JP4731701B2 - Medical X-ray device - Google Patents

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JP4731701B2 JP2001045186A JP2001045186A JP4731701B2 JP 4731701 B2 JP4731701 B2 JP 4731701B2 JP 2001045186 A JP2001045186 A JP 2001045186A JP 2001045186 A JP2001045186 A JP 2001045186A JP 4731701 B2 JP4731701 B2 JP 4731701B2
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  • Apparatus For Radiation Diagnosis (AREA)

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、医用X線装置に関し、特にX線装置のCアームや天板などの構成要素同士あるいは構成要素と被検体などが接触しそうになったとき、その状態から容易に退避動作を選択できる医用X線装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来の医用X線装置の一例を図9に示す。このX線装置は、透視撮影台1と、透視撮影台1の操作を行う操作卓2とを備えている。透視撮影台1は、Cアーム3および天板4を備え、Cアーム3の一端にX線発生部5、他端にX線受像部6を有する。被検体は天板4上に載せられ、X線発生部5と受像部6との間に挟まれて、Cアーム3や天板4の駆動により、被検体に対する照射中心軸(X線発生部とX線受像部を結ぶ軸)の角度を任意に変化させ、所望の角度からX線の撮像が行われる。
【0003】
このような透視撮影台は複数の動作軸を持っており、例えば、天板長手動、天板左右動、天板上下動、Cアーム長手動、Cアーム回転動、Cアーム円弧方向のスライド動、X線受像部前後動、天板ローリング動、起倒動、Cアームと天板を一体とした上下動が動作可能である。
【0004】
ある一つの動作軸を操作者が操作器により動作させているとき、X線装置の構成要素同士(例えばCアームと天板)が接触しそうなときや構成要素と構成要素以外のもの(床、天井または患者など)が接触しそうなとき(以下、「接触領域に入ったとき」という)に動作を停止させる。
【0005】
また、上記各構成要素には被検体への接触や構成要素同士の接触を防ぐために、動作している構成要素と接触しそうな相手方構成要素との距離が所定量以下になったとき、動作構成要素が自動的に動作方向に進行できなくする機構(インターロックという)を有している。
【0006】
このような天板およびCアームの駆動あるいはX線の照射は、遠隔の操作卓から行う。操作卓は、動作状態やインターロック状態の構成要素を模式図で表示し、動作方向を矢印でグラフィック表示する。
【0007】
そして、操作者は、上記各構成要素のうち、動作状態のもの又はインターロック状態のものを操作卓の模式図と構成要素の実物を見比べて確認していた。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、従来の技術では、操作者が操作卓の模式図と実物とを見比べるために、手元の模式図と遠隔の透視撮影台との間で視線を移動しなければならない。そのため、動作中またはインターロック中の構成要素がどれであるかすぐに特定できず、操作者にとって煩わしいという問題があった。特に、Cアームの角度や操作者の位置によっては、接触領域に入ったことを的確に把握することができないこともある。
【0009】
従って、本発明の主目的は、動作中またはインターロック中の構成要素がどれかをすぐに特定でき、さらに接触領域に入った場合に接触領域から退避動作を行うための構成要素と退避方向も容易に特定することができる医用X線装置を提供することにある。
【0010】
【課題を解決するための手段】
本発明は、X線装置の各構成要素自体またはその近傍に動作方向を示す表示器を設け、構成要素同士が接触領域に入った場合、接触領域から退避動作を行う構成要素の表示器に退避方向を示させることで上記の目的を達成する。
【0011】
すなわち、本発明の医用X線装置は、X線管装置、X線受像部、これらを保持する支持アームおよび被検体を載せる天板を含む各構成要素の位置を可変する複数の移動機構と、各移動機構の動作に対応して各構成要素の位置データを求める検知手段と、検知手段の位置データから構成要素同士が接触領域に入ったことを求める判定手段と、接触領域に入った際に動作している構成要素とその動作方向および接触領域にある相手方の構成要素と、接触領域から退避動作を行う構成要素とその動作方向との組合せを記憶した記憶手段と、判定手段の結果に対応して、どの構成要素をどの方向に移動すれば接触領域から退避できるかを記憶手段から選ぶ選択手段と、選択された構成要素またはその近傍に設けられて、接触領域から退避するための動作方向を示す表示器とを備えることを特徴とする。
【0012】
X線装置の各構成要素自体またはその近傍に動作方向を示す表示器を設け、接触領域に入ったときに、退避するにはどの構成要素をどの方向に動作すれば良いかを表示器で示す。これにより、操作卓とX線装置との間で視線の移動を伴わなくても容易に退避動作を行うことができる。特に、接触領域に入った際に動作していた構成要素とは別の構成要素を動作させて退避動作を行うときに、操作者は表示器により視覚的にどの構成要素をどの方向に移動させればよいかを即断できる。
【0013】
表示器にはランプなどが好適である。このランプの点灯または点滅あるいは点灯色の変更などにより操作者に対して退避動作を行う構成要素と退避動作方向とを明確に示すことができる。また、表示器は、現在動作中の構成要素とその動作方向の表示も兼ねていることが好ましい。例えば、ある構成要素を正常動作している場合は緑色でランプを点灯し、インターロック中になれば赤色で点灯させるように構成することなどが挙げられる。
