WO2013061609A1 - 位置調整方法、x線透視装置およびそれを備えた放射線治療用動体追跡装置 - Google Patents

位置調整方法、x線透視装置およびそれを備えた放射線治療用動体追跡装置 Download PDF

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light
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mirror
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石川 正純
毅 篠川
誓次 山中
豊 赤井
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国立大学法人北海道大学
株式会社島津製作所
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Definitions

  • the present invention relates to an X-ray fluoroscopic apparatus that performs X-ray fluoroscopy on a subject and a radiotherapy moving body tracking apparatus including the X-ray fluoroscopic apparatus, and in particular, an image system alignment adjustment including an X-ray tube and X-ray detection means ( Position adjustment method).
  • a marker is placed on the body surface of the subject, the marker placed on the body surface is tracked using the respiratory synchronization of the subject, and the treatment site is reached when it comes to a predetermined position by breathing (for example, expiratory period)
  • breathing for example, expiratory period
  • stereotactic radiotherapy has been developed in which radiation therapy is performed by irradiating the body with radiation.
  • the movement of the marker placed on the body surface does not necessarily match the movement of the tumor in the body.
  • a moving body tracking apparatus for radiotherapy that tracks a tumor at a treatment site by embedding a marker near a tumor in the body and tracking the marker by X-ray fluoroscopy has been developed.
  • this moving body tracking device for radiotherapy when a marker reaches a predetermined position, radiation treatment is performed by irradiating the treatment site with radiation (see, for example, Patent Document 1).
  • a conventional radiation therapy moving body tracking apparatus includes an imaging system as X-ray fluoroscopy for tracking a moving body, and the imaging system includes an X-ray tube that emits X-rays and an X-ray detector that detects the X-rays (for example, Image intensifier or flat panel X-ray detector).
  • the X-ray tube emits X-rays toward the tumor center (this is called the “isocenter” of treatment), and the X-ray detector detects the X-rays passing from the isocenter.
  • an X-ray detector are arranged respectively.
  • the line (irradiation axis) connecting the X-ray tube and the X-ray detector passes through the isocenter, and the X-rays need to enter perpendicularly to the center of the X-ray detector.
  • alignment adjustment the arrangement of the X-ray tube and the X-ray detector in this way is referred to as “alignment adjustment”.
  • the X-ray detection surface is a curved surface unlike the flat panel detector having a flat X-ray detection surface.
  • the X-ray image is distorted. Even if X-rays are incident perpendicularly to the center of the image intensifier, the edges are slightly distorted but can be corrected.
  • the video system X-ray fluoroscopy system
  • the distance between the X-ray tube and the X-ray detector (for example, a distance of 2 m or more) is considerably separated. Therefore, alignment adjustment (that is, adjustment in which the irradiation axis connecting the X-ray tube and the X-ray detector passes through the isocenter and the X-ray enters perpendicularly to the center of the X-ray detector) is very difficult. .
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and a position adjustment method, an X-ray fluoroscopy device, and an apparatus for confirming position adjustment (alignment) of an image system to facilitate alignment adjustment.
  • An object of the present invention is to provide a moving body tracking apparatus for radiation therapy.
  • the present invention has the following configuration. That is, the position adjusting method according to the present invention includes an X-ray tube that emits X-rays to perform X-ray fluoroscopy on a subject, and X-ray detection that detects the X-rays to perform X-ray fluoroscopy.
  • An image system comprising means for adjusting the position of the image system before the X-ray fluoroscopy, wherein the light irradiating means for irradiating light toward the image system includes an X-ray tube and an X-ray detecting means.
  • a reflecting means is arranged at least in the central part of the image system, and the light irradiating means emits light toward the image system where the reflecting means is arranged, and the reflection
  • the position of the video system is adjusted by checking whether or not the light reflected by the means returns to a predetermined position.
  • An X-ray fluoroscopy device is an X-ray fluoroscopy device that performs X-ray fluoroscopy on a subject, the X-ray tube that irradiates X-rays to perform the X-ray fluoroscopy, and the X-rays
  • An image system comprising X-ray detection means for detecting the X-ray for performing fluoroscopy, and disposed on an X-ray irradiation axis connecting the X-ray tube and the X-ray detection means;
  • the light irradiation means for irradiating light toward the video system is arranged on the X-ray irradiation axis connecting the X-ray tube and the X-ray detection means.
  • the reflecting means is arranged at least in the central part of the image system, and the light irradiation means emits light toward the image system where the reflecting means is arranged, and it is confirmed whether or not the light reflected by the reflecting means returns to a predetermined position. By doing so, the position of the video system is adjusted.
  • the light irradiation means is arranged on the X-ray irradiation axis connecting the X-ray tube and the X-ray detection means, and emits light toward the video system.
  • reflecting means provided at least in the central portion of the video system, the light emitted from the light irradiating means is reflected by the reflecting means.
  • X-ray tube / X-ray detection in which X-rays are incident on the X-ray detection means other than the central portion or are obliquely incident on the X-ray detection means without the light irradiation means being positioned on the X-ray irradiation axis irradiated from the X-ray tube
  • the light irradiated from the light irradiating means does not reach the reflecting means, or the light reflected by the reflecting means does not return to a predetermined position even if the light reaches the reflecting means. Confirm that the position adjustment of the video system has not been completed.
  • the light irradiation means is positioned on the X-ray tube / X-ray detection means in which the X-rays are vertically incident on the center of the X-ray detection means and on the X-ray irradiation axis irradiated from the X-ray tube.
  • the light irradiated from the light irradiating means reaches the reflecting means, and the light reflected by the reflecting means (reflected light) returns to the predetermined position, so that the light returns to the predetermined position.
  • Confirm that the position adjustment of the video system has been completed. In this way, it is possible to confirm the position adjustment (alignment) of the video system by confirming with the reflected light from the video system and to facilitate the alignment adjustment.
  • the arrangement positions of the respective light irradiation means and reflection means are as follows. That is, the light irradiation means is disposed on the irradiation axis on the X-ray irradiation side of the X-ray tube, and the reflection means is disposed on the X-ray detection side of the X-ray detection means.
  • the light path is as follows. That is, if the light irradiation means is not located on the X-ray irradiation axis irradiated from the X-ray tube, the X-ray is incident on the X-ray detection means other than the central portion or is incident obliquely.
  • the light emitted from the light irradiation means provided on the X-ray irradiation side of the X-ray tube is reflected by the reflection means provided on the X-ray detection side of the X-ray detection means. Confirm that the position of the video system has not been adjusted by confirming that the light reflected by the reflecting means does not return to the predetermined position even if the light reaches the reflecting means. .
  • the light irradiation means is positioned on the X-ray tube / X-ray detection means in which the X-rays are vertically incident on the center of the X-ray detection means and on the X-ray irradiation axis irradiated from the X-ray tube.
  • the light emitted from the light irradiating means reaches the reflecting means, and the light reflected by the reflecting means returns to a predetermined position.By confirming that the light returns to the predetermined position, Confirm that the position adjustment of the video system has been completed.
  • the light irradiation means may be arranged on the irradiation axis on the X-ray detection side of the X-ray detection means, and the reflection means may be arranged on the X-ray irradiation side of the X-ray tube.
  • the light path is as follows. That is, if the light irradiation means is not located on the X-ray irradiation axis irradiated from the X-ray tube, the X-ray is incident on the X-ray detection means other than the central portion or is incident obliquely.
  • the light emitted from the light irradiation means provided on the X-ray detection side of the X-ray detection means is reflected by the reflection means provided on the X-ray irradiation side of the X-ray tube. Confirm that the position of the video system has not been adjusted by confirming that the light reflected by the reflecting means does not return to the predetermined position even if the light reaches the reflecting means. .
  • the light irradiation means is positioned on the X-ray tube / X-ray detection means in which the X-rays are vertically incident on the center of the X-ray detection means and on the X-ray irradiation axis irradiated from the X-ray tube.
  • the light emitted from the light irradiating means reaches the reflecting means, and the light reflected by the reflecting means returns to a predetermined position.By confirming that the light returns to the predetermined position, Confirm that the position adjustment of the video system has been completed.
  • the light irradiating means and the reflecting means are provided one by one, but the light irradiating means are directed to the X-ray tube and the X-ray detecting means of the video system as described below. Both may be irradiated with light and two reflecting means may be provided.
  • the light irradiation means is arranged on the irradiation axis between the X-ray tube and the X-ray detection means, the reflection means is arranged on the X-ray detection side of the X-ray detection means, and the X-ray of the X-ray tube Reflecting means is also arranged on the irradiation side, and the light irradiating means irradiates light toward the X-ray detecting means and also irradiates light toward the X-ray tube.
  • the light path is as follows.
  • the X-ray is incident on the X-ray detection means other than the central portion or is incident obliquely.
  • the positional relationship of the line detecting means the light emitted from the light irradiating means does not reach the reflecting means arranged on the X-ray detecting side of the X-ray detecting means or the light reaches the reflecting means. It is confirmed that the position adjustment of the video system has not been completed by confirming that the light reflected by the reflecting means does not return to the predetermined position even if it reaches.
  • the light irradiated from the light irradiation means does not reach the reflection means arranged on the X-ray irradiation side of the X-ray tube, or is reflected by the reflection means even if the light reaches the reflection means.
  • the light irradiation means is positioned on the X-ray tube / X-ray detection means in which the X-rays are vertically incident on the center of the X-ray detection means and on the X-ray irradiation axis irradiated from the X-ray tube.
  • the light irradiated from the light irradiating means reaches each reflecting means, and the light reflected by the reflecting means returns to a predetermined position, so by confirming that the light returns to the predetermined position, Confirm that the position adjustment of the video system has been completed.
  • An example of the X-ray detection means is an image intensifier.
  • the X-ray detection surface of the image intensifier can reflect light
  • the X-ray detection surface also serves as a reflection unit, so that the X-ray detection side of the image intensifier Reflecting means may be provided.
  • the reflection means may be arranged on the X-ray detection side of the image intensifier by arranging the reflection means separately from the image intensifier on the X-ray detection surface of the image intensifier.
  • Another example of the X-ray detection means is a flat panel X-ray detector.
  • a detection mirror for detecting the reflected light from the reflection means is provided, and the detection mirror is disposed so as to shift the position of the light from the detection mirror and the position of the light irradiation port from the light irradiation means. preferable. If the detection mirror is not provided, the predetermined position where the light reflected by the reflecting means returns overlaps with the light irradiation port from the light irradiating means, so when visually observing that the light has returned to the predetermined position. There is a risk of being hard to see. Therefore, a detection mirror is provided, and the reflected light (reflected light) overlaps the irradiation port so that the position of the light from the detection mirror and the position of the light irradiation port are shifted. It can prevent becoming spicy.
  • the support means supports the light irradiation means and the detection mirror, the detection mirror can be integrated with the light irradiation means, and the accuracy can be further improved.
  • the position of the video X-ray detection means may be adjusted, or the position of the video X-ray tube may be adjusted. Further, both the X-ray detection means and the position adjustment of the X-ray tube may be performed. Further, the position adjusting means for adjusting the position may be a means for automatically adjusting the position by driving, or a means for adjusting the position manually.
  • a radiotherapy moving body tracking device includes the X-ray fluoroscopic apparatus according to any one of claims 1 to 10, and in order to irradiate a treatment site with radiation, Tracking is performed by an X-ray fluoroscopy device.
  • the distance between the X-ray tube and the X-ray detection means (for example, a distance of about 1 m) is greater than that of the radiotherapy moving body tracking device. Therefore, alignment adjustment can be easily performed without the light irradiation means and the reflection means provided in the X-ray fluoroscopic apparatus according to the present invention.
  • the distance between the X-ray tube and the X-ray detection means (for example, a distance of 2 m or more) is considerably separated, so that alignment adjustment is possible without the light irradiation means and the reflection means. difficult.
  • the moving body tracking apparatus for radiotherapy by providing the light irradiation means and the reflection means, even if the distance between the X-ray tube and the X-ray detection means is considerably separated, This can be confirmed by reflected light, and alignment adjustment can be facilitated. Therefore, the present invention is particularly useful for a moving body tracking apparatus for radiotherapy.
  • the light irradiation means for irradiating light toward the video system is disposed on the X-ray irradiation axis connecting the X-ray tube and the X-ray detection means, and at least the video system Reflecting means in the central part, irradiating light from the light irradiating means toward the image system with the reflecting means, and checking whether the light reflected by the reflecting means returns to a predetermined position Adjust the position of the system.
  • the light irradiating means disposed on the X-ray irradiation axis connecting the X-ray tube and the X-ray detecting means, and irradiating light toward the image system, and the image And reflecting means provided at least in the central part of the system, and the light emitted from the light irradiating means is reflected by the reflecting means. Therefore, the position adjustment (alignment) of the video system is confirmed by checking the reflected light from the video system. This makes it easier to perform alignment adjustment.
  • the light irradiation means and the reflection means are provided, so that even if the distance between the X-ray tube and the X-ray detection means is considerably long, the imaging system This can be confirmed by reflected light, and alignment adjustment can be facilitated.
  • (A), (b) is the figure which showed schematically the structure of the video system which concerns on Example 2, and its periphery when not providing a housing
  • FIG. (A), (b) is the figure which showed schematically the structure of the video system which concerns on Example 4, and its periphery.
  • (A), (b) is the figure which showed schematically the structure of the video system which concerns on Example 5, and its periphery.
  • (A), (b) is the figure which showed schematically the structure of the video system in the case of performing position adjustment, and its periphery.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a moving body tracking apparatus for radiation therapy according to Examples 1, 2, 4, and 5.
  • FIG. 2 is a diagram schematically illustrating a configuration of an image system according to Example 1 and its surroundings.
  • FIG. 3 is a diagram schematically showing the configuration of the video system and its periphery according to the first embodiment when a mirror is arranged only at the center portion of the detection surface of the X-ray detector. In FIG. 1, illustration of the laser marker and the mirror is omitted.
  • the moving body tracking device for radiotherapy includes an image system 2 (see the plan view of FIG. 1A) and is used in combination with the radiotherapy device 1.
  • the radiation therapy apparatus 1 is a linear accelerator type called a linac or linac, or a particle beam apparatus type such as a proton beam or a carbon beam, and a radiation source 11 that irradiates a treatment site with radiation such as an X-ray or a particle beam.
  • a gantry 12 having the radiation source 11 therein and rotatable in the direction shown in FIG. 1B around the y-axis center shown in FIG. 1C, and the floor or wall surface supporting the gantry 12 And a bed 14 on which a subject to be treated (not shown) is placed.
  • the bed 14 includes a lifting platform 14A that can be moved up and down in the vertical direction, and a top plate 14B that can slide in the horizontal direction with respect to the lifting platform 14A and on which the subject is placed.
  • the video system 2 corresponds to the video system in the present invention, and also corresponds to the X-ray fluoroscopic apparatus in the present invention.
  • the video system 2 includes an X-ray tube 21 that emits X-rays to perform X-ray fluoroscopy, and an X-ray that detects X-rays to perform X-ray fluoroscopy. And a detector 22.
  • the X-ray tube 21 irradiates X-rays toward the tumor center corresponding to the treatment isocenter, and the X-ray detector 22 detects X-rays passing from the isocenter.
  • the X-ray detector 22 is not particularly limited as long as it is a commonly used detector, as exemplified by an image intensifier, a flat panel X-ray detector, and the like.
  • a flat panel X-ray detector is used as the X-ray detector 22 as shown in FIG.
  • An image intensifier is used as the line detector 22.
  • the X-ray tube 21 corresponds to the X-ray tube in the present invention
  • the X-ray detector 22 corresponds to the X-ray detection means in the present invention.
  • 1 includes two sets of video systems 2 (see the plan view of FIG. 1A). Specifically, two X-ray tubes 21 and two X-ray detectors 22 are provided. The number of sets of the video system 2 is not particularly limited.
  • the moving body tracking device for radiotherapy includes a movable base 31 having a circular shape (see the plan view of FIG. 1A) disposed on the floor surface.
  • the X-ray tube 21 is moved on the movable base 31.
  • the radiation therapy moving body tracking apparatus includes a movable base 41 having a circular shape (see the plan view of FIG. 1A) disposed on the ceiling surface.
  • the X-ray detector 22 is placed on the movable base 41 and moved.
