JP6852363B2 - Portable radiation imaging device - Google Patents

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JP6852363B2 JP2016227633A JP2016227633A JP6852363B2 JP 6852363 B2 JP6852363 B2 JP 6852363B2 JP 2016227633 A JP2016227633 A JP 2016227633A JP 2016227633 A JP2016227633 A JP 2016227633A JP 6852363 B2 JP6852363 B2 JP 6852363B2
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Description

本発明は、可搬型放射線画像撮影装置に関する。 The present invention relates to a portable radiographic imaging apparatus.

病気診断等を目的として放射線画像撮影に使用される装置として、従来、被写体を透過した放射線のエネルギーを蓄積させる輝尽性蛍光体シートを内蔵したCR(Computed Radiography)カセッテが広く普及していた。
そして、近年、上記のスクリーン/フィルム用のカセッテやCRカセッテに代わる装置として、複数の放射線検出素子が二次元状(マトリクス状)に配列され、各放射線検出素子で、被写体を透過して照射された放射線の線量に応じて電荷を発生させ、発生した電荷を信号値として読み出す放射線画像撮影装置(flat panel detector。半導体イメージセンサー等ともいう。)の開発が進んでいる。また、複数の放射線検出素子が配列されたセンサーパネルが筐体内に収納された可搬型放射線画像撮影装置(FPDカセッテ等ともいう。)の開発も進められている。
Conventionally, a CR (Computed Radiography) cassette having a built-in luminescent phosphor sheet that stores the energy of radiation transmitted through a subject has been widely used as a device used for radiographing for the purpose of diagnosing a disease.
In recent years, as an alternative to the above-mentioned screen / film cassette and CR cassette, a plurality of radiation detection elements are arranged in a two-dimensional shape (matrix shape), and each radiation detection element transmits and irradiates the subject. Development of a radiation imaging device (flat panel detector, also referred to as a semiconductor image sensor) that generates a charge according to the dose of the radiation and reads the generated charge as a signal value is in progress. Further, the development of a portable radiation imaging device (also referred to as an FPD cassette or the like) in which a sensor panel in which a plurality of radiation detection elements are arranged is housed in a housing is also underway.

このような可搬型放射線画像撮影装置は可搬性が高いことから、様々な使用態様で撮影を行うことができるが、そのために、取り扱いの際に落下或いはどこかにぶつける等して外部から衝撃が加わるおそれがある。
このため、例えば、特許文献1の放射線画像撮影装置では、複数の放射線検出素子が形成されたパネルを保持する板状の基台を格納する筐体の側壁面の内側に緩衝材を取り付けて、衝撃から基台の保護を行っている。
Since such a portable radiographic imaging device is highly portable, it can be used in various usage modes. Therefore, when it is handled, it may be dropped or hit somewhere, resulting in an external impact. May join.
Therefore, for example, in the radiation imaging apparatus of Patent Document 1, a cushioning material is attached to the inside of the side wall surface of the housing for storing the plate-shaped base for holding the panel on which a plurality of radiation detection elements are formed. It protects the base from impact.

また、特許文献2の放射線画像撮影装置では、複数の放射線検出素子が形成されたパネルを保持する板状の基台の角部に集中的に衝撃が加わって破損を生じることに着目し、筐体の側壁の内側角部において、基台の角部との接触を避けるために凹状部を形成して基台の角部の保護を行っている。 Further, in the radiation imaging apparatus of Patent Document 2, attention is paid to the fact that the corners of the plate-shaped base that holds the panel on which a plurality of radiation detection elements are formed are intensively impacted to cause damage. At the inner corner of the side wall of the body, a concave portion is formed in order to avoid contact with the corner of the base to protect the corner of the base.

特開2001−346788号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2001-346788 特開2012−220659号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2012-220695

しかしながら、特許文献1の放射線画像撮影装置は、筐体の内部に緩衝材を設けることから、緩衝材の設置スペースが必要となり、筐体の大型化や重量増加を生じたり、設置スペース確保のために筐体壁面を薄くして強度低下を招いたりするという問題があった。
また、特許文献2の放射線画像撮影装置は、筐体の側壁の内側角部に凹状部が形成されているので、当該角部の壁面が薄くなり、剛性の低下による強度の低下を生じるという問題があった。
However, since the radiation imaging apparatus of Patent Document 1 is provided with a cushioning material inside the housing, a space for installing the cushioning material is required, which causes an increase in size and weight of the housing and secures an installation space. There is a problem that the wall surface of the housing is thinned to reduce the strength.
Further, the radiation imaging apparatus of Patent Document 2 has a problem that since a concave portion is formed at an inner corner portion of a side wall of a housing, the wall surface of the corner portion becomes thin and the strength decreases due to a decrease in rigidity. was there.

本発明は、筐体の大型化、重量増加、強度低下を抑えつつ基台を効果的に保護することを目的とする。 An object of the present invention is to effectively protect a base while suppressing an increase in size, weight increase, and strength decrease of a housing.

請求項1記載の発明は、可搬型放射線画像撮影装置において、
複数の放射線検出素子が二次元状に配列されたセンサー基板と、
前記センサー基板を支持する板状の基台と、
前記基台が収納された筐体とを備え、
前記筐体が、放射線が入射する側のフロント部材と、当該フロント部材とは反対側のバック部材とを有する可搬型放射線画像撮影装置であって、
前記フロント部材又は前記バック部材は、前記フロント部材又は前記バック部材の平面部から立設され、放射線入射方向に沿った平面を有すると共に、前記基台の外縁部の先端面に対向する側壁部を有し、
前記基台に、当該基台の外縁部から突出して前記側壁部の内側面に突き当てられる突き当て部が設けられ、
前記突き当て部は、前記側壁部の内側面に対向する先端面と、当該先端面の逆側の端部に形成された後端面と、前記先端面と前記後端面との間に形成された一対の側面とを備え、
前記突き当て部の後端面及び前記一対の側面と前記基台のバック部材側の平面との間に、放射線入射方向について前記基台の他の部分よりも厚い肉厚部が形成されていることを特徴とする。
The invention according to claim 1 is a portable radiographic imaging apparatus.
A sensor substrate in which multiple radiation detection elements are arranged two-dimensionally,
A plate-shaped base that supports the sensor substrate and
It is provided with a housing in which the base is housed.
The housing is a portable radiation imaging device having a front member on the side where radiation is incident and a back member on the side opposite to the front member.
The front member or the back member is erected from the flat surface portion of the front member or the back member, has a flat surface along the radiation incident direction, and has a side wall portion facing the tip end surface of the outer edge portion of the base. Have and
The base is provided with a butt portion that protrudes from the outer edge portion of the base and is abutted against the inner surface of the side wall portion.
The abutting portion is formed between a front end surface facing the inner side surface of the side wall portion, a rear end surface formed at an end portion on the opposite side of the front end surface, and the front end surface and the rear end surface. With a pair of sides
A thick portion thicker than other parts of the base is formed between the rear end surface and the pair of side surfaces of the abutting portion and the plane on the back member side of the base. It is characterized by.

請求項2記載の発明は、請求項1記載の可搬型放射線画像撮影装置において、
前記肉厚部は、前記基台の前記外縁部から30[mm]までの範囲内に形成されていることを特徴とする。
The invention according to claim 2 is the portable radiographic imaging apparatus according to claim 1.
The thick portion is characterized in that it is formed within a range of up to 30 [mm] from the outer edge portion of the base.

請求項3記載の発明は、請求項1又は2記載の可搬型放射線画像撮影装置において、
前記肉厚部は、部分的に薄肉部を有することを特徴とする。
The invention according to claim 3 is the portable radiographic imaging apparatus according to claim 1 or 2.
The thick portion is characterized by having a partially thin portion.

請求項4記載の発明は、請求項1から3のいずれか一項に記載の可搬型放射線画像撮影装置において、
前記肉厚部の外縁部と反対側の位置に、前記突き当て部に向かって徐々に厚くなる漸増形状部を有することを特徴とする。
The invention according to claim 4 is the portable radiographic imaging apparatus according to any one of claims 1 to 3.
It is characterized by having a gradually increasing shape portion that gradually becomes thicker toward the abutting portion at a position opposite to the outer edge portion of the thick portion.

請求項5記載の発明は、請求項1から4のいずれか一項に記載の可搬型放射線画像撮影装置において、
前記突き当て部及び前記肉厚部と前記基台とは別々の材料からなり、
前記基台に対して前記突き当て部及び前記肉厚部が接合されていることを特徴とする。
The invention according to claim 5 is the portable radiographic imaging apparatus according to any one of claims 1 to 4.
The abutting portion, the thick portion, and the base are made of different materials.
It is characterized in that the abutting portion and the thick portion are joined to the base.

請求項6記載の発明は、請求項5記載の可搬型放射線画像撮影装置において、
前記基台が、当該基台の外縁部に前記突き当て部と共に突出する突出部を有することを特徴とする。
The invention according to claim 6 is the portable radiographic imaging apparatus according to claim 5.
The base is characterized by having a protruding portion protruding from the outer edge of the base together with the abutting portion.

