JP5627185B2 - X線診断装置 - Google Patents

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Description

本発明は、X線診断装置に係り、特に移動するユニットに接触する接触体を検出する機能を備えたX線診断装置に関する。
X線診断装置は、被検体にX線を照射するX線発生部と、このX線発生部から照射され被検体を透過したX線を検出するX線検出部とを備え、X線検出部で検出したX線の投影データから生成された画像データを用いて、被検体の様々な部位の検査が行われる。そして、X線診断装置には、カテーテルを用いた血管造影検査やIVR(Interventional Radiology)の発展に伴い、循環器分野を中心に進歩を遂げた装置がある。この循環器用のX線診断装置としては、X線発生部及びX線検出部を移動して、寝台上に載置された被検体に対して様々な角度からの撮影を可能にしている装置が知られている(例えば、特許文献1参照。)。
ところで、X線診断装置では、危険を防止するために、X線発生部やX線検出部等の移動するユニットと、この移動ユニットの移動により周辺のユニットや被検体等の接触体との接触を検出することができるタッチセンサが知られている(例えば、特許文献2参照。)。
そして、タッチセンサは非接触状態におけるスイッチOFFの非検出信号を出力し、接触したときにスイッチONの検出信号を出力する。この検出信号に基づいて、接触した移動ユニットの動作を制御する。
特開2006−239126号公報 特開2005−322657号公報
しかしながら、タッチセンサからの検出信号に基づいて、そのタッチセンサに対応する所定の移動ユニットを緊急停止させるなど所定の動作を行わせるため、移動ユニットと接触体の接触が危険でないときでも、不要な動作を行わせ、検査に時間が掛かる問題がある。
本発明は、上記問題を解決するためになされたもので、接触体に応じて接触体との接触
後のX線発生手段及びX線検出手段の移動を制御するX線診断装置を提供することを目的
とする。
上記問題を解決するために、本発明のX線診断装置は、天板上に載置された被検体に対してX線を照射するX線発生手段と、前記X線発生手段により照射され、前記被検体を透過したX線を検出してX線投影データを生成するX線検出手段と、前記X線発生手段及び前記X線検出手段を移動可能に保持する保持手段と、前記保持手段の動作による前記X線発生手段及び前記X線検出手段の移動により接触した接触体を検出する検出手段と、前記検出手段により検出された検出信号に基づいて、その検出手段に接触した前記接触体を判別する判別手段と、前記判別手段により判別された接触体の判別情報に応じて、当該接触体との接触後に前記保持手段を動作させて前記X線発生手段及び前記X線検出手段を緊急停止させる、減速移動させる、および、前記移動の方向とは反対方向へ退避させることのうち少なくとも1つの制御を行う移動制御手段とを備えたことを特徴とする。
本発明によれば、X線発生手段及びX線検出手段の移動により接触した接触体を判別し
、判別した接触体に応じて当該接触体との接触後にX線発生手段及びX線検出手段を移動
させるかの制御を行うことができる。これにより、検査に掛かる時間を低減して、検査を
効率よく行うことができる。
本発明の実施例に係るX線診断装置の構成を示すブロック図。 本発明の実施例に係る保持部の構成の一例を示す図。 本発明の実施例に係る接触体検出部の構成の詳細を示すブロック図。 本発明の実施例に係る接触体検出部の配置例を示す図。 本発明の実施例に係る接触体検出部の配置例を示す図。 本発明の実施例に係る接触体検出部の配置例を示す図。 本発明の実施例に係る第2の検出部における各判別センサから出力された検出信号の一例を示す図。 本発明の実施例に係る第2の検出部における各判別センサから出力された検出信号の一例を示す図。
本発明の実施例を説明する。
以下、本発明によるX線診断装置の実施例を、図1乃至図8を参照して説明する。
図1は、本発明の実施例に係るX線診断装置の構成を示したブロック図である。このX線診断装置100は、被検体Pが載置される寝台40と、この寝台40上に載置された被検体PにX線を照射するX線発生部10と、被検体Pを透過したX線を検出してX線投影データを生成するX線検出部20と、X線撮影に必要な高電圧をX線発生部10に供給する高電圧発生部30とを備えている。
