JP4333692B2 - 放射線検査装置 - Google Patents
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(Positron Emission Computed Tomography )、以下、PETという)による放射線検査、またはX線CT及び単光子放出型CT(シングル・フォトン・エミッション・コンピューテッド・トモグラフィ(Single Photon Emission Computed Tomography))、以下、
SPECTという)による放射線検査を行うのに好適な放射線検査装置及び放射線検査方法に関するものである。
18FDG)がある。18FDGは、糖代謝により腫瘍組織に高集積するため、腫瘍部位の特定に使用される。特定の個所に集積したPET用薬剤に含まれた陽電子放出核種から放出された陽電子が、付近の細胞の電子と結合して消滅し、511keVのエネルギーを有する一対のγ線を放射する。これらのγ線は、互いにほぼ正反対の方向(180°±0.6°) に放射される。この一対のγ線(γ線対という)を放射線検出器で検知すれば、どの2つの放射線検出器の間で陽電子が放出されたかがわかる。多数のγ線対を検知することで、PET用薬剤を多く消費する場所がわかる。例えば、18FDGは前述のように糖代謝の激しい癌細胞に集まるため、PETにより癌病巣を発見することが可能である。なお、得られたデータは、アイトリプルイー トランザクション オン ニュークリア サイエンス(IEEE Transaction on Nuclear Science)NS−21巻の228〜229頁に記載されているフィルタードバックプロジェクション法(Filtered Back Projection Method)により各ボクセルの放射線発生密度に変換され、γ線の発生位置(放射線核種が集積する位置、すなわち癌細胞の位置)を画像化することに貢献する。
(99Tc,67Ga,201Tl等)を含む放射性薬剤(SPECT用薬剤という)を被検診者に投与し、体内のその核種から放出されるγ線をγ線検出器で検出する。単光子放出核種から放出されるγ線のエネルギーは数100keV前後である。SPECT用薬剤は癌の患部等に集積するため、癌患部を特定できる。SPECTの場合も、得られたデータはフィルタードバックプロジェクションなどの方法により各ボクセルのデータに変換される。なお、SPECTでもトランスミッション像を撮影することがしばしばある。99Tc,
67Ga,201Tlは、PETに用いられる放射性同位元素の半減期よりも長く6時間から3日である。
本発明の好適な一実施例である放射線検査装置を、図1及び図2に基づいて説明する。本実施例の放射線検査装置1は、撮像装置2,被検診者保持装置14,信号弁別装置19,同時計数装置26,コンピュータ(例えば、ワークステーション)27,記憶装置28,表示装置29及び統括制御装置47を備えている。被検診者保持装置14は、支持部材15、および支持部材15の上端部に位置して長手方向に移動可能に支持部材15に設置されたベッド16を有する。撮像装置2は、ベッド16の長手方向に対して直角の方向に設置されており、放射線検出器環状体3及びX線源周方向移動装置7を有する。放射線検出器環状体3は、環状保持部5、及び環状保持部5の内側に環状に設置された多数の放射線検出器4を含む。放射線検出器環状体3の放射線検出器4の内側に、ベッド16が挿入される貫通した孔部30が形成される。多数の放射線検出器4(合計約10000個)は、環状保持部5に周方向のみならず孔部30の軸方向にも複数列設置されている。放射線検出器環状体3に含まれる多数の放射線検出器4は筒状の放射線検出部65を構成する。本実施例では、周方向に環状に配置された全ての放射線検出器4は、その周方向に移動しなく、かつ孔部30の軸方向にも移動しない。放射線検出器4は、半導体放射線検出器であり、検出部である5mm立方体の半導体素子部をカドミウムテルル(CdTe)で構成している。その検出部はガリウムヒ素(GaAs)またはカドミウムテルル亜鉛(CZT)で構成してもよい。環状保持部5は、支持部材6上に設置される。支持部材6及び15は、互いに連結されており、かつ検査室の床に据付けられている。
23は可動端子32に接続される。波形整形装置20は固定端子33及びγ線弁別装置
