置1の保守方法において、次に示すように、上記2系統に分離した後に、空盆60を含まない方の系統に、他の空盆を着脱自在継手を介して取り付けてもよい。
図15に示すように、X線管ユニット10には、ベローズ機構としての空盆90が取付けられている。空盆90は、互いに気密、かつ液密に連結されたソケット83及び導管84を介してX線管ユニット10に取付けられている。ソケット83及びプラグ82は、着脱自在継手としてのカプラを形成し、連結状態において、気密、かつ液密に連結されている。
これにより、分離状態(分離した後)のX線管ユニット10における、外部への液(水系冷却液9)漏れを防止することができ、内部への空気の混入を防止することができる。
図16に示すように、一方、分離状態の冷却ユニット20は、空盆60を備えている。このため、冷却ユニット20に付加すること無く、分離状態の冷却ユニット20における、外部への液(水系冷却液9)漏れを防止することができ、内部への空気の混入を防止することができる。
X線CT装置1はマウント28を備えている。空盆60をマウント28上に載置することができるため、冷却ユニット20をコンパクトに設計することができる。
上記のことから、水系冷却液9を使用してX線管13を冷却することができ、水系冷却液9の循環路30内におけるキャビテーションの発生を防止することができるX線CT装置1及びその制御方法を得ることができる。
循環ポンプ22及び空盆60は、マウント29及び回転軸a1間に位置し、マウント29の天井壁部に載置され、フレーム部7の内壁には間接的に取付けられ、固着されている。
このため、マウント29の周壁部は、ラジエータ24及びファンユニット25の間に位置し、ラジエータ24の周囲の空気の流れをファンユニット25までガイドするダクトとしても機能している。
循環ポンプ22及び空盆60をマウント29の天井壁部上に載置することができるため、冷却ユニット20をコンパクトに設計することができる。
循環ポンプ22は、マウント28内に位置し、マウント28取り付けられ、フレーム部7の内壁には間接的に取付けられ、固着されている。
空盆60は、マウント28及び回転軸a1間に位置し、マウント28に載置され、フレーム部7の内壁には間接的に取付けられ、固着されている。
このため、マウント29の周壁部は、ラジエータ24及びファンユニット25の間に位置し、ラジエータ24の周囲の空気の流れをファンユニット25までガイドするダクトとしても機能している。
空盆60をマウント28上に載置することができ、X線管ユニット10(ハウジング12)をマウント29の天井壁部上に載置することができるため、冷却ユニット20をコンパクトに設計することができる。
図19に示すように、空盆60は、X線管ユニット10に設けられていてもよい。
図20に示すように、分離状態のX線管ユニット10は、空盆60を備えている。このため、X線管ユニット10に付加すること無く、分離状態のX線管ユニット10における、外部への液(水系冷却液9)漏れを防止することができ、内部への空気の混入を防止することができる。
図21に示すように、冷却ユニット20には、ベローズ機構としての空盆90が取付けられている。空盆90は、互いに気密、かつ液密に連結されたプラグ85及び導管86を介して冷却ユニット20に取付けられている。ソケット81及びプラグ85は、着脱自在継手としてのカプラを形成し、連結状態において、気密、かつ液密に連結されている。開口部91aは、導管86に気密に連通されている。
これにより、分離状態の冷却ユニット20における、外部への液(水系冷却液9)漏れを防止することができ、内部への空気の混入を防止することができる。
