JPH10295683A - Electron beam x-rya ct (computed tomography) device - Google Patents

Electron beam x-rya ct (computed tomography) device

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JPH10295683A
JPH10295683A JP9111525A JP11152597A JPH10295683A JP H10295683 A JPH10295683 A JP H10295683A JP 9111525 A JP9111525 A JP 9111525A JP 11152597 A JP11152597 A JP 11152597A JP H10295683 A JPH10295683 A JP H10295683A
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JP
Japan
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ray
electron beam
data
ring
detector
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Application number
JP9111525A
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Japanese (ja)
Inventor
Hiroaki Miyazaki
博明 宮崎
Tatsuro Suzuki
達郎 鈴木
Katsuyuki Taguchi
克行 田口
Kazufumi Ihira
和史 伊平
Yasuo Saito
泰男 斉藤
Hiroshi Aradate
博 荒舘
Koichi Muraki
宏一 村木
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Toshiba Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
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Publication date
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Publication of JPH10295683A publication Critical patent/JPH10295683A/en
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To make collection of the 360-degree projection data of a specimen and reduce deterioration of the image quality caused by the projection data not lying in the same plane. SOLUTION: An electronic beam X-ray CT device 1 is structured so that target rings 5 and 7 are furnished on the side with electron gun 3 of a sensor ring 11 and on the counter-electron gun side, wherein the sensor ring 11 is composed of a plurality of rows in the axial direction of the body of a specimen. The data sensed by the sensor ring 11 is photo-modulated and transmitted by a data transmitter 21, and demodulation is made from the photo to electric signals by a data receiver 23. This enables non-touch transmission of data between the sensor and a data collecting system without causing a data transmission path to intersect the X-ray path.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電子ビームを走査
することにより、被検体の周囲に配置されたターゲット
リング上のX線焦点を回転させる電子ビームX線CT装
置に関する。
[0001] 1. Field of the Invention [0002] The present invention relates to an electron beam X-ray CT apparatus for rotating an X-ray focal point on a target ring arranged around a subject by scanning an electron beam.

【0002】[0002]

【従来の技術】現在のX線CT装置の主流は、図8に示
すようなX線管球801と検出器802とが対になって
被検体の周囲を回転し、360°方向から被検体にX線
を照射し、投影データを収集する第3世代型である。
2. Description of the Related Art At present, the mainstream of an X-ray CT apparatus is such that an X-ray tube 801 and a detector 802 rotate as a pair around an object as shown in FIG. This is a third-generation type that irradiates X-rays onto the device and collects projection data.

【0003】この方式では、被検体を挟んで対向するX
線管球及び検出器を被検体の回りに機械的に回転させ、
1回転する間に投影データを収集する。よって、スキャ
ン時間は、管球−検出器の回転速度に依存し、スキャン
時間を高速化するには、回転速度を上げる必要がある。
また、心臓等の動きの早い臓器の運動を観察するために
は、0.1秒程度のスキャン時間が必要と考えられてい
る。
[0003] In this method, X
Mechanically rotating the tube and detector around the subject,
The projection data is collected during one rotation. Therefore, the scan time depends on the rotation speed of the tube-detector, and it is necessary to increase the rotation speed in order to increase the scan time.
In addition, it is considered that a scan time of about 0.1 second is required to observe the movement of a fast-moving organ such as the heart.

【0004】このような超高速スキャンを実現するに
は、回転速度を上げることが考えられる。しかしなが
ら、第3世代のX線CT装置において、1回転/0.1
秒の回転速度を実現するには、重力の100〜200倍
の遠心力が働くので、X線管球やその他の構造材の強度
上の問題および回転系の性能に限界があり、その達成は
困難である。
In order to realize such an ultra-high-speed scan, it is conceivable to increase the rotation speed. However, in the third generation X-ray CT apparatus, one rotation / 0.1
In order to achieve a rotation speed of seconds, centrifugal force of 100 to 200 times the gravity acts, so there are problems in the strength of the X-ray tube and other structural materials and the performance of the rotating system. Have difficulty.

【0005】そこで、超高速スキャンを実現するX線C
T装置として、電子ビームを走査することにより、被検
体の周囲に配置されたターゲットリング上のX線焦点を
超高速に回転させ、このX線焦点から発生されるX線を
固定配置された検出器リングで検出することにより投影
データを収集する第5世代型X線CT装置と呼ばれる電
子ビームX線CT装置が実用化されつつある。
Therefore, an X-ray C that realizes ultra-high-speed scanning
As a T device, by scanning an electron beam, an X-ray focal point on a target ring arranged around a subject is rotated at a very high speed, and the X-ray generated from this X-ray focal point is fixedly arranged. An electron beam X-ray CT apparatus called a fifth generation type X-ray CT apparatus which collects projection data by detecting with a detector ring is being put to practical use.

【0006】この電子ビームX線CT装置では、スキャ
ン速度にかかわる部分には機械的な駆動部は存在せず、
電磁気的な電子ビームの偏向によりスキャンが行われる
ので、超高速回転に伴う力学的諸問題を回避することが
できる。
[0006] In this electron beam X-ray CT apparatus, there is no mechanical drive section in a portion related to the scanning speed.
Since scanning is performed by the deflection of an electromagnetic electron beam, it is possible to avoid various mechanical problems associated with ultra-high-speed rotation.

【0007】図9は、電子ビームX線CT装置の構成を
示すブロック図であり、図10、図11は、それぞれ電
子ビームX線CT装置に属するハーフスキャン型、フル
スキャン型の模式図である。
FIG. 9 is a block diagram showing a configuration of an electron beam X-ray CT apparatus. FIGS. 10 and 11 are schematic diagrams of a half scan type and a full scan type belonging to the electron beam X-ray CT apparatus, respectively. .

【0008】図9に示すように、電子ビームX線CT装
置901は、図示されない真空容器内を真空に保つため
の真空ポンプ903と、真空容器の一端に設けられた電
子銃905と、電子銃から放射される電子ビームを偏向
して図示されないターゲットリング上を旋回させる電子
ビーム偏向器907と、X線制御・高電圧発生装置90
9と、X線検出器911と、データ収集装置913と、
データ記憶装置915と、画像再構成装置917と、寝
台919と、寝台駆動制御装置921と、操作部923
と、画像表示部925と、画像処理装置927と、画像
記憶装置929と、CT装置全体を制御するCPU93
1と、を備えて構成されている。
As shown in FIG. 9, an electron beam X-ray CT apparatus 901 includes a vacuum pump 903 for maintaining a vacuum inside a vacuum vessel (not shown), an electron gun 905 provided at one end of the vacuum vessel, and an electron gun. Beam deflector 907 for deflecting the electron beam emitted from the device and turning it on a target ring (not shown), and X-ray control / high voltage generator 90
9, an X-ray detector 911, a data collection device 913,
A data storage device 915, an image reconstruction device 917, a couch 919, a couch drive control device 921, and an operation unit 923
, An image display unit 925, an image processing device 927, an image storage device 929, and a CPU 93 that controls the entire CT device.
1 is provided.