  • a laser marker 51 arranged on the X-ray irradiation axis connecting the X-ray tube 21 and the X-ray detector 22 and irradiating the image system 2 with the laser light O,
  • a mirror 61 provided at least in the central portion of the video system 2 is provided, and the laser beam O emitted from the laser marker 51 is reflected by the mirror 61.
  • the laser marker 51 corresponds to the light irradiation means in this invention
  • the mirror 61 corresponds to the reflection means in this invention.
  • a laser marker 51 is disposed on the irradiation axis on the X-ray irradiation side of the X-ray tube 21, and a mirror is provided on the X-ray detection side of the X-ray detector 22.
  • 61 is disposed. Since the alignment adjustment of the image system 2 is performed before X-ray fluoroscopy, the mirror 61 is configured to be detachable from the X-ray detector 22 so as not to interfere with the X-ray fluoroscopy by the mirror 61. 61 is preferably attached to the X-ray detector 22.
  • the mirror 61 may be provided on the X-ray detector 22 by an attachment such as a magnet or fitting, or the mirror 61 may be provided on the X-ray detector 22 by a hinge or the like.
  • the mirror 61 When the mirror 61 is provided on the X-ray detector 22 with a hinge, the mirror 61 can be immediately attached to the surface (detection surface) of the X-ray detector 22 on the X-ray detection side as necessary. There is also an effect of being able to.
  • the X-ray tube 21 that is heavier than the X-ray detector 22 is preferably arranged on the floor side rather than the ceiling side, and the heavy X-ray tube 21 is arranged on the floor side as shown in FIG. Then, since the X-ray detector 22 is arranged on the ceiling side, the situation that the mirror 61 is difficult to attach to the X-ray detector 22 on the ceiling side that is difficult to reach is taken into consideration.
  • the mirror 61 is previously attached to the X-ray detector 22 with a hinge, and the mirror 61 is arranged on the detection surface of the X-ray detector 22 only when alignment is adjusted (when the mirror 61 is used).
  • the mirror 61 is disposed on the entire detection surface of the X-ray detector 22 including the central portion. However, as shown in FIG. The mirror 61 may be disposed only in the center portion of the detection surface so that the laser beam O is reflected by the mirror 61 only when the laser beam O reaches the center portion. Let R be the light reflected by the mirror 61 (reflected light). In FIGS.
  • the laser light O and the reflected light R are shown as being slightly shifted for the sake of illustration. However, when the laser light O is perpendicularly incident on the mirror 61, the laser light O and the reflected light R are actually shown. The laser light O and the reflected light R overlap each other.
  • an optical sensor is provided at the irradiation port, and when the optical sensor detects the reflected light R, it is confirmed that the reflected light R returns to the irradiation port at a predetermined position. Also good.
  • the mirror 61 is disposed only at the center portion of the detection surface of the X-ray detector 22, and the laser beam O is incident perpendicularly to the center of the X-ray detector 22.
  • the predetermined position where the reflected light R returns is an irradiation port of the laser light O from the laser marker 51. Accordingly, when the reflected light R is visually observed, the laser light O enters the mirror 61 disposed at the center portion of the detection surface perpendicularly when the reflected light R returns to the irradiation port. By confirming that the light R returns to the irradiation port at a predetermined position, it is confirmed that the position adjustment of the video system 2 has been completed.
  • a light sensor is provided at the irradiation port, a light sensor is provided at the irradiation port, and the reflected light R is detected by the light sensor detecting the reflected light R. You may confirm returning to the irradiation port of a predetermined position.
  • the mirror 61 is disposed only at the center portion of the detection surface of the X-ray detector 22, and the laser light O is incident on the X-ray detector 22 at a portion other than the center portion ( (Refer to the two-dot chain line X-ray detector 22 and the mirror 61) or when it is incident obliquely, the position of the image system 2 is adjusted by confirming that the reflected light R does not return to the irradiation port at the predetermined position. Make sure not.
  • an optical sensor is provided at the irradiation port, and the reflected light R is returned to the irradiation port at a predetermined position by detecting the reflected light R. Or you may confirm whether it did not return.
  • the X-ray irradiation axis that connects the X-ray tube 21 and the X-ray detector 22 to the laser marker 51 that irradiates the laser beam O toward the video system 2. It is arranged above and mirrors at least the central part of the image system 2 (in FIG. 2, the entire surface of the X-ray detector 22 including the central part, only the central part of the detection surface of the X-ray detector 22 in FIG. 3).
  • the laser beam O is emitted from the laser marker 51 toward the image system 2 on which the mirror 61 is arranged, and the light (reflected light) R reflected by the mirror 61 is a predetermined position (in this embodiment, an irradiation port).
  • the position of the video system 2 is adjusted by confirming whether or not to return to ().
  • the moving body tracking apparatus for radiation therapy is disposed on the X-ray irradiation axis connecting the X-ray tube 21 and the X-ray detector 22 and is directed toward the video system 2.
  • a mirror 61 provided only in the central portion of the laser beam O. The laser beam O emitted from the laser marker 51 is reflected by the mirror 61.
  • the laser marker 51 is not positioned on the irradiation axis of the X-rays emitted from the X-ray tube 21, the X-rays are incident on the X-ray detector 22 other than the central portion or obliquely incident on the X-ray tube 21.
  • the laser light O emitted from the laser marker 51 does not reach the mirror 61 (the two-dot chain line X-ray detector 22 and the mirror 61 in FIG. (Refer to FIG. 2) or even if the laser beam O reaches the mirror 61, the light (reflected light) R reflected by the mirror 61 does not return to a predetermined position (irradiation port in the first embodiment) (see FIG.
  • the laser marker is placed on the X-ray tube 21 and the positional relationship between the X-ray detector 22 where X-rays are perpendicularly incident on the center of the X-ray detector 22 and on the irradiation axis of the X-rays emitted from the X-ray tube 21.
  • the laser light O emitted from the laser marker 51 reaches the mirror 61 (see FIG. 2A or FIG. 3A), and the light reflected by the mirror 61 ( Since the reflected light (R) returns to a predetermined position (irradiation port in the first embodiment) (see FIG. 2 (a) or FIG.
  • the light (reflected light R) returns to the predetermined position (irradiation port). It is confirmed that the position adjustment of the video system 2 has been completed.
  • the position adjustment (alignment) of the image system 2 can be confirmed by confirming with the reflected light R from the image system 2 to facilitate the alignment adjustment.
  • the laser marker 51 is disposed on the irradiation axis on the X-ray irradiation side of the X-ray tube 21, and the mirror 61 is disposed on the X-ray detection side of the X-ray detector 22.
  • the paths of the laser beam O and the reflected beam R are as follows. In other words, if the laser marker 51 is not located on the X-ray irradiation axis irradiated from the X-ray tube 21, the X-ray is incident on the X-ray detector 22 other than the central portion or obliquely.
  • the laser beam O emitted from the laser marker 51 disposed on the X-ray irradiation side of the X-ray tube 21 is detected by the X-ray detector 22. Even if the laser beam O does not reach the mirror 61 arranged on the side or the laser beam O reaches the mirror 61, the light (reflected light) R reflected by the mirror 61 is at a predetermined position (in this embodiment, the irradiation port). ), It is confirmed that the position adjustment of the video system 2 has not been completed.
  • the laser marker is placed on the X-ray tube 21 and the positional relationship of the X-ray detector 22 where X-rays are perpendicularly incident on the center of the X-ray detector 22 and on the irradiation axis of the X-rays emitted from the X-ray tube 21.
  • the laser light O emitted from the laser marker 51 reaches the mirror 61, and the light (reflected light) R reflected by the mirror 61 is at a predetermined position (in the first embodiment). Since it returns to the (irradiation port), it is confirmed that the position adjustment of the video system 2 has been completed by confirming that the light (reflected light R) returns to the predetermined position (irradiation port).
  • the moving body tracking apparatus for radiotherapy includes the X-ray fluoroscopic apparatus (image system 2) of Example 1, and irradiates the treatment site with radiation.
  • the moving body related to the treatment site is tracked by an X-ray fluoroscopic apparatus (video system 2).
  • the distance between the X-ray tube 21 and the X-ray detector 22 (for example, a distance of about 1 m) is shorter than that in the radiotherapy moving body tracking apparatus.
  • the alignment adjustment can be easily performed without the light irradiation means (laser marker 51 in each embodiment) and the reflection means (mirror 61 in each embodiment) as in each embodiment.
  • the distance between the X-ray tube 21 and the X-ray detector 22 (for example, a distance of 2 m or more) is considerably separated, so the light irradiation means (laser marker 51) and the reflection means Without (mirror 61), alignment adjustment is difficult. Therefore, in Example 1, including Examples 2 to 5 which will be described later, according to the moving body tracking device for radiotherapy, the light irradiation means (laser marker 51) and the reflection means (mirror 61) are provided. Even if the distance between the X-ray tube 21 and the X-ray detector 22 is considerably long, it can be confirmed by the reflected light R from the video system 2, and alignment adjustment can be easily performed. Therefore, the present invention is particularly useful for the radiation therapy moving body tracking device of each embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram schematically illustrating the configuration of the video system according to the second embodiment and its surroundings
  • FIG. 5 illustrates the video according to the second embodiment when only a half mirror is provided without a housing. It is the figure which showed roughly the structure of the system and its periphery.
  • the portions common to the above-described first embodiment are denoted by the same reference numerals and the description thereof is omitted.
  • the laser marker and the mirror are not shown, and the half mirror and the casing are also not shown.
  • the moving body device for radiotherapy includes an image system 2 and is used in combination with the radiotherapy device 1.
  • the radiation therapy apparatus 1 includes a radiation source 11, a gantry 12, a base 13, and a bed 14.
  • the video system 2 corresponds to the video system in the present invention, and also corresponds to the X-ray fluoroscopic apparatus in the present invention.
  • the video system 2 includes an X-ray tube 21 and an X-ray detector 22.
  • a flat panel X-ray detector is used as the X-ray detector 22 as shown in FIG.
  • the radiotherapy moving body tracking apparatus includes movable pedestals 31 and 41.
  • the X-ray tube 21 corresponds to the X-ray tube in the present invention
  • the X-ray detector 22 corresponds to the X-ray detection means in the present invention.
  • the laser marker 51 and the mirror 61 are provided, and the laser beam O emitted from the laser marker 51 is reflected by the mirror 61. Yes.
  • the laser marker 51 corresponds to the light irradiation means in this invention
  • the mirror 61 corresponds to the reflection means in this invention.
  • a laser marker 51 is disposed on the irradiation axis on the X-ray irradiation side of the X-ray tube 21, and on the X-ray detection side of the X-ray detector 22.
  • a mirror 61 is provided. As in the first embodiment, it is preferable that the mirror 61 is configured to be detachable from the X-ray detector 22 and the mirror 61 is attached to the X-ray detector 22 only during alignment adjustment.
  • a half mirror 52 for detecting the reflected light R from the mirror 61 is provided in addition to the laser marker 51 and the mirror 61.
  • the half mirror 52 is disposed so as to shift the position of the reflected light R from the half mirror 52 and the position of the irradiation port of the laser light O from the laser marker 51.
  • casing 53 which accommodates and supports the laser marker 51 and the half mirror 52 is provided.
  • the half mirror 52 corresponds to the detection mirror in the present invention, and the housing 53 corresponds to the support means in the present invention.
  • a marker may be placed in the opening of the casing 53 through which the laser light O and the reflected light R pass.
  • casing 53 may be attached so that the said opening part may become a location corresponded to an isocenter.
  • 4A includes a housing 53 that houses and supports the laser marker 51 and the half mirror 52. However, the housing 53 is not provided, and a half as shown in FIG. Only the mirror 52 may be provided.
  • the partition 54 is supported by a support means (not shown) so that the reflected light R from the mirror 61 is projected onto the partition 54.
  • a marker on the partition 54 or mark it with a pen or the like it is preferable to place a marker on the partition 54 or mark it with a pen or the like.
  • the material of the partition 54 is not particularly limited, and may be paper, for example.
  • the laser beam O and the reflected beam R are illustrated with a slight shift in order to illustrate them, but also in FIGS. 2A and 3A of the first embodiment. As described above, when the laser beam O enters the mirror 61 perpendicularly, the laser beam O and the reflected beam R actually overlap each other.
  • a structure in which the mirror 61 is arranged on the entire detection surface of the X-ray detector 22 including the central portion and the half mirror 52 are combined.
  • a structure in which the mirror 61 is disposed only at the center portion of the detection surface of the X-ray detector 22 and the half mirror 52 may be combined.
  • the angle of the half mirror 52 with respect to the light path is not particularly limited, but when the laser light O is incident on the mirror 61 perpendicularly, the reflected light R is ⁇ / 2 [
  • the half mirror 52 is preferably arranged at an angle of ⁇ / 4 [rad] with respect to the path of the laser light O so as to bend to rad] and return to a predetermined position.
  • the predetermined position at which the reflected light R returns is half the angle at which the half mirror 52 is disposed. It becomes a position (projection position) bent at 52 and projected onto the inner wall portion in the housing 53. Therefore, when a marker or mark is attached, it is attached to the projection position on the inner wall portion in the housing 53.
  • the angle at which the half mirror 52 is disposed is ⁇ / 4 [rad]
  • the predetermined position is the inner wall portion in the housing 53 bent by the half mirror 52 to ⁇ / 2 [rad] which is a double angle. This is the projection position.
  • the laser light O is perpendicularly incident on the mirror 61 if the reflected light R returns to the projection position on the inner wall portion in the housing 53 bent at a double angle. Therefore, it is confirmed that the position adjustment of the video system 2 has been completed by confirming that the reflected light R returns to the projection position of the predetermined position.
  • an optical sensor is provided at the projection position, and when the optical sensor detects the reflected light R, it is confirmed that the reflected light R returns to the projection position at the predetermined position. Also good.
  • the half mirror 52 is provided, and the half mirror 52 is disposed at a predetermined position where the reflected light R returns when the laser light O enters the mirror 61 vertically. It becomes a position (projection position) which is bent by the half mirror 52 and projected onto the partition 54 at an angle twice the angle. Therefore, when a marker or mark is attached, it is attached to the projection position on the partition 54.
  • the angle at which the half mirror 52 is arranged is ⁇ / 4 [rad]
  • the predetermined position is a projection position on the partition 54 bent by the half mirror 52 to ⁇ / 2 [rad] which is a double angle.
  • the laser light O enters the mirror 61 perpendicularly if the reflected light R returns to the projection position at the partition 54 bent at a double angle.
  • the position adjustment of the video system 2 has been completed.
  • an optical sensor is provided at the projection position, and when the optical sensor detects the reflected light R, it is confirmed that the reflected light R returns to the projection position at the predetermined position. Also good.
  • the laser marker 51 that irradiates the laser beam O toward the video system 2 is connected to the X-ray tube 21 and the X-ray.
  • a mirror 61 is disposed at least in the central portion of the image system 2, and the laser beam O is irradiated from the laser marker 51 toward the image system 2 where the mirror 61 is disposed.
  • the position of the video system 2 is adjusted by checking whether or not the light (reflected light) R reflected by the mirror 61 returns to a predetermined position (projection position in the second embodiment).
  • the X-ray irradiation connecting the X-ray tube 21 and the X-ray detector 22 is performed.
  • the laser marker 51 is disposed on the irradiation axis on the X-ray irradiation side of the X-ray tube 21, and the mirror 61 is disposed on the X-ray detection side of the X-ray detector 22. Is arranged. In this arrangement position, the path of the laser beam O and the reflected beam R is as follows. That is, if the laser marker 51 is not located on the X-ray irradiation axis irradiated from the X-ray tube 21, the X-ray is incident on the X-ray detector 22 other than the central portion or obliquely.
  • the laser light O emitted from the laser marker 51 disposed on the X-ray irradiation side of the X-ray tube 21 is detected by the X-ray detector 22. Even if the laser beam O does not reach the mirror 61 disposed on the side or the laser beam O reaches the mirror 61, the light (reflected light) R reflected by the mirror 61 is a predetermined position (projection position in the second embodiment). ), It is confirmed that the position adjustment of the video system 2 has not been completed.
  • the laser marker is placed on the X-ray tube 21 and the positional relationship between the X-ray detector 22 where X-rays are perpendicularly incident on the center of the X-ray detector 22 and on the irradiation axis of the X-rays emitted from the X-ray tube 21.