【0014】
接触領域に入った状態と退避動作との組合せは一対一としておくことで、容易に退避動作の選択ができる。特に、「接触領域に入った際に動作している構成要素とその動作方向ならびに接触領域にある相手方の構成要素」と「接触領域から退避動作を行う構成要素とその動作方向」との組合せは、「接触領域に入った構成要素の動作」を優先的に考慮し、「接触領域に入った構成要素」以外の構成要素を動作させる或いは接触領域に入った構成要素と同じ構成要素を異なる動作で接触領域から退避を行うように決定することが好ましい。例えば、Cアームを円弧の+方向にスライドして天板との接触領域に入った場合、「接触領域に入った際に動作している構成要素」はCアームで、その動作方向は「+」である。そのため、Cアームを円弧の−方向に後退させて接触領域から退避するのではなく、Cアーム以外の構成要素である天板を左方向に動作するなどして接触領域から回避するように構成する。
【0015】
さらに、X線装置の構成要素と構成要素以外のものとが接触領域に入ったことも判定して、表示器で退避動作を行う構成要素と退避方向とを表示できるようにすることが好ましい。構成要素以外のものとしては、被検体やX線装置の設置室における床や天井が挙げられる。被検体との接触は、天板に対する接触領域を大きめに採ることなどで実現できる。床はX線装置自体の設置基準面であるから、位置を把握することは容易にできるが、天井は部屋によって高さが異なるので、予めX線装置に天井の高さデータを入力しておくことなどで、接触領域に入ったことを検知することが好ましい。
【0016】
なお、従来と同様に、操作卓には、各構成要素の動作軸に関連付けた模式図と、動作方向を示す矢印でグラフィック表示を行い、併せてインターロック中であることなどを示すメッセージ表示も行うことが望ましい。
【0017】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
このX線装置は、図9のX線装置と同様に、透視撮影台1と、透視撮影台1の操作を行う操作卓2とを備えている。従来装置との外観上の主な相違は、図1に示すように、透視撮影台1の各構成要素に動作方向を示す表示灯21〜30を設けた点にある。表示灯21〜30を点灯する論理手順の説明に先だってX線装置の構成を説明する。
【0018】
透視撮影台1は、X線を発生し照射するX線発生部5と、被検体を透過したX線を検出し画像化するための電気信号に変換するX線受像部6と、X線発生部5およびX線受像部6を対向して保持するCアーム3と、被検体を寝かせる天板4とを備える。
【0019】
X線発生部5には、X線管装置と、X線の照射範囲を制限する可動絞りと、X線管装置に高電圧を印加してX線を発生させる高電圧装置とが含まれる。X線受像部6には、被検体を透過したX線を光学画像にするイメージインテンシファイヤ(以下I.I.という)と、この光学画像を映像信号に変換するX線TVカメラが含まれる。
【0020】
この透視撮影台1は、Zビーム10と、Zビーム沿いにスライドすると共にZビーム10に対して回転できるXビーム11と、Xビーム11の一端に連結された伸縮自在のYビーム12を有する。Cアーム3はXビーム11に沿って移動するスライダ13に装着されている。また、Yビーム12の端部にXビーム11と平行の天板が4取り付けられている。そして、Cアーム3、Xビーム11、Yビーム12および天板4の全体で起倒テーブルを構成する。
【0021】
この透視撮影台1は合計10の動作軸を有する。各構成要素の動作方向と表示灯の取り付け状態を整理すると次のようになる。この表示灯21〜30は動作する構成要素自体またはその近傍に取り付ける。
【0022】
(1)Cアーム長手動:X線管装置、可動絞り、I.I.、X線カメラを取り付けたCアーム3がX軸方向に移動する。表示灯21はX軸方向のプラス/マイナスを表す矢印をスライダ13に設ける。
【0023】
(2)Cアーム回転:CアームがY軸を中心に回転する。表示灯22はY軸回りのプラス/マイナスの回転方向を表す矢印と回転軸を表す円をスライダ13とCアーム3の連結部に設ける。
【0024】
(3)Cアームスライド:Cアームが円弧方向にスライド、つまりX軸を中心に回転する。表示灯23は円弧方向のプラス/マイナスを表す矢印をCアーム3に設ける。
【0025】
(4)I.I.前後動:I.I.がCアームに対してX線発生部方向に前後する。表示灯24はX線照射方向のプラス/マイナスを表す矢印をX線受像部6の側方に設ける。
【0026】
(5)天板長手動:天板がX軸方向に移動する。表示灯25は天板長手方向のプラス/マイナスを表す矢印を天板側方に設ける。
【0027】
(6)天板左右動:天板がY軸方向に移動する。表示灯26は天板左右方向のプラス/マイナスを表す矢印をYビーム12の先端部に設ける。
【0028】
(7)天板上下動:天板がCアームとは独立にZ軸方向に移動する。表示灯27はZ軸方向のプラス/マイナスを表す矢印をYビーム12の根元部に設ける。
【0029】
(8)天板ローリング:天板がX軸を中心に回転する。表示灯28はX軸に対するプラス/マイナスの回転方向を表す矢印と回転軸を表す円とをYビーム12の先端部に設ける。
【0030】
(9)テーブル上下動:天板とCアームが一体となってZ軸方向に移動する。表示灯29はZ軸方向のプラス/マイナスを表す矢印をXビーム11に設ける。
【0031】
(10)天板起倒動:天板とCアームが一体となってY軸を中心に回転する。表示灯30はY軸に対するプラス/マイナスの回転方向を表す矢印と回転軸を示す円とをXビーム11に設ける。
【0032】
さらに、X線の照射、Cアーム3や天板4の駆動は、図9の操作卓2から遠隔にて行う。操作卓2には、X線照射スイッチ、Cアーム操作器、天板操作器および構成要素の位置情報を表示する表示パネルが備えられている。