また、X線診断装置100は、X線発生部10及びX線検出部20を移動可能に保持する保持部50と、寝台40及び保持部50の動作を制御する移動制御部60と、保持部50によるX線発生部10及びX線検出部20の移動により接触した接触体を検出する接触体検出部70と、X線検出部20で生成されたX線投影データから画像データの生成を行なう画像データ生成部90とを備えている。
更に、X線診断装置100は、画像データ生成部90で生成された画像データを表示する表示部91と、被検体Pを識別する被検体情報、被検体Pの***、撮影部位、X線照射条件等を含む撮影条件の設定、表示に関する諸条件の設定や選択、種々のコマンドの入力等を行う操作部92と、上述したこれらのユニットを統括して制御するシステム制御部93とを備えている。
寝台40は、被検体Pが載置される天板41と、この天板41を長手方向、幅方向、及び上下方向へ移動可能に支持する天板支持部42とを備えている。天板支持部42は、天板41を長手方向に駆動する機構、幅方向に駆動する機構、及び上下方向に駆動する機構と、各機構に設けられた天板41の長手方向、幅方向、及び上下方向における位置を検出する位置検出器を備えている。そして、天板支持部42は、移動制御部60の制御により、被検体Pが載置された天板41をX線発生部10とX線検出部20間の被検体PのX線撮影が可能な位置へ移動する。また、移動した長手方向、幅方向、及び上下方向における天板41の位置情報を移動情報として移動制御部60に出力する。
X線発生部10は、X線を発生するX線管を有するX線管部11と、X線管部11と被検体Pの間に配置され、X線管部11から発して被検体Pに照射するX線の照射範囲を制限するX線絞り部12とを備えている。そして、X線絞り部12は、X線管部11のX線焦点とX線検出部20のX線検出面の中心を結ぶ撮影軸SAを中心として回動できるようになっている。
X線検出部20は、X線発生部10に対向して配置され、被検体Pを透過したX線を検出して電気信号に変換するX線検出器21と、X線検出器21で変換された電気信号を処理してX線投影データを生成する信号処理部22とを備えている。そして、撮影軸SAの方向に移動可能に保持部50に保持されている。
X線検出器21は、入射したX線を電荷に変換する検出素子、この検出素子に読み出し用の駆動パルスを供給するゲートドライバ、検出素子に蓄積された電荷を電圧に変換するアンプ、アンプから出力された信号を選択するマルチプレクサ、及びマルチプレクサからのアナログ信号をデジタル信号に変換するA/Dコンバータ等を備えている。また、信号処理部22は、X線検出器21から出力されたデジタル信号を処理してX線投影データを生成し、生成したX線投影データを画像データ生成部90に出力する。
なお、X線検出部20を、入射したX線を光に変換するイメージインテンシファイア、このイメージインテンシファイアからの光を撮影して電気信号に変換するテレビカメラ、及びこのテレビカメラからの電気信号をデジタル信号に変換するA/Dコンバータに置き換えて実施するようにしてもよい。
高電圧発生部30は、高電圧を発生する高電圧発生器31、高電圧発生器31を制御するX線制御部32、及び高電圧発生器31で発生した高電圧をX線発生部10のX線管部11に供給するための高電圧ケーブル33を備えている。
高電圧発生器31は、X線制御部32からのX線照射条件の制御信号に基づいて、透視用のX線及びこの透視用よりも高エネルギーの撮影用のX線を発生させるための高電圧を、高電圧ケーブル33を介してX線管部11に供給する。また、X線制御部32は、システム制御部93から供給される撮影条件に含まれる管電圧や管電流等のX線照射条件の情報に基づいて、高電圧発生器31を制御することにより、X線管部11を透視用及び撮影用の管電圧及び管電流に設定する。
高電圧ケーブル33は、一端が高電圧発生器31に接続され、他端がX線管部11に接続されている。
図2は、保持部50の構成の一例を示した図である。この保持部50は、床旋回アーム51、スタンド52、アームホルダ53、及びCアーム54の回動可能な各ユニットと、各ユニットを駆動する機構と、この機構に設けられた各ユニットの回動した角度を検出する角度検出器と、X線検出部20を撮影軸SAの方向に移動する機構と、この機構に設けられたX線検出部20の位置を検出する位置検出器とを備えている。そして、寝台40と共にX線の外部への漏洩の防止が可能な検査室内に配置され、角度検出器により検出した各ユニットの角度情報及びX線検出部20の位置情報を移動情報として移動制御部60に出力する。