【0009】このように構成された電子ビームX線CT
装置901は、真空容器内に設けられたターゲットリン
グ上へ電子銃905から加速された電子ビームを照射
し、この電子ビームが照射された点(X線焦点)から放
射されるX線を図示されない被検体に曝射し、被検体を
通り抜けたX線をX線検出器911で検出する。
The electron beam X-ray CT constructed as described above
The apparatus 901 irradiates an electron beam accelerated from an electron gun 905 onto a target ring provided in a vacuum vessel, and an X-ray radiated from a point (X-ray focal point) irradiated with the electron beam is not shown. X-rays that are emitted to the subject and passed through the subject are detected by the X-ray detector 911.

【0010】X線検出器911で検出され電気信号に変
換されたデータは、データ収集装置913によって収集
され、データ記憶装置へ記憶される。データ収集後、デ
ータ記憶装置915に記憶されたデータに基づいて画像
再構成装置が被検体の画像を再構成する。再構成された
画像は、画像表示部925に表示されたり、画像処理装
置927によってさらなる処理を受ける。再構成された
画像または処理画像は画像記憶装置929に記憶される
ようになっている。
The data detected by the X-ray detector 911 and converted into an electric signal is collected by a data collection device 913 and stored in a data storage device. After the data collection, the image reconstruction device reconstructs an image of the subject based on the data stored in the data storage device 915. The reconstructed image is displayed on the image display unit 925 and further processed by the image processing device 927. The reconstructed image or processed image is stored in the image storage device 929.

【0011】図10は、ハーフスキャン型の電子ビーム
X線CT装置と呼ばれるタイプの概念を示す模式図であ
り、X線発生用のターゲットリング1003と検出器9
11が同一平面上に配置されている。このタイプでは、
ターゲットリング1003と検出器911との半径が等
ければ、それぞれ被検体の体軸回りに180°ずつしか
配置できない。
FIG. 10 is a schematic view showing a concept of a type called a half-scan type electron beam X-ray CT apparatus, in which a target ring 1003 for X-ray generation and a detector 9 are shown.
11 are arranged on the same plane. In this type,
If the radius of the target ring 1003 and the radius of the detector 911 are equal, each can be arranged only by 180 ° around the body axis of the subject.

【0012】すなわち、ターゲットリングの半径を大き
くした場合、ターゲットリングと被検体の間に検出器が
配置されることになり、X線が遮断される。検出器の半
径を大きくした場合、被検体を透過した後のX線をター
ゲットリングが遮断することになり、X線の測定が不可
能となる。
That is, when the radius of the target ring is increased, the detector is disposed between the target ring and the subject, and X-rays are cut off. When the radius of the detector is increased, the target ring blocks X-rays that have passed through the subject, and X-ray measurement becomes impossible.

【0013】図11は、フルスキャン型の電子ビームX
線CT装置と呼ばれるタイプの概念を示す模式図であ
り、ターゲットリング1101と検出器1103との配
置平面をずらした場合である。このタイプでは、360
°の投影データの収集が可能となるが、すべての投影デ
ータが同一平面にないので、画像のアーチファクトが生
じる。再構成したい平面とX線ビームのなす角をコーン
角と呼び、この角度が大きいほど画質の劣化が起きやす
い。
FIG. 11 shows a full scan type electron beam X.
It is a schematic diagram which shows the concept of the type called a line CT apparatus, and is the case where the arrangement | positioning plane of the target ring 1101 and the detector 1103 was shifted. For this type, 360
° projection data can be collected, but image artifacts occur because not all projection data is on the same plane. The angle between the plane to be reconstructed and the X-ray beam is called a cone angle, and the larger this angle is, the more the image quality tends to deteriorate.

【0014】特に、現在、主流である2次元再構成で
は、コーン角は無いものとして再構成するので、投影デ
ータの整合性が取れず、アーチファクトが生じたり、再
構成平面内には無いはずの物体まで表示されることもあ
る。
In particular, in two-dimensional reconstruction, which is currently the mainstream, reconstruction is performed assuming that there is no cone angle. Therefore, consistency of projection data cannot be obtained, artifacts may occur, and the projection data may not exist in the reconstruction plane. Sometimes even an object is displayed.

【0015】[0015]

【発明が解決しようとする課題】以上説明したように、
上記従来のハーフスキャン型電子ビームX線CT装置に
おいては、同一平面上のデータ収集が可能であるが、タ
ーゲットリングとX線検出器との半径が等ければ、それ
ぞれ180°ずつしか配置できないという問題点があっ
た。
As described above,
In the above-described conventional half-scan type electron beam X-ray CT apparatus, data collection on the same plane is possible, but if the radius of the target ring and the X-ray detector are equal, only 180 ° can be arranged. There was a problem.

【0016】また、上記従来のフルスキャン型電子ビー
ムX線CT装置においては、360°の投影データの収
集が可能となるが、すべての投影データが同一平面にな
いので、画像のアーチファクトが生じるという問題点が
あった。
Further, in the above-mentioned conventional full-scan type electron beam X-ray CT apparatus, it is possible to collect 360 ° projection data, but since all projection data are not on the same plane, image artifacts occur. There was a problem.

【0017】以上の問題点に鑑み本発明の目的は、電子
ビームX線CT装置において、被検体の360°方向か
らの投影データを収集可能とするとともに、投影データ
が同一平面にないことにより生じる画質の劣化を軽減す
ることである。
In view of the above problems, it is an object of the present invention to provide an electron beam X-ray CT apparatus capable of collecting projection data of an object from a 360 ° direction and not being on the same plane. It is to reduce the deterioration of the image quality.

【0018】[0018]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明は次の構成を有する。
In order to achieve the above object, the present invention has the following arrangement.