21に接続される。X線検出信号処理装置22は固定端子34に接続される。電源25のプラス側端子は、抵抗を介して、放射線検査装置1に設けられる各放射線検出器4に接続された配線23に接続される。電源25のマイナス側端子は、電源用開閉器24を介してそれぞれの放射線検出器4に接続される。γ線弁別装置21は同時計数装置26を介してコンピュータ27に接続される。同時計数装置26は1個でありγ線弁別装置21に接続される。同時計数装置26は、幾つかのγ線弁別装置21毎に設けてもよい。各X線検出信号処理装置22はコンピュータ27に接続される。記憶装置28及び表示装置29がコンピュータ27に接続される。信号弁別装置19は信号処理装置である。この信号処理装置は、X線検出信号処理装置22を含む第1の信号処理装置、及び波形整形装置20及びγ線弁別装置21を有する第2信号処理装置を備える。
67を放射線検出器で検出する行為)及びPET検査(PET用薬剤に起因して被検診者35の体内に存在する患部66から放射されるγ線68を放射線検出器で検出する行為)を一台の撮像装置2を用いて行う例である。
α=2NABC …(1)
られる。(2)式のWの値を小さくするように照射時間Tを決めることによって、X線
CT検査時に、1つの放射線検出器に入射されるγ線の影響は無視できる程度になる。
X線の照射時間Tの一例を以下に述べる。(1)および(2)式に基づいて具体的なX線の照射時間Tを求めた。PET検査において被検体に投与する放射性薬剤に起因する体内での放射線の強度は、最大で370MBq程度であり(N=370MBq)、γ線の体内通過率Aは被検体の体を半径15cmの水と仮定すれば0.6程度(A=0.6)である。例えば一辺5mmの放射線検出器を半径50cmでリング状に配置する場合を考えると、1つの放射線検出器の立体角から求めた入射率Bは8×10-6(B=8×10-6)である。また、放射線検出器の検出感度Cは半導体放射線検出器を使用した場合最大で0.6程度
(C=0.6)である。これらの値から1つの放射線検出器のγ線の検出率αは2000
(個/sec)程度である。X線の照射時間Tを例えば1.5μsecとすれば、1つの放射線検出器がX線検出中にγ線を検出する確率Wは0.003 となり、このγ線はほとんど無視できる。体内投与放射能を360MBq以下とした場合、X線の照射時間を1.5μsec以下にすれば、W<0.003つまりγ線の検出確率は0.3%以下となり無視できる。
47の機能を順次以下に説明する。まず、統括制御部48は、検査開始信号を入力したとき、検出器電源制御部49に対して電源ON信号を出力する。検出器電源制御部49は、電源ON信号を入力すると、電源用開閉器24を閉じる。電源25の電圧が各放射線検出器4に印加され、各放射線検出器4はγ線及びX線を検出できる状態になる。被検診者
35の患部66に集積したPET用薬剤に起因して体内より放出された511keVの一対のγ線68は、電源用開閉器24を閉じることによって、放射線検出部65の各放射線検出器4によって検出される。すなわち、電源用開閉器24を閉じることによってγ線検出期間(図6参照)が開始される。γ線検出期間は放射線検出期間である。患部66からは、多数のγ線対が四方八方に放出される。統括制御部48は、制御スケジュールにおける第1回のX線CT検査に対するX線CT検査開始時間よりも所定時間前に、X線放出制御部51に対してX線管起動信号を出力する。X線放出制御部51は、その信号を受けて第1開閉器閉信号を出力し、開閉器57を閉じる。高圧電源56からX線管42の電圧源に電圧が印加され、電流源に電流が流れる。やがて、前述のようにしてX線管42でX線が発生する。この時点では、シャッター44が閉じており、そのX線はX線源9の外部に放出されない。
50は第2開閉器開信号を出力して第2開閉器を開くので、孔部30の軸方向におけるX線源9の移動は停止する。その後、統括制御部48は、X線CT検査開始信号をX線源移動制御部50,X線放出制御部51及び切替スイッチ制御部52に出力する。X線放出制御部51は、シャッター開信号を出力してシャッター用モーター(図示せず)と電源とを接続する第2開閉器(図示せず)を閉じる。シャッター用モーターが駆動してシャッター44が開く(図3(B)参照)。X線管42で発生したX線67は、開口部46を通して放出され、ファンビーム状に、ベッド16上の被検診者35に照射される。X線源移動制御部50は、X線CT検査開始信号を入力したときX線源回転開始信号を出力し、モーター17と電源とを接続する第1開閉器(図示せず)を閉じる。モーター17の回転によってピニオンが回転する。従って、X線源装置8がガイドレール12に沿って移動し、X線源9が被検診者35の周囲を設定速度で移動する。このようにして、X線CT検査が開始される。
