WO2005068019A1 - 放射線照射野限定装置 - Google Patents

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WO2005068019A1
WO2005068019A1 PCT/JP2005/000294 JP2005000294W WO2005068019A1 WO 2005068019 A1 WO2005068019 A1 WO 2005068019A1 JP 2005000294 W JP2005000294 W JP 2005000294W WO 2005068019 A1 WO2005068019 A1 WO 2005068019A1
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radiation field
limiting
radiation
drive
diaphragm blade
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PCT/JP2005/000294
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English (en)
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Inventor
Tatsuhiko Nagata
Original Assignee
Right Mfg, Co., Ltd.
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    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21KTECHNIQUES FOR HANDLING PARTICLES OR IONISING RADIATION NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; IRRADIATION DEVICES; GAMMA RAY OR X-RAY MICROSCOPES
    • G21K1/00Arrangements for handling particles or ionising radiation, e.g. focusing or moderating
    • G21K1/02Arrangements for handling particles or ionising radiation, e.g. focusing or moderating using diaphragms, collimators
    • G21K1/04Arrangements for handling particles or ionising radiation, e.g. focusing or moderating using diaphragms, collimators using variable diaphragms, shutters, choppers
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
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    • G21K1/046Arrangements for handling particles or ionising radiation, e.g. focusing or moderating using diaphragms, collimators using variable diaphragms, shutters, choppers varying the contour of the field, e.g. multileaf collimators
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N5/00Radiation therapy
    • A61N5/10X-ray therapy; Gamma-ray therapy; Particle-irradiation therapy
    • A61N5/1042X-ray therapy; Gamma-ray therapy; Particle-irradiation therapy with spatial modulation of the radiation beam within the treatment head

Definitions

  • the present invention relates to an apparatus for limiting an irradiation field which forms an irradiation field of radiation in accordance with the shape of a focus of a subject who is to be subjected to radiation treatment.
  • the raceway surface of the diaphragm operation for limiting the irradiation range of radiation is cylindrical, and a diaphragm block (hereinafter referred to as diaphragm blade) in which a rack is engraved on the inner peripheral side of the raceway
  • a radiation field limiting device for driving a diaphragm blade by providing a blade which is engaged with the blade and transmitting rotation of a motor to a rack and a gear via a chain or the like.
  • Patent Document 2 includes a plurality of diaphragm blades in which concave grooves and ridges are formed on a sliding surface, and the plurality of diaphragm blades are arranged in a lateral direction so as to be slidable.
  • a radiation field limiting device is disclosed that shields radiation passing between a surface and a sliding surface.
  • the width of the rack and the pi on can not be made too small in consideration of the durability etc. (For example, if the width is 2 mm or less, the durability is significantly reduced), so the diaphragm blade should be formed thin. As a result, a large number of diaphragm blades can not be arranged in a limited installation space.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 6-300896 (FIG. 8)
  • Patent Document 2 Japanese Examined Patent Publication 7-10282 (FIG. 7)
  • the object of the present invention is to provide a radiation irradiation field limiting device capable of forming a radiation irradiation field with high accuracy by arranging a plurality of thin diaphragm blades and driving the diaphragm blades with high accuracy. is there.
  • the radiation emitted from the radiation source is blocked by driving a plurality of diaphragm blades arranged in the thickness direction by a predetermined amount, and the radiation field of the radiation is limited to a desired range.
  • a radiation irradiation area limiting device comprising: a flexible linear member fixed to a thickness portion of the diaphragm blade; and a drive unit for driving the linear member.
  • a second invention is the radiation field limiting device according to the first invention, wherein the drive unit is connected to the base and a drive source via a connection unit, and the drive shaft is inserted into the base. And a mover which is moved along the axial direction of the drive shaft with the rotation of the drive shaft, and is provided with a mover to which the linear member is connected.
  • a third aspect of the invention is the radiation field limiting device according to the second aspect of the invention, wherein the connecting portion includes a torque limiting portion that limits the transmission of a predetermined torque or more. It is a field limited device.
  • a fourth aspect of the invention is the radiation field limiting device according to the third aspect of the invention, wherein the connecting portion includes a clutch mechanism for transmitting or blocking the driving force to the drive shaft, and the torque limiting portion has a predetermined time. And a control unit configured to interrupt transmission of the driving force to the drive shaft using the clutch mechanism when activated.
  • a fifth aspect of the invention is the radiation field limiting device according to the second aspect of the invention, wherein the connecting portion includes a clutch mechanism for transmitting or blocking the driving force to the drive shaft, and detects the position of the diaphragm blade.
  • a position detection unit is provided, and when the diaphragm blade is moved to the target position, the clutch mechanism is used when the position detection unit detects that the diaphragm blade has moved to the target position.
  • a sixth aspect of the invention is the radiation field limiting device according to the second aspect of the invention, comprising: a driving force transmitting unit for transmitting the driving force of the driving source to the plurality of driving shafts; A plurality of clutch mechanisms for transmitting or blocking and a plurality of the clutch mechanisms are respectively controlled, the driving force of the drive source is transmitted for each of the drive shafts, and a control capable of driving the plurality of diaphragm wings respectively It is a radiation field limited device characterized by having a part.
  • a seventh invention is the radiation field limiting device according to the second invention, wherein the mover has a female screw portion, the drive shaft has a male screw portion which mates with the female screw portion, and is rotationally driven. Moving the moving element in the axial direction of the drive shaft by being moved.
  • An eighth invention is the radiation field limiting device according to the first invention, wherein the diaphragm blade has a fan shape or a substantially rectangular shape.
  • a ninth aspect of the invention is the irradiation field limiting device according to the first aspect of the invention, wherein the linear member comprises a continuous metal wire, a rope in which the metal wires are combined, and a tube whose inside is hollow. It is a radiation field limiting device characterized in that it is.
  • a tenth invention is the radiation field limiting device according to the second invention, provided on the base.
  • a support shaft disposed substantially parallel to the drive shaft at a predetermined distance, and at least one guide movably supported by the support shaft in the axial direction and holding the shape of the linear member;
  • a radiation field limiting device further comprising: an elastic member disposed between the guides and having substantially the same distance between the guides.
  • an absolute position sensor for measuring the absolute position of the diaphragm blade and Z or the mover, and the absolute position sensor And a high resolution relative position sensor that measures the amount of movement of the diaphragm blade and Z or the mover from a predetermined position.
  • a twelfth aspect of the invention is the radiation field limiting device according to the first aspect of the invention, wherein the plurality of diaphragm blades are arranged in the thickness direction so as to be movable relative to each other via rolling elements.
  • the radiation field limiting device according to the present invention is characterized in that it protrudes in the thickness direction so as to form a holding portion for holding the rolling element.
  • a thirteenth invention is the radiation field limiting device according to the twelfth invention, wherein the holding portion comprises a straight line and Z or a curve so as to hold the rolling element. It is a limited device.
  • a fourteenth invention is the radiation field limiting device according to the twelfth invention, wherein the rolling elements adjacent to and separated from the diaphragm blade are disposed one at a position close to the radiation source and the other away from the radiation source It is a radiation field limited device characterized in that it is disposed at a different position.
  • a fifteenth invention is the radiation field limiting device according to the twelfth invention, wherein the holding portion is disposed at a different position with respect to the radiation direction of the radiation, and the same position is repeated for every predetermined number of the diaphragm blades. It is an irradiation field limited device characterized by becoming.
  • a sixteenth invention is the radiation field limiting device according to the twelfth invention, wherein the holding part is a shielding part that shields radiation passing between the adjacent diaphragm blades. It is a limited device.
  • a seventeenth invention is the radiation field limiting device according to the first invention, characterized in that a shielding portion for shielding radiation is provided in a gap between the adjacent diaphragm blades. It is a field limited device.
  • the linear members respectively fixed to the diaphragm blades adjacent in the thickness direction have mutually different axial directions. It is a radiation field limited device characterized by the above.
  • a nineteenth invention is the radiation field limiting device according to the eighteenth invention, wherein the drive unit drives the diaphragm blade in which the axial direction of the linear member is the same every predetermined number. It is a radiation field limited device characterized by the above.
  • a twentieth invention is the radiation field limiting device according to the first invention, wherein the linear members respectively fixed to the diaphragm blades adjacent in the thickness direction are different in axial direction from each other,
  • a plurality of drive units containing a plurality of the driving units for driving the linear members, each of which has the same direction every predetermined number and the same axial direction every predetermined number, is characterized in that It is a radiation field limited device.
  • a twenty-first invention is the radiation field limiting device according to the first invention, wherein the linear member between the diaphragm blade and the drive unit is movably held in the axial direction, It is a radiation irradiation field limited device characterized by having a linear member holding part which prevents buckling of a rod-like member.
  • a twenty-second invention is the radiation field limiting device according to the first invention, wherein the linear member drives the diaphragm blade in contact with the thickness portion thereof, and performs preliminary bending in a direction away from the contact portion.
  • the radiation field limiting device is characterized in that buckling is prevented by pressing a portion in contact with the thick portion.
  • the radiation field limiting device fixes a plurality of flexible linear members to a thickness portion of a diaphragm blade arranged in a thickness direction and shielding radiation emitted from a radiation source. At the same time, the linear member is driven by the drive unit by a predetermined amount.
  • the diaphragm blade can be made sufficiently thin.
  • the drive unit is connected to the drive source via the connection unit.
  • a mover is provided which moves along the axial direction of the drive shaft with the rotation of the drive shaft inserted into the base, and a flexible linear member is connected to the mover.
  • the apparatus for limiting a radiation field can drive the diaphragm blade to which the linear member is fixed according to the movement of the mover accompanying the rotation of the drive shaft.
  • the radiation field of radiation can be made highly accurate. It can be formed.
  • the apparatus for limiting a radiation irradiation field of the present invention is provided with a torque limiting section (driving force limiting section) for limiting transmission of a torque (driving force) equal to or greater than a predetermined value.
  • the apparatus for limiting the irradiation field for example, the torque limiter (torque limiting (torque limiting) when the opposing side faces of the diaphragm blades are in contact with each other and the load above the predetermined value acts on the drive shaft.
  • torque limiter torque limiting (torque limiting) when the opposing side faces of the diaphragm blades are in contact with each other and the load above the predetermined value acts on the drive shaft.
  • the connecting portion includes a clutch mechanism for transmitting or blocking the driving force to the drive shaft.
  • the control unit cuts off the transmission of the driving force to the drive shaft using the clutch mechanism when the torque limiter operates for a predetermined time.
  • the apparatus for limiting a radiation irradiation field is, for example, a mechanical torque limiter (torque limiting unit
  • the radiation field limiting device can prevent the motor (drive source) from being driven for a long time under high load conditions.
  • connection portion includes a clutch mechanism for transmitting or blocking the driving force to the drive shaft, and further includes a position detection portion for detecting the position of the diaphragm blade. ing. Then, when the control unit detects that the diaphragm blade has moved to the target position when moving the diaphragm blade to the target position, the control unit transmits the driving force to the drive shaft using the clutch mechanism. To stop the movement of the diaphragm blade.
  • the apparatus for limiting a radiation irradiation field moves the diaphragm blade beyond the target position, that is, can prevent the overrun of the diaphragm blade, so the diaphragm blade is stopped in a short time, and the diaphragm blade is stably controlled. , Can be driven.
  • the apparatus for limiting a radiation irradiation field includes a driving force transmitting unit for transmitting the driving force of the driving source to the plurality of driving shafts, and a plurality of transmitting or blocking the driving forces for the plurality of driving shafts.
  • Clutch machine It has a structure.
  • the control unit controls the drive force of the drive source for each drive shaft by controlling the plurality of clutch mechanisms, and controls the drive of the plurality of diaphragm blades.
  • the apparatus for limiting a radiation irradiation field transmits, for example, the drive power of one drive source to a plurality of drive shafts using pulleys, gears, etc. (drive power transmission unit), and is provided on each base.
  • the radiation field limiting device can control and drive a plurality of diaphragm blades by controlling the clutch mechanism for each drive shaft using the control unit. Furthermore, in the radiation field limiting apparatus, since one drive source drives a plurality of drive shafts, the space for containing the drive source can be saved, and the drive part can be miniaturized.
  • the drive shaft has an external thread that engages with the internal thread formed on the mover, and the mover is driven by rotation. Move in the axial direction.
  • the apparatus for limiting a radiation irradiation field can drive the diaphragm blade with high accuracy.
  • the apparatus for limiting a radiation irradiation field according to the present invention has a trajectory of the diaphragm blade by fixing a flexible linear member to the diaphragm blade even if the diaphragm blade is fan-shaped or substantially rectangular. You can move the horse with good precision along the road.
  • the linear member is either a continuous metal wire, a rope in which metal wires are joined, or a tube whose inside is hollow, it is acceptable. It has flexibility.
  • the support shaft is provided on the base substantially in parallel with the drive shaft at a predetermined distance, and at least one guide has the shape of a linear member. Holding and movable in the axial direction of the support shaft. Then, elastic members are disposed to make the intervals between the guides substantially the same.