  • the laser light O emitted from the laser marker 51 reaches the mirror 61, and the light (reflected light) R reflected by the mirror 61 is a predetermined position (in the second embodiment). Since it returns to the projection position, it is confirmed that the position adjustment of the video system 2 has been completed by confirming that the light (reflected light R) returns to the predetermined position (projection position).
  • the moving body tracking apparatus for radiotherapy includes the X-ray fluoroscopic apparatus (image system 2) of the second embodiment, and irradiates the treatment site with radiation.
  • the moving body related to the treatment site is tracked by an X-ray fluoroscopic apparatus (video system 2). Since the operations and effects when applied to the radiation therapy moving body tracking apparatus are the same as those in the first embodiment, the description thereof will be omitted.
  • a half mirror 52 that detects the reflected light R from the mirror 61 is provided.
  • the position of the light (reflected light R) from the half mirror 52 and the irradiation port of the laser light O from the laser marker 51 are provided.
  • the half mirror 52 is preferably arranged so as to shift the position. If the half mirror 52 is not provided, a predetermined position where the light (reflected light) R reflected by the mirror 61 returns overlaps the irradiation port of the laser light O from the laser marker 51, so that the light (reflected light R) There is a risk that it will be difficult to see when the camera has visually returned to the predetermined position.
  • a half mirror 52 is provided, and the half mirror 52 is disposed so as to shift the position of the light (reflected light R) from the half mirror 52 and the position of the irradiation port of the laser light O, thereby reflecting the reflected light ( It is possible to prevent the reflected light (R) from overlapping the irradiation port and becoming difficult to see.
  • a housing 53 that supports the laser marker 51 and the half mirror 52 is provided. Since the housing 53 supports the laser marker 51 and the half mirror 52, the laser marker 51 can be integrated with the half mirror 52, and the accuracy can be further improved.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a moving body tracking apparatus for radiotherapy according to a third embodiment
  • FIG. 7 illustrates various forms of reflecting means according to the third embodiment when an image intensifier is used as the X-ray detector 22. It is.
  • the portions common to the first and second embodiments described above are denoted by the same reference numerals and the description thereof is omitted.
  • illustration of the laser marker and the mirror is omitted.
  • the radiotherapy moving body apparatus includes the video system 2 and is used in combination with the radiotherapy apparatus 1.
  • the radiation therapy apparatus 1 includes the radiation source 11, the gantry 12, the base 13, and the bed 14.
  • the video system 2 corresponds to the video system in the present invention, and also corresponds to the X-ray fluoroscopic apparatus in the present invention.
  • the video system 2 includes the X-ray tube 21 and the X-ray detector 22.
  • the third embodiment uses an image intensifier as the X-ray detector 22 as shown in FIG. In FIGS. 6 and 7, the X-ray detection surface of the image intensifier is illustrated as a plane, but the X-ray detection surface is actually a curved surface.
  • the radiotherapy moving body tracking apparatus includes movable bases 31 and 41.
  • the X-ray tube 21 corresponds to the X-ray tube in the present invention
  • the X-ray detector 22 corresponds to the X-ray detection means in the present invention.
  • the X-ray detection surface of the image intensifier can reflect light. Therefore, as shown in FIG. 7A, the X-ray detection surface P also serves as the reflecting means in the present invention, so that the reflecting means in the present invention is disposed on the X-ray detection side of the image intensifier.
  • the mirror 61 may be disposed on the X-ray detection side of the image intensifier.
  • the mirror 61 is configured to be detachable from the image intensifier (X-ray detector 22), and the mirror 61 is attached to the image intensifier only during alignment adjustment. Is preferred.
  • the mirror 61 may be provided for the image intensifier by an attachment, or as shown in FIG. 7C, the mirror 61 is attached to the image intensifier by a hinge. May be provided.
  • the X-ray detector 22 is changed from the flat panel X-ray detector to the image intensifier in the third embodiment. Is the same as that of the first embodiment described above, and the description thereof is omitted.
  • the mirror 61 corresponds to the reflecting means in this invention.
  • the X-ray detector 22 including the center portion (the flat panel X-ray detector in FIG. 2 of the first embodiment) is included. ), The X-ray detector 22 is changed from the flat panel X-ray detector to the image intensifier in the third embodiment.
  • the mirror 61 is disposed only at the center portion of the detection surface of the detection surface 22 of FIG. 22 (the flat panel X-ray detector in FIG. 3 of Embodiment 1)
  • the mirror is disposed only at the center portion of the image intensifier in this embodiment. 61 may be arranged.
  • the X-ray detector 22 and the half mirror 52 are combined as shown in FIG. 4 or FIG. And the half mirror 52 may be combined.
  • the moving body tracking apparatus for radiotherapy includes the X-ray fluoroscopic apparatus (video system 2) of the third embodiment, and irradiates the treatment site with radiation.
  • the moving body related to the treatment site is tracked by an X-ray fluoroscopic apparatus (video system 2). Since the operations and effects when applied to the radiation therapy moving body tracking apparatus are the same as those in the first embodiment, the description thereof will be omitted.
  • the X-ray detector 22 is an image intensifier.
  • the X-ray detection surface P of the image intensifier can reflect light. It is possible to arrange the reflecting means in the present invention on the X-ray detection side of the image intensifier.
  • FIG. 8 is a diagram schematically illustrating a configuration of a video system and its periphery according to the fourth embodiment. Portions common to the above-described first to third embodiments are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted. In FIG. 1, illustration of the laser marker and the mirror is omitted.
  • the moving body device for radiotherapy includes an image system 2 and is used in combination with the radiotherapy device 1.
  • the radiotherapy apparatus 1 includes a radiation source 11, a gantry 12, a base 13, and a bed 14.
  • the video system 2 corresponds to the video system in the present invention, and also corresponds to the X-ray fluoroscopic apparatus in the present invention.
  • the video system 2 includes an X-ray tube 21 and an X-ray detector 22.
  • a flat panel X-ray detector is used as the X-ray detector 22 as shown in FIG.
  • the radiotherapy moving body tracking apparatus includes movable pedestals 31 and 41.
  • the X-ray tube 21 corresponds to the X-ray tube in the present invention
  • the X-ray detector 22 corresponds to the X-ray detection means in the present invention.
  • a laser marker 51 and a mirror 61 are provided, and the laser light O emitted from the laser marker 51 is reflected by the mirror 61. is doing.
  • the laser marker 51 corresponds to the light irradiation means in this invention
  • the mirror 61 corresponds to the reflection means in this invention.
  • a laser marker 51 is disposed on the irradiation axis on the X-ray detection side of the X-ray detector 22 as shown in FIG.
  • a mirror 61 is disposed on the X-ray irradiation side of the X-ray tube 21. It is preferable that the mirror 61 is configured to be detachable from the X-ray tube 21 and the mirror 61 is attached to the X-ray tube 21 only during alignment adjustment.
  • the laser light O and the reflected light R are shown as being slightly shifted in order to illustrate them. However, as described in FIGS. 2A and 3A of the first embodiment, the mirror 61 is also used. In contrast, when the laser beam O is incident vertically, the laser beam O and the reflected beam R actually overlap each other.
  • the half mirror 52 is disposed on the X-ray detector 22 side.
  • the casing 53 is disposed on the X-ray detector 22 side in the fourth embodiment.
  • the X-ray detector 22 is replaced with a flat panel X-ray detector from the image intensifier of the third embodiment, but is replaced with an image intensifier as shown in FIG. 7 of the third embodiment.
  • a mirror 61 may be attached to the image intensifier.
  • the reflected light R is not reflected.
  • the predetermined position to return is an irradiation port of the laser beam O from the laser marker 51. Therefore, when viewing the reflected light R, if the reflected light R returns to the irradiation port, the laser light O enters the mirror 61 perpendicularly, so that the reflected light R returns to the irradiation port at a predetermined position. It is confirmed that the position adjustment of the video system 2 has been completed.
  • an optical sensor is provided at the irradiation port, and when the optical sensor detects the reflected light R, it is confirmed that the reflected light R returns to the irradiation port at a predetermined position. Also good.
  • the laser beam O is incident on the X-ray tube 21 at an area other than the central portion or obliquely.
  • the position adjustment of the video system 2 has not been completed by confirming that the reflected light R does not return to the irradiation port at the predetermined position.
  • an optical sensor is provided at the irradiation port, and the reflected light R is returned to the irradiation port at a predetermined position by detecting the reflected light R. Or you may confirm whether it did not return.
  • the mirror 61 is arranged at least on the central portion of the video system 2 (in FIG. 8, including the central portion on the X-ray irradiation side of the X-ray tube 21), and the laser is directed toward the video system 2 on which the mirror 61 is arranged.
  • the X-ray irradiation axis connecting the X-ray tube 21 and the X-ray detector 22 is arranged and directed toward the video system 2.
  • a laser marker 51 is arranged on the irradiation axis on the X-ray detection side of the X-ray detector 22 and the X-ray tube 21 is completely opposite to the arrangement positions of the first and second embodiments.
  • a mirror 61 is disposed on the X-ray irradiation side.
  • the path of the laser beam O and the reflected beam R is as follows. That is, if the laser marker 51 is not located on the X-ray irradiation axis irradiated from the X-ray tube 21, the X-ray is incident on the X-ray detector 22 other than the central portion or obliquely. 21.
  • the laser light O emitted from the laser marker 51 disposed on the X-ray detection side of the X-ray detector 22 is irradiated with the X-ray from the X-ray tube 21. Even if the laser beam O does not reach the mirror 61 disposed on the side or the laser beam O reaches the mirror 61, the light (reflected light) R reflected by the mirror 61 is at a predetermined position (in this embodiment, the irradiation port). ), It is confirmed that the position adjustment of the video system 2 has not been completed.
  • the laser marker is placed on the X-ray tube 21 and the positional relationship between the X-ray detector 22 where X-rays are perpendicularly incident on the center of the X-ray detector 22 and on the irradiation axis of the X-rays emitted from the X-ray tube 21.
  • the laser light O emitted from the laser marker 51 reaches the mirror 61, and the light (reflected light) R reflected by the mirror 61 is at a predetermined position (in the fourth embodiment). Since it returns to the (irradiation port), it is confirmed that the position adjustment of the video system 2 has been completed by confirming that the light (reflected light R) returns to the predetermined position (irradiation port).
  • the moving body tracking apparatus for radiotherapy includes the X-ray fluoroscopic apparatus (video system 2) of the fourth embodiment, and irradiates the treatment site with radiation.
  • the moving body related to the treatment site is tracked by an X-ray fluoroscopic apparatus (video system 2). Since the operations and effects when applied to the radiation therapy moving body tracking apparatus are the same as those in the first embodiment, the description thereof will be omitted.
  • FIG. 9 is a diagram schematically illustrating a configuration of a video system and its periphery according to the fifth embodiment. Portions common to the above-described first to fourth embodiments are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted. In FIG. 1, illustration of the laser marker and the mirror is omitted.
  • the radiotherapy moving body apparatus includes the video system 2 and is used in combination with the radiotherapy apparatus 1. Similar to the first to fourth embodiments, the radiotherapy apparatus 1 includes a radiation source 11, a gantry 12, a base 13, and a bed 14.
  • the video system 2 corresponds to the video system in the present invention, and also corresponds to the X-ray fluoroscopic apparatus in the present invention.
  • the video system 2 includes an X-ray tube 21 and an X-ray detector 22.
  • a flat panel X-ray detector is used as the X-ray detector 22 as shown in FIG.
  • the radiotherapy moving body tracking apparatus includes movable pedestals 31 and 41.
  • the X-ray tube 21 corresponds to the X-ray tube in the present invention
  • the X-ray detector 22 corresponds to the X-ray detection means in the present invention.
  • a laser marker 51 and a mirror 61 are provided, and the laser beam O emitted from the laser marker 51 is reflected by the mirror 61. It is configured.
  • the laser marker 51 corresponds to the light irradiation means in this invention, and the mirror 61 corresponds to the reflection means in this invention.
  • a laser marker 51 is placed between the X-ray tube 21 and the X-ray detector 22 as shown in FIG.
  • the mirror 61 is disposed on the X-ray detection side of the X-ray detector 22, and the mirror 61 is disposed on the X-ray irradiation side of the X-ray tube 21.
  • the laser beam O is irradiated toward the detector 22 and the laser beam O is also irradiated toward the X-ray tube 21.
  • one laser marker 51 that can be irradiated in two directions is provided, but two laser markers 51 may be provided.
  • the laser marker 51 is installed at a location corresponding to the isocenter. It is preferable that the mirror 61 is configured to be detachable from the X-ray tube 21 and the mirror 61 is attached to the X-ray tube 21 only during alignment adjustment.
  • the laser light O and the reflected light R are shown as being slightly shifted for the sake of illustration, but as described in FIGS. 2A and 3A of the first embodiment, the mirror 61 is also used. In contrast, when the laser beam O is incident vertically, the laser beam O and the reflected beam R actually overlap each other.
  • FIG. 9 although it is the structure provided with the laser marker 51 and the mirror 61, you may combine the half mirror 52 like FIG. 4 or FIG. 5 of Example 2.
  • FIG. 9 In the case of combining the half mirrors 52, in the fifth embodiment, the half mirrors 52 are disposed near the positions where the laser markers 51 are disposed. As shown in FIG. 4, in the case where the casing 53 that accommodates and supports the laser marker 51 and the half mirror 52 is combined, the casing 53 is disposed in the vicinity of the position where the laser marker 51 is disposed in the fifth embodiment.
  • the X-ray detector 22 is replaced with a flat panel X-ray detector from the image intensifier of the third embodiment.
  • the X-ray detector 22 is replaced with an image intensifier.
  • a mirror 61 may be attached to the image intensifier.
  • the mirror 61 is arranged only at the center portion of the detection surface of the X-ray detector 22.
  • the X-ray detector 22 includes the center portion.
  • the mirror 61 may be disposed on the entire detection surface.
  • a mirror 61 is arranged on the X-ray detection side of the X-ray detector 22, and a mirror 61 is also arranged on the X-ray irradiation side of the X-ray tube 21, so that the X-ray tube 21.
  • the predetermined position where the reflected light R returns is an irradiation port of the laser light O from the laser marker 51. Therefore, when viewing the reflected light R, if the reflected light R returns to the irradiation port, the laser light O enters the mirror 61 perpendicularly, so that the reflected light R returns to the irradiation port at a predetermined position.
  • an optical sensor is provided at the irradiation port, and when the optical sensor detects the reflected light R, it is confirmed that the reflected light R returns to the irradiation port at a predetermined position. Also good.
  • the mirror 61 is arranged on the X-ray detection side of the X-ray detector 22 and the mirror 61 is also arranged on the X-ray irradiation side of the X-ray tube 21 as shown in FIG.
  • the laser beam O is incident on the 21 ⁇ X-ray detector 22 other than the central portion (see the two-dot chain line X-ray tube 21 / X-ray detector 22 and the mirror 61) or obliquely, the reflected light R Confirms that the position of the image system 2 has not been adjusted by confirming that does not return to the irradiation port at the predetermined position.
  • an optical sensor is provided at the irradiation port, and the reflected light R is returned to the irradiation port at a predetermined position by detecting the reflected light R. Or you may confirm whether it did not return.
  • the mirror 61 is disposed on at least the central portion of the image system 2 (only the central portion of the X-ray irradiation side of the X-ray tube 21 and the detection surface of the X-ray detector 22 including the central portion in FIG. 9).
  • the X-ray irradiation axis connecting the X-ray tube 21 and the X-ray detector 22 is arranged and directed toward the video system 2.
  • the laser marker 51 for irradiating the laser beam O and at least the central portion of the image system 2 (in FIG. 9, only the central portion of the X-ray irradiation side of the X-ray tube 21 and the detection surface of the X-ray detector 22 including the central portion)
  • the laser beam O emitted from the laser marker 51 is reflected by the mirror 61. Therefore, the position adjustment (alignment) of the image system 2 is confirmed by confirming with the reflected light R from the image system 2. )
  • the light irradiation means and the reflection means in Examples 1, 2, and 4, the laser marker 51 and the mirror 61
  • the laser marker 51 irradiates both the X-ray tube 21 and the X-ray detector 22 of the image system 2 with the laser light O, and two mirrors 61 are provided.