第1及び第2設定時間は制御装置用記憶装置に記憶されている。
31に第2切替信号を出力し、可動端子32を固定端子34に接続する。また、切替スイッチ制御部52は、X線源9の周方向への移動に伴って第1放射線検出器4でなくなった放射線検出器4に接続された切替スイッチ31に第1切替信号を出力し、可動端子32を固定端子33に接続する。以上の切替スイッチの切替制御は、X線CT検査期間内で順次行われる。
CT検査終了信号をX線源移動制御部50、X線放出制御部51及び切替スイッチ制御部52にそれぞれ出力する。X線CT検査終了信号を入力した上記3つの制御部の機能について説明する。X線源移動制御部50は、まず、X線源回転停止信号を出力し、第1開閉器を開いてモーター17の回転を止め、X線源9の旋回を停止させる。X線源移動制御部50は、第2開閉器閉信号を出力して第2開閉器を閉じ、モーター18を逆転させて軸方向伸縮アーム11を縮めてX線源9をX線源駆動装置10内に収納する。X線放出制御部51は、シャッター閉信号を出力してシャッター44を閉じる。シャッター44が閉じられることによってX線67の被検診者35への照射は停止される。シャッター44を閉じる操作は、X線CT検査終了信号の入力後、直ちに行われる。X線放出制御部51は、更に、第1開閉器開信号を出力して開閉器57を開き、高圧電源56からX線管42への電圧の印加を停止する。切替スイッチ制御部52は、可動端子32が固定端子34に接続されている全切替スイッチ31に対してそれぞれ第1切替信号を出力してそれらの切替スイッチ31の可動端子34を固定端子33に接続する。
CT検査終了信号及び電源OFF信号の各信号を出力する各時間情報を含んでいる。なお、X線管起動信号,第1X線源移動信号,X線CT検査開始信号及びX線CT検査終了信号の各信号を出力する各時間情報は、放射線検査期間内に実施するX線CT検査の回数分含まれている。統括制御部48は、制御スケジュール情報に含まれる時間情報で指定された各時間に、該当する制御信号を統括制御装置47内の該当する制御部に出力する。
22に入力される。X線検出信号処理装置22は、X線検出信号を積分装置によって設定周期で積算し、X線検出信号の設定周期ごとの積算値、すなわちX線強度の情報を出力する。X線検出信号処理装置22はX線強度情報と共に、X線検出信号処理装置22に接続される放射線検出器4の位置であるX線検出位置情報も出力する。
21に接続される放射線検出器4の位置を示す位置情報を付与する。時刻情報は、γ線検出信号がγ線弁別装置21に入力されたときの時刻、及びパルス信号がγ線弁別装置21から出力されるときの時刻のいずれかの情報である。
26から出力されたγ線検出点の位置情報,X線検出信号処理装置22から出力されたX線強度情報、及びX線強度に付与されたX線検出位置情報が入力される(ステップ36)。入力された、γ線検出信号の計数値情報,γ線検出点の位置情報,X線強度情報、及びX線検出位置情報は、記憶装置28に記憶される(ステップ37)。
35の位置において被検診者35内のX線67が透過する部位(患部66)からPET薬剤に起因して放出されるγ線68を検出し、このγ線68の検出信号を出力するγ線検出部である。γ線検出部及びX線検出部を有する放射線撮像装置2は、放射線検出装置である。
CT検査時において被検診者35がX線の照射によって受ける放射線量は許容被曝線量以下となる。
35を放射線検出部65の軸方向に移動させないで、検査対象範囲に対してPET検査を実施しながらその検査対象範囲に対してX線CT検査を実施できる。検査対象範囲に対するX線CT検査を、X線源9をその軸方向に移動させずに被検診者35をベッド16の移動によって実行する場合には、PET用薬剤が集積した部位の位置もその軸方向に移動する。これは、γ線対を発生する位置をその軸方向に移動させることになり、PET像データの作成に対するノイズが増大し、精度の良いPET像のデータが得られなくなる。本実施例は、γ線対を発生する位置がその軸方向に移動しないため、精度の良いPET像のデータが得られ、合成断層像データの精度も向上する。