  • the apparatus for limiting a radiation irradiation field can prevent the linear member from being buckled in the base when the linear member receives a load in the axial direction, for example, when the diaphragm blade is driven.
  • the absolute position sensor measures the absolute position of the diaphragm blade and Z or the mover. Also, the high resolution relative position sensor The amount of movement of the diaphragm blade and Z or the mover from a predetermined position measured by the sensor is measured.
  • the apparatus for limiting a radiation irradiation field measures, for example, a reference position (predetermined position) in a state where there is no gap between the diaphragm blades arranged opposite to each other using an absolute position sensor, and the diaphragm blade from the predetermined position
  • a reference position predetermined position
  • the position of the diaphragm blade can be measured with higher accuracy.
  • the absolute position information by the absolute position sensor is compared with the position information measured from the amount of movement of the predetermined position force by the relative position sensor. If there is a difference, an alarm signal can be output to the control unit.
  • a plurality of diaphragm blades are arranged in the thickness direction so as to be movable relative to each other via the rolling elements, and the side surfaces of the diaphragm blades are rolling elements It protrudes in the thickness direction to form a holding part that holds the
  • the apparatus for limiting the radiation field can prevent strong radiation from passing through the gap even if a gap is generated between the multiple diaphragm blades, and further, the strength of the diaphragm blade can be reduced. It can be maintained above a predetermined value.
  • the holding portion is a straight line and a Z or a curve so as to hold the rolling element.
  • the apparatus for limiting a radiation irradiation field can form the holding portion by bending or cutting even a thin diaphragm blade.
  • the apparatus for limiting a radiation irradiation field can prevent the total thickness of the diaphragm blades arranged in the thickness direction from changing depending on the size of the rolling element. Further, since the gaps between the diaphragm blades are kept substantially uniform by the adjacent rolling elements, the adjacent diaphragm blades come into contact with each other through the rolling elements, and the frictional resistance becomes large, and the linear member, the driving portion, etc. It is possible to prevent excessive load on the
  • the holding unit is directed to the radiation direction of the radiation. They are disposed at different positions, and are repeatedly at the same position every predetermined number of diaphragm blades.
  • the apparatus for limiting a radiation irradiation field can make the shape of the diaphragm blade the same for every predetermined number, and as a result, the holding portion can be formed by repeatedly arranging the predetermined number of diaphragm blades. .
  • the apparatus for limiting a radiation irradiation field of the present invention is a shielding part that holds the rolling element and shields the radiation passing between the adjacent diaphragm blades at the same time as the holding part holds the rolling element.
  • the radiation field limiting device can prevent the radiation of the holding portion of the rolling element from leaking between the adjacent diaphragm blades.
  • the apparatus for limiting a radiation irradiation field of the present invention has a shielding part for shielding radiation in the gap between the adjacent diaphragm blades.
  • the apparatus for limiting a radiation irradiation field can prevent radiation leaking from between adjacent diaphragm blades.
  • the linear members respectively fixed to the diaphragm blades adjacent to each other in the thickness direction have mutually different axial directions.
  • the apparatus for limiting a radiation irradiation field can secure a sufficient space for housing the drive unit, and can secure the size necessary for the design of the drive unit.
  • the drive unit drives the diaphragm blade whose axial direction is the same for every predetermined number.
  • a plurality of drive units can be disposed at predetermined intervals in each axial direction of the linear members, and further, it is necessary to drive the adjacent diaphragm blades by one drive unit. Since the drive unit can be increased in size to some extent, cost reduction can be achieved and durability of the drive unit can be maintained.
  • the linear members fixed to the diaphragm blades adjacent to each other in the thickness direction are different in axial direction from each other, and the axial direction is a predetermined number every Become the same.
  • Each drive unit accommodates a plurality of drive units for driving a plurality of linear members, each of which has the same axial direction every predetermined number.
  • the apparatus for limiting a radiation irradiation field arranges the drive units in each axial direction of the linear members, and further includes a drive unit for accommodating these drive units in each axial direction. It can be accommodated without making the moving part complicated.
  • the apparatus for limiting a radiation irradiation field of the present invention holds a linear member between the diaphragm blade and the driving portion so as to be movable in the axial direction, and prevents the buckling of the linear member. It has a holding member.
  • the apparatus for limiting a radiation irradiation field can stably drive the diaphragm blade, and the reliability can be improved.
  • the linear member drives the diaphragm blade while contacting the thickness portion of the diaphragm blade. Further, the linear member is pre-bent in a direction away from the contact portion with the thickness portion of the diaphragm blade, and in a state of being pressed, presses the contact portion with the thickness portion.
  • the radiation field limiting device can prevent the buckling of the linear member at the contact portion between the linear member and the thickness portion of the diaphragm blade, the diaphragm blade can be stably driven. Reliability can be improved.
  • FIG. 1 is a view showing a radiation field limiting apparatus 100 according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a view showing the operation of the apparatus for limiting a radiation field 100 according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 A perspective view showing a radiation field limiting device 100A according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 A front view showing a radiation field limiting device 100A according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a view showing a diaphragm blade 20A according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a view showing a drive unit 10-1 according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a view showing an apparatus for limiting an irradiation field according to a fifth embodiment of the present invention. Explanation of sign
  • the present invention is capable of arranging a plurality of thin diaphragm blades and driving the diaphragm blades with high accuracy to form radiation fields with high accuracy as the thickness portion of the diaphragm blades. This is realized by fixing a flexible linear member and driving the linear member at a predetermined distance by a drive unit.
  • FIG. 1 is a view showing a radiation field limiting device 100 according to a first embodiment of the present invention.
  • the radiation field limiting device 100 is a device for shielding the radiation emitted from the radiation source 1 and limiting the radiation field A to a desired range, and includes a diaphragm blade 20 and the diaphragm blade 20.
  • a flexible linear member 3 fixed to the thick portion, and the linear member 3 And a drive unit 10 and the like for performing fixed amount driving.
  • the diaphragm blade 20 is made of, for example, an appropriate material (such as tungsten) that shields radiation emitted from the radiation source 1, and a plurality of the diaphragm blades 20 are arranged in the thickness direction.
  • the diaphragm blade 20 includes fan-shaped diaphragm blades 20A and 20B disposed opposite to each other.
  • various members and the like disposed on the side of the diaphragm blade 20A will be described, but the various members are similarly disposed on the side of the diaphragm blade 20B.
  • One end of the linear member 3 is fixed through the connection portion 4 in a tangential direction along an arc on the outer peripheral side of the diaphragm blade 20A.
  • the other end of the linear member 3 is connected to the drive unit 10.
  • the linear member 3 can squeeze along the arc of the diaphragm blade 20A as soon as it receives a load from the drive unit 10 without causing any buckling.
  • the linear member 3 is a member having flexibility (for example, a wire which is a continuous metal wire, a wire rope in which the wires are combined, a pipe whose inside is hollow, etc.) Can be used.
  • the linear member 3 drives the diaphragm blade 20A while in contact with the thickness portion of the diaphragm blade 20A. Then, in a pre-process of fixing the linear member 3 to the connection portion 4, as shown by a two-dot chain line in FIG. 1, a preliminary bending is performed in a direction away from the contact portion force with the thickness portion. Then, the contact portion with the thick portion is pressed with a larger force. Thereby, the apparatus for limiting a radiation irradiation field 100 can prevent the buckling of the linear member 3 at the contact portion between the linear member 3 and the thickness portion of the diaphragm blade 20A.
  • the drive unit 10 includes, for example, a base 11, a drive source 12, a connection unit 13, a drive shaft 14, a mover 15 to which the linear member 3 is connected, a support shaft 16 and the like. Have.
  • the drive shaft 14 is connected to the drive source 12 via the connection portion 13 and is inserted into the base 11.
  • the connecting portion 13 includes a clutch mechanism and a torque limiter mechanism (torque limiting portion).
  • the clutch mechanism of the coupling portion 13 transmits or cuts off the driving force of the drive source 12 to the drive shaft 14 by mechanical contact. Then, when the control unit (not shown) moves the diaphragm blade to the target position, the diaphragm blade 20A is moved to the target position from the position information of the potentiometer 5 and the encoder 19 (position detection unit) described later. When it is detected, the clutch mechanism is used to interrupt the transmission of the driving force to the drive shaft 14, and the movement of the diaphragm blade 20A is stopped. This The radiation field limiting apparatus 100 can prevent the diaphragm blade 20A from moving beyond the target position, that is, prevents the overrun of the diaphragm blade 20A.
  • the irradiation field limiting device 100 can stop the movement of the diaphragm blade 20A in a short time, and can perform stable control and drive of the diaphragm blade 20A.
  • the apparatus for limiting a radiation irradiation field 100 since the drive shaft 14 and the mover 15 are screwed together, even after the transmission of the driving force to the drive shaft 14 is interrupted by the clutch mechanism. The position of the mover 15 can be maintained.
  • the torque limiter mechanism of the coupling portion 13 causes the mechanical contact of the clutch mechanism to contact by spring biasing, and when the load more than a predetermined load acts on the drive shaft 14, the contact surface of the mechanical contact slides. It is an overload protection mechanism in which the biasing force of the spring is adjusted.
  • the drive shaft 14 has an external thread portion 14 A, and engages with the internal thread portion 15 A formed on the mover 15.
  • the mover 15 moves along the axial direction of the drive shaft 14 as the drive shaft 14 rotates.
  • the mover 15 is supported by a support shaft 16 disposed substantially in parallel with the drive shaft 14 at a predetermined interval, and rotation of the drive shaft 14 in the circumferential direction is restricted.
  • the rollers R1 to R6 (linear member holding portion) hold the linear members 3 positioned on the outside of the base 11, and prevent the linear members 3 from being buckled.
  • the path of the linear member 3 is specified. That is, in the apparatus for limiting a radiation irradiation field 100 of the present embodiment, the rollers R1 and R6 linearly hold the linear member 3 between the diaphragm blade 20A and the drive unit 10 so as to be movable in the axial direction. The buckling of the member 3 can be prevented.
  • the rollers R7 to R9 are disposed along the trajectory of the outer peripheral surface of the diaphragm blade 20A so as to hold the diaphragm blade 20A.
  • the linear member 3 is connected to the mover 15 moving in the axial direction of the drive shaft 14 by the balance between the male screw portion 14A and the female screw portion 15A, and thus, the linear member 3
  • the load accompanying the movement is directly transmitted to the linear member 3, and the diaphragm blade 20 is driven by a predetermined amount (see FIG. 2).
  • FIG. 1 shows a state in which the linear member 3 is drawn into the base 11 by the mover 15, and the diaphragm blade 20A is drawn in the direction in which the irradiation field A is expanded.
  • FIG. 2 shows a state in which the linear member 3 is pushed out of the base 11 by the mover 15 and the diaphragm blade 20A is pushed out in the direction of narrowing the irradiation field A (arrow in FIG. See).
  • the iris blade is controlled by controlling this rotation angle with high accuracy.
  • the drive amount of 20 can be controlled with high accuracy.
  • the radiation field limiting device 100 includes a potentiometer 5 (absolute position sensor) and an encoder 19 (relative position sensor) to detect the position of the diaphragm blade 20.
  • the potentiometer 5 is a linear potentiometer, and includes a detection panel 5a and a meter body 5b.
  • the detection panel 5a is a plate panel fixed to the side surface of the diaphragm blade 20A, for example, formed of phosphor bronze or the like. One end of the detection panel 5a is in contact with a meter main body 5b described later.
  • the meter body 5 b is a member formed of a material having a predetermined electrical resistance, and the surface 5 c on the radiation source 1 side is a circumferential surface around the radiation source 1.
  • the end of the detection panel 5a is in contact with the surface 5c of the meter body 5b, which moves following the movement of the diaphragm blade 20A.
  • the potentiometer 5 measures this electrical resistance to detect the position of the board panel 5a.
  • both the outer peripheral surface of the diaphragm blade 20A and the surface 5c of the meter main body 5b are circumferential surfaces centered on the radiation source 1, the potentiometer 5 has the diameter of these circumferential surfaces and the position of the panel 5a. , The position of the diaphragm blade 20A can be detected.
  • the encoder 19 is a detection unit that measures the amount of movement of the mover 15 under a predetermined positional force.
  • the encoder 19 is provided at one end of the drive shaft 14 opposite to the drive source 12 via a connection unit 18.
  • Encoder 19 moves by counting the Nose generated by the rotation of drive shaft 14 Measure the movement of the child 15.
  • the encoder 19 counts, for example, 256 pulses per rotation of the drive shaft 14 as its resolution, and if the mover 15 is set to move lmm per rotation of the drive shaft 14, lZ 256 mm
  • the amount of movement of the mover 15 (that is, 3.9 m) can be measured.
  • the apparatus for limiting a radiation irradiation field 100 can drive the linear member 3 and can control and drive the diaphragm blade 20A with high precision.
  • the diaphragm blade 20A An example of the procedure for detecting and controlling the position of 20A will be described.
  • the control unit instructs the inner side surfaces 20A-a, 2OB-a of the diaphragm blades 20A and 20B disposed opposite to be in contact with each other, and the reference position of the diaphragm blade 20A in a state where there is no gap is It is detected by the tensometer 5 and the reference position (predetermined position) of the diaphragm blade 20A and the mover 15 is stored.
