WO2018225900A1 - 방사선 차폐 장치 - Google Patents

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WO2018225900A1
WO2018225900A1 PCT/KR2017/011266 KR2017011266W WO2018225900A1 WO 2018225900 A1 WO2018225900 A1 WO 2018225900A1 KR 2017011266 W KR2017011266 W KR 2017011266W WO 2018225900 A1 WO2018225900 A1 WO 2018225900A1
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WO
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shielding
radiation
pad
support
path
Prior art date
Application number
PCT/KR2017/011266
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English (en)
French (fr)
Inventor
김상헌
김성룡
전평
조원홍
Original Assignee
사회복지법인 삼성생명공익재단
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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Priority to US16/615,520 priority Critical patent/US10932732B2/en
Publication of WO2018225900A1 publication Critical patent/WO2018225900A1/ko

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Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/10Safety means specially adapted therefor

Definitions

  • the present invention relates to a radiation shielding device, and more particularly to a radiation shielding device used for medical purposes.
  • X-ray equipment is a device that can image the interior of the subject by detecting the radiation transmitted through the subject with a radiation detector, for diagnosis of the patient in the hospital or non-destructive testing of the test material in the laboratory It is used in various ways.
  • radiation emitted from a radiation generator used for diagnostic purposes has a detrimental effect on the human body.
  • genes or cells may be modified, causing various cancers. It is already well-known that it is important not to be exposed to excessive radiation or unnecessarily, since it is inherited to the next generation, not limited to one generation.
  • the thyroid gland located in the neck is a target organ with a high probability of cancer
  • the neck area should be shielded from radiation.
  • problems such as metal artifacts (Metal Artifact) occurs, the situation is not properly protected from radiation.
  • the position of the shielding device in which the radiation shields the thyroid gland should be changed according to the change in the projected direction of the radiation.
  • the problem to be solved by the present invention is to provide a radiation shielding device that can minimize the radiation is coated on the part of the body accommodated by changing the position of the shielding pad correspondingly even if the direction of radiation is changed.
  • a radiation shielding device includes a body portion having a receiving space for accommodating a part of the body, and having a through path therethrough, and arranged to allow reciprocating motion along the through path, And a shield including a shielding pad for shielding the radiation, and a driving unit transmitting a driving force to reciprocate the shield.
  • the shielding portion is formed in a plate shape longer than the length of the through-path.
  • the shielding portion further comprises a transmission pad for transmitting the radiation to a portion, wherein the shielding pad is disposed between the transmission pads.
  • the shielding pad is formed in a first color
  • the transmission pad is formed in a second color different from the first color
  • the radiation shielding device it is further provided on the outside of the body portion rotatably, and is connected to one end of the shielding portion, and further includes a winding roll for winding the shielding portion by receiving the driving force of the drive unit.
  • the shielding area in which the radiation is shielded in the accommodation space is changed according to the reciprocating motion of the shielding pad.
  • the body portion includes a seating portion on which the body part is seated, and a first support portion and a second support portion disposed on both sides of the seating portion, respectively, wherein the through path is the first path. It is characterized in that the support portion penetrates through the seating portion toward the second support portion.
  • the first support portion, the second support portion and the seating portion form a U-shaped concave surface.
  • the shielding pad may shield at least one of radiation directed to the first support, radiation directed to the second support, and radiation directed to the seating portion.
  • the radiation shielding device it is characterized in that it further comprises at least one guide roll which is respectively provided in the first support and the second support portion to guide the moving direction of the shield.
  • the body portion further comprises at least one through hole for confirming the movement state of the shielding portion on the through path from the outer surface of the body portion, the at least one through hole Is formed to reach the through path from the outer surface of the body portion.
  • the through hole is formed on at least one of an outer surface of the first support portion, an outer surface of the seating portion and an outer surface of the second support portion.
  • the shielding pad is characterized in that it comprises a metal including at least one of lead, carbon steel or tungsten, stainless steel, titanium.
  • the body portion further includes a detachable portion detachably coupled to the radiographic apparatus.
  • the body part of the user is characterized in that the neck.
  • the radiation shielding apparatus may change the position of the shielding pad in response to a change in the direction in which the radiation is irradiated, thereby minimizing coating of radiation on a part of the body.
  • the through pad can accurately position the shielding pad to prevent unintentional radiation of the body.
  • FIG. 1 is a view schematically showing a radiographic apparatus with a radiation shielding apparatus.
  • FIG. 2 is a simplified perspective view of a radiation shielding apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 3 is a perspective view briefly showing the body portion according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the body part cut along the cutting line II-II of FIG. 3.
  • FIG. 5 is a perspective view briefly showing a shield of the radiation shielding apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • 6 and 7 show a cross-sectional view of the radiation shielding device cut along the cutting line I-I of FIG. 2 for explaining the operation of the shield moving along the through path.
  • FIG. 8 is a perspective view briefly showing a through hole according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a side view for explaining a method of checking the position of the shielding pad through the through hole according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a simplified perspective view of a radiation shielding apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • a radiation shielding device includes a body portion having a receiving space for accommodating a part of the body, and having a through path therethrough, and arranged to allow reciprocating motion along the through path, And a shield including a shielding pad for shielding the radiation, and a driving unit transmitting a driving force to reciprocate the shield.
  • FIG. 1 is a view schematically showing a radiographic apparatus 10 with a radiation shielding apparatus.
  • the radiographic apparatus 10 is attached to a bed portion 20 on which a patient can lie, a rotating portion 40 and a rotating portion 40 that can rotate in a circumferential direction of a patient (hereinafter, referred to as a user). And a projection unit 30 for projecting radiation.
  • the radiographic apparatus 10 may perform radiographic imaging on a part of the user's body.
  • the radiographic apparatus 10 may acquire a radiographic image of various items while rotating the projection unit 30 in the circumferential direction with respect to the body part.
  • the radiographic apparatus 10 may perform radiation imaging on the neck and the head by projecting radiation while rotating around the neck and the head of a person or mammal who is a user.
  • Bed portion 20 may be formed in a structure that the user can lie down to support the user. Bed portion 20 may be attached to the radiation shielding device 100 as shown in FIG. In particular, when radiography of the neck and the head of the user is performed, in order to protect the thyroid of the user, the radiation shielding apparatus 100 may be attached to the bed 20 to accommodate the neck of the user. .
  • the radiographic imaging apparatus 10 may project the radiation to the projection unit 30 to capture the inside of the user's body.
  • the radiographic apparatus 10 may also be used for angiography.
  • Angiography is a method for displaying blood vessels that are invisible in a simple radiography. The angiography may be performed by injecting a contrast agent into a blood vessel to photograph the shape or shape of the vessel by the contrast agent.
  • angiography is an examination of a blood vessel using radiation, and imaging radiologists insert a catheter (about 2 mm in diameter) from outside the body into a patient's blood vessel and inject a contrast agent to view the blood vessel on an X-ray image.
  • the abnormality of the blood vessels in the X-ray image may determine the name of the disease, the location of the lesion, and the progress of the disease.
  • Angiography can be used to select certain vessels for conducting neuro intervention.
  • various angiography such as 3D angiography and digital subtraction angiography (DSA) road map imaging may be used.
  • DSA digital subtraction angiography
  • a radiograph of the neck is performed to select a predetermined blood vessel in the blood vessel of the neck, and otherwise, the blockage of the blood vessel of the patient's head is performed. Radiographs of the patient's head are prolonged for finding or performing procedures.
  • the radiography of the neck part may be shorter than the total procedure time, but the thyroid gland of the neck may be continuously covered by continuous radiography of the head adjacent to the neck.
  • the thyroid gland is exposed to radiation for a long time in the body, there is a problem that can significantly increase the likelihood of developing cancer.
  • the shape and position of blood vessels in various directions may be determined by rotating the projection unit 30 in the circumferential direction of the head and neck to project radiation. Therefore, it is necessary to change the position of the device that prevents the radiation of the thyroid gland from being coated in response to the rotation of the projection unit 30.
  • the radiation shielding apparatus 100 of the present invention may rotate the shielding member for shielding the radiation in the circumferential direction of the human body in response to the rotation of the projection unit 30 to minimize the covering of the thyroid gland, It will be described below in detail with reference to the drawings.
  • FIG. 2 is a simplified perspective view of a radiation shielding apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the radiation shielding apparatus 100 includes a body part 110, a shielding part 120, a driving part 200, a first winding roll 210, a second winding roll 220, and a detachable part 117. ).
  • the body part 110 includes a seating part 133, a first support part 131-1, and a second support part 131-2.
  • the body part 110 may have a shape in which the center part is concave with respect to the longitudinal direction of the body part 110, and an accommodation space that is the concave space may be formed.
  • the body 110 may accommodate a body part of the user described with reference to FIG. 1 in the accommodation space.
  • the concave surface 140 may be a contact surface through which a body part of the user may contact.
  • the body part 110 may support and / or fix a body part of the user while surrounding the body part of the user accommodated by the concave surface 140.
  • the body portion 110 may have a predetermined inclination with respect to the longitudinal direction of the concave surface 140, it may be formed in a form that is thick or thin in one direction. It is sufficient if it is selected according to the shape and characteristics of the body part of the user, the spirit of the present invention is not limited by the shape of the concave surface (140).
  • the body part accommodated in the accommodation space may be a user's neck, and the body part 110 may be formed to concave in a U shape corresponding to the shape of the neck.
  • the body portion 110 may be formed in a concave portion in various shapes.
  • a receiving space of various shapes such as V-shaped, U-shaped, Y-shaped.
  • the body 110 is formed to have a shape in which one surface is recessed so that the U-shaped accommodation space and the concave surface 140 are formed.
  • the body part 110 may include a seating part 133, a first support part 131-1, and a second support part 131-2 forming the accommodation space.
  • the seating portion 133 includes a first inner surface 142, which is an inner portion of the concave surface 140 of the body portion 110.
  • the seating part 133 may be in direct contact with the body part and may be seated on the first inner surface 142.
  • the shielding part 120 may be located inside the seating part 133, and the shielding pad S2 is located in the shielding part 120, the first inner surface 142 may face the second direction R2. Can be shielded.
  • the first support part 131-1 and the second support part 131-2 are a part of the body part 110 disposed on each side of the seating part 133.
  • the first support part 131-1 may include a second inner surface 141-1 that is a curved surface curved from the first inner surface 142, and the second support part 131-2 may have a first inner surface 142. It may include a third inner surface (141-2) that is curved from the curved surface facing the second inner surface (141-1).
  • the second inner surface 141-1 of the first support part 131-1 may contact a part of the body seated on the seating part 133, and the second inner surface 141-1 of the second support part 131-2. ) May also be in contact with a part of the body seated on the seating portion 133.