【0019】すなわち、請求項1記載の発明は、電子ビ
ームを発生させる電子ビーム発生源と、被検体の周囲に
配置されたリング状ターゲットと、前記電子ビームを走
査して前記リング状ターゲットに照射する電子ビーム偏
向手段と、被検体の周囲に配置された環状多スライスの
X線検出器と、を備えて成り、被検体の360度方向か
らX線を曝射してその投影像を前記X線検出器で収集す
る電子ビームX線CT装置において、前記リング状ター
ゲットは、前記X線検出器を被検体の体軸方向から挟む
第1および第2のリング状ターゲットを含むことを要旨
とする。
That is, according to the first aspect of the present invention, an electron beam generating source for generating an electron beam, a ring-shaped target arranged around a subject, and scanning the electron beam to irradiate the ring-shaped target Electron beam deflecting means, and an annular multi-slice X-ray detector disposed around the subject, and irradiating the subject with X-rays from a 360-degree direction to convert the projected image into the X-ray. In the electron beam X-ray CT apparatus collected by a ray detector, the ring-shaped target includes first and second ring-shaped targets that sandwich the X-ray detector from a body axis direction of a subject. .

【0020】また、請求項2記載の発明は、請求項1に
記載の電子ビームX線CT装置において、電波または光
を用いて非接触方式によりデータ伝送するデータ伝送装
置をさらに備えて成り、該データ伝送装置によって前記
X線検出器が検出したX線投影データを伝送することを
要旨とする。
According to a second aspect of the present invention, there is provided the electron beam X-ray CT apparatus according to the first aspect, further comprising a data transmission apparatus for transmitting data in a non-contact manner using radio waves or light. The gist is to transmit the X-ray projection data detected by the X-ray detector by a data transmission device.

【0021】また、請求項3記載の発明は、請求項1に
記載の電子ビームX線CT装置において、前記X線検出
器および前記データ伝送装置への電源供給は、X線吸収
の少ない導電性部材を介して行われることを要旨とす
る。
According to a third aspect of the present invention, in the electron beam X-ray CT apparatus according to the first aspect, the power supply to the X-ray detector and the data transmission device is performed by a conductive material with little X-ray absorption. The gist is that it is performed via a member.

【0022】また、請求項4記載の発明は、請求項1に
記載の電子ビームX線CT装置において、前記X線検出
器および前記データ伝送装置への電源供給は、X線の線
量およびまたは線質を調整する導電性のウエッジフィル
タを介して行われることを要旨とする。
According to a fourth aspect of the present invention, in the electron beam X-ray CT apparatus according to the first aspect, the power supply to the X-ray detector and the data transmission device is performed by an X-ray dose and / or radiation. The gist is that it is performed through a conductive wedge filter for adjusting the quality.

【0023】また、請求項5記載の発明は、請求項1に
記載の電子ビームX線CT装置において、前記電子ビー
ム発生源が複数備えられたことを要旨とする。
According to a fifth aspect of the present invention, in the electron beam X-ray CT apparatus according to the first aspect, a plurality of the electron beam sources are provided.

【0024】また、請求項6記載の発明は、請求項5に
記載の電子ビームX線CT装置において、少なくとも2
つの電子ビーム発生源を備え、それぞれの電子ビーム発
生源はリング状ターゲットに電子ビームを照射すること
を要旨とする。
According to a sixth aspect of the present invention, there is provided an electron beam X-ray CT apparatus according to the fifth aspect.
The present invention has two electron beam sources, each of which emits an electron beam to a ring-shaped target.

【0025】また、請求項7記載の発明は、請求項1に
記載の電子ビームX線CT装置において、前記第1およ
び第2のターゲットリング上の焦点からの投影データを
1つのX線検出器にて収集し、このデータを一つのファ
ンビーム状のデータとして再構成に用いることを要旨と
する。
According to a seventh aspect of the present invention, in the electron beam X-ray CT apparatus according to the first aspect, the projection data from the focal point on the first and second target rings is converted into one X-ray detector. The point is that the data is collected and used as reconstruction data as one fan beam.

【0026】また、請求項8記載の発明は、請求項7に
記載の電子ビームX線CT装置において、データ収集時
に2回転スキャンを行い、第1回転によるスキャンと、
第2回転によるスキャンとでデータ収集のタイミングを
ずらし、データ収集密度を高めたことを要旨とする。
According to an eighth aspect of the present invention, in the electron beam X-ray CT apparatus according to the seventh aspect, two rotation scans are performed at the time of data collection, and a scan by the first rotation is performed.
The gist is that the data collection timing is shifted between the scan by the second rotation and the data collection density.

【0027】(作用)本発明は、第5世代型CT装置と
呼ばれる電子ビームX線CT装置において、コーン角に
よる画質問題を改善するため、被検体を3次元の物体で
あるという認識のものに再構成を行う。これらの再構成
に必要な投影データを収集するために関心領域を体軸方
向に挾む2つのターゲットリングを設け、これら両ター
ゲットリング上を電子ビーム走査してスキャンすること
により、投影データ欠落領域を減少させ、画質を向上さ
せる。またX線検出器を2次元検出器とし、投影データ
を3次元データとして取り扱うことができるようにす
る。
(Function) The present invention relates to an electron beam X-ray CT apparatus called a fifth generation type CT apparatus which recognizes that a subject is a three-dimensional object in order to improve the image quality problem due to the cone angle. Perform reconfiguration. In order to collect projection data necessary for these reconstructions, two target rings sandwiching the region of interest in the body axis direction are provided, and these target rings are scanned by electron beam scanning to obtain a projection data missing region. And improve image quality. Further, the X-ray detector is a two-dimensional detector, and the projection data can be handled as three-dimensional data.

【0028】[0028]

【発明の実施の形態】次に図面を参照して、本発明に係
る電子ビームX線CT装置の実施形態を詳細に説明す
る。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Next, an embodiment of an electron beam X-ray CT apparatus according to the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

【0029】図1(a)は、本発明に係る電子ビームX
線CT装置の構成を示す要部断面図であり、同図(b)
は同側面図である。なお、本発明に係る電子ビームX線
CT装置のブロック回路図は、従来の電子ビームX線C
T装置の回路ブロック図である図9に示した従来の電子
ビームX線CT装置と同様の構成である。
FIG. 1A shows an electron beam X according to the present invention.
FIG. 2 is a sectional view of a main part showing a configuration of a line CT apparatus, and FIG.
Is a side view of the same. The block circuit diagram of the electron beam X-ray CT apparatus according to the present invention is a conventional electron beam X-ray CT.
The configuration is the same as that of the conventional electron beam X-ray CT apparatus shown in FIG. 9, which is a circuit block diagram of the T apparatus.

