JP2005222023A - 放射線画像読取方法及び放射線画像読取装置並びに輝尽性蛍光体プレート - Google Patents
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Abstract
【解決手段】放射線画像読取方法であって、支持体21と、支持体21の表面に形成された輝尽性蛍光体22の柱状結晶からなる輝尽性蛍光体層25とから構成され、輝尽性蛍光体層25に放射線エネルギーを蓄積した輝尽性蛍光体プレート2に、前記柱状結晶の平均面積S2と、レーザ光源6から発射された励起用レーザ光23のビームの平均面積S1との相対関係がS1≧10×S2となるようにして光走査部7により励起用レーザ光23を走査する工程と、励起用レーザ光23の走査によって輝尽性蛍光体層25から放出された輝尽光24を光検出器13により検出する工程と、を有する。
【選択図】図8
Description
このような放射線画像変換パネルの構造によれば、放射線画像変換パネルに対してある角度で入射された輝尽励起光は層厚方向へはよく浸透し、平面方向には光の広がりが抑えられるため、鮮鋭性は向上する。
このような放射線画像変換パネルの構造によれば、輝尽性蛍光体層の表面における凸凹の程度は小さくなり、輝尽励起光の散乱が抑制されて画像の鮮鋭性が向上する。
このような放射線画像変換パネルの構造によれば、励起光のピーク波長での吸光度よりも輝尽発光の発光ピーク波長における吸光度を小さくすることで、励起用レーザ光に起因する鮮鋭性の悪化を防止することができる。
また、保護層を輝尽性蛍光体層の表面を覆うように設けることで、一般的に吸湿性が大きい輝尽性蛍光体の吸湿による劣化及び損傷などを防ぐことができるようになる。
また、励起光及び輝尽光に加えて所定の可視領域の光を透過させる特性を保護層に持たせることにより、輝尽性蛍光体プレートの生産過程及び繰り返しの使用の際に、輝尽性蛍光体内部及び保護層への損傷、異物の付着あるいは輝尽性蛍光体層と保護層との間へのゴミ付着の視認などによる異常検知、異常判別を容易にすることができるようになる。
また、保護層を輝尽性蛍光体層の表面を覆うように設けることで、一般的に吸湿性が大きい輝尽性蛍光体の吸湿による劣化及び損傷などを防ぐことができるようになる。
また、励起光及び輝尽光に加えて所定の可視領域の光を透過させる特性を保護層に持たせることにより、輝尽性蛍光体プレートの生産過程及び繰り返しの使用の際に、輝尽性蛍光体内部及び保護層への損傷、異物の付着あるいは輝尽性蛍光体層と保護層との間へのゴミ付着の視認などによる異常検知、異常判別を容易にすることができるようになる。
また、励起光及び輝尽光に加えて所定の可視領域の光を透過させる特性を保護層に持たせることにより、輝尽性蛍光体プレートの生産過程及び繰り返しの使用の際に、輝尽性蛍光体内部及び保護層への損傷、異物の付着あるいは輝尽性蛍光体層と保護層との間へのゴミ付着の視認などによる異常検知、異常判別を容易にすることができるようになる。
また、輝尽性蛍光体内部及び保護層への損傷、異物の付着、ならびに輝尽性蛍光体層と保護層との間へのゴミ付着の視認などによる異常検知、異常判別を容易にすることで、これらの画質への影響を低減することが容易になる。
また、輝尽性蛍光体内部及び保護層への損傷、異物の付着、ならびに輝尽性蛍光体層と保護層との間へのゴミ付着の視認などによる異常検知、異常判別を容易にすることで、これらの画質への影響を低減することが容易になる。
また、輝尽性蛍光体内部及び保護層への損傷、異物の付着、ならびに輝尽性蛍光体層と保護層との間へのゴミ付着の視認などによる異常検知、異常判別を容易にすることで、これらの画質への影響を低減することが容易になる。
なお、fθレンズ11に入射する励起用レーザ光23のビーム径を調整するのは、コリメータレンズ9の焦点距離を調整すること、コリメータレンズ9の開口数を適宜設計すること又はコリメータレンズ9とシリンドリカルレンズ10の間の光路にビームエクスパンダーなどのビーム径を調整する機構を設けることなどによって可能となる。
一般式(1)
M1X・aM2X′2・bM3X″3:eA
また、主走査同期センサ12は、走査線の非画像領域において、走査部7による光走査の開始タイミングを検知しており、主走査方向の読み取り位置を算出する基点となっている。