  • the first inner surface 142 to the third inner surface 141-2 may form a concave surface 140 to cover a part of the user's body.
  • the second inner surface 141-1 may shield radiation transmitted in the third direction R3.
  • the third inner surface 141-2 may shield radiation transmitted in the first direction R1 when the shielding pad S2 (see FIG. 5) is positioned inside the second support 131-2. have.
  • the insertion hole 115 may be a hole formed at each end of each of the first support part 131-1 and the second support part 131-2.
  • the insertion hole 115 extends in the longitudinal direction of the ends of the first support part 131-1 and the second support part 131-2, and is a hole having at least one shape, such as a rectangle, an ellipse, and a rounded corner. Can be.
  • the insertion hole 115 may be a hole formed in a size and shape corresponding to one end surface in a direction perpendicular to the length L1 direction of the shield 120 so that the shield 120 may be inserted.
  • the insertion hole 115 may include the first support part 131-1 and the second support part 131-2 so that the shield part 120 can be inserted therein. It may be a rectangular hole formed in each. Although not shown in FIG. 2, the insertion hole 115 faces the first outer surface and the third inner surface 141-2 of the first support part 131-1 facing the second inner surface 141-1. It may be formed on the second outer surface of the second support portion (131-2).
  • the insertion port 115 is only formed in each of the first support portion 131-1 and the second support portion 131-2 at a position corresponding to the height of the part of the body in the drawing
  • the spirit of the present invention is not limited to the position of the insertion hole 115 as shown.
  • the body part 110 passes through the interior of the body part 110 from the insertion hole 115 formed in the first support part 131-1 to the insertion hole 115 formed in the second support part 131-2 (not shown). H) may be formed.
  • the shield 120 has an elongated plate shape including a shield pad S2 and a transmission pad S1 (see FIG. 5).
  • the shielding part 120 may be disposed to surround the outer surface of the body part 110 through two insertion holes 115 and the body part 110 through the through path.
  • the shielding part 120 may be formed to be longer than the length of the through path so that a part thereof is disposed along the through path, and the remaining part is exposed to the outside of the body part 110. That is, the shield 120 is disposed inside the through path, and both ends thereof are exposed to the outside of the body 110.
  • Body portion 110 further includes a detachable portion 117 and a detachable bed portion 20 shown in FIG.
  • the detachable part 117 is disposed on a bottom surface that is a surface opposite to the concave surface 140 of the body part 110.
  • the detachable part 117 is detachable to the bed part 20 of the radiographic apparatus 10 described with reference to FIG. 1.
  • the detachable part 117 is formed with an opening hole that can be inserted into the bed part 20.
  • the opening part of the detachable part 117 may be inserted into one surface of the bed part 20 to fix the body part 110 to the bed part 20. It may have a shape corresponding to the cross section.
  • the detachable part 117 may have the hole having a cross section corresponding to the shape of the cross section of the bed part 20, and when the detachable part 117 is inserted into the bed part 20, the bed part ( The body portion 110 may be fixed to the bed portion 20 by being inserted in a state not spaced apart from the portion 20).
  • the detachable part 117 may be elastic to be fitted to the Velcro tape, snap button, adhesive tape, and the bed part 20 in which the body part 110 is detachably attached and fixed to the bed part 20.
  • the band may further include. Meanwhile, the detachable part 117 may be manufactured integrally with the body part 110.
  • the first winding roll 220 and the second winding roll 220 are detachable parts 117 disposed under the body part 110 so as not to interfere with radiographic imaging of the part of the body inserted into the body part 110. It may be arranged to face each other on both sides of the. Specifically, as shown in FIG. 2, when the first winding roll is disposed on one side of the detachable part 117, the second winding roll 220 may be a detachable part in which the first winding roll 210 is disposed ( It may be disposed on the other side facing one side of the 117. In this case, the radiation projected in the first direction R3 and the third direction R1 may not be disturbed by the first winding roll 210 and the second winding roll 220 to reach the inserted body part. Can be.
  • the first winding roll 210 and the second winding roll 220 are long rollers extending in the longitudinal direction of the concave surface 140, and are connected to both ends of the shielding part 120 to wind the shielding part 120. Or you can loosen. That is, the first winding roll 210 may be connected to one end of the shielding part 120, and the second winding roll 220 may be connected to the other end of the shielding part 120. In this case, as the first winding roll 210 and the second winding roll 220 rotate, the shield 120 may move along the through path.
  • the driving unit 200 may be installed in the body unit 110 to provide a driving force for the shielding unit 120 to reciprocate along the through path 116.
  • the driving unit 200 may include an electric motor, a motor driven by hydraulic pressure or pneumatic pressure, and the like, but the shielding part 120 may be a configuration capable of transmitting a driving force capable of reciprocating the through path 116. The idea of is not limited to this.
  • the driving unit 200 rotates the first winding roll 210 and / or the second winding roll 220 respectively connected to both ends of the shielding unit 120 to drive the driving force to the shielding unit 120.
  • the driving unit 200 may drive the shielding unit 120 by rotating at least one winding roll of the first winding roll 210 and the second winding roll 220.
  • the driving unit 200 may rotate only the first winding roll 210.
  • the second winding roll 220 may further include an elastic member (not shown) and may be provided with torque by a restoring force by the elastic member.
  • the second winding roll 220 rotates by the restoring force of the elastic member to shield the shielding unit 120.
  • the other end of can be wound.
  • the driving unit 200 rotates the first winding roll 210 to wind the shield 120
  • the second winding roll 220 is rotated by the first winding roll 210.
  • the elastic member included in the second winding roll 220 may accumulate restoring force.
  • the driving unit 200 may be directly connected to the shielding unit 120 to reciprocate the shielding unit 120.
  • the driving unit 200 may include the first winding roll 210 and the first winding. It is assumed that the two winding rolls 220 are rotated. In this case, the driving unit 200 may rotate the first take-up roll 210 and the second take-up roll 220 by a rotational drive force or a linear drive force and reciprocate the shielding part 120.
  • the radiation shielding apparatus 100 may shield radiation projected from the radiographic apparatus 10.
  • the radiation shielding apparatus 100 may transmit radiation when radiographic imaging of a body part to be accommodated is required, and shield radiation when radiation imaging of the body part is unnecessary.
  • the radiation shielding device 100 allows radiation to the neck area to be transmitted to select predetermined blood vessels required for the neck area, and thereafter, during the procedure, the neck area (particularly, , The radiation can be shielded so that it is not projected onto the thyroid gland.
  • the radiation shielding apparatus 100 appropriately moves the shielding pad S2 (see FIG. 5) that shields the radiation correspondingly when the radiation unit of the radiographic apparatus 10 rotates in the neck and / or head circumferential direction. The radiation can be shielded so that no radiation is projected onto the neck.
  • the radiation shielding apparatus 100 may shield the radiation to a portion of the concave surface 140, and to transmit the radiation to the remaining portion.
  • the radiation shielding apparatus 100 may change a portion of the concave surface 140 where radiation is shielded by reciprocating the shielding portion 120 disposed inside the body portion 110.
  • the radiation shielding apparatus 100 arranges a shielding pad S2 (see FIG. 5) for shielding radiation on a portion of the shielding portion 120 disposed inside the body portion 110 and reciprocates the shielding portion 120. By moving, a portion of the concave surface 140 where the radiation is shielded may be different.
  • FIG. 3 is a perspective view schematically illustrating a body part according to an exemplary embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the body part cut along a cutting line II-II of FIG. 3.
  • the body part 110 includes a seating part 133, a first support part 131-1, a second support part 131-2, an insertion hole 115, and a detachable part 117.
  • Body portion 110 is formed with a receiving space of the U-shaped concave shape in the longitudinal direction.
  • the body part may be accommodated in the accommodation space.
  • the body unit 110 may form a receiving space of various shapes corresponding to the shape of a part of the user's body.
  • the concave surface 140 of the body unit 110 may be formed of a cushioning material that can gently support and support a part of the body of the received user.
  • the concave surface 140 of the body portion 110 may be made of a soft material having a cushioning feeling such as sponge, latex, cotton, synthetic rubber, and the like.
  • the concave surface 140 of the body 110 may be deformed to correspond to the shape of a part of the user's body.
  • the body part 110 has a hollow connected to two insertion holes 115.
  • the hollow may provide a through path 116 through which the shield 120 may move through the body 110.
  • the through path 116 is a hole penetrating the first support part 131-1, the seating part 133, and the second support part 131-2.
  • the through path 116 may be a path through the inside of the body part 110 in a direction perpendicular to the longitudinal direction of the concave surface 140.
  • the through path 116 is a cross section perpendicular to the longitudinal direction of the through path 116 of the shape corresponding to the shape of the insertion hole 115 so that the shield 120 can reciprocate along the through path 116 (hereinafter, Cross section of the through path).
  • the cross section of the through-path 116 may have a shape of a rectangle with rounded corners corresponding to the shape of the insertion hole 115.
  • a portion in which the through path 116 is formed in the body portion 110 may be formed of a material capable of minimizing frictional force with the shielding portion 120.
  • the surface of the portion in which the through path 116 is formed in the body portion 110 may include a material such as acrylic or glass having a smooth surface.
  • the through path 116 may form a path having a shape corresponding to the cross-sectional shape in the direction perpendicular to the longitudinal direction of the concave surface 140.
  • a through path 116 which is a U-shaped path penetrating the inside of the body part 110, may be formed.
  • the through path 116 may provide a curved path so that the shield 120 may be easily moved inside the body 110.
  • the through path 116 penetrates the interior of the body 110 along the concave surface 140, but the c-shaped shield 120 moves smoothly. It may be curved in the bent portion of the mold to provide a path that passes through the interior of the body portion 110 to form a curved path as a whole.
  • FIG. 5 is a perspective view briefly showing a shield according to an embodiment of the present invention.
  • the shielding part 120 includes a transmission pad S1 through which radiation and the like are transmitted and a shielding pad S2 that shields radiation.
  • the shielding pad S2 is formed in a first color, and the transparent pad S1 is formed in a second color different from the first color.
  • the colors of the pads S1 and S2 are different from each other so that the shielding on the through path 116 through the through holes 118-1, 118-2, and 118-3 of the body part 110 to be described later. This is to make it easier to check the state of movement of the unit 120. Detailed description thereof will be given with reference to FIGS. 8 and 9.
  • the shielding part 120 may have a plate shape reciprocating through the through path 116 of the body part 110.
  • the length L1 of the shield 120 is longer than the length of the through path 116, and the shield 120 is disposed between the first winding roll 210 and the second winding roll 220 described with reference to FIG. 2. It may have a length sufficient to be disposed through the through path 116.
  • the shielding unit 120 may shield radiation in at least two directions of the first to third directions R1 to R3 described with reference to FIG. 2.