請求項7記載の発明は、請求項1から6のいずれか一項に記載の可搬型放射線画像撮影装置において、
前記基台に、前記突き当て部よりも小さい突出量で前記外縁部から突出した補助突き当て部が設けられ、
前記補助突き当て部は、前記側壁部の内側面に対向する先端面と、当該先端面の逆側の端部に形成された後端面と、前記先端面と前記後端面との間に形成された一対の側面とを備え、
前記補助突き当て部の後端面及び前記一対の側面と前記基台の平面との間にも、放射線入射方向について前記基台の他の部分よりも厚い肉厚部が形成されていることを特徴とする。
The invention according to claim 7 is the portable radiographic imaging apparatus according to any one of claims 1 to 6.
The base is provided with an auxiliary abutting portion that protrudes from the outer edge portion with a protrusion amount smaller than that of the abutting portion.
The auxiliary abutting portion is formed between a front end surface facing the inner surface of the side wall portion, a rear end surface formed at an end portion opposite to the front end surface, and the front end surface and the rear end surface. With a pair of sides
A thick portion thicker than other parts of the base is also formed between the rear end surface of the auxiliary abutting portion and the pair of side surfaces and the plane of the base. And.

請求項8記載の発明は、請求項1から7のいずれか一項に記載の可搬型放射線画像撮影装置において、
前記基台の角部に、前記肉厚部よりも肉厚となる補強部が設けられていることを特徴とする。
The invention according to claim 8 is the portable radiographic imaging apparatus according to any one of claims 1 to 7.
The corner portion of the base is provided with a reinforcing portion that is thicker than the thick portion.

請求項9記載の発明は、請求項8記載の可搬型放射線画像撮影装置において、
前記補強部は、前記フロント部材又は前記バック部材の平板面の内側に対して0〜2[mm]の範囲で当接又は近接していることを特徴とする。
The invention according to claim 9 is the portable radiographic imaging apparatus according to claim 8.
The reinforcing portion is characterized in that it is in contact with or in close proximity to the inside of the flat plate surface of the front member or the back member in the range of 0 to 2 [mm].

請求項10記載の発明は、請求項1から9のいずれか一項に記載の可搬型放射線画像撮影装置において、
前記基台の角部が、当該角部に連なる両側の外縁部よりも後退した形状であることを特徴とする。
The invention according to claim 10 is the portable radiographic imaging apparatus according to any one of claims 1 to 9.
The corner portion of the base is characterized in that it has a shape recessed from the outer edge portions on both sides connected to the corner portion.

以上のように、本発明は、筐体の大型化、重量増加、強度低下を抑えつつ基台を効果的に保護することが可能となる。 As described above, the present invention makes it possible to effectively protect the base while suppressing the increase in size, weight increase, and strength decrease of the housing.

発明の実施形態に係る可搬型放射線画像撮影装置の等価回路を表すブロック図である。It is a block diagram which shows the equivalent circuit of the portable radiation imaging apparatus which concerns on embodiment of an invention. 可搬型放射線画像撮影装置の斜視図である。It is a perspective view of the portable radiation imaging apparatus. 図2のX−X線に沿った可搬型放射線画像撮影装置の断面図である。It is sectional drawing of the portable radiation imaging apparatus along the X-ray of FIG. 筐体のバック板を外した状態でフロント板の内部を上方から見た平面図である。It is a top view of the inside of the front plate with the back plate of a housing removed. 図4のY−Y線に沿った断面図である。It is sectional drawing along the YY line of FIG. 突き当て部の斜視図である。It is a perspective view of the abutting part. 突き当て部の平面図である。It is a top view of the abutting part. 肉厚部の付加的な構成(1)を示す平面図である。It is a top view which shows the additional structure (1) of a thick part. 肉厚部の付加的な構成(2)を示す図5と同じ位置における断面図である。It is sectional drawing at the same position as FIG. 5 which shows the additional structure (2) of the thick part. 図10(A)は基台の付加的な構成(1)を示す図5と同じ位置における断面図、図10(B)は基台の底面図である。10 (A) is a cross-sectional view at the same position as FIG. 5 showing an additional configuration (1) of the base, and FIG. 10 (B) is a bottom view of the base. 図11(A)は基台の付加的な構成(2)を示す平面図、図11(B)の図11(A)のZ−Z線に沿った位置での放射線画像撮影装置の断面図である。FIG. 11 (A) is a plan view showing an additional configuration (2) of the base, and FIG. 11 (B) is a cross-sectional view of the radiation imaging apparatus at a position along the line ZZ of FIG. 11 (A) of FIG. 11 (B). Is. 基台の付加的な構成(3)を示す基台の平面図である。It is a top view of the base which shows the additional structure (3) of the base.

[発明の実施形態の概略]
以下、本発明に係る可搬型放射線画像撮影装置の実施形態について、図面を参照して説明する。
[Outline of Embodiment of the Invention]
Hereinafter, embodiments of the portable radiographic imaging apparatus according to the present invention will be described with reference to the drawings.

なお、以下では、可搬型放射線画像撮影装置を、単に放射線画像撮影装置という場合がある。また、以下では、放射線画像撮影装置として、シンチレーター等を備え、放射された放射線を可視光等の他の波長の電磁波に変換して電気信号を得るいわゆる間接型の放射線画像撮影装置について説明するが、本発明は、シンチレーター等を介さずに放射線を放射線検出素子で直接検出する、いわゆる直接型の放射線画像撮影装置に対しても適用することが可能である。 In the following, the portable radiographic imaging apparatus may be simply referred to as a radiographic imaging apparatus. Further, in the following, a so-called indirect type radiation imaging device equipped with a scintillator or the like as a radiation imaging device and converting emitted radiation into electromagnetic waves of other wavelengths such as visible light to obtain an electric signal will be described. The present invention can also be applied to a so-called direct radiation imaging apparatus in which radiation is directly detected by a radiation detecting element without using a scintillator or the like.

[放射線画像撮影装置の回路構成等について]
まず、本実施形態に係る放射線画像撮影装置1の回路構成等について説明する。図1は、本実施形態に係る放射線画像撮影装置1の等価回路を表すブロック図である。図1に示すように、放射線画像撮影装置1には、後述するセンサー基板51(後述する図3参照)上に複数の放射線検出素子7が二次元状(マトリクス状)に配列されている。
[About the circuit configuration of the radiation imaging device]
First, the circuit configuration and the like of the radiation imaging apparatus 1 according to the present embodiment will be described. FIG. 1 is a block diagram showing an equivalent circuit of the radiation imaging apparatus 1 according to the present embodiment. As shown in FIG. 1, in the radiation imaging apparatus 1, a plurality of radiation detection elements 7 are arranged in a two-dimensional shape (matrix shape) on a sensor substrate 51 (see FIG. 3 described later) described later.

そして、各放射線検出素子7には、バイアス線9が接続されており、バイアス線9やそれらの結線10を介してバイアス電源14から逆バイアス電圧が印加される。また、各放射線検出素子7には、スイッチ素子としてTFT(Thin Film Transistor)8が接続されており、TFT8は信号線6に接続されている。 A bias wire 9 is connected to each radiation detection element 7, and a reverse bias voltage is applied from the bias power supply 14 via the bias wire 9 and the connection 10 thereof. A TFT (Thin Film Transistor) 8 is connected to each radiation detection element 7 as a switch element, and the TFT 8 is connected to a signal line 6.

また、走査駆動手段15では、配線15cを介して電源回路15aから供給されたオン電圧とオフ電圧がゲートドライバー15bで切り替えられて走査線5の各ラインL1〜Lxに印加される。そして、各TFT8は、走査線5を介してオフ電圧が印加されるとオフ状態になり、放射線検出素子7と信号線6との導通を遮断して、電荷を放射線検出素子7内に蓄積させる。また、走査線5を介してオン電圧が印加されるとオン状態になり、放射線検出素子7内に蓄積された電荷を信号線6に放出させる。 Further, in the scanning drive means 15, the on voltage and the off voltage supplied from the power supply circuit 15a via the wiring 15c are switched by the gate driver 15b and applied to the lines L1 to Lx of the scanning line 5. Then, each TFT 8 is turned off when an off voltage is applied via the scanning line 5, cuts off the conduction between the radiation detection element 7 and the signal line 6, and accumulates electric charges in the radiation detection element 7. .. Further, when an on-voltage is applied via the scanning line 5, the on-state is turned on, and the electric charge accumulated in the radiation detection element 7 is discharged to the signal line 6.

