WO2018198553A1 - X線検査システム及びx線受像装置 - Google Patents

X線検査システム及びx線受像装置 Download PDF

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小林 裕信
健 住川
豊 笛木
一徳 小池
成民 崔
徹矢 西川
伸 横島
羊司 二階堂
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富士電機株式会社
オフィス西川株式会社
株式会社ティーアンドエス
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Definitions

  • the present invention relates to an X-ray inspection system and an X-ray image receiving apparatus.
  • Patent Document 1 discloses a portable X-ray inspection apparatus including a X-ray fluoroscopic image capturing frame.
  • This portable X-ray inspection apparatus has an X-ray detector port, an X-ray generator port, a connecting arm, and synchronous movement means.
  • the X-ray detector port has a thin standing plate shape with thin multi-channel X-ray detectors arranged in a linear channel.
  • the X-ray generator port has an X-ray generator facing the X-ray detector and has a box shape with the lower end flush with the X-ray detector port.
  • the connecting arms are connected at the upper corners of the X-ray detector port and the X-ray generator port while maintaining a certain distance therebetween.
  • the synchronous movement means synchronizes the X-ray detector and the X-ray generator while maintaining the facing state, and moves them in parallel in the vertical or horizontal direction.
  • Patent Document 2 discloses an X-ray inspection apparatus in which an X-ray generator and an X-ray detector are arranged on one side and the other side of a subject to perform X-ray fluoroscopy on the subject.
  • the irradiation unit main body of the X-ray generator is vertically moved and held on the holding body, and when the holding body is placed on the ground surface, the irradiation unit main body is moved downward on the holding body and irradiated.
  • X-rays from the main body are irradiated toward the subject from near the ground surface (within 1 cm or within 2 cm).
  • Patent Documents 1 and 2 when an X-ray inspection is performed on a large inspection object, a blind spot or a blind spot is likely to be generated, and there is a possibility that a dangerous object or a suspicious object that should be discovered may be missed.
  • the present invention has been made in view of such a point, and an object of the present invention is to provide an X-ray inspection system and an X-ray image receiving apparatus capable of executing a suitable X-ray inspection for a large inspection object.
  • an object of the present invention is to provide an X-ray inspection system and an X-ray image receiving apparatus capable of executing a suitable X-ray inspection for a large inspection object.
  • the X-ray inspection system includes an X-ray irradiation apparatus that irradiates an X-ray to the inspection object, and a plurality of X-ray irradiation apparatuses that transmit a plurality of portions of the inspection object while changing a relative position with respect to the X-ray irradiation apparatus. And an X-ray image synthesizing apparatus that synthesizes the plurality of X-ray images received by the X-ray image receiving apparatus.
  • the X-ray image receiving apparatus is an X-ray image receiving apparatus used in combination with an X-ray irradiation apparatus that irradiates an inspection target with X-rays, and changes a relative position with respect to the X-ray irradiation apparatus. However, a plurality of X-ray images transmitted through a plurality of parts of the inspection object are received.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram showing a schematic configuration of an X-ray inspection system 10 according to the present embodiment.
  • the X-ray inspection system 10 is for performing baggage inspection and other inspections (including physical inspections) at an arbitrary place such as an airport, a station, a sports facility, and an event venue.
  • the X-ray inspection system 10 can be applied to an X-ray inspection of an accident vehicle.
  • the X-ray inspection system 10 includes an X-ray irradiation apparatus 100 and an X-ray image receiving apparatus 200.
  • the X-ray irradiation apparatus 100 and the X-ray image receiving apparatus 200 are portable, and can be set at a place where the X-ray inspection system 10 is used or any other place.
  • the X-ray irradiation apparatus 100 and the X-ray image receiving apparatus 200 are set in one area and the other area sandwiching the inspection object TO, and the X-ray irradiation apparatus 100 irradiates the inspection object TO with X-rays.
  • the X-ray image receiving apparatus 200 receives an X-ray image transmitted through the inspection object TO.
  • the X-ray irradiation apparatus 100 and the X-ray image receiving apparatus 200 are connected to the control personal computer 300 via a wireless link.
  • FIGS. 1 and 2 and 3 are a front perspective view and a rear perspective view showing an external configuration of the X-ray irradiation apparatus 100 according to the present embodiment.
  • FIG. 4 is a front perspective view showing the internal configuration of the X-ray irradiation apparatus 100 according to the present embodiment (drawn with a skeleton with the front surface of the casing 110 omitted).
  • the upper, lower, front, rear, left, and right directions are based on the arrow direction shown in FIGS.
  • the X-ray irradiation apparatus 100 has a rectangular parallelepiped casing 110 that is long in the left-right direction and short in the up-down direction.
  • a handle 111 is provided at the center of the upper surface of the housing 110
  • a fingerprint authentication unit 112 is provided on the left of the upper surface of the housing 110
  • a power switch 113 is provided on the right of the upper surface of the housing 110. Is provided.
  • a handle 114 is provided on the left side surface of the housing unit 110
  • a handle 115 is provided on the right side surface of the housing unit 110.
  • a height-adjustable tripod 116 is provided on the lower surface of the casing 110, and the X-ray irradiation position from the X-ray irradiation apparatus 100 can be adjusted in the vertical direction by the tripod 116.
  • a battery storage unit 117 that stores a battery (not shown) serving as a drive source of the X-ray irradiation apparatus 100 is provided below the rear surface of the housing unit 110.
  • the fingerprint authentication unit 112 reads the fingerprint information of the X-ray irradiator.
  • the fingerprint information of the X-ray irradiation person read by the fingerprint authentication unit 112 is collated with the fingerprint information of the X-ray handling manager (safety manager) and / or X-ray irradiation person (registered irradiation person) registered in advance.