  • the shield 120 may be made of a flexible material that can flexibly bend along the through path 116. That is, the shield 120 may be flexibly moved along the through path 116 of the body 110, and may be wound around the first winding roll 210 and the second winding roll 220 described with reference to FIG. 4. It may be.
  • the thickness W4 of the shielding part 120 may be formed to a thickness such that the shielding pad S2 has a shielding ratio of appropriate radiation.
  • the thickness W4 of the shielding part 120 may be 0.35 mm to 0.5 mm. It can be formed to a value in between.
  • Both ends of the shielding part 120 may be connected to each of the first winding roll 210 and the second winding roll 220.
  • the shielding part 120 may be wound or unwound according to rotation of the first winding roll 210 and the second winding roll 220, and thus the position of the shielding pad S2 in the body part 110 may be changed. have.
  • the shielding part 120 may include the transmission pads S1, the shielding pads S2, and the transmission pads S1 arranged in the order of the lengthwise direction, and the shielding pads S2. It may include.
  • the shielding pad S2 is formed inside the body part 110.
  • a shielding pad S2 for shielding a portion of the concave surface 140 may be appropriately disposed in the through path 116.
  • the shielding part 120 has a permeation pad S1 formed longer than the length between the first winding roll 210 and the insertion hole 115 from one end, and has a length shorter than the length of the through path 116.
  • the pad S2 is formed, and then the transmission pad S1 may be formed longer than the length between the insertion hole 115 of the second support part 131-2 and the second winding roll 220.
  • the shielding part 120 may be disposed between the first winding roll 210 and the second winding roll 220 even if the shielding pad S2 is entirely wound on the first winding roll 210. It may be formed to be long enough.
  • the shielding pad S2 may include a metal containing at least one of lead (Pb), carbon steel, tungsten, stainless steel, titanium, or a barium compound including barium sulfate (BaSO 4).
  • the outer surface of the shielding pad S2 may be coated using a known anti-reflective coating material such as resin, rubber, other non-conductive film, etc. so that the radiation emitted from the irradiation apparatus is not reflected.
  • the transmission pad (S1) may be made of a flexible and tough material that radiation is well transmitted.
  • the shielding pad S2 may shield at least two or more directions of each of the first to third directions R1 to R3 or the first to third directions R1 to R3 in the through path 116. It can have a length.
  • FIG. 6 and 7 illustrate cross-sectional views of the radiation shielding device cut along the cutting line I-I of FIG. 2 for explaining the operation of the shield moving along the through path according to an embodiment of the present invention.
  • the shielding part 120 is disposed to pass through a through path 116 from the first winding roll 210 to the second winding roll 220, and thus, the first winding roll 210 and the second winding roll. It is wound around each 220.
  • the driving unit 200 may rotate the first winding roll 210 and the second winding roll 220 to reciprocate the shield 120 along the through path 116.
  • the driving unit 200 rotates the first winding roll 210 to loosen the shield 120 and rotates the second winding roll 220 to wind the shield 120 so that the shield 120 is removed. 2 can be moved in the winding direction to the winding roll (220).
  • the shielding pad S2 may move toward the second winding roll 220.
  • the driving unit 200 may rotate the first winding roll 210 to wind the shield 120 and rotate the second winding roll 220 to release the shield 120.
  • the shielding pad S2 may move toward the first winding roll 210.
  • the guide roll 150 switches and guides the moving direction of the shield 120 so that a part of the shield 120 that is out of the insertion hole 115 is directed to the first winding roll 210 or the second winding roll 220. It can be a rowable roller.
  • the guide roll 150 has the body part in contact with the shielding part 120 so that the shielding part 120 has a large curvature at the outside of the body part 110 so as to smoothly move and smoothly change the direction of the shielding part. It may be disposed on the outer surface of the 110.
  • the guide roll 150 may be disposed near the insertion hole 115 of the first support part 131-1 and near the insertion hole 115 of the second support part 131-2.
  • the guide roll 150 is disposed between the portion of the shield 120 outside the insertion hole 115 and between the first support portion 131-1 and the second support portion 131-2, respectively, so that the first and second support portions are disposed.
  • the shielding unit 120 may be smoothly moved in a state in which friction with the 131-2 is minimized.
  • the shielding pad S2 is positioned inside the second support part 131-2 and inside the seating part 133.
  • the shielding part 120 may shield radiation projected in any one direction between the first direction R1 and the second direction R2.
  • the shielding unit 120 may be moved by the driving unit 200, and the shielding pad S2 may emit radiation emitted from the projection unit 30 of the radiographic apparatus 10 in the first direction R1.
  • the second support part 131-2 and the mounting part 133 may be moved to be disposed. That is, the radiation shielding apparatus 100 is arranged along the through path 116 such that the shielding pad S2 of the shielding portion 120 is disposed at a position opposite to the projection direction of the projection portion 30 of the radiographic apparatus 10. You can move it.
  • the shielding pad S2 of the shielding part 120 is moved toward the second winding roll 220 by the driving part 200, so that the seating part 133 and the first support part 131-1 may be moved. It is arranged inside.
  • the shield 120 may shield radiation projected in any one direction between the second direction R2 and the third direction R3. That is, in the shielding part 120 illustrated in FIG. 7, the shielding part 120 illustrated in FIG. 6 is moved toward the second winding roll 220 along the through path 116.
  • the radiation shielding apparatus 100 may change the position of the shielding pad S2 by moving the shielding unit 120 in response to a change in the direction in which the radiation is projected by driving the driving unit 200.
  • the radiation shielding apparatus 100 covers the body part accommodated in the concave surface 140 by moving the shielding portion 120 so that the shielding pad S2 is disposed inside the body portion 110 opposite to the direction in which the radiation is projected. Can be prevented.
  • the radiation shielding device 100 may Correspondingly, the driving unit 200 is operated such that the first winding roll 210 winds up the shielding unit 120 and the second winding roll 220 unwinds the shielding unit 120.
  • S2 may be positioned inside the first support part 131-1 and the seating part 133.
  • the radiation shielding device 100 is The driving unit 200 is operated such that the first winding roll 210 unwinds the shielding unit 120 and the second winding roll 220 winds the shielding unit 120 so that the shielding pad S2 of the shielding unit 120 is formed.
  • the shielding part 120 may be moved along the through path 116 to be positioned in the seating part 133 in the second support part 131-2.
  • the radiation shielding apparatus 100 may reciprocate the shielding pad S2 so that radiation may be transmitted when radiographic imaging of a body part accommodated in the concave surface 140 is performed.
  • the radiation shielding apparatus 100 may move the shield 120 so that the shield pad S2 is disposed inside the seat 133 when the radiation is irradiated in the first direction R1.
  • the radiation shielding apparatus 100 operates the driving unit 200 such that the shielding pad S2 is entirely wound on at least one of the first winding roll 210 and the second winding roll 220. ) Can be moved.
  • the radiation shielding apparatus 100 faces the direction in which the radiation is projected, as described above, so that the radiation on the body part accommodated in the concave surface 140 is not covered.
  • the shielding pad S2 may be disposed so as to prevent radiation from being coated on a part of the body accommodated in the concave surface 140.
  • the radiation shielding apparatus 100 may allow the radiation to be projected or shielded to a part of the body accommodated in the concave surface 140 as necessary.
  • the radiation shielding apparatus 100 faces the direction in which the radiation is projected so that the shielding pad S2 is inside the body portion 110.
  • the shield unit 120 may be reciprocated by operating the driving unit 200 for rotating the first winding roll 210 and the second winding roll 220 to be disposed.
  • the radiation shielding apparatus 100 may change the position of the shielding pad S2 correspondingly even if the radiation irradiation direction is changed, thereby minimizing the radiation coating on a part of the body.
  • radiation projection is allowed only when the thyroid gland, which can be fatally damaged by long-term radiation coating, is required to minimize the fatal damage of the thyroid gland and cancer.
  • FIG. 8 is a perspective view briefly showing a through hole according to an embodiment of the present invention.
  • the body part 110 includes a first through hole 118-1, a second through hole 118-2, and a third through hole 118-3.
  • each of the through holes 118-1, 118-2, and 118-3 is formed to reach the through path 116 from the outer surface of the body part 110.
  • the first through hole 118-1 may be for checking whether the shielding pad S2 is properly positioned inside the first support part 131-1 to shield the radiation transmitted in the third direction R3.
  • the second through hole 118-2 may be for checking whether the shielding pad S2 is properly positioned inside the seating portion 133 to shield radiation transmitted in the second direction R2.
  • the third through hole 118-3 may be for checking whether the shielding pad S2 is properly positioned inside the second support 131-2 to shield radiation transmitted in the first direction R1. .
  • each through hole 118-1, 118-2, and 118-3 may be formed of one integrated through hole or a larger number of through holes.
  • the through hole may be formed in the concave surface 140 of the body portion 110.
  • FIG. 9 is a side view for explaining a method of checking the position of the shielding pad S2 through the through holes 118-1, 118-2, and 118-3 according to one embodiment of the present invention.
  • the shielding pad S2 is formed in a first color, and the transparent pad S1 is formed in a second color different from the first color. Accordingly, the user can properly position the shielding pad S2 based on the color of the pad observed in each of the through holes 118-1, 118-2, and 118-3.
  • the first winding roll 210 and the second winding roll 220 are rotated so that the shielding pad S2 of the seating portion 133 is rotated. It can be located inside.
  • the user may appropriately rotate the first winding roll 210 and the second winding roll 220 so that the first color of the shielding pad S2 is observed in the second through hole 118-2.
  • the present invention can accurately change the position of the shielding pad S2 correspondingly even if the direction in which the radiation is irradiated is minimized, thereby minimizing the radiation on the body part.
  • FIG. 10 is a simplified perspective view of a radiation shielding apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the radiation shielding apparatus 100 includes a body part 110, a shielding part 120, a driving part 200, a guide roll 150, an auxiliary guide roll 153, and a first winding roll 210. , A second winding roll 220 and a detachable part 117.
  • the first winding roll 210 and the second winding roll 220 are located on the lower surface of the detachable portion 117 facing the second direction R2 described with reference to FIG. 2. In this case, the first winding roll 210 and the second winding roll 220 do not interfere with the rotation of the rotating unit 40 described with reference to FIG. 1.
  • the auxiliary guide roll 153 is installed on the lower surface of the detachable part 117 so that the shielding part 120 faces the first winding roll 210 and the second winding roll 220, respectively.
  • Can guide For example, in the auxiliary guide roll 153, the shielding part 120 moving in the direction opposite to the second direction R2 is changed in the third direction R3 or the first direction R1 so that the first winding roll 210 is rotated. And it may be to be smoothly wound or wound on the second winding roll (220).