35から放出されるγ線を遮って、それらの真後ろに位置する放射線検出器4がそのγ線を検出できなく、PET像の作成に必要な検出データが欠損する可能性がある。しかし、本実施例は、前述のように、X線源駆動装置10によってX線源9及び軸方向移動アーム11が周方向に周回しているので、実質的にはデータの欠損は問題とならない。特に、X線源9及び軸方向移動アーム11の周回速度は約1秒/1スライスであり、最短で数分オーダーのPET検査に要する時間と比較すると十分短い。これによっても、実質的にはそのデータの欠損は問題にならない。また、X線CT検査が行われずPET検査が実施されるときには、X線源9がX線源駆動装置10内に収納されるため、X線源9及び軸方向移動アーム11がγ線検出の障害にはならない。
次に、図1に示す放射線検査装置1を用いた放射線検査支援方法を図11を用いて説明する。医療機関である病院は、各日にち毎の放射線検査を受ける各被検診者の氏名を情報端末63に入力し、病院のサーバ62,通信回線64を介して放射線検査支援事業者のサーバ60宛てに送信し、放射線検査支援事業者に放射線検査の依頼をする。送信された放射線検査日及び放射線検査日毎の各被検診者の氏名は、放射線検査支援事業者の情報端末61の表示装置に表示される。放射線検査支援事業者が所有する、検査に用いる放射線検査装置1は、その病院内に設置されている。PET用薬剤は、その病院が被検診者35に投与する。放射線検査支援事業者の従業員である放射線技師が、その薬剤を投与された被検診者35をベッド16上に寝かせる。その放射線技師がボタンスイッチ54を押すと、実施例1で述べたように、統括制御装置47による制御によって、放射線検査装置1を用いた該当する被検診者35に対する放射線検査、すなわちPET検査及びX線CT検査が実施される。この放射線検査によって放射線検出器4からの出力であるγ線検出信号及びX線検出信号が実施例1のように処理される。この処理によって得られた各情報がコンピュータ27に入力されて図9の処理が実行され、合成断層データが作成される。合成断層像データは、被検診者の氏名の情報と共に、コンピュータ27からサーバ60に出力され、通信回線64,サーバ62を経て検査の依頼者である病院の情報端末63に入力されて表示装置に表示される。病院の医者は、表示された合成断層を見て患部の診断を行う。放射線検査装置1を用いて放射線検査を実施するため、実施例で生じる効果(1)〜(13)を得ることができる。特に、本実施例は、前述したように放射線検査期間内でPET検査行っているときにX線CT検査を行うので、患部及び骨等を含む精度の良い断層像を病院に提供できる。病院の医者はその断層像に基づいて患部の適切な診断を行うことができる。本放射線支援方法は、X線の検出位置とγ線の検出位置が少なくとも一部で同じ位置
(複数の放射線検出器4の少なくとも一部を共用してその一部の各放射線検出器4のそれぞれがX線及びγ線の両検出信号を出力)で行われる放射線検査を実施するとも言える。
1A,1B,1C及び1Dのいずれかを用いてもよい。
本発明の他の実施例である実施例3の放射線検査装置を、図12及び図13に基づいて説明する。本実施例の放射線検査装置1Aは、撮像装置2A及び被検診者保持装置14を備え、更に、図示されていないが、実施例1で述べた信号弁別装置19,同時計数装置
26,コンピュータ27,記憶装置28及び表示装置29を備えている。本実施例の被検診者保持装置14の構成は、実施例1で述べたその構造と同じである。
65Aの外側、具体的には放射線検出器環状体3Aの外側に配置される。駆動装置制御装置70及びX線源制御装置71は環状保持部5Aの外周面に設置される。本実施例も、X線CT検査及びPET検査を一台の撮像装置2Aを用いて行う例である。
16上の被検診者35は周囲よりX線67を照射される。このX線67は、被検診者35を透過した後、孔部30の軸心を基点にスリット69から180度の位置にある放射線検出器4の隣の放射線検出器4を中心に周方向に位置する複数個の放射線検出器4によって検出される。これらの第1放射線検出器4は、そのX線の検出信号を出力する。このX線検出信号は、該当する配線23を経て対応するそれぞれの信号弁別装置19に入力される。