【0030】図1において、電子ビームX線CT装置1
は、電子ビーム発生源である電子銃3と、被検体の周囲
に配置された第1および第2のリング状ターゲットであ
るターゲットリング5、7と、電子ビームを走査してタ
ーゲットリング5、7に照射する電子ビーム偏向手段と
しての偏向コイル9と、被検体の周囲に配置された環状
多スライスのX線検出器である検出器リング11と、コ
リメータ13、15と、ウェッジフィルタ17と、デー
タ送信器19と、データ受信器21と、釣鐘状の真空容
器23と、を備えて構成されている。
In FIG. 1, an electron beam X-ray CT apparatus 1
Is an electron gun 3 which is an electron beam source, target rings 5 and 7 which are first and second ring-shaped targets arranged around a subject, and a target ring 5 and 7 which scans an electron beam. Coil 9 serving as an electron beam deflecting means for irradiating the object, a detector ring 11 which is an annular multi-slice X-ray detector arranged around the subject, collimators 13 and 15, a wedge filter 17, and data It comprises a transmitter 19, a data receiver 21, and a bell-shaped vacuum vessel 23.

【0031】ターゲットリング5、7は、検出器リング
11を被検体の体軸方向から挟むように配置されてお
り、以下の説明においては、電子銃に近い方のターゲッ
トリングをターゲットリング5、電子銃から遠い方のタ
ーゲットリングをターゲットリング7とする。
The target rings 5 and 7 are arranged so as to sandwich the detector ring 11 from the direction of the body axis of the subject. In the following description, the target ring closer to the electron gun will be referred to as the target ring 5 and the electron ring. A target ring farther from the gun is referred to as a target ring 7.

【0032】電子銃3から放射される電子ビームは、偏
向コイル9によってその方向が変えられ、ターゲットリ
ング5または7の任意の回転角(一点鎖線で示す中心軸
回りの角度)に被検体の体軸回りの位置に入射させるこ
とができる。例えば、電子ビームがターゲットリング5
上のある回転角θの位置に入射したとすると、その入射
点がX線焦点となる。
The direction of the electron beam emitted from the electron gun 3 is changed by the deflection coil 9, and the body of the subject is rotated at an arbitrary rotation angle of the target ring 5 or 7 (the angle around the central axis indicated by a dashed line). It can be incident on a position around the axis. For example, the electron beam is applied to the target ring 5
Assuming that the light enters the position at a certain rotation angle θ, the incident point becomes the X-ray focal point.

【0033】そして、このX線焦点から曝射されるX線
錐の形がコリメータ13により形成され、回転角θ+1
80°の方向を中心として中心角2βの広がりを持つと
同時に検出器リングの体軸方向の長さを見込む角度γの
広がりを持つX線錘が得られる。
Then, the shape of the X-ray cone irradiated from the X-ray focal point is formed by the collimator 13, and the rotation angle θ + 1
An X-ray weight having a central angle 2β centered on the direction of 80 ° and an angle γ that allows for the length of the detector ring in the body axis direction is obtained.

【0034】このX線錘は、ウェッジフィルタ17によ
って線質調整を受け、均質なX線が被検体に曝射され、
その経路のX線吸収に応じた減衰を受けたX線は、検出
器リング11で検出される。
The weight of the X-ray is adjusted by the wedge filter 17, and uniform X-rays are emitted to the subject.
The X-rays attenuated according to the X-ray absorption of the path are detected by the detector ring 11.

【0035】検出器リング11は、被検体の体軸方向に
複数列(図1の例では8列)の検出器を配置する2次元
検出器を使用する。ターゲットリング5、7の配置平面
と検出器リング11の配置平面とは、ずれているためそ
れぞれのリングを欠けることなく被検体の体軸方向に3
60°配置することができる。
The detector ring 11 uses a two-dimensional detector in which a plurality of detectors (eight in the example of FIG. 1) are arranged in the body axis direction of the subject. Since the placement plane of the target rings 5 and 7 and the placement plane of the detector ring 11 are displaced from each other, the three planes can be arranged in the body axis direction of the subject without missing each ring.
It can be arranged at 60 °.

【0036】X線ビームは、図1に示すように中心軸と
垂直な面に対して斜めになるので、検出器リング11に
遮られることなくターゲットリング5、7から被検体に
到達し、被検体透過後、遮断されることなく検出器リン
グ11に到達できる。このように、スキャン領域をター
ゲットリング5および7で挾み込むことにより、それぞ
れのターゲットリング5、7上のX線焦点の軌跡は、平
行する2つの円軌道となる。
Since the X-ray beam is oblique to the plane perpendicular to the central axis as shown in FIG. 1, the X-ray beam reaches the subject from the target rings 5 and 7 without being blocked by the detector ring 11, and After the permeation of the sample, it can reach the detector ring 11 without being blocked. By sandwiching the scan area between the target rings 5 and 7 in this manner, the trajectory of the X-ray focal point on each of the target rings 5 and 7 becomes two parallel circular orbits.

【0037】また検出器リング11として、体軸方向に
複数列の検出器が配列されるとともに体軸回りに360
°配置さた2次元検出器をに用いることにより、これら
の検出器で検出された投影データを再構成する際に、F
eldkamp法等、立体またはコーンビームを意識し
た再構成法を採用できる。
As the detector ring 11, a plurality of rows of detectors are arranged in the body axis direction, and 360 rows are arranged around the body axis.
° By using the arranged two-dimensional detectors, when reconstructing projection data detected by these detectors, F
A reconstruction method that considers a three-dimensional or cone beam, such as an eldkamp method, can be employed.

【0038】なお、検出器リング11を構成するX線検
出器列が1列または2列のシングルスライス、ダブルス
ライスまでの場合には、ファンビーム再構成を行う方が
より好ましい。収集できるデータが限られるため、立体
的な再構成法を採用しても画質の向上が小さく、再構成
時間がかかりすぎる。画質の向上と無駄な被爆の減少
(画像に寄与しないデータが大幅に減少する)。
In the case where the number of X-ray detector rows constituting the detector ring 11 is up to one or two single slices or double slices, it is more preferable to perform fan beam reconstruction. Since the data that can be collected is limited, even if a three-dimensional reconstruction method is employed, the improvement in image quality is small and the reconstruction time is too long. Improvement of image quality and reduction of unnecessary exposure (data that does not contribute to the image is greatly reduced).