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Abstract

다양한 실시예에 따른 방사선 차폐 장치를 개시한다. 상기 신체 일부를 수용하는 수용 공간을 형성하고, 내부를 관통하는 관통 경로가 형성된 바디부, 상기 관통 경로를 따라 왕복 운동이 가능하도록 배치되어, 일부에 상기 방사선을 차폐하는 차폐 패드를 포함하는 차폐부, 및 상기 차폐부가 왕복 운동하도록 구동력을 전달하는 구동부를 포함하는 방사선 차폐 장치를 개시한다.

Description

방사선 차폐 장치
본 발명은 방사선 차폐 장치에 관한 것으로, 구체적으로 의료용으로 사용되는 방사선 차폐 장치에 관한 것이다.
일반적으로, 방사선 촬영장치(X-ray equipment)는 피사체를 투과한 방사선을 방사선 검출기로 감지하여 피사체의 내부를 영상화하여 볼 수 있는 장치로서, 병원에서 환자의 진단이나 실험실에서 시험 재료의 비파괴 검사 등에 다양하게 이용되고 있다. 하지만, 진단목적으로 사용되는 방사선 발생장치에서 방출되는 방사선은 인체에 유해한 영향을 미치는데 비록 소량의 방사선에 피폭되더라도 유전자 또는 세포가 변형을 일으킬 수 있어서 각종 암이 유발될 수 있으며, 유전적 변이가 발생하면 한 세대에 국한되지 않고 다음 세대로 유전되므로, 과도한 방사선에 노출되거나 불필요하게 방사선에 노출되지 않도록 하는 것이 중요함은 이미 주지된 사실이다.
특히, 목 부분에 위치하는 갑상선은 방사선에 의한 암의 발현 가능성이 매우 높은 표적 장기이므로, 이에 대한 적절한 방사선 방어를 위해서는 목 부분을 방사선으로부터 차폐되도록 하여야 하나, 방사선 촬영법으로 획득되는 진단영상에 인공음영, 특히 메탈 아티팩트(Metal Artifact) 등의 문제가 발생하기 때문에 방사선으로부터 적절한 방호가 이루어지지 못하고 있는 실정이다.
또한, 다양한 방향으로 방사선을 투과하여 신체의 일부를 촬영하는 방사선 촬영 장치를 이용하는 경우에, 방사선의 투사되는 방향의 변경에 따라 상기 방사선이 갑상선을 차폐하는 차폐 장치의 위치도 변경해야 한다. 그러나, 기존의 차폐 장치의 경우, 방서선의 투사 방향의 변경에 따라 매번 상기 차폐 장치의 위치를 변경하기 곤란하고, 이에 따라, 연속적인 방사선 촬영에서 갑상선의 피복을 방지하기 어려워지는 문제가 있다.
본 발명이 해결하고자 하는 과제는 방사선이 조사되는 방향이 변경되더라도 이에 대응하여 차폐 패드의 위치를 변경시켜 수용된 신체 일부에 방사선이 피복되는 것을 최소화할 수 있는 방사선 차폐 장치를 제공하고자 한다.
본 발명의 일측면에 따른 방사선 차폐 장치는, 상기 신체 일부를 수용하는 수용 공간을 형성하고, 내부를 관통하는 관통 경로가 형성된 바디부, 상기 관통 경로를 따라 왕복 운동이 가능하도록 배치되어, 일부에 상기 방사선을 차폐하는 차폐 패드를 포함하는 차폐부, 및 상기 차폐부가 왕복 운동하도록 구동력을 전달하는 구동부를 포함한다.
방사선 차폐 장치의 일 예에 따르면, 상기 차폐부는 플레이트 형상으로 상기 관통 경로의 길이보다 길게 형성된 것을 특징으로 한다.
방사선 차폐 장치의 다른 예에 따르면, 상기 차폐부는 일부에 상기 방사선을 투과시키는 투과 패드를 더 포함하고, 상기 차폐 패드는 상기 투과 패드 사이에 배치된 것을 특징으로 한다.
방사선 차폐 장치의 다른 예에 따르면, 상기 차폐 패드는 제1 색상으로 형성되고, 상기 투과 패드는 상기 제1 색상과 상이한 제2 색상으로 형성되는 것을 특징으로 한다.
방사선 차폐 장치의 다른 예에 따르면, 회동 가능하게 상기 바디부의 외측에 설치되고, 상기 차폐부의 일단과 연결되며, 상기 구동부의 구동력을 전달받아 상기 차폐부를 권취하는 권취롤을 더 포함한다.
방사선 차폐 장치의 다른 예에 따르면, 상기 수용 공간 중 상기 방사선이 차폐되는 차폐 영역은 상기 차폐 패드의 왕복 운동에 따라 변경되는 것을 특징으로 한다.
방사선 차폐 장치의 다른 예에 따르면, 상기 바디부는, 상기 신체 일부가 안착되는 안착부, 및 상기 안착부의 양측에 각각 배치되는 제1 지지부 및 제2 지지부,를 포함하고, 상기 관통 경로는 상기 제1 지지부에서 상기 안착부를 관통하여 상기 제2 지지부로 향하는 것을 특징으로 한다.
방사선 차폐 장치의 다른 예에 따르면, 상기 제1 지지부, 상기 제2 지지부 및 상기 안착부는 U형의 오목면을 형성을 하는 것을 한다.
방사선 차폐 장치의 다른 예에 따르면, 상기 차폐 패드는 상기 제1 지지부로 향하는 방사선, 상기 제2 지지부로 향하는 방사선 및 상기 안착부로 향하는 방사선 중 적어도 하나를 차폐할 수 있는 것을 특징으로 한다.
방사선 차폐 장치의 다른 예에 따르면, 상기 제1 지지부 및 제2 지지부에 각각 설치되어, 상기 차폐부의 이동 방향을 가이드하는 적어도 하나의 가이드롤을 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
방사선 차폐 장치의 다른 예에 따르면, 상기 바디부는, 상기 바디부의 외면에서 상기 관통 경로 상에서의 상기 차폐부의 운동 상태를 확인할 수 있도록 하는 적어도 하나의 관통홀;을 더 포함하고, 상기 적어도 하나의 관통홀은, 상기 바디부의 외면으로부터 상기 관통 경로에 이르도록 형성되는 것을 특징으로 한다.
방사선 차폐 장치의 다른 예에 따르면, 상기 관통홀은 상기 제1 지지부의 외측면, 상기 안착부의 외측면 및 상기 제2 지지부의 외측면 중 적어도 하나에 형성되는 것을 특징으로 한다.
방사선 차폐 장치의 다른 예에 따르면, 상기 차폐 패드는 납, 탄소강 또는 텅스텐, 스테인리스 강, 티탄 중 적어도 하나를 포함하는 금속을 포함하는 것을 특징으로 한다.
방사선 차폐 장치의 다른 예에 따르면, 상기 바디부는 상기 방사선 촬영 장치에 분리 가능하게 결합되는 탈착부를 더 포함한다.
방사선 차폐 장치의 다른 예에 따르면, 상기 사용자의 신체 일부는 경부인 것을 특징으로 한다.
다양한 실시예에 따른 방사선 차폐 장치는 방사선이 조사되는 방향이 변경되더라도 이에 대응하여 차폐 패드의 위치를 변경시킬 수 있어 신체 일부에 방사선이 피복되는 것을 최소화할 수 있다.
또한 관통홀을 통해 차폐 패드를 정확하게 위치 시킬 수 있어 의도 하지 않은 신체 부위에 방사선이 피복 되는 것을 방지할 수 있다.
또한, 신경 중재술을 시행할 때에, 장시간 방사선 피복에 의해 치명적인 손상을 받을 수 있는 갑상선에 방사선 피복이 필요할 때만 방사선 투사를 허용하여 갑상선의 치명적인 손상 및 암 발생을 최소화할 수 있다.
도 1은 방사선 차폐 장치가 부착된 방사선 촬영 장치를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 방사선 차폐 장치의 사시도를 간략하게 도시한다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 바디부를 간략하게 도시하는 사시도이ek.
도 4는 도 3에 도시된 절취선인 Ⅱ-Ⅱ을 따라 절단한 바디부의 단면도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 방사선 차폐 장치의 차폐부를 간략하게 도시한 사시도이다.
도 6 및 도 7은 관통 경로를 따라 움직이는 차폐부의 동작을 설명하기 위한 도 2의 절단선 Ⅰ-Ⅰ을 따라 절단된 방사선 차폐 장치의 단면도를 도시한다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 관통홀을 간략하게 도시한 사시도이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따라 관통홀을 통하여 차폐 패드의 위치를 확인하는 방법을 설명하기 위한 측면도이다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 방사선 차폐 장치의 사시도를 간략하게 도시한다.
본 발명의 일측면에 따른 방사선 차폐 장치는, 상기 신체 일부를 수용하는 수용 공간을 형성하고, 내부를 관통하는 관통 경로가 형성된 바디부, 상기 관통 경로를 따라 왕복 운동이 가능하도록 배치되어, 일부에 상기 방사선을 차폐하는 차폐 패드를 포함하는 차폐부, 및 상기 차폐부가 왕복 운동하도록 구동력을 전달하는 구동부를 포함한다.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 설명되는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 아래에서 제시되는 실시예들로 한정되는 것이 아니라, 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있고, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변환, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 아래에 제시되는 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이다. 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.
본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다. 제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.
이하, 본 발명에 따른 실시예들을 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하기로 하며, 첨부 도면을 참조하여 설명함에 있어, 동일하거나 대응하는 구성 요소는 동일한 도면번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
도 1은 방사선 차폐 장치가 부착된 방사선 촬영 장치(10)를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 1을 참조하면, 방사선 촬영 장치(10)는 환자가 누워 있을 수 있는 베드부(20), 환자(이하, 사용자)의 둘레 방향으로 회전할 수 있는 회전부(40) 및 회전부(40)에 부착되어 방사선을 투사하는 투사부(30)를 포함한다.
방사선 촬영 장치(10)는 사용자의 신체 일부에 대해 방사선 촬영을 수행할 수 있다. 방사선 촬영 장치(10)는 상기 신체 일부에 대해 둘레 방향으로 투사부(30)를 회전시키면서 여러 방항에 대한 방사선 촬영 영상 등을 획득할 수 있다. 예컨대, 방사선 촬영 장치(10)는 사용자인 사람이나 포유류의 목 및 머리 부분의 둘레를 회전하면서 방사선을 투사하여 상기 목 및 머리 부분에 대해 방사선 촬영을 수행 할 수 있다.