  • the control unit calculates the amount of movement of the diaphragm blade 20A and the number of rotations of the drive shaft 14 from the target position of the diaphragm blade 20A input from the operation unit (not shown), and an encoder corresponding to this number of rotations. Calculate a predetermined number of pulses of 19.
  • the control unit drives the drive source 12 to rotate the drive shaft 14, and stops the drive source 12 after counting a predetermined number of pulses.
  • the radiation field limiting device 100 can detect the current position of the diaphragm blade 20A with high accuracy based on the absolute position information of the diaphragm blade 20A and the relative position information of the mover 15. .
  • control unit calculates the difference between the target position and the predetermined position of the diaphragm blade 20A detected by the potentiometer 5, and controls the rotation of the drive shaft 14 to drive the diaphragm blade 20A to the target position.
  • the diaphragm blade 20A can be driven by a predetermined amount to form the radiation field A with high accuracy.
  • the control unit when the control unit recognizes that the diaphragm blade 20A has reached the target position, the control unit cuts off the transmission of the driving force to the drive shaft 14 using the clutch mechanism of the connection unit 13, Overrun of aperture blade 20A can be prevented Further, the radiation field limiting device 100 measures the position of the diaphragm blade 20A by using the potentiometer 5 for absolute position information of the diaphragm blade 20A and the amount of movement of the diaphragm blade 20A from the predetermined position by the encoder 19 From the information, it can be monitored in duplicate. Thus, the radiation field limiting apparatus 100 can output an alarm signal to the control unit of the radiation field limiting apparatus 100 when there is a difference S between the two pieces of position information by a predetermined amount or more. .
  • FIG. 3 is a perspective view showing a radiation field limiting apparatus 100A according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a front view showing a radiation field limiting device 100A according to a second embodiment of the present invention. Note that, for convenience of explanation, the same members as those of the irradiation field limiting apparatus 100 described above are denoted by the same reference numerals, and the description of the functions and the like will be appropriately omitted.
  • the irradiation field limiting device 100A is, for example, a thin (about 15 mm) diaphragm blade 20A-1 120A-12 arranged in a plurality in the thickness direction and a thickness of the diaphragm blade 20A-1 120A-12.
  • a flexible linear member 3 fixed to a portion, and a plurality of drive units 10A to 10C for driving the linear member 3 by a predetermined amount are provided.
  • a plurality of movers 15 are accommodated in the drive unit 10A, and a drive unit for driving the linear members 3A-1 3A-4 is accommodated.
  • a drive unit for driving the linear members 3B-1-3B-4 and 3C-1-3C-4 are accommodated respectively.
  • the linear members 3A-1-13A-4 have substantially the same axial direction as illustrated, and similarly, linear members 3B-1-13B-4 and linear members 3C-1-13C-.
  • the axial directions of 4 are also substantially the same.
  • the linear members 3A-1 13A-4, the linear members 3B-1 13B-4, and the linear members 3C-1 13C-4 have mutually different axial directions.
  • one end of the linear member 3A-13A-4 is connected to the drive unit 10A, and the other end of the linear member 3A-13A-4 is open and closed.
  • One end of the linear member 3B-1-3 ⁇ -4 is connected to the drive unit 10B, and the other end is connected to the aperture blades 120A-2, 20 ⁇ -5, 20 ⁇ -8, 20A-1 U! .
  • One end of the linear rib 3C-13C-4 is connected to the drive unit 10C, and the other end is a diaphragm blade 20 ⁇ -3, 20 ⁇ -6, 20A-9, 20A-12 ⁇ Each connected!
  • linear members 3A-1 and 3B-1 fixed respectively to the diaphragm blades (for example, diaphragm blades 20A-1 and 20A-2) adjacent in the thickness direction are as shown in FIG.
  • the axial directions are different from each other.
  • the drive units 10A to 10C are enlarged to some extent, and a plurality of moving elements 15 Can be accommodated.
  • the thickness of the diaphragm blade 20A-1 120A-12 is 5 mm
  • the thickness of one moving element 15 is required 15 mm, so the line connected to the moving element 15
  • the third member 3 was connected to the diaphragm blade for every three diaphragm blades. That is, in the irradiation field limiting device 100A, as described above, since the drive units 10A-10C can be arranged at predetermined intervals, even if the diaphragm blades 20A-1 120A-12 are thinned, the thickness can be reduced.
  • the diaphragm blades adjacent in the direction can be driven by a durable drive unit.
  • a plurality of linear members 3A-1 3A-4, 3B-1 1 3B-4, 3C-1 3C-4 are formed in each axial direction.
  • the drive units 10A-10C can be arranged at a predetermined interval, and further, one drive unit (for example, drive unit 10A) has diaphragm blades (for example, diaphragm blades 20A-1 and 2) adjacent in the thickness direction. Since it is not necessary to drive 20A-2), the drive units 10A-10C can be increased to some extent, and as a result, the durability of the drive units 10A-10C can be maintained while achieving low cost. Saru.
  • the apparatus for limiting a radiation irradiation field 100A includes the diaphragm blades 20A (diaphragm blades 20A-1, 20A-4, 20A-7, 20A-10, diaphragms adjacent to each other in the thickness direction)
  • Forces The axial directions are different from each other, and the axial directions are the same for every predetermined number (three in this embodiment).
  • the three drive units 10A, 10B, and 10C respectively accommodate therein drive units for driving linear members whose axial directions are the same for each predetermined number.
  • the apparatus for limiting a radiation irradiation field 100A arranges the drive units in each axial direction of the linear member 3, and further, connects the drive units 10A, 10B, and 10C that accommodate these drive units.
  • the drive unit can be accommodated without complication.
  • Figure 5 (corresponding to a DD sectional view of a first embodiment of the shows to Figure 1.) 3 is a diagram showing an aperture leaf 20A according to an embodiment of the present invention 0
  • the diaphragm blade 20A also has a diaphragm blade force arranged in the thickness direction so as to be movable relative to each other through the rolling elements.
  • a diaphragm blade force arranged in the thickness direction so as to be movable relative to each other through the rolling elements.
  • the force for describing the diaphragm blade 20A-1 120A-4 As illustrated, when the shape of the diaphragm blade 20A-1 20A-4 is regarded as one pattern, the diaphragm blade 20A is a diaphragm blade 20A-1 It is formed by arranging 20A-4 repeatedly in the thickness direction (described later).
  • the diaphragm blades 20A-1 120A-4 are arranged in the thickness direction so as to be movable relative to each other via the rolling elements 21-28.
  • the side surface of the diaphragm blade 20A-1 120A-4 protrudes in the thickness direction so as to form a holding portion for holding the rolling element 2 1 28 as shown in the figure, whereby the diaphragm blade 20A-1 is formed.
  • this holding portion is a shielding portion that holds the rolling elements 21-28 and shields radiation at the same time.
  • the strength of the diaphragm blade 20A-1 20A-4 is set to a predetermined value. It can be kept above.
  • the rolling elements 21-28 are so-called bearing functions when the diaphragm blades 20A-1 20A-4 are respectively driven by the linear members 3A-1, 3B-1, 3C-1, 3A-2. It may have any suitable shape (for example, a ball shape, a cylindrical shape, a truncated cone shape).
  • the rolling elements 21-24 are disposed closer to the radiation source 1 than the rolling elements 25-28, and the diameter of the rolling elements 21-24 is smaller than the diameter of the rolling elements 25-28.
  • the plurality of diaphragm blades 20A-1-20A-4 are smoothly driven by the linear scissor 3A-1, 3B-1, 3C-1, 3A-2.
  • the rolling element 23 is disposed near the radiation source 1
  • the rolling element 24 is disposed at a distance from the radiation source 1
  • the rolling element 27 is disposed near the radiation source 1
  • the rolling element 28 is disposed at a position away from the radiation source 1 and wound.
  • the overall thickness of the diaphragm blade 20A does not change depending on the size of the rolling elements 21-28.
  • the rolling element having a diameter substantially the same as the thickness of the diaphragm blade 20A-1 is held by the holding portion It can also be done.
  • the gaps between the diaphragm blades 20A-1 and 20A-2 are kept substantially uniform by the rolling elements 23 and 27, the diaphragm blades 20A-1 and 20A-2 are in contact with each other to increase the friction resistance. For example, it is possible to prevent an excessive load from being applied to the linear member 3, the drive unit 10 and the like.
  • the holding portion is formed of a straight line and / or a curve formed by bending or cutting the diaphragm blades 20A-120A-4, and as a result, the diaphragm blades 20A-120A. -Even if 4 is made thinner, the holding part can be formed.
  • the holding portions are disposed at different positions with respect to the radiation direction (see FIG. 1).
  • a predetermined number of force diaphragm blades 20A-1 120A-4 (here, four) It will be the same position repeatedly. Therefore, the diaphragm blade 20A can form a holding portion by repeatedly arranging the diaphragm blades of the same shape every predetermined number. As a result, when forming the diaphragm blade 20A, bending or cutting is performed. The number of types can be reduced to lower costs and speed.
  • FIG. 6 is a view showing a driving unit 10-1 according to a fourth embodiment of the present invention. The description of the functions and the like of the same members as those of the driving unit 10 described above will be omitted as appropriate.
  • the driving unit 10-1 includes, for example, a movable member 15-1 housed in the base 11, a guide 31, an elastic member 32 (here, a coil panel), and the like, as compared with the driving unit 10 described above.
  • the mover 15-1 having a different point is movable in the axial direction of the drive shaft 14 as the drive shaft 14 rotates, and the base portion 15-la and the engagement which engages with the base portion 15-la.
  • the linear portion 3 is connected with the female screw portion 15A which fits with the male screw portion 14A of the drive shaft 14, the support hole 15B through which the support shaft 16 penetrates, and the linear member 3 And a joint 15C.
  • the guide 31 is supported by the support shaft 16 and is movable in the axial direction of the support shaft 16 to retain the shape of the linear member 3.
  • An elastic member 32 supported by the support shaft 16 is disposed between the guides 31.
  • the linear member 3 is pulled into the base 11 by the mover 15-1 (ie, the state in which the aperture blade 20 A is pulled out in the direction to expand the radiation field A ) Is shown.
  • the state force mover 15 brings the linear member 3 out of the base 11.
  • Material 3 may have buckling.
  • the driving unit 10-1 in the present embodiment is supported by the support shaft 16 as described above.
  • the plurality of guides 31 and the elastic member 32 disposed between the guides 31 are provided.
  • the elastic members 32 are disposed between the plurality of guides 31 even when the plurality of guides 31 move in the axial direction of the support shaft 16. The intervals can be kept approximately the same.
  • the distance between the guides 31 is defined by the length of the elastic member 32.
  • the elastic member 32 may be of any type as long as it can maintain the distance between the plurality of guides 31 approximately the same.
  • the linear member 3 is pushed out of the base 11 by the mover 15-1 (that is, the state where the diaphragm blade 20 A is pushed out in the direction of narrowing the irradiation field A ) Is shown.
  • the portion where the linear member 3 becomes free in the base 11 becomes smaller, and furthermore, since the elastic member 32 provided between the guides 31 is shrunk, the distance between the guides 31 becomes smaller, The buckling of the linear member 3 can be reliably prevented.
  • FIG. 7 is a view showing a radiation field limiting apparatus 100B according to a fifth embodiment of the present invention.
  • the diaphragm blade 40 has one end of the linear member 3 that is substantially rectangular (here, the diaphragm blade 40A In the tangential direction along the shape on the outer peripheral side of), the point of being fixed via the connection part 4 is different.
  • the other end of the linear member 3 is connected to the mover 15 housed in the drive unit 10.
  • the substantially rectangular diaphragm blade 40A is driven by a predetermined amount of the orbit formed by the rollers R5, R7 and R8.
  • the diaphragm blade 40A can be made into a track by fixing the linear member 3 having flexibility to the diaphragm blade 40A. It can drive with high precision along.
  • the mover 14 is formed by the drive shaft 14 connected to the drive source 12, and the mover 15's female screw 15A is engaged with the mover.
  • 15 was driven in the axial direction of the drive shaft 14, the invention is not limited thereto, and any suitable method can be used as long as the driving force of the drive source 12 can be transmitted to the mover 15 (for example, hydraulic mechanism, pneumatic mechanism It is also possible to use a method of driving the mover 15 by using a mechanism or the like.
  • one drive source 12 is used to drive one drive shaft 14.
  • the present invention is not limited thereto, and one drive source may be used.
  • a plurality of drive shafts 14 may be driven appropriately.
  • a pulley (or a gear) or the like aligned with the position of each drive shaft 14 is provided on a rotary shaft connected to one drive source, and further, one end of each drive shaft 14 is interlocked with this pulley
  • a slip belt (or a gear engaged with a gear provided on this rotational shaft) or the like is provided.
  • the required drive amount differs for each of the plurality of arranged diaphragm blades 20 and 40.
  • a control unit is provided to control the clutch mechanism of the connection unit 13 for each aperture blade 20, 40.