床旋回アーム51は、幅方向の中央位置における天板41の中心線を通る基準線BLに直交する鉛直な第1の回動軸Z1まわりに旋回可能に床面59上に配置されている。そして、一端部が第1の回動軸Z1を中心として回動可能に支持され、他端部の上面上に配置されたスタンド52を鉛直な第2の回動軸Z2を中心として回動可能に支持している。
スタンド52は、第1の回動軸Z1まわりに旋回可能に床旋回アーム51上に配置され、上端部の側面に配置されたアームホルダ53を撮影軸SAに直交する水平な第3の回動軸Z3を中心として回動可能に支持している。
アームホルダ53は、一端部がスタンド52に支持され、他端部に配置されたCアーム54を撮影軸SA及び第3の回動軸Z3に直交する第4の回動軸Z4まわりに回動可能に支持している。
Cアーム54はC字型の形状をなし、両端部以外の部分がスライド可能にアームホルダ53に支持され、両端部に配置されたX線発生部10及びX線検出部20を第4の回動軸Z4まわりに回動可能に支持している。
そして、保持部50は、移動制御部60の制御による床旋回アーム51の旋回、スタンド52の回動、アームホルダ53の回動、及びCアーム54の回動により、X線発生部10及びX線検出部20を天板41上の被検体Pに対してX線撮影が可能な角度に設定する。
図1に示した移動制御部60は、寝台40の天板支持部42から出力される位置情報、保持部50から出力される角度情報及び位置情報に基づいて、天板支持部42及び保持部50を制御する。そして、寝台40の天板41、保持部50の各ユニット、及びX線検出部20を移動させる。また、天板支持部42から出力される移動中の天板41の位置情報、保持部50から出力される移動中の各ユニットの角度の情報及びX線検出部20の位置情報を接触体検出部70に出力する。
接触体検出部70は、保持部50によるX線発生部10及びX線検出部20の移動により接触体に接触したことを検出する第1及び第2の検出部71,72、並びに第2の検出部72で検出された検出信号に基づいて、第2の検出部72に接触した接触体を判別する判別部73を備えている。
第1の検出部71は、X線発生部10、X線検出部20、保持部50の各ユニット等の移動する所定の移動ユニットと、この移動ユニットの接触体である周辺のユニットや被検体P等との接触を検出し、その検出信号をシステム制御部93に出力する。
第2の検出部72は、各移動ユニットと、この移動ユニットの接触体である周辺のユニット、X線診断装置100以外の検査室内に持ち込まれた周辺の機器等との接触を検出する。また、所定のユニットと、このユニットの接触体である移動ユニットとの接触を検出する。そして、その検出信号を判別部73に出力する。
判別部73は、移動制御部60から出力された移動情報及び第2の検出部72から出力された検出信号に基づいて、各移動ユニットと接触した接触体を判別し、判別した接触体の情報、並びに移動ユニットの情報及び移動情報を含む判別情報をシステム制御部93に出力する。また、所定のユニットと接触した接触体を判別し、判別した接触体の情報、所定のユニットの情報、並びに判別した接触体である移動ユニットの情報及び移動情報を含む判別情報をシステム制御部93に出力する。
画像データ生成部90は、X線検出部20の信号処理部22よりライン単位で出力されるX線投影データから透視画像データや撮影画像データ等の画像データを生成し、生成した画像データを表示部91に出力する。
表示部91は、検査室の天井に保持された吊り金具により支持され、液晶パネル或いはCRTのモニターを備え、画像データ生成部90から出力された画像データを表示する。
操作部92は、キーボード、トラックボール、ジョイスティック、マウスなどの入力デバイスや表示パネル、更には、各種スイッチ等を備えたインターラクティブなインターフェースであり、撮影条件を設定する操作、各種コマンドの入力操作等を行う。
システム制御部93は、CPUと記憶回路を備え、操作部92から供給されるコマンド信号、撮影条件などの入力情報を一旦記憶した後、これらの入力情報に基づいて、X線発生部10、X線検出部20、高電圧発生部30、移動制御部60、接触体検出部70、及び画像データ生成部90の制御やシステム全体の制御を行なう。
以下、図1乃至図8を参照して、移動ユニットと接触したときのX線診断装置100の動作の一例を説明する。図3は、接触体検出部70の構成の詳細を示すブロック図である。図4乃至図6は、接触体検出部70の配置例を示す図である。図7及び図8は、接触体検出部70における第2の検出部72から出力される検出信号の一例を示す図である。