【0033】
表示パネルの表示例を図2に示す。各構成要素の模式図が示されて、その動作状況が表示される。上段の左から順に、Cアーム回転、Cアームスライド、I.I.前後動、天板上下動、天板起倒動、テーブル上下動および天板ローリングを示しており、その下方に回転角や位置を表示している。中段には、インターロック時に、このインターロックを解除するために操作するべき構成要素とその操作方向とを模式図と矢印で表示している。ここでは天板の長手動で頭側に移動させることを示している。操作するべき構成要素を表示パネルに表すには、模式図と矢印のデータを用意しておき、操作器からの動作指令により模式図と矢印のデータに応じた表示を行えば良い。さらに下段にはインターロック中であることやどちらに動作するべきかを示すメッセージが表示される。
【0034】
なお、図示していないが、X線画像を表示するモニタが透視撮影台1に接続されていることは言うまでもない。
【0035】
各構成要素の表示灯21〜30は、動作方向ごとに対応して矢印の形に点灯するように設けられている(図1)。表示灯21〜30の点灯は、各構成要素の位置を各構成要素に設けた位置検出器(検知手段)により把握することで行う。位置検出器には、例えばポテンショメータが利用できる。操作器よりいずれかの構成要素を動作すると、この位置検出器の検出結果より、動作した構成要素が他の構成要素と接触するかどうかのチェックを繰り返し行う。
【0036】
動作例を図3のフローチャートに示す。まず、操作器で各構成要素の操作を行い、接触領域に入っているかどうかを判断する。接触せず動作可能な場合は動作を続ける。一方、接触領域に入って接触しそうな場合は動作を停止する。次に、操作している動作を続けることを優先に考え、どうすれば接触領域から退避可能か退避動作の検索を行う。退避動作で選択された構成要素とその動作方向とを操作卓の表示パネルにグラフィックスとメッセージで表示すると共に表示灯を点灯させる。退避動作に選択された構成要素を別の操作器で操作する。以上を繰り返すことで継続して動作させることが可能となる。
【0037】
ここで、接触領域に入っているかどうかの判断を行う手順を説明する。一例としては、Cアームの位置検出結果からX線発生部やX線受像部の一点における三次元座標を求め、この座標が天板の位置検出結果から求めた天板領域に入ったことで接触領域に入ったことを判断することができる。
【0038】
しかし、X線発生部やX線受像部の一点しか求めなければ、その一点以外の個所が天板領域に入っても接触したことを判断できない。
【0039】
そこで、図4に示すように、構成要素(ここではX線受像部6)の接触個所に複数の点Pnを設け、Cアーム3の位置検出結果から各点の三次元座標を演算で求めることが好ましい。そして、図5に示すように、天板領域40にPnのいずれかの点が入ったことで接触したと判断する。Pnの数は、演算装置の計算能力などを考慮して適宜決定すれば良い。Pnの座標は回転行列を用いて簡単に求めることができる。天板領域40は、例えば横断面であるY−Z平面における領域とすれば良い。この天板領域をある程度のマージンを設けて大きめに設定することで、実際に天板4とX線発生部5またはX線受像部6が接触する前に接触しそうであることを判定させることができる。
【0040】
これと同様に、被検体7も例えば標準体型を楕円球などに近似した被検体領域が天板上に固定されたものと仮定してX線発生部5またはX線受像部6との接触を判断できる。その他、天板4の上面方向に標準体型の体の厚みに相当するマージンをとって、天板4と被検体7とを一体の形状として、そのサイズを記憶させ、位置検出を行うことで接触領域の判定を行うこともできる。
【0041】
なお、床はX線装置設置面であるから、そのZ軸方向の座標は当然把握できる。一方、天井については、設置室により高さが異なるため、予め天井の高さを入力してX線装置に記憶させておき、そのZ軸座標を天井領域とすることが好ましい。
【0042】
次に、退避動作を行う構成要素と、その方向とを選択する手順を説明する。この選択は、予め「接触領域に入った際に動作している構成要素とその動作方向ならびに接触領域にある相手方の構成要素」と「接触領域から退避動作を行う構成要素とその動作方向」との組合せを記憶させておき、この組合せの中から選択することが好ましい。
【0043】
例えば、Cアームを+の円弧方向にスライドしてX線発生部が天板との接触領域に入ったとき、最も単純に接触領域から退避するための動作は、Cアームを−の円弧方向に後退させることである。しかし、Cアームを+の円弧方向にスライドすると言う初期の動作を優先して、Cアームを−の円弧方向に後退させる以外の動作で接触領域から退避できるような組合せを組んでおくことが好ましい。この組合せは、「接触領域に入った際に動作している構成要素とその動作方向ならびに接触領域にある相手方の構成要素」に対して一対一で「接触領域から退避動作を行う構成要素とその動作方向」を対応させる。
【0044】
このようなX線装置は、多目的に使用するために、多くの動作軸を持った透視撮影台においては、多くの接触条件が存在する。また、多くの動作軸があるため操作器の数も多く操作方向も多くなっている。このため、接触しそうなため動作が停止した場合どうすれば目的の動作が続けられるのか操作者の判断が難しくなってしまう。このような場合、操作卓のグラフィック表示と併せて透視撮影台の各軸の各移動方向ごとに設けた表示灯を点灯させることで、視覚的に動作すべき構成要素を操作者に知らせることができる。その結果、透視撮影台から目を移すことなく、より早く接触領域から回避することが可能になる。
【0045】
以下、具体的な動作例を示す。
(天板と天井の接触回避:図6)
天板4が水平位置で天板長手動が頭側(図の左側)に大きく出ているとき、起倒動操作により天板4を起す方向に動作しようとしても、天井50の高さによっては天板4を起すことができないため、起倒動の途中で動作が停止する。この場合、天板4の長手動を足側に下げれば天板4を起す方向に動作を継続可能なので、図1における天板4の長手動の足側へ移動を示す表示灯25を点灯させる。