  • This control unit is designed to control the absolute position information of the aperture blades 20, 40 and Z or the mover 15 described above.
  • the drive shaft 14 required for each diaphragm blade 20, 40 based on the information and relative position information of the mover 15, and the drive of one drive source by the clutch mechanism according to this drive amount. Calculate the transmission time of the power.
  • the driving force of one drive source is required for each drive shaft 14 in accordance with the drive amount of each drive shaft 14 corresponding to the plurality of arrayed diaphragm blades 20 and 40. It is possible to transmit only for time, and as a result, a plurality of drive shafts 14 can be controlled with high accuracy by one drive source, and radiation fields can be formed in a short time with high accuracy.
  • the rolling element 21-24 is disposed on the diaphragm blade 20A at a position close to the radiation source 1, and the rolling element 25-28 is disposed at a position away from the radiation source 1
  • the number and position of the rolling elements are not limited to this as long as the blades 20A can be arranged so as to be movable relative to each other, and an appropriate number of rolling elements may be interposed.
  • the other rolling elements may be arranged at a position substantially intermediate between the position of -24 and the position of the rolling elements 25-28.
  • the drive blade 10 is disposed so that one end of the linear member 3 is fixed to the outer peripheral side of the diaphragm blade 20A, the diaphragm blade 20A can be driven.
  • one end of the linear member 3 may be disposed so as to be fixed to the inner peripheral side of the diaphragm blade 20A.
  • the shapes of the diaphragm blades 20 and 40 are fan-shaped and substantially rectangular, respectively, they can be connected to the above-described linear member 3, and the radiation source 1 can be connected along with the movement of the linear member 3. It may be of any suitable shape, as long as it can be moved to block the radiation emitted by it.
  • the potentiometer 5 directly measures the absolute position of the outer periphery of the diaphragm blade 20A, but the present invention is not limited to this.
  • the drive unit 10 is provided with a potentiometer 17 (indicated by a two-dot chain line), and the displacement of the drive element 15 is measured. You may measure the position of
  • the radiation field limiting device can secure the thickness necessary for the potentiometer (for example, when the thickness of the diaphragm blade 20A is 3 mm and the axial direction of the linear member 3 is three directions, the thickness of the potentiometer 17 is 9 mm 0 ) Also, even if the thickness of the diaphragm blade 20A is set thin, the potentiometer 17 can maintain the necessary thickness (for example, in the above example, the diaphragm blade 20A Even if the thickness is set to 1 mm, the thickness of potentiometer 17 can be up to 3 mm).
  • the radiation field limiting device 100 measures the amount of movement of the mover 15 with the encoder 19 / pair position sensor), and controls and drives the aperture blade 20A with high accuracy.
  • Example Forces are not limited to this.
  • a linear encoder may be used to measure the amount of movement of the diaphragm blade 20A from the reference position (predetermined position).
  • the irradiation field limiting device 100 can control and drive the diaphragm blade 20A with high accuracy.
  • the drive unit includes the mover 15.
  • the radiation field limiting device may be provided with a mechanism such as a rack and a gear, for example, as long as the drive part can ensure the necessary thickness and the linear member 3 can be driven in the axial direction.
  • the drive unit can drive the diaphragm blade with high accuracy by using a potentiometer or the like.
  • the drive unit can prevent damage to the drive source and the like by providing a drive force limiting unit (for example, a ball and ball pocket type torque limiter) on the rotation shaft of the pinion gear.
  • the drive unit has screwed the drive shaft 14 and the mover 15 to drive the diaphragm blade, but the present invention is not limited to this.
  • the drive shaft 14 and the mover 15 may be coupled by a ball screw.
  • the drive unit can smoothly rotate the drive shaft 14 and can perform stable driving even when the weight of the diaphragm blade 20 is large.
  • the encoder is not limited to this, as an example in which only the encoder 19 for measuring the rotational speed of the rotary shaft 14 is provided.
  • an encoder for drive source measurement is provided to measure the number of rotations of drive source 12 in addition to encoder 19, so an encoder for drive source measurement is provided.
  • the control unit outputs the output of the encoder for drive source measurement with the encoder 19.
  • the driving source may be shut down if there is a difference between the numbers of revolutions.
  • a mechanical torque limiter torque limiting portion
  • wear of the contact surface can be prevented.
  • the apparatus for limiting a radiation irradiation field can prevent long-time driving of the motor (drive source) in a high load state, and can prevent its damage.

Abstract

 薄い絞り羽根を複数配列できると共に、この絞り羽根を高精度に駆動することにより、放射線の照射野を高精度に形成できる放射線照射野限定装置を提供する。  放射線照射野限定装置100は、厚さ方向に複数配列された絞り羽根20と、絞り羽根20の厚み部分に固定された可撓性を有する線状部材3と、この線状部材3を所定量駆動する駆動部10等とを備え、線状部材3の一端は、絞り羽根20Aの外周側の円弧に沿って接線方向に接続部4を介して固定され、他端は、駆動部10に収容された移動子15に接続されている。移動子15は、駆動源12に連結部13を介して連結されると共に、基台11に挿入された駆動軸14の回転に伴い、駆動軸14の軸線方向に沿って移動する。線状部材3には、移動子15の移動に伴う荷重が直接伝達され、この荷重を受けて絞り羽根20が所定量駆動する。

Description

明 細 書
放射線照射野限定装置
技術分野
[0001] 本発明は、放射線治療を行う被検者の病巣部の形状に合わせた放射線の照射野 を形成する放射線照射野限定装置に関するものである。
背景技術
[0002] 従来、放射線治療を行う被検者の病巣部に対して放射線を照射する場合に、放射 線の照射範囲を限定することにより、この病巣部の形状に合わせた放射線の照射野 を形成する放射線照射野限定装置が広く使用されている。
特許文献 1は、放射線の照射範囲を限定する絞り動作の軌道面が円筒状であって 、その軌道面内周側にラックが刻設された絞りブロック (以下、絞り羽根という)と、この 絞り羽根に嚙み合うピ-オンとを備え、モータの回転を、チェーン等を介してラックと ピ-オンとに伝達することにより、絞り羽根を駆動する放射線照射野限定装置を開示 している。
[0003] 特許文献 2は、摺動面に凹状溝と凸条とが形成された複数の絞り羽根を備え、この 複数の絞り羽根を互いに摺動可能に側面方向に配列することにより、摺動面と摺動 面との間を通過する放射線を遮蔽する放射線照射野限定装置を開示している。
[0004] し力しながら、特許文献 1に記載された放射線照射野限定装置では、ラックとピ-ォ ンとのガタで絞り羽根の位置精度が低下するので、放射線の照射野を高精度に形成 することが困難であった。