図3において、接触体検出部70における第1の検出部71は、例えばシートスイッチを有するタッチセンサ711及びタッチセンサ712等により構成される。
タッチセンサ711は、図4に示すように、X線発生部10の被検体PにX線を照射する面を含む正面の縁辺に複数配置されている。そして、X線発生部10の正面が非接触状態のときに開放しているシートスイッチの非検出信号をシステム制御部93に出力する。また、接触したときに閉じたシートスイッチの検出信号をシステム制御部93に出力する。システム制御部93は、タッチセンサ711から出力された検出信号に基づいて、X線発生部10の正面と天板41の底面が接触していることを検出する。そして、移動制御部60に指示して、X線発生部10を緊急停止させる。
このように、タッチセンサ711からの検出信号に基づいて、タッチセンサ711に対応する所定の移動ユニットであるX線発生部10と、このX線発生部10の所定の接触体としての天板41を検出することができる。そして、X線発生部10を緊急停止させる所定の動作で制御することができる。
タッチセンサ712は、図5に示すように、X線検出部20のX線検出面を含む正面の縁辺にシートスイッチが複数配置されている。そして、X線検出部20の正面が非接触のときに開放しているシートスイッチの非検出信号をシステム制御部93に出力する。また、接触したときの閉じたシートスイッチの検出信号をシステム制御部93に出力する。システム制御部93では、タッチセンサ712から出力された検出信号に基づいて、X線検出部20と被検体Pが接触していることを検出する。そして、移動制御部60に指示して、X線検出部20を緊急停止させた後に例えば撮影軸SAの移動方向とは反対方向へ退避させる。
このように、タッチセンサ712からの検出信号に基づいて、タッチセンサ712に対応するX線検出部20と、このX線検出部20の所定の接触体としての被検体Pを検出することができる。そして、X線検出部20を所定の動作で制御することができる。
第2の検出部72は、2つの判別センサ721、判別センサ722、2つの判別センサ723、及び2つの判別センサ724等の各判別センサにより構成され、各判別センサは一列に配列された複数の圧力センサを有している。なお、各判別センサに二次元方向に配列した複数の圧力センサを用いるように実施してもよい。
2つの判別センサ721は、図2に示した第4の回動軸Z4まわりの方向に一列に配列された複数の圧力センサを有し、図4に示すように、X線発生部10の側面の内のCアーム54のC字型を形成している面側の側面及びこの側面に対向する側面の両側面に配置されている。そして、X線発生部10の側面が非接触状態のときに加圧されていない各圧力センサの非検出信号や、複数の圧力センサの内の接触した部分に加圧される圧力センサの位置及びこの位置の圧力センサに加圧される圧力の大きさを含む検出信号を判別部73に出力する。
また、判別センサ722は、図5に示すように、X線検出部20の側面の全ての面に亘って配置され、その側面の周囲方向に沿って1列に配列された複数の圧力センサを有している。そして、X線検出部20の側面が非接触状態のときに加圧されていない各圧力センサの非検出信号や、複数の圧力センサの内の接触した部分に加圧される圧力センサの位置及びこの位置の圧力センサに加圧される圧力の大きさを含む検出信号を判別部73に出力する。
更に、2つの判別センサ723は、夫々保持部50の床旋回アーム51の側面の長手方向に沿って1列に配列された複数の圧力センサを有し、図4に示すように、床旋回アーム51の両側面に配置される。そして、床旋回アーム51の側面が非接触状態のときに加圧されていない各圧力センサの非検出信号や、複数の圧力センサの内の接触した部分に加圧される圧力センサの位置及びこの位置の圧力センサに加圧される圧力の大きさを含む検出信号を判別部73に出力する。
更にまた、2つの判別センサ724は、夫々天板41の長手方向に沿って1列に配列された複数の圧力センサを有し、図6に示すように、天板支持部42の天板41の近傍の両側面に配置される。そして、天板支持部42の側面が非接触状態のときに加圧されていない各圧力センサの非検出信号や、複数の圧力センサの内の接触した部分に加圧される圧力センサの位置及びこの位置の圧力センサに加圧される圧力の大きさを含む検出信号を判別部73に出力する。