52と同様な制御を行い、可動端子32の固定端子33または固定端子34への接続を切り替える。駆動装置制御装置70が、X線源9の周方向への移動に伴って別の放射線検出器4を選択したときには、新たに第1放射線検出器4となる放射線検出器4に接続された可動端子32は固定端子34に接続される。X線源9の周方向への移動に伴って第1放射線検出器4でなくなった放射線検出器4に接続された可動端子32は駆動装置制御装置
70によって固定端子33に接続される。
35の患部66の位置が予め他の検査によって特定されている場合には、ベッド16を移動させて予め特定されている患部66の位置を孔部30内に挿入し、撮像装置2Aを用いてその患部付近に対しPET検査及びX線CT検査を実施する。
CT検査に要する時間は、そのPET検査に要する時間よりも短い。本実施例におけるX線CT検査の開始は、放射線技師等のオペレータが操作盤(図示せず)上のX線CT検査開始用ボタンを押すことによって、駆動装置制御装置70のX線CT検査開始信号が入力され、駆動装置制御装置70が前述の駆動開始信号を出力することに行われる。本実施例も、図6に示すように1放射線検査期間内で複数回のX線CT検査を実施してもよい。
0.6 度に放出されるので、放射線検出部の直径が小さくなると誤差が小さくなり、画像分解能が向上する。また、放射線検出器4の個数を減少できる。
本発明の他の実施例である実施例4の放射線検査装置を図14及び図15に基づいて説明する。本実施例の放射線検査装置1Bは、撮像装置2B,被検診者保持装置14を備え、図14に図示されていないが、図10に示されたγ線弁別装置21,及び実施例1で述べた同時計数装置26,コンピュータ27,記憶装置28及び表示装置29を備える。実施例3との違いは撮像装置2Bにあるので、以下主に撮像装置2Bを中心に説明する。
180°離れた位置で各環状保持部5Bの外面に軸方向に延びて設けられる。
CT検査が開始される。X線CT検査開始信号を入力したX線源制御装置は、開閉器57(図1参照)を閉じる。これにより、X線源9からX線67が放出される。X線源9から放出されたX線67は間隙73を通過して被検診者35に照射される。駆動装置制御装置の制御により上記モーターが回転され、X線源装置8Aが周方向ガイドレール74に沿って移動する。X線源装置8A及びX線検出装置77は、隣接する検出器保持装置72間に形成される空間79内を移動して回転する。このため、X線源9から放出されるX線67は、周囲から被検診者35に照射される。被検診者35を透過したX線67は、X線検出部のX線検出器78によって検出される。X線源装置8A及びX線検出装置77を隣の間隙73(例えば間隙73A)まで移動させるためには、1つの間隙73を通しての被検診者35へのX線67の照射が完了した後、X線源装置8AをX線源軸方向ガイドレール
75に沿って移動させる。そのとき、X線検出装置77は検出器軸方向ガイドレール76に沿って移動する。X線源装置8AのX線源軸方向ガイドレール75に沿った移動時においては、X線源制御装置の制御により開閉器57が開くため、X線源9からはX線が放出されない。X線源装置8Aが隣の間隙73Aに達したとき、X線源装置8A及びX線検出装置77を周方向ガイドレール74に沿って移動させる。このとき、X線源制御装置の作用によりX線源9からX線67が放出される。このX線67は、その間隙73Aを通過して被検診者35の患部66に照射される。患部66を透過したX線67は放射線検出器
78によって検出される。X線CT検査は、X線源装置8AがX線CT検査終了時の所定位置に到達したときに終了する。
本発明の他の実施例である実施例5の放射線検査装置を図16及び図17に基づいて説明する。本実施例の放射線検査装置1Cは、撮像装置2C及び被検診者保持装置14を備え、図16に図示されていないが、図10に示されたγ線弁別装置21,及び実施例1で述べた同時計数装置26,コンピュータ27,記憶装置28及び表示装置29を備える。γ線検出部及びX線検出部を有する放射線撮像装置2Cも、放射線検出装置である。
29に表示される。