베드부(20)는 상기 사용자를 지지하는 곳으로 상기 사용자가 누울 수 있는 구조로 형성될 수 있다. 베드부(20)는 도 1에 도시된 바와 같이 방사선 차폐 장치(100)가 부착될 수 있다. 특히, 상기 사용자의 목 및 머리 부분에 대한 방사선 촬영이 수행되는 경우, 상기 사용자의 갑상선을 보호하기 위해, 방사선 차폐 장치(100)는 사용자의 목을 수용하도록 베드부(20)에 부착될 수 있다.
방사선 촬영 장치(10)는 투사부(30)로 방사선을 투사하여 사용자의 신체 내부의 모습을 촬영할 수 있다. 방사선 촬영 장치(10)는 혈관 조영술에도 사용될 수 있다. 혈관 조영술은 단순한 방사선 촬영에서 보이지 않는 혈관을 방사선 촬영에서 보이도록 하기 위한 방법으로, 혈관에 조영제를 주사하여 조영제에 의해 혈관의 형상이나 모양을 촬영할 수 있다.
구체적으로, 혈관 조영술은 방사선을 이용한 혈관 검사이며 영상의학과 전문의가 체외에서 가는 도관(직경 2mm 내외)을 환자의 혈관 안으로 넣고 조영제를 주사하여 엑스선 영상에서 혈관을 볼 수 있게 하는 검사이다. 이 때 엑스선 영상에서 혈관의 이상 여부를 판단하여 병명이나 병소의 위치, 병의 진행 정도를 확인할 수 있다.
혈관 조영술은 신경 중재술(Neuro intervention)을 시행을 위해서 소정의 혈관을 선택할 때에 이용될 수 있다. 이 경우, 3차원 혈관 촬영(3D angio), 디지털 감쇄 혈관 조영술(digital subtraction angiography, DSA) road map 촬영 등 다양한 혈관 조영술이 이용될 수 있다.
예컨대, 신경 중재술(Neuro intervention)을 시행할 때에, 목 부분의 혈관 중 시술에 필요한 소정의 혈관을 선택하기 위해서 목 부분에 대한 방사선 촬영이 진행되고, 그 외에는 환자의 머리 부분에 대한 혈관 막힘 등을 찾거나 시술하기 위해 환자의 머리에 대한 방사선 촬영이 장시간 진행된다. 이 경우, 목 부분에 대한 방사선 촬영은 전체 시술 시간 대비 짧은 시간이나, 목과 인접한 머리 부분에 지속적인 방사선 촬영으로 목의 갑상선이 지속적으로 피복될 수 있다. 이 경우, 신체 중에 갑상선은 방사선에 장시간 노출되면 암의 발현 가능성이 크게 증가할 수 있는 문제가 발생한다. 따라서, 목에서 소정의 혈관을 선택할 때를 제외하고 나머지 시술 시간 동안에 목의 갑상선에 방사선이 피복되는 것을 차폐할 필요가 있다.
또한, 상술한 혈관 조영술은 머리 및 목의 둘레 방향으로 투사부(30)를 회전시켜 방사선을 투사시켜 여러 방향에 대한 혈관의 모양 및 위치가 판단될 수 있다. 따라서, 투사부(30)의 회전에 대응하여 상기 갑상선에 방사선이 피복되는 것을 방지하는 장치의 위치를 변경할 필요가 있다. 일 예에 따르면, 본 발명의 방사선 차폐 장치(100)는 상기 갑상선의 피복을 최소화하기 위한 투사부(30)의 회전에 대응하여 인체의 둘레 방향으로 방사선을 차폐하는 차폐 부재를 회전시킬 수 있으며, 이하 도면을 참조하여 자세히 설명한다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 방사선 차폐 장치의 사시도를 간략하게 도시한다.
도 2를 참조하면, 방사선 차폐 장치(100)는 바디부(110), 차폐부(120), 구동부(200), 제1 권취롤(210), 제2 권취롤(220) 및 탈착부(117)를 포함한다. 바디부(110)는 안착부(133), 제1 지지부(131-1), 제2 지지부(131-2)를 포함한다.
바디부(110)는 바디부(110)의 길이 방향에 대하여 가운데 부분이 오목하게 들어간 형상일 수 있으며, 상기 오목하게 들어 간 공간인 수용 공간이 형성될 수 있다. 바디부(110)는 상기 수용 공간에 도 1을 참조하여 설명한 사용자의 신체 일부를 수용할 수 있다. 바디부(110)는 상기 오목한 부분을 오목면(140)으로 정의할 때에, 오목면(140)은 상기 사용자의 신체 일부가 접촉될 수 있는 접촉면일 수 있다. 바디부(110)는 오목면(140)으로 수용된 사용자의 신체 일부를 감싸면서 사용자의 신체 일부를 지지 및/또는 고정할 수 있다. 한편, 바디부(110)는 오목면(140)의 길이 방향에 대하여 소정의 기울기를 가질 수 있으며, 일 방향을 따라 두께가 두꺼워지거나 얇아지는 형태로 형성될 수 있다. 이는, 상기 사용자의 신체 일부의 형상 및 특성에 따라 선택되면 족하며, 본 발명의 사상이 오목면(140)의 형상에 의해 제한되지는 않는다.
일 예로, 상기 수용 공간에 수용되는 상기 신체 일부는 사용자의 목일 수 있으며, 바디부(110)는 목의 형상에 대응하여 U자형으로 오목하게 들어가도록 형성될 수 있다. 한편, 바디부(110)는 다양한 형상으로 오목부가 형성될 수 있다. 예컨대, V자형, ㄷ자형, Y자형 등 다양한 형상의 수용 공간을 형성할 수 있다. 이하에서는, 설명의 편의를 위해 바디부(110)가 U자형 수용 공간 및 오목면(140)이 형성되도록 어느 한 면이 오목하게 들어간 형상을 갖도록 형성된 것으로 가정하여 설명한다.
바디부(110)는 상기 수용 공간을 형성하는 안착부(133), 제1 지지부(131-1), 제2 지지부(131-2)를 포함할 수 있다. 안착부(133)는 바디부(110)의 오목면(140)에서 안쪽 부분인 제1 내면(142)을 포함한다. 안착부(133)는 상기 신체 일부와 직접 접촉하며, 제1 내면(142)에 안착시킬 수 있다. 안착부(133)의 내부에 차폐부(120)가 위치할 수 있고, 차폐부(120) 중 차폐 패드(S2) 부분이 내부에 위치하는 경우, 제1 내면(142)은 제2 방향(R2)으로 투사되는 방사선이 차폐될 수 있다.
제1 지지부(131-1) 및 제2 지지부(131-2)는 안착부(133)의 양 측면 각각에 배치된 바디부(110)의 일 부분이다. 제1 지지부(131-1)는 제1 내면(142)으로부터 만곡된 만곡면인 제2 내면(141-1)을 포함할 수 있고, 제2 지지부(131-2)는 제1 내면(142)으로부터 만곡되고 제2 내면(141-1)과 대향하는 만곡면인 제3 내면(141-2)을 포함할 수 있다. 제1 지지부(131-1)의 제2 내면(141-1)은 안착부(133)에 안착된 신체 일부와 접촉될 수 있고, 제2 지지부(131-2)의 제2 내면(141-1)도 안착부(133)에 안착된 신체 일부와 접촉될 수 있다. 제1 내면(142) 내지 제3 내면(141-2)은 오목면(140)을 형성하여 사용자의 신체 일부를 감쌀 수 있다.
한편, 제2 내면(141-1)은 제1 지지부(131-1)의 내부에 차폐 패드(S2)가 위치하는 경우 제3 방향(R3)으로 투과되는 방사선이 차폐될 수 있다. 마찬가지로, 제3 내면(141-2)은 제2 지지부(131-2)의 내부에 차폐 패드(S2, 도 5 참조)가 위치하는 경우에 제1 방향(R1)으로 투과되는 방사선이 차폐될 수 있다.
삽입구(115)는 제1 지지부(131-1) 및 제2 지지부(131-2) 각각의 끝단에 형성된 구멍일 수 있다. 삽입구(115)는 제1 지지부(131-1) 및 제2 지지부(131-2)의 끝단의 길이 방향으로 길게 연장되어 있으며, 직사각형, 타원형, 모서리가 둥근 도형 등 적어도 하나의 형상을 갖는 구멍일 수 있다. 일 예로, 삽입구(115)는 차폐부(120)가 삽입될 수 있도록 차폐부(120)의 길이(L1) 방향에 수직한 방향의 일단면과 상응한 크기 및 형상으로 형성된 구멍일 수 있다. 예컨대, 상기 차폐부(120)의 일 단면이 직사각형인 경우에, 상기 삽입구(115)는 차폐부(120)가 삽입될 수 있도록 제1 지지부(131-1) 및 제2 지지부(131-2) 각각에 형성된 직사각형의 구멍일 수 있다. 한편, 도 2에 도시되어 있지 않으나, 삽입구(115)는 제2 내면(141-1)에 대향하는 제1 지지부(131-1)의 제1 외측면 및 제3 내면(141-2)에 대향하는 제2 지지부(131-2)의 제2 외측면에 형성될 수도 있다. 한편, 도면에 도시된 바와 달리, 삽입구(115)는 상기 신체의 일부의 높이에 대응한 위치의 제1 지지부(131-1) 및 제2 지지부(131-2) 각각에 형성되면 될 뿐 도면에 도시된 바에 삽입구(115)의 위치에 본 발명의 사상이 제한되지 않는다.
바디부(110)는 제1 지지부(131-1)에 형성된 삽입구(115)로부터 제2 지지부(131-2)에 형성된 삽입구(115)까지 바디부(110)의 내부를 관통하는 관통 경로(미도시)가 형성될 수 있다.
차폐부(120)는 차폐 패드(S2)와 투과 패드(S1, 도 5 참조)를 포함하는 긴 플레이트 형상이다. 차폐부(120)는 두 개의 삽입구(115), 상기 관통 경로를 거쳐 바디부(110)의 내부를 관통하여 바디부(110)의 외측면을 둘러싸도록 배치될 수 있다. 예컨대, 차폐부(120)는 일부가 상기 관통 경로를 따라 배치되고, 나머지 부분이 바디부(110)의 외부에 노출될 정도로 상기 관통 경로의 길이보다 길게 형성될 수 있다. 즉, 차폐부(120)는 상기 관통 경로를 따라 내부에 배치되면서 양 끝단은 바디부(110)의 외부로 노출되어 있다.
