JPH09236665A - 放射線診断装置 - Google Patents

放射線診断装置

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JPH09236665A
JPH09236665A JP8043161A JP4316196A JPH09236665A JP H09236665 A JPH09236665 A JP H09236665A JP 8043161 A JP8043161 A JP 8043161A JP 4316196 A JP4316196 A JP 4316196A JP H09236665 A JPH09236665 A JP H09236665A
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JP
Japan
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radiation
tct
radiation source
view
detectors
Prior art date
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Pending
Application number
JP8043161A
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English (en)
Inventor
Nobuatsu Motomura
信篤 本村
Takashi Ichihara
隆 市原
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Toshiba Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
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Filing date
Publication date
Application filed by Toshiba Corp filed Critical Toshiba Corp
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 特殊なコリメータを使用することなく、有効
視野の広いTCTを実現することの可能な放射線診断装
置を提供する。 【解決手段】 複数の放射線検出器3、5、7を有効視
野中心13の周りに回転可能に配設し、線源支持板15
により棒状の放射線源11を有効視野中心13の周りに
回転可能に支持する。放射線源11に対して有効視野中
心13と反対方向に位置する放射線検出器への放射線の
入射を遮蔽板19により遮蔽する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、放射線診断装置に
係り、特に外部線源から被検体を透過した放射線を検出
して放射線吸収係数の空間分布を求めるトランスミッシ
ョンCTにも適用可能な放射線診断装置に関する。
【0002】
【従来の技術】近年、放射性同位体(以下、RIと省略
する。)またはその標識化合物が生体内の特定の組織や
臓器に選択的に取り込まれる性質を利用して、そのRI
から放射されるγ線を体外から測定し、RIの線量分布
を画像化して診断する方法があり、核医学診断法と呼ば
れている。
【0003】この核医学診断法は、特定の組織や臓器に
標識物質が集積されると言う原理そのものが、組織や臓
器の生理学的な機能及び生化学的物質代謝機能に結びつ
いているため、形態学的な診断のみならず、病変の初期
段階の機能診断が可能であり、この点は他の診断法には
ない大きな特長である。
【0004】具体的な核医学診断法には、シンチスキャ
ナやガンマカメラ装置を使用して2次元のRI分布画像
を得るシンチグラムや、ガンマカメラ装置を被検体の回
りに回転させて得られる情報を再構成してRI濃度分布
の断層像を得るシングル・フォトン・エミッション・コ
ンピューテッド・トモグラフィ(以下、SPECTと省
略する。)がある。
【0005】このSPECTにおいて、正確な断層像を
得るためには、γ線発生点からガンマカメラに入射する
までの断層面内の減衰係数分布を用いて減衰補正(吸収
補正とも呼ばれる。)する必要がある。このため、外部
線源とガンマカメラ装置との間に被検体を配置し、外部
線源及びガンマカメラ装置を被検体の回りに回転させて
被検体を透過した放射線の減衰を計測し、X線CTと同
様な再構成を行うトランスミッションCT(以下、TC
Tと省略する。)により減衰係数分布を求めていた。
【0006】ところが最近のガンマカメラ装置は、デー
タ収集を高速化するため、複数の検出器を備えた多検出
器構成を採用しているので、検出器の配置などから、T
CT用の外部線源を設置したり、これを被検体の回りに
移動させることが非常に困難であった。
【0007】例えば、3検出器構成のガンマカメラ装置
でパラレルビームTCTを実施するため、図3に示すよ
うに1つの検出器101に対向する位置に線源を配置し
ようとしても、他の2つの検出器103、105と平面
線源107の実装位置が干渉し、線源の配置が妨げられ
ていた。(なお、図3及び図4において、被検体を10
9、有効視野を111で示す。) このため、従来の多検出器型のガンマカメラ装置を用い
たTCTシステムは、図4(a)に示すように、1つの
検出器103に焦点距離の長いファンビームコリメータ
113を装着し、これと対向する位置に棒状の線源11
5を配置したり、図4(b)に示す非対称のファンビー
ムコリメータ117と棒状の線源115との組み合わせ
を用いていた。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従
来のTCTシステムにおいては、焦点距離の長いファン
ビームコリメータや非対称のファンビームコリメータ等
の特殊なコリメータを必要とするという問題点があっ
た。
【0009】また、焦点距離の長いファンビームコリメ
ータを用いると、有効視野が十分にとれず、広い有効視
野を必要とする被検体の体躯部等をデータ収集の対象と
することができないという問題点があった。
【0010】本発明は、以上の問題点に鑑みてなされた
もので、その目的とするところは、多検出器型の放射線
診断装置において、特殊なコリメータを使用することな
く、汎用のパラレルコリメータを用いて有効視野の広い
TCTを実現することの可能な放射線診断装置を提供す
ることである。
【0011】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた
め、本発明は次の構成を有する。すなわち、請求項1記
載の発明は、有効視野中心の周りに回転可能に配設され
た複数の放射線検出器と、前記有効視野中心の周りに回
転可能に支持された放射線源と、前記放射線源に対して
有効視野中心と反対方向に位置する放射線検出器への放
射線の入射を遮蔽する遮蔽体と、を備えたことを要旨と