  • X-ray irradiation by the X-ray irradiation apparatus 100 is permitted only when the X-ray irradiation apparatus 100 matches, and X-ray irradiation by the X-ray irradiation apparatus 100 is prohibited when both do not match.
  • An X-ray generation unit (X-ray generation unit) 120 is provided at the bottom inside the housing unit 110.
  • the X-ray generation unit 120 has a box shape that is long in the left-right direction and short in the up-down direction, and the left front and right front are rounded.
  • An X-ray emission port 121 for emitting X-rays is provided in the center of the front surface of the X-ray generation unit 120.
  • the X-ray launch port 121 is exposed downward from the center of the front surface of the housing unit 110.
  • the X-ray emission angle by the X-ray emission port 121 is set, for example, within a range of approximately 40 ° from the front to the top, bottom, left and right.
  • a portion other than the X-ray launch port 121 is provided with a shielding structure made of a material such as lead, and the suppression of the dose value is guaranteed.
  • a camera unit 130 is provided inside the housing unit 110.
  • This camera unit 130 has a box shape in which the left front and the right front are rounded, and is provided at the upper part of the X-ray generation unit 120 (mounted and supported at the center of the upper surface of the X-ray generation unit 120). Fixed).
  • a photographing lens 131 is provided in the center of the front surface of the camera unit 130, and the photographing lens 131 is exposed directly above the X-ray emission port 121 of the X-ray generation unit 120 below the center of the front surface of the housing unit 110. ing.
  • the camera unit 130 images the X-ray irradiation range generated by the X-ray generation unit 120.
  • X-ray irradiation range generated by the X-ray generation unit 120 means that the X-ray generation unit 120 does not generate X-rays at present, but if the X-ray generation unit 120 generates X-rays, It means the range of the inspection object TO irradiated with X-rays.
  • the “X-ray irradiation range generated by the generation unit 120” can be changed.
  • the “X-ray irradiation range generated by the X-ray generation unit 120” may be simply described as “X-ray irradiation range”.
  • the camera unit 130 may be set to shoot only the “X-ray irradiation range” or may be set to shoot the “X-ray irradiation range” and its peripheral portion.
  • the “X-ray irradiation range” photographed by the camera unit 130 is transmitted to the control personal computer 300 via a wireless link.
  • a rectangular thin plate-like display (display unit) 140 is provided outside the housing unit 110.
  • a display storage unit 118 corresponding to the shape of the display 140 is recessed above the rear surface of the housing unit 110, and the display 140 can be stored in the display storage unit 118.
  • the upper end portion of the display 140 is supported on the upper end portion of the display storage portion 118 via a rotation shaft (not shown) extending in the left-right direction, and the display 140 has a storage position stored in the display storage portion 118, and It can be rotated between an upright position standing approximately 90 ° from the display storage portion 118 and facing upward (FIGS. 2 to 4 show the standing position of the display 140).
  • the X-ray irradiator When performing an X-ray inspection of the inspection target TO, the X-ray irradiator irradiates a desired part of the inspection target TO with X-rays while viewing the “X-ray irradiation range” displayed on the display 140.
  • the X-ray irradiation apparatus 100 can be positioned and fixed by changing the posture of the X-ray irradiation apparatus 100.
  • ⁇ Configuration of X-ray image receiving apparatus 200 5 and 6 are a front perspective view and a rear perspective view showing the external configuration of the X-ray image receiving apparatus 200 according to the present embodiment. 7 and 8 are first and second front views showing the external configuration of the X-ray image receiving apparatus 200 according to the present embodiment.
  • the directions of up, down, front, back, left, and right are based on the arrow directions shown in FIGS.
  • the X-ray image receiving apparatus 200 has a function of receiving a plurality of X-ray images transmitted through a plurality of parts of the inspection object TO while changing a relative position with respect to the X-ray irradiation apparatus 100.
  • the configuration of the X-ray image receiving apparatus 200 for exhibiting this function will be described in detail.
  • a guide shaft 233 extending through the stopper wall 231 and extending toward the stopper wall 232 is coupled to the inner surface of the slide rail 210.
  • a position restricting flange portion 234 protruding in the outer diameter direction is formed slightly on the proximal end side from the distal end portion of the guide shaft 233.
  • a guide shaft 235 that passes through the stopper wall 232 and extends toward the stopper wall 231 is coupled to the inner surface of the slide rail 220.
  • a position restricting flange portion 236 that protrudes in the outer diameter direction is formed slightly on the proximal end side from the distal end portion of the guide shaft 235.
  • the pair of slide rails 210 and 220 come in contact with and separate from each other in the left-right direction.
  • the position restriction flange portion 234 of the guide shaft 233 comes into contact with the stopper wall 231 and is restricted, and the position restriction flange portion 236 of the guide shaft 235 is restricted to the stopper wall 232. (In this case, the amount of overlap between the guide shaft 233 and the guide shaft 235 in the left-right direction is substantially zero).
  • the tip of the guide shaft 233 is in contact with the stopper wall 232 and the position is restricted, and the tip of the guide shaft 235 is in contact with the stopper wall 231 and the position is restricted. (In this case, the overlapping amount of the guide shaft 233 and the guide shaft 235 in the left-right direction is maximized).
  • An inner frame (base frame) 240 extending upward is fixed to the upper surfaces of the stopper wall 231 and the stopper wall 232 of the frame base 230.
  • a pair of left and right guide shafts (base frames) 250 extending upward are fixed to the left end front portion and the right end front portion of the frame base 230.
  • the upper end of the inner frame 240 and the upper ends of the pair of guide shafts 250 are connected by a handle holder (base frame) 260 extending in the left-right direction.