ハウジング12、循環ポンプ22及び空盆60は、それぞれ独立して、直接又は間接的に回転架台6に取付けられていてもよい。
循環ポンプ22、ラジエータ24及びファンユニット25は、筐体に収納され、ユニット化されていてもよい。
循環ポンプ22としては、遠心ポンプや、ギアポンプを利用することができる。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[1]ハウジングと、電子を放出する陰極、前記電子が衝突されることによりX線を放出する陽極ターゲット、並びに前記陰極及び陽極ターゲットを収納した真空外囲器を含み、前記ハウジングに収納されたX線管と、を有したX線管ユニットと、
前記X線管が発生する熱の少なくとも一部が伝達される水系冷却液と、
前記ハウジングに接続され、前記水系冷却液が流れる導管と、
前記導管に取付けられ、前記水系冷却液を循環させ、前記X線管ユニット及び導管とともに前記水系冷却液が循環する循環路を形成する循環ポンプと、
前記循環路に取付けられ、前記水系冷却液を前記循環路から外れたガス空間と隔てる弾性隔膜を有し、前記水系冷却液の体積変化を吸収するベローズ機構と、
回転軸を中心に回転し、前記X線管ユニット、導管、循環ポンプ及びベローズ機構が取付けられた回転架台と、
前記回転軸に対して前記X線管ユニットの反対側に位置し、前記回転架台に取付けられ、前記X線を検出するX線検出器と、を備え、
前記回転軸から前記弾性隔膜までの距離の平均値をR0、
前記ガス空間の圧力をP0、
前記ハウジングの表面の最高温度に達した状態における前記水系冷却液の飽和蒸気圧をp´、
前記ハウジングをその一部に含む前記循環路までの前記回転軸からの距離の最小値をR1、
前記回転軸から前記循環ポンプの前記水系冷却液の導入口までの距離の最小値をR2、
前記水系冷却液の密度をρ、
前記回転架台の角速度をω、とすると、
P0−p´>0.5・(R0+R1)・(R0−R1)・ρ・ω 2 、及び
R2>R0
であることを特徴とするX線コンピュータ断層撮影装置。
[2]前記X線管ユニットは、前記陽極ターゲットへの電子の衝突に伴って発生する熱を前記水系冷却液に沸騰熱伝達する熱伝達面をさらに有し、
前記回転軸から前記熱伝達面までの距離の最小値をR3、とすると、
R3>R0
であることを特徴とする[1]に記載のX線コンピュータ断層撮影装置。
[3]前記ガス空間は大気に開放され、
P0=1気圧
であることを特徴とする[1]又は[2]に記載のX線コンピュータ断層撮影装置。
[4]前記回転架台に取付けられ、前記導管に取付けられて前記循環路の一部を形成し、前記水系冷却液の熱を外部へ放出させるラジエータと、
前記回転架台に取付けられ、前記ラジエータの周囲に空気の流れを作りだすファンユニットと、をさらに備えていることを特徴とする[1]乃至[3]の何れか1に記載のX線コンピュータ断層撮影装置。
[5]前記ベローズ機構は、前記ハウジング及び循環ポンプとは独立して、直接又は間接的に前記回転架台に取付けられていることを特徴とする[1]乃至[4]の何れか1に記載のX線コンピュータ断層撮影装置。
[6]前記ハウジング、循環ポンプ及びベローズ機構は、それぞれ独立して、直接又は間接的に前記回転架台に取付けられていることを特徴とする[5]に記載のX線コンピュータ断層撮影装置。
[7]前記ベローズ機構は、前記ハウジングの外面に取付けられていることを特徴とする[1]乃至[4]の何れか1に記載のX線コンピュータ断層撮影装置。
[8]前記回転架台に取付けられた筐体をさらに備え、
前記循環ポンプ、ラジエータ及びファンユニットは、前記筐体に収納され、ユニット化
されていることを特徴とする[4]に記載のX線コンピュータ断層撮影装置。