各信号線6は、読み出しIC16内の各読み出し回路17にそれぞれ接続されている。そして、信号値Dの読み出し処理の際に、ゲートドライバー15bから走査線5のあるラインLにオン電圧が印加されると、TFT8がオン状態になり、放射線検出素子7から電荷がTFT8や信号線6を介して読み出し回路17に流れ込み、増幅回路18で、流れ込んだ電荷の量に応じた電圧値が出力される。 Each signal line 6 is connected to each read circuit 17 in the read IC 16. Then, when an on-voltage is applied from the gate driver 15b to the line L on which the scanning line 5 is located during the reading process of the signal value D, the TFT 8 is turned on, and the electric charge from the radiation detection element 7 is charged to the TFT 8 or the signal line. It flows into the read circuit 17 via 6, and the amplifier circuit 18 outputs a voltage value corresponding to the amount of the flowed electric charge.

相関二重サンプリング回路(図1では「CDS」と記載されている。)19は、増幅回路18から出力された電圧値をアナログ値の信号値Dとして読み出して出力する。このように、本実施形態では、読み出しIC16の各読み出し回路17は、照射された放射線の線量に応じて各放射線検出素子7内で発生した電荷を信号値Dとして読み出すようになっている。 The correlated double sampling circuit (described as “CDS” in FIG. 1) 19 reads out the voltage value output from the amplifier circuit 18 as an analog signal value D and outputs the voltage value. As described above, in the present embodiment, each read-out circuit 17 of the read-out IC 16 reads out the electric charge generated in each radiation detection element 7 as a signal value D according to the dose of the irradiated radiation.

そして、増幅回路18から出力された信号値Dはアナログマルチプレクサー21を介してA/D変換器20に順次送信され、A/D変換器20でデジタル値の信号値Dに順次変換されて記憶手段23に順次保存される。そして、本実施形態では、走査駆動手段15のゲートドライバー15bから走査線5の各ラインL1〜Lxにオン電圧が順次印加しながら上記の読み出し処理を行うことで、全ての放射線検出素子7から信号値Dが読み出されるようになっている。 Then, the signal value D output from the amplifier circuit 18 is sequentially transmitted to the A / D converter 20 via the analog multiplexer 21, and is sequentially converted into the digital value signal value D by the A / D converter 20 and stored. It is sequentially stored in the means 23. Then, in the present embodiment, the gate driver 15b of the scanning drive means 15 performs the above-mentioned readout process while sequentially applying the on-voltage to each of the lines L1 to Lx of the scanning line 5, thereby causing signals from all the radiation detection elements 7. The value D is read out.

制御手段22は、図示しないCPU(Central Processing Unit)やROM(Read OnlyMemory)、RAM(Random Access Memory)、入出力インターフェース等がバスに接続されたコンピューターや、FPGA(Field Programmable Gate Array)等で構成されている。専用の制御回路で構成されていてもよい。 The control means 22 is composed of a CPU (Central Processing Unit), a ROM (Read Only Memory), a RAM (Random Access Memory), a computer in which an input / output interface and the like are connected to a bus, an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like (not shown). Has been done. It may be composed of a dedicated control circuit.

制御手段22には、SRAM(Static RAM)やSDRAM(Synchronous DRAM)、NAND型フラッシュメモリー等で構成される記憶手段23や、リチウムイオンキャパシター等で構成される内蔵電源24が接続されている。また、制御手段22には、前述したアンテナ29やコネクター27を介して外部と無線方式や有線方式で通信を行うための通信部30が接続されている。 The control means 22 is connected to a storage means 23 composed of an SRAM (Static RAM), an SDRAM (Synchronous DRAM), a NAND flash memory, etc., and a built-in power supply 24 composed of a lithium ion capacitor or the like. Further, the control means 22 is connected to a communication unit 30 for communicating with the outside by a wireless system or a wired system via the antenna 29 and the connector 27 described above.

また、制御手段22は、上記のように、バイアス電源14から各放射線検出素子7への逆バイアス電圧の印加を制御したり、走査駆動手段15や読み出し回路17等の動作を制御して、上記の放射線検出素子7からの信号値Dの読み出し処理を行わせたり、読み出された信号値Dを記憶手段23に保存したり、或いは、保存された信号値Dを、通信部30を介して外部に転送する等の制御を行うようになっている。 Further, as described above, the control means 22 controls the application of the reverse bias voltage from the bias power supply 14 to each radiation detection element 7, and controls the operation of the scanning drive means 15, the readout circuit 17, and the like. The signal value D from the radiation detection element 7 is read out, the read signal value D is stored in the storage means 23, or the stored signal value D is stored via the communication unit 30. Controls such as transfer to the outside are performed.

[可搬型放射線画像撮影装置の構成について]
図2は本実施形態に係る可搬型放射線画像撮影装置1の構成を示す斜視図、図3は図2のX−X線に沿った可搬型放射線画像撮影装置1の断面図である。なお、図3では内部構成をわかりやすくするために上下方向の厚さを実際によりも厚くして図示している。
放射線画像撮影装置1は、図3に示すように、筐体40内にセンサーパネルSP(TFTパネル等ともいう。)が収納されて構成されている。なお、図3では、放射線画像撮影装置1が、放射線が照射される放射線入射板415が図中下側になるように配置された状態で表されている。また、以下では、放射線画像撮影装置1における上下方向について、放射線画像撮影装置1を図3の状態に配置した場合に基づいて説明する。
[About the configuration of a portable radiographic imaging device]
FIG. 2 is a perspective view showing the configuration of the portable radiographic imaging apparatus 1 according to the present embodiment, and FIG. 3 is a cross-sectional view of the portable radiographic imaging apparatus 1 along the X-ray line of FIG. In addition, in FIG. 3, the thickness in the vertical direction is made thicker than the actual thickness in order to make the internal configuration easy to understand.
As shown in FIG. 3, the radiation imaging apparatus 1 is configured such that a sensor panel SP (also referred to as a TFT panel or the like) is housed in a housing 40. In addition, in FIG. 3, the radiation imaging apparatus 1 is shown in a state where the radiation incident plate 415 to which the radiation is irradiated is arranged so as to be on the lower side in the drawing. Further, in the following, the vertical direction of the radiographic image capturing apparatus 1 will be described based on the case where the radiographic imaging apparatus 1 is arranged in the state of FIG.

本実施形態では、放射線画像撮影装置1の筐体40は、主に、略矩形状の平板状に形成された放射線入射板415(平面部)とその四辺の外周縁に立設された側壁部416とを有するフロント部材としてのフロント板41と、放射線入射板415に対向する略矩形状の平板状に形成された底板425(平面部)とその四辺の外周縁に立設された側壁部426とを有するバック部材としてのバック板42とで形成されている。
フロント板41の側壁部416とバック板42の側壁部426は、いずれも放射線入射方向に沿った平面を有し、フロント板41の側壁部416の内側の平面は、後述する基台50の外縁部の先端面に対向している。
In the present embodiment, the housing 40 of the radiation imaging apparatus 1 is mainly composed of a radiation incident plate 415 (planar portion) formed in a substantially rectangular flat plate shape and side wall portions erected on the outer peripheral edges of the four sides thereof. A front plate 41 as a front member having a 416, a bottom plate 425 (planar portion) formed in a substantially rectangular flat plate shape facing the radiation incident plate 415, and a side wall portion 426 erected on the outer peripheral edges of the four sides thereof. It is formed of a back plate 42 as a back member having a.
Both the side wall portion 416 of the front plate 41 and the side wall portion 426 of the back plate 42 have a plane along the radiation incident direction, and the inner plane of the side wall portion 416 of the front plate 41 is the outer edge of the base 50 described later. It faces the tip surface of the part.

そして、本実施形態では、フロント板41は、例えば、繊維強化プラスチック、より好ましくは、CFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastics)を材料とし、オートクレーブ又は熱プレス加工により放射線入射板415と側壁部416が一体的に形成されている。
また、バック板42は、例えば、比強度や放熱性の高い金属、具体的には、マグネシウム合金(例えば、プレス用AZ31板材)を材料とし、プレス加工により底板425と側壁部426が一体的に形成されている。また、バック板42には、アルミニウム合金(例えば、A5052)やCFRPを使用しても良い。
In the present embodiment, the front plate 41 is made of, for example, fiber reinforced plastic, more preferably CFRP (Carbon Fiber Reinforced Plastics), and the radiation incident plate 415 and the side wall portion 416 are integrated by autoclaving or hot pressing. Is formed in.
Further, the back plate 42 is made of, for example, a metal having high specific strength and heat dissipation, specifically, a magnesium alloy (for example, AZ31 plate material for pressing), and the bottom plate 425 and the side wall portion 426 are integrally formed by pressing. It is formed. Further, an aluminum alloy (for example, A5052) or CFRP may be used for the back plate 42.

また、バック板42は、締結部材であるネジ(図示略)によりフロント板41の側壁部416に取り付けられている。バック板42はフロント板41と結合して上下方向から見て矩形の箱形を呈している。
また、バック板42とフロント板41との間にはシール材としてのパッキン417が介挿され、筐体40の内部の密閉性や水密性が確保されている。
Further, the back plate 42 is attached to the side wall portion 416 of the front plate 41 by a screw (not shown) which is a fastening member. The back plate 42 is combined with the front plate 41 to have a rectangular box shape when viewed from above and below.
Further, a packing 417 as a sealing material is inserted between the back plate 42 and the front plate 41 to ensure the airtightness and watertightness inside the housing 40.