判別部73は、移動制御部60から出力された移動情報及び第2の検出部72の各判別センサ721乃至723から出力された検出信号に基づいて、各移動ユニットと接触した接触体を判別する。そして、判別した接触体及びこの接触体と接触した移動ユニットの情報、並びにその移動ユニットの移動情報を含む判別情報をシステム制御部93に出力する。また、移動制御部60から出力された移動情報及び第2の検出部72の判別センサ724から出力された検出信号に基づいて、所定のユニットである天板支持部42と接触した移動ユニットを判別する。そして、判別した移動ユニット及びこの移動ユニットと接触した天板支持部42の情報、並びに判別した移動ユニットの移動情報を含む判別情報をシステム制御部93に出力する。
システム制御部93は、判別部73から出力された判別情報に基づいて、各移動ユニットの動作の制御を移動制御部60に指示すると共に、その判別情報を表示部91に表示する。
移動制御部60は、システム制御部93からの指示に基づいて、接触した移動ユニットを緊急停止させる動作、減速停止させる動作、移動方向とは反対方向への退避させる動作等を保持部50に行わせる制御を行う。
図7及び図8は、第2の検出部72における各判別センサ721乃至724から出力された検出信号の一例を示した図である。そして、横軸が各判別センサ721乃至724の一列に配列された複数の圧力センサの内の例えば7個の圧力センサS1乃至S7を示し、縦軸が各圧力センサS1乃至S7に加圧された圧力の大きさを示している。また、各圧力センサS1乃至S7における検出信号の経時変化を3つの第1乃至第3のステップに分けて示している。
図7(a)において、第1のステップでは、少なくとも圧力センサS1乃至S7が接触している。第1のステップから時間t1後の第2のステップでは、少なくとも圧力センサS1乃至S7が第1のステップにおける圧力よりも強い圧力で接触している。第2のステップから時間t2後の第3のステップでは、少なくとも圧力センサS1乃至S7が第2のステップとほぼ同じ圧力で接触している。
図7(b)において、第1のステップでは、圧力センサS3乃至S6が接触している。第1のステップから時間t1後の第2のステップでは、圧力センサS3乃至S6が第1のステップにおける圧力よりも強い圧力で接触している。第2のステップから時間t2後の第3のステップでは、圧力センサS3乃至S6が第1及び第2のステップにおける圧力とほぼ同じ圧力で接触している。
図7(c)において、第1のステップでは、少なくとも圧力センサS1乃至S7が接触している。第1のステップから時間t1後の第2のステップでは、少なくとも圧力センサS1乃至S7が第1のステップにおける圧力よりも強い圧力で接触している。第2のステップから時間t2後の第3のステップでは、少なくとも圧力センサS1乃至S7が第1及び第2のステップにおける圧力よりも弱い圧力で接触している。
図8(a)において、第1のステップでは、圧力センサS2乃至S6が接触している。第1のステップから時間t1後の第2のステップでは、圧力センサS2乃至S6が第1のステップにおける圧力よりも強い圧力で接触している。第2のステップから時間t2後の第3のステップでは、圧力センサS1乃至Snは非接触の状態になっている。
図8(b)において、第1のステップでは、圧力センサS2乃至S6が接触している。第1のステップから時間t1後の第2のステップでは、圧力センサS2乃至S6が第1のステップにおける圧力よりも強い圧力で接触している。第2のステップから時間t2後の第3のステップでは、圧力センサS2乃至S6が第2のステップとほぼ同じ圧力で接触している。
図8(c)において、第1のステップでは、圧力センサS2乃至S5が接触している。第1のステップから時間t1後の第2のステップでは、圧力センサS2乃至S5が第1のステップにおける圧力よりも強い圧力で接触している。第2のステップから時間t2後の第3のステップでは、圧力センサS2乃至S5が第1及び第2のステップにおける圧力よりも弱い圧力で接触している。
次に、判別センサ721から出力された検出信号に基づいて、判別部73から出力される判別情報及びこの判別情報に応じた各動作ユニットの動作の一例を説明する。
先ず、判別センサ721から図7(a)に示した検出信号が出力された場合、判別部73は、接触した後の圧力が減衰しないことから重い物体又は固定された物体であり、少なくとも圧力センサS1乃至S7の幅を有していることから、X線発生部10の側面に接触した接触体が例えば周辺の機器であると判別する。そして、X線発生部10及び周辺の機器の情報、並びにX線発生部10を移動している保持部50のユニットの情報及び移動情報を含む判別情報をシステム制御部93に出力する。