また、ラック及びピ-オンの幅は、耐久性等を考慮するとあまり小さくできないので( 例えば、 2mm以下の幅にしてしまうと、耐久性が著しく低下してしまう)、絞り羽根を 薄く形成することが困難となり、その結果、限られた設置スペースに絞り羽根を多数 配置することができな力つた。
[0005] なお、上述した絞り羽根の形状が直線形状である場合には、絞り羽根の動作が直 線的になるので、この絞り羽根に雌ねじ部を形成し、さらに、モータに連結された駆 動軸に雄ねじ部を形成することにより、特許文献 1に記載されたラックとピ-オンとを 用いた放射線照射野限定装置に比べて、絞り羽根を高精度で駆動することができる しかし、この場合には、絞り羽根を薄くすると、それに合わせて雌ねじ部及び雄ねじ 部の径を小さくする必要がある。その結果、雌ねじ部及び雄ねじ部は、歯の強度が低 下してしまい、例えば、歯が摩耗しやすぐ歯の潤滑が悪くなり、長期的に安定した動 作を行うことが困難となる。
[0006] また、特許文献 2に記載された放射線照射野限定装置では、絞り羽根の摺動面に 凹状溝を形成するために、薄い絞り羽根を形成することが困難であった。
[0007] 特許文献 1 :特開平 6— 300896号公報 (第 8図)
特許文献 2:特公平 7-10282号公報 (第 7図)
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0008] 本発明の課題は、薄い絞り羽根を複数配列できると共に、この絞り羽根を高精度に 駆動することにより、放射線の照射野を高精度に形成できる放射線照射野限定装置 を提供することである。
課題を解決するための手段
[0009] 第 1の発明は、厚さ方向に複数配列された絞り羽根を所定量駆動することにより、 放射線源から放射される放射線を遮蔽し、前記放射線の照射野を所望の範囲に限 定する放射線照射野限定装置において、前記絞り羽根の厚み部分に固定された可 撓性を有する線状部材と、前記線状部材を駆動する駆動部と、を備えた放射線照射 野限定装置である。
[0010] 第 2の発明は、第 1の発明の放射線照射野限定装置において、前記駆動部は、基 台と、駆動源に連結部を介して連結され、前記基台に挿入された駆動軸と、前記駆 動軸の回転に伴い、前記駆動軸の軸線方向に沿って移動すると共に、前記線状部 材が接続された移動子と、を備えた放射線照射野限定装置である。
[0011] 第 3の発明は、第 2の発明の放射線照射野限定装置において、前記連結部は、所 定以上のトルクの伝達を制限するトルク制限部を備えること、を特徴とする放射線照 射野限定装置である。 第 4の発明は、第 3の発明の放射線照射野限定装置において、前記連結部は、前 記駆動軸への駆動力を伝達又は遮断するクラッチ機構を備えること、前記トルク制限 部が所定の時間、作動した場合に、前記クラッチ機構を用いて前記駆動軸への前記 駆動力の伝達を遮断する制御部を備えること、を特徴とする放射線照射野限定装置 である。
第 5の発明は、第 2の発明の放射線照射野限定装置において、前記連結部は、前 記駆動軸への駆動力を伝達又は遮断するクラッチ機構を備えること、前記絞り羽根 の位置を検出する位置検出部を備えること、前記絞り羽根を目標位置に移動させると きに、前記位置検出部が前記目標位置に前記絞り羽根が移動したことを検出した場 合に、前記クラッチ機構を用いて前記駆動軸への前記駆動力の伝達を遮断し、前記 絞り羽根の移動を停止する制御部を備えること、を特徴とする放射線照射野限定装 置である。
第 6の発明は、第 2の発明の放射線照射野限定装置において、前記駆動源の駆動 力を複数の前記駆動軸へ伝達する駆動力伝達部と、複数の前記駆動軸への前記駆 動力を伝達又は遮断する複数のクラッチ機構と、複数の前記クラッチ機構をそれぞ れ制御し、前記駆動源の前記駆動力を前記駆動軸毎に伝達し、複数の前記絞り羽 根をそれぞれ駆動可能な制御部とを備えること、を特徴とする放射線照射野限定装 置である。
第 7の発明は、第 2の発明の放射線照射野限定装置において、前記移動子は、雌 ねじ部を有し、前記駆動軸は、前記雌ねじ部と嚙み合う雄ねじ部を有し、回転駆動さ れることにより前記移動子を前記駆動軸の前記軸線方向に移動させること、を特徴と する放射線照射野限定装置である。
[0012] 第 8の発明は、第 1の発明の放射線照射野限定装置において、前記絞り羽根は、 扇形又は略矩形であること、を特徴とする放射線照射野限定装置である。
[0013] 第 9の発明は、第 1の発明の放射線照射野限定装置において、前記線状部材は、 連続した金属線、前記金属線をより合わせたロープ、その内部が中空である管のい ずれかであること、を特徴とする放射線照射野限定装置である。
[0014] 第 10の発明は、第 2の発明の放射線照射野限定装置において、前記基台に設け られ、前記駆動軸と所定間隔を隔てて略平行に配置された支持軸と、前記支持軸に その軸線方向に移動可能に支持され、前記線状部材の形状を保持する少なくとも 1 つのガイドと、前記ガイド間に配置され、ガイド間の間隔を略同一にする弾性部材と、 をさらに備えた放射線照射野限定装置である。
[0015] 第 11の発明は、第 2の発明の放射線照射野限定装置において、前記絞り羽根及 び Z又は前記移動子の絶対位置を測定する絶対位置センサと、前記絶対位置セン サにより測定された前記絞り羽根及び Z又は前記移動子の所定の位置からの移動 量を測定する高分解能の相対位置センサとを備えること、を特徴とする放射線照射 野限定装置である。
[0016] 第 12の発明は、第 1の発明の放射線照射野限定装置において、複数の前記絞り 羽根は、転動体を介して互いに移動自在に厚さ方向に配列され、前記絞り羽根の側 面は、前記転動体を保持する保持部を形成するように前記厚さ方向に突出している こと、を特徴とする放射線照射野限定装置である。
[0017] 第 13の発明は、第 12の発明の放射線照射野限定装置において、前記保持部は、 前記転動体を保持するように直線及び Z又は曲線からなること、を特徴とする放射線 照射野限定装置である。
第 14の発明は、第 12の発明の放射線照射野限定装置において、前記絞り羽根を 隔てて隣り合う前記転動体は、一方が前記放射線源に近い位置に配置され、他方が 前記放射線源から離れた位置に配置されること、を特徴とする放射線照射野限定装 置である。
第 15の発明は、第 12の発明の放射線照射野限定装置において、前記保持部は、 前記放射線の放射方向に対して異なる位置に配置され、前記絞り羽根の所定数毎 に、繰り返し同一の位置となること、を特徴とする放射線照射野限定装置である。 第 16の発明は、第 12の発明の放射線照射野限定装置において、前記保持部は、 隣り合う前記絞り羽根間を、通過する放射線を遮蔽する遮蔽部であること、を特徴と する放射線照射野限定装置である。
[0018] 第 17の発明は、第 1の発明の放射線照射野限定装置において、隣り合う前記絞り 羽根間の隙間に、放射線を遮蔽する遮蔽部を有すること、を特徴とする放射線照射 野限定装置である。
[0019] 第 18の発明は、第 1の発明の放射線照射野限定装置において、厚さ方向に隣り合 う前記絞り羽根にそれぞれ固定された前記線状部材は、互いに軸線方向が異なるこ と、を特徴とする放射線照射野限定装置である。
[0020] 第 19の発明は、第 18の発明の放射線照射野限定装置において、前記駆動部は、 前記線状部材の軸線方向が所定数毎に同一となる前記絞り羽根を駆動すること、を 特徴とする放射線照射野限定装置である。
[0021] 第 20の発明は、第 1の発明の放射線照射野限定装置において、厚さ方向に隣り合 う前記絞り羽根にそれぞれ固定された前記線状部材は、互いに軸線方向が異なり、 その軸線方向が所定数毎に同一になり、前記軸線方向が所定数毎に同一となる前 記線状部材を、それぞれ駆動する前記駆動部を、複数収容した駆動ユニットを複数 備えること、を特徴とする放射線照射野限定装置である。
[0022] 第 21の発明は、第 1の発明の放射線照射野限定装置において、前記絞り羽根と前 記駆動部との間の前記線状部材を軸線方向に移動可能に保持して、前記線状部材 の座屈を防止する線状部材保持部を備えること、を特徴とする放射線照射野限定装 置である。
[0023] 第 22の発明は、第 1の発明の放射線照射野限定装置において、前記線状部材が 、前記絞り羽根をその厚み部分に接触しながら駆動し、その接触部から離れる方向 に予備曲げが施され、前記厚み部分に接している部分を押圧することにより、その座 屈防止がされること、を特徴とする放射線照射野限定装置である。
発明の効果
[0024] 本発明によれば、以下の効果を奏することができる。
(1)本発明の放射線照射野限定装置は、厚さ方向に複数配列され、放射線源から 放射される放射線を遮蔽する絞り羽根の厚み部分に、可撓性を有する線状部材を固 定すると共に、この線状部材を駆動部により所定量駆動する。
これにより放射線照射野限定装置は、絞り羽根の厚みが線状部材を固定できる程 度あればよ!、ので、絞り羽根を十分に薄くすることができる。
[0025] (2)本発明の放射線照射野限定装置は、駆動部が、駆動源に連結部を介して連結 され、基台に挿入された駆動軸の回転に伴い、駆動軸の軸線方向に沿って移動する 移動子を備え、この移動子には、可撓性を有する線状部材が接続されている。
これにより放射線照射野限定装置は、線状部材が固定された絞り羽根が、駆動軸 の回転に伴う移動子の移動に応じて駆動することができ、その結果、放射線の照射 野を高精度に形成することができる。
[0026] (3)本発明の放射線照射野限定装置は、連結部が、所定以上のトルク (駆動力)の 伝達を制限するトルク制限部 (駆動力制限部)を備えて 、る。
これにより放射線照射野限定装置は、例えば、対向配置された絞り羽根が開閉動 作時に、それらの内側の側面が接触し、所定以上の負荷が駆動軸に作用した場合 に、トルクリミッタ(トルク制限部)が、モータ(駆動源)の伝達トルクを制限することによ り、モータ等の破損を防止することができる。
[0027] (4)本発明の放射線照射野限定装置は、連結部が、駆動軸への駆動力を伝達又は 遮断するクラッチ機構を備えている。そして、制御部は、トルク制限部が所定の時間、 作動した場合に、クラッチ機構を用いて駆動軸への駆動力の伝達を遮断する。
これにより放射線照射野限定装置は、例えば、機械式のトルクリミッタ(トルク制限部
)を用いている場合に、その接触面の磨耗を防止することができる。また、放射線照 射野限定装置は、モータ (駆動源)の高負荷状態における長時間の駆動を防止でき
、その破損を防止することができる。
[0028] (5)本発明の放射線照射野限定装置は、連結部が、駆動軸への駆動力を伝達又は 遮断するクラッチ機構を備え、また、絞り羽根の位置を検出する位置検出部を備えて いる。そして、制御部は、絞り羽根を目標位置に移動させるときに、位置検出部が目 標位置に絞り羽根が移動したことを検出した場合に、クラッチ機構を用いて駆動軸へ の駆動力の伝達を遮断し、絞り羽根の移動を停止する。
これにより放射線照射野限定装置は、絞り羽根が目標位置を越えて移動すること、 すなわち、絞り羽根のオーバランを防止することができるので、絞り羽根を短時間で 停止させ、絞り羽根の安定した制御、駆動をすることができる。
[0029] (6)本発明の放射線照射野限定装置は、駆動源の駆動力を複数の駆動軸へ伝達す る駆動力伝達部と、複数の駆動軸への駆動力を伝達又は遮断する複数のクラッチ機 構とを備えている。そして、制御部は、複数のクラッチ機構をそれぞれ制御すること〖こ より、駆動源の駆動力を駆動軸毎に伝達し、複数の絞り羽根の駆動を制御する。 これにより放射線照射野限定装置は、例えば、 1つの駆動源の駆動力を複数の駆 動軸にプーリ、歯車等 (駆動力伝達部)を用いて伝達し、各基台に設けられたそれぞ れの駆動軸を駆動することができる。また、放射線照射野限定装置は、制御部を用 いて、駆動軸毎にクラッチ機構を制御することにより、複数の絞り羽根を制御、駆動す ることができる。さらに、放射線照射野限定装置は、 1つの駆動源が複数の駆動軸を 駆動するので、駆動源の収容スペースを節約することができ、駆動部を小型化するこ とがでさる。
[0030] (7)本発明の放射線照射野限定装置は、駆動軸が、移動子に形成された雌ねじ部と 嚙み合う雄ねじ部を有し、回転駆動されることにより移動子を駆動軸の軸線方向に移 動させる。
これにより放射線照射野限定装置は、絞り羽根を高精度に駆動することができる。
[0031] (8)本発明の放射線照射野限定装置は、絞り羽根が扇形又は略矩形であっても、絞 り羽根に可撓性を有する線状部材を固定することにより、絞り羽根を軌道に沿って精 度よく馬区動することができる。
[0032] (9)本発明の放射線照射野限定装置は、線状部材が、連続した金属線、金属線をよ り合わせたロープ、その内部が中空である管のいずれかであるので、可撓性を有す る。
[0033] (10)本発明の放射線照射野限定装置は、支持軸が駆動軸と所定間隔を隔てて略 平行に基台に設けられ、また、少なくとも 1つのガイドが、線状部材の形状を保持し、 支持軸の軸線方向に移動可能である。そして、弾性部材が配置され、ガイド間の間 隔を略同一にしている。
これにより放射線照射野限定装置は、線状部材が絞り羽根駆動時等に、軸線方向 に荷重を受けた場合に、基台内において線状部材が座屈することを防止することが できる。
[0034] (11)本発明の放射線照射野限定装置は、絶対位置センサが、絞り羽根及び Z又は 移動子の絶対位置を測定する。また、高分解能の相対位置センサは、絶対位置セン サにより測定された前記絞り羽根及び Z又は前記移動子の所定の位置からの移動 量を測定する。
これにより放射線照射野限定装置は、例えば、対向配置された絞り羽根の隙間が ない状態の基準位置 (所定の位置)を、絶対位置センサを用いて測定し、その所定 の位置からの絞り羽根の移動量を、相対位置センサを用いて測定することにより、絞 り羽根の位置をより高精度に測定することができる。さらに、絶対位置センサで絞り羽 根の位置を常に確認しているため、絶対位置センサによる絶対位置情報と、相対位 置センサによる所定の位置力 の移動量より計測される位置情報とを比較して差異 があった場合に、制御部にアラーム信号を出力することができる。
