JPH04312450A - コンピュータトモグラフ - Google Patents

コンピュータトモグラフ

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JPH04312450A
JPH04312450A JP4042393A JP4239392A JPH04312450A JP H04312450 A JPH04312450 A JP H04312450A JP 4042393 A JP4042393 A JP 4042393A JP 4239392 A JP4239392 A JP 4239392A JP H04312450 A JPH04312450 A JP H04312450A
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明はコンピュータトモグラフ
に関する。
【0002】
【従来の技術】公知のコンピュータトモグラフにおいて
は、コンピュータトモグラフ的診察を行う前に診察範囲
を決定するために、X線陰影像を作成することが行われ
る。一般にこの場合患者は測定開口部を通って移動させ
られ、一方X線焦点は一定の角度位置に保持され、陰影
像即ちX線投射像は連続的または間歇的に列状に調製さ
れる。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】ところが、このような
撮影技術においては次のような問題がある。
【0004】コンピュータトモグラフでは、連続的な走
査が行われる通常のコンピュータトモグラフ的撮影の他
に、X線焦点が位置固定に保持される別の撮影モードが
準備されなければならない。
【0005】両方の独立した撮影が行われるために、コ
ンピュータトモグラムの作成に比較して、全診察を行う
ための時間が全体的に長く掛かる。
【0006】撮影時間が経済的に不所望に長期化するこ
との他に、患者が両撮影の間にその状態を変えてしまい
、そのために選定された身体範囲と実際に撮影された身
体範囲との間にずれが生じてしまうという問題がしばし
ば生じる。
【0007】そこで、本発明は、コンピュータトモグラ
ムと陰影像との同時作成が可能となるようにコンピュー
タトモグラフを構成することを課題とする。
【0008】
【課題を解決するための手段】このような課題を解決す
るために、本発明は、測定容積を中心軸線の方向へ連続
的に走査するための測定装置を備え、コンピュータが所
定の投射方向に対して検出されたデータに基づいて患者
の陰影像を撮影と同時に算出し、それにより撮影容積が
実時間にコントロールされ、撮影がX線学的に検知可能
な終点に到達した際に中止されることを特徴とする。
【0009】
【発明の効果】本発明によるコンピュータトモグラフに
おいては、測定容積の螺旋状走査を行った後この測定容
積の三次元再生を行うための全データが呈示される。従
って、このデータに基づいて任意の投射方向に対するコ
ンピュータトモグラムと陰影像とが復元可能である。
【0010】
【実施例】次に本発明の実施例を図面に基づいて詳細に
説明する。
【0011】図1には、測定領域1を取囲む環状X線源
2を備えこの環状X線源2内に環状陽極3が配置されて
いるX線コンピュータトモグラフの測定装置31が示さ
れている。環状陽極3は回転する扇形X線束4を発生す
るために電子銃6により作成された電子ビーム5によっ
て走査される。電子銃6にはフォーカッシングコイル7
が後置接続されている。X線源2内の真空は真空ポンプ
8によって保持されている。電子ビーム5はX線束4を
発生するために磁気式偏向コイル9によって環状陽極3
へ偏向される。測定領域1内の診察対象物から出たX線
は一列の検出器要素10aから構成されている環状X線
検出器10によって検出される。検出器要素10aの出
力信号はコンピュータ11へ送給され、コンピュータ1
1はその出力信号に基づいて診察対象物の診察断層像を
算出し、この診察断層像がモニター12で再生される。 測定領域1は診察対象物が入れられる開口部13内の領
域である。X線束4は種々異なった方向から診察対象物
を透過するために環状陽極3への電子ビーム5の偏向に
よって軸線4aを中心にして回転する。
【0012】制御装置14は、電子ビーム5が走査工程
の開始前にX線源2を環状陽極3に対して同心的に透過
して閉鎖端部で例えば鉛から成るビーム捕獲器15に当
たるように偏向コイル9を制御する。その前に電子ビー
ム5はデフォーカッシング装置16によってデフォーカ
ッシングされる。その後、電子ビームは偏向コイル9に
よって環状陽極3へ偏向され、この環状陽極3をその一
端部17からその他端部18まで走査する。5個の焦点
位置が図1に示されている。実際には非常に多数の非連
続的な焦点位置、例えば1000個の焦点位置が存在す
る。特に焦点は移動磁界によって連続的に移動させられ
るべきであり、それゆえ走査は検出器への問合わせによ
って決定される。X線束4は電子ビーム5の方向とは反
対方向へ回転し、その終端位置が図面に示されている。 ここで走査工程は終了する。
【0013】その後環状に案内された電子ビーム5が新
たに構成される。電子ビーム5を環状陽極3の端部17
へ偏向させることによって新たな走査工程が開始する。
【0014】環状陽極3を電子ビーム5によって時計方
向へ、即ちその他端部18からその一端部17へ走査す
ることも可能である。
【0015】X線検出器10は、X線束がそのX線検出
器10の傍を通過し、その後X線束が測定領域1内へ入
射しそして測定領域1から出射した後に初めてX線検出
器10へ当たるように、環状陽極3に対して配置されて
いる。
【0016】環状陽極3上で焦点が回転している間、寝
台20(図2)上の患者は測定領域1を通って押し進め
られる。それによって患者の所定容積が螺旋状つまり部