  • the inner frame 240 supports an X-ray irradiation device 241, an X-ray irradiation control rod 242, and a pair of spacers 243.
  • FIG. 6 all of the X-ray irradiation device 241, the X-ray irradiation control rod 242 and the spacer 243 are drawn.
  • FIGS. 5, 7 and 8 the X-ray irradiation device 241, the X-ray irradiation control rod 242 and the spacer 243 are drawn. All or a part of is omitted.
  • the X-ray irradiation apparatus 241 is mounted in a preliminary position used when the above-described X-ray irradiation apparatus 100 is not usable.
  • the X-ray irradiation control rod 242 controls the X-ray irradiation apparatus 241 without the X-ray irradiator approaching the inspection target TO, for example, when the inspection target TO is highly likely to be a dangerous object or a suspicious object. Is for.
  • the pair of spacers 243 is fitted into the pair of guide shafts 250 to suppress the rattling of the device.
  • a control personal computer 300 is supported on the inner frame 240. In FIG. 6, the control personal computer 300 is illustrated, and in FIG. 5, FIG. 7, and FIG. 8, the control personal computer 300 is omitted.
  • a pair of left and right guide support portions 271 are formed on the rear surface of the first movable frame 270, and the guide holes 272 penetrate the guide support portions 271 in the vertical direction.
  • the first movable frame 270 is supported by the pair of guide shafts 250 so as to be slidable in the vertical direction.
  • step ST5 the X-ray image receiving panel 290 is moved to the upper right position with respect to the X-ray irradiation apparatus 100, and an X-ray image of the upper right portion of the inspection object TO is received.
  • the X-ray image of the upper right part of the inspection object TO received by the X-ray image receiving panel 290 is transmitted to the control personal computer 300 via the wireless link.

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Abstract

大型の検査対象物に対しても好適なX線検査を実行することができるX線検査システム及びX線受像装置を提供する。X線照射装置(100)は、検査対象物(TO)に対してX線を照射する。X線受像装置(200)は、X線照射装置(100)に対する相対位置を変化させながら検査対象物(TO)の複数部位を透過した複数のX線像を受像する。X線像合成装置(300)は、X線受像装置(200)が受像した複数のX線像を合成する。

Description

X線検査システム及びX線受像装置
 本発明は、X線検査システム及びX線受像装置に関する。
 現在、海外におけるテロ発生が問題(脅威)となっている。日本でも、例えば2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催を見据えて、テロ対策の徹底・強化を図るべく、危険物や不審物に対して適切な措置をとることが要求されている。
 特許文献1には、X線透視像取込用枠体を備えた可搬形X線検査装置が開示されている。この可搬形X線検査装置は、X線検出器ポートと、X線発生装置ポートと、連結アームと、同期移動手段とを有している。X線検出器ポートは、直線状にチャンネル配列された薄型多チャンネルX線検出器を備えた薄い立て板状をなしている。X線発生装置ポートは、X線検出器に対向するX線発生装置を備え且つX線検出器ポートと下端が面一の箱状をなしている。連結アームは、X線検出器ポートとX線発生装置ポートを一定間隔保持した状態でそれらの上方隅部にて連結される。同期移動手段は、X線検出器とX線発生装置の対向状態を保持させたままこれらを同期して上下又は左右方向に並行移動させる。
 特許文献2には、被検体の一方側と他方側にX線発生器とX線検出器を配して被検体についてX線透視検査を行うX線検査装置が開示されている。このX線検査装置では、X線発生器の照射部本体を保持体に上下可動にして保持し、保持体を地表に置いたときに、照射部本体が保持体上を下方に移動されて照射部本体からのX線が地表近く(1cm以内又は2cm以内)から被検体に向けて照射される。