  • the laser marker 51 is disposed on the irradiation axis between the X-ray tube 21 and the X-ray detector 22, the mirror 61 is disposed on the X-ray detection side of the X-ray detector 22, and the X-ray tube A mirror 61 is also arranged on the X-ray irradiation side of the laser beam 21, and the laser marker 51 irradiates the laser beam O toward the X-ray detector 22 and also irradiates the laser beam O toward the X-ray tube 21. ing.
  • the path of the laser beam O and the reflected beam R is as follows.
  • the laser marker 51 is not located on the X-ray irradiation axis irradiated from the X-ray tube 21, the X-ray is incident on the X-ray detector 22 other than the central portion or obliquely. 21.
  • the laser light O emitted from the laser marker 51 does not reach the mirror 61 disposed on the X-ray detection side of the X-ray detector 22, or By confirming that the light (reflected light) R reflected by the mirror 61 does not return to a predetermined position (irradiation port in the present embodiment 5) even when the laser light O reaches the mirror 61, the video system 2 Make sure that the position adjustment is not completed.
  • the laser light O emitted from the laser marker 51 does not reach the mirror 61 disposed on the X-ray irradiation side of the X-ray tube 21 or the laser light O reaches the mirror 61.
  • the light (reflected light) R reflected by the mirror 61 does not return to the predetermined position (in this embodiment, the irradiation port), it is confirmed that the position adjustment of the video system 2 has not been completed.
  • the laser marker is placed on the X-ray tube 21 and the positional relationship between the X-ray detector 22 where X-rays are perpendicularly incident on the center of the X-ray detector 22 and on the irradiation axis of the X-rays emitted from the X-ray tube 21.
  • the laser light O emitted from the laser marker 51 reaches the mirror 61, and the light (reflected light) R reflected by the mirror 61 is at a predetermined position (in the fifth embodiment). Since it returns to the (irradiation port), it is confirmed that the position adjustment of the video system 2 has been completed by confirming that the light (reflected light R) returns to the predetermined position (irradiation port).
  • the moving body tracking apparatus for radiotherapy includes the X-ray fluoroscopic apparatus (video system 2) of the fifth embodiment, and irradiates the treatment site with radiation.
  • the moving body related to the treatment site is tracked by an X-ray fluoroscopic apparatus (video system 2). Since the operations and effects when applied to the radiation therapy moving body tracking apparatus are the same as those in the first embodiment, the description thereof will be omitted.
  • the present invention is not limited to the above embodiment, and can be modified as follows.
  • the movable pedestal is used to move the X-ray tube 21 and the X-ray detector 22, but at least one of the X-ray tube and the X-ray detector is moved other than the movable pedestal. It may be moved using means (eg rails). For example, a rail may be used to move the X-ray tube, the X-ray tube may be moved along the rail, or a rail may be used to move the X-ray detector, and the X-ray tube may be moved along the rail. The line detector may be moved. Further, a movable pedestal is used to move either the X-ray tube or the X-ray detector, and a moving means (for example, a rail) other than the movable pedestal is used to move the other. You may combine with a means.
  • a rail may be used to move the X-ray tube, the X-ray tube may be moved along the rail, or a rail may be used to move the X-ray detector, and the X-ray tube may be moved along the rail.
  • the X-ray tube is arranged on the floor side and the X-ray detector is arranged on the ceiling surface.
  • the X-ray detector is arranged on the floor side and the X-ray tube is arranged on the ceiling surface.
  • Each may be arranged.
  • the X-ray fluoroscopic apparatus (the video system 2 in each embodiment) is used for the radiation therapy moving body tracking apparatus, but may be applied to other than the radiation therapy moving body tracking apparatus.
  • the distance between the X-ray tube 21 and the X-ray detector 22 (for example, a distance of about 1 m) is shorter than that of the radiotherapy moving body tracking apparatus.
  • the present invention may be applied to an apparatus that performs fluoroscopic imaging.
  • the laser marker 51 is used as the light irradiation means, and the laser beam O (and reflected light: reflected light R) irradiated with the laser marker 51 is visually recognized.
  • the position adjustment (alignment) of 2 was confirmed, the light is not limited to laser light as long as light can be visually recognized, and light emitted from a halogen lamp or light emitted from an LED may be used. . Therefore, the light irradiating means is not particularly limited as exemplified by the halogen lamp and the LED. However, light with strong directivity, such as laser light, is easier to visually recognize, and thus light with strong directivity is more preferable.
  • the distance between the X-ray tube and the X-ray detector is 2 m or more as in the radiotherapy moving body tracking apparatus, a laser beam with strong directivity is more preferable.
  • the light emitted from the halogen lamp or the light emitted from the LED may be narrowed to make the light easy to visually recognize, or like an X-ray fluoroscopy device used other than the moving body tracking device for radiotherapy,
  • the distance between the X-ray tube and the X-ray detector is about 1 m, it is possible to visually recognize the light emitted from the halogen lamp or the light emitted from the LED, so that it is not particularly restricted. May be.
  • the light is not necessarily limited to visible light as long as light is detected by the optical sensor as described in each of the above-described embodiments.
  • infrared rays may be used.
  • the mirror 61 is used as the reflecting means.
  • the X-ray detection surface of the image intensifier also serves as the reflecting means.
  • the reflecting means is not limited to a mirror as long as it is a member that reflects light.
  • the reflecting means may be configured by applying a reflective agent or attaching a reflective tape.
  • the half mirror 52 is used as the detection mirror.
  • the detection mirror is not particularly limited.
  • the housing 53 is used as a support means for supporting the light irradiation means (laser marker in the second embodiment) and the detection mirror (half mirror in the second embodiment). If it is a member, it does not necessarily need to be a housing that accommodates and supports the light irradiation means and the detection mirror.
  • the support means may be a plate material that simply supports the light irradiation means and the detection mirror, for example.
  • an X-ray fluoroscopic apparatus (video system 2) provided with light irradiation means (laser marker 51 in each embodiment) and reflection means (mirror 61 in each embodiment) is taken as an example.
  • the X-ray fluoroscopic device (image system 2) is used as the light irradiating means and the reflecting means at normal times (including when X-ray fluoroscopy is performed). Without being provided, it may be applied to a position adjustment method in which the light irradiation means and the reflection means are arranged only at the time of position adjustment before fluoroscopy.
  • the position adjustment target is the X-ray detection means (X-ray detector 22 in FIG. 10A) of the video system 2 as shown in FIG. May be. That is, the position of the X-ray detection means (X-ray detector 22) of the video system 2 may be adjusted.
  • a motor 71 is adopted as a position adjusting means for adjusting the position, and the motor 71 is driven to reflect the reflecting means (FIG. 10A together with the X-ray detector 22 as indicated by the arrow from the two-dot chain line in the figure. ) Automatically adjusts the position by tilting the mirror 61).
  • the motor 71 is driven to translate the reflecting means (mirror 61) together with the X-ray detector 22 as indicated by the arrow from the two-dot chain line in the figure to automatically adjust the position.
  • the position adjustment may be performed by rotational movement around the axis, without being limited to inclination or parallel movement.
  • the position adjusting means for adjusting the position may be a means for automatically adjusting the position by driving like the motor 71, or a means for adjusting the position manually. Moreover, you may comprise so that it may perform both manual and automatic.
  • the motor 71 corresponds to the position adjusting means in this invention.