【0039】図2は、非接触データ伝送部の詳細構成を
示す部分断面図である。同図において、ターゲットリン
グ5、7の内側に設けられた検出器リング11の外周部
に接してデータ送信器19が設けられている。そして、
データ送信器19に対して電子銃側と反対側に、データ
送信器19と対向する位置にデータ受信器21が、一定
の間隔をおいて配設されている。
FIG. 2 is a partial sectional view showing the detailed configuration of the contactless data transmission unit. In the figure, a data transmitter 19 is provided in contact with an outer peripheral portion of a detector ring 11 provided inside target rings 5 and 7. And
On the opposite side of the data transmitter 19 from the electron gun side, a data receiver 21 is disposed at a position facing the data transmitter 19 at a constant interval.

【0040】データ送信器19およびデータ受信器21
の対は、例えば検出器リング11の90°毎に4つ配置
し、それぞれのデータ送信器19が90°に相当する数
の検出器チャンネルの検出データを時分割多重PCM化
して変調電流とする。この変調電流により光源である発
光ダイオードを駆動し、それぞれ対応して設けられたデ
ータ受信器21へ投光(送信)する。この変調された光
を受光したデータ受信器21は、フォトトランジスタ等
の光電変換素子により電気信号に変換して、図示されな
いデータ収集装置へ伝送する。多重化された各チャンネ
ルのデータの分離は、データ受信器21またはデータ収
集装置のいずれで行っても良い。
Data transmitter 19 and data receiver 21
Are arranged, for example, at every 90 ° of the detector ring 11, and the respective data transmitters 19 time-division multiplex PCM the detection data of the number of detector channels corresponding to 90 ° to obtain a modulation current. . The light emitting diodes, which are light sources, are driven by the modulation current, and light is emitted (transmitted) to the data receivers 21 provided correspondingly. The data receiver 21 receiving the modulated light converts the light into an electric signal by a photoelectric conversion element such as a phototransistor and transmits the electric signal to a data collection device (not shown). The separation of the multiplexed data of each channel may be performed by either the data receiver 21 or the data collection device.

【0041】このようにデータ伝送経路に非接触の光を
用いることにより、X線パスと電子ビームパスで囲まれ
る領域からデータを送出することが可能となる。この結
果、データ伝送経路とX線パスとが交差せず、被検体の
回り360°から完全な投影データが得られる。
By using non-contact light for the data transmission path, it is possible to transmit data from the area surrounded by the X-ray path and the electron beam path. As a result, the data transmission path does not intersect with the X-ray path, and complete projection data is obtained from 360 ° around the subject.

【0042】検出器リング11およびデータ送信器19
への電源供給は、X線質や線量を調整するためのウェッ
ジフィルタ17、19を利用する。このようなフィルタ
を採用していない場合でも、X線吸収の少ない金属(A
l)などの導電性の物質を利用する。または、ごく薄い
銅箔等を利用しても良い。X線吸収率は大きいが、薄膜
にすれば、X線の吸収自体は少なくすることができるの
で利用できる。これを電源ケーブルとし、データ収集、
伝送装置に電源を供給する。2種類の電源が必要な場合
は、この金属部を2層とし、層間にはX線吸収の低い絶
縁体を挾み込んでも良い。
Detector ring 11 and data transmitter 19
Power is supplied to the wedge filters 17 and 19 for adjusting X-ray quality and dose. Even when such a filter is not used, a metal (A
1) A conductive substance such as l) is used. Alternatively, a very thin copper foil or the like may be used. Although the X-ray absorptance is large, it can be used because the absorption of X-rays itself can be reduced by forming a thin film. Use this as a power cable, data collection,
Supply power to the transmission device. If two types of power supply are required, the metal portion may be formed into two layers, and an insulator having low X-ray absorption may be interposed between the layers.

【0043】さらに、上記のAlなどのX線吸収の少な
い金属または銅箔などをX線吸収の少ない絶縁層を挟ん
で積層したものを検出器リング11の信号線としてもよ
い。
Further, a signal line of the detector ring 11 may be formed by laminating a metal such as Al or a copper foil having low X-ray absorption with an insulating layer having low X-ray absorption interposed therebetween.

【0044】データ収集装置により収集された投影デー
タは、一旦データ記憶装置に記憶され、画像再構成装置
により断層像として再構成される。この再構成方法は、
本願出願人が別途出願中の発明である無円Feldka
mp法、或いは、3次元再構成を用いる。
The projection data collected by the data collection device is temporarily stored in the data storage device and reconstructed as a tomographic image by the image reconstruction device. This reconstruction method is
Non-circular Feldka, which is an invention that the applicant of the present invention has applied for separately
The mp method or the three-dimensional reconstruction is used.

【0045】図3(a)および(b)は、それぞれ単一
のターゲットリングまたは2つのターゲットリングから
曝射されるX線ビームと画像再構成領域(以下、FOV
と省略する)内の位置との関係により、投影データが完
全な領域と不完全な領域とに分かれることを説明する図
である。
FIGS. 3A and 3B show an X-ray beam emitted from a single target ring or two target rings, respectively, and an image reconstruction area (hereinafter referred to as FOV).
FIG. 4 is a diagram for explaining that projection data is divided into a complete area and an incomplete area depending on the relationship with the position in ().

【0046】図3(a)に示すように、撮影領域を体軸
に平行な平面で切断した断面について見ると、360°
からの投影データが完全に存在する領域(A)と存在し
ない領域(B)に分かれる。
As shown in FIG. 3 (a), when the photographing area is cut along a plane parallel to the body axis, 360 °
Are divided into an area (A) where the projection data from the area completely exists and an area (B) where the projection data does not exist.

【0047】投影データが完全な領域は、Feldka
mp法を用い、不完全な領域は、上記、無円Feldk
amp法を用いても良い。無円Feldkamp法を用
いると図のような完全データが存在しない部分の再構成
をデータの推測なしに行うことが可能となる。
The area where the projection data is complete is Feldka
Using the mp method, the imperfect area is the
The amp method may be used. The use of the non-circular Feldkamp method makes it possible to reconstruct a portion where complete data does not exist as shown in the figure without estimating data.

【0048】3次元再構成法を用いる場合、360°方
向からの投影データが存在しない領域が生じるが、その
部分のデータを何らかの外挿を行うことによりデータを
生成し、再構成を行う。
When the three-dimensional reconstruction method is used, an area where projection data from the 360 ° direction does not exist occurs. However, data is generated by performing some extrapolation on the data of that part, and reconstruction is performed.

【0049】図3(b)に示す2焦点の場合、焦点1か
らはR1の領域について、焦点2からはR2の領域につ
いて、それぞれ完全なデータが得られる。またR1+R
2で示した領域は、焦点1と焦点2から得られる投影デ
ータを重み付け加算する事により、画質の向上が図れ
る。
In the case of the two focal points shown in FIG. 3B, complete data can be obtained from the focal point 1 for the region R1 and from the focal point 2 for the region R2. Also R1 + R
In the area indicated by 2, the image quality can be improved by weighting and adding the projection data obtained from the focal points 1 and 2.