なお、fθレンズ11に入射する励起用レーザ光23のビーム径を調整するのは、コリメータレンズ9の焦点距離を調整すること、コリメータレンズ9の開口数を適宜設計すること又はコリメータレンズ9とシリンドリカルレンズ10の間の光路にビームエクスパンダーなどのビーム径を調整する機構を設けることなどによって可能となる。
また、励起用レーザ光及び輝尽光に加えて所定の可視領域の光を透過させる特性を保護層に持たせることにより、輝尽性蛍光体プレートの生産過程及び繰り返しの使用の際に、輝尽性蛍光体内部及び保護層への損傷、異物の付着あるいは輝尽性蛍光体層と保護層との間へのゴミ付着の視認などによる異常検知、異常判別を容易にすることができるようになる。
また、本発明において励起用レーザ光のビームの平均面積S1の大きさに上限を設けることにより、画像読み取り時の絶対的な分解能を低下させることもない。
また、輝尽性蛍光体内部及び保護層への損傷、異物の付着、ならびに輝尽性蛍光体層と保護層との間へのゴミ付着の視認などによる異常検知、異常判別を容易にすることで、これらの画質への影響を低減することが容易になる。
2 輝尽性蛍光体プレート
5 読取ヘッド
6 レーザ光源
7 光走査部
8 ポリゴンミラー
9 コリメータレンズ
10 シリンドリカルレンズ
11 fθレンズ
12 主走査同期センサ
13 光検出器
14 光電流電圧変換器
15 アンプ
16 消去用光源
17 A/D変換器
18 コントローラ
19 画像処理/画像データメモリ
20 インターフェース(I/F)部
21 支持体
22 輝尽性蛍光体
23 励起用レーザ光
24 輝尽光
25 輝尽性蛍光体層
26 保護層
Claims (23)
- 支持体と、この支持体の表面に形成された輝尽性蛍光体の柱状結晶からなる輝尽性蛍光体層とから構成され、前記輝尽性蛍光体層に放射線エネルギーを蓄積した輝尽性蛍光体プレートに、
前記柱状結晶の平均面積S2と、光源から発射された励起光のビームの平均面積S1との相対関係がS1≧10×S2となるようにして走査部により前記励起光を走査する工程と、
前記励起光の走査によって前記輝尽性蛍光体層から放出された輝尽光を検出器により検出する工程と、
を有することを特徴とする放射線画像読取方法。 - 前記柱状結晶の平均面積S2は1×10-6〜1×10-3mm2であり、前記励起光のビームの平均面積S1は3×10-4〜3×10-2mm2であることを特徴とする請求項1に記載の放射線画像読取方法。
- 前記柱状結晶の平均面積S2と前記励起光のビームの平均面積S1との相対関係が10×S2≦S1≦10000×S2とされていることを特徴とする請求項1に記載の放射線画像読取方法。
- 支持体と、この支持体の表面に形成された輝尽性蛍光体の柱状結晶からなる輝尽性蛍光体層と、この輝尽性蛍光体層の表面を覆うように設けられた保護層とから構成され、前記輝尽性蛍光体層に放射線エネルギーを蓄積した輝尽性蛍光体プレートに、
前記柱状結晶の平均面積S2と、光源から発射されて前記保護層を透過した励起光のビームの平均面積S3との相対関係がS3≧10×S2となるようにして走査部により前記励起光を走査する工程と、
前記励起光の走査によって前記輝尽性蛍光体層から放出された輝尽光を検出器により検出する工程と、
を有することを特徴とする放射線画像読取方法。 - 前記柱状結晶の平均面積S2は1×10-6〜1×10-3mm2であり、前記保護層を透過した励起光のビームの平均面積S3は3×10-4〜3×10-2mm2であることを特徴とする請求項4に記載の放射線画像読取方法。
- 前記柱状結晶の平均面積S2と前記保護層を透過した励起光のビームの平均面積S3との相対関係が10×S2≦S3≦10000×S2とされていることを特徴とする請求項4に記載の放射線画像読取方法。
- 前記保護層の一面又は両面に微小突起が形成されていることを特徴とする請求項4〜請求項6のいずれか一項に記載の放射線画像読取方法。
- 前記保護層は光散乱性の微粒子を含むことを特徴とする請求項4〜請求項6に記載の放射線画像読取方法。
- 前記保護層は特定波長の光を選択的に吸収する着色剤により着色処理が施されているフィルム層を一層以上用いた多層フィルムによって構成されていることを特徴とする請求項4〜請求項8のいずれか一項に記載の放射線画像読取方法。