[0035] (12)本発明の放射線照射野限定装置は、複数の絞り羽根が、転動体を介して互い に移動自在に厚さ方向に配列されており、この絞り羽根の側面は、転動体を保持す る保持部を形成するように厚さ方向に突出して 、る。
これにより放射線照射野限定装置は、複数の絞り羽根の間に隙間が生じた場合で あっても、強力な放射線がその隙間を通過してしまうことを防止でき、さらに、絞り羽 根の強度を所定値以上に維持することができる。
[0036] (13)本発明の放射線照射野限定装置は、保持部が、転動体を保持するように直線 及び Z又は曲線である。
これにより放射線照射野限定装置は、薄い絞り羽根であっても曲げ加工又は切削 加工することにより、保持部を形成することができる。
[0037] (14)本発明の放射線照射野限定装置は、絞り羽根を隔てて隣り合う転動体が、一 方が放射線源に近!ヽ位置に配置され、他方が放射線源から離れた位置に配置され る。
これにより放射線照射野限定装置は、その厚さ方向に配列された絞り羽根の全体 の厚さが、転動体の大きさによって変化してしまうことを防止できる。さらに、この隣り 合う転動体により、絞り羽根間の隙間が略均一に保たれるので、転動体を介して隣り 合う絞り羽根が接触して、摩擦抵抗が大きくなり、線状部材ゃ駆動部等に過大な負 荷をかけてしまうことを防止できる。
[0038] (15)本発明の放射線照射野限定装置は、保持部が、放射線の放射方向に対して 異なる位置に配置され、絞り羽根の所定数毎に繰り返し同一の位置となる。
これにより放射線照射野限定装置は、絞り羽根の形状を、所定数毎に同一形状に することができ、その結果、所定数の絞り羽根を繰り返し配列することで保持部を形 成することができる。
[0039] (16)本発明の放射線照射野限定装置は、保持部が転動体を保持すると同時に、隣 り合う絞り羽根間を通過する放射線を遮蔽する遮蔽部である。
これにより放射線照射野限定装置は、転動体の保持部が、隣り合う絞り羽根の間か ら漏洩する放射線を防止することができる。
[0040] (17)本発明の放射線照射野限定装置は、隣り合う絞り羽根間の隙間に、放射線を 遮蔽する遮蔽部を有して 、る。
これにより放射線照射野限定装置は、隣り合う絞り羽根の間から漏洩する放射線を 防止することができる。
[0041] (18)本発明の放射線照射野限定装置は、厚さ方向に隣り合う絞り羽根にそれぞれ 固定された線状部材が、互いに軸線方向が異なる。
これにより放射線照射野限定装置は、駆動部を収容するための十分なスペースを 確保し、また、駆動部の設計上必要な大きさを確保することができる。
[0042] (19)本発明の放射線照射野限定装置は、駆動部が、軸線方向が所定数毎に同一 となる絞り羽根を駆動する。
これにより放射線照射野限定装置は、線状部材の軸線方向毎に複数の駆動部を 所定間隔を隔てて配置することができ、さらに、 1つの駆動部で隣り合った絞り羽根を 駆動する必要がないので、駆動部をある程度大きくすることができ、その結果、低コス ト化を図ると共に、駆動部の耐久性を維持することができる。
[0043] (20)本発明の放射線照射野限定装置は、厚さ方向に隣り合う絞り羽根にそれぞれ 固定された線状部材が、互いに軸線方向が異なり、また、その軸線方向が、所定数 毎に同一になる。そして、それぞれの駆動ユニットは、軸線方向が所定数毎に同一と なる線状部材を、それぞれ駆動する駆動部を複数収容して!/ヽる。
これにより放射線照射野限定装置は、線状部材の軸線方向毎に駆動部を配置し、 さらに、これらの駆動部を収容する駆動ユニットを軸線方向毎に備えることにより、駆 動部を煩雑にすることなく収容することができる。
[0044] (21)本発明の放射線照射野限定装置は、絞り羽根と駆動部との間の線状部材を軸 線方向に移動可能に保持して、線状部材の座屈を防止する線状部材保持部を備え ている。
これにより放射線照射野限定装置は、絞り羽根の安定した駆動をすることができ、 信頼性を向上することができる。
[0045] (22)本発明の放射線照射野限定装置は、線状部材が、絞り羽根の厚み部分に接 触しながら絞り羽根を駆動している。さらに線状部材は、絞り羽根の厚み部分との接 触部から離れる方向に予備曲げが施され、そして、 み込まれた状態では、厚み部 分との接触部を押圧する。
これにより放射線照射野限定装置は、線状部材と絞り羽根の厚み部分との接触部 における、線状部材の座屈を防止することができるので、絞り羽根の安定した駆動が 可能であり、その信頼性を向上することができる。
図面の簡単な説明
[0046] [図 1]本発明の第 1実施例による放射線照射野限定装置 100を示す図である。
[図 2]本発明の第 1実施例による放射線照射野限定装置 100の動作を示す図である
[図 3]本発明の第 2実施例による放射線照射野限定装置 100Aを示す斜視図である
[図 4]本発明の第 2実施例による放射線照射野限定装置 100Aを示す正面図である
[図 5]本発明の第 3実施例による絞り羽根 20Aを示す図である。
[図 6]本発明の第 4実施例による駆動部 10-1を示す図である。
[図 7]本発明の第 5実施例による放射線照射野限定装置 100Bを示す図である。 符号の説明
[0047] 1 放射線源
3 線状部材
5 ポテンショメータ 10, 10-1 駆動部
10A, 10B, IOC 駆動ユニット
11 基台
12 駆動源
14 駆動軸
15, 15-1 移動子
16 支持軸
17 ポテンショメータ
19 エンコーダ
20, 40 絞り羽根
21、 - 28 転動体
31 ガイド
32 弾性部材
R1— R9 ローラ
100、 100A、 100B 放射線照射野限定装置
A 照射野
発明を実施するための最良の形態
[0048] 本発明は、薄い絞り羽根を複数配列できると共に、この絞り羽根を高精度に駆動す ることにより、放射線の照射野を高精度に形成するという目的を、絞り羽根の厚み部 分に、可撓性を有する線状部材を固定すると共に、この線状部材を駆動部により所 定量駆動することによって実現する。
実施例
[0049] 以下、図面等を参照して、本発明の実施例をあげて、さらに詳しく説明する。
(第 1実施例)
図 1は、本発明の第 1実施例による放射線照射野限定装置 100を示す図である。 放射線照射野限定装置 100は、放射線源 1から放射される放射線を遮蔽し、放射 線の照射野 Aを所望の範囲に限定するための装置であって、絞り羽根 20と、この絞り 羽根 20の厚み部分に固定された可撓性を有する線状部材 3と、この線状部材 3を所 定量駆動する駆動部 10等とを備えている。
絞り羽根 20は、例えば、放射線源 1から放射される放射線を遮蔽する適宜の材質( タングステン等)から形成され、その厚さ方向に複数配列されている。また、絞り羽根 20は、対向配置された扇形状の絞り羽根 20A, 20Bを含む。以下、説明の便宜上、 絞り羽根 20A側に配置された各種部材等を説明するが、この各種部材は、絞り羽根 20B側にも同様に配置されている。
[0050] 線状部材 3の一端は、絞り羽根 20Aの外周側の円弧に沿って接線方向に、接続部 4を介して固定されている。線状部材 3の他端は、駆動部 10に接続されている。また 、線状部材 3は、駆動部 10から荷重を受けるときに、容易に座屈を生じることなぐか つ、絞り羽根 20Aの円弧に沿って橈むことができる。
このため、線状部材 3は、可撓性を有する部材であれば適宜の部材 (例えば、連続 した金属線であるワイヤ、このワイヤをより合わせたワイヤロープ、その内部が中空で あるパイプ等)を用いることができる。
[0051] また、線状部材 3は、絞り羽根 20Aの厚み部分に接触しながら絞り羽根 20Aを駆動 する。そして、線状部材 3は、接続部 4に固定される前工程において、図 1に 2点鎖線 で示すように、厚み部分との接触部力 離れる方向に予備曲げが施され、組み込ま れた状態では、厚み部分との接触部をより大きな力で押圧する。これにより、放射線 照射野限定装置 100は、線状部材 3と絞り羽根 20Aの厚み部分との接触部における 、線状部材 3の座屈を防止することができる。
[0052] 駆動部 10は、例えば、基台 11と、駆動源 12と、連結部 13と、駆動軸 14と、線状部 材 3が接続された移動子 15と、支持軸 16等とを備えている。駆動軸 14は、駆動源 12 に連結部 13を介して連結されると共に、基台 11に挿入されて 、る。
連結部 13は、クラッチ機構とトルクリミッタ機構 (トルク制限部)とを備えている。
連結部 13のクラッチ機構は、機械的接触によって駆動源 12の駆動力を駆動軸 14 に伝達又は遮断する。そして、制御部 (不図示)は、絞り羽根を目標位置に移動させ るときに、後述するポテンショメータ 5、エンコーダ 19等 (位置検出部)の位置情報か ら、目標位置に絞り羽根 20Aが移動したことを検出した場合に、クラッチ機構を用い て駆動軸 14への駆動力の伝達を遮断し、絞り羽根 20Aの移動を停止する。これによ り、放射線照射野限定装置 100は、絞り羽根 20Aが目標位置を越えて移動すること 、すなわち、絞り羽根 20Aのオーバランを防止することができる。つまり、放射線照射 野限定装置 100は、絞り羽根 20Aの移動を短時間で終了させ、絞り羽根 20Aの安 定した制御、駆動をすることができる。なお、放射線照射野限定装置 100は、後述す るように、駆動軸 14と移動子 15とが螺合しているため、クラッチ機構が駆動軸 14への 駆動力の伝達を遮断した後においても、移動子 15の位置を維持することができる。 連結部 13のトルクリミッタ機構は、クラッチ機構の機械的接触をばね付勢によって 接触させ、駆動軸 14に所定以上の負荷が作用したときに、この機械的接触の接触面 が滑動するように、ばねの付勢力が調整された過負荷保護機構である。放射線照射 野限定装置 100は、例えば、対向配置された絞り羽根 20A, 20Bの内側の側面 20A -a, 20B— aが接触等して、駆動軸 14に所定以上の負荷が作用したときに、このトル クリミッタ機構を作動させることにより、駆動源 12等の破損を防止することができる。
[0053] 駆動軸 14は、雄ねじ部 14Aを有し、移動子 15に形成された雌ねじ部 15Aと嚙み 合っている。
移動子 15は、駆動軸 14の回転に伴い、駆動軸 14の軸線方向に沿って移動する。 なお、移動子 15は、駆動軸 14と所定間隔を隔てて略平行に配置された支持軸 16に 支持されており、駆動軸 14の周方向への回転が規制されている。
[0054] また、ローラ R1— R6 (線状部材保持部)は、基台 11の外側に位置する線状部材 3 を保持すると共に、この線状部材 3の座屈を防止するものであって、線状部材 3の軌 道を規定している。すなわち、本実施例の放射線照射野限定装置 100は、ローラ R1 一 R6が、絞り羽根 20Aと駆動部 10との間の線状部材 3を軸線方向に移動可能に保 持することにより、線状部材 3の座屈を防止することができる。
ローラ R7— R9は、絞り羽根 20Aを保持するように、絞り羽根 20Aの外周面の軌道 に沿って、配置されている。
[0055] 線状部材 3は、雄ねじ部 14Aと雌ねじ部 15Aとの嚙み合いにより、駆動軸 14の軸 線方向に移動する移動子 15に接続されて!、るので、この移動子 15の移動に伴う荷 重が線状部材 3に直接伝達され、絞り羽根 20が所定量駆動することになる(図 2参照
) o 具体的には、図 1では、移動子 15によって線状部材 3が基台 11に引き込まれ、絞り 羽根 20Aが照射野 Aを広げる方向に引き出された状態を示している。
これに対して、図 2は、移動子 15によって線状部材 3が基台 11から押し出され、絞 り羽根 20Aが照射野 Aを狭くする方向に押し出された状態を示している(図中矢印参 照)。
また、移動子 15に接続された線状部材 3の移動量と、駆動軸 14の回転角との間に は、比例関係が成り立つので、この回転角を高精度で制御することにより、絞り羽根 2 0の駆動量を高精度に制御することができる。
[0056] ここで、絞り羽根 20の駆動量を高精度に制御するために、絞り羽根 20の位置を高 精度に検出する手段について説明する。放射線照射野限定装置 100は、絞り羽根 2 0の位置を検出するためにポテンショメータ 5 (絶対位置センサ)と、エンコーダ 19 (相 対位置センサ)とを備えて ヽる。
ポテンショメータ 5は、リニア型ポテンショメータであり、検出パネ 5aと、メータ本体 5b とを備えている。
検出パネ 5aは、絞り羽根 20Aの側面に固定された、例えばリン青銅等力 形成さ れた板パネである。検出パネ 5aは、その一方の端部が後述するメータ本体 5bに接し ている。
メータ本体 5bは、所定の電気抵抗を有する材料から形成された部材であり、その放 射線源 1側の面 5cが、放射線源 1を中心とした円周面である。メータ本体 5bは、この 面 5cに、検出パネ 5aの端部が接触されており、これが絞り羽根 20Aの移動に追従し て移動する。これに伴い、板パネ 5aとメータ本体 5bとの電気抵抗は変化する。ポテン ショメータ 5は、この電気抵抗を測定し、板パネ 5aの位置を検出する。絞り羽根 20A の外周面とメータ本体 5bの面 5cとは、共に放射線源 1を中心とした円周面であるた め、ポテンショメータ 5は、これら円周面の径と板パネ 5aの位置とから、絞り羽根 20A の位置を検出することができる。
[0057] エンコーダ 19は、移動子 15の所定の位置力もの移動量を測定する検出部であり、 駆動軸 14の駆動源 12と反対側の一端に連結部 18を介して設けられている。ェンコ ーダ 19は、駆動軸 14の回転によって発生するノルスをカウントすることにより、移動 子 15の移動量を計測する。エンコーダ 19は、その分解能として、例えば、駆動軸 14 の回転毎に 256パルスをカウントし、かつ、移動子 15が駆動軸 14の回転毎に lmm 移動するように設定されている場合には、 lZ256mm (すなわち、 3. 9 m)の移動 子 15の移動量を測定することができる。これにより、放射線照射野限定装置 100は、 線状部材 3を駆動させ、さらに、絞り羽根 20Aを高精度に制御、駆動することができる 次に、ポテンショメータ 5、エンコーダ 19等を用いて、絞り羽根 20Aの位置を検出、 制御する手順の一例にっ 、て説明する。