【0046】
(X線発生部と天板の接触回避:図7)
天板4の左右が左側に大きく出ているとき、Cアーム3のスライド操作により右側に回転させるとX線発生部5が天板4に接触しそうなためCアームスライド動作が停止する。この場合、天板4を右側に移動させればCアーム3のスライドにより接触状態を回避できるので、図1における天板4の左右動の右側へ移動を示す表示灯26を点灯させる。
【0047】
(X線発生部と床の接触回避:図8)
Cアーム長手動が頭側にあるとき、テーブルの起倒動操作により逆傾に倒す場合、X線発生部5が床60に接触しそうなため逆傾動作が停止する。この場合、Cアーム長手動を足側に移動させることで逆傾動作が可能なので、図1におけるCアーム長手動の足側へ移動を示す表示灯21を点灯させる。
【0048】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の医用X線装置によれば、接触領域に入って動作が停止したとき、より早く目的位置に到達するために操作者がどの操作器を操作すれば良いかをX線装置自体に設けた表示器で示すことができる。通常、操作者は透視撮影台と患者とを見て動作させているので、このときにも目を移すことなく、操作器を操作することができ、診断の効率化が可能になる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の医用X線装置における透視撮影台の概略構成図である。
【図2】表示パネルの表示例を示す説明図である。
【図3】本発明装置の動作例を示すフローチャートである。
【図4】構成要素の接触個所に設けた複数の点Pnを図1の矢視Aから見た説明図である。
【図5】X線発生部が天板の接触領域に入った状態を示す説明図である。
【図6】天板と天井の接触回避動作を示す説明図である。
【図7】X線発生部と天板の接触回避動作を示す説明図である。
【図8】X線発生部と床の接触回避動作を示す説明図である。
【図9】従来のX線装置を示す概略斜視図である。
【符号の説明】
1 透視撮影台
2 操作卓
3 Cアーム
4 天板
5 X線発生部
6 X線受像部
7 被検体
10 Zビーム
11 Xビーム
12 Yビーム
13 スライダ
21〜30 表示灯
40 天板領域
50 天井
60 床
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a medical X-ray apparatus, and in particular, when a component such as a C-arm or a top plate of an X-ray apparatus or a component and a subject are likely to come into contact with each other, a retraction operation can be easily selected from that state. The present invention relates to a medical X-ray apparatus.
[0002]
[Prior art]
An example of a conventional medical X-ray apparatus is shown in FIG. The X-ray apparatus includes a fluoroscopic imaging table 1 and a console 2 for operating the fluoroscopic imaging table 1. The fluoroscopic imaging table 1 includes a C arm 3 and a top plate 4, and has an X-ray generation unit 5 at one end of the C arm 3 and an X-ray image receiving unit 6 at the other end. The subject is placed on the top 4, sandwiched between the X-ray generator 5 and the image receiver 6, and driven by the C-arm 3 and the top 4 to irradiate the subject with an irradiation center axis (X-ray generator). X-ray imaging is performed from a desired angle.
[0003]
Such a fluoroscopic imaging table has a plurality of operation axes. For example, the top plate is manually moved, the top plate is moved left and right, the top plate is moved up and down, the C arm is manually moved, the C arm is rotated, and the C arm is moved in the arc direction. The X-ray image receiving unit can be moved back and forth, the top plate rolling motion, the raising / lowering motion, and the vertical motion with the C-arm and the top plate integrated.