分的に螺旋状に走査される。その際に検出されたデータ
に基づいてコンピュータ11は患者の予め定められた横
断層に対するコンピュータトモグラムと所定の投射角度
に対する陰影像とを算出することができる。その都度の
投射角度はその場合に選定可能である。特に陰影像は側
面投射および前後投射にて調製されるべきである。陰影
像における走査ライン数を倍増させるために、それぞれ
180゜異なった焦点位置からの投射データが同様に利
用され得る。しかし扇形幾何形状のこの投射は、中心ビ
ームから回転中心の高さ方向に見ると種々異なった検出
器位置上に結像するので、像品質に欠点をもたらす。こ
のことは患者の断面が示されている図3から明らかであ
る。回転中心(軸線4a)以外の対象物細部、例えば細
部22は反対方向からの扇形投射に対して像平面の異な
った点上に射影される(例えば軸線25から異なった距
離を有する点23、24を参照)。
【0017】このような欠点を回避するために、螺旋状
回転のデータに基づいて、任意の投射角度に対する平行
投射の相応するデータが算出される。このことが図4に
示されている。図4には4個の焦点位置26、27、2
8、29とこれに所属する平行なX線とが示されており
、これらのX線は投射面30に当たっている。
【0018】像はそれゆえ測定装置31の回転数nまた
は測定されたライン数2nに応じて生成される。挿入法
による補助的な走査ラインの算出は勿論可能である。
【0019】像品質上の理由から一般に二次元の畳込み
が行われるので、ライン有効範囲2mに関する畳込み核
の場合、(n−m)または(2n−m)ラインの範囲に
対する像が最終像にて示され、残りの範囲はそれぞれ暫
定的な処理状態で示される。診察者はこの像から、何時
所望の診察領域が走査されそして何時螺旋状撮影を中止
し得るかを知ることができる。診察者はこのことをアク
ティブに実施し得る。特に中止はデッドマン回路を介し
て行うべきである。
【0020】実際の実施は、X線管とX線検出器とから
成る従来の測定装置を備えこれらのX線管とX線検出器
とが回転軸線を中心にして機械的に回転させられるよう
なコンピュータトモグラフにおいても有利である。特に
注目すべきことは、X線出力が制限されているために冷
却用休止期間を設けることを必要とせず、しかも大容積
の螺旋状コンピュータトモグラフィ撮影が中断なく短時
間に可能である環状陽極スキャナーである。これに関し
て診察が患者の直立状態にて可能であることは特に重要
であり、このような診察においては補助的な陰影像に起
因する時間ロスは非常に不利であり必要ない。
【0021】図5には、患者台32を備え、測定装置3
1が支柱33に垂直方向へ移動可能に支承され、それゆ
え螺旋状撮影が患者の直立状態にて可能であるコンピュ
ータトモグラフが示されている。
【0022】陰影像の像品質は、コンピュータトモグラ
フが薄い断層の撮影を行う環状陽極と場合によっては多
列の検出器とを有するような場合でも、従来の陰影像よ
りも充分優れている。平行投射から得られる陰影像の構
造は視誤差を阻止するために従来のX線撮影における円
錐投射に比較して、またコンピュータトモグラフでは今
日一般的に作成されている陰影像における円筒投射に比
較しても、明白な利点を有している。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明によるコンピュータトモグラフを示す概
略図。
【図2】本発明によるコンピュータトモグラフを示す他
の概略図。
【図3】図1および図2に示されたコンピュータトモグ
ラフにおいてX線陰影像の作成について説明するための
概略図。
【図4】図1および図2に示されたコンピュータトモグ
ラフにおいてX線陰影像の作成について説明するための
他の概略図。
【図5】図1および図2に示されたコンピュータトモグ
ラフの変形例を示す概略図。
【符号の説明】
1  測定領域 2  X線源 3  環状陽極 4  X線束 4a  軸線 5  電子ビーム 6  電子銃 7  フォーカッシングコイル 8  真空ポンプ 9  偏向コイル 10  X線検出器 10a  検出器要素 11  コンピュータ 12  モニター 13  開口部 14  制御装置 15  ビーム捕獲器 16  デフォーカッシング装置 17、18  端部 20  患者寝台 22  細部 23、24  点 25  軸線 26、27、28、29  焦点位置 30  投射面 31  測定装置 32  患者台 33  支柱

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】  測定容積を中心軸線(4a)の方向へ
    連続的に走査するための測定装置(31)を備え、コン
    ピュータ(14)が所定の投射方向に対して検出された
    データに基づいて患者の陰影像を撮影と同時に算出し、
    それにより撮影容積が実時間にコントロールされ、撮影
    がX線学的に検知可能な終点に到達した際に中止される
    ことを特徴とするコンピュータトモグラフ。
  2. 【請求項2】  陰影像のためにその都度の投射角度を
    選定できるようにすることを特徴とする請求項1記載の
    コンピュータトモグラフ。
  3. 【請求項3】  陰影像を算出するためにそれぞれ18
    0゜異なった焦点位置の投射データを利用することを特
    徴とする請求項1または2記載のコンピュータトモグラ
    フ。
  4. 【請求項4】  螺旋状走査の際に得られたデータから
    平行投射のデータに基づく陰影像の算出を行うことを特
    徴とする請求項1ないし3の1つに記載のコンピュータ
    トモグラフ。
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