JPH0680407U - X線装置 - Google Patents
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Abstract
(57)【要約】
【目的】 焦点−皮膚距離を検査のあらゆる状況で高精
度に検出することができるX線装置を提供する。 【構成】 絞りケーシング(4)にはビーム中心(Z)
方向に引き出し可能な機械的距離測定装置(31)が配
置されており、該測定装置はそれぞれの測定値を相応の
電気信号に変換するための電気信号発生器(32)と接
続されている。
度に検出することができるX線装置を提供する。 【構成】 絞りケーシング(4)にはビーム中心(Z)
方向に引き出し可能な機械的距離測定装置(31)が配
置されており、該測定装置はそれぞれの測定値を相応の
電気信号に変換するための電気信号発生器(32)と接
続されている。
Description
【0001】
本考案は、X線管と、1次放射線絞りとを有するX線装置に関する。
【0002】
現在、放射線の危険性を検出するための患者の被爆線量における照射量測定は 、放射線保護条例の枠内で論じられている。基本的に照射量は相互に同心配置さ れた2つの放射線測定フィールドを有する測定装置により、焦点−皮膚距離が既 知である場合に測定することができる。この放射線測定フィールドはX線装置の 1次放射線絞りの絞りケーシングに配置されている(ドイツ特許第242124 3号明細書)。この場合照射量は、放射線測定フィールドの出力信号を焦点−皮 膚距離に相応する信号により相応に処理することによって得られる。この信号は 赤外線測定装置または超音波測定装置により形成される。しかしこれらの装置は 患者に布が覆われると機能しない。
【0003】
本考案の課題は、焦点−皮膚距離を検査のあらゆる状況で高精度に検出するこ とができ、相応の電気信号に変換することのできるX線装置を提供することであ る。
【0004】
上記課題は本考案により、絞りケーシングにはビーム中心方向に引き出し可能 な機械的距離測定装置が配置されており、 該測定装置はそれぞれの測定値を相応の電気信号に変換するための電気信号発 生器と接続されているように構成して解決される。
【0005】 本考案のX線装置では、ロール−バンドスケールを絞りケーシングに設けるこ とができ、このロール−バンドスケールが測定値検出器と結合されており、X線 装置は焦点−皮膚距離に相応する信号を送出する。この測定値は、照射量に相応 する電気信号を形成するため、請求項3の記載に相応して処理することができる 。
【0006】
本考案を以下図面に基づき、詳細に説明する。
【0007】 図1にはケーシング1が示されており、ケーシングにはX線管2が配置されて いる。X線管は図示しないX線発生器により高電圧および加熱電流が供給される 。X線はケーシング1から、X線出射窓3をとおって出射し、絞りケーシング4 を通過する。絞りケーシング4には概略的に絞り板5と6が示されている。絞り 板はX線フィールドを絞り込む。X線フィールドには寝台8に寝た患者7がさら されている。X線は患者7を透過した後、露光自動装置の放射線測定室9を通過 し、カセット10に入射する。カセットにはX線フィルムが配置されている。
【0008】 図1では2つの絞り板5と6だけが示されており、これらの絞り板はX線を一 方向に制限する。同じようにX線はこれと垂直方向に2つの別の絞り板により制 限される。
【0009】 ケーシング4の出口には別のケーシング11が固定されており、このケーシン グには放射線測定室12が配置されている。
【0010】 完全にするため図1にはさらに光バイザーが示されている。光バイザーは絞り 込まれたX線フィールドを制限するために用いられる。この光バイザーはケーシ ング4内に光源13を有し、光源はレンズによりミラー14を介して絞りケーシ ング4の出射開口部から照射する。ミラー14はX線に対しては透過性である。
【0011】 図2からわかるように、放射線測定室12は2つの放射線測定フィールド15 と16を有する。これらは相互に同心に1つの面に配置されている。放射線測定 フィールド15は最も絞り込まれた場合でも全体がX線円錐内にあるように構成 されている。放射線測定フィールド16はこれに対し、絞りが最も開いたときで も1次X線絞りから出射するX線全体を検出することができ、X線により通過さ れた部分がそれぞれ絞り込まれたX線フィールドの大きさに相応するように構成 されている。
【0012】 放射線測定フィールド15の出力信号は増幅器17で、放射線測定フィールド 16の出力信号は増幅器18で増幅される。増幅された出力信号は2つの結合抵 抗19と20を介して増幅器22の入力側21に供給される。増幅器22は積分 器として作用するコンデンサ23と接続されている。入力側21ではこれら2つ の信号が加算される。入力側21には照射出力と絞り込まれたフィールドの大き さに依存する信号が印加される。この信号の積分の後、段22、23の出力側2 4には、面積と線量の積を表わす信号が出力される。
【0013】 増幅器17の出力信号は、それぞれの照射出力に依存するが、しかし絞り込ま れたフィールドの大きさには依存しない。増幅器25での増幅後(この増幅器に は積分コンデンサ26が配属されている)、出力側27には照射量に相応する信 号が出力される。積分回路25、26は結合抵抗28を介して増幅器17の出力 側に結合されている。
【0014】 増幅器17の出力信号は照射出力にだけ依存し、絞り込まれたフィールドの大 きさには依存しない。なぜなら、放射線測定フィールド15は最も絞りが小さい 場合でもX線により全体が通過されるからである。増幅器17の出力信号はさら に時間測定器29を制御する。時間測定器はX線の発生時にスタートされ、その 出力側30に信号を送出する。この信号はX線が発生している時間、すなわち照 射時間を表わす。
【0015】 出力側24、27および30の信号は面積と線量の積の大きさ、照射量および 照射時間を指示するための指示装置を制御することができる。
【0016】 放射線測定フィールド15と16は相互に同心に1つの面に配置されており、 従って共通のケーシング(図1の11)に収容することができる。
【0017】 増幅器25の出力信号は正確に見れば絞り出射量を表わす。照射量はここから 焦点−対象物距離への変換により求めることができる。
【0018】 増幅器17と18は図2の実施例では、電流/電圧変換器として作用する。こ れらの出力信号は放射線測定フィールド15と16のイオン電流に比例する。