[0004]
When an operator is operating one motion axis with an operating device, when the components of the X-ray apparatus (for example, the C-arm and the top plate) are likely to come into contact with each other or other than the components and the components (floor, The operation is stopped when it is likely to come into contact with the ceiling or the patient (hereinafter referred to as “when entering the contact area”).
[0005]
In addition, in order to prevent contact with the subject and contact between the components in each of the above components, the operation configuration is set when the distance between the component that is in operation and the counterpart component that is likely to contact is less than a predetermined amount. It has a mechanism (called interlock) that prevents the element from automatically moving in the direction of movement.
[0006]
Such driving of the top plate and C-arm or X-ray irradiation is performed from a remote console. The console displays the components of the operation state and the interlock state in a schematic diagram, and the operation direction is graphically displayed with an arrow.
[0007]
And the operator confirmed the thing of an operation state or an interlock state among the said each component by comparing the schematic diagram of a console, and the actual thing of a component.
[0008]
[Problems to be solved by the invention]
However, in the conventional technique, the operator has to move his / her line of sight between the schematic diagram at hand and the remote fluoroscopic table in order to compare the schematic diagram of the console with the actual one. For this reason, there is a problem that it is difficult for an operator to immediately identify which component is operating or interlocking. In particular, depending on the angle of the C arm and the position of the operator, it may not be possible to accurately grasp the contact area.
[0009]
Therefore, the main object of the present invention is to immediately identify which component is in operation or interlocking, and also when the component enters the contact region, the component and the retract direction for performing the retract operation from the contact region are also provided. An object of the present invention is to provide a medical X-ray apparatus that can be easily specified.
[0010]
[Means for Solving the Problems]
In the present invention, an indicator indicating the operation direction is provided at or near each component of the X-ray apparatus, and when the components enter the contact area, the indicator is retracted from the contact area to the component display. The above objective is achieved by indicating the direction.
[0011]
That is, the medical X-ray apparatus of the present invention includes an X-ray tube apparatus, an X-ray image receiving unit, a support arm that holds these, and a plurality of moving mechanisms that change the position of each component including the top plate on which the subject is placed; Detection means for determining the position data of each component corresponding to the operation of each moving mechanism, determination means for determining that the components have entered the contact area from the position data of the detection means, and when entering the contact area Corresponding to the result of the judgment means, the storage means that stores the combination of the operating component, its operating direction and the counterpart component in the contact area, the constituent that performs the retreat operation from the contact area, and its operating direction Then, a selection means for selecting from the storage means which component can be moved away from the contact area in which direction, and a movement provided for retracting from the contact area provided in or near the selected component. Characterized in that it comprises a display unit indicating the direction.
[0012]
An indicator indicating the direction of operation is provided at or near each component of the X-ray apparatus, and when entering the contact area, the indicator indicates which component should be operated in which direction to retract. . Accordingly, the retreat operation can be easily performed without the movement of the line of sight between the console and the X-ray apparatus. In particular, when performing a retraction operation by operating a component other than the component that was operating when entering the contact area, the operator visually moves which component in which direction using the display. You can immediately decide what to do.
[0013]
A lamp or the like is suitable for the indicator. By turning on or blinking the lamp or changing the lighting color, it is possible to clearly show the components that perform the retreat operation and the retreat operation direction to the operator. Moreover, it is preferable that the indicator also serves as a display of the currently operating component and its operating direction. For example, the lamp is lit in green when a certain component is operating normally, and is configured to be lit in red when interlocked.
[0014]
By selecting a one-to-one combination of the state that has entered the contact area and the retracting operation, the retracting operation can be easily selected. In particular, the combination of “the component operating when entering the contact area and its operation direction and the other component in the contact area” and “the component performing the retraction operation from the contact area and its operation direction” , Preferentially consider “the operation of the component that entered the contact area”, operate the component other than “the component that entered the contact area”, or operate the same component as the component that entered the contact area differently It is preferable to decide so as to retract from the contact area. For example, when the C-arm is slid in the positive direction of the arc and enters the contact area with the top plate, the “component operating when entering the contact area” is the C-arm, and the operation direction is “+ It is. Therefore, the C-arm is configured not to retract from the contact area by retracting it in the negative direction of the arc but to avoid the contact area by operating the top plate, which is a component other than the C-arm, in the left direction. .
[0015]
Furthermore, it is preferable to determine that the components of the X-ray apparatus and those other than the components have entered the contact area so that the display unit can display the components that perform the retreat operation and the retreat direction. Examples other than the constituent elements include a floor and a ceiling in the installation room of the subject or the X-ray apparatus. The contact with the subject can be realized by taking a large contact area with the top plate. Since the floor is the installation reference plane of the X-ray apparatus itself, it is easy to grasp the position, but the ceiling differs in height depending on the room, so the ceiling height data is input to the X-ray apparatus in advance. It is preferable to detect that the contact area has been entered.