【0050】また、3次元再構成に必要なデータを焦点
1と焦点2で補いあうことにより、360°方向から投
影されない領域を減少させることができる。
Further, by supplementing the data necessary for the three-dimensional reconstruction with the focal point 1 and the focal point 2, the area not projected from the 360 ° direction can be reduced.

【0051】一般に、電子ビームX線CT装置では、高
速スキャン故にX線の線量不足が問題となることがあ
る。線量は、X線を発生させる電子ビームの強度アンペ
ア(A)とスキャン時間秒(s)の積で表される。実際
は、電子ビームの強度は、ミリアンペア(mA)で使用
されることが多く、マス(mAs)を単位として表現さ
れる。画像ノイズは、一般的にこのmAsが大きいほど
小さくなるので、S/N比向上のためにmAsの増加が
計られてきた。
In general, in an electron beam X-ray CT apparatus, a shortage of X-ray dose may be a problem due to high-speed scanning. The dose is represented by the product of the intensity ampere (A) of the electron beam generating X-rays and the scan time seconds (s). In practice, the intensity of an electron beam is often used in milliamps (mA) and is expressed in units of mass (mAs). Since image noise generally decreases as the mAs increase, mAs have been increased to improve the S / N ratio.

【0052】しかし、電子ビームX線CT装置では、ス
キャン時間が0.1秒程度と従来のCT装置より一桁程
度小さいため、同じ電子ビームの強度では、mAsが小
さくなり、X線線量が低下する。また、単位時間当たり
のX線発生量の増加が計られているが、電子ビームの集
束度やターゲットリングの熱負荷の面から限界がある。
However, in the electron beam X-ray CT apparatus, since the scan time is about 0.1 second, which is shorter than that of the conventional CT apparatus by about one digit, mAs is reduced and the X-ray dose is reduced at the same electron beam intensity. I do. Although an increase in the amount of X-rays generated per unit time is measured, there is a limit in terms of the degree of convergence of the electron beam and the thermal load of the target ring.

【0053】そこで、線量不足の場合に、複数のスキャ
ンデータを束ねてS/N比を向上させることが考えられ
る。
Therefore, it is conceivable to improve the S / N ratio by bundling a plurality of scan data when the dose is insufficient.

【0054】図4は、線量不足の場合のスキャンシーケ
ンスの一例を示す。説明しているのは、同一領域を複数
回スキャンし、データを足し合わせて利用する場合のス
キャン順序である。
FIG. 4 shows an example of a scan sequence when the dose is insufficient. What is described is the scan order in the case where the same area is scanned a plurality of times and data is added and used.

【0055】例えば、2回のスキャンを足し合わせる場
合、図4(a)に示すように、2本のリングうち一方の
ターゲットリング(Ring1)からのスキャンを2回
行い、次いで、他方のターゲットリング(Ring2)
からのスキャンを2回行うよりも、図4(b)に示すよ
うに、交互に1回ずつのスキャンを2回行い足し合わせ
る方が異なる領域を透過する投影データ間の時間のギャ
ップが小さくなるので、時間分解能が良くなり、体動等
の影響が小さくなると考えられる。
For example, when adding two scans, as shown in FIG. 4A, two scans are performed from one target ring (Ring 1) of the two rings, and then the other target ring is used. (Ring2)
As shown in FIG. 4B, the time gap between projection data transmitted through different regions is smaller when scanning is performed twice alternately and added together, as shown in FIG. 4B, than when scanning is performed twice. Therefore, it is considered that the time resolution is improved and the influence of body motion and the like is reduced.

【0056】また、同一領域を連続して観察したい場合
は、1ボリュームの範囲が重なるように再構成し、画像
を観察すれば、画像間の時間のギャップの小さい画像が
観察できる。つまり、時間分解の向上が図れるので、線
量不足下でも心臓の運動や造影剤やカテーテルの移動を
より詳細観察できる。
When it is desired to continuously observe the same area, reconstruction is performed so that the ranges of one volume overlap, and if the images are observed, an image with a small time gap between the images can be observed. That is, since the time resolution can be improved, the movement of the heart and the movement of the contrast agent and the catheter can be observed in more detail even under the insufficient dose.

【0057】図5は、本発明に係る電子ビームX線CT
装置の第2の実施形態を示す概念図である。同図に示す
ように本実施形態の電子ビームX線CT装置は、2本電
子銃3a,3bを備え、それぞれの電子銃から放射され
る2本の電子ビームを用いる。その他の構成は図1に示
した第1の実施形態と同様である。
FIG. 5 shows an electron beam X-ray CT according to the present invention.
It is a key map showing a 2nd embodiment of a device. As shown in the figure, the electron beam X-ray CT apparatus of the present embodiment includes two electron guns 3a and 3b, and uses two electron beams emitted from each electron gun. Other configurations are the same as those of the first embodiment shown in FIG.

【0058】本実施の形態においては、2つの電子銃3
a,3bから別々のターゲットリング5,7に、お互い
に180°対向する位置に電子ビームを照射、または、
投影データの干渉しない位置に照射する。
In this embodiment, two electron guns 3
a, 3b irradiates the target rings 5, 7 with electron beams at positions 180 ° opposite each other, or
Irradiate to a position where the projection data does not interfere.

【0059】これにより、2つのターゲットリング5、
7から曝射されるX線による投影データをほぼ同時に収
集できる。厳密には、投影方向は、180°または、2
本の電子ビームの相対位置分ずれるので全く同一のデー
タではないが、同じスキャン時間で、同じ関心領域のス
キャンができる。
Thus, the two target rings 5,
The projection data by the X-rays emitted from 7 can be collected almost simultaneously. Strictly speaking, the projection direction is 180 ° or 2
Although the data is not exactly the same because it is shifted by the relative position of the electron beam, the same region of interest can be scanned in the same scan time.

【0060】電子銃3aがターゲットリング5に照射し
続けて、電子銃3bがターゲットリング7に照射続ける
と、360°回転中に電子ビームが交差するときがあ
る。このとき、電子ビーム同士の干渉でターゲットに電
子が到達できなくなる。
If the electron gun 3a keeps irradiating the target ring 5 and the electron gun 3b keeps irradiating the target ring 7, the electron beams may intersect during the 360 ° rotation. At this time, electrons cannot reach the target due to interference between the electron beams.