特開平9-33450号公報 特開2001-27617号公報
 しかしながら、特許文献1、2は、大型の検査対象物に対してX線検査を実行する場合に、死角や盲点が出来やすく、本来発見すべき危険物や不審物を見逃してしまうおそれがある。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、大型の検査対象物に対しても好適なX線検査を実行することができるX線検査システム及びX線受像装置を提供することを目的の1つとする。
 本実施形態のX線検査システムは、検査対象物に対してX線を照射するX線照射装置と、前記X線照射装置に対する相対位置を変化させながら前記検査対象物の複数部位を透過した複数のX線像を受像するX線受像装置と、前記X線受像装置が受像した前記複数のX線像を合成するX線像合成装置と、を有することを特徴としている。
 本実施形態のX線受像装置は、検査対象物に対してX線を照射するX線照射装置と組み合わせて使用されるX線受像装置であって、前記X線照射装置に対する相対位置を変化させながら前記検査対象物の複数部位を透過した複数のX線像を受像する、ことを特徴としている。
 本発明によれば、大型の検査対象物に対しても好適なX線検査を実行することができるX線検査システム及びX線受像装置を提供することができる。
本実施形態によるX線検査システムの概略構成を示す概念図である。 本実施形態によるX線照射装置の外観構成を示す前方斜視図である。 本実施形態によるX線照射装置の外観構成を示す後方斜視図である。 本実施形態によるX線照射装置の内部構成を示す前方斜視図である。 本実施形態によるX線受像装置の外観構成を示す前方斜視図である。 本実施形態によるX線受像装置の外観構成を示す後方斜視図である。 本実施形態によるX線受像装置の外観構成を示す第1の正面図である。 本実施形態によるX線受像装置の外観構成を示す第2の正面図である。 本実施形態による中央制御装置の内部構成を示す機能ブロック図である。 X線像合成部による複数のX線像の合成の様子を示す概念図である。 本実施形態によるX線検査システムの動作を示すフローチャートである。
≪X線検査システム10の構成≫
 図1は、本実施形態によるX線検査システム10の概略構成を示す概念図である。X線検査システム10は、例えば、空港、駅、スポーツ施設、イベント会場などの任意の場所で、手荷物検査及びその他の検査(身体検査を含む)を実行するためのものである。あるいは、X線検査システム10は、事故車両のX線検査などにも適用することができる。
 図1に示すように、X線検査システム10は、X線照射装置100とX線受像装置200を有している。X線照射装置100とX線受像装置200は可搬式であり、X線検査システム10の使用場所その他の任意の場所でセッティング可能である。X線照射装置100とX線受像装置200は、検査対象物TOを挟んだ一方の領域と他方の領域にセッティングされ、X線照射装置100が検査対象物TOに対してX線を照射し、X線受像装置200が検査対象物TOを透過したX線像を受像する。X線照射装置100とX線受像装置200は、無線リンクを介して、制御用パソコン300に接続されている。
≪X線照射装置100の構成≫
 図2、図3は、本実施形態によるX線照射装置100の外観構成を示す前方斜視図、後方斜視図である。図4は、本実施形態によるX線照射装置100の内部構成を示す前方斜視図(筐体部110の前面を省略してスケルトンで描いている)である。以下の説明における上、下、前、後、左、右の各方向は、図2~図4中に示す矢線方向を基準とする。
 X線照射装置100は、左右方向に長く上下方向に短い直方体の鞄型の筐体部110を有している。筐体部110の上面中央には取手111が設けられており、筐体部110の上面左方には指紋認証ユニット112が設けられており、筐体部110の上面右方には電源スイッチ113が設けられている。また、筐体部110の左側面には取手114が設けられており、筐体部110の右側面には取手115が設けられている。また、筐体部110下面には高さ調整可能な三脚116が設けられており、この三脚116によってX線照射装置100からのX線照射位置を上下方向に調整可能となっている。また、筐体部110の後面下方には、X線照射装置100の駆動源となる電池(図示略)を収納する電池収納部117が設けられている。
 指紋認証ユニット112は、X線照射者の指紋情報を読み取るものである。指紋認証ユニット112が読み取ったX線照射者の指紋情報は、予め登録されたX線取扱い管理者(安全管理者)及び/又はX線照射者(登録照射者)の指紋情報と照合され、両者が一致した場合にのみX線照射装置100によるX線の照射が許可され、両者が一致しない場合にはX線照射装置100によるX線の照射が禁止される。
 筐体部110の内部の底部には、X線発生ユニット(X線発生部)120が設けられている。このX線発生ユニット120は、左右方向に長く上下方向に短く且つ左前方と右前方が丸みを帯びた箱型をなしている。X線発生ユニット120の前面中央には、X線を発射するX線発射口121が設けられている。X線発射口121は、筐体部110の前面中央より下方に露出している。X線発射口121によるX線発射角度は、例えば、前方から上下左右の略40°の範囲内に設定されている。X線発射口121以外の部位には、鉛などの材料による遮蔽構造が施されており、線量値の抑制が保証されている。
 筐体部110の内部には、カメラユニット(撮影部)130が設けられている。このカメラユニット130は、左前方と右前方が丸みを帯びた箱型をなしており、X線発生ユニット120の上部に設けられている(X線発生ユニット120の上面中央に載置されて支持固定されている)。カメラユニット130の前面中央には撮影レンズ131が設けられており、この撮影レンズ131は、筐体部110の前面中央より下方で、X線発生ユニット120のX線発射口121の直上に露出している。
 カメラユニット130は、X線発生ユニット120が発生するX線の照射範囲を撮影する。「X線発生ユニット120が発生するX線の照射範囲」とは、現状ではX線発生ユニット120がX線を発生していないが、仮にX線発生ユニット120がX線を発生した場合に当該X線が照射される検査対象物TOの範囲を意味している。このため、X線照射装置100の姿勢を変更する(例えば取手111を持ち上げてX線照射装置100の向きを変える、三脚116によりX線照射装置100の高さを変える)ことにより、「X線発生ユニット120が発生するX線の照射範囲」を変更することができる。以下では、「X線発生ユニット120が発生するX線の照射範囲」を単に「X線の照射範囲」と簡略化して説明することがある。