바디부(110)는 도 1에 도시된 베드부(20)와 탈착 가능한 탈착부(117)를 더 포함한다. 탈착부(117)는 바디부(110)의 오목면(140)과 대향하는 면인 바닥면에 배치된다. 탈착부(117)는 도 1을 참조하여 설명한 방사선 촬영 장치(10)의 베드부(20)에 탈착 가능하다. 도 2에 도시된 바와 같이, 탈착부(117)는 베드부(20)에 삽입될 수 있는 개구홀이 형성되어 있다. 이 경우, 탈착부(117)의 상기 개구홀에 베드부(20)의 일면에 삽입되어 바디부(110)를 베드부(20)에 고정될 수 있다.상기 개구홀은 베드부(20)의 단면과 대응된 모양을 가질 수 있다. 예컨대, 탈착부(117)는 베드부(20)의 단면의 모양과 상응한 모양의 단면을 갖는 상기 홀이 형성될 수 있고, 탈착부(117)가 베드부(20)에 삽입되면 베드부(20)와 이격되지 않은 상태로 끼워져 바디부(110)를 베드부(20)에 고정시킬 수 있다. 다른 예로, 탈착부(117)는 바디부(110)가 베드부(20)에 제거 가능하게 부착되어 고정시킬 수 있는 벨크로 테이프, 스냅단추, 접착성 테이프, 베드부(20)에 끼울 수 있는 탄성 밴드 등을 더 포함할 수 있다. 한편, 탈착부(117)는 바디부(110)와 일체로 제작될 수 있다.
제1 권취롤(220) 및 제2 권취롤(220)은 바디부(110)에 삽입된 상기 신체 일부의 방사선 촬영에 방해되지 않도록, 바디부(110)의 하부에 배치된 탈착부(117)의 양측면에 서로 대향하도록 각각 배치될 수 있다. 구체적으로, 도 2에 도시된 바와 같이, 제1 권취롤이 탈착부(117)의 일측면에 배치되면, 제2 권취롤(220)은 상기 제1 권취롤(210)이 배치된 탈착부(117)의 일측면과 대향하는 타측면에 배치될 수 있다. 이 경우, 제1 방향(R3) 및 제3 방향(R1)으로 투사된 방사선이 상기 삽입된 신체 일부에 도달하는데 있어서 제1 권취롤(210) 및 제2 권취롤(220)의 방해를 받지 않을 수 있다.
제1 권취롤(210) 및 제2 권취롤(220)은 오목면(140)의 길이 방향으로 길게 연장된 롤러로써, 차폐부(120)의 양 끝단 각각과 연결되어 차폐부(120)를 권취하거나 풀 수 있다. 즉, 제1 권취롤(210)은 차폐부(120)의 일단과 연결되고, 제2 권취롤(220)은 차폐부(120)의 타단에 연결될 수 있다. 이 경우, 제1 권취롤(210) 및 제2 권취롤(220)의 회동에 따라, 상기 관통 경로 따라 차폐부(120)가 움직일 수 있다.
구동부(200)는 바디부(110)에 설치되어 차폐부(120)가 상기 관통 경로(116)를 따라 왕복 운동할 수 있는 구동력을 제공할 수 있다. 구동부(200)는 전기 모터나 유압 또는 공압으로 구동하는 모터 등을 포함할 수 있으나, 차폐부(120)가 상기 관통 경로(116)를 왕복할 수 있는 구동력을 전달할 수 있는 구성이면 될 뿐 본 발명의 사상이 이에 제한되지 않는다.
일 실시예에 따르면, 구동부(200)는 차폐부(120)의 양 끝단 각각에 각각 연결된 제1 권취롤(210) 및/또는 제2 권취롤(220)을 회전시켜 차폐부(120)에 구동력을 전달하여 차폐부(120)를 왕복 운동시킬 수 있다. 구동부(200)는 제1 권취롤(210) 및 제2 권취롤(220) 중 적어도 하나의 권취롤을 회전시켜 차폐부(120)를 구동시킬 수 있다. 일 예로, 구동부(200)가 제1 권취롤(210)만을 회전시킬 수 있다. 이 경우, 제2 권취롤(220)은 탄성 부재(미도시)를 더 포함하며 상기 탄성 부재에 의한 복원력으로 토크를 제공받을 수 있다. 예컨대, 구동부(200)가 제1 권취롤(210)을 회전시켜 차폐부(120)의 일단을 푸는 경우에 상기 탄성 부재의 복원력에 의해 제2 권취롤(220)이 회동하여 차폐부(120)의 타단을 감을 수 있다. 반대로, 구동부(200)가 제1 권취롤(210)을 차폐부(120)를 권취하도록 회전시키는 경우, 제2 귄취롤(220)은 제1 권취롤(210)의 회전에 의해 차폐부(120) 풀도록 회전되며 이 때 제2 권취롤(220)에 포함된 탄성 부재가 복원력을 축적할 수 있다.
한편, 구동부(200)는 차폐부(120)와 직접 연결되어 차폐부(120)를 왕복 이동시킬 수도 있으며, 이하에서는 설명의 편의를 위해, 구동부(200)가 제1 권취롤(210) 및 제2 권취롤(220)을 회전시키는 것으로 가정하여 설명한다. 이 경우, 구동부(200)는 회전 구동력이나 선형 구동력으로 제1 권취롤(210) 및 제2 권취롤(220)를 회전시킬 수 있고 차폐부(120)를 왕복 운동 시킬 수 있다.
일 실시예에 따르면, 방사선 차폐 장치(100)는 방사선 촬영 장치(10)로부터 투사되는 방사선을 차폐할 수 있다. 방사선 차폐 장치(100)는 수용되는 신체 일부에 대한 방사선 촬영이 필요한 경우에 방사선을 투과시키고, 상기 신체 일부에 대한 방사선 촬영이 불필요한 경우에 방사선을 차폐시킬 수 있다. 특히, 신경중재술을 위한 방사선 촬영이 진행되는 경우, 방사선 차폐 장치(100)는 목 부위에 필요한 소정의 혈관을 선택하기 위해 목 부위에 대한 방사선이 투과되도록 하고, 그 이후 시술 과정에서는 목 부위(특히, 갑상선)에 방사선이 투사되지 않도록 방사선을 차폐시킬 수 있다. 나아가, 방사선 차폐 장치(100)는 방사선 촬영 장치(10)의 방사선 조사부가 목 및/또는 머리 둘레 방향으로 회전할 때에 이에 대응하여 방사선을 차폐하는 차폐 패드(S2, 도 5 참조)를 움직여서 적절하게 목 부위에 대해 방사선이 투사되지 않도록 방사선을 차폐할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 방사선 차폐 장치(100)는 오목면(140)의 일부분에 방사선을 차폐하고, 나머지 부분에는 방사선이 투과되도록 할 수 있다. 방사선 차폐 장치(100)는 바디부(110) 내부에 배치된 차폐부(120)를 왕복 이동시켜 오목면(140) 중 방사선이 차폐되는 부분을 변경할 수 있다. 예컨대, 방사선 차폐 장치(100)는 바디부(110) 내부에 배치된 차폐부(120)의 일부분에 방사선을 차폐하는 차폐 패드(S2, 도 5 참조)를 배치하고, 차폐부(120)를 왕복 이동시켜 오목면(140) 중 방사선이 차폐되는 부분을 달리할 수 있다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 바디부를 간략하게 도시하는 사시도이고, 도 4는 도 3에 도시된 절취선인 Ⅱ-Ⅱ을 따라 절단한 바디부의 단면도이다.
도 3을 참조하면, 바디부(110)는 안착부(133), 제1 지지부(131-1), 제2 지지부(131-2), 삽입구(115), 탈착부(117)를 포함한다.
바디부(110)는 길이 방향으로 U자형으로 오목한 형상의 수용 공간이 형성되어 있다. 상기 수용 공간에는 신체 일부가 수용될 수 있다. 바디부(110)는 사용자의 신체 일부의 형태에 따라 대응되는 다양한 형상의 수용 공간을 형성할 수 있다.
바디부(110)의 오목면(140)은 수용된 사용자의 신체 일부를 부드럽게 접촉하여 지지할 수 있는 쿠션감 있는 재질로 구성될 수 있다. 예를 들면, 바디부(110)의 오목면(140)은 스펀지, 라텍스, 솜, 합성 고무 등의 쿠션감 있는 부드러운 소재로 이루어 질 수 있다. 이 경우, 바디부(110)의 오목면(140)은 사용자의 신체 일부의 형상에 대응하여 변형될 수 있다.
도 4를 참조하면, 바디부(110)는 두 개의 삽입구(115)와 연결된 중공이 형성되어 있다. 상기 중공은 차폐부(120)가 바디부(110)를 관통하여 이동할 수 있는 관통 경로(116)를 제공할 수 있다. 관통 경로(116)는 제1 지지부(131-1), 안착부(133) 및 제2 지지부(131-2)를 관통하는 홀이다. 관통 경로(116)는 오목면(140)의 길이 방향과 수직한 방향으로 바디부(110)의 내부를 관통하는 경로일 수 있다.
관통 경로(116)는 차폐부(120)가 관통 경로(116)를 따라 왕복 운동할 수 있도록 삽입구(115)의 모양과 대응된 모양의 관통 경로(116)의 길이 방향과 수직한 단면(이하, 관통 경로의 단면)을 갖는다. 예를 들면, 삽입구(115)의 모양이 모서리가 둥근 사각형인 경우, 관통 경로(116)의 단면은 상기 삽입구(115)의 모양과 대응하는 모서리가 둥근 사각형의 모양을 가질 수 있다. 한편, 일 예로, 바디부(110)에서 관통 경로(116)가 형성된 부분은 차폐부(120)와의 마찰력을 최소화할 수 있는 재질로 구성될 수 있다. 예를 들면, 바디부(110)에서 관통 경로(116)가 형성된 부분의 표면은 매끈한 표면을 갖는 아크릴, 유리 등의 재질을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 관통 경로(116)는 상기 오목면(140)의 길이 방향과 수직한 방향의 단면 모양과 대응하는 형상의 경로를 형성할 수 잇다. 예를 들면, 오목면(140)이 U자형인 경우, 바디부(110)의 내부를 관통하는 U자형의 경로인 관통 경로(116)가 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 관통 경로(116)는 바디부(110)의 내부에서 차폐부(120)가 용이하게 이동할 수 있도록 곡선형의 경로를 제공할 수 있다. 예를 들면, 오목면(140)이 ㄷ자형인 경우에, 관통 경로(116)는 오목면(140)을 따라 바디부(110)의 내부를 관통하되, 차폐부(120)가 원활하게 이동하도록 ㄷ자형의 절곡된 부분에서 만곡되어 전체적으로 곡선형 경로가 이루어지도록 바디부(110)의 내부를 관통하는 경로를 제공할 수 있다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 차폐부를 간략하게 도시한 사시도이다.
도 5를 참조하면, 차폐부(120)는 방사선 등이 투과되는 투과 패드(S1)와 방사선을 차폐하는 차폐 패드(S2)를 포함한다.