【0061】よって、電子ビームによるターゲットリン
グの走査を2つの位相に分割し、第1の位相において
は、電子銃3aが0°から180°を担当し、ターゲッ
トリング5に照射し、電子銃3bが180°から360
°を担当し、ターゲットリング7に照射する。
Therefore, the scanning of the target ring by the electron beam is divided into two phases, and in the first phase, the electron gun 3a is in charge of 0 ° to 180 ° and irradiates the target ring 5 to irradiate the electron gun 3b. From 180 ° to 360
° and irradiates the target ring 7.

【0062】次いで、第2の位相では、電子銃3aがタ
ーゲットリング7の0°から180°を担当し、電子銃
3bがターゲットリング5の180°から360°を担
当するという切り替えを交互に行う。
Next, in the second phase, switching is performed such that the electron gun 3a is in charge of the target ring 7 from 0 ° to 180 ° and the electron gun 3b is in charge of the target ring 5 from 180 ° to 360 °. .

【0063】このように2式の電子銃を備えることによ
り、スキャン時間をおよそ1/2に短縮することができ
る。或いは、同じスキャン時間が許容されるならば、ス
キャン密度を2倍に向上させ、解像度の高い画像を得る
ことができる。
By providing two types of electron guns in this manner, the scan time can be reduced to about half. Alternatively, if the same scan time is allowed, the scan density can be doubled and a high-resolution image can be obtained.

【0064】図6は、投影データのサンプリング数を増
加させるときの焦点位置の一例である。同一領域を2回
スキャンし、1回目と2回目のデータ収集の開始タイミ
ングを、ターゲットリングの円周方向での焦点位置に換
算して1/2viewずらすことにより、データサンプ
リング数を2倍にするというものである。
FIG. 6 shows an example of the focal position when the sampling number of the projection data is increased. The same area is scanned twice, and the start timings of the first and second data collections are converted into focal positions in the circumferential direction of the target ring and shifted by 1/2 view to double the number of data samplings. That is.

【0065】このとき、電子ビームとデータ収集装置
(DAS)の同期を1/2view分ずらすだけでよ
い。電子ビームの走査は、1回目のスキャンと2回目の
スキャンと同一とし、DASのデータ収集タイミングを
1/2view遅らせても良いし、電子ビームの走査を
1/2view早めても良い。
At this time, it is only necessary to shift the synchronization between the electron beam and the data acquisition device (DAS) by 1 / view. The electron beam scanning may be the same as the first scan and the second scan, and the DAS data collection timing may be delayed by 1/2 view, or the electron beam scanning may be advanced by 1/2 view.

【0066】図7は、本発明に係る電子ビームX線CT
装置の第3の実施形態を示す概念図である。同図に示す
ように本実施形態の電子ビームX線CT装置は、ターゲ
ットリング25、27の半径が、検出器リング11の半
径以下の場合である。その他も構成は図1に示した第1
の実施形態と同様である。本実施の形態においては、電
子ビームが検出器リング11の内側を通過するため、デ
ータ伝送用のケーブルやそれらの電源用のケーブルを配
置することができる。
FIG. 7 shows an electron beam X-ray CT according to the present invention.
It is a conceptual diagram showing a 3rd embodiment of a device. As shown in the figure, the electron beam X-ray CT apparatus of the present embodiment is a case where the radius of the target rings 25 and 27 is smaller than the radius of the detector ring 11. Other configurations are the same as those shown in FIG.
This is the same as the embodiment. In the present embodiment, since the electron beam passes through the inside of the detector ring 11, a cable for data transmission and a cable for their power supply can be arranged.

【0067】また本実施の形態においは、前記第1およ
び第2実施形態のように光データ伝送を利用する必要が
無く、技術、費用の面で有利であるが、散乱X線による
検出器への影響は前記実施形態より大きく、これを低減
する必要がある。
In this embodiment, there is no need to use optical data transmission as in the first and second embodiments, which is advantageous in terms of technology and cost. Is greater than in the previous embodiment, and it is necessary to reduce this.

【0068】なお、以上の実施形態では、検出器とデー
タ収集装置との間のデータ伝送に光通信による非接触デ
ータ伝送を用いたが、光通信以外に、無線通信による非
接触データ伝送を用いることもできる。
In the above embodiment, non-contact data transmission by optical communication is used for data transmission between the detector and the data collection device, but non-contact data transmission by wireless communication is used in addition to optical communication. You can also.

【0069】[0069]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、数
十ms〜100ms短いスキャン時間で被検体の2次元
投影データを収集することができ、体動の影響を最小限
に押さえることができるという効果を奏する。
As described above, according to the present invention, two-dimensional projection data of a subject can be acquired in a scan time of several tens ms to 100 ms, and the influence of body movement can be minimized. It has the effect of being able to.

【0070】また本発明によれば、互いに平行な2つの
円軌道を有するX線焦点から曝射されるX線でデータを
収集することができるため、コーン角の影響が小さくア
ーチファクトの少ない良好な画像を得ることができると
いう効果を奏する。
Further, according to the present invention, data can be collected by X-rays emitted from the X-ray focal point having two circular orbits parallel to each other. This produces an effect that an image can be obtained.

【0071】さらに本発明によれば、被検体の周囲36
0°方向からのデータが収集されるためアーチファクト
の少ない画像を得ることができるという効果を奏する。
Further, according to the present invention, the surroundings of the subject
Since data is collected from the 0 ° direction, an effect is obtained that an image with less artifacts can be obtained.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明に係る電子ビームX線CT装置の第1実
施形態を説明する概念図である。
FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of an electron beam X-ray CT apparatus according to the present invention.

【図2】非接触データ伝送部の詳細を示す断面図であ
る。
FIG. 2 is a sectional view showing details of a non-contact data transmission unit.

【図3】投影データの完全・不完全状態の説明図であ
る。
FIG. 3 is an explanatory diagram of a complete / incomplete state of projection data.

【図4】2スキャン束ねのスキャンシーケンス図であ
る。
FIG. 4 is a scan sequence diagram of a two-scan bundle.

【図5】本発明に係る電子ビームX線CT装置の第2実
施形態を説明する概念図である。
FIG. 5 is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of the electron beam X-ray CT apparatus according to the present invention.

【図6】倍密度サンプリングの焦点位置説明図である。FIG. 6 is an explanatory diagram of a focal position in double density sampling.

【図7】本発明に係る電子ビームX線CT装置の第3実
施形態を説明する概念図である。
FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating a third embodiment of the electron beam X-ray CT apparatus according to the present invention.