 カメラユニット130は、「X線の照射範囲」のみを撮影するように設定されてもよいし、「X線の照射範囲」とその周辺部を撮影するように設定されてもよい。カメラユニット130が撮影した「X線の照射範囲」は、無線リンクを介して制御用パソコン300に伝送される。
 筐体部110の外部には、矩形薄板状のディスプレイ(表示部)140が設けられている。筐体部110の後面上方には、ディスプレイ140の形状に対応したディスプレイ収納部118が凹設されており、このディスプレイ収納部118にディスプレイ140が収納可能となっている。ディスプレイ140の上端部は、左右方向に延びる回動軸(図示略)を介してディスプレイ収納部118の上端部に支持されており、ディスプレイ140は、ディスプレイ収納部118に収納された収納位置と、ディスプレイ収納部118から略90°起立して上方を向いた起立位置との間で回動可能となっている(図2~図4ではディスプレイ140の起立位置を描いている)。
 ディスプレイ140は、カメラユニット130が撮影した「X線の照射範囲」を表示する。ディスプレイ140は、カメラユニット130が「X線の照射範囲」のみを撮影した場合はそれをそのまま表示する。ディスプレイ140は、カメラユニット130が「X線の照射範囲」とその周辺部を撮影した場合は、「X線の照射範囲」のみを強調して表示する。強調表示の態様には自由度があり、例えば、「X線の照射範囲」のみを点滅表示させる、あるいは、「X線の照射範囲」のみを色付きの枠で囲むといった態様が可能である。
 検査対象物TOのX線検査を実行する際、X線照射者は、ディスプレイ140が表示する「X線の照射範囲」を見ながら、検査対象物TOの所望の部位にX線が照射されるように、X線照射装置100の姿勢を変更して、当該X線照射装置100を位置決め固定することができる。
≪X線受像装置200の構成≫
 図5、図6は、本実施形態によるX線受像装置200の外観構成を示す前方斜視図、後方斜視図である。図7、図8は、本実施形態によるX線受像装置200の外観構成を示す第1、第2の正面図である。以下の説明における上、下、前、後、左、右の各方向は、図5~図8中に示す矢線方向を基準とする。
 X線受像装置200は、X線照射装置100に対する相対位置を変化させながら検査対象物TOの複数部位を透過した複数のX線像を受像する機能を持つ。この機能を発揮するためのX線受像装置200の構成について詳細に説明する。
 X線受像装置200は、左右方向に離間して前後方向に延びる一対のスライドレール(基枠)210、220を有している。スライドレール210の前端下面と後端下面にはキャスタ211とキャスタ212が設けられており、スライドレール220の前端下面と後端下面にはキャスタ221とキャスタ222が設けられている。キャスタ211、212、221、222によってX線受像装置200を任意の方向に走行させることができる。
 一対のスライドレール210、220の内面どうしは、フレーム台(基枠)230により連結されている。フレーム台230のスライドレール210側の部分には前後方向に延びるストッパ壁231が形成されており、フレーム台230のスライドレール220側の部分には前後方向に延びるストッパ壁232が形成されている。
 スライドレール210の内面には、ストッパ壁231を貫通してストッパ壁232に向かって延びるガイドシャフト233が結合されている。ガイドシャフト233の先端部よりやや基端側には、外径方向に突出する位置規制フランジ部234が形成されている。
 スライドレール220の内面には、ストッパ壁232を貫通してストッパ壁231に向かって延びるガイドシャフト235が結合されている。ガイドシャフト235の先端部よりやや基端側には、外径方向に突出する位置規制フランジ部236が形成されている。
 ガイドシャフト233とガイドシャフト235が左右方向にスライド(伸縮)することにより、一対のスライドレール210、220が左右方向に接離する。一対のスライドレール210、220が最も離間した状態では、ガイドシャフト233の位置規制フランジ部234がストッパ壁231に当接して位置規制され、且つ、ガイドシャフト235の位置規制フランジ部236がストッパ壁232に当接して位置規制される(この場合はガイドシャフト233とガイドシャフト235の左右方向の重なり量が略ゼロとなる)。一対のスライドレール210、220が最も接近した状態では、ガイドシャフト233の先端部がストッパ壁232に当接して位置規制され、且つ、ガイドシャフト235の先端部がストッパ壁231に当接して位置規制される(この場合はガイドシャフト233とガイドシャフト235の左右方向の重なり量が最大となる)。
 フレーム台230のストッパ壁231とストッパ壁232の上面には、上方に向かって延びるインナーフレーム(基枠)240が固定されている。フレーム台230の左端前方部と右端前方部には、上方に向かって延びる左右一対のガイドシャフト(基枠)250が固定されている。インナーフレーム240の上端部と一対のガイドシャフト250の上端部は、左右方向に延びる取手ホルダ(基枠)260によって接続されている。
 インナーフレーム240には、X線照射装置241と、X線照射制御棒242と、一対のスペーサ243とが支持されている。図6では、X線照射装置241とX線照射制御棒242とスペーサ243を全て描いており、図5、図7、図8では、X線照射装置241とX線照射制御棒242とスペーサ243の全部又は一部を省略して描いている。X線照射装置241は、例えば、上述したX線照射装置100が使用不能な場合に使用される予備的な位置付けで搭載されている。X線照射制御棒242は、例えば、検査対象物TOが危険物や不審物の可能性が高い場合に、X線照射者が検査対象物TOに接近することなくX線照射装置241を制御するためのものである。一対のスペーサ243は、例えば、X線受像装置200を使用していない場合に、一対のガイドシャフト250に嵌め込まれて機器のガタツキを抑制するためのものである。またインナーフレーム240には、制御用パソコン300が支持されている。図6では、制御用パソコン300を描いており、図5、図7、図8では、制御用パソコン300を省略して描いている。