本発明の他の実施例である実施例6の放射線検査装置を図18及び図19に基づいて説明する。本実施例の放射線検査装置1Dは、撮像装置2D及び被検診者保持装置14を備え、図18に図示されていないが、図10に示されたγ線弁別装置21,及び実施例1で述べた同時計数装置26,コンピュータ27,記憶装置28及び表示装置29を備える。撮像装置2Dは、概念的には、撮像装置2B(図14)に撮像装置2CのX線撮像装置
84(図16)を適用したものである。すなわち、撮像装置2Dは、X線撮像装置84及びγ線撮像装置85Aを備える。γ線撮像装置85Aは、実施例4における複数の放射線検出器環状体3B,支持部材6及び各放射線検出器環状体3Bを支持部材6に設置する検出器保持装置72を有する。本実施例においては、X線検出部82及び軸方向伸縮アーム
81は放射線検出器環状体3Bの外側に配置する。本実施例では、X線源9及びX線検出部82が、検出器保持装置72以外の領域で、X線源駆動装置10により孔部30の周方向に移動できる。X線検出部82は、図示されていないが、実施例5と同じ構成を有する。γ線検出部及びX線検出部を有する放射線撮像装置2Dも、放射線検出装置である。
29に表示される。
Claims (33)
- 被検体を乗せるベッドと、X線を放射するX線源と、前記ベッドの長手方向に複数の放
射線検出器が配置されて前記ベッドの周囲に位置し、γ線の検出信号を出力するγ線検出
部と、X線の検出信号を出力するX線検出部と、前記ベッドと前記γ線検出部の間に位置する前記X線源を前記ベッドの周囲において周方向に移動させる第1X線源移動装置とを
備え、
前記X線検出部は、前記ベッドの長手方向において前記γ線検出部の一端と前記γ線検出部の他端との間に形成される領域に位置しており、
前記X線源を前記長手方向に移動させる伸縮アームを有する第2X線源移動装置を備えていることを特徴とする放射線検査装置。 - 被検体を乗せるベッドと、
X線を放出するX線源と、
前記ベッドの長手方向に複数の放射線検出器が配置されて前記ベッドの周囲に位置し、
γ線を検出してそのγ線の検出信号を出力するγ線検出部と、
前記γ線を検出する位置で、前記X線を検出してそのX線の検出信号を出力するX線検
出部と、
前記ベッドと前記γ線検出部の間に位置する前記X線源を前記ベッドの周囲において周方向に移動させる第1X線源移動装置と、
前記X線源を前記長手方向に移動させる伸縮アームを有する第2X線源移動装置とを備え、
前記γ線検出部及び前記X線検出部は、一体となって、前記γ線検出部であり前記X線検出部である放射線検出部を構成し、前記放射線検出部は前記γ線検出信号及び前記X線検出信号の両方を出力する複数の前記放射線検出器で構成されることを特徴とする放射線検査装置。 - 前記X線源が、前記X線源から照射される前記X線を前記X線検出部で検出していないときに、前記長手方向において前記γ線検出部の外側に位置している請求項1又は請求項2に記載の放射線検査装置。
- 前記放射線検出器は半導体放射線検出器である請求項1ないし請求項3のいずれか1項に記載の放射線検査装置。
- 前記γ線検出信号より得られた第1情報及び前記X線検出信号より得られた第2情報を用いて断層像情報を作成する断層像作成装置を備えた請求項1ないし請求項4のいずれか1項に記載の放射線検査装置。
- 前記γ線検出信号より得られた第1情報を用いて第1断層像情報を作成し、前記X線検出信号より得られた第2情報を用いて第2断層像情報を作成し、及び前記第1断層像情報及び第2断層像情報を含む第3断層像情報を作成する断層像作成装置を備えた請求項1ないし請求項5のいずれか1項に記載の放射線検査装置。
- それぞれの前記放射線検出器からのγ線の検出信号を入力し、放射性薬剤が集積した部位を含む第1断層像情報の作成に用いられる第1情報を出力する第1信号処理装置と、前記放射線検出器からの前記X線の検出信号を入力して骨を含む第2断層像情報の作成に用いられる第2情報を出力し、前記放射線検出器毎に設けられる第2信号処理装置とを備えた請求項1ないし請求項6のいずれか1項に記載の放射線検査装置。
- 前記第1情報及び前記第2情報を用いて断層像情報を作成する断層像作成装置を備えた請求項7に記載の放射線検査装置。
- 前記第1信号処理装置は、
前記放射線検出器からの前記γ線検出信号を入力し、前記放射線検出器毎に設けたγ線検出信号処理装置と、
各前記γ線検出信号処理装置からのそれぞれの出力信号を入力し、前記第1情報である、設定時間内に前記γ線を検出した一対の前記放射線検出器のそれぞれの位置情報、及び検出された前記γ線の計数情報の各情報を出力する計数装置とを有し、