[9]前記X線管ユニットの内部を流れる前記水系冷却液の温度を検出する温度検出器をさらに備えたことを特徴とする[1]乃至[8]の何れか1に記載のX線コンピュータ断層撮影装置。
[10]前記水系冷却液は予め脱気されていることを特徴とする[1]乃至[9]の何れか1に記載のX線コンピュータ断層撮影装置。
[11]前記回転架台を回転させる駆動部と、
前記駆動部、循環ポンプ、X線管ユニット及びX線検出器を制御し、前記温度検出器で検出した前記水系冷却液の温度の情報を取得する制御部と、をさらに備え、
前記制御部は、
前記回転架台の回転及び前記水系冷却液の循環を行いながら前記X線管ユニットから放出させたX線を前記X線検出器で検出させる撮影モードと、
前記撮影モードの後、前記X線管ユニットからのX線の放出を休止させ、前記X線管ユニットの内部を流れる前記水系冷却液の温度が所定の許容上限温度以下になるまで前記回転架台の回転及び前記水系冷却液の循環を維持させる冷却モードと、
に切替え可能であることを特徴とする[9]に記載のX線コンピュータ断層撮影装置。
[12]前記回転架台を回転させる駆動部と、
前記ガス空間に連通され、前記ガス空間のガスの圧力を調整可能な圧力調整機構と、
前記駆動部、循環ポンプ、X線管ユニット、X線検出器及び圧力調整機構を制御し、前記温度検出器で検出した前記水系冷却液の温度の情報を取得する制御部と、をさらに備え、
前記制御部は、
前記回転架台の回転及び前記水系冷却液の循環を行いながら前記X線管ユニットから放出させたX線を前記X線検出器で検出させる撮影モードと、
前記撮影モードの後、前記X線管ユニットからのX線の放出を休止させ、前記X線管ユニットの内部を流れる前記水系冷却液の温度が所定の許容上限温度以下になるまで、前記ガス空間のガスの圧力を正圧に調整し前記水系冷却液の循環を維持した状態で前記回転架台の回転を休止させる冷却モードと、
に切替え可能であることを特徴とする[9]に記載のX線コンピュータ断層撮影装置。
[13]前記所定の許容上限温度は大気圧の場合の前記水系冷却液の沸点であることを特徴とする[11]又は[12]に記載のX線コンピュータ断層撮影装置。
[14]ハウジングと、電子を放出する陰極、前記電子が衝突されることによりX線を放出する陽極ターゲット、並びに前記陰極及び陽極ターゲットを収納した真空外囲器を含み、前記ハウジングに収納されたX線管と、を有したX線管ユニットと、前記X線管が発生する熱の少なくとも一部が伝達される水系冷却液と、前記ハウジングに接続され、前記水系冷却液が流れる導管と、前記導管に取付けられ、前記水系冷却液を循環させ、前記X線管ユニット及び導管とともに前記水系冷却液が循環する循環路を形成する循環ポンプと、前記循環路に取付けられ、前記水系冷却液を前記循環路から外れたガス空間と隔てる弾性隔膜を有し、前記水系冷却液の体積変化を吸収するベローズ機構と、回転軸を中心に回転し、前記X線管ユニット、導管、循環ポンプ及びベローズ機構が取付けられた回転架台と、前記回転架台を回転させる駆動部と、前記回転軸に対して前記X線管ユニットの反対側に位置し、前記回転架台に取付けられ、前記X線を検出するX線検出器と、前記X線管ユニットの内部を流れる前記水系冷却液の温度を検出する温度検出器と、を備え、前記回転軸から前記弾性隔膜までの距離の平均値をR0、前記ガス空間の圧力をP0、前記ハウジングの表面の最高温度に達した状態における前記水系冷却液の飽和蒸気圧をp´、前記ハウジングをその一部に含む前記循環路までの前記回転軸からの距離の最小値をR1、前記回転軸から前記循環ポンプの前記水系冷却液の導入口までの距離の最小値をR2、前記水系冷却液の密度をρ、前記回転架台の角速度をω、とすると、
P0−p´>0.5・(R0+R1)・(R0−R1)・ρ・ω 2 、及び