[0016]
As in the past, on the console, a schematic diagram associated with the motion axis of each component and a graphic display with arrows indicating the motion direction, along with a message display indicating that the interlock is in progress, etc. It is desirable to do.
[0017]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.
Similar to the X-ray apparatus of FIG. 9, this X-ray apparatus includes a fluoroscopic imaging table 1 and a console 2 for operating the fluoroscopic imaging table 1. The main difference in appearance from the conventional apparatus is that, as shown in FIG. 1, indicator lamps 21 to 30 indicating the operation direction are provided on each component of the fluoroscopic imaging table 1. Prior to the description of the logical procedure for turning on the indicator lamps 21 to 30, the configuration of the X-ray apparatus will be described.
[0018]
The fluoroscopic imaging table 1 includes an X-ray generation unit 5 that generates and emits X-rays, an X-ray image reception unit 6 that detects X-rays transmitted through the subject and converts them into electric signals for imaging, and X-ray generation A C-arm 3 that holds the unit 5 and the X-ray image receiving unit 6 facing each other, and a top plate 4 that lays the subject down.
[0019]
The X-ray generation unit 5 includes an X-ray tube device, a movable diaphragm for limiting the X-ray irradiation range, and a high-voltage device that generates X-rays by applying a high voltage to the X-ray tube device. The X-ray image receiving unit 6 includes an image intensifier (hereinafter referred to as II) that converts X-rays transmitted through the subject into an optical image and an X-ray TV camera that converts the optical image into a video signal.
[0020]
The fluoroscopic imaging table 1 has a Z beam 10, an X beam 11 that slides along the Z beam and can rotate with respect to the Z beam 10, and a telescopic Y beam 12 connected to one end of the X beam 11. The C arm 3 is mounted on a slider 13 that moves along the X beam 11. Four top plates parallel to the X beam 11 are attached to the end of the Y beam 12. The C arm 3, the X beam 11, the Y beam 12, and the top plate 4 constitute a tilting table.
[0021]
The fluoroscopic imaging table 1 has a total of 10 operation axes. The operation direction of each component and the mounting state of the indicator lamp are summarized as follows. The indicator lamps 21 to 30 are attached to the operating component itself or in the vicinity thereof.
[0022]
(1) C-arm length manual: The C-arm 3 to which the X-ray tube device, movable diaphragm, II, and X-ray camera are attached moves in the X-axis direction. The indicator lamp 21 is provided with an arrow indicating plus / minus in the X-axis direction on the slider 13.
[0023]
(2) C-arm rotation: The C-arm rotates around the Y axis. The indicator lamp 22 is provided with an arrow representing a plus / minus rotation direction around the Y axis and a circle representing the rotation axis at a connecting portion between the slider 13 and the C arm 3.
[0024]
(3) C-arm slide: The C-arm slides in the arc direction, that is, rotates around the X axis. The indicator lamp 23 is provided with an arrow indicating plus / minus in the arc direction on the C arm 3.
[0025]
(4) II back-and-forth movement: II moves back and forth in the direction of the X-ray generator relative to the C-arm. The indicator lamp 24 is provided with an arrow indicating plus / minus in the X-ray irradiation direction on the side of the X-ray image receiving unit 6.
[0026]
(5) Top plate length manual: The top plate moves in the X-axis direction. The indicator lamp 25 is provided with an arrow indicating plus / minus in the longitudinal direction of the top plate on the side of the top plate.
[0027]
(6) Top plate left / right movement: The top plate moves in the Y-axis direction. The indicator lamp 26 is provided with an arrow indicating plus / minus in the horizontal direction of the top plate at the tip of the Y beam 12.
[0028]
(7) Top plate vertical movement: The top plate moves in the Z-axis direction independently of the C-arm. The indicator lamp 27 is provided with an arrow indicating plus / minus in the Z-axis direction at the base of the Y beam 12.
[0029]
(8) Top plate rolling: The top plate rotates around the X axis. The indicator lamp 28 is provided with an arrow indicating the plus / minus rotation direction with respect to the X axis and a circle indicating the rotation axis at the tip of the Y beam 12.
[0030]
(9) Table vertical movement: The top plate and C-arm move together in the Z-axis direction. The indicator lamp 29 is provided with an arrow indicating plus / minus in the Z-axis direction on the X beam 11.
[0031]
(10) Top plate tilting: The top plate and the C-arm rotate together around the Y axis. The indicator lamp 30 is provided with an arrow indicating a plus / minus rotation direction with respect to the Y axis and a circle indicating the rotation axis in the X beam 11.
[0032]
Further, X-ray irradiation and driving of the C-arm 3 and the top plate 4 are performed remotely from the console 2 in FIG. The console 2 is provided with an X-ray irradiation switch, a C-arm operating device, a top panel operating device, and a display panel for displaying position information of components.