制御部(不図示)は、対向配置された絞り羽根 20A, 20Bの内側の側面 20A— a, 2 OB— aを接触させる指示をし、その隙間が無い状態の絞り羽根 20Aの基準位置をポ テンショメータ 5によって検出し、絞り羽根 20A及び移動子 15の基準位置 (所定の位 置)を記憶する。次に、制御部は、操作部(不図示)から入力された絞り羽根 20Aの 目標位置から、絞り羽根 20Aの移動量と駆動軸 14の回転数とを計算し、この回転数 に対応したエンコーダ 19の所定のノ ルス数を計算する。そして、制御部は、駆動源 1 2を駆動して駆動軸 14を回転させ、所定のパルス数をカウントしたならば、駆動源 12 を停止する。例えば、上述の例において、ユーザが目標位置を基準位置から 10mm に設定した場合、移動量は 10mmとなり、制御部は、駆動軸 14を 10回転すればよい ので、 2560パルス( = 256パルス X 10)カウントするまで、駆動源 12を駆動する。こ れにより、放射線照射野限定装置 100は、絞り羽根 20Aの絶対位置情報と、移動子 15の相対位置情報とに基づいて、絞り羽根 20Aの現在位置を高精度に検出するこ とがでさる。
すなわち、制御部は、ポテンショメータ 5により検出された絞り羽根 20Aの所定の位 置と、目標位置との差を演算し、絞り羽根 20Aを目標位置に駆動するために駆動軸 14の回転を制御し、絞り羽根 20Aを所定量駆動して、放射線の照射野 Aを高精度に 形成することができる。なお、以上の動作において、制御部は、絞り羽根 20Aが目標 位置に達したと認識したときに、連結部 13のクラッチ機構を用いて駆動軸 14への駆 動力の伝達を遮断することにより、絞り羽根 20Aのオーバランを防止することができる [0059] さらに、放射線照射野限定装置 100は、絞り羽根 20Aの位置を、ポテンショメータ 5 による絞り羽根 20Aの絶対位置情報と、エンコーダ 19による絞り羽根 20Aの所定の 位置からの移動量力 計測される位置情報とから、二重に監視することができる。こ れにより、放射線照射野限定装置 100は、これら 2つの位置情報に所定量以上の差 力 Sあった場合に、アラーム信号を放射線照射野限定装置 100の制御部に出力するこ とがでさる。
[0060] (第 2実施例)
図 3は、本発明の第 2実施例による放射線照射野限定装置 100Aを示す斜視図で ある。図 4は、本発明の第 2実施例による放射線照射野限定装置 100Aを示す正面 図である。なお、説明の便宜上、上述した放射線照射野限定装置 100と同一部材に ついては同一符号を付し、機能等の説明を適宜省略する。
放射線照射野限定装置 100Aは、例えば、その厚さ方向に複数配列された薄い(3 一 5mm程度)絞り羽根 20A— 1一 20A— 12と、この絞り羽根 20A— 1一 20A— 12の厚 み部分に固定された可撓性を有する線状部材 3と、この線状部材 3を所定量駆動す る複数の駆動ユニット 10A— 10C等とを備えている。
駆動ユニット 10Aの内部には、複数の移動子 15 (図 1参照)がそれぞれ収容されて おり、線状部材 3A— 1一 3A— 4をそれぞれ駆動する駆動部が収容されている。同様 に、駆動ユニット 10B, 10Cの内部には、線状部材 3B— 1— 3B— 4, 3C— 1— 3C— 4 をそれぞれ駆動する駆動部が収容されて!ヽる。
なお、線状部材 3A— 1一 3A— 4は、図示のように、軸線方向が略同一であり、同様 に、線状部材 3B - 1一 3B - 4、線状部材 3C - 1一 3C - 4の軸線方向も略同一である。 これに対して、線状部材 3A— 1一 3A— 4と、線状部材 3B— 1一 3B— 4と、線状部材 3C — 1一 3C— 4とは、互いに軸線方向が異なっている。
[0061] また、図示のように、線状部材 3A— 1一 3A— 4の一端は、駆動ユニット 10Aに接続さ れ、他端 ίま絞り 3习根 20A— 1, 20Α-4, 20Α-7, 20Α— 10【こそれぞれ接続されて!ヽ る。線状部材 3B-1— 3Β-4の一端は、駆動ユニット 10Bに接続され、他端は絞り羽 120A-2, 20Α-5, 20Α-8, 20A—1 Uこそれぞれ接続されて!ヽる。線状咅材 3C— 1一 3C— 4の一端は、駆動ユニット 10Cに接続され、他端は、絞り羽根 20Α— 3, 20Α -6, 20A-9, 20A— 12【こそれぞれ接続されて!/、る。
[0062] また、厚さ方向に隣り合う絞り羽根 (例えば、絞り羽根 20A— 1, 20A-2)にそれぞ れ固定された線状部材 3A— 1, 3B— 1は、図示のように、互いに軸線方向が異なる。 このために、放射線照射野限定装置 100Aでは、厚さ方向に隣り合う絞り羽根を、異 なる駆動部で駆動することができるので、駆動部 10A— 10Cをある程度大きくして、 複数の移動子 15を収容することができる。
[0063] 具体的には、絞り羽根 20A— 1一 20A— 12の厚さが 5mmの場合には、 1つの移動 子 15の厚さが 15mm必要であるので、移動子 15に接続された線状部材 3を、 3つの 絞り羽根毎に絞り羽根に接続した。すなわち、放射線照射野限定装置 100Aでは、 上述したように、駆動ユニット 10A— 10Cを所定間隔を隔てて配置することができる ので、絞り羽根 20A— 1一 20A— 12を薄くしても、厚さ方向に隣り合う絞り羽根を、耐 久性のある駆動部で駆動することができる。
[0064] したがって、放射線照射野限定装置 100Aによれば、線状部材 3A— 1一 3A— 4、 3 B— 1一 3B— 4、 3C— 1— 3C— 4の軸線方向毎に、複数の駆動ユニット 10A— 10Cを 所定間隔を隔てて配置することができ、さらに、 1つの駆動ユニット (例えば、駆動ュ ニット 10A)で厚さ方向に隣り合った絞り羽根(例えば、絞り羽根 20A— 1, 20A— 2)を 駆動する必要がないので、駆動ユニット 10A— 10Cをある程度大きくすることができ、 その結果、低コストィ匕を図ると共に、駆動ユニット 10A— 10Cの耐久性を維持するこ とがでさる。
[0065] 以上説明したように、本実施例の放射線照射野限定装置 100Aは、厚さ方向に隣り 合う絞り羽根 20A (絞り羽根 20A— 1, 20A-4, 20A— 7, 20A— 10、絞り羽根 20A— 2, 20A-5, 20A-8, 20A— 11、絞り羽根 20A— 3, 20A— 6, 20A— 9, 20A— 12)に それぞれ固定された線状部材 3 (3A— 1一 3A— 4, 3B—1— 3B— 4, 3C—1— 3C— 4) 力 互いに軸線方向が異なり、また、その軸線方向が、所定数毎 (本実施例では 3つ )に同一になる。そして、 3つの駆動ユニット 10A, 10B, 10Cは、軸線方向が所定数 毎に同一となる線状部材をそれぞれ駆動する駆動部を、その内部にそれぞれ収容し ている。これにより、放射線照射野限定装置 100Aは、線状部材 3の軸線方向毎に駆 動部を配置し、さらに、これらの駆動部を収容する駆動ユニット 10A, 10B, 10Cを線 状部材 3の軸線方向毎に備えることにより、駆動部を煩雑にすることなく収容すること ができる。
[0066] (第 3実施例)
図 5は、本発明の第 3実施例による絞り羽根 20Aを示す図である (第 1実施例を示 す図 1の D-D部断面図に相当する。 )0
絞り羽根 20Aは、転動体を介して互いに移動自在に厚さ方向に配列された絞り羽 根力もなる。以下、絞り羽根 20A— 1一 20A— 4について説明する力 図示のように、 絞り羽根 20A— 1一 20A— 4の形状を 1つのパターンとして捉えると、絞り羽根 20Aは 、絞り羽根 20A— 1一 20A— 4を繰り返し厚さ方向に配列することにより形成される(後 述)。
絞り羽根 20A— 1一 20A— 4は、転動体 21— 28を介して互いに移動自在に厚さ方 向に配列されている。絞り羽根 20A— 1一 20A— 4の側面は、図示のように、転動体 2 1一 28を保持する保持部を形成するように厚さ方向に突出しており、これにより、絞り 羽根 20A— 1一 20A— 4が駆動され、隙間が生じる場合であっても、強力な放射線が 絞り羽根 20A— 1一 20A— 4間を通過してしまうことを防止できる。すなわち、この保持 部は、転動体 21— 28を保持すると同時に、放射線を遮蔽する遮蔽部である。
さらに、保持部を形成する絞り羽根 20A— 1一 20A— 4の厚さと、転動体 21— 28の 大きさとを所定値にすることにより、絞り羽根 20A— 1一 20A— 4の強度を所定値以上 に保つことができる。
[0067] 転動体 21— 28は、絞り羽根 20A— 1一 20A— 4が線状部材 3A— 1, 3B— 1, 3C—1 , 3A— 2によってそれぞれ駆動されるときに、いわゆる軸受の機能を有するのであれ ば、適宜の形状 (例えば、ボール形状、円筒状、円錐台形状)であってもよい。
また、転動体 21— 24は、転動体 25— 28よりも放射線源 1に近い位置に配置されて おり、転動体 21— 24の径は、転動体 25— 28の径よりも小さい。これにより、複数の 絞り羽根 20A— 1— 20A— 4は、線状咅附 3A— 1, 3B— 1, 3C— 1, 3A— 2によって、滑 らかに駆動される。
[0068] ここで、 1つの絞り羽根(例えば、絞り羽根 20A— 1)を隔てて隣り合う転動体 23, 24 と転動体 27, 28との配置について説明する。 転動体 23は、放射線源 1に近い位置に配置され、転動体 24は放射線源 1から離れ た位置に配置されており、同様に、転動体 27は、放射線源 1に近い位置に配置され 、転動体 28は放射線源 1から離れた位置に配置されて ヽる。
したがって、絞り羽根 20Aの全体の厚さは、転動体 21— 28の大きさによって変化 することがなぐ例えば、絞り羽根 20A— 1の厚さと略同一の径を有する転動体を保持 部で保持することもできる。さらに、転動体 23, 27により、絞り羽根 20A— 1, 20A— 2 間の隙間が略均一に保たれるので、絞り羽根 20A— 1, 20A— 2が接触して、摩擦抵 抗が大きくなり、例えば、線状部材 3、駆動部 10等に過大な負荷がかかることを防止 できる。
[0069] また、保持部は、絞り羽根 20A— 1一 20A— 4を曲げカ卩ェ又は切削加工することで 形成される直線及び/又は曲線からなり、その結果、絞り羽根 20A— 1一 20A— 4を 薄くしても保持部を形成することができる。
保持部は、図示のように、放射線の放射方向(図 1参照)に対して異なる位置に配 置されている力 絞り羽根 20A— 1一 20A— 4の所定数毎(ここでは、 4つ)に、繰り返 し同一の位置となる。したがって、この絞り羽根 20Aは、所定数毎に同一形状の絞り 羽根を繰り返し配列することで保持部を形成することができ、その結果、絞り羽根 20 Aを形成する場合に、曲げ加工又は切削加工の種類を所定数にすることができ、低 コスト化、迅速ィ匕を図ることができる。
[0070] (第 4実施例)
図 6は、本発明の第 4実施例による駆動部 10— 1を示す図である。なお、上述した駆 動部 10と同一部材については、その機能等の説明を適宜省略する。
駆動部 10— 1は、上述した駆動部 10に比べて、例えば、基台 11に収容された移動 子 15-1と、ガイド 31と、弾性部材 32 (ここでは、コイルパネ)等とを備えた点が異なる 移動子 15-1は、駆動軸 14の回転に伴つて駆動軸 14の軸線方向を移動可能であ つて、台座部 15— laと、この台座部 15— laと係合する係合部 15— lbと力 なり、台座 部 15— laは、駆動軸 14の雄ねじ部 14Aと嚙み合う雌ねじ部 15Aと、支持軸 16が貫 通する支持孔 15Bと、線状部材 3が接続された接合部 15Cとを有して 、る。 ガイド 31は、支持軸 16に支持されると共に、支持軸 16の軸線方向に移動可能であ つて、線状部材 3の形状を保持する。このガイド 31間には、支持軸 16に支持された 弾性部材 32が配置されて 、る。
[0071] 図中(A)は、移動子 15—1によって線状部材 3が基台 11に引き込まれた状態 (すな わち、絞り羽根 20Aが照射野 Aを広げる方向に引き出された状態)を示している。こ の場合に、駆動部 10 (図 1参照)においては、線状部材 3が基台 11内でフリーとなる ために、この状態力 移動子 15が線状部材 3を基台 11の外に押し出すときに、線状 部
材 3に座屈が発生する可能性がある。
[0072] これに対して、本実施例における駆動部 10— 1は、基台 11内での線状部材 3の座 屈を防止するために、上述したように、支持軸 16に支持された複数のガイド 31と、ガ イド 31間に配置した弾性部材 32とを備え、弾性部材 32は、複数のガイド 31が支持 軸 16の軸線方向を移動した場合であっても複数のガイド 31間の間隔を略同一に保 つことができる。
また、ガイド 31間の間隔は、弾性部材 32の長さによって規定される。なお、弾性部 材 32は、複数のガイド 31間の間隔を略同一に保つことができるのであれば、コイル パネに限らず適宜種類のものを適用することができる。
[0073] 図中(B)は、移動子 15— 1によって線状部材 3が基台 11から押し出された状態 (す なわち、絞り羽根 20Aが照射野 Aを狭くする方向に押し出された状態)を示している 。この場合には、線状部材 3が基台 11内でフリーとなる部分が小さぐさらに、ガイド 3 1間に設けられた弾性部材 32が縮んでいるので、ガイド 31間の間隔が小さくなり、線 状部材 3の座屈を確実に防止することができる。
[0074] (第 5実施例)
図 7は、本発明の第 5実施例による放射線照射野限定装置 100Bを示す図である。 この放射線照射野限定装置 100Bは、上述した第 1実施例の放射線照射野限定装 置 100に比べて、線状部材 3の一端が、略矩形である絞り羽根 40 (ここでは、絞り羽 根 40A)の外周側の形状に沿った接線方向に、接続部 4を介して固定されて ヽる点 が異なる。 線状部材 3の他端は、駆動部 10に収容された移動子 15に接続されている。この略 矩形の絞り羽根 40Aは、この移動子 15の移動に伴って、ローラ R5, R7, R8により案 内される軌道を所定量駆動される。