システム制御部93は判別部73から出力された判別情報に基づいて、危険を未然に防ぐために移動制御部60に保持部50の動作の制御を指示すると共に、表示部92にX線発生部10及び周辺機器の情報並びにX線発生部10を移動した保持部50のユニットの情報及び移動情報を表示する。また、移動制御部60は、システム制御部93の指示に基づいて、X線発生部10を緊急停止させる動作を保持部50に実行させる制御を行う。
また、判別センサ721から図7(c)に示した検出信号が出力された場合、判別部73は、接触した後の圧力が減衰していることから軽い物体又は容易に移動可能な物体であり、少なくとも圧力センサS1乃至S7の幅を有していることから、X線発生部10の側面に接触した接触体が防護カーテンであると判別する。そして、X線発生部10及び防護カーテンの情報、並びにX線発生部10を移動している保持部50のユニットの情報及び移動情報を含む判別情報をシステム制御部93に出力する。
システム制御部93は判別部73から出力された判別情報に基づいて、危険を未然に防ぐために移動制御部60に保持部50の動作の制御を指示すると共に、表示部92にX線発生部10及び防護カーテンの情報、並びにX線発生部10を移動した保持部50のユニットの情報及び移動情報を表示する。また、移動制御部60は、システム制御部93の指示に基づいて、X線発生部10の軌道を維持した状態で減速移動させる動作を保持部50に行わせる制御を行う。そして、減速移動中に所定の圧力よりも大きな圧力が検出されたとき、X線発生部10を緊急停止させる動作を保持部50に実行させる制御を行う。
このように、X線発生部10と接触した接触体を、周辺の機器や防護カーテン等として判別することができる。そして、判別情報に応じて、X線発生部10を緊急停止させる動作や、減速移動させる動作等を保持部50に実行させる制御を行うことができる。これにより、接触による検査の中止時間を、危険を冒すことなく低減することができる。
また、表示部92にX線発生部10及び判別した周辺の機器や防護カーテンの情報、並びにX線発生部10を移動した保持部50のユニットの情報及び移動情報を表示することにより、緊急停止した後の解除するための操作を迅速に行うことができる。
次に、判別センサ722から出力された検出信号に基づいて、判別部73から出力される判別情報及びこの判別情報に応じた動作ユニットの動作の一例を説明する。
先ず、判別センサ722から図7(b)に示した検出信号が出力された場合、判別部73は、接触した後の圧力が減衰しないことから重い物体又は固定された物体であり、圧力センサS3乃至S5の幅を有していることから、X線検出部20の側面に接触した接触体が例えば表示部91の吊り金具であると判別する。
システム制御部93は判別部73から出力された判別情報に基づいて、危険を未然に防ぐために移動制御部60に保持部50の動作の制御を指示すると共に、表示部92にX線検出部20及び表示部92の吊り金具の情報、並びにX線検出部20を移動した保持部50のユニットの情報及び移動情報を表示する。また、移動制御部60は、システム制御部93からの指示に基づいて、X線検出部20を緊急停止させる動作を保持部50に行わせる制御を行う。
また、判別センサ722から図7(c)に示した検出信号が出力された場合、判別部73は、判別センサ721から図7(c)の検出信号が出力された場合と同様に、X線検出部20の側面に接触した接触体が防護カーテンであると判別する。
システム制御部93は判別部73から出力された判別情報に基づいて、危険を未然に防ぐために移動制御部60に保持部50の動作の制御を指示すると共に、表示部92にX線検出部20及び防護カーテンの情報、並びにX線検出部20を移動した保持部50のユニットの情報及び移動情報を表示する。また、移動制御部60は、システム制御部93の指示に基づいて、X線検出部20の軌道を維持した状態で減速移動させる動作を保持部50に行わせる制御を行う。そして、減速移動中に所定の圧力よりも大きな圧力が検出されたとき、X線検出部20を緊急停止させる動作を保持部50に実行させる制御を行う。
このように、X線検出部20と接触した接触体を、表示部92の吊り金具や防護カーテン等として判別することができる。そして、判別情報に応じて、X線検出部20を緊急停止させる動作や、減速移動させる動作等を保持部50に実行させる制御を行うことができる。これにより、接触による検査の中止時間を、危険を冒すことなく低減することができる。
また、表示部92にX線検出部20及び判別した表示部91の吊り金具や防護カーテンの情報、並びにX線検出部20を移動した保持部50のユニットの情報及び移動情報を表示することにより、緊急停止した後の解除するための操作を迅速に行うことができる。