[0033]
A display example of the display panel is shown in FIG. A schematic diagram of each component is shown and its operation status is displayed. In order from the top left, C-arm rotation, C-arm slide, II longitudinal movement, top / bottom movement, top / bottom movement, table vertical movement and top / bottom rolling are shown, and the rotation angle and position are displayed below. is doing. In the middle stage, components to be operated to release the interlock and the operation direction thereof are displayed with a schematic diagram and an arrow at the time of the interlock. Here, it is shown that the top plate is manually moved to the head side. In order to display the constituent elements to be operated on the display panel, a schematic diagram and arrow data are prepared, and a display corresponding to the schematic diagram and the arrow data may be performed by an operation command from the operating device. In the lower part, a message is displayed indicating that the system is interlocking and which operation should be performed.
[0034]
Although not shown, it goes without saying that a monitor for displaying an X-ray image is connected to the fluoroscopic imaging table 1.
[0035]
The indicator lamps 21 to 30 of each component are provided so as to light in the shape of an arrow corresponding to each operation direction (FIG. 1). The lighting of the indicator lamps 21 to 30 is performed by grasping the position of each component by a position detector (detection means) provided in each component. As the position detector, for example, a potentiometer can be used. When any one of the components is operated by the operating device, it is repeatedly checked whether or not the operated component is in contact with other components based on the detection result of the position detector.
[0036]
An example of the operation is shown in the flowchart of FIG. First, each component is operated with an operating device, and it is determined whether or not it is in the contact area. If it can operate without touching, it will continue to operate. On the other hand, the operation is stopped when entering the contact area and coming into contact. Next, priority is given to continuing the operation being operated, and a search for a retraction operation is performed as to how to retreat from the contact area. The component selected in the evacuation operation and its operation direction are displayed on the display panel of the console with graphics and a message, and the indicator lamp is turned on. The component selected for the evacuation operation is operated with another controller. It becomes possible to operate continuously by repeating the above.
[0037]
Here, a procedure for determining whether or not the vehicle is in the contact area will be described. As an example, three-dimensional coordinates at one point of the X-ray generation unit or X-ray image receiving unit are obtained from the position detection result of the C-arm, and the contact is made when this coordinate enters the top plate area obtained from the position detection result of the top plate. It can be determined that the area has been entered.
[0038]
However, if only one point of the X-ray generation unit or the X-ray image receiving unit is obtained, it cannot be determined that contact has occurred even if a part other than the one point enters the top plate region.
[0039]
Therefore, as shown in FIG. 4, a plurality of points Pn are provided at contact points of the constituent elements (here, the X-ray image receiving unit 6), and the three-dimensional coordinates of each point are obtained by calculation from the position detection result of the C arm 3. Is preferred. Then, as shown in FIG. 5, it is determined that contact has been made when any point of Pn enters the top plate region 40. The number of Pn may be appropriately determined in consideration of the calculation capability of the arithmetic device. The coordinates of Pn can be easily obtained using a rotation matrix. The top plate region 40 may be a region in the YZ plane that is a cross section, for example. By setting the top plate area to be large with a certain margin, it is possible to determine that the top plate 4 and the X-ray generation unit 5 or the X-ray image receiving unit 6 are actually in contact with each other. it can.
[0040]
Similarly, the subject 7 also makes contact with the X-ray generation unit 5 or the X-ray image receiving unit 6 on the assumption that the subject region whose standard body shape is approximated to an elliptical sphere is fixed on the top plate. I can judge. In addition, by taking a margin corresponding to the thickness of the standard body in the upper surface direction of the top plate 4, the top plate 4 and the subject 7 are integrated into one shape, the size is memorized, and the position is detected for contact. An area can also be determined.
[0041]
In addition, since the floor is an X-ray apparatus installation surface, the coordinate of the Z-axis direction can be grasped naturally. On the other hand, since the height differs depending on the installation room, it is preferable that the ceiling height is input in advance and stored in the X-ray apparatus, and the Z-axis coordinate is used as the ceiling region.
[0042]
Next, a procedure for selecting a component that performs a retreat operation and its direction will be described. This selection is made in advance by “the component operating when entering the contact area and its operation direction and the other component in the contact area” and “the component performing the retraction operation from the contact area and its operation direction”. It is preferable to memorize a combination of and select from the combinations.
[0043]
For example, when the C-arm is slid in the positive arc direction and the X-ray generator enters the contact area with the top plate, the most simple operation to retreat from the contact area is to move the C-arm in the negative arc direction. To retreat. However, in preference to the initial operation of sliding the C arm in the + arc direction, it is preferable to make a combination that allows the C arm to be retracted from the contact area by an operation other than retracting the C arm in the − arc direction. . This combination is a one-to-one relationship between “a component operating when entering the contact area and its operation direction and the other component in the contact area” "Operation direction" is made to correspond.
[0044]
Since such an X-ray apparatus is used for multiple purposes, there are many contact conditions in a fluoroscopic imaging table having many motion axes. In addition, since there are many operation axes, the number of operation devices is large and the operation direction is also large. For this reason, it becomes difficult for the operator to determine how the intended operation can be continued if the operation is stopped due to contact. In such a case, the operator can be notified of the components that should be visually operated by turning on the indicator lamps provided for each movement direction of each axis of the fluoroscopic imaging table together with the graphic display of the console. it can. As a result, it is possible to avoid the contact area more quickly without shifting eyes from the fluoroscopic imaging table.