一方、本実施形態では、センサーパネルSPは、以下のようにして形成されている。なお、特にことわりがない場合には、筐体40において、バック板42側を上部、フロント板41側を下部と定義し、これらに定義される上下方向を厚さ方向ともいう場合があるものとする。 On the other hand, in the present embodiment, the sensor panel SP is formed as follows. Unless otherwise specified, in the housing 40, the back plate 42 side is defined as the upper portion and the front plate 41 side is defined as the lower portion, and the vertical direction defined therein may also be referred to as the thickness direction. To do.

センサーパネルSPは、板状の基台50を備えている。そして、基台50の下面側には、ガラス基板等で構成されるセンサー基板51が配設されている。そして、センサー基板51の下面側には、前述した複数の放射線検出素子7等が二次元状に配列されている。 The sensor panel SP includes a plate-shaped base 50. A sensor substrate 51 made of a glass substrate or the like is arranged on the lower surface side of the base 50. The plurality of radiation detection elements 7 and the like described above are arranged two-dimensionally on the lower surface side of the sensor substrate 51.

また、ガラス基板等で構成されるシンチレーター基板54の上面には、シンチレーター55が形成されている。そして、本実施形態では、シンチレーター55と各放射線検出素子7とが対向するようにセンサー基板51とシンチレーター基板54とが配置され、各放射線検出素子7やシンチレーター55等の外側の部分でセンサー基板51とシンチレーター基板54とが図示しない接着剤により貼り付けられている。
また、シンチレーター基板54とフロント板41との間にはスペーサー60が配設されている。
A scintillator 55 is formed on the upper surface of the scintillator substrate 54 made of a glass substrate or the like. In the present embodiment, the sensor substrate 51 and the scintillator substrate 54 are arranged so that the scintillator 55 and each radiation detection element 7 face each other, and the sensor substrate 51 is located on the outer portion of each radiation detection element 7, the scintillator 55, or the like. And the scintillator substrate 54 are attached by an adhesive (not shown).
Further, a spacer 60 is arranged between the scintillator substrate 54 and the front plate 41.

そして、センサー基板51上に配線された信号線6(図1参照)等は、読み出しIC16等のチップがフィルム上に組み込まれたフレキシブル回路基板56と接続されており、フレキシブル回路基板56は、基台50の上面側に引き回されてPCB基板57等に接続されている。 The signal line 6 (see FIG. 1) and the like wired on the sensor board 51 are connected to the flexible circuit board 56 in which a chip such as a readout IC 16 is incorporated on the film, and the flexible circuit board 56 is a base. It is routed to the upper surface side of the table 50 and connected to the PCB board 57 and the like.

そして、PCB基板57には、前述した制御手段22や記憶手段23(図1参照)等の回路や電子部材等(以下、まとめて電子機器58という。)が配設されている。なお、図3では、電子機器58がPCB基板57の下面側に配置された状態が記載されているが、電子機器58をPCB基板57の上面側に(或いは下面側と上面側の両方に)配置してもよい。 The PCB substrate 57 is provided with circuits such as the above-mentioned control means 22 and storage means 23 (see FIG. 1), electronic members, and the like (hereinafter collectively referred to as electronic devices 58). Although FIG. 3 shows a state in which the electronic device 58 is arranged on the lower surface side of the PCB board 57, the electronic device 58 is placed on the upper surface side (or both the lower surface side and the upper surface side) of the PCB board 57. It may be arranged.

本実施形態に係る放射線画像撮影装置1では、以上のようにしてセンサーパネルSPが形成されている。そして、電子機器58がセンサーパネルSPの上面側すなわちバック板42側に配設されているため、バック板42を取り外すだけで(すなわちセンサーパネルSPを筐体40から取り出さなくても)電子機器58にアクセスでき、電子機器58の交換等を容易に行うことができるようになっている。 In the radiographic imaging apparatus 1 according to the present embodiment, the sensor panel SP is formed as described above. Since the electronic device 58 is arranged on the upper surface side of the sensor panel SP, that is, on the back plate 42 side, the electronic device 58 can be simply removed (that is, without removing the sensor panel SP from the housing 40). The electronic device 58 can be easily replaced.

[基台の詳細構造]
次に、図4〜図7に基づいて基台50の構造についてより詳細に説明する。図4は筐体40のバック板42を外した状態でフロント板41の内部を上方から見た平面図、図5は図4のY−Y線に沿った断面図、図6は後述する突き当て部52の斜視図、図7は平面図である。なお、図5では、前述した各放射線検出素子7、シンチレーター55、スペーサー60の図示を省略し、基台50以外の断面構造を簡略化して図示している。また、図5ではバック板42も図示している。
[Detailed structure of the base]
Next, the structure of the base 50 will be described in more detail with reference to FIGS. 4 to 7. FIG. 4 is a plan view of the inside of the front plate 41 as viewed from above with the back plate 42 of the housing 40 removed, FIG. 5 is a cross-sectional view taken along the YY line of FIG. A perspective view of the contact portion 52 and FIG. 7 are a plan view. In FIG. 5, the above-mentioned radiation detection element 7, scintillator 55, and spacer 60 are not shown, and the cross-sectional structures other than the base 50 are shown in a simplified manner. The back plate 42 is also shown in FIG.

基台50は、前述したフロント板41の放射線入射板415よりも幾分小さい矩形の平板であり、その平板面は放射線入射方向に対して垂直であり、当該平板面の四辺に位置する外縁部には、フロント板41の四つの側壁部に個別に対向する先端面を有している。そして、その内の一つの先端面を、対向するフロント板41の側壁部416の内側面に当接させた状態でフロント板41内に格納されている。
基台50は、例えば、繊維強化プラスチック、より好ましくは、CFRPから形成されている。
The base 50 is a rectangular flat plate slightly smaller than the radiation incident plate 415 of the front plate 41 described above, and the flat plate surface is perpendicular to the radiation incident direction, and outer edges located on the four sides of the flat plate surface. Has tip surfaces that individually face the four side wall portions of the front plate 41. Then, one of the tip surfaces thereof is stored in the front plate 41 in a state of being in contact with the inner surface of the side wall portion 416 of the facing front plate 41.
The base 50 is made of, for example, fiber reinforced plastic, more preferably CFRP.

そして、基台50の三辺の外縁部の先端面は、対向するそれぞれの側壁部416から幾分離間しており、複数のフレキシブル回路基板56が各側壁部416と基台50の先端面との隙間を通って、基台50の下側のセンサー基板51及びシンチレーター基板54と基台50の上側のPCB基板57とを接続している。
さらに、基台50の上記三辺の外縁部には、複数のPCB基板57を避ける配置で、基台50の上面の各外縁部から均一の突出量で突出し、対向するそれぞれの側壁部416の内側面に突き当てられる複数の突き当て部52が一定の間隔で並んで形成されている。
The tip surfaces of the outer edges of the three sides of the base 50 are separated from each of the side wall portions 416 facing each other, and a plurality of flexible circuit boards 56 are separated from the side wall portions 416 and the tip surfaces of the base 50. The sensor board 51 and the scintillator board 54 on the lower side of the base 50 and the PCB board 57 on the upper side of the base 50 are connected to each other through the gap.
Further, the outer edges of the three sides of the base 50 are arranged so as to avoid the plurality of PCB substrates 57, and project from each outer edge of the upper surface of the base 50 with a uniform amount of protrusion, and the side wall portions 416 facing each other. A plurality of abutting portions 52 abutted against the inner side surface are formed side by side at regular intervals.

各突き当て部52は直方体のブロック状を呈しており、基台50の外縁部から側壁部416側とバック板42側とに突出し、側壁部416に対向する先端面521は側壁部416に突き当てられ、突き当て部52の上端面522はバック板42の底板425の下面に当接している。また、突き当て部52の下面525は基台50の下面と同一平面上に位置している。
なお、突き当て部52の上端面522はバック板42の底板425に当接せずに、狭いクリアランスが生じる程度の高さとしてもよい。
Each abutting portion 52 has a rectangular parallelepiped block shape, projects from the outer edge portion of the base 50 to the side wall portion 416 side and the back plate 42 side, and the tip surface 521 facing the side wall portion 416 protrudes into the side wall portion 416. The upper end surface 522 of the abutting portion 52 is in contact with the lower surface of the bottom plate 425 of the back plate 42. Further, the lower surface 525 of the abutting portion 52 is located on the same plane as the lower surface of the base 50.
The upper end surface 522 of the abutting portion 52 may have a height such that a narrow clearance is generated without contacting the bottom plate 425 of the back plate 42.