  • the position adjustment target may be the X-ray tube 21 of the video system 2 as shown in FIG. That is, the position of the X-ray tube 21 of the video system 2 may be adjusted.
  • a motor 72 is employed as a position adjusting means for adjusting the position, and the light irradiation means (FIG. 10B) together with the X-ray tube 21 as shown by the arrow from the two-dot chain line in the figure by driving the motor 72.
  • the position adjustment is automatically performed by moving the light irradiation means (laser marker 51) in parallel with the X-ray tube 21 as indicated by the arrow from the two-dot chain line in the figure by driving the motor 72.
  • the position adjustment may be performed by tilting without being limited to rotational movement and parallel movement around the axis.
  • the position adjusting means for adjusting the position may be a means for automatically adjusting the position by driving like the motor 72, or a means for adjusting the position manually. Moreover, you may comprise so that it may perform both manual and automatic.
  • the motor 72 corresponds to the position adjusting means in this invention.
  • FIG. 10A illustrates the position adjustment of only the X-ray detection means (X-ray detector 22 in FIG. 10A)
  • FIG. 10B illustrates the position adjustment of only the X-ray tube 21.
  • the position adjustment of the X-ray detection means (X-ray detector 22) and the X-ray tube 21 may be performed by combining FIG. 10 (a) and FIG. 10 (b).
  • the position adjusting means for adjusting the position may be a means for automatically adjusting the position by driving like the motors 71 and 72, or a means for adjusting the position manually. .
  • a light irradiation means (laser marker 51 in FIG. 10) is arranged on the irradiation axis on the X-ray irradiation side of the X-ray tube 21, and the X-ray detection means.
  • the reflecting means (mirror 61 in FIG. 10) is provided on the X-ray detection side of the X-ray detector 22 (FIG. 10)
  • the present invention is applicable to the structure shown in FIG. 8 or the structure shown in FIG. Even in this case, the position adjustment target may be the X-ray tube 21, the X-ray detection means (X-ray detector 22), or both.
  • FIG. 10 a light irradiation means
  • the target may be the X-ray tube 21, X-ray detection means (X-ray detector 22), or both.
  • Video system 21 ... X-ray tube 22 ... X-ray detector 51 ... Laser marker 52 ... Half mirror 53 ... Housing 61 ... Mirror 71, 72 ... Motor O ... Laser light R ... Reflected light (reflected light)

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Abstract

 X線管21とX線検出器22とを結ぶX線の照射軸上に配置され、映像系2のX線検出器22に向けてレーザー光Oを照射するレーザーマーカー51と、映像系の2X線検出器22の少なくとも中心部分に設けられた鏡61とを備え、レーザーマーカー51から照射されたレーザー光Oを鏡61で反射するので、映像系2からの反射光Rにより確認することで映像系2の位置調整(アライメント)を確認してアライメント調整を行いやすくすることができる。

Description

位置調整方法、X線透視装置およびそれを備えた放射線治療用動体追跡装置
 この発明は、被検体に対してX線透視を行うX線透視装置およびそれを備えた放射線治療用動体追跡装置に係り、特に、X線管およびX線検出手段からなる映像系のアライメント調整(位置調整方法)の技術に関する。
 放射線治療用動体追跡装置を例に採って説明する。従来、動かない頭部を対象とした頭部の定位放射線治療が先ず開発され、次に、全身を対象として体幹部を固定した状態で治療部位の腫瘍も動かないと見なして放射線治療を行う体幹部の定位放射線治療が開発されてきた。しかし、全身を対象として体幹部を固定した状態で放射線治療を行う場合には、被検体に対して肉体的苦痛や精神的苦痛を強いることになる。また、体幹部を固定したとしても、治療部位の腫瘍が実際に動かずに定位置にあるとは限らない。
 そこで、被検体の体表面にマーカーを置いて、被検体の呼吸同期を利用して体表面に置かれたマーカーを追跡して、呼吸により所定位置に来たとき(例えば呼期)に治療部位に放射線を照射して放射線治療を行う定位放射線治療が近年開発されてきている。しかし、体表面に置かれたマーカーの動きと体内の腫瘍の動きとが必ずしも一致しない。
 そこで、体内の腫瘍の近くにマーカーを埋め込んで、そのマーカーをX線透視により追跡することにより、治療部位の腫瘍も追跡する放射線治療用動体追跡装置が近年開発されてきている。この放射線治療用動体追跡装置では、マーカーが所定位置に来たときに治療部位に放射線を照射して放射線治療を行う(例えば、特許文献1参照)。
 従来の放射線治療用動体追跡装置では、動体追跡を行うためのX線透視として映像系を備え、映像系は、X線を照射するX線管およびそのX線を検出するX線検出器(例えばイメージインテンシファイアまたはフラットパネル型X線検出器)からなる。X線管が、腫瘍中心(これを治療の「アイソセンター」とする)に向けてX線を照射し、X線検出器が、アイソセンターから通ったX線を検出するように、X線管およびX線検出器をそれぞれ配置する。したがって、X線管とX線検出器とを結ぶ線(照射軸)はアイソセンターを通り、かつX線検出器の中心に垂直にX線が入射する必要がある。以下、このようにX線管およびX線検出器を配置することを「アライメント調整」と呼ぶ。
 特に、X線検出器がイメージインテンシファイアの場合には、X線検出面が平面のフラットパネル検出器と相違してX線検出面が曲面になっているので、X線が中心部分以外に入射あるいは斜めに入射すると、X線画像が歪んでしまう。なお、イメージインテンシファイアの中心に垂直にX線が入射したとしても端は多少歪むが、補正することができる。
特許第3053389号公報
 しかしながら、映像系(X線透視系)は放射線治療装置を挟んで配置されるので、X線管とX線検出器との距離(例えば2m以上の距離)が相当離れる。したがって、アライメント調整(すなわち、X線管とX線検出器とを結ぶ照射軸がアイソセンターを通り、かつX線検出器の中心に垂直にX線が入射するようにする調整)が非常に難しい。
 この発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、映像系の位置調整(アライメント)を確認してアライメント調整を行いやすくすることができる位置調整方法、X線透視装置およびそれを備えた放射線治療用動体追跡装置を提供することを目的とする。
 この発明は、このような目的を達成するために、次のような構成をとる。
 すなわち、この発明に係る位置調整方法は、被検体に対してX線透視を行うためにX線を照射するX線管、および前記X線透視を行うために前記X線を検出するX線検出手段からなる映像系において、前記X線透視前に映像系の位置調整を行う位置調整方法であって、前記映像系に向けて光を照射する光照射手段を、X線管とX線検出手段とを結ぶX線の照射軸上に配置し、前記映像系の少なくとも中心部分に反射手段を配置し、前記反射手段を配置した映像系に向けて前記光照射手段から光を照射し、前記反射手段で反射された光が所定位置に戻るか否かを確認することにより、前記映像系の位置調整を行うことを特徴とするものである。
 また、この発明に係るX線透視装置は、被検体に対してX線透視を行うX線透視装置であって、前記X線透視を行うためにX線を照射するX線管、および前記X線透視を行うために前記X線を検出するX線検出手段からなる映像系を備えるとともに、前記X線管と前記X線検出手段とを結ぶX線の照射軸上に配置され、前記映像系に向けて光を照射する光照射手段と、前記映像系の少なくとも中心部分に設けられた反射手段とを備え、前記光照射手段から照射された光を前記反射手段で反射するように構成することを特徴とするものである。
 [作用・効果]この発明に係る位置調整方法によれば、映像系に向けて光を照射する光照射手段を、X線管とX線検出手段とを結ぶX線の照射軸上に配置し、映像系の少なくとも中心部分に反射手段を配置し、反射手段を配置した映像系に向けて光照射手段から光を照射し、反射手段で反射された光が所定位置に戻るか否かを確認することにより、映像系の位置調整を行う。
 [作用・効果]この発明に係るX線透視装置によれば、X線管とX線検出手段とを結ぶX線の照射軸上に配置され、映像系に向けて光を照射する光照射手段と、映像系の少なくとも中心部分に設けられた反射手段とを備え、光照射手段から照射された光を反射手段で反射する。
 もし、X線管から照射されたX線の照射軸上に光照射手段が位置せずに、X線検出手段にX線が中心部分以外に入射あるいは斜めに入射するX線管・X線検出手段の位置関係の場合には、光照射手段から照射された光が反射手段にまで到達しない、あるいは反射手段にまで光が到達しても反射手段で反射された光が所定位置に戻らないことを確認することで、映像系の位置調整が済んでいないことを確認する。逆に、X線検出手段の中心にX線が垂直に入射するX線管・X線検出手段の位置関係、かつX線管から照射されたX線の照射軸上に光照射手段が位置する場合には、光照射手段から照射された光が反射手段にまで到達して、反射手段で反射された光(反射光)が所定位置に戻るので、所定位置に光が戻るのを確認することで、映像系の位置調整が済んだことを確認する。このように、映像系からの反射光により確認することで映像系の位置調整(アライメント)を確認してアライメント調整を行いやすくすることができる。
 それぞれの光照射手段および反射手段の各配設位置は以下の通りである。
 すなわち、X線管のX線照射側に光照射手段を照射軸上に配設し、X線検出手段のX線検出側に反射手段を配設する。この配設位置の場合には光の経路は以下のようになる。
 すなわち、もし、X線管から照射されたX線の照射軸上に光照射手段が位置せずに、X線検出手段にX線が中心部分以外に入射あるいは斜めに入射するX線管・X線検出手段の位置関係の場合には、X線管のX線照射側に配設された光照射手段から照射された光が、X線検出手段のX線検出側に配設された反射手段にまで到達しない、あるいは当該反射手段にまで光が到達しても反射手段で反射された光が所定位置に戻らないことを確認することで、映像系の位置調整が済んでいないことを確認する。逆に、X線検出手段の中心にX線が垂直に入射するX線管・X線検出手段の位置関係、かつX線管から照射されたX線の照射軸上に光照射手段が位置する場合には、当該光照射手段から照射された光が当該反射手段にまで到達して、反射手段で反射された光が所定位置に戻るので、所定位置に光が戻るのを確認することで、映像系の位置調整が済んだことを確認する。
 上述の配設位置とは全く逆に、X線検出手段のX線検出側に光照射手段を照射軸上に配設し、X線管のX線照射側に反射手段を配設してもよい。この配設位置の場合には光の経路は以下のようになる。
 すなわち、もし、X線管から照射されたX線の照射軸上に光照射手段が位置せずに、X線検出手段にX線が中心部分以外に入射あるいは斜めに入射するX線管・X線検出手段の位置関係の場合には、X線検出手段のX線検出側に配設された光照射手段から照射された光が、X線管のX線照射側に配設された反射手段にまで到達しない、あるいは当該反射手段にまで光が到達しても反射手段で反射された光が所定位置に戻らないことを確認することで、映像系の位置調整が済んでいないことを確認する。逆に、X線検出手段の中心にX線が垂直に入射するX線管・X線検出手段の位置関係、かつX線管から照射されたX線の照射軸上に光照射手段が位置する場合には、当該光照射手段から照射された光が当該反射手段にまで到達して、反射手段で反射された光が所定位置に戻るので、所定位置に光が戻るのを確認することで、映像系の位置調整が済んだことを確認する。
 上述のこれらの配設位置の場合には、光照射手段・反射手段を1つずつ設けた構造であるが、下記のように光照射手段は映像系のX線管およびX線検出手段に向けてともに光を照射し、反射手段を2つ設けてもよい。
 すなわち、X線管とX線検出手段との間に光照射手段を照射軸上に配設し、X線検出手段のX線検出側に反射手段を配設するとともに、X線管のX線照射側にも反射手段を配設し、光照射手段は、X線検出手段に向けて光を照射するとともに、X線管にも向けて光を照射する。この配設位置の場合には光の経路は以下のようになる。
 すなわち、もし、X線管から照射されたX線の照射軸上に光照射手段が位置せずに、X線検出手段にX線が中心部分以外に入射あるいは斜めに入射するX線管・X線検出手段の位置関係の場合には、光照射手段から照射された光が、X線検出手段のX線検出側に配設された反射手段にまで到達しない、あるいは当該反射手段にまで光が到達しても反射手段で反射された光が所定位置に戻らないことを確認することで、映像系の位置調整が済んでいないことを確認する。同様に、光照射手段から照射された光が、X線管のX線照射側に配設された反射手段にまで到達しない、あるいは当該反射手段にまで光が到達しても反射手段で反射された光が所定位置に戻らないことを確認することで、映像系の位置調整が済んでいないことを確認する。逆に、X線検出手段の中心にX線が垂直に入射するX線管・X線検出手段の位置関係、かつX線管から照射されたX線の照射軸上に光照射手段が位置する場合には、光照射手段から照射された光が各々の反射手段にまで到達して、反射手段で反射された光が所定位置に戻るので、所定位置に光が戻るのを確認することで、映像系の位置調整が済んだことを確認する。
 X線検出手段の一例は、イメージインテンシファイアである。この場合には、イメージインテンシファイアのX線検出面が光を反射することが可能であるので、当該X線検出面が反射手段を兼用することで、イメージインテンシファイアのX線検出側に反射手段を配設してもよい。もちろん、イメージインテンシファイアのX線検出面に反射手段をイメージインテンシファイアとは別に配設することで、イメージインテンシファイアのX線検出側に反射手段を配設してもよい。また、X線検出手段の他の一例は、フラットパネル型X線検出器である。
 また、反射手段からの反射光を検出する検出鏡を備え、その検出鏡からの光の位置と、光照射手段からの光の照射口の位置とをずらすように検出鏡を配設するのが好ましい。もし検出鏡を備えないと、反射手段で反射された光が戻る所定位置が、光照射手段からの光の照射口に重なってしまうので、光が所定位置に戻ったことを目視する場合には見辛くなる恐れがある。そこで検出鏡を備え、その検出鏡からの光の位置と光の照射口の位置とをずらすように検出鏡を配設することで、反射された光(反射光)が照射口に重なって見辛くなるのを防ぐことができる。
 また、光照射手段と検出鏡とを支持する支持手段を備えるのがより好ましい。支持手段が光照射手段と検出鏡とを支持するので、検出鏡を光照射手段と一体化することができ、より一層精度を高めることができる。
 また、映像系のX線検出手段の位置調整を行ってもよいし、映像系のX線管の位置調整を行ってもよい。また、X線検出手段およびX線管の位置調整をともに行ってもよい。また、位置調整を行う位置調整手段については、駆動による自動で位置調整を行う手段であってもよいし、手動で位置調整を行う手段であってもよい。
 また、この発明に係る放射線治療用動体追跡装置は、請求項1から請求項10のいずれかに記載のX線透視装置を備え、治療部位に放射線を照射するために、前記治療部位に関する動体をX線透視装置により追跡するものである。
 [作用・効果]放射線治療用動体追跡装置以外に用いられるX線透視装置では、X線管とX線検出手段との距離(例えば1m程度の距離)が、放射線治療用動体追跡装置のときよりも短いので、この発明に係るX線透視装置に備えられる光照射手段および反射手段がなくとも、アライメント調整が行いやすい。しかし、放射線治療用動体追跡装置では、上述したようにX線管とX線検出手段との距離(例えば2m以上の距離)が相当離れるので、光照射手段および反射手段がなくてはアライメント調整が難しい。そこで、この発明に係る放射線治療用動体追跡装置によれば、光照射手段および反射手段を備えることで、たとえX線管とX線検出手段との距離が相当離れていても、映像系からの反射光により確認することができ、アライメント調整を行いやすくすることができる。したがって、この発明は放射線治療用動体追跡装置に特に有用である。
 この発明に係る位置調整方法によれば、映像系に向けて光を照射する光照射手段を、X線管とX線検出手段とを結ぶX線の照射軸上に配置し、映像系の少なくとも中心部分に反射手段を配置し、反射手段を配置した映像系に向けて光照射手段から光を照射し、反射手段で反射された光が所定位置に戻るか否かを確認することにより、映像系の位置調整を行う。