차폐 패드(S2)는 제1 색상으로 형성되고, 투과 패드(S1)는 제1 색상과 상이한 제2 색상으로 형성된다. 이와 같이 양 패드(S1, S2)의 색상이 상이하게 형성되는 것은 후술하는 바디부(110)의 관통 홀(118-1, 118-2, 118-3)을 통해 관통 경로(116)상에서의 차폐부(120)의 운동 상태를 보다 용이하게 확인하도록 할 수 있기 위함이다. 이에 대한 상세한 설명은 도 8 및 도 9에서 설명한다.
차폐부(120)는 바디부(110)의 관통 경로(116)를 거쳐 왕복 이동하는 플레이트 형상일 수 있다. 차폐부(120)의 길이(L1)는 관통 경로(116)의 길이보다 길며, 차폐부(120)는 도 2를 참조하여 설명한 제1 권취롤(210) 및 제2 권취롤(220) 사이에 관통 경로(116)를 통과하여 배치될 수 있을 정도의 길이를 가질 수 있다. 한편, 차폐부(120)는 도 2를 참조하여 설명한 제1 방향 내지 제3 방향(R1 내지 R3) 중 적어도 두 방향의 방사선을 차폐시킬 수 있다.
차폐부(120)는 관통 경로(116)를 따라 유연하게 휠 수 있는 가요성 소재로 이루어 질 수 있다. 즉, 차폐부(120)는 바디부(110)의 관통 경로(116)를 따라 유연하게 이동할 수 있으며, 도 4를 참조하여 설명한 제1 권취롤(210) 및 제2 권취롤(220)에 감길 수도 있다. 차폐부(120)의 두께(W4)는 차폐 패드(S2)가 적절한 방사선의 차폐율을 갖기 위한 두께로 형성될 수 있으며, 예컨대, 차폐부(120)의 두께(W4)를 0.35mm 내지 0.5mm 사이의 값으로 형성되도록 할 수 있다.
차폐부(120)의 양 끝단 각각은 제1 권취롤(210) 및 제2 권취롤(220) 각각과 연결될 수 있다. 차폐부(120)는 제1 권취롤(210) 및 제2 권취롤(220)의 회전에 따라 감기거나 풀릴 수 있고, 이에 따라 바디부(110) 내의 차폐 패드(S2)의 위치가 변경될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 차폐부(120)는 길이 방향을 기준으로 투과 패드(S1), 차폐 패드(S2), 투과 패드(S1) 순으로 배열된 투과 패드(S1) 및 차폐 패드(S2)를 포함할 수 있다. 이 경우, 차폐부(120)가 관통 경로(116)를 거쳐 제1 권취롤(210) 및 제2 권취롤(220) 사이에 배치될 때에 차폐 패드(S2)가 바디부(110)의 내부에 위치되도록, 오목면(140)의 일부를 차폐하기 위한 차폐 패드(S2)를 적절하게 관통 경로(116) 내에 배치시킬 수 있다. 예를 들면, 차폐부(120)는 일단으로부터 제1 권취롤(210) 및 삽입구(115) 사이 길이보다 길게 투과 패드(S1)가 형성되고, 관통 경로(116)의 길이보다 짧은 길이를 갖는 차폐 패드(S2)가 형성되며, 다음으로 제2 지지부(131-2)의 삽입구(115) 및 제2 권취롤(220) 사이의 길이보다 길게 투과 패드(S1)가 형성될 수 있다.
한편, 차폐부(120)는 차폐 패드(S2)가 제1 권취롤(210)에 전부 감기더라도 제1 권취롤(210)과 제2 권취롤(220) 사이에 투과 패드(S1)가 배치될 수 있을 정도로 길게 형성될 수도 있다.
차폐 패드(S2)는 납(Pb), 탄소강(carbon steel), 텅스텐, 스테인리스 강, 티탄 중 적어도 하나를 포함하는 금속이나 황산바륨(BaSO4)을 포함하는 바륨화합물 등을 포함할 수 있다. 또한, 차폐 패드(S2)의 외면은 방사선 조사장치로부터 방출된 방사선이 반사되지 않도록 공지의 반사 방지 코팅용 재료, 예컨대, 수지(resin), 고무, 기타 비전도성 막 등을 이용하여 코팅될 수 있다. 한편, 투과 패드(S1)는 방사선이 투과가 잘되는 유연한고 질긴 재질로 이루어질 수 있다. 한편, 차폐 패드(S2)는 관통 경로(116) 내부에서 제1 방향 내지 제3 방향(R1 내지 R3) 각각 또는 제1 방향 내지 제3 방향(R1 내지 R3) 중 적어도 둘 이상의 방향을 차폐할 수 있는 길이를 가질 수 있다.
도 6 및 도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 관통 경로를 따라 움직이는 차폐부의 동작을 설명하기 위한 도 2의 절단선 Ⅰ-Ⅰ을 따라 절단된 방사선 차폐 장치의 단면도를 도시한다.
도 6을 참조하면, 차폐부(120)는 제1 권취롤(210)부터 제2 권취롤(220)까지 관통 경로(116)를 통과하여 배치되면서 제1 권취롤(210) 및 제2 권취롤(220) 각각에 권취되어 있다. 구동부(200)는 제1 권취롤(210) 및 제2 권취롤(220)을 회전시켜 차폐부(120)를 관통 경로(116)를 따라 왕복 이동시킬 수 있다. 예컨대, 구동부(200)는 차폐부(120)를 풀도록 제1 권취롤(210)을 회전시키고 차폐부(120)를 감도록 제2 권취롤(220)을 회전시켜 차폐부(120)가 제2 권취롤(220)에 감기는 방향으로 움직일 수 있다. 이 경우, 차폐 패드(S2)는 제2 권취롤(220)을 향해 움직일 수 있다. 이와 반대로, 구동부(200)는 차폐부(120)를 감도록 제1 권취롤(210)을 회전시키고 차폐부(120)를 풀도록 제2 권취롤(220)을 회전시킬 수 있고, 이 경우, 차폐 패드(S2)는 제1 권취롤(210)을 향해 움직일 수 있다.
가이드롤(150)은 삽입구(115)를 벗어난 차폐부(120)의 일부분이 제1 권취롤(210) 또는 제2 권취롤(220)로 향하도록 차폐부(120)의 이동 방향을 전환 및 안내해 줄 수 있는 롤러일 수 있다. 가이드롤(150)은 차폐부(120)가 바디부(110)의 외부에서 큰 곡률을 갖는 부분에 차폐부의 원활한 이동 및 원활하게 방향이 전환되도록 차폐부(120)와 접촉된 상태로 바디부(110)의 외면에 배치될 수 있다. 예컨대, 가이드롤(150)은 제1 지지부(131-1)의 삽입구(115) 근방 및 제2 지지부(131-2)의 삽입구(115) 근방에 배치될 수 있다. 또한, 가이드롤(150)은 삽입구(115)를 벗어난 차폐부(120)의 일부분과 제1 지지부(131-1) 및 제2 지지부(131-2) 사이에 각각 배치되어 제1 및 제2 지지부(131-2)와의 마찰력이 최소화된 상태에서 차폐부(120)를 원활하게 이동시킬 수도 있다.
도 6에 도시된 바와 같이, 제2 지지부(131-2)의 내부 및 안착부(133)의 내부에 차폐 패드(S2)가 위치한다. 이 경우, 차폐부(120)는 제1 방향(R1)과 제2 방향(R2) 사이 중 어느 한 방향으로 투사되는 방사선을 차폐할 수 있다. 예컨대, 차폐부(120)는 구동부(200)에 의해 움직일 수 있으며, 차폐 패드(S2)는 방사선 촬영 장치(10)의 투사부(30)가 투사하는 방사선이 제1 방향(R1)에서 제2 방향(R2)으로 투사 방향이 달라지는 것에 대응하여 제2 지지부(131-2) 내부 및 안착부(133) 내부에 배치되도록 이동시킬 수 있다. 즉, 방사선 차폐 장치(100)는 차폐부(120)의 차폐 패드(S2)가 방사선 촬영 장치(10)의 투사부(30)의 투사 방향에 대향하는 위치에 배치되도록 관통 경로(116)를 따라 이동시킬 수 있다.
도 7를 참조하면, 차폐부(120)의 차폐 패드(S2)는 구동부(200)에 의해 제2 권취롤(220)을 향해 움직여, 안착부(133) 및 제1 지지부(131-1)의 내부에 배치되어 있다. 이 경우, 도 6에 도시된 것과 달리, 차폐부(120)는 제2 방향(R2)과 제3 방향(R3) 사이 중 어느 한 방향으로 투사되는 방사선을 차폐시킬 수 있다. 즉, 도 7에 도시된 차폐부(120)는 도 6에 도시된 차폐부(120)가 관통 경로(116)를 따라 제2 권취롤(220)을 향해 움직인 상태이다.
일 실시예에 따르면, 방사선 차폐 장치(100)는 구동부(200)를 구동하여 방사선이 투사되는 방향의 변화에 대응하여 차폐부(120)를 이동시켜 차폐 패드(S2)의 위치를 변경할 수 있다. 방사선 차폐 장치(100)는 방사선이 투사되는 방향에 대향하여 차폐 패드(S2)가 바디부(110) 내부에 배치되도록 차폐부(120)를 움직여 오목면(140)에 수용된 신체 일부에 방사선의 피복을 방지할 수 있다. 예컨대, 차폐 패드(S2)가 제1 지지부(131-1) 내부에 위치하고 방사선이 투사되는 방향이 제3 방향(R3)에서 제2 방향(R2)으로 변하는 경우, 방사선 차폐 장치(100)는 이에 대응하여 제1 권취롤(210)이 차폐부(120)를 권취하고 제2 권취롤(220)이 차폐부(120)를 풀도록 구동부(200)를 작동시켜 차폐부(120)의 차폐 패드(S2)가 제1 지지부(131-1) 및 안착부(133) 내부에서 위치시킬 수 있다. 마찬가지로, 차폐 패드(S2)가 제2 지지부(131-2)의 내부에 위치하고 방사선이 투사되는 방향이 제1 방향(R1)에서 제2 방향(R2)으로 변하는 경우, 방사선 차폐 장치(100)는 제1 권취롤(210)이 차폐부(120)를 풀고 제2 권취롤(220)이 차폐부(120)를 감도록 구동부(200)를 작동시켜 차폐부(120)의 차폐 패드(S2)가 제2 지지부(131-2) 내부에서 안착부(133) 내부로 위치하도록 차폐부(120)를 관통 경로(116)에 따라 이동시킬 수 있다.