さらに、突き当て部52は、先端面521とは逆側の端部に後端面523を備え、先端面521と後端面523との間には、上下方向に沿った一対の側面524を備えている。
また、各突き当て部52の後端面523と基台50の上面との間と、各突き当て部52の一対の側面524の後端部と基台50の上面との間とを含む範囲に、基台50の他の部分よりも肉厚となる肉厚部53が形成されている。
即ち、各突き当て部52の基台50側の後端面523の下部と、突き当て部52の両側の側面524の基台50側端部の下部とが、肉厚部53を介して基台50に接合されている。
また、肉厚部53は、個々の突き当て部52ごとに個別に分離して形成しても良いが、この放射線画像撮影装置1では、肉厚部53が基台50上面の三辺の外縁部に沿って連続した帯状に形成されており、この肉厚部53を介して複数の突き当て部52が基台50に設けられている。
Further, the abutting portion 52 is provided with a rear end surface 523 at an end opposite to the front end surface 521, and is provided with a pair of side surfaces 524 along the vertical direction between the front end surface 521 and the rear end surface 523. There is.
Further, the range includes the space between the rear end surface 523 of each abutting portion 52 and the upper surface of the base 50, and the space between the rear end portions of the pair of side surfaces 524 of each abutting portion 52 and the upper surface of the base 50. , A wall thickness portion 53 that is thicker than the other parts of the base 50 is formed.
That is, the lower portion of the rear end surface 523 on the base 50 side of each abutting portion 52 and the lower portion of the base 50 side end portion of the side surfaces 524 on both sides of the abutting portion 52 are connected to the base via the thick portion 53. It is joined to 50.
Further, the thick portion 53 may be formed separately for each individual abutting portion 52, but in this radiographic imaging apparatus 1, the thick portion 53 is the outer edge of the three sides of the upper surface of the base 50. It is formed in a continuous band shape along the portions, and a plurality of abutting portions 52 are provided on the base 50 via the thick portion 53.

さらに、各突き当て部52及び肉厚部53は、基台50とは別材料、例えば、ポリカーボネイトからなり、各突き当て部52と肉厚部53とが一体的に形成されて基台50に接合されている。
なお、肉厚部53の一方の外縁部(側壁部側の端部)から他方の外縁部(基台側の端部)までの幅wは、少なくとも突き当て部52の重ね代m(基台50の外縁部から突き当て部52の後端面523までの距離)より広く且つ30[mm]以下となる範囲内とされている。
Further, each abutting portion 52 and the thick portion 53 are made of a material different from the base 50, for example, polycarbonate, and each abutting portion 52 and the thick portion 53 are integrally formed on the base 50. It is joined.
The width w from one outer edge portion (end portion on the side wall portion side) of the wall thickness portion 53 to the other outer edge portion (end portion on the base side) is at least a stacking allowance m (base base) of the abutting portion 52. The distance from the outer edge of 50 to the rear end surface 523 of the abutting portion 52) is wider and 30 [mm] or less.

[突き当て部及び肉厚部の効果]
このように、基台50の外縁部に沿って複数の突き当て部52を設けることにより、基台50と筐体40のフロント板41の側壁部416との間に緩衝材を設けることなく、基台50を破損や破壊から保護することが可能となる。
即ち、筐体40の落下時等の外部からの衝撃に対して、基台50よりも厚さを有する複数の突き当て部52が当該基台50及びこれに装備されるセンサーパネルSPの各構成を支えることができ、基台50を効果的に保護することが可能となる。
また、緩衝材を設けていないので、緩衝ストロークを必要とする緩衝材の設置スペース確保による筐体の大型化或いは内部容積の縮小化や筐体側壁部の薄型化による強度低下を回避することが可能となる。
[Effects of abutting part and thick part]
In this way, by providing the plurality of abutting portions 52 along the outer edge portion of the base 50, the cushioning material is not provided between the base 50 and the side wall portion 416 of the front plate 41 of the housing 40. It is possible to protect the base 50 from damage or destruction.
That is, each configuration of the base 50 and the sensor panel SP equipped with a plurality of abutting portions 52 having a thickness thicker than the base 50 against an external impact such as when the housing 40 is dropped. Can be supported, and the base 50 can be effectively protected.
In addition, since no cushioning material is provided, it is possible to avoid a decrease in strength due to an increase in the size of the housing or a reduction in the internal volume or a thinning of the side wall of the housing by securing an installation space for the cushioning material that requires a cushioning stroke. It will be possible.

また、突き当て部52は、基台50の四辺の内の複数の辺に設けられているので、基台50の角部は、その両側の二辺に設けられた突き当て部52により、筐体40のフロント板41の側壁部416から離間させた状態を維持することができ、外部から衝撃を受けた場合でも、基台50の角部を側壁部416との衝突による破壊から保護することが可能である。
なお、本実施形態では、基台50の四辺の内の三辺に突き当て部52を設ける場合を例示したが、四辺全てに突き当て部52を設けてもよい。
また、基台50の一辺又は二辺にのみ突き当て部52を設けて、基台50の特定の辺について保護を図ってもよい。
Further, since the abutting portion 52 is provided on a plurality of sides of the four sides of the base 50, the corner portion of the base 50 is formed by the abutting portions 52 provided on the two sides of the base 50. It is possible to maintain the state of being separated from the side wall portion 416 of the front plate 41 of the body 40, and protect the corner portion of the base 50 from the destruction due to the collision with the side wall portion 416 even when an impact is received from the outside. Is possible.
In this embodiment, the case where the abutting portion 52 is provided on three of the four sides of the base 50 is illustrated, but the abutting portion 52 may be provided on all four sides.
Further, the abutting portion 52 may be provided only on one side or two sides of the base 50 to protect a specific side of the base 50.

また、突き当て部52は、その上端面522がバック板42側に当接又は一定のクリアランスをもって接近した配置となっている。
一般に、フロント板41のようにその平板面である放射線入射板415と各側壁部416とが型を用いて一体的に成形されている場合には離型性を良くするために、各側壁部416は、開放側(バック板42側)が外側に広がるようにほんの僅かながらでも傾斜が付けられている場合が多い。放射線画像撮影装置1が外部から衝撃を受けて、突き当て部52が対向する側壁部416に圧接すると、側壁部416の傾斜に従ってバック板42側に移動を生じ、突き当て部52が損傷する可能性が生じる。
しかしながら、突き当て部52はバック板42側に当接又は近接しているので、当該突き当て部52はバック板42に支えられ、損傷の発生を抑制することが可能である。
Further, the abutting portion 52 has an arrangement in which the upper end surface 522 of the abutting portion 52 is in contact with or close to the back plate 42 side with a certain clearance.
Generally, when the radiation incident plate 415, which is a flat plate surface thereof, and each side wall portion 416 are integrally molded by using a mold like the front plate 41, each side wall portion is formed in order to improve releasability. The 416 is often slightly inclined so that the open side (back plate 42 side) spreads outward. When the radiation imaging apparatus 1 receives an impact from the outside and the abutting portion 52 is pressed against the opposite side wall portion 416, the abutting portion 52 may be damaged due to movement toward the back plate 42 side according to the inclination of the side wall portion 416. Sex arises.
However, since the abutting portion 52 is in contact with or close to the back plate 42 side, the abutting portion 52 is supported by the back plate 42, and it is possible to suppress the occurrence of damage.

また、各突き当て部52は、肉厚部53を介して基台50に接合されているので、各突き当て部52と基台50との境界部分の断面積を拡大させることで剛性を高めることができ、外部から衝撃を加えられた場合に、各突き当て部52と基台50の間での破損や破壊の発生を抑制することが可能となる。 Further, since each abutting portion 52 is joined to the base 50 via the thick portion 53, the rigidity is increased by increasing the cross-sectional area of the boundary portion between each abutting portion 52 and the base 50. This makes it possible to suppress the occurrence of breakage or breakage between each abutting portion 52 and the base 50 when an impact is applied from the outside.

なお、肉厚部53の厚さは、基台50の厚さより厚いことを特徴としている。
一方、基台50は、板面全体が完全に厚さが均一であるとは限らず、厚さ均一な平板の平面上の各所には、凸条や突起が形成されているが、「基台50の厚さ」とはこれら部分的に突出する構造物の厚さではなく、これらを除いた平板状の部分の厚さをいう。従って、肉厚部53は、基台50の平板状の部分の厚さよりも厚ければよい。
The thickness of the wall thickness portion 53 is characterized in that it is thicker than the thickness of the base 50.
On the other hand, in the base 50, the entire plate surface is not always completely uniform in thickness, and ridges and protrusions are formed in various places on the flat surface of a flat plate having a uniform thickness. The "thickness of the base 50" does not mean the thickness of these partially protruding structures, but the thickness of the flat plate-shaped portion excluding these. Therefore, the wall thickness portion 53 may be thicker than the thickness of the flat plate-shaped portion of the base 50.

また、肉厚部53の一方の外縁部から他方の外縁部までの幅wを突き当て部52の重ね代mより広く且つ30[mm]以下となる範囲内としているので、肉厚部53による剛性向上を維持しつつも基台50の重量増加を抑えることが可能である。 Further, since the width w from one outer edge portion of the wall thickness portion 53 to the other outer edge portion is set to be wider than the overlapping allowance m of the abutting portion 52 and within a range of 30 [mm] or less, the wall thickness portion 53 is used. It is possible to suppress an increase in the weight of the base 50 while maintaining the improvement in rigidity.

