JP6334853B2 - X線診断装置 - Google Patents
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Description
線量低減フィルタ17の大きさは、管球焦点と線量低減フィルタ17との間の距離(以下、焦点フィルタ間距離と呼ぶ)におけるX線照射野の直径D2と、非低減通過部分171の直径D1とにより決定される。図3は、焦点フィルタ間距離がaである場合において、線量低減フィルタ17の大きさの一例を示す図である。図3は、焦点フィルタ間距離aにおけるX線照射野の直径D2と、非低減通過部分171の直径D1とを示している。このとき、線量低減フィルタ17の大きさ、すなわち、線量低減フィルタ17における第1方向の幅(以下、第1幅W1と呼ぶ)と、線量低減フィルタ17における第2方向の幅(以下、第2幅W2と呼ぶ)とは、D2の2倍からD1を引いた長さ以上であって、X線可動絞り15の第1方向または第2方向のうち短い方の長さ未満である。
線量低減フィルタ移動機能とは、X線画像上に設定されたROIの位置に基づいて決定された線量低減フィルタ17の移動量を用いて、線量低減フィルタ17を移動させる機能である。以下、線量低減フィルタ移動機能に関する処理(以下、フィルタ移動処理と呼ぶ)について説明する。フィルタ移動処理は、ROIの位置の入力毎に実行される。
入力部37を介して直交座標系におけるROIの中心位置が入力される(ステップSa1)。ROIの中心の座標に基づいて、線量低減フィルタ17の移動量(第1、第2移動量)が決定される(ステップSa2)。移動量(第1、第2移動量)が、極座標系の移動量(並進移動量、回転角度)に変換される(ステップSa3)。極座標系の移動量(並進移動量、回転角度)に従って、線量低減フィルタ17が移動される(ステップSa4)。
実施形態との相違は、実施形態における線量低減フィルタ17の移動に加えて、X線画像上に入力されたROIの大きさに基づいて、SIDに平行な方向(z軸)に沿って線量低減フィルタ17を移動させることにある。以下、説明を簡単にするために、非低減通過部分171とROIとは円形であるものとし、ROIの大きさ(直径)をROI径、非低減通過部分171の大きさ(直径)をD1とよぶものとする。
本変形例における線量低減フィルタ移動機能とは、X線画像上に設定されたROIの大きさに基づいて決定された垂直方向移動量を用いて、線量低減フィルタ17を移動させる機能である。以下、線量低減フィルタ移動機能に関する処理(以下、フィルタ移動処理と呼ぶ)について説明する。フィルタ移動処理は、ROIの大きさの入力毎に実行される。
入力部37を介して直交座標系におけるROIの大きさが入力される(ステップSb1)。ROIの大きさに基づいて、SIDに沿った線量低減フィルタ17の移動量(垂直方向移動量が決定される(ステップSb2)。決定された垂直方向移動量に従って、回転機構とともに線量低減フィルタ17が移動される(ステップSb3)。
実施形態との相違は、第2移動支持部195が、y軸方向に沿って並進機構を移動可能に支持することにある。
線量低減フィルタ移動機能とは、X線画像上に設定されたROIの位置に基づいて決定された線量低減フィルタ17の移動量を用いて、線量低減フィルタ17を移動させる機能である。以下、線量低減フィルタ移動機能に関する処理(以下、フィルタ移動処理と呼ぶ)について説明する。フィルタ移動処理は、ROIの位置の入力毎に実行される。
入力部37を介して直交座標系におけるROIの中心位置が入力される(ステップSc1)。ROIの中心の座標に基づいて、線量低減フィルタ17の移動量(第1、第2移動量)が決定される(ステップSc2)。移動量(第1、第2移動量)に従って、線量低減フィルタ17が移動される(ステップSc3)。
実施形態との相違は、X線可動絞り15において、線量低減フィルタ17を交換可能な構造を有することにある。