일 실시예에 따르면, 방사선 차폐 장치(100)는 오목면(140)에 수용된 신체 일부에 대한 방사선 촬영을 할 때에는 방사선이 투과될 수 있도록 차폐 패드(S2)를 왕복 이동시킬 수 있다. 예를 들면, 방사선 차폐 장치(100)는 제1 방향(R1)에 대해 방사선이 조사되는 경우 차폐 패드(S2)가 안착부(133)의 내부에 배치되도록 차폐부(120)를 움직일 수 있다. 다른 예로, 방사선 차폐 장치(100)는 차폐 패드(S2)가 제1 권취롤(210) 및 제2 권취롤(220) 중 적어도 하나에 전체가 권취되도록 구동부(200)를 작동시켜 차폐부(120)를 움직일 수 있다.
다음으로, 상기 신체 일부에 대한 필요한 방사선 촬영이 완료된 경우, 오목면(140)에 수용된 신체 일부에 대한 방사선이 피복되지 않도록, 상술한 바와 같이 방사선 차폐 장치(100)는 방사선이 투사되는 방향에 대향하도록 차폐 패드(S2)를 배치시켜 오목면(140)에 수용된 신체 일부에 방사선이 피복되는 것을 방지할 수 있다.
이와 같이, 방사선 차폐 장치(100)는 필요에 따라 오목면(140)에 수용된 신체 일부에 방사선이 투사되게 하거나 차폐시킬 수 있다. 나아가, 오목면(140)에 수용된 신체 일부에 방사선이 투사될 필요가 없는 경우에는, 방사선 차폐 장치(100)는 방사선이 투사되는 방향과 대향하여 차폐 패드(S2)가 바디부(110) 내부에 배치되도록 제1 권취롤(210) 및 제2 권취롤(220)을 회전시키는 구동부(200)를 작동시켜 차폐부(120)를 왕복 이동시킬 수 있다.
이런 점에서, 방사선 차폐 장치(100)는 방사선이 조사되는 방향이 변경되더라도 이에 대응하여 차폐 패드(S2)의 위치를 변경시킬 수 있어 신체 일부에 방사선이 피복되는 것을 최소화할 수 있다. 특히, 신경 중재술을 시행할 때에, 장시간 방사선 피복에 의해 치명적인 손상을 받을 수 있는 갑상선에 방사선 피복이 필요할 때만 방사선 투사를 허용하여 갑상선의 치명적인 손상 및 암 발생을 최소화할 수 있다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 관통홀을 간략하게 도시한 사시도이다.
도 8을 참조하면, 바디부(110)는 제1 관통홀(118-1), 제2 관통홀(118-2) 및 제3 관통홀(118-3)을 포함한다. 이때 각 관통홀(118-1, 118-2, 118-3)은 바디부(110)의 외면으로부터 관통 경로(116)에 이르도록 형성된다.
제1 관통홀(118-1)은 제3 방향(R3)으로 투과되는 방사선을 차폐하기 위해 제1 지지부(131-1) 내부에 차폐 패드(S2)가 제대로 위치하였는지를 확인하기 위한 것일 수 있다. 이와 유사하게 제2 관통홀(118-2)은 제2 방향(R2)으로 투과되는 방사선을 차폐하기 위해 안착부(133) 내부에 차폐 패드(S2)가 제대로 위치하였는지를 확인하기 위한 것일 수 있다. 또한 제3 관통홀(118-3)은 제1 방향(R1)으로 투과되는 방사선을 차폐하기 위해 제2 지지부(131-2) 내부에 차폐 패드(S2)가 제대로 위치하였는지를 확인하기 위한 것일 수 있다.
다만 전술한 각 관통홀(118-1, 118-2, 118-3)의 위치 및 형태는 예시적인 것으로 본 발명의 사상이 이에 제한되지는 않는다. 따라서 각 관통홀(118-1, 118-2, 118-3)은 하나의 통합된 관통홀로 형성될 수도 있고, 보다 많은 수의 관통홀로 형성될 수도 있다. 또한 관통홀은 바디부(110)의 오목면(140)에 형성될 수도 있다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따라 관통홀(118-1, 118-2, 118-3)을 통하여 차폐 패드(S2)의 위치를 확인하는 방법을 설명하기 위한 측면도이다.
도 5에서 설명한 바와 같이 차폐 패드(S2)는 제1 색상으로 형성되고, 투과 패드(S1)는 제1 색상과 상이한 제2 색상으로 형성된다. 이에 따라 사용자는 각 관통홀(118-1, 118-2, 118-3)에서 관찰되는 패드의 색상에 기초하여 차폐 패드(S2)를 적절하게 위치시킬 수 있다.
가령 도시된 바와 같이 제2 방향(R2)으로 투과되는 방사선을 차폐하기 위해서, 제1 권취롤(210) 및 제2 권취롤(220)을 회전시켜 차폐 패드(S2)가 안착부(133)의 내부에 위치하도록 할 수 있다. 이때 사용자는 제2 관통홀(118-2)에서 차폐 패드(S2)의 제1 색상이 관찰되도록 제1 권취롤(210) 및 제2 권취롤(220)을 적절히 회전시킬 수 있다.
이와 같이 본 발명은 방사선이 조사되는 방향이 변경되더라도 이에 대응하여 차폐 패드(S2)의 위치를 정확하게 변경시킬 수 있어 신체 일부에 방사선이 피복되는 것을 최소화할 수 있다. 특히 차폐 패드(S2)의 위치를 보다 정확하게 파악하여, 의도 하지 않은 신체 부위에 방사선이 피복 되는 것을 방지할 수 있다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 방사선 차폐 장치의 사시도를 간략하게 도시한다.
도 10을 참조하면, 방사선 차폐 장치(100)는 바디부(110), 차폐부(120), 구동부(200), 가이드롤(150), 보조 가이드롤(153), 제1 권취롤(210), 제2 권취롤(220) 및 탈착부(117)를 포함한다.
제1 권취롤(210) 및 제2 권취롤(220)는 도 2를 참조하여 설명한 제2 방향(R2)과 대향하는 탈착부(117)의 하면에 위치하고 있다. 이 경우, 제1 권취롤(210) 및 제2 권취롤(220)는 도 1을 참조하여 설명한 회전부(40)의 회전을 방해하지 않는다.
보조 가이드롤(153)은 탈착부(117)의 하면에 설치되어 차폐부(120)가 제1 권취롤(210) 및 제2 권취롤(220) 각각으로 향하도록 차폐부(120)의 구동 방향을 가이드할 수 있다. 예컨대, 보조 가이드롤(153)은 제2 방향(R2)의 반대 방향으로 움직이는 차폐부(120)가 제3 방향(R3) 또는 제1 방향(R1)으로 방향 전환하여 제1 권취롤(210) 및 제2 권취롤(220)에 원활하게 권취되거나 감기도록 할 수 있다.
본 발명의 사상은 상기 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 아니되며, 후술하는 특허청구범위뿐만 아니라 이 특허청구범위와 균등한 또는 이로부터 등가적으로 변경된 모든 범위는 본 발명의 사상의 범주에 속한다고 할 것이다.

Claims (15)

  1. 방사선 촬영 장치에서 투사되는 방사선으로부터 사용자의 신체 일부를 보호하기 위한 방사선 차폐 장치로써,
    상기 신체 일부를 수용하는 수용 공간을 형성하고, 내부를 관통하는 관통 경로가 형성된 바디부;
    상기 관통 경로를 따라 왕복 운동이 가능하도록 배치되어, 일부에 상기 방사선을 차폐하는 차폐 패드를 포함하는 차폐부; 및
    상기 차폐부가 왕복 운동하도록 구동력을 전달하는 구동부;를 포함하는 방사선 차폐 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 차폐부는 플레이트 형상으로 상기 관통 경로의 길이보다 길게 형성된 것을 특징으로 하는 방사선 차폐 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 차폐부는 일부에 상기 방사선을 투과시키는 투과 패드를 더 포함하고,
    상기 차폐 패드는 상기 투과 패드 사이에 배치된 것을 특징으로 하는 방사선 차폐 장치.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 차폐 패드는 제1 색상으로 형성되고, 상기 투과 패드는 상기 제1 색상과 상이한 제2 색상으로 형성되는 것을 특징으로 하는 방사선 차폐 장치.
  5. 제1항에 있어서,
    회동 가능하게 상기 바디부의 외측에 설치되고, 상기 차폐부의 일단과 연결되며, 상기 구동부의 구동력을 전달받아 상기 차폐부를 권취하는 권취롤;을 더 포함하는 방사선 차폐 장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 수용 공간 중 상기 방사선이 차폐되는 차폐 영역은 상기 차폐 패드의 왕복 운동에 따라 변경되는 것을 특징으로 하는 방사선 차폐 장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 바디부는,
    상기 사용자의 신체 일부가 안착되는 안착부; 및
    상기 안착부의 양측에 각각 배치되는 제1 지지부 및 제2 지지부;를 포함하고,
    상기 관통 경로는 상기 제1 지지부에서 상기 안착부를 관통하여 상기 제2 지지부로 향하는 것을 특징으로 하는 방사선 차폐 장치.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 제1 지지부, 상기 제2 지지부 및 상기 안착부는 U형의 오목면을 형성을 하는 것을 하는 방사선 차폐 장치.
  9. 제7항에 있어서,
    상기 차폐 패드는 상기 제1 지지부로 향하는 방사선, 상기 제2 지지부로 향하는 방사선 및 상기 안착부로 향하는 방사선 중 적어도 하나를 차폐할 수 있는 것을 특징으로 하는 방사선 차폐 장치.
  10. 제7 항에 있어서,
    상기 제1 지지부 및 제2 지지부에 각각 설치되어, 상기 차폐부의 이동 방향을 가이드하는 적어도 하나의 가이드롤;을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방사선 차폐 장치.
  11. 제7항에 있어서,
    상기 바디부는,
    상기 바디부의 외면에서 상기 관통 경로 상에서의 상기 차폐부의 운동 상태를 확인할 수 있도록 하는 적어도 하나의 관통홀;을 더 포함하고,
    상기 적어도 하나의 관통홀은,
    상기 바디부의 외면으로부터 상기 관통 경로에 이르도록 형성되는 것을 특징으로 하는 방사선 차폐 장치.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 관통홀은,
    상기 제1 지지부의 외측면, 상기 안착부의 외측면 및 상기 제2 지지부의 외측면 중 적어도 하나에 형성되는 것을 특징으로 하는 방사선 차폐 장치.
  13. 제1항에 있어서,
    상기 차폐 패드는 납, 탄소강 또는 텅스텐, 스테인리스 강, 티탄 중 적어도 하나를 포함하는 금속을 포함하는 것을 특징으로 하는 방사선 차폐 장치.
  14. 제1항에 있어서,
    상기 바디부는 상기 방사선 촬영 장치에 분리 가능하게 결합되는 탈착부;를 더 포함하는 방사선 차폐 장치.
  15. 제1항에 있어서,
    상기 사용자의 신체 일부는 경부인 것을 특징으로 하는 방사선 차폐 장치.
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