前記位置情報,前記計数情報及び前記第2情報を用いて断層像情報を作成する断層像作成装置とを備えた請求項8に記載の放射線検査装置。 - 前記γ線検出信号より得られた第1情報及び前記X線検出信号より得られた第2情報を用いて断層像を作成する断層像作成装置を備えた請求項2に記載の放射線検査装置。
- 前記複数の放射線検出器の各々に接続され、前記放射線検出器を、γ線検出信号処理装置又はX線検出信号処理装置に切り替えて接続する切替スイッチと、
前記X線源の位置に基づいて前記X線を検出する前記放射線検出器を選択し、選択した
前記放射線検出器を前記X線検出信号処理装置に接続するように前記切替スイッチを制御
する切替スイッチ制御部を備える請求項1ないし請求項3のいずれか1項に記載の放射線検査装置。 - 前記切替スイッチ制御装置は、
前記選択された放射線検出器以外の他の放射線検出器を前記γ線検出信号処理装置に接続するように他の前記切替スイッチを制御する請求項11に記載の放射線検査装置。 - 前記X線源は、開口部を有する放射線遮へい体と、前記放射線遮へい体内に配置されたX線管と、放射線遮蔽材で構成されるシャッターとを有する請求項1ないし請求項12のいずれか1項に記載の放射線検査装置。
- ベッドの長手方向に複数の放射線検出器が配置されて前記ベッドの周囲に位置し、γ線の検出信号を出力するγ線検出部と、前記ベッドと前記γ線検出部の間に位置してX線を放射するX線源を、前記ベッドの周囲において周方向に移動させる第1X線源移動装置と、前記X線源を前記長手方向に移動させる伸縮アームを有する第2X線源移動装置とを備え、前記X線検出部が、前記長手方向において前記γ線検出部の一端と前記γ線検出部の他端との間に形成される領域に位置している放射線検査装置の制御方法であって、
制御装置が、前記第2X線源移動装置を制御することによって、前記X線源を前記長手方向における前記γ線検出部の外側の第1位置と前記領域内の第2位置との間を移動させ、前記制御装置によるその制御によって前記X線源が前記第1位置に位置している期間が存在することを特徴とする放射線検査装置の制御方法。 - 前記制御装置による前記第2X線源移動装置の制御によって、前記X線源が前記第1位置から前記第2位置に移動され、その後、前記X線源が前記第2位置から前記第1位置に移動される請求項1に記載の放射線検査装置の制御方法。
- 前記制御装置が、設定された制御スケジュール情報に基づいて前記第2X線源移動装置を制御して前記X線源を前記第1位置から前記第2位置に移動させる請求項1または請求項2に記載の放射線検査装置の制御方法。
- 前記制御装置は、設定された制御スケジュール情報に基づいて前記第2X線源移動装置を制御して前記X線源を前記第2位置から前記第1位置に移動させる請求項1または請求項2に記載の放射線検査装置の制御方法。
- 前記制御装置は、前記第1X線源移動装置を制御し、前記第2位置に位置している前記X線源を前記周方向に移動させる請求項14ないし請求項17のいずれか1項に記載の放射線検査装置の制御方法。
- 前記制御装置は、前記第2X線源移動装置を制御することによって、前記X線源を、複数回、前記第2位置に位置させる請求項14ないし請求項18のいずれか1項に記載の放射線検査装置の制御方法。
- ベッドの長手方向にγ線検出信号及びX線検出信号を出力する複数の放射線検出器が配置されて前記ベッドの周囲に位置し、γ線検出部でありX線検出部である放射線検出部と、前記ベッドと前記放射線検出部の間に位置してX線を放射するX線源を、前記ベッドの周囲において周方向に移動させる第1X線源移動装置と、前記X線源を前記長手方向に移動させる伸縮アームを有する第2X線源移動装置とを備えた放射線検査装置の制御方法であって、
第1制御装置が、前記第2X線源移動装置を制御することによって、前記X線源を前記長手方向における前記γ線検出部の外側の第1位置と前記領域内の第2位置との間を移動させ、前記第1制御装置によるその制御によって前記X線源が前記第1位置に位置している期間が存在することを特徴とする放射線検査装置の制御方法。 - 前記第1制御装置による前記第2X線源移動装置の制御によって、前記X線源が前記第1位置から前記第2位置に移動され、その後、前記X線源が前記第2位置から前記第1位置に移動される請求項20に記載の放射線検査装置の制御方法。