R2>R0
であるX線コンピュータ断層撮影装置の制御方法において、
前記回転架台の回転及び前記水系冷却液の循環を行いながら前記X線管ユニットから放出させたX線を前記X線検出器で検出させて撮影を行い、
前記撮影を行った後、前記X線管ユニットからのX線の放出を休止させ、前記X線管ユニットの内部を流れる前記水系冷却液の温度が所定の許容上限温度以下になるまで前記回転架台の回転及び前記水系冷却液の循環を維持させて冷却を行う、
ことを特徴とするX線コンピュータ断層撮影装置の制御方法。
[15]ハウジングと、電子を放出する陰極、前記電子が衝突されることによりX線を放出する陽極ターゲット、並びに前記陰極及び陽極ターゲットを収納した真空外囲器を含み、前記ハウジングに収納されたX線管と、を有したX線管ユニットと、前記X線管が発生する熱の少なくとも一部が伝達される水系冷却液と、前記ハウジングに接続され、前記水系冷却液が流れる導管と、前記導管に取付けられ、前記水系冷却液を循環させ、前記X線管ユニット及び導管とともに前記水系冷却液が循環する循環路を形成する循環ポンプと、前記循環路に取付けられ、前記水系冷却液を前記循環路から外れたガス空間と隔てる弾性隔膜を有し、前記水系冷却液の体積変化を吸収するベローズ機構と、回転軸を中心に回転し、前記X線管ユニット、導管、循環ポンプ及びベローズ機構が取付けられた回転架台と、前記回転架台を回転させる駆動部と、前記回転軸に対して前記X線管ユニットの反対側に位置し、前記回転架台に取付けられ、前記X線を検出するX線検出器と、前記X線管ユニットの内部を流れる前記水系冷却液の温度を検出する温度検出器と、前記ガス空間に連通され、前記ガス空間のガスの圧力を調整可能な圧力調整機構と、を備え、前記回転軸から前記弾性隔膜までの距離の平均値をR0、前記ガス空間の圧力をP0、前記ハウジングの表面の最高温度に達した状態における前記水系冷却液の飽和蒸気圧をp´、前記ハウジングをその一部に含む前記循環路までの前記回転軸からの距離の最小値をR1、前記回転軸から前記循環ポンプの前記水系冷却液の導入口までの距離の最小値をR2、前記水系冷却液の密度をρ、前記回転架台の角速度をω、とすると、
P0−p´>0.5・(R0+R1)・(R0−R1)・ρ・ω 2 、及び
R2>R0
であるX線コンピュータ断層撮影装置の制御方法において、
前記回転架台の回転及び前記水系冷却液の循環を行いながら前記X線管ユニットから放出させたX線を前記X線検出器で検出させて撮影を行い、
前記撮影モードの後、前記X線管ユニットからのX線の放出を休止させ、前記X線管ユニットの内部を流れる前記水系冷却液の温度が所定の許容上限温度以下になるまで、前記ガス空間のガスの圧力を正圧に調整し前記水系冷却液の循環を維持した状態で前記回転架台の回転を休止させて冷却を行う、
ことを特徴とするX線コンピュータ断層撮影装置の制御方法。
[16]前記所定の許容上限温度は大気圧の場合の前記水系冷却液の沸点であることを特徴とする[14]又は[15]に記載のX線コンピュータ断層撮影装置の制御方法。
Claims (2)
- ハウジングと、電子を放出する陰極、前記電子が衝突されることによりX線を放出する陽極ターゲット、並びに前記陰極及び陽極ターゲットを収納した真空外囲器を含み、前記ハウジングに収納されたX線管と、を有したX線管ユニットと、
前記X線管が発生する熱の少なくとも一部が伝達される水系冷却液と、
前記ハウジングに接続され、前記水系冷却液が流れる導管と、
前記導管に取付けられ、前記水系冷却液を循環させ、前記X線管ユニット及び導管とともに前記水系冷却液が循環する循環路を形成する循環ポンプと、