する放射線診断装置である。
【0012】また請求項2記載の発明は、請求項1記載
の放射線診断装置において、前記有効視野中心の周りを
回転する前記放射線源の回転半径を任意に変更可能であ
ることを要旨とする。
【0013】また請求項3記載の発明は、請求項1また
は請求項2記載の放射線診断装置において、前記放射線
源は、前記有効視野中心の軸と平行に配置された棒状の
放射線源であることを要旨とする。
【0014】
【発明の実施の形態】次に図面を参照して、本発明の実
施の形態を詳細に説明する。図1は、本発明に係る放射
線診断装置の実施の形態を示す側面図である。図1によ
れば、円筒形のSPECT有効視野1の回りに回転可能
に支持された放射線検出器3、5、7により3検出器型
のガンマカメラ装置が構成され、被検体9が図示されな
い寝台に載置されて、SPECT有効視野1に置かれて
いる。
【0015】TCT用線源11は、図2に断面を示すよ
うに、直径1cm程度の円筒形の容器11aに所望の核
種のRI11bを満たして密封したものであり、容器1
1aの端部には、図示されないフランジ及び雄ねじ部が
形成されている。
【0016】線源支持板15には、TCT線源11のS
PECT有効視野1の回りの回転半径を可変とするため
に、その回転中心から回転円の半径方向に長孔21が設
けられ、TCT用線源11の容器11aの図示されない
雄ねじ部を長孔21挿通し図示されないナットを螺合さ
せて締め付けることにより、TCT用線源11を線源支
持板15に固定する位置が変更可能となっている。
【0017】また線源支持板15は、SPECT有効視
野中心線13上に回転軸が設けられた図示されない原動
機の出力軸に一端部が固着され、この原動機の回転によ
りSPECT有効視野1の回りの線源回転軌道17上を
TCT用線源11が回転可能となっている。
【0018】また、TCT用線源11に接して、その回
転軌道の中心方向から±90°(または±60°)にγ
線の放射角を限定するための遮蔽板19が設けられてい
る。この遮蔽板19は、TCT用線源11と同様に、線
源支持板15により支持され、SPECT有効視野1の
回りを回転可能となっている。
【0019】次に、本発明に係る放射線診断装置を用い
て、TCT収集を行う操作の手順を説明する。まず、被
検体のTCTデータ収集すべき部分に応じて、検出器
3、5、7間の間隔、言い換えれば、有効視野中心線1
3からそれぞれの検出器3、5、7までの距離が調整さ
れる。これとともに、線源支持板15の長孔21にTC
T線源11及び遮蔽板19を固定する位置を選ぶことに
より、TCT用線源11の回転半径も調整される。
【0020】次いで、検出器3、5、7を固定して、T
CT用線源11を有効視野1の回りに1回転させ、各検
出器3、5、7により、透過放射線強度のデータを収集
する。このとき、TCT線源11がいずれかの検出器
3、5、7の前面に近づくと、遮蔽板19により、その
検出器へのデータ収集に無効な放射線が遮られる。
【0021】次いで、各検出器3、5、7を有効視野中
心13の回りに少しの角度だけ回転させた後、再び同様
に、TCT用線源11を有効視野中心13の回りに1回
転させ、各検出器3、5、7により、透過放射線強度の
データを収集する。
【0022】次いで、各検出器3、5、7が有効視野中
心13を120°回転するまでこれを繰り返す。こうし
て、被検体の周囲360°からγ線による投影データが
収集され、減衰係数の空間分布計算に供せられる。
【0023】なお、以上説明したTCT収集法以外に、
検出器3、5、7とTCT用線源11との相対位置を少
しづつ変えながら、検出器3、5、7とTCT用線源1
1とを同時に有効視野中心の回りに回転させてもよい。
【0024】また、以上の説明においては、検出器を3
台備えた多検出器の構成を例に説明したが、検出器の数
は、3に限らず、2以上であれば特に制限はない。ま
た、検出器の配置数に応じて、遮蔽板によるγ線の放射
角の限定を変えてもよい。
【0025】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、多
検出器型の放射線診断装置において、放射線源を有効視
野中心の周りに回転可能に支持し、放射線源に対して有
効視野中心と反対方向に位置する放射線検出器への放射
線の入射を遮蔽体により遮蔽することによって、特殊な
コリメータを使用することなく、汎用のパラレルコリメ
ータを用いて有効視野の広いTCTを実施できる放射線
診断装置を提供することができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に係る放射線診断装置の実施の形態を説
明する側面図である。
【図2】線源の断面及び線源の回転構造を示す図であ
る。
【図3】従来の問題点を説明する図である。
【図4】従来の長焦点ファンビームコリメータによるT
CTを説明する図(a)及び従来の非対称ファンビーム
コリメータによるTCTを説明する図(b)である。
【符号の説明】
1…有効視野、3、5、7…検出器、9…被検体、11
…TCT用線源、13…有効視野中心、15…線源支持
板、17…線源軌道、19…遮蔽板、21…長孔。

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 有効視野中心の周りに回転可能に配設さ
    れた複数の放射線検出器と、 前記有効視野中心の周りに回転可能に支持された放射線
    源と、 前記放射線源に対して有効視野中心と反対方向に位置す
    る放射線検出器への放射線の入射を遮蔽する遮蔽体と、 を備えたことを特徴とする放射線診断装置。
  2. 【請求項2】 前記有効視野中心の周りを回転する前記
    放射線源の回転半径を任意に変更可能であることを特徴
    とする請求項1記載の放射線診断装置。
  3. 【請求項3】 前記放射線源は、前記有効視野中心の軸
    と平行に配置された棒状の放射線源であることを特徴と
    する請求項1または請求項2記載の放射線診断装置。
JP8043161A 1996-02-29 1996-02-29 放射線診断装置 Pending JPH09236665A (ja)

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JP8043161A JPH09236665A (ja) 1996-02-29 1996-02-29 放射線診断装置

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JPH09236665A true JPH09236665A (ja) 1997-09-09

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JP8043161A Pending JPH09236665A (ja) 1996-02-29 1996-02-29 放射線診断装置

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