すなわち、この放射線照射野限定装置 100Bによれば、絞り羽根 40Aが略矩形で あっても、絞り羽根 40Aに可撓性を有する線状部材 3を固定することにより、絞り羽根 40 Aを軌道に沿って高精度に駆動できる。
[0075] (変形例)
以上説明した実施例に限定されることなぐ種々の変形や変更が可能であって、そ れらも本発明の均等の範囲内である。
(1)上述した駆動部 10, 10 - 1では、駆動源 12に連結された駆動軸 14に形成され た雄ねじ部 14Aと、移動子 15の雌ねじ部 15Aとが嚙み合うことにより、移動子 15を 駆動軸 14の軸線方向に駆動するようにしていたが、これに限られず、駆動源 12の駆 動力を移動子 15に伝達できるのであれば、適宜の方式 (例えば、油圧機構、空圧機 構等を用 、て移動子 15を駆動する方式)を用いてもよい。
[0076] (2)上述した駆動部 10, 10— 1では、 1つの駆動源 12を用いて 1つの駆動軸 14を駆 動するようにしていたが、これに限られず、 1つの駆動源により複数の駆動軸 14を適 宜駆動するようにしてもよい。
具体的には、 1つの駆動源に接続された回転軸に、各駆動軸 14の位置に合わせ たプーリ(又は、歯車)等を設け、さらに、各駆動軸 14の一端に、このプーリに連動す るベルト(又は、この回転軸に設けられた歯車に嚙み合う歯車)等を設ける。これによ り、 1つの駆動源の駆動力を、プーリ、歯車等を介して、各駆動軸 14に伝達すること ができる。
ここで、放射線治療を行う被検者の病巣部に対して放射線を照射する場合には、こ の病巣部の形状に合わせた放射線の照射野を短時間で高精度に形成する必要が あり、そのために、複数配列された絞り羽根 20, 40毎に要求される駆動量が異なるこ とになる。
したがって、連結部 13のクラッチ機構を、絞り羽根 20, 40毎に制御する制御部を 設け、この制御部は、上述した絞り羽根 20, 40及び Z又は移動子 15の絶対位置情 報と、移動子 15の相対位置情報とに基づいて、各絞り羽根 20, 40毎に要求される 各駆動軸 14の駆動量と、この駆動量に応じたクラッチ機構による 1つの駆動源の駆 動力の伝達時間とを演算する。これにより、この制御部によれば、複数配列された絞 り羽根 20, 40に対応する各駆動軸 14の駆動量に応じて、この 1つの駆動源の駆動 力を各駆動軸 14に必要な時間だけ伝達することができ、その結果、 1つの駆動源で 複数の駆動軸 14を高精度に制御できると共に、放射線の照射野を短時間で高精度 に形成できる。
さらに、駆動軸 14毎に異なる駆動源 12を配置する必要がないので、設置スペース に余裕ができ、ある程度の大きさを有する駆動源 (例えば、耐摩耗性が高ぐトルクの 大きい駆動源であって、サーボモータ、パルスモータ、ブラシレス DCモータ等)を適 用することができる。
[0077] (3)絞り羽根 20Aでは、転動体 21— 24を絞り羽根 20A上の放射線源 1に近い位置 に配置し、転動体 25— 28を放射線源 1から離れた位置に配置した力 絞り羽根 20A を互いに移動自在に配列することができるのであれば、転動体の数及び位置は、こ れに限られず、適宜の数の転動体を介在するようにしてもよぐさらに、転動体 21— 2 4の位置と転動体 25— 28の位置との略中間の位置に他の転動体を配置してもよい。
[0078] (4)上述した放射線照射野限定装置 100では、線状部材 3の一端が絞り羽根 20Aの 外周側に固定されるように駆動部 10を配置した力 絞り羽根 20Aを駆動できるので あれば、線状部材 3の一端が絞り羽根 20Aの内周側に固定されるように配置してもよ い。
[0079] (5)絞り羽根 20, 40の形状は、それぞれ扇形、略矩形としたが、上述した線状部材 3 に接続可能であって、この線状部材 3の移動に伴って放射線源 1から放射される放 射線を遮蔽するように移動できるのであれば、適宜の形状であってもよ 、。
[0080] (6)第 1実施例において、ポテンショメータ 5は、絞り羽根 20Aの外周の絶対位置を 直接測定する例を示したが、これに限定されない。例えば、図 1、図 2に示すように、 駆動部 10にポテンショメータ 17 (2点鎖線で示す。)を設け、駆動子 15の変位を測定 し、線状部材 3の移動量から、絞り羽根 20Aの位置を測定してもよい。
さらに、第 2実施例のように、駆動部を線状部材 3の軸線方向毎に設けることにより、 放射線照射野限定装置は、ポテンショメータに必要な厚みを確保することできる(例 えば、絞り羽根 20Aの厚みが 3mm、線状部材 3の軸線方向が 3方向の場合、ポテン ショメータ 17の厚みは、 9mmまでとすることができる。 )0また、絞り羽根 20Aの厚さを 薄く設定した場合にも、ポテンショメータ 17は、必要な厚みを維持することができる( 例えば、前述の例において、絞り羽根 20Aの厚みが lmmに設定されても、ポテンシ ョメータ 17の厚みは、 3mmまでとすることができる)。
[0081] (7)第 1実施例において、放射線照射野限定装置 100は、エンコーダ 19湘対位置 センサ)により移動子 15の移動量を測定し、絞り羽根 20Aを高精度に制御、駆動す る例を示した力 これに限定されない。例えば、リニア型のエンコーダを用いて、絞り 羽根 20Aの基準位置 (所定の位置)からの移動量を測定しもよい。これによつても、 放射線照射野限定装置 100は、絞り羽根 20Aを高精度に制御、駆動することができ る
[0082] (8)第 2実施例において、駆動部は、移動子 15を備えている例を示したが、これに限 定されない。駆動部が必要な厚みを確保でき、また、線状部材 3をその軸線方向に 駆動できればよいので、放射線照射野限定装置は、例えばラックとピ-オンギア等の 機構を備えてもよい。この場合、駆動部は、ラックとピ-オンギアとの間にギャップがあ るときにも、ポテンショメータ等を用いることにより、絞り羽根を高精度に駆動すること ができる。また、駆動部は、ピニオンギアの回転軸に、駆動力制限部 (例えばボール 及びボールポケット方式のトルクリミッタ)を設けることにより、駆動源等の破損を防止 することができる。
[0083] (9)各実施例において、駆動部は、駆動軸 14と移動子 15とをねじ結合させて、絞り 羽根を駆動させた例を示したが、これに限定されない。例えば、絞り羽根 20の厚みが 大きぐ重量が大きいときには、駆動軸 14と移動子 15とを、ボールねじによって結合 させてもよい。これにより、駆動部は、駆動軸 14を円滑に回転させることができ、絞り 羽根 20の重量が大きいときにも、その安定した駆動をすることができる。
[0084] (10)第 1実施例において、エンコーダとしては、回転軸 14の回転数を計測するため のエンコーダ 19のみが設けられた例を示した力 これに限定されない。例えば、ェン コーダ 19の他に駆動源 12の回転数を計測するために駆動源測定用ェンコ一ダを設 ける。そして、トルクリミッタ機構が作動している状態では、駆動軸 14の回転数と駆動 源の回転数とは、差異が生じるため、制御部にエンコーダ 19との駆動源測定用ェン コーダの出力を監視させ、それらの回転数に差異があった場合に、駆動源を停止さ せてもよい。これにより、機械式のトルクリミッタ(トルク制限部)を用いている場合に、 その接触面の磨耗を防止することができる。また、放射線照射野限定装置は、モータ (駆動源)の高負荷状態における長時間の駆動を防止でき、その破損を防止すること ができる。

Claims

請求の範囲
[1] 厚さ方向に複数配列された絞り羽根を所定量駆動することにより、放射線源から放 射される放射線を遮蔽し、前記放射線の照射野を所望の範囲に限定する放射線照 射野限定装置において、
前記絞り羽根の厚み部分に固定された可撓性を有する線状部材と、
前記線状部材を駆動する駆動部と、
を備えた放射線照射野限定装置。
[2] 請求項 1に記載の放射線照射野限定装置にお!、て、
前記駆動部は、
基台と、
駆動源に連結部を介して連結され、前記基台に挿入された駆動軸と、 前記駆動軸の回転に伴い、前記駆動軸の軸線方向に沿って移動すると共に、前記 線状部材が接続された移動子と、
を備えた放射線照射野限定装置。
[3] 請求項 2に記載の放射線照射野限定装置において、
前記連結部は、所定以上のトルクの伝達を制限するトルク制限部を備えること、 を特徴とする放射線照射野限定装置。
[4] 請求項 3に記載の放射線照射野限定装置において、
前記連結部は、前記駆動軸への駆動力を伝達又は遮断するクラッチ機構を備える こと、
前記トルク制限部が所定の時間、作動した場合に、前記クラッチ機構を用いて前記 駆動軸への前記駆動力の伝達を遮断する制御部を備えること、
を特徴とする放射線照射野限定装置。
[5] 請求項 2に記載の放射線照射野限定装置において、
前記連結部は、前記駆動軸への駆動力を伝達又は遮断するクラッチ機構を備える こと、
前記絞り羽根の位置を検出する位置検出部を備えること、
前記絞り羽根を目標位置に移動させるときに、前記位置検出部が前記目標位置に 前記絞り羽根が移動したことを検出した場合に、前記クラッチ機構を用いて前記駆動 軸への前記駆動力の伝達を遮断し、前記絞り羽根の移動を停止する制御部を備え ること、
を特徴とする放射線照射野限定装置。
[6] 請求項 2に記載の放射線照射野限定装置において、
前記駆動源の駆動力を複数の前記駆動軸へ伝達する駆動力伝達部と、 複数の前記駆動軸への前記駆動力を伝達又は遮断する複数のクラッチ機構と、 複数の前記クラッチ機構をそれぞれ制御し、前記駆動源の前記駆動力を前記駆動 軸毎に伝達し、複数の前記絞り羽根をそれぞれ駆動可能な制御部とを備えること、 を特徴とする放射線照射野限定装置。
[7] 請求項 2に記載の放射線照射野限定装置において、
前記移動子は、雌ねじ部を有し、
前記駆動軸は、前記雌ねじ部と嚙み合う雄ねじ部を有し、回転駆動されることにより 前記移動子を前記駆動軸の前記軸線方向に移動させること、
を特徴とする放射線照射野限定装置。
[8] 請求項 1に記載の放射線照射野限定装置にお!、て、
前記絞り羽根は、扇形又は略矩形であること、
を特徴とする放射線照射野限定装置。
[9] 請求項 1に記載の放射線照射野限定装置にお!、て、
前記線状部材は、連続した金属線、前記金属線をより合わせたロープ、その内部 が中空である管の 、ずれかであること、
を特徴とする放射線照射野限定装置。
[10] 請求項 2に記載の放射線照射野限定装置において、
前記基台に設けられ、前記駆動軸と所定間隔を隔てて略平行に配置された支持軸 と、
前記支持軸にその軸線方向に移動可能に支持され、前記線状部材の形状を保持 する少なくとも 1つのガイドと、
前記ガイド間に配置され、ガイド間の間隔を略同一にする弾性部材と、 を備えた放射線照射野限定装置。
[11] 請求項 2に記載の放射線照射野限定装置において、
前記絞り羽根及び Z又は前記移動子の絶対位置を測定する絶対位置センサと、 前記絶対位置センサにより測定された前記絞り羽根及び Z又は前記移動子の所 定の位置力 の移動量を測定する高分解能の相対位置センサとを備えること、 を特徴とする放射線照射野限定装置。
[12] 請求項 1に記載の放射線照射野限定装置にお!、て、
複数の前記絞り羽根は、転動体を介して互いに移動自在に厚さ方向に配列され、 前記絞り羽根の側面は、前記転動体を保持する保持部を形成するように前記厚さ 方向に突出していること、
を特徴とする放射線照射野限定装置。
[13] 請求項 12に記載の放射線照射野限定装置において、
前記保持部は、前記転動体を保持するように直線及び Z又は曲線力 なること、 を特徴とする放射線照射野限定装置。
[14] 請求項 12に記載の放射線照射野限定装置において、
前記絞り羽根を隔てて隣り合う前記転動体は、一方が前記放射線源に近い位置に 配置され、他方が前記放射線源から離れた位置に配置されること、
を特徴とする放射線照射野限定装置。
[15] 請求項 12に記載の放射線照射野限定装置において、
前記保持部は、前記放射線の放射方向に対して異なる位置に配置され、 前記絞り羽根の所定数毎に、繰り返し同一の位置となること、
を特徴とする放射線照射野限定装置。
[16] 請求項 12に記載の放射線照射野限定装置において、
前記保持部は、隣り合う前記絞り羽根間を、通過する放射線を遮蔽する遮蔽部で あること、
を特徴とする放射線照射野限定装置。
[17] 請求項 1に記載の放射線照射野限定装置において、
隣り合う前記絞り羽根間の隙間に、放射線を遮蔽する遮蔽部を有すること、 を特徴とする放射線照射野限定装置。
[18] 請求項 1に記載の放射線照射野限定装置にお!、て、
厚さ方向に隣り合う前記絞り羽根にそれぞれ固定された前記線状部材は、互いに 軸線方向が異なること、
を特徴とする放射線照射野限定装置。
[19] 請求項 18に記載の放射線照射野限定装置において、
前記駆動部は、前記線状部材の軸線方向が所定数毎に同一となる前記絞り羽根 を駆動すること、
を特徴とする放射線照射野限定装置。
[20] 請求項 1に記載の放射線照射野限定装置にお!、て、
厚さ方向に隣り合う前記絞り羽根にそれぞれ固定された前記線状部材は、互いに 軸線方向が異なり、その軸線方向が所定数毎に同一になり、
前記軸線方向が所定数毎に同一となる前記線状部材を、それぞれ駆動する前記 駆動部を複数収容した駆動ユニットを複数備えること、
を特徴とする放射線照射野限定装置。
[21] 請求項 1に記載の放射線照射野限定装置において、
前記絞り羽根と前記駆動部との間の前記線状部材を軸線方向に移動可能に保持 して、前記線状部材の座屈を防止する線状部材保持部を備えること、
を特徴とする放射線照射野限定装置。
[22] 請求項 1に記載の放射線照射野限定装置にお!、て、
前記線状部材は、前記絞り羽根をその厚み部分に接触しながら駆動し、その接触 部から離れる方向に予備曲げが施され、前記厚み部分に接している部分を押圧する ことにより、その座屈防止がされること、
を特徴とする放射線照射野限定装置。
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