- 前記第1制御装置が、設定された制御スケジュール情報に基づいて前記第2X線源移動装置を制御して前記X線源を前記第1位置から前記第2位置に移動させる請求項20または請求項21に記載の放射線検査装置の制御方法。
- 前記第1制御装置は、設定された制御スケジュール情報に基づいて前記第2X線源移動装置を制御して前記X線源を前記第2位置から前記第1位置に移動させる請求項20または請求項21に記載の放射線検査装置の制御方法。
- 前記第1制御装置は、前記第1X線源移動装置を制御して前記第2位置に位置している前記X線源を前記周方向に移動させる請求項20ないし請求項23のいずれか1項に記載の放射線検査装置の制御方法。
- 前記第1制御装置は、前記第2X線源移動装置を制御することによって、前記X線源を、複数回、前記第2位置に位置させる請求項20ないし請求項24のいずれか1項に記載の放射線検査装置の制御方法。
- 前記放射線検出器に接続された切替スイッチを制御する第2制御装置が、前記第2位置に基づいて前記X線を検出する前記放射線検出器を選択し、選択された前記放射線検出器をX線検出信号処理装置に接続するように前記切替スイッチを制御する請求項20または請求項21に記載の放射線検査装置の制御方法。
- 前記第2制御装置は、前記選択された放射線検出器以外の他の前記放射線検出器をγ線検出信号処理装置に接続するように前記切替スイッチを制御する請求項26に記載の放射線検査装置の制御方法。
- ベッドの長手方向に複数の放射線検出器が配置されて前記ベッドの周囲に位置し、γ線の検出信号を出力するγ線検出部と、前記ベッドと前記γ線検出部の間に位置してX線を放射するX線源を、前記ベッドの周囲において周方向に移動させる第1X線源移動装置と、前記X線源を前記長手方向に移動させる伸縮アームを有する第2X線源移動装置とを備え、前記X線検出部が、前記長手方向において前記γ線検出部の一端と前記γ線検出部の他端との間に形成される領域に位置している放射線検査装置における画像情報作成方法であって、
制御装置による前記第2X線源移動装置の制御によって、前記X線源が、前記長手方向における前記γ線検出部の外側の第1位置と前記領域内の第2位置との間を移動し、
前記X線源が前記第1位置に位置するときに前記γ線検出部から出力された前記γ線検出信号に基づいて得られた第1情報、及び前記X線源が前記第2位置に位置するときに前記γ線検出部から出力された前記γ線検出信号に基づいて得られた第1情報及び前記X線検出部から出力された前記X線検出信号に基づいて得られた第2情報を入力した断層像作成装置が、それぞれの前記第1情報及び前記第2情報を用いて断層像情報を作成することを特徴とする放射線検査装置における画像情報作成方法。 - 前記断層画像作成装置が行う前記断層画像情報の作成は、それぞれの前記第1情報を用いた第1断層像情報を作成する工程、前記第2情報を用いた第2断層画像情報を作成する工程、及び前記第1断層像情報及び前記第2断層像情報を合成する工程を含んでいる請求項28に記載の放射線検査装置における画像情報作成方法。
- 前記制御装置による前記第2X線源移動装置の制御によって、前記X線源が前記第1位置から前記第2位置に移動され、その後、前記X線源が前記第2位置から前記第1位置に移動される請求項28または請求項29に記載の放射線検査装置における画像情報作成方法。
- 前記制御装置が、設定された制御スケジュール情報に基づいて前記第2X線源移動装置を制御して前記X線源を前記第1位置から前記第2位置に移動させる請求項28または請求項29に記載の放射線検査装置における画像情報作成方法。
- 前記制御装置が、設定された制御スケジュール情報に基づいて前記第2X線源移動装置を制御して前記X線源を前記第2位置から前記第1位置に移動させる請求項28または請求項29に記載の放射線検査装置における画像情報作成方法。
- 前記第1制御装置が、前記第2位置に位置する前記X線源を前記第1X線源移動装置を制御して前記X線源を前記周方向に移動させる請求項28ないし請求項32のいずれか1項に記載の放射線検査装置における画像情報作成方法。
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