次に、判別センサ723から出力された検出信号に基づいて、判定部73から出力される判別情報及びこの判別情報に応じた動作ユニットの動作の一例を説明する。
先ず、判別センサ723から図7(a)に示した検出信号が出力された場合、判別部73は、判別センサ721から図7(a)の検出信号が出力された場合と同様に、床旋回アーム51の側面に接触した接触体が周辺の機器であることを判別する。
システム制御部93は判別部73から出力された判別情報に基づいて、危険を未然に防ぐために移動制御部60に保持部50の動作の制御を指示すると共に、表示部92に床旋回アーム51及び周辺機器の情報並びに床旋回アーム51の移動情報を表示する。また、移動制御部60は、システム制御部93の指示に基づいて、床旋回アーム51を緊急停止させる動作を保持部50に実行させる制御を行う。
また、判別センサ723から図8(a)に示した検出信号が出力された場合、判別部73は、接触して圧力が増大した後に非接触状態になっていることから、軽い物体又は容易に移動可能な物体であり、圧力センサS2乃至S6の幅を有していることから、接触体が例えば床旋回アーム51の側面に接触した後に床旋回アーム51と床面59の間に巻き込まれた操作者のスリッパ等の軽い物体であると判別する。
システム制御部93は判別部73から出力された判別情報に基づいて、危険を未然に防ぐために移動制御部60に保持部50の動作の制御を指示すると共に、表示部92に床旋回アーム51及びスリッパ等の軽い物体の情報、並びに床旋回アーム51を移動した保持部50のユニットの情報及び移動情報を表示する。また、移動制御部60は、システム制御部93からの指示に基づいて、床旋回アーム51を緊急停止させた後に旋廻方向とは反対方向へ退避させる動作を保持部50に行わせる制御を行う。
このように、床旋回アーム51と接触した接触体を、周辺の機器やスリッパ等の軽い物体として判別することができる。そして、判別した判別情報に基づいて、床旋回アーム51を緊急停止させる動作や、緊急停止させた後に退避させる動作等を保持部50に実行させる制御を行うことができる。これにより、接触による検査の中止時間を、危険を冒すことなく低減することができる。
また、表示部92に床旋回アーム51及び判別した周辺の機器やスリッパ等の軽い物体の情報、並びに床旋回アーム51の移動情報を表示することにより、緊急停止した後の解除するための操作を迅速に行うことができる。
次に、判別センサ724から出力された検出信号に基づいて、判別部73から出力される判別情報及びこの判別情報に応じた動作ユニットの動作の一例を説明する。
先ず、判別センサ724から図8(b)に示した検出信号が出力された場合、判別部73は、接触した圧力が増大して減衰しないことから硬い物体であり、圧力センサS2乃至S6の幅を有していることから、天板支持部42の側面に接触している移動ユニットが例えばCアーム54であると判別する。
システム制御部93は判別部73から出力された判別情報に基づいて、危険を未然に防ぐために移動制御部60に保持部50の動作の制御を指示すると共に、表示部92に天板支持部42及びCアーム54の情報、並びにCアーム54を移動した保持部50のユニットの情報及び移動情報を表示する。また、移動制御部60は、システム制御部93からの指示に基づいて、Cアーム54を緊急停止させる動作を保持部50に行わせる制御を行う。
また、判別センサ724から図8(c)に示した検出信号が出力された場合、判別部73は、接触した後の圧力が減衰していることから弾力性のある容易に移動可能な物体であり、圧力センサS2乃至S5の幅を有していることから、天板支持部42の側面に接触している移動ユニットが、図4に示すように、例えばX線発生部10の付近に配置された高電圧ケーブル33であると判別する。
システム制御部93は判別部73から出力された判別情報に基づいて、危険を未然に防ぐために移動制御部60に保持部50の動作の制御を指示すると共に、表示部92に天板支持部42及び高電圧ケーブル33の情報、並びに高電圧ケーブル33を移動した保持部50のユニットの情報及び移動情報を表示する。また、移動制御部60は、システム制御部93からの指示に基づいて、Cアーム54の軌道を維持した状態で減速移動させる動作を保持部50に行わせる制御を行う。そして、減速移動中に所定の圧力よりも大きな圧力が検出されたとき、Cアーム54を緊急停止させる動作を保持部50に行わせる制御を行う。