 また、この発明に係るX線透視装置によれば、X線管とX線検出手段とを結ぶX線の照射軸上に配置され、映像系に向けて光を照射する光照射手段と、映像系の少なくとも中心部分に設けられた反射手段とを備え、光照射手段から照射された光を反射手段で反射するので、映像系からの反射光により確認することで映像系の位置調整(アライメント)を確認してアライメント調整を行いやすくすることができる。
 また、この発明に係る放射線治療用動体追跡装置によれば、光照射手段および反射手段を備えることで、たとえX線管とX線検出手段との距離が相当離れていても、映像系からの反射光により確認することができ、アライメント調整を行いやすくすることができる。
実施例1、2、4、5に係る放射線治療用動体追跡装置の概略図であり、(a)は平面図、(b)は正面図、(c)は右側面図である。 (a)、(b)は、実施例1に係る映像系およびその周辺の構成を概略的に示した図である。 (a)、(b)は、X線検出器の検出面の中心部分のみに鏡を配置したときの実施例1に係る映像系およびその周辺の構成を概略的に示した図である。 (a)、(b)は、実施例2に係る映像系およびその周辺の構成を概略的に示した図である。 (a)、(b)は、筐体を備えずにハーフミラーのみを備えたときの実施例2に係る映像系およびその周辺の構成を概略的に示した図である。 実施例3に係る放射線治療用動体追跡装置の概略図であり、(a)は平面図、(b)は正面図、(c)は右側面図である。 (a)~(c)は、X線検出器22としてイメージインテンシファイアを用いたときの実施例3に係る反射手段の各形態である。 (a)、(b)は、実施例4に係る映像系およびその周辺の構成を概略的に示した図である。 (a)、(b)は、実施例5に係る映像系およびその周辺の構成を概略的に示した図である。 (a)、(b)は、位置調整を行う場合における映像系およびその周辺の構成を概略的に示した図である。
 以下、図面を参照してこの発明の実施例1を説明する。
 図1は、実施例1、2、4、5に係る放射線治療用動体追跡装置の概略図であり、図2は、実施例1に係る映像系およびその周辺の構成を概略的に示した図であり、図3は、X線検出器の検出面の中心部分のみに鏡を配置したときの実施例1に係る映像系およびその周辺の構成を概略的に示した図である。なお、図1では、レーザーマーカーや鏡については図示を省略する。
 図1に示すように、放射線治療用動体追跡装置は、映像系2(図1(a)の平面図を参照)を備え、放射線治療装置1と組み合わせて使用される。放射線治療装置1は、リニアックあるいはライナックと呼称される直線加速器タイプや、陽子線や炭素線などの粒子線装置タイプであり、X線や粒子線などの放射線を治療部位に照射する放射線源11と、その放射線源11を内部に有して図1(c)に示すy軸心周りに図1(b)に示す方向に回転可能なガントリ12と、そのガントリ12を支持して床面や壁面に配置される基台13と、治療の対象となる被検体(図示省略)を載置するベッド14とを備えている。ベッド14は、鉛直方向に昇降可能な昇降台14Aと、その昇降台14Aに対して水平方向にスライド可能で、被検体を載置する天板14Bとを備えている。映像系2は、この発明における映像系に相当し、この発明におけるX線透視装置にも相当する。
 図1(a)の平面図に示すように、映像系2は、X線透視を行うためにX線を照射するX線管21と、X線透視を行うためにX線を検出するX線検出器22とを備えている。図1に示すように、X線管21は、治療のアイソセンターに相当する腫瘍中心に向けてX線を照射し、X線検出器22は、アイソセンターから通ったX線を検出する。なお、X線検出器22については、イメージインテンシファイアやフラットパネル型X線検出器などに例示されるように、通常において用いられる検出器であれば、特に限定されない。後述する実施例2、4、5も含めて、本実施例1では、X線検出器22として、図1に示すようにフラットパネル型X線検出器を用い、後述する実施例3では、X線検出器22として、イメージインテンシファイアを用いる。X線管21は、この発明におけるX線管に相当し、X線検出器22は、この発明におけるX線検出手段に相当する。
 図1では、映像系2(図1(a)の平面図を参照)を2セット分備えている。具体的には、2つのX線管21を備えるとともに、2つのX線検出器22を備えている。映像系2のセット数については特に限定されない。
 その他に、放射線治療用動体追跡装置は、床面に配置された円形(図1(a)の平面図を参照)の可動台座31を備えている。X線管21を可動台座31に載せて移動させる。また、放射線治療用動体追跡装置は、天井面に配置された円形(図1(a)の平面図を参照)の可動台座41を備えている。X線検出器22を可動台座41に載せて移動させる。
 その他に、図2に示すように、X線管21とX線検出器22とを結ぶX線の照射軸上に配置され、映像系2に向けてレーザー光Oを照射するレーザーマーカー51と、映像系2の少なくとも中心部分に設けられた鏡61とを備え、レーザーマーカー51から照射されたレーザー光Oを鏡61で反射するように構成している。レーザーマーカー51は、この発明における光照射手段に相当し、鏡61は、この発明における反射手段に相当する。
 本実施例1では、図2(a)に示すように、X線管21のX線照射側にレーザーマーカー51を照射軸上に配設し、X線検出器22のX線検出側に鏡61を配設している。映像系2のアライメント調整はX線透視前に行われるので、鏡61によってX線透視時に妨げにならないように鏡61をX線検出器22に対して着脱自在に構成し、アライメント調整時のみ鏡61をX線検出器22に対して取り付けるのが好ましい。例えば、磁石や嵌め込みなどのアタッチメントで鏡61をX線検出器22に対して設けてもよいし、蝶つがいなどで鏡61をX線検出器22に対して設けてもよい。
 なお、蝶つがいで鏡61をX線検出器22に対して設ける場合には、必要に応じてX線検出器22のX線検出側の面(検出面)に即座に鏡61を取り付けることができるという効果をも奏する。これは、X線検出器22よりも重量のあるX線管21の方を天井側よりも床側に配置するのが好ましく、図1のように重量のあるX線管21を床側に配置すると、天井側にX線検出器22を配置することになるので、手が届きにくい天井側のX線検出器22に鏡61が取り付けにくいという事情を考慮したものである。予め、蝶つがいによって鏡61をX線検出器22に取り付け、アライメント調整時(鏡61使用時)のみX線検出器22の検出面に鏡61を配置するというものである。
 レーザー光Oがアイソセンターを通るのを確認するために、図2(a)に示すようにアイソセンターに相当する箇所にマーカーMを置くのが好ましい。図2(a)ではマーカーMを大きく図示しているが、実際にはレーザー光Oを遮光しない程度の大きさのマーカーMを置くのがより好ましい。また、図2(a)では、中心部分を含めてX線検出器22の検出面の全面に鏡61を配置しているが、図3(a)に示すように、X線検出器22の検出面の中心部分のみに鏡61を配置して、中心部分にレーザー光Oが到達するときのみレーザー光Oが鏡61により反射するようにしてもよい。鏡61で反射された光(反射光)をRとする。図2(a)および図3(a)では、レーザー光Oと反射光Rとを図示するためにそれぞれ少しずらして図示したが、鏡61に対してレーザー光Oが垂直に入射したときには、実際にはレーザー光Oと反射光Rとは各経路が重複する。
 図2(a)に示すように、鏡61に対してレーザー光Oが垂直に入射したときには、反射光Rが戻る所定位置は、レーザーマーカー51からのレーザー光Oの照射口となる。したがって、反射光Rを目視する場合には反射光Rが照射口に戻れば、鏡61に対してレーザー光Oが垂直に入射することになるので、反射光Rが所定位置の照射口に戻るのを確認することで、映像系2の位置調整が済んだことを確認する。もちろん、反射光Rを目視する手法以外に、照射口に光センサを設けて、その光センサが反射光Rを検出することで、反射光Rが所定位置の照射口に戻るのを確認してもよい。
 もし、図2(b)に示すように、鏡61に対してレーザー光Oが斜めに入射したときには、反射光Rが所定位置の照射口に戻らないことを確認することで、映像系2の位置調整が済んでいないことを確認する。この場合においても、反射光Rを目視する手法以外に、照射口に光センサを設けて、その光センサが反射光Rを検出することで、反射光Rが所定位置の照射口に戻ったか、あるいは戻らなかったかを確認してもよい。
 また、図3(a)に示すように、X線検出器22の検出面の中心部分のみに鏡61を配置して、X線検出器22の中心に対してレーザー光Oが垂直に入射したときには、反射光Rが戻る所定位置は、レーザーマーカー51からのレーザー光Oの照射口となる。したがって、反射光Rを目視する場合には反射光Rが照射口に戻れば、検出面の中心部分に配設された鏡61に対してレーザー光Oが垂直に入射することになるので、反射光Rが所定位置の照射口に戻るのを確認することで、映像系2の位置調整が済んだことを確認する。この場合においても、反射光Rを目視する手法以外に、照射口に光センサを設けて、照射口に光センサを設けて、その光センサが反射光Rを検出することで、反射光Rが所定位置の照射口に戻るのを確認してもよい。
 もし、図3(b)に示すように、X線検出器22の検出面の中心部分のみに鏡61を配置して、X線検出器22に対してレーザー光Oが中心部分以外に入射(二点鎖線のX線検出器22および鏡61を参照)あるいは斜めに入射したときには、反射光Rが所定位置の照射口に戻らないことを確認することで、映像系2の位置調整が済んでいないことを確認する。この場合においても、反射光Rを目視する手法以外に、照射口に光センサを設けて、その光センサが反射光Rを検出することで、反射光Rが所定位置の照射口に戻ったか、あるいは戻らなかったかを確認してもよい。
 上述の本実施例1に係る位置調整方法によれば、映像系2に向けてレーザー光Oを照射するレーザーマーカー51を、X線管21とX線検出器22とを結ぶX線の照射軸上に配置し、映像系2の少なくとも中心部分(図2では中心部分を含めてX線検出器22の検出面の全面、図3ではX線検出器22の検出面の中心部分のみ)に鏡61を配置し、鏡61を配置した映像系2に向けてレーザーマーカー51からレーザー光Oを照射し、鏡61で反射された光(反射光)Rが所定位置(本実施例1では照射口)に戻るか否かを確認することにより、映像系2の位置調整を行う。
 上述の構成を備えた本実施例1に係る放射線治療用動体追跡装置によれば、X線管21とX線検出器22とを結ぶX線の照射軸上に配置され、映像系2に向けてレーザー光Oを照射するレーザーマーカー51と、映像系2の少なくとも中心部分(図2では中心部分を含めてX線検出器22の検出面の全面、図3ではX線検出器22の検出面の中心部分のみ)に設けられた鏡61とを備え、レーザーマーカー51から照射されたレーザー光Oを鏡61で反射する。
 もし、X線管21から照射されたX線の照射軸上にレーザーマーカー51が位置せずに、X線検出器22にX線が中心部分以外に入射あるいは斜めに入射するX線管21・X線検出器22の位置関係の場合には、レーザーマーカー51から照射されたレーザー光Oが鏡61にまで到達しない(図3(b)の二点鎖線のX線検出器22および鏡61を参照)、あるいは鏡61にまでレーザー光Oが到達しても鏡61で反射された光(反射光)Rが所定位置(本実施例1では照射口)に戻らない(図2(b)または図3(b)を参照)ことを確認することで、映像系2の位置調整が済んでいないことを確認する。逆に、X線検出器22の中心にX線が垂直に入射するX線管21・X線検出器22の位置関係、かつX線管21から照射されたX線の照射軸上にレーザーマーカー51が位置する場合には、レーザーマーカー51から照射されたレーザー光Oが鏡61にまで到達して(図2(a)または図3(a)を参照)、鏡61で反射された光(反射光)Rが所定位置(本実施例1では照射口)に戻る(図2(a)または図3(a)を参照)ので、所定位置(照射口)に光(反射光R)が戻るのを確認することで、映像系2の位置調整が済んだことを確認する。このように、映像系2からの反射光Rにより確認することで映像系2の位置調整(アライメント)を確認してアライメント調整を行いやすくすることができる。
 本実施例1では、X線管21のX線照射側にレーザーマーカー51を照射軸上に配設し、X線検出器22のX線検出側に鏡61を配設している。この配設位置の場合にはレーザー光O・反射光Rの経路は以下のようになる。
 すなわち、もし、X線管21から照射されたX線の照射軸上にレーザーマーカー51が位置せずに、X線検出器22にX線が中心部分以外に入射あるいは斜めに入射するX線管21・X線検出器22の位置関係の場合には、X線管21のX線照射側に配設されたレーザーマーカー51から照射されたレーザー光Oが、X線検出器22のX線検出側に配設された鏡61にまで到達しない、あるいは当該鏡61にまでレーザー光Oが到達しても鏡61で反射された光(反射光)Rが所定位置(本実施例1では照射口)に戻らないことを確認することで、映像系2の位置調整が済んでいないことを確認する。逆に、X線検出器22の中心にX線が垂直に入射するX線管21・X線検出器22の位置関係、かつX線管21から照射されたX線の照射軸上にレーザーマーカー51が位置する場合には、当該レーザーマーカー51から照射されたレーザー光Oが当該鏡61にまで到達して、鏡61で反射された光(反射光)Rが所定位置(本実施例1では照射口)に戻るので、所定位置(照射口)に光(反射光R)が戻るのを確認することで、映像系2の位置調整が済んだことを確認する。
 後述する実施例2~5も含めて、本実施例1では、放射線治療用動体追跡装置は、本実施例1のX線透視装置(映像系2)を備え、治療部位に放射線を照射するために、治療部位に関する動体をX線透視装置(映像系2)により追跡している。
 放射線治療用動体追跡装置以外に用いられるX線透視装置では、X線管21とX線検出器22との距離(例えば1m程度の距離)が、放射線治療用動体追跡装置のときよりも短いので、各実施例のような光照射手段(各実施例ではレーザーマーカー51)および反射手段(各実施例では鏡61)がなくとも、アライメント調整が行いやすい。しかし、放射線治療用動体追跡装置では、上述したようにX線管21とX線検出器22との距離(例えば2m以上の距離)が相当離れるので、光照射手段(レーザーマーカー51)および反射手段(鏡61)がなくてはアライメント調整が難しい。そこで、後述する実施例2~5も含めて、本実施例1では、放射線治療用動体追跡装置によれば、光照射手段(レーザーマーカー51)および反射手段(鏡61)を備えることで、たとえX線管21とX線検出器22との距離が相当離れていても、映像系2からの反射光Rにより確認することができ、アライメント調整を行いやすくすることができる。したがって、この発明は各実施例の放射線治療用動体追跡装置に特に有用である。
 次に、図面を参照してこの発明の実施例2を説明する。
 図4は、実施例2に係る映像系およびその周辺の構成を概略的に示した図であり、図5は、筐体を備えずにハーフミラーのみを備えたときの実施例2に係る映像系およびその周辺の構成を概略的に示した図である。上述した実施例1と共通する箇所については、同じ符号を付してその説明を省略する。なお、図1では、レーザーマーカーや鏡については図示を省略するとともに、ハーフミラーや筐体についても図示を省略する。
 本実施例2においても、図1に示すように、放射線治療用動体装置は、映像系2を備え、放射線治療装置1と組み合わせて使用される。上述した実施例1と同様に、放射線治療装置1は、放射線源11とガントリ12と基台13とベッド14とを備えている。映像系2は、この発明における映像系に相当し、この発明におけるX線透視装置にも相当する。
 上述した実施例1と同様に、映像系2は、X線管21とX線検出器22とを備えている。本実施例2においても、X線検出器22として、図1に示すようにフラットパネル型X線検出器を用いる。上述した実施例1と同様に、放射線治療用動体追跡装置は、可動台座31、41を備えている。X線管21は、この発明におけるX線管に相当し、X線検出器22は、この発明におけるX線検出手段に相当する。
 その他に、上述した実施例1と同様に、図4に示すように、レーザーマーカー51と鏡61とを備え、レーザーマーカー51から照射されたレーザー光Oを鏡61で反射するように構成している。レーザーマーカー51は、この発明における光照射手段に相当し、鏡61は、この発明における反射手段に相当する。
 本実施例2においても、図4(a)に示すように、X線管21のX線照射側にレーザーマーカー51を照射軸上に配設し、X線検出器22のX線検出側に鏡61を配設している。上述した実施例1と同様に、鏡61をX線検出器22に対して着脱自在に構成し、アライメント調整時のみ鏡61をX線検出器22に対して取り付けるのが好ましい。
 本実施例2では、上述した実施例1と相違して、レーザーマーカー51や鏡61の他に、図4(a)に示すように、鏡61からの反射光Rを検出するハーフミラー52を備え、そのハーフミラー52からの反射光Rの位置と、レーザーマーカー51からのレーザー光Oの照射口の位置とをずらすようにハーフミラー52を配設している。さらに、図4(a)に示すように、レーザーマーカー51とハーフミラー52とを収納して支持する筐体53を備えている。ハーフミラー52は、この発明における検出鏡に相当し、筐体53は、この発明における支持手段に相当する。
 鏡61からの反射光Rが所定位置に戻ったのを確認するために、筐体53内の内壁部分にマーカーを置くあるいはペン等で印を付けるのが好ましい。また、レーザー光O・反射光Rが通る筐体53の開口部にマーカーを置いてもよい。そして、当該開口部がアイソセンターに相当する箇所になるように筐体53を取り付けてもよい。また、図4(a)では、レーザーマーカー51とハーフミラー52とを収納して支持する筐体53を備えているが、筐体53を備えずに、図5(a)に示すようにハーフミラー52のみを備えてもよい。
 図5(a)の場合には、図示を省略する支持手段により衝立54を支持して、衝立54上に鏡61からの反射光Rが投影されるようにする。鏡61からの反射光Rが所定位置に戻ったのを確認するために、衝立54にマーカーを置くあるいはペン等で印を付けるのが好ましい。なお、衝立54の材料については特に限定されず、例えば紙であってもよい。図4(a)および図5(a)では、レーザー光Oと反射光Rとを図示するためにそれぞれ少しずらして図示したが、実施例1の図2(a)および図3(a)でも述べたように鏡61に対してレーザー光Oが垂直に入射したときには、実際にはレーザー光Oと反射光Rとは各経路が重複する。
 なお、図4あるいは図5では、実施例1の図2のように、中心部分を含めてX線検出器22の検出面の全面に鏡61を配置した構造と、ハーフミラー52とを組み合わせたが、実施例1の図3のように、X線検出器22の検出面の中心部分のみに鏡61を配置した構造と、ハーフミラー52とを組み合わせてもよい。光の経路に対するハーフミラー52の角度については特に限定されないが、鏡61に対してレーザー光Oが垂直に入射したときに、反射光Rがレーザー光Oに対してハーフミラー52でπ/2[rad]に曲がって所定位置に戻るように、レーザー光Oの経路に対してπ/4[rad]の角度でハーフミラー52を配置するのが好ましい。
 図4(a)に示すように、鏡61に対してレーザー光Oが垂直に入射したときには、反射光Rが戻る所定位置は、ハーフミラー52が配置された角度の2倍の角度にハーフミラー52で曲がって筐体53内の内壁部分に投影された位置(投影位置)となる。したがって、マーカーや印を付けるときには筐体53内の内壁部分での投影位置に付けることになる。ハーフミラー52が配置された角度がπ/4[rad]のときには、所定位置は、2倍の角度であるπ/2[rad]にハーフミラー52で曲がった筐体53内の内壁部分での投影位置となる。したがって、反射光Rを目視する場合には反射光Rが2倍の角度に曲がった筐体53内の内壁部分での投影位置に戻れば、鏡61に対してレーザー光Oが垂直に入射することになるので、反射光Rが所定位置の投影位置に戻るのを確認することで、映像系2の位置調整が済んだことを確認する。もちろん、反射光Rを目視する手法以外に、投影位置に光センサを設けて、その光センサが反射光Rを検出することで、反射光Rが所定位置の投影位置に戻るのを確認してもよい。