- 支持体と、この支持体の表面に形成された輝尽性蛍光体の柱状結晶からなる輝尽性蛍光体層とから構成され、前記輝尽性蛍光体層に放射線エネルギーを蓄積した輝尽性蛍光体プレートに、励起光のビームを発射する光源と、
前記柱状結晶の平均面積S2と前記励起光のビームの平均面積S1との相対関係がS1≧10×S2となるようにして前記輝尽性蛍光体層に前記励起光を走査する走査部と、
前記励起光の走査によって前記輝尽性蛍光体層から放出された輝尽光を検出する検出器と、
を備えることを特徴とする放射線画像読取装置。 - 前記柱状結晶の平均面積S2は1×10-6〜1×10-3mm2であり、前記励起光のビームの平均面積S1は3×10-4〜3×10-2mm2であることを特徴とする請求項10に記載の放射線画像読取装置。
- 前記柱状結晶の平均面積S2と前記励起光のビームの平均面積S1との相対関係が10×S2≦S1≦10000×S2とされていることを特徴とする請求項10に記載の放射線画像読取装置。
- 支持体と、この支持体の表面に形成された輝尽性蛍光体の柱状結晶からなる輝尽性蛍光体層と、この輝尽性蛍光体層の表面を覆うように設けられた保護層とから構成され、前記輝尽性蛍光体層に放射線エネルギーを蓄積した輝尽性蛍光体プレートに、励起光のビームを発射する光源と、
前記柱状結晶の平均面積S2と、前記保護層を透過した励起光のビームの平均面積S3との相対関係がS3≧10×S2となるようにして前記輝尽性蛍光体層に前記励起光を走査する走査部と、
前記励起光の走査によって前記輝尽性蛍光体層から放出された輝尽光を検出する検出器と、
を備えることを特徴とする放射線画像読取装置。 - 前記柱状結晶の平均面積S2は1×10-6〜1×10-3mm2であり、前記保護層を透過した励起光のビームの平均面積S3は3×10-4〜3×10-2mm2であることを特徴とする請求項13に記載の放射線画像読取装置。
- 前記柱状結晶の平均面積S2と前記保護層を透過した励起光のビームの平均面積S3との相対関係が10×S2≦S3≦10000×S2とされていることを特徴とする請求項13に記載の放射線画像読取装置。
- 前記保護層の一面又は両面に微小突起が形成されていることを特徴とする請求項13〜請求項15のいずれか一項に記載の放射線画像読取装置。
- 前記保護層は光散乱性の微粒子を含むことを特徴とする請求項13〜請求項15のいずれか一項に記載の放射線画像読取装置。
- 前記保護層は特定波長の光を選択的に吸収する着色剤により着色処理が施されているフィルム層を一層以上用いた多層フィルムによって構成されていることを特徴とする請求項13〜請求項17のいずれか一項に記載の放射線画像読取装置。
- 支持体と、この支持体の表面に形成された輝尽性蛍光体の柱状結晶からなり、放射線エネルギーを蓄積する輝尽性蛍光体層とから構成され、光源から発射されるビームの平均面積S1が3×10-4〜3×10-2mm2である励起光を前記輝尽性蛍光体層に走査することによって輝尽光が放出される輝尽性蛍光体プレートであって、前記柱状結晶の平均面積S2は1×10-6〜1×10-3mm2であることを特徴とする輝尽性蛍光体プレート。
- 支持体と、この支持体の表面に形成された輝尽性蛍光体の柱状結晶からなり、放射線エネルギーを蓄積する輝尽性蛍光体層と、この輝尽性蛍光体層の表面を覆うように設けられた保護層とから構成され、光源から発射されて保護層を透過したビームの平均面積S3が3×10-4〜3×10-2mm2である励起光を前記輝尽性蛍光体層に走査することによって輝尽光が放出される輝尽性蛍光体プレートであって、前記柱状結晶の平均面積S2は1×10-6〜1×10-3mm2であることを特徴とする輝尽性蛍光体プレート。
- 前記保護層の一面又は両面に微小突起が形成されていることを特徴とする請求項20に記載の輝尽性蛍光体プレート。
- 前記保護層は光散乱性の微粒子を含むことを特徴とする請求項20に記載の輝尽性蛍光体プレート。
- 前記保護層は特定波長の光を選択的に吸収する着色剤により着色処理が施されているフィルム層を一層以上用いた多層フィルムによって構成されていることを特徴とする請求項20〜請求項22のいずれか一項に記載の輝尽性蛍光体プレート。
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