[肉厚部の付加的な構成(1)]
図8は肉厚部53における付加的な構成(1)を示す平面図である。
図示のように、肉厚部53には、突き当て部52の周囲を避けて薄肉部531を形成して、肉厚部53の軽量化を図ってもよい。
この薄肉部531は、突き当て部52の周囲以外の箇所において、部分的に厚さを薄く形成する。薄肉部531の厚さは、少なくとも基台50の厚さよりも厚くすることが望ましい。図8の例では、薄肉部531の形状を矩形とし、複数並べて形成しているが、薄肉部531の形状や個数は特に制限はない。また、複数の薄肉部531を形成する場合に同一形状に揃える必要もない。
但し、大きな薄肉部531を少ない数で形成するよりも、小さな薄肉部531を数多く形成する方が同じ重量軽減量での強度は高くなる。
[Additional configuration of thick part (1)]
FIG. 8 is a plan view showing an additional configuration (1) in the thick portion 53.
As shown in the drawing, the thick portion 53 may be formed with a thin portion 531 avoiding the periphery of the abutting portion 52 to reduce the weight of the thick portion 53.
The thin-walled portion 531 is partially thinned in thickness at a portion other than the periphery of the abutting portion 52. It is desirable that the thickness of the thin portion 531 is at least thicker than the thickness of the base 50. In the example of FIG. 8, the shape of the thin-walled portion 531 is rectangular and a plurality of thin-walled portions 531 are arranged side by side, but the shape and number of the thin-walled portions 531 are not particularly limited. Further, when forming a plurality of thin-walled portions 531 it is not necessary to align them in the same shape.
However, the strength with the same weight reduction amount is higher when a large number of small thin-walled portions 531 are formed than when a large number of large thin-walled portions 531 are formed.

[肉厚部の付加的な構成(2)]
図9は肉厚部53における付加的な構成(2)を示す図5と同じ位置における断面図である。
図示のように、肉厚部53の基台側の外縁部には、突き当て部52に向かって徐々に厚くなる漸増形状部532を形成しても良い。
図5の例のように、肉厚部53の基台側の外縁部が垂直端面を有する段差をもって厚さが変化する形状の場合には、肉厚部53の基台側の外縁部において基台50の剛性が急に低下するので、衝撃等の荷重を受けた場合に当該外縁部に応力が集中して破損や破壊が生じ得る。従って、肉厚部53の基台側の外縁部に漸増形状部532を形成することにより、肉厚部53の基台側の外縁部における基台50の剛性を緩やかに変化させることができ、応力の集中を緩和して、破損や破壊の発生を抑制することが可能となる。
[Additional configuration of thick part (2)]
FIG. 9 is a cross-sectional view at the same position as FIG. 5 showing the additional configuration (2) in the thick portion 53.
As shown in the drawing, a gradually increasing shape portion 532 that gradually becomes thicker toward the abutting portion 52 may be formed on the outer edge portion of the wall thickness portion 53 on the base side.
As in the example of FIG. 5, when the outer edge portion of the thick portion 53 on the base side has a shape in which the thickness changes with a step having a vertical end face, the base is formed on the outer edge portion of the thick portion 53 on the base side. Since the rigidity of the table 50 suddenly decreases, stress is concentrated on the outer edge portion when a load such as an impact is applied, which may cause damage or breakage. Therefore, by forming the gradually increasing shape portion 532 on the outer edge portion of the thick portion 53 on the base side, the rigidity of the base 50 on the outer edge portion of the thick portion 53 on the base side can be gradually changed. It is possible to relax the concentration of stress and suppress the occurrence of breakage and breakage.

なお、肉厚部53を一体化せずに、一つの突き当て部52につき、その周囲に一つの肉厚部53を形成するような場合には、当該肉厚部53の基台側の外縁部のみではなく、側壁部側の外縁部を除く外縁部全体について漸増形状部532を形成しても良い。
また、漸増形状部532は、図9のような平坦な斜面に限らず、湾曲面から形成したり、丸みを帯びた形状としてもよい。
In the case where one thick portion 53 is formed around one abutting portion 52 without integrating the thick portion 53, the outer edge of the thick portion 53 on the base side is formed. The gradually increasing shape portion 532 may be formed not only on the portion but also on the entire outer edge portion excluding the outer edge portion on the side wall portion side.
Further, the gradually increasing shape portion 532 is not limited to the flat slope as shown in FIG. 9, and may be formed from a curved surface or may have a rounded shape.

[基台の付加的な構成(1)]
図10(A)は基台50における付加的な構成を示す図5と同じ位置における断面図、図10(B)は基台50の底面図である。
前述したように、突き当て部52及び肉厚部53と基台50とを別材料で形成している場合には、図示のように、基台50の側壁部側の外縁部に、突き当て部52と共に突出する突出部501を形成しても良い。
この突出部501は、平面視において突き当て部52と同一形状であり、基台50と同一材料で一体的に形成されている。
このように、基台50に突出部501を設けることにより、突き当て部52と基台50の接合面積を拡大することができ、また、突き当て部52を突出部501が下方から支えることができるので、突き当て部52及び突出部501からなる構成について総合的な剛性を向上させることができる。
従って、筐体40の外部からの衝撃に対して、より効果的に基台50を破損や破壊から保護することが可能となる。
また、前述した例のように、突き当て部52及び肉厚部53よりも基台50を強度の高い材料(例えばCFRP)で形成している場合には、突出部501を設けることにより、衝撃に対して、さらに効果的に基台50を破損や破壊から保護することが可能となる。
[Additional configuration of base (1)]
10 (A) is a cross-sectional view at the same position as FIG. 5 showing an additional configuration of the base 50, and FIG. 10 (B) is a bottom view of the base 50.
As described above, when the abutting portion 52, the thick portion 53, and the base 50 are made of different materials, they are abutted against the outer edge portion of the base 50 on the side wall portion side as shown in the figure. A protruding portion 501 that protrudes together with the portion 52 may be formed.
The protruding portion 501 has the same shape as the abutting portion 52 in a plan view, and is integrally formed of the same material as the base 50.
By providing the protruding portion 501 on the base 50 in this way, the joint area between the abutting portion 52 and the base 50 can be expanded, and the abutting portion 52 can be supported by the protruding portion 501 from below. Therefore, it is possible to improve the overall rigidity of the configuration including the abutting portion 52 and the protruding portion 501.
Therefore, it is possible to more effectively protect the base 50 from damage or destruction against an impact from the outside of the housing 40.
Further, as in the above-mentioned example, when the base 50 is made of a material having higher strength (for example, CFRP) than the abutting portion 52 and the thick portion 53, the impact is provided by providing the protruding portion 501. On the other hand, it is possible to more effectively protect the base 50 from damage or destruction.

[基台の付加的な構成(2)]
図11(A)はフロント板41及び基台50の角部における付加的な構成を示す平面図、図11(B)は図11(A)のZ−Z線に沿った位置での放射線画像撮影装置1の断面図である。
[Additional configuration of base (2)]
FIG. 11 (A) is a plan view showing an additional configuration at the corners of the front plate 41 and the base 50, and FIG. 11 (B) is a radiographic image at a position along the ZZ line of FIG. 11 (A). It is sectional drawing of the photographing apparatus 1. FIG.

一般に、放射線画像撮影装置は、筐体の角部からの落下が多く、筐体の角部及び基台の角部に破損、破壊を生じ易い。
このような筐体の角部からの落下の場合、基台の角部が筐体の角部の内側に接触していると衝撃が伝わりやすく、基台の角部に破損、破壊が生じる。或いは、筐体の角部が破損、破壊することで内部の基台の角部にも破損、破壊が生じる。
In general, a radiation imaging device often falls from a corner of a housing, and the corner of the housing and the corner of the base are liable to be damaged or destroyed.
In the case of such a drop from the corner of the housing, if the corner of the base is in contact with the inside of the corner of the housing, the impact is easily transmitted, and the corner of the base is damaged or destroyed. Alternatively, the corners of the housing are damaged or destroyed, so that the corners of the internal base are also damaged or destroyed.

従って、基台50の角部に、当該角部に連なる両側の外縁部の先端面よりも後退した形状となる後退部502を形成することが望ましい。また、後退部502により後退した角部の先端には面取り部503を形成することがより望ましい。
この後退部502は、平面視において、基台50の角部に連なる両側の外縁部のそれぞれから引き出された延長線l1,l2よりも対向する側壁部416から離間する方向に後退した形状となっている。
Therefore, it is desirable to form a retracted portion 502 at the corner portion of the base 50 so as to be recessed from the tip surfaces of the outer edge portions on both sides connected to the corner portion. Further, it is more desirable to form a chamfered portion 503 at the tip of the corner portion retracted by the retracted portion 502.
In a plan view, the retracted portion 502 has a shape retracted in a direction away from the side wall portion 416 facing the extension lines l1 and l2 drawn from each of the outer edge portions on both sides connected to the corner portion of the base 50. ing.