 もし、図4(b)に示すように、鏡61に対してレーザー光Oが斜めに入射したときには、反射光Rが所定位置の投影位置に戻らないことを確認することで、映像系2の位置調整が済んでいないことを確認する。この場合においても、反射光Rを目視する手法以外に、投影位置に光センサを設けて、その光センサが反射光Rを検出することで、反射光Rが所定位置の投影位置に戻ったか、あるいは戻らなかったかを確認してもよい。
 また、図5(a)に示すように、ハーフミラー52のみを備え、鏡61に対してレーザー光Oが垂直に入射したときには、反射光Rが戻る所定位置は、ハーフミラー52が配置された角度の2倍の角度にハーフミラー52で曲がって衝立54に投影された位置(投影位置)となる。したがって、マーカーや印を付けるときには衝立54での投影位置に付けることになる。ハーフミラー52が配置された角度がπ/4[rad]のときには、所定位置は、2倍の角度であるπ/2[rad]にハーフミラー52で曲がった衝立54での投影位置となる。したがって、反射光Rを目視する場合には反射光Rが2倍の角度に曲がった衝立54での投影位置に戻れば、鏡61に対してレーザー光Oが垂直に入射することになるので、反射光Rが所定位置の投影位置に戻るのを確認することで、映像系2の位置調整が済んだことを確認する。もちろん、反射光Rを目視する手法以外に、投影位置に光センサを設けて、その光センサが反射光Rを検出することで、反射光Rが所定位置の投影位置に戻るのを確認してもよい。
 もし、図5(b)に示すように、ハーフミラー52のみを備え、鏡61に対してレーザー光Oが斜めに入射したときには、反射光Rが所定位置の投影位置に戻らないことを確認することで、映像系2の位置調整が済んでいないことを確認する。この場合においても、反射光Rを目視する手法以外に、投影位置に光センサを設けて、その光センサが反射光Rを検出することで、反射光Rが所定位置の投影位置に戻ったか、あるいは戻らなかったかを確認してもよい。
 上述の本実施例2に係る位置調整方法によれば、上述した実施例1でも述べたように、映像系2に向けてレーザー光Oを照射するレーザーマーカー51を、X線管21とX線検出器22とを結ぶX線の照射軸上に配置し、映像系2の少なくとも中心部分に鏡61を配置し、鏡61を配置した映像系2に向けてレーザーマーカー51からレーザー光Oを照射し、鏡61で反射された光(反射光)Rが所定位置(本実施例2では投影位置)に戻るか否かを確認することにより、映像系2の位置調整を行う。
 上述の構成を備えた本実施例2に係る放射線治療用動体追跡装置によれば、上述した実施例1でも述べたように、X線管21とX線検出器22とを結ぶX線の照射軸上に配置され、映像系2に向けてレーザー光Oを照射するレーザーマーカー51と、映像系2の少なくとも中心部分に設けられた鏡61とを備え、レーザーマーカー51から照射されたレーザー光Oを鏡61で反射するので、映像系2からの反射光Rにより確認することで映像系2の位置調整(アライメント)を確認してアライメント調整を行いやすくすることができる。
 本実施例2では、上述した実施例1と同様に、X線管21のX線照射側にレーザーマーカー51を照射軸上に配設し、X線検出器22のX線検出側に鏡61を配設している。この配設位置の場合にはレーザー光O・反射光Rの経路は以下のようになる。
 すなわち、もし、X線管21から照射されたX線の照射軸上にレーザーマーカー51が位置せずに、X線検出器22にX線が中心部分以外に入射あるいは斜めに入射するX線管21・X線検出器22の位置関係の場合には、X線管21のX線照射側に配設されたレーザーマーカー51から照射されたレーザー光Oが、X線検出器22のX線検出側に配設された鏡61にまで到達しない、あるいは当該鏡61にまでレーザー光Oが到達しても鏡61で反射された光(反射光)Rが所定位置(本実施例2では投影位置)に戻らないことを確認することで、映像系2の位置調整が済んでいないことを確認する。逆に、X線検出器22の中心にX線が垂直に入射するX線管21・X線検出器22の位置関係、かつX線管21から照射されたX線の照射軸上にレーザーマーカー51が位置する場合には、当該レーザーマーカー51から照射されたレーザー光Oが当該鏡61にまで到達して、鏡61で反射された光(反射光)Rが所定位置(本実施例2では投影位置)に戻るので、所定位置(投影位置)に光(反射光R)が戻るのを確認することで、映像系2の位置調整が済んだことを確認する。
 上述した実施例1でも述べたように、本実施例2では、放射線治療用動体追跡装置は、本実施例2のX線透視装置(映像系2)を備え、治療部位に放射線を照射するために、治療部位に関する動体をX線透視装置(映像系2)により追跡している。放射線治療用動体追跡装置に適用したときの作用・効果については、上述した実施例1と同じであるので、その説明を省略する。
 本実施例2では、鏡61からの反射光Rを検出するハーフミラー52を備え、そのハーフミラー52からの光(反射光R)の位置と、レーザーマーカー51からのレーザー光Oの照射口の位置とをずらすようにハーフミラー52を好ましくは配設している。もしハーフミラー52を備えないと、鏡61で反射された光(反射光)Rが戻る所定位置が、レーザーマーカー51からのレーザー光Oの照射口に重なってしまうので、光(反射光R)が所定位置に戻ったことを目視する場合には見辛くなる恐れがある。そこでハーフミラー52を備え、そのハーフミラー52からの光(反射光R)の位置とレーザー光Oの照射口の位置とをずらすようにハーフミラー52を配設することで、反射された光(反射光)Rが照射口に重なって見辛くなるのを防ぐことができる。
 好ましくは、図4に示すように、レーザーマーカー51とハーフミラー52とを支持する筐体53を備えている。筐体53がレーザーマーカー51とハーフミラー52とを支持するので、レーザーマーカー51をハーフミラー52と一体化することができ、より一層精度を高めることができる。
 次に、図面を参照してこの発明の実施例3を説明する。
 図6は、実施例3に係る放射線治療用動体追跡装置の概略図であり、図7は、X線検出器22としてイメージインテンシファイアを用いたときの実施例3に係る反射手段の各形態である。上述した実施例1、2と共通する箇所については、同じ符号を付してその説明を省略する。なお、図6では、レーザーマーカーや鏡については図示を省略する。
 本実施例3においても、図6に示すように、放射線治療用動体装置は、映像系2を備え、放射線治療装置1と組み合わせて使用される。上述した実施例1、2と同様に、放射線治療装置1は、放射線源11とガントリ12と基台13とベッド14とを備えている。映像系2は、この発明における映像系に相当し、この発明におけるX線透視装置にも相当する。
 上述した実施例1、2と同様に、映像系2は、X線管21とX線検出器22とを備えている。上述した実施例1と相違して、本実施例3では、X線検出器22として、図6に示すようにイメージインテンシファイアを用いる。図6および図7では、イメージインテンシファイアのX線検出面を平面に図示しているが、実際にはX線検出面は曲面になっている。上述した実施例1、2と同様に、放射線治療用動体追跡装置は、可動台座31、41を備えている。X線管21は、この発明におけるX線管に相当し、X線検出器22は、この発明におけるX線検出手段に相当する。
 本実施例3では、X線検出器22としてイメージインテンシファイアを用いるので、イメージインテンシファイアのX線検出面が光を反射することが可能である。したがって、図7(a)に示すように、当該X線検出面Pがこの発明における反射手段を兼用することで、イメージインテンシファイアのX線検出側にこの発明における反射手段を配設する。
 もちろん、図7(b)あるいは図7(c)に示すように、イメージインテンシファイア(X線検出器22)のX線検出面に鏡61をイメージインテンシファイアとは別に配設することで、イメージインテンシファイアのX線検出側に鏡61を配設してもよい。上述した実施例1でも述べたように、鏡61をイメージインテンシファイア(X線検出器22)に対して着脱自在に構成し、アライメント調整時のみ鏡61をイメージインテンシファイアに対して取り付けるのが好ましい。例えば、図7(b)に示すようにアタッチメントで鏡61をイメージインテンシファイアに対して設けてもよいし、図7(c)に示すように蝶つがいで鏡61をイメージインテンシファイアに対して設けてもよい。蝶つがいで鏡61をイメージインテンシファイアに対して設けた場合の作用・効果については、X線検出器22がフラットパネル型X線検出器から本実施例3ではイメージインテンシファイアに替わったのを除けば、上述した実施例1と同じであるので、その説明を省略する。鏡61は、この発明における反射手段に相当する。
 なお、図7(b)あるいは図7(c)では、実施例1の図2のように、中心部分を含めてX線検出器22(実施例1の図2ではフラットパネル型X線検出器)を配置した構造のうち、X線検出器22がフラットパネル型X線検出器から本実施例3ではイメージインテンシファイアに替わったが、実施例1の図3のように、X線検出器22(実施例1の図3でもフラットパネル型X線検出器)の検出面の中心部分のみに鏡61を配置した構造と同様に、本実施例3でもイメージインテンシファイアの中心部分のみに鏡61を配置してもよい。また、図4あるいは図5のようにX線検出器22(実施例2ではフラットパネル型X線検出器)とハーフミラー52とを組み合わせた構造と同様に、本実施例3でもイメージインテンシファイアとハーフミラー52とを組み合わせてもよい。
 映像系2の位置調整時におけるレーザー光O・反射光Rの経路については、X線検出器22がフラットパネル型X線検出器から本実施例3ではイメージインテンシファイアに替わったのを除けば、上述した実施例1と同じであるので、その説明を省略する。
 上述した実施例1でも述べたように、本実施例3では、放射線治療用動体追跡装置は、本実施例3のX線透視装置(映像系2)を備え、治療部位に放射線を照射するために、治療部位に関する動体をX線透視装置(映像系2)により追跡している。放射線治療用動体追跡装置に適用したときの作用・効果については、上述した実施例1と同じであるので、その説明を省略する。
 本実施例3では、X線検出器22はイメージインテンシファイアである。この場合には、図7(a)でも述べたように、イメージインテンシファイアのX線検出面Pが光を反射することが可能であるので、当該X線検出面Pがこの発明における反射手段を兼用することで、イメージインテンシファイアのX線検出側にこの発明における反射手段を配設することが可能である。
 次に、図面を参照してこの発明の実施例4を説明する。
 図8は、実施例4に係る映像系およびその周辺の構成を概略的に示した図である。上述した実施例1~3と共通する箇所については、同じ符号を付してその説明を省略する。なお、図1では、レーザーマーカーや鏡については図示を省略する。
 本実施例4においても、図1に示すように、放射線治療用動体装置は、映像系2を備え、放射線治療装置1と組み合わせて使用される。上述した実施例1~3と同様に、放射線治療装置1は、放射線源11とガントリ12と基台13とベッド14とを備えている。映像系2は、この発明における映像系に相当し、この発明におけるX線透視装置にも相当する。
 上述した実施例1~3と同様に、映像系2は、X線管21とX線検出器22とを備えている。上述した実施例1、2と同様に、本実施例4においても、X線検出器22として、図1に示すようにフラットパネル型X線検出器を用いる。上述した実施例1と同様に、放射線治療用動体追跡装置は、可動台座31、41を備えている。X線管21は、この発明におけるX線管に相当し、X線検出器22は、この発明におけるX線検出手段に相当する。
 その他に、上述した実施例1、2と同様に、図8に示すように、レーザーマーカー51と鏡61とを備え、レーザーマーカー51から照射されたレーザー光Oを鏡61で反射するように構成している。レーザーマーカー51は、この発明における光照射手段に相当し、鏡61は、この発明における反射手段に相当する。
 上述した実施例1、2と相違して、本実施例4では、図8(a)に示すように、X線検出器22のX線検出側にレーザーマーカー51を照射軸上に配設し、X線管21のX線照射側に鏡61を配設している。鏡61をX線管21に対して着脱自在に構成し、アライメント調整時のみ鏡61をX線管21に対して取り付けるのが好ましい。
 図8(a)では、レーザー光Oと反射光Rとを図示するためにそれぞれ少しずらして図示したが、実施例1の図2(a)および図3(a)でも述べたように鏡61に対してレーザー光Oが垂直に入射したときには、実際にはレーザー光Oと反射光Rとは各経路が重複する。
 なお、図8では、レーザーマーカー51および鏡61を備える構造であるが、実施例2の図4あるいは図5のように、ハーフミラー52を組み合わせてもよい。ハーフミラー52を組み合わせる場合には、本実施例4では、X線検出器22側にハーフミラー52を配設する。図4のようにレーザーマーカー51とハーフミラー52とを収納して支持する筐体53を組み合わせる場合には、本実施例4ではX線検出器22側に筐体53を配設する。
 また、図8では、X線検出器22が実施例3のイメージインテンシファイアからフラットパネル型X線検出器に替わったが、実施例3の図7のようにイメージインテンシファイアに置き換えて、イメージインテンシファイアに対して鏡61を取り付けてもよい。
 図8(a)に示すように、X線管21のX線照射側に鏡61を配置して、X線管21の中心に対してレーザー光Oが垂直に入射したときには、反射光Rが戻る所定位置は、レーザーマーカー51からのレーザー光Oの照射口となる。したがって、反射光Rを目視する場合には反射光Rが照射口に戻れば、鏡61に対してレーザー光Oが垂直に入射することになるので、反射光Rが所定位置の照射口に戻るのを確認することで、映像系2の位置調整が済んだことを確認する。もちろん、反射光Rを目視する手法以外に、照射口に光センサを設けて、その光センサが反射光Rを検出することで、反射光Rが所定位置の照射口に戻るのを確認してもよい。
 もし、図8(b)に示すように、X線管21のX線照射側に鏡61を配置して、X線管21に対してレーザー光Oが中心部分以外に入射あるいは斜めに入射したときには、反射光Rが所定位置の照射口に戻らないことを確認することで、映像系2の位置調整が済んでいないことを確認する。この場合においても、反射光Rを目視する手法以外に、照射口に光センサを設けて、その光センサが反射光Rを検出することで、反射光Rが所定位置の照射口に戻ったか、あるいは戻らなかったかを確認してもよい。
 上述の本実施例4に係る位置調整方法によれば、映像系2に向けてレーザー光Oを照射するレーザーマーカー51を、X線管21とX線検出器22とを結ぶX線の照射軸上に配置し、映像系2の少なくとも中心部分(図8では中心部分を含めてX線管21のX線照射側)に鏡61を配置し、鏡61を配置した映像系2に向けてレーザーマーカー51からレーザー光Oを照射し、鏡61で反射された光(反射光)Rが所定位置(本実施例4では照射口)に戻るか否かを確認することにより、映像系2の位置調整を行う。
 上述の構成を備えた本実施例4に係る放射線治療用動体追跡装置によれば、X線管21とX線検出器22とを結ぶX線の照射軸上に配置され、映像系2に向けてレーザー光Oを照射するレーザーマーカー51と、映像系2の少なくとも中心部分(図8では中心部分を含めてX線管21のX線照射側)に設けられた鏡61とを備え、レーザーマーカー51から照射されたレーザー光Oを鏡61で反射するので、映像系2からの反射光Rにより確認することで映像系2の位置調整(アライメント)を確認してアライメント調整を行いやすくすることができる。
 上述した実施例1、2の配設位置とは全く逆に、本実施例4では、X線検出器22のX線検出側にレーザーマーカー51を照射軸上に配設し、X線管21のX線照射側に鏡61を配設している。この配設位置の場合にはレーザー光O・反射光Rの経路は以下のようになる。
 すなわち、もし、X線管21から照射されたX線の照射軸上にレーザーマーカー51が位置せずに、X線検出器22にX線が中心部分以外に入射あるいは斜めに入射するX線管21・X線検出器22の位置関係の場合には、X線検出器22のX線検出側に配設されたレーザーマーカー51から照射されたレーザー光Oが、X線管21のX線照射側に配設された鏡61にまで到達しない、あるいは当該鏡61にまでレーザー光Oが到達しても鏡61で反射された光(反射光)Rが所定位置(本実施例4では照射口)に戻らないことを確認することで、映像系2の位置調整が済んでいないことを確認する。逆に、X線検出器22の中心にX線が垂直に入射するX線管21・X線検出器22の位置関係、かつX線管21から照射されたX線の照射軸上にレーザーマーカー51が位置する場合には、当該レーザーマーカー51から照射されたレーザー光Oが当該鏡61にまで到達して、鏡61で反射された光(反射光)Rが所定位置(本実施例4では照射口)に戻るので、所定位置(照射口)に光(反射光R)が戻るのを確認することで、映像系2の位置調整が済んだことを確認する。
 上述した実施例1でも述べたように、本実施例4では、放射線治療用動体追跡装置は、本実施例4のX線透視装置(映像系2)を備え、治療部位に放射線を照射するために、治療部位に関する動体をX線透視装置(映像系2)により追跡している。放射線治療用動体追跡装置に適用したときの作用・効果については、上述した実施例1と同じであるので、その説明を省略する。
 次に、図面を参照してこの発明の実施例5を説明する。
 図9は、実施例5に係る映像系およびその周辺の構成を概略的に示した図である。上述した実施例1~4と共通する箇所については、同じ符号を付してその説明を省略する。なお、図1では、レーザーマーカーや鏡については図示を省略する。
 本実施例5においても、図1に示すように、放射線治療用動体装置は、映像系2を備え、放射線治療装置1と組み合わせて使用される。上述した実施例1~4と同様に、放射線治療装置1は、放射線源11とガントリ12と基台13とベッド14とを備えている。映像系2は、この発明における映像系に相当し、この発明におけるX線透視装置にも相当する。
 上述した実施例1~4と同様に、映像系2は、X線管21とX線検出器22とを備えている。上述した実施例1、2、4と同様に、本実施例5においても、X線検出器22として、図1に示すようにフラットパネル型X線検出器を用いる。上述した実施例1と同様に、放射線治療用動体追跡装置は、可動台座31、41を備えている。X線管21は、この発明におけるX線管に相当し、X線検出器22は、この発明におけるX線検出手段に相当する。
 その他に、上述した実施例1、2、4と同様に、図9に示すように、レーザーマーカー51と鏡61とを備え、レーザーマーカー51から照射されたレーザー光Oを鏡61で反射するように構成している。レーザーマーカー51は、この発明における光照射手段に相当し、鏡61は、この発明における反射手段に相当する。
 上述した実施例1、2、4と相違して、本実施例5では、図9(a)に示すように、X線管21とX線検出器22との間にレーザーマーカー51を照射軸上に配設し、X線検出器22のX線検出側に鏡61を配設するとともに、X線管21のX線照射側にも鏡61を配設し、レーザーマーカー51は、X線検出器22に向けてレーザー光Oを照射するとともに、X線管21にも向けてレーザー光Oを照射している。図9(a)では、2方向に照射可能なレーザーマーカー51を一つ備えたが、レーザーマーカー51を2つ備えてもよい。また、レーザー光Oがアイソセンターを通るのを確認するために、アイソセンターに相当する箇所にレーザーマーカー51を設置するのが好ましい。鏡61をX線管21に対して着脱自在に構成し、アライメント調整時のみ鏡61をX線管21に対して取り付けるのが好ましい。
 図9(a)では、レーザー光Oと反射光Rとを図示するためにそれぞれ少しずらして図示したが、実施例1の図2(a)および図3(a)でも述べたように鏡61に対してレーザー光Oが垂直に入射したときには、実際にはレーザー光Oと反射光Rとは各経路が重複する。