このように、天板支持部42と接触した移動ユニットを、Cアーム54や高電圧ケーブル33として判別することができる。そして、判別情報に応じて、C54アームを緊急停止させる動作や、減速移動させる動作等を保持部50に実行させる制御を行うことができる。これにより、接触による検査の中止時間を、危険を冒すことなく低減することができる。
また、表示部92に天板支持部42及び判別したCアーム54や高電圧ケーブル33の情報、並びにCアーム55を移動した保持部50のユニットの情報及び移動情報を表示することにより、緊急停止した後の解除するための操作を迅速に行うことができる。
以上述べた本発明の実施例によれば、各判別センサ721乃至723を設け、その判別センサの検出信号から、その判別センサが配置された移動ユニットと接触した接触体を判別することができる。そして、その判別した判別情報に応じて、接触した移動ユニットの動作を保持部50に実行させる制御を行うことができる。これにより、接触による検査の中止時間を、危険を冒すことなく低減することができる。また、表示部92に接触した移動ユニット及び判別した接触体の情報、並びにその移動ユニットを移動した保持部50のユニットの情報及び移動情報を表示することにより、緊急停止した後の解除するための操作を迅速に行うことができる。
また、判別センサ724を設け、その判別センサの検出信号から、その判別センサが配置された天板支持部42と接触した移動ユニットを判別することができる。そして、その判別した判別情報に応じて、接触した移動ユニットの動作を保持部50に実行させる制御を行うことができる。これにより、接触による検査の中止時間を、危険を冒すことなく低減することができる。また、表示部92に天板支持部42及び判別した移動ユニットの情報、並びにその移動ユニットを移動した保持部50のユニットの情報及び移動情報を表示することにより、緊急停止した後の解除するための操作を迅速に行うことができる。
以上により、検査に掛かる時間を低減して、検査を効率よく行うことができる。
10 X線発生部
11 X線管部
12 X線絞り部
20 X線検出部
21 X線検出器
22 信号処理部
30 高電圧発生部
31 高電圧発生器
32 X線制御部
40 寝台
41 天板
42 天板支持部
50 保持部
60 移動制御部
70 接触体検出部
71 第1の検出部
72 第2の検出部
73 判定部
90 画像データ生成部
91 表示部
92 操作部
93 システム制御部
100 X線診断装置

Claims (4)

  1. 天板上に載置された被検体に対してX線を照射するX線発生手段と、
    前記X線発生手段により照射され、前記被検体を透過したX線を検出してX線投影データを生成するX線検出手段と、
    前記X線発生手段及び前記X線検出手段を移動可能に保持する保持手段と、
    前記保持手段の動作による前記X線発生手段及び前記X線検出手段の移動により接触した接触体を検出する検出手段と、
    前記検出手段により検出された検出信号に基づいて、その検出手段に接触した前記接触体を判別する判別手段と、
    前記判別手段により判別された接触体の判別情報に応じて、当該接触体との接触後に前記保持手段を動作させて前記X線発生手段及び前記X線検出手段を緊急停止させる、減速移動させる、および、前記移動の方向とは反対方向へ退避させることのうち少なくとも1つの制御を行う移動制御手段と
    を備えたことを特徴とするX線診断装置。
  2. 前記検出手段は、前記X線発生手段、又は前記X線検出手段、又は前記X線発生手段及び前記X線検出手段以外の前記保持手段により移動するユニットに配置されていることを特徴とする請求項1に記載のX線診断装置。
  3. 前記天板を移動可能に支持する天板支持手段を有し、
    前記判別手段は、前記天板支持手段に配置された前記検出手段からの検出信号に基づいて、前記保持手段により移動する前記X線発生手段及び前記X線検出手段を含むユニットを判別するようにしたことを特徴とする請求項1に記載のX線診断装置。
  4. 前記検出手段は、複数の圧力センサを有し、
    前記判別手段は、前記複数の圧力センサの内の前記接触体が接触した部分に加圧された圧力センサの位置及びこの位置の圧力センサに加圧された圧力の大きさに基づいて、前記接触体を判別するようにしたことを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれかに記載のX線診断装置。
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