 一対のガイドシャフト250には、第1の可動枠270が上下方向にスライド可能に支持されており、この第1の可動枠270には、第2の可動枠280が左右方向にスライド可能に支持されている。
 より具体的に、第1の可動枠270の後面には左右一対のガイド支持部271が形成されており、各ガイド支持部271にはガイド孔272が上下方向に貫通している。一対のガイド支持部271のガイド孔272で一対のガイドシャフト250をガイドすることにより、第1の可動枠270が一対のガイドシャフト250に上下方向にスライド可能に支持される。
 第1の可動枠270の前面には左右方向に延びるガイドレール273が形成されており、第2の可動枠280の後面にはガイドレール273にガイドされるガイド突起(図示略)が形成されている。このガイド突起をガイドレール273でガイドすることにより、第2の可動枠280が第1の可動枠270に左右方向にスライド可能に支持される。
 第2の可動枠280の前面には、下方、左方、右方の三箇所に位置する鉤状のパネル保持突起281が形成されており、このパネル保持突起281にX線受像パネル290が保持されている(取り付けられている)。X線受像パネル290は、FPD(Flat Panel Detector)で構成することができ、左右方向に長く上下方向に短い薄板形状をなしている。X線受像パネル290の前面は、中央部を含む大部分の矩形領域が有効受像面291となっており、それ以外の周辺領域がフレーム部292となっている。図5~図7では、X線受像パネル290を実線で描いており、図8では、X線受像パネル290がX線照射装置100に対する左下位置、右下位置、右上位置、左上位置にある場合の有効受像面291の輪郭を一点鎖線で描いており、フレーム部292の輪郭を二点鎖線で描いている。
 一対のスライドレール210、220が最も離間した状態(図8)では、第2の可動枠280が第1の可動枠270に対して左右方向にスライドするためのスペースが確保されるが、一対のスライドレール210、220が最も接近した状態(図5~図7)では、第2の可動枠280が第1の可動枠270に対して左右方向にスライドするためのスペースが確保されない。この意味で、一対のスライドレール210、220の接離状態を規定するフレーム台230のストッパ壁231、232とガイドシャフト233、235(当該ガイドシャフトの先端部と位置規制フランジ部234、236)は、第2の可動枠280を第1の可動枠270に対して左右方向にスライド可能とするか否かを切り替える「切り替え機構」として機能する。
 図8に示すように、X線受像装置200では、一対のスライドレール210、220が最も離間した状態で、第1の可動枠270と第2の可動枠280が上下左右方向にスライドすることにより、X線受像パネル290が、X線照射装置100に対する左下位置、右下位置、右上位置、左上位置を移動しながら、検査対象物TOの左下部位、右下部位、右上部位、左上部位のX線像を受像することが可能である。X線受像パネル290が受像した検査対象物TOの左下部位、右下部位、右上部位、左上部位のX線像は、無線リンクを介して制御用パソコン300に順次伝送される。
 図8に示すように、第1の可動枠270が上方スライド端に位置しているときのX線受像パネル290の有効受像面291の下端部と、第1の可動枠270が下方スライド端に位置しているときのX線受像パネル290の有効受像面291の上端部とが一致している。また、第2の可動枠280が左方スライド端に位置しているときのX線受像パネル290の有効受像面291の右端部と、第2の可動枠280が右方スライド端に位置しているときのX線受像パネル290の有効受像面291の左端部とが一致している。これにより、X線受像パネル290が受像した検査対象物TOの左下部位、右下部位、右上部位、左上部位のX線像を隙間なく綺麗に繋げることができ、以って当該X線像の視認性を向上させることが可能になる。
 上述したように、X線受像パネル290の前面は、中央部を含む大部分の矩形領域が有効受像面291となっており、それ以外の周辺領域がフレーム部292となっている。このため、X線受像パネル290の上下左右方向のスライド端(第1の可動枠270の上下方向のスライド端と第2の可動枠280の左右方向のスライド端)を最適設定する(そのような位置にストッパ機構を設ける)ことで、X線受像パネル290のフレーム部292をオーバラップ(キャンセル)すれば、X線受像パネル290の有効受像面291の上下左右の端部を一致させることができる。
≪制御用パソコン300の構成≫
 図9は、本実施形態による制御用パソコン(X線像合成装置)300の内部構成を示す機能ブロック図である。制御用パソコン300は、X線像合成部310と、ディスプレイ(比較表示部)320と、判定部330と、警告部340とを有している。
 X線像合成部310は、X線受像装置200(X線受像パネル290)が受像した検査対象物TOの複数のX線像を合成する。本実施形態では、図10に示すように、X線受像パネル290が、X線照射装置100に対する左下位置、右下位置、右上位置、左上位置を移動しながら、検査対象物TOの左下部位、右下部位、右上部位、左上部位のX線像を受像して、当該4枚のX線像が、無線リンクを介して制御用パソコン300のX線像合成部310に順次伝送される。X線像合成部310は、検査対象物TOの左下部位、右下部位、右上部位、左上部位のX線像(4枚のX線像)を合成して1枚のX線像を生成する。図10に明らかなように、X線像合成部310が合成した1枚のX線像は、検査対象物TOの左下部位、右下部位、右上部位、左上部位のX線像が隙間なく綺麗に繋がっており、視認性が極めて高いものとなっている。
 ディスプレイ320は、X線像合成部310が合成した1枚のX線像を表示する。例えば、ディスプレイ320は、X線受像パネル290が受像した検査対象物TOの左下部位、右下部位、右上部位、左上部位のX線像を順に表示していき、最後に、これら4枚のX線像を合成した1枚のX線像を表示することができる。
 ディスプレイ320は、X線像合成部310が合成した1枚のX線像と、X線照射装置100のカメラユニット130が撮影した「X線の照射範囲」とを比較可能に表示することができる。例えば、単一のディスプレイ320の画面を二分割して各分割画面に1枚のX線像と「X線の照射範囲」を表示してもよいし、2つのディスプレイ320を並べて各ディスプレイ320に1枚のX線像と「X線の照射範囲」を表示してもよい。