このように、基台50に後退部502、さらには面取り部503を設けることにより、筐体40の角部から落下した場合でも、基台の50の角部は、側壁部416に対して離間させた状態とすることができるため、衝撃の伝達を抑制し、基台50の角部の破損、破壊の発生を低減することが可能となる。また、基台の50の角部が側壁部416から離間しているので、筐体40の破壊に伴って破損,破壊が生じることを回避しやすく、より効果的に基台50を保護することが可能となる。 By providing the base 50 with the retracting portion 502 and the chamfered portion 503 in this way, even if the base 50 falls from the corner portion of the housing 40, the corner portion of the base 50 is separated from the side wall portion 416. Since it can be in the state of being in the state, it is possible to suppress the transmission of the impact and reduce the occurrence of breakage and breakage of the corner portion of the base 50. Further, since the corner portion of the base 50 is separated from the side wall portion 416, it is easy to prevent damage or breakage due to the destruction of the housing 40, and the base 50 can be protected more effectively. Is possible.

また、基台50の角部に後退部502を設けた場合には、筐体40の角部の内側には、当該角部に連なる二つの側壁部416の角部側端部について壁面厚さを厚くした増強部419を形成しても良い。さらに、筐体40の外側の角部には面取り部418を形成することが望ましい。これらにより、筐体40の角部についても補強され、筐体40及び内側の基台50の保護を図ることが可能となる。 Further, when the retracting portion 502 is provided at the corner portion of the base 50, the wall surface thickness of the corner portion side end portion of the two side wall portions 416 connected to the corner portion is inside the corner portion of the housing 40. You may form the strengthening part 419 which thickened. Further, it is desirable to form a chamfered portion 418 at the outer corner portion of the housing 40. As a result, the corners of the housing 40 are also reinforced, and the housing 40 and the inner base 50 can be protected.

また、図11に示すように、基台50の角部には、肉厚部53よりも肉厚となる補強部504を設けてもよい。
この補強部504は、肉厚部53と同一材料により一体的に形成されているが、別材料で形成してもよい。また、補強部504は、基台50と同一材料により一体的に形成してもよい。
Further, as shown in FIG. 11, the corner portion of the base 50 may be provided with a reinforcing portion 504 having a wall thickness larger than that of the wall thickness portion 53.
The reinforcing portion 504 is integrally formed of the same material as the thick portion 53, but may be formed of a different material. Further, the reinforcing portion 504 may be integrally formed of the same material as the base 50.

補強部504の上面は平滑であり、バック板42の底板425の下面に近接している。そして、補強部504の上面とバック板42の底板425の下面とのクリアランスcは2[mm]以下が望ましく、クリアランスcが0(当接状態)であっても良い。 The upper surface of the reinforcing portion 504 is smooth and is close to the lower surface of the bottom plate 425 of the back plate 42. The clearance c between the upper surface of the reinforcing portion 504 and the lower surface of the bottom plate 425 of the back plate 42 is preferably 2 [mm] or less, and the clearance c may be 0 (contact state).

前述したように、フロント板41が型で成形されている場合には側壁部416の開放側(バック板42側)が外側に広がるように傾斜が付けられている場合がある。
そのような場合であっても、基台50の角部に、バック板42の底板425の下面に近接又は当接する補強部504を形成することにより、筐体40の角部に外部から衝撃が加えられ、筐体40の角部を構成する側壁部416が内側に倒れ込むように撓んできた場合に、基台50の角部が上方に折り曲げられて破損、破壊を生じることを防止、低減することが可能となる。即ち、側壁部416により、基台50の角部が上方に折り曲げられる方向に加圧されると、補強部504が底板425の下面に当接し、基台50の角部の上方への折り曲げを阻むので、効果的に破損、破壊が防止される。
As described above, when the front plate 41 is formed by a mold, the side wall portion 416 may be inclined so that the open side (back plate 42 side) spreads outward.
Even in such a case, by forming a reinforcing portion 504 that is close to or abuts on the lower surface of the bottom plate 425 of the back plate 42 at the corner portion of the base 50, an impact is applied to the corner portion of the housing 40 from the outside. In addition, when the side wall portion 416 forming the corner portion of the housing 40 is bent so as to fall inward, the corner portion of the base 50 is bent upward to prevent or reduce damage or breakage. It becomes possible. That is, when the side wall portion 416 pressurizes the corner portion of the base 50 in a direction in which the corner portion is bent upward, the reinforcing portion 504 abuts on the lower surface of the bottom plate 425 and bends the corner portion of the base 50 upward. Since it blocks, it effectively prevents damage and destruction.

なお、基台50の後退部502、面取り503、補強部504、筐体40の増強部419、面取り部418については、基台50及び筐体40の全ての角部に形成することがより望ましいが、一部の角部のみに形成しても良い。 It is more desirable that the retracting portion 502, chamfering 503, reinforcing portion 504, reinforcing portion 419 of the housing 40, and chamfering portion 418 of the base 50 are formed at all corners of the base 50 and the housing 40. However, it may be formed only in a part of the corners.

[基台の付加的な構成(3)]
図12は基台50における付加的な構成を示す基台50の平面図である。
前述したように、基台50の同一の辺に沿って並んで形成された複数の突き当て部52は、側壁部416側への突出量を均一化し、全ての突き当て部52が側壁部416に突き当てられた状態となるように構成されている。
このような突き当て部52以外に、図12に示すように、突き当て部52よりも突出量が小さい補助突き当て部59を基台50の外縁部に設けてもよい。
この補助突き当て部59も、直方体のブロック状を呈しており、基台50の外縁部から側壁部416側とバック板42側とに突出し、側壁部416に対向する先端面591と、先端面591とは逆側の端部に後端面593とを備え、先端面591と後端面593との間には、上下方向に沿った一対の側面594を備えている。
また、補助突き当て部59の後端面593と基台50の上面との間と、補助突き当て部59の一対の側面594の後端部と基台50の上面との間とを含む範囲が、基台50の他の部分よりも肉厚となる肉厚部53で支持されている。
また、補助突き当て部59もフレキシブル回路基板56を避けるように配置されている。
そして、補助突き当て部59の高さについても、突き当て部52と同一である。
[Additional configuration of base (3)]
FIG. 12 is a plan view of the base 50 showing an additional configuration of the base 50.
As described above, the plurality of abutting portions 52 formed side by side along the same side of the base 50 have a uniform amount of protrusion toward the side wall portion 416, and all the abutting portions 52 have the side wall portion 416. It is configured to be in a state of being struck by.
In addition to such abutting portion 52, as shown in FIG. 12, an auxiliary abutting portion 59 having a smaller protrusion amount than the abutting portion 52 may be provided on the outer edge portion of the base 50.
The auxiliary abutting portion 59 also has a rectangular parallelepiped block shape, and has a tip surface 591 and a tip surface that project from the outer edge portion of the base 50 to the side wall portion 416 side and the back plate 42 side and face the side wall portion 416. A rear end surface 593 is provided at an end opposite to the 591, and a pair of side surfaces 594 along the vertical direction are provided between the front end surface 591 and the rear end surface 593.
Further, the range including between the rear end surface 593 of the auxiliary abutting portion 59 and the upper surface of the base 50 and between the rear end portion of the pair of side surfaces 594 of the auxiliary abutting portion 59 and the upper surface of the base 50 , It is supported by a wall thickness portion 53 which is thicker than other parts of the base 50.
Further, the auxiliary abutting portion 59 is also arranged so as to avoid the flexible circuit board 56.
The height of the auxiliary abutting portion 59 is also the same as that of the abutting portion 52.

筐体40の外部から衝撃が加えられた場合に、衝撃力が大きく、各突き当て部52が撓みを生じた場合でも、補助突き当て部59が側壁部416に突き当てられて基台50支持するので、二段階で基台50を支持することができ、より手厚く基台50の保護を図ることが可能となる。
なお、この補助突き当て部59の場合も肉厚部53を個別に形成しても良い。
When an impact is applied from the outside of the housing 40, even if the impact force is large and each abutting portion 52 bends, the auxiliary abutting portion 59 is abutted against the side wall portion 416 to support the base 50. Therefore, the base 50 can be supported in two steps, and the base 50 can be protected more generously.
In the case of the auxiliary abutting portion 59, the thick portion 53 may be formed individually.

[その他]
上記実施形態では、筐体40がフロント板41側に側壁部416を有する場合を例示したが、これに限らず、バック板42に側壁部を有する筐体にも、突き当て部52及び肉厚部53が設けられた基台50を適用可能である。
また、筐体は、フロント板41とバック板42とからなる構造に限らず、筒状であって両端部を別部材で塞ぐ構造等、他の構造からなる筐体にも上記突き当て部52及び肉厚部53が設けられた基台50を適用可能である。
[Other]
In the above embodiment, the case where the housing 40 has the side wall portion 416 on the front plate 41 side is illustrated, but the case is not limited to this, and the housing having the side wall portion on the back plate 42 also has the abutting portion 52 and the wall thickness. A base 50 provided with a portion 53 can be applied.
Further, the housing is not limited to a structure composed of a front plate 41 and a back plate 42, and the abutting portion 52 is also applicable to a housing having another structure such as a tubular structure in which both ends are closed by separate members. And the base 50 provided with the thick portion 53 can be applied.