前記循環路に取付けられ、前記水系冷却液を前記循環路から外れたガス空間と隔てる弾性隔膜を有し、前記水系冷却液の体積変化を吸収するベローズ機構と、
回転軸を中心に回転し、前記X線管ユニット、導管、循環ポンプ及びベローズ機構が取付けられた回転架台と、
前記回転軸に対して前記X線管ユニットの反対側に位置し、前記回転架台に取付けられ、前記X線を検出するX線検出器と、
前記回転架台に取付けられ、前記導管に取付けられて前記循環路の一部を形成し、前記水系冷却液の熱を外部へ放出させるラジエータと、
前記回転架台に取付けられ、前記ラジエータの周囲に空気の流れを作りだすファンユニットと、
前記X線管ユニットの内部を流れる前記水系冷却液の温度を検出する温度検出器と、
前記回転架台を回転させる駆動部と、
前記駆動部、循環ポンプ、X線管ユニット及びX線検出器を制御し、前記温度検出器で検出した前記水系冷却液の温度の情報を取得する制御部と、を備え、
前記制御部は、
前記回転架台の回転及び前記水系冷却液の循環を行いながら前記X線管ユニットから放出させたX線を前記X線検出器で検出させる撮影モードと、
前記撮影モードの後、前記X線管ユニットからのX線の放出を休止させ、前記X線管ユニットの内部を流れる前記水系冷却液の温度が所定の許容上限温度以下になるまで前記回転架台の回転及び前記水系冷却液の循環を維持させる冷却モードと、
に切替え可能であることを特徴とするX線コンピュータ断層撮影装置。 - ハウジングと、電子を放出する陰極、前記電子が衝突されることによりX線を放出する陽極ターゲット、並びに前記陰極及び陽極ターゲットを収納した真空外囲器を含み、前記ハウジングに収納されたX線管と、を有したX線管ユニットと、
前記X線管が発生する熱の少なくとも一部が伝達される水系冷却液と、
前記ハウジングに接続され、前記水系冷却液が流れる導管と、
前記導管に取付けられ、前記水系冷却液を循環させ、前記X線管ユニット及び導管とともに前記水系冷却液が循環する循環路を形成する循環ポンプと、
前記循環路に取付けられ、前記水系冷却液を前記循環路から外れたガス空間と隔てる弾性隔膜を有し、前記水系冷却液の体積変化を吸収するベローズ機構と、
回転軸を中心に回転し、前記X線管ユニット、導管、循環ポンプ及びベローズ機構が取付けられた回転架台と、
前記回転軸に対して前記X線管ユニットの反対側に位置し、前記回転架台に取付けられ、前記X線を検出するX線検出器と、
前記回転架台に取付けられ、前記導管に取付けられて前記循環路の一部を形成し、前記水系冷却液の熱を外部へ放出させるラジエータと、
前記回転架台に取付けられ、前記ラジエータの周囲に空気の流れを作りだすファンユニットと、
前記X線管ユニットの内部を流れる前記水系冷却液の温度を検出する温度検出器と、
前記回転架台を回転させる駆動部と、
前記ガス空間に連通され、前記ガス空間のガスの圧力を調整可能な圧力調整機構と、
前記駆動部、循環ポンプ、X線管ユニット、X線検出器及び圧力調整機構を制御し、前記温度検出器で検出した前記水系冷却液の温度の情報を取得する制御部と、を備え、
前記制御部は、
前記回転架台の回転及び前記水系冷却液の循環を行いながら前記X線管ユニットから放出させたX線を前記X線検出器で検出させる撮影モードと、
前記撮影モードの後、前記X線管ユニットからのX線の放出を休止させ、前記X線管ユニットの内部を流れる前記水系冷却液の温度が所定の許容上限温度以下になるまで、前記ガス空間のガスの圧力を正圧に調整し前記水系冷却液の循環を維持した状態で前記回転架台の回転を休止させる冷却モードと、
に切替え可能であることを特徴とするX線コンピュータ断層撮影装置。
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