 判定部330は、X線像合成部310が合成した1枚のX線像を解析することで、検査対象物TOに危険物や不審物が含まれているおそれがあるか否かを判定する。判定部330は、例えば、X線像を解析してX線の透過量(透過率)を算出し、当該X線の透過量(透過率)が少ない箇所を検出したときに、検査対象物TOに危険物や不審物が含まれているおそれがあると判定することができる。
 警告部340は、検査対象物TOに危険物や不審物が含まれているおそれがあると判定部330が判定したときに、X線検査者にその旨を報知するための警告を発する。警告の態様には自由度があるが、例えば、音声による警告、及び/又は、ディスプレイ320に表示されたX線像中の該当部分を強調することによる警告が可能である。
≪X線検査システム10の動作≫
 図11は、本実施形態によるX線検査システム10の動作を示すフローチャートである。
 ステップST1では、検査対象物TOに対してX線照射装置100をセッティングする。すなわち、X線照射者が、ディスプレイ140が表示する「X線の照射範囲」を見ながら、検査対象物TOの所望の部位にX線が照射されるように、X線照射装置100の姿勢を変更して、当該X線照射装置100を位置決め固定する。
 ステップST2では、検査対象物TOに対してX線受像装置200をセッティングする。すなわち、第1の可動枠270を上下方向の中央部に位置させ且つ第2の可動枠280を左右方向の中央部に位置させることで、X線受像パネル290を上下左右方向の中央部に位置させる。そして、検査対象物TOの中央部にX線受像パネル290が位置する(重なる)ように、X線受像装置200を位置決め固定する。
 ステップST1とステップST2により、検査対象物TOを挟んだ一方の領域と他方の領域にX線照射装置100とX線受像装置200がセッティングされる。
 ステップST3では、X線受像パネル290をX線照射装置100に対する左下位置に移動させて、検査対象物TOの左下部位のX線像を受像させる。X線受像パネル290が受像した検査対象物TOの左下部位のX線像は、無線リンクを介して制御用パソコン300に伝送される。
 ステップST4では、X線受像パネル290をX線照射装置100に対する右下位置に移動させて、検査対象物TOの右下部位のX線像を受像させる。X線受像パネル290が受像した検査対象物TOの右下部位のX線像は、無線リンクを介して制御用パソコン300に伝送される。
 ステップST5では、X線受像パネル290をX線照射装置100に対する右上位置に移動させて、検査対象物TOの右上部位のX線像を受像させる。X線受像パネル290が受像した検査対象物TOの右上部位のX線像は、無線リンクを介して制御用パソコン300に伝送される。
 ステップST6では、X線受像パネル290をX線照射装置100に対する左上位置に移動させて、検査対象物TOの左上部位のX線像を受像させる。X線受像パネル290が受像した検査対象物TOの左上部位のX線像は、無線リンクを介して制御用パソコン300に伝送される。
 ステップST3~ステップST6により、X線受像パネル290が、X線照射装置100に対する左下位置、右下位置、右上位置、左上位置を移動しながら、検査対象物TOの左下部位、右下部位、右上部位、左上部位のX線像を受像する。ここではX線受像パネル290がX線照射装置100に対する左下位置から反時計回りに移動する場合を例示したが、X線受像パネルの移動順序には自由度があり、種々の設計変更が可能である。すなわち、ステップST3~ステップST6はこの順番で実行する必要は無く、自由に順番を入れ替えて実行することができる。また、X線受像パネル290の移動(第1の可動枠270と第2の可動枠280の移動)は、X線照射者の手動で実行してもよいし、別途の駆動源(例えばリニアアクチュエータ)を設けて自動で実行してもよい。
 ステップST7では、制御用パソコン300のX線像合成部310が、X線受像パネル290が受像した検査対象物TOの左下部位、右下部位、右上部位、左上部位のX線像(4枚のX線像)を合成して1枚のX線像を生成する。
 ステップST8では、制御用パソコン300のディスプレイ320が、X線像合成部310が合成した1枚のX線像を表示する。このときディスプレイ320が、X線像合成部310が合成した1枚のX線像とX線照射装置100のカメラユニット130が撮影した「X線の照射範囲」を比較可能に表示してもよい。
 ステップST9では、制御用パソコン300の判定部330が、X線像合成部310が合成した1枚のX線像を解析することで、検査対象物TOに危険物や不審物が含まれているおそれがあるか否かを判定する。
 検査対象物TOに危険物や不審物が含まれているおそれがあると判定部330が判定した場合は(ステップST9:YES)、ステップST10に進んで、制御用パソコン300の警告部340がX線検査者にその旨を報知するための警告を発して、処理を終了する。一方、検査対象物TOに危険物や不審物が含まれているおそれがないと判定部330が判定した場合は(ステップST9:NO)、制御用パソコン300の警告部340による警告を行うことなく(ステップST10をスキップして)、処理を終了する。
≪作用効果のまとめ≫
 以上のように、本実施形態のX線検査システム10では、X線照射装置100が、検査対象物TOに対してX線を照射し、X線受像装置200が、X線照射装置100に対する相対位置を変化させながら検査対象物TOの複数部位を透過した複数のX線像を受像し、制御用パソコン(X線像合成装置)300が、X線受像装置200が受像した複数のX線像を合成する。これにより、大型の検査対象物TOに対しても好適なX線検査を実行することが可能になる。
 また、本実施形態のX線検査システム10では、X線照射装置100の筐体部110にカメラユニット(撮影部)130とディスプレイ(表示部)140を設け、X線発生ユニット(X線発生部)120が発生するX線の照射範囲をカメラユニット130が撮影し、カメラユニット130が撮影したX線の照射範囲をディスプレイ140が表示する。これにより、検査対象物TOに対するX線の照射範囲を適切に設定して所望のX線像を得ることが可能になる。
≪変形例等の付記≫