また、上記実施形態では、突き当て部52及び肉厚部53を基台50と別材料で形成する場合を例示したが、これに限定されず、突き当て部52及び肉厚部53と基台50とを同一材料(例えば、CFRP、その他の樹脂材料や金属材料)で形成しても良い。また、その場合、これらを一体的に形成してもよい。
また、補助突き当て部59についても同様である。
Further, in the above embodiment, the case where the abutting portion 52 and the thick portion 53 are formed of a different material from the base 50 is illustrated, but the present invention is not limited to this, and the abutting portion 52, the thick portion 53 and the base are not limited to this. 50 may be formed of the same material (for example, CFRP, other resin material or metal material). Further, in that case, these may be integrally formed.
The same applies to the auxiliary abutting portion 59.

なお、本発明が上記の各実施形態に限定されず、本発明の趣旨を逸脱しない限り、適宜変更可能であることは言うまでもない。 Needless to say, the present invention is not limited to each of the above embodiments, and can be appropriately modified as long as it does not deviate from the gist of the present invention.

1 放射線画像撮影装置(可搬型放射線画像撮影装置)
7 放射線検出素子
40 筐体
41 フロント板(フロント部材)
42 バック板(バック部材)
50 基台
51 センサー基板
52 突き当て部
53 肉厚部
54 シンチレーター基板
55 シンチレーター
56 フレキシブル回路基板
57 PCB基板
59 補助突き当て部
60 スペーサー
415 放射線入射板
416 側壁部
419 増強部
425 底板
426 側壁部
501 突出部
502 後退部
504 補強部
521 先端面
522 上端面
523 後端面
524 側面
525 下面
531 薄肉部
532 漸増形状部
591 先端面
593 後端面
594 側面
c クリアランス
w 幅
1 Radiation imaging device (portable radiation imaging device)
7 Radiation detection element 40 Housing 41 Front plate (front member)
42 back plate (back member)
50 Base 51 Sensor board 52 Butting part 53 Thick part 54 Scintillator board 55 Scintillator 56 Flexible circuit board 57 PCB board 59 Auxiliary butting part 60 Spacer 415 Radiation incident plate 416 Side wall part 419 Reinforcement part 425 Bottom plate 426 Side wall part 501 protrusion Part 502 Retracting part 504 Reinforcing part 521 Front end surface 522 Upper end surface 523 Rear end surface 524 Side surface 525 Lower surface 531 Thin-walled part 532 Gradual increase shape part 591 Front end surface 593 Rear end surface 594 Side surface
c clearance
w width

Claims (10)

複数の放射線検出素子が二次元状に配列されたセンサー基板と、
前記センサー基板を支持する板状の基台と、
前記基台が収納された筐体とを備え、
前記筐体が、放射線が入射する側のフロント部材と、当該フロント部材とは反対側のバック部材とを有する可搬型放射線画像撮影装置であって、
前記フロント部材又は前記バック部材は、前記フロント部材又は前記バック部材の平面部から立設され、放射線入射方向に沿った平面を有すると共に、前記基台の外縁部の先端面に対向する側壁部を有し、
前記基台に、当該基台の外縁部から突出して前記側壁部の内側面に突き当てられる突き当て部が設けられ、
前記突き当て部は、前記側壁部の内側面に対向する先端面と、当該先端面の逆側の端部に形成された後端面と、前記先端面と前記後端面との間に形成された一対の側面とを備え、
前記突き当て部の後端面及び前記一対の側面と前記基台のバック部材側の平面との間に、放射線入射方向について前記基台の他の部分よりも厚い肉厚部が形成されていることを特徴とする可搬型放射線画像撮影装置。
A sensor substrate in which multiple radiation detection elements are arranged two-dimensionally,
A plate-shaped base that supports the sensor substrate and
It is provided with a housing in which the base is housed.
The housing is a portable radiation imaging device having a front member on the side where radiation is incident and a back member on the side opposite to the front member.
The front member or the back member is erected from the flat surface portion of the front member or the back member, has a flat surface along the radiation incident direction, and has a side wall portion facing the tip end surface of the outer edge portion of the base. Have and
The base is provided with a butt portion that protrudes from the outer edge portion of the base and is abutted against the inner surface of the side wall portion.
The abutting portion is formed between a front end surface facing the inner side surface of the side wall portion, a rear end surface formed at an end portion on the opposite side of the front end surface, and the front end surface and the rear end surface. With a pair of sides
A thick portion thicker than other parts of the base is formed between the rear end surface and the pair of side surfaces of the abutting portion and the plane on the back member side of the base. A portable radiographic imaging device characterized by.
前記肉厚部は、前記基台の前記外縁部から30[mm]までの範囲内に形成されていることを特徴とする請求項1記載の可搬型放射線画像撮影装置。 The portable radiographic imaging apparatus according to claim 1, wherein the thick portion is formed within a range of 30 [mm] from the outer edge portion of the base. 前記肉厚部は、部分的に薄肉部を有することを特徴とする請求項1又は2記載の可搬型放射線画像撮影装置。 The portable radiographic imaging apparatus according to claim 1 or 2, wherein the thick portion partially has a thin portion. 前記肉厚部の外縁部と反対側の位置に、前記突き当て部に向かって徐々に厚くなる漸増形状部を有することを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載の可搬型放射線画像撮影装置。 The portable mold according to any one of claims 1 to 3, further comprising a gradually increasing shape portion that gradually becomes thicker toward the abutting portion at a position opposite to the outer edge portion of the thick portion. Radiation imaging device. 前記突き当て部及び前記肉厚部と前記基台とは別々の材料からなり、
前記基台に対して前記突き当て部及び前記肉厚部が接合されていることを特徴とする請求項1から4のいずれか一項に記載の可搬型放射線画像撮影装置。
The abutting portion, the thick portion, and the base are made of different materials.
The portable radiographic imaging apparatus according to any one of claims 1 to 4, wherein the abutting portion and the thick portion are joined to the base.
前記基台が、当該基台の外縁部に前記突き当て部と共に突出する突出部を有することを特徴とする請求項5記載の可搬型放射線画像撮影装置。 The portable radiographic imaging apparatus according to claim 5, wherein the base has a protruding portion protruding from the outer edge portion of the base together with the abutting portion. 前記基台に、前記突き当て部よりも小さい突出量で前記外縁部から突出した補助突き当て部が設けられ、
前記補助突き当て部は、前記側壁部の内側面に対向する先端面と、当該先端面の逆側の端部に形成された後端面と、前記先端面と前記後端面との間に形成された一対の側面とを備え、
前記補助突き当て部の後端面及び前記一対の側面と前記基台の平面との間にも、放射線入射方向について前記基台の他の部分よりも厚い肉厚部が形成されていることを特徴とする請求項1から6のいずれか一項に記載の可搬型放射線画像撮影装置。
The base is provided with an auxiliary abutting portion that protrudes from the outer edge portion with a protrusion amount smaller than that of the abutting portion.
The auxiliary abutting portion is formed between a front end surface facing the inner surface of the side wall portion, a rear end surface formed at an end portion opposite to the front end surface, and the front end surface and the rear end surface. With a pair of sides
A thick portion thicker than other parts of the base is also formed between the rear end surface of the auxiliary abutting portion and the pair of side surfaces and the plane of the base in the direction of radiation incident. The portable radiographic imaging apparatus according to any one of claims 1 to 6.
前記基台の角部に、前記肉厚部よりも肉厚となる補強部が設けられていることを特徴とする請求項1から7のいずれか一項に記載の可搬型放射線画像撮影装置。 The portable radiographic imaging apparatus according to any one of claims 1 to 7, wherein a reinforcing portion having a wall thickness larger than that of the thick portion is provided at a corner portion of the base. 前記補強部は、前記フロント部材又は前記バック部材の平板面の内側に対して0〜2[mm]の範囲で当接又は近接していることを特徴とする請求項8記載の可搬型放射線画像撮影装置。 The portable radiographic image according to claim 8 , wherein the reinforcing portion is in contact with or close to the inside of the flat plate surface of the front member or the back member in a range of 0 to 2 [mm]. Shooting device. 前記基台の角部が、当該角部に連なる両側の外縁部の先端面よりも後退した形状であることを特徴とする請求項1から9のいずれか一項に記載の可搬型放射線画像撮影装置。 The portable radiographic imaging according to any one of claims 1 to 9, wherein the corner portion of the base has a shape recessed from the tip surfaces of the outer edge portions on both sides connected to the corner portion. apparatus.
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