 なお、図9では、レーザーマーカー51および鏡61を備える構造であるが、実施例2の図4あるいは図5のように、ハーフミラー52を組み合わせてもよい。ハーフミラー52を組み合わせる場合には、本実施例5では、レーザーマーカー51の配置箇所の付近にハーフミラー52を配設する。図4のようにレーザーマーカー51とハーフミラー52とを収納して支持する筐体53を組み合わせる場合には、本実施例5ではレーザーマーカー51の配置箇所の付近に筐体53を配設する。ハーフミラー52や筐体53については、X線検出器22に向けてレーザー光Oを照射する側のみに配置してもよいし、X線管21に向けてレーザー光Oを照射する側のみに配置してもよいし、両方にそれぞれ配置してもよい。
 また、図9では、X線検出器22が実施例3のイメージインテンシファイアからフラットパネル型X線検出器に替わったが、実施例3の図7のようにイメージインテンシファイアに置き換えて、イメージインテンシファイアに対して鏡61を取り付けてもよい。また、図9では、X線検出器22の検出面の中心部分のみに鏡61を配置した構造であったが、実施例1の図2のように、中心部分を含めてX線検出器22の検出面の全面に鏡61を配置してもよい。
 図9(a)に示すように、X線検出器22のX線検出側に鏡61を配置し、X線管21のX線照射側にも鏡61を配置して、X線管21・X線検出器22の中心に対してレーザー光Oが垂直にそれぞれ入射したときには、反射光Rが戻る所定位置は、レーザーマーカー51からのレーザー光Oの照射口となる。したがって、反射光Rを目視する場合には反射光Rが照射口に戻れば、鏡61に対してレーザー光Oが垂直に入射することになるので、反射光Rが所定位置の照射口に戻るのを確認することで、映像系2の位置調整が済んだことを確認する。もちろん、反射光Rを目視する手法以外に、照射口に光センサを設けて、その光センサが反射光Rを検出することで、反射光Rが所定位置の照射口に戻るのを確認してもよい。
 もし、図9(b)に示すように、X線検出器22のX線検出側に鏡61を配置し、X線管21のX線照射側にも鏡61を配置して、X線管21・X線検出器22に対してレーザー光Oが中心部分以外に入射(二点鎖線のX線管21・X線検出器22および鏡61を参照)あるいは斜めに入射したときには、反射光Rが所定位置の照射口に戻らないことを確認することで、映像系2の位置調整が済んでいないことを確認する。この場合においても、反射光Rを目視する手法以外に、照射口に光センサを設けて、その光センサが反射光Rを検出することで、反射光Rが所定位置の照射口に戻ったか、あるいは戻らなかったかを確認してもよい。
 上述の本実施例5に係る位置調整方法によれば、映像系2に向けてレーザー光Oを照射するレーザーマーカー51を、X線管21とX線検出器22とを結ぶX線の照射軸上に配置し、映像系2の少なくとも中心部分(図9では中心部分を含めてX線管21のX線照射側・X線検出器22の検出面の中心部分のみ)に鏡61を配置し、鏡61を配置した映像系2に向けてレーザーマーカー51からレーザー光Oを照射し、鏡61で反射された光(反射光)Rが所定位置(本実施例5では照射口)に戻るか否かを確認することにより、映像系2の位置調整を行う。
 上述の構成を備えた本実施例5に係る放射線治療用動体追跡装置によれば、X線管21とX線検出器22とを結ぶX線の照射軸上に配置され、映像系2に向けてレーザー光Oを照射するレーザーマーカー51と、映像系2の少なくとも中心部分(図9では中心部分を含めてX線管21のX線照射側・X線検出器22の検出面の中心部分のみ)に設けられた鏡61とを備え、レーザーマーカー51から照射されたレーザー光Oを鏡61で反射するので、映像系2からの反射光Rにより確認することで映像系2の位置調整(アライメント)を確認してアライメント調整を行いやすくすることができる。
 上述した実施例1、2、4の配設位置の場合には、光照射手段・反射手段(実施例1、2、4ではレーザーマーカー51・鏡61)を1つずつ設けた構造であったが、本実施例5では、レーザーマーカー51は映像系2のX線管21およびX線検出器22に向けてともにレーザー光Oを照射し、鏡61を2つ設けている。
 すなわち、X線管21とX線検出器22との間にレーザーマーカー51を照射軸上に配設し、X線検出器22のX線検出側に鏡61を配設するとともに、X線管21のX線照射側にも鏡61を配設し、レーザーマーカー51は、X線検出器22に向けてレーザー光Oを照射するとともに、X線管21にも向けてレーザー光Oを照射している。この配設位置の場合にはレーザー光O・反射光Rの経路は以下のようになる。
 すなわち、もし、X線管21から照射されたX線の照射軸上にレーザーマーカー51が位置せずに、X線検出器22にX線が中心部分以外に入射あるいは斜めに入射するX線管21・X線検出器22の位置関係の場合には、レーザーマーカー51から照射されたレーザー光Oが、X線検出器22のX線検出側に配設された鏡61にまで到達しない、あるいは当該鏡61にまでレーザー光Oが到達しても鏡61で反射された光(反射光)Rが所定位置(本実施例5では照射口)に戻らないことを確認することで、映像系2の位置調整が済んでいないことを確認する。同様に、レーザーマーカー51から照射されたレーザー光Oが、X線管21のX線照射側に配設された鏡61にまで到達しない、あるいは当該鏡61にまでレーザー光Oが到達しても鏡61で反射された光(反射光)Rが所定位置(本実施例5では照射口)に戻らないことを確認することで、映像系2の位置調整が済んでいないことを確認する。逆に、X線検出器22の中心にX線が垂直に入射するX線管21・X線検出器22の位置関係、かつX線管21から照射されたX線の照射軸上にレーザーマーカー51が位置する場合には、当該レーザーマーカー51から照射されたレーザー光Oが当該鏡61にまで到達して、鏡61で反射された光(反射光)Rが所定位置(本実施例5では照射口)に戻るので、所定位置(照射口)に光(反射光R)が戻るのを確認することで、映像系2の位置調整が済んだことを確認する。
 上述した実施例1でも述べたように、本実施例5では、放射線治療用動体追跡装置は、本実施例5のX線透視装置(映像系2)を備え、治療部位に放射線を照射するために、治療部位に関する動体をX線透視装置(映像系2)により追跡している。放射線治療用動体追跡装置に適用したときの作用・効果については、上述した実施例1と同じであるので、その説明を省略する。
 この発明は、上記実施形態に限られることはなく、下記のように変形実施することができる。
 (1)上述した各実施例では、X線管21やX線検出器22を動かすのに可動台座を用いたが、X線管、X線検出器の少なくともいずれか一方を可動台座以外の移動手段(例えばレール)を用いて動かしてもよい。例えばX線管を移動させるのにレールを用いて、そのレールに沿ってX線管を移動させてもよいし、X線検出器を移動させるのにレールを用いて、そのレールに沿ってX線検出器を移動させてもよい。また、X線管またはX線検出器のいずれか一方を動かすのに可動台座を用いて、他方を動かすのに可動台座以外の移動手段(例えばレール)を用いて、可動台座とそれ以外の移動手段とを組み合わせてもよい。
 (2)上述した各実施例では、床側にX線管を、天井面にX線検出器をそれぞれ配置したが、逆に、床側にX線検出器を、天井面にX線管をそれぞれ配置してもよい。
 (3)上述した各実施例では、X線透視装置(各実施例では映像系2)は放射線治療用動体追跡装置に用いられていたが、放射線治療用動体追跡装置以外に適用してもよい。放射線治療用動体追跡装置以外に用いられるX線透視装置では、X線管21とX線検出器22との距離(例えば1m程度の距離)が、放射線治療用動体追跡装置のときよりも短い。また、透視して撮影を行う装置に適用してもよい。
 (4)上述した各実施例では、光照射手段としてレーザーマーカー51を用いて、レーザーマーカー51が照射されたレーザー光O(さらには反射された光:反射光R)を視認することで映像系2の位置調整(アライメント)を確認したが、光を視認することができるのであれば、レーザー光に限定されず、ハロゲンランプから照射された光や、LEDから照射された光であってもよい。したがって、光照射手段については、ハロゲンランプやLEDなどに例示されるように、特に限定されない。ただし、レーザー光のように指向性の強い光の方が視認し易いので、指向性の強い光の方がより好ましい。特に、放射線治療用動体追跡装置のようにX線管とX線検出器との距離が2m以上の距離と離れた場合には、指向性の強いレーザー光の方がより好ましい。もちろん、ハロゲンランプから照射された光や、LEDから照射された光を絞って、光を視認しやすくしてもよいし、放射線治療用動体追跡装置以外に用いられるX線透視装置のように、X線管とX線検出器との距離が1m程度の距離の場合には、ハロゲンランプから照射された光や、LEDから照射された光を絞らなくとも視認が可能であるので、特に絞らなくてもよい。
 (5)上述した各実施例でも述べたように光センサによって光を検出するのであれば、必ずしも光は可視光に限定されない。例えば赤外線などであってもよい。
 (6)上述した各実施例では、反射手段として鏡61を用いたが、実施例3の図7(a)でも述べたようにイメージインテンシファイアのX線検出面が反射手段を兼用することを例示したように、反射手段については、光を反射する部材であれば鏡に限定されない。例えば、反射剤を塗布あるいは反射テープを貼りつけて反射手段を構成してもよい。
 (7)上述した実施例2では、検出鏡としてハーフミラー52を用いたが、例えばビームスプリッタ―によって光を2つに分割して反射光を検出するなど、反射光を検出するものであれば、検出鏡については特に限定されない。
 (8)上述した実施例2では、光照射手段(実施例2ではレーザーマーカー)と検出鏡(実施例2ではハーフミラー)とを支持する支持手段として筐体53を用いたが、支持可能な部材であれば必ずしも光照射手段と検出鏡とを収容して支持する筐体である必要はない。支持手段については、例えば光照射手段と検出鏡とを単に支持する板材であってもよい。
 (9)上述した各実施例では、光照射手段(各実施例ではレーザーマーカー51)および反射手段(各実施例では鏡61)を備えたX線透視装置(映像系2)を例に採って説明したが、光照射手段および反射手段がX線透視時に妨げになる場合には、(X線透視時を含めた)通常時には光照射手段および反射手段をX線透視装置(映像系2)が備えずに、X線透視前の位置調整時のみに光照射手段および反射手段を配置する位置調整方法に適用してもよい。
 (10)位置調整を行う場合には、位置調整の対象は、図10(a)に示すように、映像系2のX線検出手段(図10(a)ではX線検出器22)であってもよい。つまり、映像系2のX線検出手段(X線検出器22)の位置調整を行ってもよい。図10(a)では、位置調整を行う位置調整手段としてモータ71を採用し、モータ71の駆動によって図の二点鎖線から矢印に示すようにX線検出器22とともに反射手段(図10(a)では鏡61)を傾斜させて位置調整を自動で行う。あるいはモータ71の駆動によって図の二点鎖線から矢印に示すようにX線検出器22とともに反射手段(鏡61)を平行移動させて位置調整を自動で行う。なお、傾斜や平行移動に限定されず、軸心周りの回転移動により位置調整を行ってもよい。また、位置調整を行う位置調整手段については、モータ71のように駆動による自動で位置調整を行う手段であってもよいし、手動で位置調整を行う手段であってもよい。また、手動および自動をともに行うように構成してもよい。モータ71は、この発明における位置調整手段に相当する。
 (11)位置調整を行う場合には、位置調整の対象は、図10(b)に示すように、映像系2のX線管21であってもよい。つまり、映像系2のX線管21の位置調整を行ってもよい。図10(b)では、位置調整を行う位置調整手段としてモータ72を採用し、モータ72の駆動によって図の二点鎖線から矢印に示すようにX線管21とともに光照射手段(図10(b)ではレーザーマーカー51)を軸心周りに回転移動させて位置調整を自動で行う。あるいはモータ72の駆動によって図の二点鎖線から矢印に示すようにX線管21とともに光照射手段(レーザーマーカー51)を平行移動させて位置調整を自動で行う。なお、軸心周りの回転移動や平行移動に限定されず、傾斜により位置調整を行ってもよい。また、位置調整を行う位置調整手段については、モータ72のように駆動による自動で位置調整を行う手段であってもよいし、手動で位置調整を行う手段であってもよい。また、手動および自動をともに行うように構成してもよい。モータ72は、この発明における位置調整手段に相当する。
 (12)図10(a)では、X線検出手段(図10(a)ではX線検出器22)のみの位置調整、図10(b)では、X線管21のみの位置調整について説明したが、図10(a)および図10(b)を組み合わせて、X線検出手段(X線検出器22)およびX線管21の位置調整をともに行ってもよい。この場合においても、位置調整を行う位置調整手段については、モータ71,72のように駆動による自動で位置調整を行う手段であってもよいし、手動で位置調整を行う手段であってもよい。また、手動および自動をともに行うように構成してもよい。
 (13)図10(a)および図10(b)では、X線管21のX線照射側に光照射手段(図10ではレーザーマーカー51)を照射軸上に配設し、X線検出手段(図10ではX線検出器22)のX線検出側に反射手段(図10では鏡61)を配設する構造であったが、図8のような構造や図9のような構造に適用した場合でも、位置調整の対象は、X線管21であってもよいし、X線検出手段(X線検出器22)であってもよいし、両方であってもよい。また、図2に示すように、中心部分を含めてX線検出手段(X線検出器22)の検出面の全面に反射手段(鏡61)を配置する構造に適用した場合でも、位置調整の対象は、X線管21であってもよいし、X線検出手段(X線検出器22)であってもよいし、両方であってもよい。
 2 … 映像系
 21 … X線管
 22 … X線検出器
 51 … レーザーマーカー
 52 … ハーフミラー
 53 … 筐体
 61 … 鏡
 71,72 … モータ
 O … レーザー光
 R … 反射された光(反射光)

Claims (19)

  1.  被検体に対してX線透視を行うためにX線を照射するX線管、および前記X線透視を行うために前記X線を検出するX線検出手段からなる映像系において、前記X線透視前に映像系の位置調整を行う位置調整方法であって、
     前記映像系に向けて光を照射する光照射手段を、X線管とX線検出手段とを結ぶX線の照射軸上に配置し、
     前記映像系の少なくとも中心部分に反射手段を配置し、
     前記反射手段を配置した映像系に向けて前記光照射手段から光を照射し、
     前記反射手段で反射された光が所定位置に戻るか否かを確認することにより、前記映像系の位置調整を行うことを特徴とする位置調整方法。
  2.  請求項1に記載の位置調整方法において、
     前記X線管のX線照射側に前記光照射手段を前記照射軸上に配設し、
     前記X線検出手段のX線検出側に前記反射手段を配設することを特徴とする位置調整方法。
  3.  請求項1に記載の位置調整方法において、
     前記X線検出手段のX線検出側に前記光照射手段を前記照射軸上に配設し、
     前記X線管のX線照射側に前記反射手段を配設することを特徴とする位置調整方法。
  4.  請求項1に記載の位置調整方法において、
     前記X線管と前記X線検出手段との間に前記光照射手段を前記照射軸上に配設し、
     前記X線検出手段のX線検出側に前記反射手段を配設するとともに、前記X線管のX線照射側にも前記反射手段を配設し、
     前記光照射手段は、前記X線検出手段に向けて光を照射するとともに、前記X線管にも向けて光を照射することを特徴とする位置調整方法。
  5.  請求項1から請求項4のいずれかに記載の位置調整方法において、
     前記映像系の前記X線検出手段の位置調整を行うことを特徴とする位置調整方法。
  6.  請求項1から請求項5のいずれかに記載の位置調整方法において、
     前記映像系の前記X線管の位置調整を行うことを特徴とする位置調整方法。
  7.  被検体に対してX線透視を行うX線透視装置であって、
     前記X線透視を行うためにX線を照射するX線管、および前記X線透視を行うために前記X線を検出するX線検出手段からなる映像系を備えるとともに、
     前記X線管と前記X線検出手段とを結ぶX線の照射軸上に配置され、前記映像系に向けて光を照射する光照射手段と、
     前記映像系の少なくとも中心部分に設けられた反射手段と
     を備え、
     前記光照射手段から照射された光を前記反射手段で反射するように構成することを特徴とするX線透視装置。
  8.  請求項7に記載のX線透視装置において、
     前記X線管のX線照射側に前記光照射手段を前記照射軸上に配設し、
     前記X線検出手段のX線検出側に前記反射手段を配設することを特徴とするX線透視装置。
  9.  請求項7に記載のX線透視装置において、
     前記X線検出手段のX線検出側に前記光照射手段を前記照射軸上に配設し、
     前記X線管のX線照射側に前記反射手段を配設することを特徴とするX線透視装置。
  10.  請求項7に記載のX線透視装置において、
     前記X線管と前記X線検出手段との間に前記光照射手段を前記照射軸上に配設し、
     前記X線検出手段のX線検出側に前記反射手段を配設するとともに、前記X線管のX線照射側にも前記反射手段を配設し、
     前記光照射手段は、前記X線検出手段に向けて光を照射するとともに、前記X線管にも向けて光を照射することを特徴とするX線透視装置。
  11.  請求項7から請求項10のいずれかに記載のX線透視装置において、
     前記X線検出手段は、イメージインテンシファイアであることを特徴とするX線透視装置。
  12.  請求項11に記載のX線透視装置において、
     前記イメージインテンシファイアのX線検出面が前記反射手段を兼用することで、前記イメージインテンシファイアのX線検出側に前記反射手段を配設することを特徴とするX線透視装置。
  13.  請求項11に記載のX線透視装置において、
     前記イメージインテンシファイアのX線検出面に前記反射手段をイメージインテンシファイアとは別に配設することで、前記イメージインテンシファイアのX線検出側に前記反射手段を配設することを特徴とするX線透視装置。
  14.  請求項7から請求項10のいずれかに記載のX線透視装置において、
     前記X線検出手段は、フラットパネル型X線検出器であることを特徴とするX線透視装置。
  15.  請求項7から請求項14のいずれかに記載のX線透視装置において、
     前記反射手段からの反射光を検出する検出鏡を備え、
     その検出鏡からの光の位置と、前記光照射手段からの光の照射口の位置とをずらすように前記検出鏡を配設することを特徴とするX線透視装置。
  16.  請求項15に記載のX線透視装置において、
     前記光照射手段と前記検出鏡とを支持する支持手段を備えることを特徴とするX線透視装置。
  17.  請求項7から請求項16のいずれかに記載のX線透視装置において、
     前記映像系の前記X線検出手段の位置調整を行う位置調整手段を備えることを特徴とするX線透視装置。
  18.  請求項7から請求項17のいずれかに記載のX線透視装置において、
     前記映像系の前記X線管の位置調整を行う位置調整手段を備えることを特徴とするX線透視装置。
  19.  請求項7から請求項18のいずれかに記載のX線透視装置を備え、
     治療部位に放射線を照射するために、前記治療部位に関する動体をX線透視装置により追跡する放射線治療用動体追跡装置。
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