 なお、本発明は上記実施の形態に限定されず、種々変更して実施することが可能である。上記実施の形態において、添付図面に図示されている構成要素の大きさや形状、機能などについては、これに限定されず、本発明の効果を発揮する範囲内で適宜変更することが可能である。その他、本発明の目的の範囲を逸脱しない限りにおいて適宜変更して実施することが可能である。
 例えば、上記実施の形態では、一対のガイドシャフト(基枠)250に第1の可動枠270が上下方向にスライド可能に支持されており、第1の可動枠270に第2の可動枠280が左右方向にスライド可能に支持されている場合を例示して説明した。しかし、上記の支持関係を逆にして、一対のガイドシャフト(基枠)に第1の可動枠を左右方向にスライド可能に支持し、第1の可動枠に第2の可動枠を上下方向にスライド可能に支持してもよい。すなわち、第1の可動枠が一対のガイドシャフト(基枠)に上下方向と左右方向の一方向にスライド可能に支持されており、第2の可動枠が第1の可動枠に上下方向と左右方向の他方向にスライド可能に支持されていればよい。
 例えば、上記実施の形態では、X線受像パネル290が、X線照射装置100に対する左下位置、右下位置、右上位置、左上位置を移動しながら、検査対象物TOの左下部位、右下部位、右上部位、左上部位のX線像(4枚のX線像)を受像する場合を例示して説明した。しかし、X線受像パネル290は、X線照射装置100に対する上下方向位置を固定して、X線照射装置100に対する左方位置と右方位置を移動しながら検査対象物TOの左方部位と右方部位のX線像(2枚のX線像)を受像してもよい。あるいは、X線受像パネル290は、X線照射装置100に対する左右方向位置を固定して、X線照射装置100に対する上方位置と下方位置を移動しながら検査対象物TOの上方部位と下方部位のX線像(2枚のX線像)を受像してもよい。
 本発明のX線検査システム及びX線受像装置は、危険物や不審物のおそれがある検査対象物の検査に適用して好適である。
10 X線検査システム
100 X線照射装置
110 筐体部
111 取手
112 指紋認証ユニット
113 電源スイッチ
114 取手
115 取手
116 三脚
117 電池収納部
118 ディスプレイ収納部
120 X線発生ユニット(X線発生部)
121 X線発射口
130 カメラユニット(撮影部)
131 撮影レンズ
140 ディスプレイ(表示部)
200 X線受像装置
210 220 スライドレール(基枠)
211 212 221 222 キャスタ
230 フレーム台(基枠)
231 232 ストッパ壁(切り替え機構)
233 235 ガイドシャフト(切り替え機構)
234 236 位置規制フランジ部(切り替え機構)
240 インナーフレーム(基枠)
241 X線照射装置
242 X線照射制御棒
243 スペーサ
250 ガイドシャフト(基枠)
260 取手ホルダ(基枠)
270 第1の可動枠
271 ガイド支持部
272 ガイド孔
273 ガイドレール
280 第2の可動枠
281 パネル保持突起
290 X線受像パネル
291 有効受像面
292 フレーム部
300 制御用パソコン(X線像合成装置)
310 X線像合成部
320 ディスプレイ(比較表示部)
330 判定部
340 警告部
TO 検査対象物

Claims (9)

  1.  検査対象物に対してX線を照射するX線照射装置と、
     前記X線照射装置に対する相対位置を変化させながら前記検査対象物の複数部位を透過した複数のX線像を受像するX線受像装置と、
     前記X線受像装置が受像した前記複数のX線像を合成するX線像合成装置と、
     を有することを特徴とするX線検査システム。
  2.  前記X線受像装置は、
     基枠と、
     前記基枠に上下方向と左右方向の一方向にスライド可能に支持された第1の可動枠と、
     前記第1の可動枠に上下方向と左右方向の他方向にスライド可能に支持された第2の可動枠と、
     前記第2の可動枠に取り付けられたX線受像パネルと、
     を有することを特徴とする請求項1に記載のX線検査システム。
  3.  前記第1の可動枠は、前記基枠に上下方向にスライド可能に支持されており、
     前記第2の可動枠は、前記第1の可動枠に左右方向にスライド可能に支持されている、
     ことを特徴とする請求項2に記載のX線検査システム。
  4.  前記第1の可動枠が前記基枠に対する上方スライド端に位置しているときの前記X線受像パネルの有効受像面の下端部と、前記第1の可動枠が前記基枠に対する下方スライド端に位置しているときの前記X線受像パネルの有効受像面の上端部とが一致している、
     ことを特徴とする請求項3に記載のX線検査システム。
  5.  前記第2の可動枠が前記第1の可動枠に対する左方スライド端に位置しているときの前記X線受像パネルの有効受像面の右端部と、前記第2の可動枠が前記第1の可動枠に対する右方スライド端に位置しているときの前記X線受像パネルの有効受像面の左端部とが一致している、
     ことを特徴とする請求項3または請求項4に記載のX線検査システム。
  6.  前記第1、第2の可動枠の上下左右方向のスライドにより、前記X線受像パネルは、前記X線照射装置に対する左下位置、右下位置、右上位置、左上位置を移動しながら、前記検査対象物の左下部位、右下部位、右上部位、左上部位のX線像を受像する、
     ことを特徴とする請求項2または請求項3に記載のX線検査システム。
  7.  前記基枠は、前記第2の可動枠を前記第1の可動枠に対してスライド可能とするか否かを切り替える切り替え機構を有する、
     ことを特徴とする請求項2または請求項3に記載のX線検査システム。
  8.  前記X線照射装置は、筐体部と、前記筐体部に設けられたX線発生部と、前記筐体部に設けられた撮影部と、前記筐体部に設けられた表示部と、を有し、
     前記X線発生部が発生するX線の照射範囲を前記撮影部が撮影し、前記撮影部が撮影したX線の照射範囲を前記表示部が表示する、
     ことを特徴とする請求項1または請求項2に記載のX線検査システム。
  9.  検査対象物に対してX線を照射するX線照射装置と組み合わせて使用されるX線受像装置であって、
     前記X線照射装置に対する相対位置を変化させながら前記検査対象物の複数部位を透過した複数のX線像を受像する、
     ことを特徴とするX線受像装置。
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