【0019】 照射の終了後に時間測定器29は再びゼロ状態にリセットされなければならな い。さらに積分器22、23並びに25、26も消去しなければならない。リセ ットと消去は手動でも自動でも、測定装置の出力信号が得られた後に行うことが できる。
【0020】 コンデンサ23ないし26が抵抗により置換されるならば、出力側24ないし 27で線量と面積との積の大きさないし照射線量率(照射線量出力)を測定する ことができる。
【0021】 図1では絞りケーシング4にロール−バンドスケール31が配置されている。 ロール−バンドスケールはX線管2のビーム中心方向に絞りケーシング4から患 者7に当たるまで引き出すことができる。これによりロール−バンドスケール3 1を絞りケーシング4に固定配置している場合、焦点−皮膚距離を測定すること ができる。ロール−バンドスケール31にはポテンシオメータ32が結合されて おり、ポテンシオメータは測定値を相応の電気信号に変換する。
【0022】 この信号は図2に相応して、計算素子33に供給される。計算素子は積分器2 5、26の出力信号を、焦点−皮膚距離(測定値FHA)と焦点−測定フィール ド距離(定数FMA)の商の2乗と乗算する。これにより照射量に相応する信号 が出力側27に形成される。
【0023】 前記のロール−バンドスケール31の代わりに、別の機械的距離測定装置、例 えば引き出し可能な伸縮ロッドを使用することができる。
【0024】 検査過程をじゃましないように、絞りケーシング4には測定を確認するための キーを設けることができる。確認により、計算素子33に対する測定値が有効と され、ロール−バンドスケール31を押し込むことができる。
【0025】
本考案により、焦点−皮膚距離を検査のあらゆる状況で高精度に検出すること ができる。
【図1】本考案の実施例の概略図である。
【図2】本考案の実施例のブロック回路図である。
1 ケーシング 2 X線管 3 放射線出射窓 4 絞りケーシング 5、6 絞り板 7 患者 8 寝台 9 放射線測定室 10 カセット 11 ケーシング 12 放射線測定室 13 光源 14 ミラー 15、16 放射線測定フィールド
Claims (3)
- 【請求項1】 X線管(1、2)と、1次放射線絞り
(3〜6)とを有するX線装置において、 絞りケーシング(4)にはビーム中心(Z)方向に引き
出し可能な機械的距離測定装置(31)が配置されてお
り、 該測定装置はそれぞれの測定値を相応の電気信号に変換
するための電気信号発生器(32)と接続されているこ
とを特徴とするX線装置。 - 【請求項2】 前記距離測定装置(31)はロール−バ
ンドスケールである請求項1記載のX線装置。 - 【請求項3】 絞りケーシング(4)に配置された第1
の測定フィールド(12)を有し、 該第1の測定フィールドは放射線フィールドの大きさが
最大のときでも1次放射線絞り(3〜6)から出射する
X線全体を検出するような大きさに選定されており、 該第1の測定フィールドのX線により通過される部分は
それぞれ絞り込まれた放射線フィールドの大きさに相応
し、 該第1の測定フィールドは面積と線量との積に相応する
信号を形成し、 さらに絞りケーシング(4)に配置された第2の放射線
測定フィールド(15)を有し、 該第2の放射線測定フィールドは放射線シールドの大き
さが最小のときでもX線により全体が通過され、照射量
に相応する信号を送出し、 前記2つの放射線測定フィールド(15、16)は相互
に同心に1つの面に配置されており、 面積と線量の積に相応する信号を形成するため、2つの
放射線測定フィールドの出力信号の和を形成する手段が
設けられており、 第2の放射線測定フィールド(15)の出力信号は電気
積分器(25、26)に供給され、 該積分器(25、26)の出力信号は、焦点−皮膚距離
(測定値)と焦点−測定フィールド距離(定数)の商の
2乗と乗算するための計算素子(33)に供給される請
求項1または2記載のX線装置。
Applications Claiming Priority (2)
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DE4314897.2 | 1993-05-05 | ||
DE4314897A DE4314897C2 (de) | 1993-05-05 | 1993-05-05 | Röntgengerät |
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JP (1) | JPH0680407U (ja) |
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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US7431500B2 (en) * | 2003-04-01 | 2008-10-07 | Analogic Corporation | Dynamic exposure control in radiography |
DE10322142A1 (de) * | 2003-05-16 | 2004-12-09 | Siemens Ag | Durchleuchtungsgerät und Verfahren zum Ermitteln der Strahlendosis bei Durchleuchtungsuntersuchungen |
DE102009007238B4 (de) * | 2009-02-03 | 2012-03-08 | Siemens Aktiengesellschaft | Röntgensystem und Kollimator mit DAP Meßkammer |
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1993
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-
1994
- 1994-03-25 US US08/202,018 patent/US5446780A/en not_active Expired - Fee Related
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A02 | Decision of refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 19991019 |