【図8】第3世代型X線CT装置の構成を示す概念図で
ある。
FIG. 8 is a conceptual diagram showing a configuration of a third-generation X-ray CT apparatus.

【図9】従来の電子ビーム(第5世代型)X線CT装置
の回路構成を示すブロック図である。
FIG. 9 is a block diagram showing a circuit configuration of a conventional electron beam (fifth generation type) X-ray CT apparatus.

【図10】ハーフスキャン型電子ビームX線CT装置の
概念図である。
FIG. 10 is a conceptual diagram of a half-scan type electron beam X-ray CT apparatus.

【図11】フルスキャン型電子ビームX線CT装置の概
念図である。
FIG. 11 is a conceptual diagram of a full-scan type electron beam X-ray CT apparatus.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1…電子ビームX線CT装置、3…電子銃、5、7…タ
ーゲットリング、9…偏向コイル、11…検出器リン
グ、13、15…コリメータ、17、19…ウェッジフ
ィルタ、21…データ送信器、23…データ受信器、2
5…真空容器。
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Electron beam X-ray CT apparatus, 3 ... Electron gun, 5 and 7 ... Target ring, 9 ... Deflection coil, 11 ... Detector ring, 13 and 15 ... Collimator, 17, 19 ... Wedge filter, 21 ... Data transmitter , 23 ... data receiver, 2
5 ... Vacuum container.

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 伊平 和史 栃木県大田原市下石上1385番の1 株式会 社東芝那須工場内 (72)発明者 斉藤 泰男 栃木県大田原市下石上1385番の1 株式会 社東芝那須工場内 (72)発明者 荒舘 博 栃木県大田原市下石上1385番の1 株式会 社東芝那須工場内 (72)発明者 村木 宏一 栃木県大田原市下石上1385番の1 株式会 社東芝那須工場内 ──────────────────────────────────────────────────続 き Continuing from the front page (72) Kazufumi Ihira, 1385-1, Shimoishigami, Otawara City, Tochigi Prefecture Inside the Toshiba Nasu Plant (72) Inventor Yasuo Saito, 1385-1, Shimoishigami, Otawara City, Tochigi Prefecture Inside the Toshiba Nasu Factory (72) Inventor Hiroshi Aratate 1385-1 Shimoishigami, Otawara City, Tochigi Prefecture Inside the Toshiba Nasu Factory (72) Inventor Koichi Muraki 1385-1, Shimoishigami, Otawara City, Tochigi Prefecture Stock Association Inside the Toshiba Nasu Factory

Claims (8)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 電子ビームを発生させる電子ビーム発生
源と、被検体の周囲に配置されたリング状ターゲット
と、前記電子ビームを走査して前記リング状ターゲット
に照射する電子ビーム偏向手段と、被検体の周囲に配置
された環状多スライスのX線検出器と、を備えて成り、
被検体の360度方向からX線を曝射してその投影像を
前記X線検出器で収集する電子ビームX線CT装置にお
いて、 前記リング状ターゲットは、前記X線検出器を被検体の
体軸方向から挟む第1および第2のリング状ターゲット
を含むことを特徴とする電子ビームX線CT装置。
An electron beam generating source for generating an electron beam; a ring-shaped target disposed around a subject; an electron beam deflecting means for scanning the electron beam to irradiate the ring-shaped target; An annular multi-slice X-ray detector arranged around the specimen,
In an electron beam X-ray CT apparatus that irradiates an X-ray from a 360-degree direction of an object and collects a projection image of the object with the X-ray detector, the ring-shaped target includes the X-ray detector and the body of the object An electron beam X-ray CT apparatus comprising first and second ring-shaped targets sandwiched in an axial direction.
【請求項2】 電波または光を用いて非接触方式により
データ伝送するデータ伝送装置をさらに備えて成り、該
データ伝送装置によって前記X線検出器が検出したX線
投影データを伝送することを特徴とする請求項1に記載
の電子ビームX線CT装置。
2. A data transmission apparatus for transmitting data in a non-contact manner using radio waves or light, wherein the data transmission apparatus transmits X-ray projection data detected by the X-ray detector. The electron beam X-ray CT apparatus according to claim 1.
【請求項3】 前記X線検出器および前記データ伝送装
置への電源供給は、X線吸収の少ない導電性部材を介し
て行われることを特徴とする請求項1に記載の電子ビー
ムX線CT装置。
3. The electron beam X-ray CT according to claim 1, wherein power supply to the X-ray detector and the data transmission device is performed via a conductive member that absorbs less X-rays. apparatus.
【請求項4】 前記X線検出器および前記データ伝送装
置への電源供給は、X線の線量およびまたは線質を調整
する導電性のウエッジフィルタを介して行われることを
特徴とする請求項1に記載の電子ビームX線CT装置。
4. The power supply to the X-ray detector and the data transmission device is performed via a conductive wedge filter that adjusts the dose and / or quality of X-rays. 3. The electron beam X-ray CT apparatus according to 1.
【請求項5】 前記電子ビーム発生源が複数備えられた
ことを特徴とする請求項1に記載の電子ビームX線CT
装置。
5. The electron beam X-ray CT according to claim 1, wherein a plurality of said electron beam sources are provided.
apparatus.
【請求項6】 少なくとも2つの電子ビーム発生源を備
え、それぞれの電子ビーム発生源はリング状ターゲット
に電子ビームを照射することを特徴とする請求項5に記
載の電子ビームX線CT装置。
6. The electron beam X-ray CT apparatus according to claim 5, further comprising at least two electron beam sources, each of which irradiates a ring-shaped target with an electron beam.
【請求項7】 前記第1および第2のターゲットリング
上の焦点からの投影データを1つのX線検出器にて収集
し、このデータを一つのファンビーム状のデータとして
再構成に用いることを特徴とする請求項1に記載の電子
ビームX線CT装置。
7. A method in which projection data from a focus on the first and second target rings is collected by one X-ray detector, and the data is used as one fan beam data for reconstruction. The electron beam X-ray CT apparatus according to claim 1, wherein:
【請求項8】 データ収集時に2回転スキャンを行い、
第1回転によるスキャンと、第2回転によるスキャンと
でデータ収集のタイミングをずらし、データ収集密度を
高めたことを特徴とする請求項7に記載の電子ビームX
線CT装置。
8. A two-rotation scan is performed during data collection.
8. The electron beam X according to claim 7, wherein the data collection timing is shifted between the scan by the first rotation and the scan by the second rotation to increase the data collection density.
Line CT device.
JP9111525A 1997-04-28 1997-04-28 Electron beam x-rya ct (computed tomography) device Pending JPH10295683A (en)

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