[0045]
Hereinafter, a specific operation example will be shown.
(Avoiding contact between top plate and ceiling: Fig. 6)
When the top 4 is in the horizontal position and the manual for the top length is large on the head side (left side in the figure), depending on the height of the ceiling 50 Since the top 4 cannot be raised, the operation stops in the middle of the tilting motion. In this case, if the long manual of the top plate 4 is lowered to the foot side, the operation can be continued in the direction in which the top plate 4 is raised, so the indicator lamp 25 indicating the movement of the top plate 4 to the long manual foot side in FIG. .
[0046]
(Avoidance of contact between X-ray generator and top plate: Fig. 7)
When the left and right sides of the top plate 4 are protruded largely to the left side, when the C arm 3 is rotated to the right side by the slide operation, the X-ray generator 5 is likely to contact the top plate 4 and the C arm slide operation is stopped. In this case, if the top plate 4 is moved to the right side, the contact state can be avoided by the sliding of the C arm 3, so that the indicator lamp 26 indicating the right side movement of the top plate 4 in FIG.
[0047]
(Contact avoidance between X-ray generator and floor: Fig. 8)
When the C arm length manual is on the head side, when the table is tilted backward by tilting operation, the reverse tilting operation is stopped because the X-ray generator 5 is likely to contact the floor 60. In this case, since the reverse tilting operation is possible by moving the C arm length manual to the foot side, the indicator lamp 21 indicating the movement to the foot side of the C arm length manual in FIG. 1 is turned on.
[0048]
【The invention's effect】
As described above, according to the medical X-ray apparatus of the present invention, when the operation is stopped after entering the contact area, which operating device the operator should operate to reach the target position sooner. It can be shown by a display provided on the X-ray apparatus itself. Usually, since the operator operates while looking at the fluoroscopic imaging table and the patient, the operator can be operated without changing his eyes at this time, and the diagnosis can be made more efficient.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a fluoroscopic imaging stand in a medical X-ray apparatus of the present invention.
FIG. 2 is an explanatory diagram showing a display example of a display panel.
FIG. 3 is a flowchart showing an operation example of the apparatus of the present invention.
FIG. 4 is an explanatory view of a plurality of points Pn provided at contact points of components as viewed from an arrow A in FIG.
FIG. 5 is an explanatory diagram showing a state in which an X-ray generation unit enters a contact area of the top board.
FIG. 6 is an explanatory diagram showing a contact avoidance operation between the top board and the ceiling.
FIG. 7 is an explanatory diagram illustrating a contact avoidance operation between the X-ray generation unit and the top plate.
FIG. 8 is an explanatory diagram showing an operation of avoiding contact between the X-ray generation unit and the floor.
FIG. 9 is a schematic perspective view showing a conventional X-ray apparatus.
[Explanation of symbols]
1 fluoroscopic table
2 Console
3 C-arm
4 Top plate
5 X-ray generator
6 X-ray receiver
7 Subject
10 Z beam
11 X beam
12 Y beam
13 Slider
21-30 Indicator light
40 Top plate area
50 Ceiling
60 floors

Claims (1)

X線発生部と、X線受像部と、前記X線発生部及び前記X線受像部を保持する支持アームと、被検体を載せる天板とを含む各構成要素の位置を可変する複数の移動機構と、
前記複数の移動機構の動作に対応して前記各構成要素の位置データを求める検知手段と、
前記検知手段の位置データから前記構成要素同士が接触領域に入ったことを判定する判定手段と、
前記判定手段の判定結果に基づき、前記各構成要素のうちどの構成要素が動作中であるかを表示すると共に、該動作中の構成要素が他の構成要素と接触しないような退避動作を表示する表示手段と、を備える医用X線装置であって、
前記退避動作は、前記動作中の構成要素について動作中の動作方向とは異なる動作方向の表示と、前記動作中の構成要素以外の構成要素について退避動作が可能な構成要素と該構成要素の動作方向の表示とからなり、
該構成要素の表面に表示され、
前記表示手段に表示された退避動作から退避動作を行う構成要素とその動作方向を選択できるようにしたことを特徴とする医用X線装置。
A plurality of movements that vary the position of each component including an X-ray generation unit, an X-ray image reception unit, a support arm that holds the X-ray generation unit and the X-ray image reception unit, and a top plate on which the subject is placed. Mechanism,
Detecting means for obtaining position data of each component corresponding to the operation of the plurality of moving mechanisms;
Determination means for determining that the components enter the contact area from the position data of the detection means;
Based on the determination result of the determination means, it displays which component among the components is in operation, and displays a retreat operation that prevents the component in operation from contacting other components. A medical X-ray device comprising display means,
The save operation includes a display of an operation direction that is different from the operation direction of the component in operation, a component capable of a save operation for components other than the component in operation, and the operation of the component With direction indication,
Displayed on the surface of the component;
A medical X-ray apparatus characterized in that a component that performs a retraction operation and its operation direction can be selected from the retraction operation displayed on the display means.
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