本実施形態におけるX線診断装置1によれば、表示されたX線画像上に設定されたROIの位置及び大きさに基づいて決定された移動量を用いて、非低減通過部分171を通過したX線を検出面のROIに対応した領域に到達させるために、線量低減フィルタ17を移動させることができる。これにより、被検体PでのROIに関する部分領域には、非低減でX線を照射することができる。加えて、被検体Pでの非ROIに関する部分領域には、低減されたX線を照射することができる。
Claims (9)
- X線を発生するX線管と、
前記X線管から発生されたX線を検出するX線検出器と、
前記X線検出器からの出力に基づいて、X線画像を発生する画像発生部と、
前記X線の線量を非低減で通過させる非低減通過部分と、前記非低減通過部分の周囲であって前記線量を低減させる線量低減部分とを有し、前記X線管の前面に設けられる線量低減フィルタと、
前記X線画像に操作者により設定された関心領域に対応する前記X線検出器における検出面上の部分領域に前記非低減通過部分を通過したX線を到達させるために、前記X線画像上の前記関心領域の位置に応じて、前記線量低減フィルタの移動量を決定する移動量決定部と、
前記移動量に応じて、前記X線管の前面におけるX線照射野内における前記非低減通過部分の位置を自在に移動可能に支持する移動支持機構と、
を具備することを特徴とするX線診断装置。 - 前記移動量決定部は、
前記関心領域の大きさに基づいて、前記検出面に垂直な方向に沿って前記線量低減フィルタを移動させる垂直方向移動量を決定し、
前記移動支持機構は、
前記垂直方向移動量に従って、前記方向に沿って前記線量低減フィルタを移動すること、
を特徴とする請求項1に記載のX線診断装置。 - 前記移動量決定部は、
前記X線管の焦点と前記検出面における中心位置との間の距離と前記焦点と前記線量低減フィルタとの間の距離と前記非低減通過部分の大きさと前記関心領域の大きさとに基づいて、前記垂直方向移動量を決定すること、
を特徴とする請求項2に記載のX線診断装置。 - 前記線量低減部分は、
前記検出面において前記部分領域を除く他の領域を覆う大きさを有すること、
を特徴とする請求項1乃至請求項3のうちいずれか一項に記載のX線診断装置。 - 前記移動支持機構は、
前記線量低減フィルタを前記X線照射野から退避可能に支持すること、
を特徴とする請求項1乃至請求項4のうちいずれか一項に記載のX線診断装置。 - 前記移動支持機構は、
前記線量低減フィルタを交換可能に固定する固定部をさらに具備すること、
を特徴とする請求項1乃至請求項5のうちいずれか一項に記載のX線診断装置。 - 前記関心領域の位置を、直交座標系における座標として入力する入力部をさらに具備し、
前記移動量決定部は、
前記入力された関心領域の位置を前記直交座標系から極座標系に変換することにより、前記極座標系における前記移動量を決定し、
前記移動支持機構は、
前記極座標系における前記移動量に従って前記線量低減フィルタを移動可能に支持すること、
を特徴とする請求項1に記載のX線診断装置。 - X線を発生するX線管と、
前記X線管から発生されたX線を検出するX線検出器と、
前記X線検出器からの出力に基づいて、X線画像を発生する画像発生部と、
前記X線の線量を所定の割合で低減させて通過させる微低減通過部分と、前記微低減通過部分の周囲であって前記線量を低減させる線量低減部分とを有し、前記X線管の前面に設けられる線量低減フィルタと、
前記X線画像に操作者により設定された関心領域に対応する前記X線検出器における検出面上の部分領域に前記微低減通過部分を通過したX線を到達させるために、前記X線画像上の前記関心領域の位置に応じて、前記線量低減フィルタの移動量を決定する移動量決定部と、
前記移動量に応じて、前記X線管の前面におけるX線照射野内における前記微低減通過部分の位置を自在に移動可能に支持する移動支持機構と、
を具備することを特徴とするX線診断装置。 - 前記線量低減フィルタにおいて、
前記線量低減部分は、前記線量低減フィルタの略中央において穴あき形状を有し、
前記非低減通過部分は、前記穴あき形状により前記略中央に設けられること、
を特徴とする請求項1乃至請求項7のうちいずれか一項に記載のX線診断装置。
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