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JP2010078415A - 放射線検出装置及び放射線画像撮影システム - Google Patents

放射線検出装置及び放射線画像撮影システム Download PDF

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JP2010078415A JP2008245997A JP2008245997A JP2010078415A JP 2010078415 A JP2010078415 A JP 2010078415A JP 2008245997 A JP2008245997 A JP 2008245997A JP 2008245997 A JP2008245997 A JP 2008245997A JP 2010078415 A JP2010078415 A JP 2010078415A
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Naoyuki Nishino
直行 西納
Yasuhiro Seto
康宏 瀬戸
Yutaka Yoshida
豊 吉田
Keiji Tsubota
圭司 坪田
Yasuyoshi Ota
恭義 大田
Hidekazu Kito
英一 鬼頭
Shinji Imai
真二 今井
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Abstract

【課題】可撓性を有する放射線変換パネルにおいて、移動及び保管時における取扱性の向上を図る。
【解決手段】放射線検出カセッテ10において、グリッド34、センサ基板36及び鉛シート38が内部に収容された可撓性を有するスクリーン30を備え、前記スクリーン30の両端部30a、30bには、それぞれ剛体からなる把持部42a、42bが設けられている。把持部42a、42bの中央には、医師又は放射線技師が把持しやすいように孔部44が設けられると共に、該把持部42a、42bの内部には、バッテリ46、カセッテ制御部48及び送受信機50が収容されている。
【選択図】図2

Description

本発明は、被写体を透過した放射線を検出し、検出した前記放射線を放射線画像情報に変換する放射線変換パネルを備えた放射線検出装置及び該放射線検出装置を有する放射線画像撮影システムに関する。
医療分野において、被写体に放射線を照射し、該被写体を透過した前記放射線を放射線変換パネルに導いて放射線画像情報を撮影する放射線画像撮影システムが広汎に使用されている。前記放射線変換パネルとしては、前記放射線画像情報が露光記録される従来からの放射線フイルムや、蛍光体に前記放射線画像情報としての放射線エネルギを蓄積し、励起光を照射することで前記放射線画像情報を輝尽発光光として取り出すことのできる蓄積性蛍光体パネルが知られている。
これらの放射線変換パネルは、前記放射線画像情報が記録された放射線フイルムを現像装置に供給して現像処理を行い、あるいは、前記蓄積性蛍光体パネルを読取装置に供給して読取処理を行うことで、可視画像を得ることができる。
一方、手術室等においては、患者に対して迅速且つ的確な処置を施すため、撮影後の放射線変換パネルから直ちに放射線画像情報を読み出して表示できることが必要である。このような要求に対応可能な放射線変換パネルとして、放射線を直接電気信号に変換し、あるいは、放射線をシンチレータで可視光に変換した後、電気信号に変換して読み出す固体検出素子を用いた放射線検出器が開発されている。
放射線検出器(放射線変換パネル)を収納する放射線検出装置に関し、特許文献1には、可撓性を有する放射線検出器を患者の表面形状に合わせて配置することが提案されている。
特開2003−70776号公報
しかしながら、特許文献1に係る従来技術では、放射線検出器が可撓性を有しているため、放射線技師が該放射線検出器を持ち運びする際に、変形してしまうこととなり取り扱いが困難であるという問題がある。また、放射線検出器は、単独で自立させることができないため、その収容、保管が困難であるという問題がある。
本発明は、前記の課題に鑑みなされたものであり、可撓性を有する放射線変換パネルにおいて、移動及び保管時における取扱性の向上を図ることが可能な放射線検出装置及び放射線画像撮影システムを提供することを目的とする。
前記の目的を達成するために、本発明は、被写体を透過した放射線を検出して放射線画像情報に変換し、且つ、可撓性を有する放射線変換パネルと、
前記放射線変換パネルの端部に設けられ、該放射線変換パネルに対して硬度の大きな把持部と、
を備え、
前記把持部には、該把持部を把持するための孔部を備えることを特徴とする。
本発明によれば、可撓性を有する放射線変換パネルの端部に、該放射線変換パネルに対して硬度の大きな把持部を設けると共に、該把持部に孔部を設けることにより、前記放射線変換パネルを移動させる際、前記把持部を把持することによりその取り扱いを良好とし、該放射線変換パネルを所望の位置へと確実且つ容易に移動させることができる。また、例えば、孔部をフック等に挿通させて引っ掛けることにより、可撓性を有する放射線変換パネルを簡便且つ安全に保管することができる。
本発明によれば、以下の効果が得られる。
すなわち、可撓性を有する放射線変換パネルの端部に、該放射線変換パネルに対して硬度の大きな把持部を設け、該把持部を把持して放射線変換パネルを移動させることにより、その取り扱いを良好とすることができると共に、前記把持部に設けられた孔部を、例えば、フック等に挿通させることにより、可撓性を有した放射線変換パネルを簡便且つ安全に保管することが可能となる。
図1は、本実施の形態に係る放射線検出装置(以下、放射線検出カセッテともいう。)10を適用した放射線画像撮影システム12の構成ブロック図である。
放射線画像撮影システム12は、撮影条件に従った線量からなる放射線14を被写体としての患者16に照射するための放射線源18と、患者16を透過した放射線14を検出する放射線検出器(放射線変換パネル)20を備える放射線検出カセッテ10と、放射線検出器20によって検出された放射線14に基づく放射線画像情報を表示する表示装置22と、放射線検出カセッテ10、放射線源18及び表示装置22を制御するコンソール(制御装置)24とを備える。
このコンソール24と、放射線検出カセッテ10、放射線源18及び表示装置22との間は、例えば、UWB(Ultra Wide Band)、IEEE802.11.a/g/n等の無線LAN又はミリ波を用いた無線通信による信号の送受信が行われる。
なお、コンソール24には、病院内の放射線科において取り扱われる放射線画像情報やその他の情報を統括的に管理する放射線科情報システム(RIS)26が接続され、また、RIS26には、病院内の医事情報を統括的に管理する医事情報システム(HIS)28が接続される。
図2〜図5に示すシート状の放射線検出カセッテ10において、放射線14を透過させる材料からなる筐体としてのスクリーン30は、可撓性を有し、患者16に対する放射線14の照射時(撮影時)に患者16に対して略平面状に展開される(図3及び図4参照)。
スクリーン30の内部には、患者16による放射線14の散乱線を除去するグリッド34、患者16を透過した放射線14を検出する放射線検出器20を構成するセンサ基板36、及び、放射線14のバック散乱線を吸収する鉛シート38が、患者16側の照射面(撮影面)40に対して順に配設される。なお、これらグリッド34、放射線検出器20及び鉛シート38も可撓性を有する。また、スクリーン30の照射面40をグリッド34として構成してもよい。
一方、スクリーン30の長手方向(図3中、矢印A方向)に沿った両端部30a、30bには、該両端部30a、30bから所定幅で突出するように一組の把持部42a、42bがそれぞれ設けられる。この把持部42a、42bは、例えば、樹脂製材料から形成された剛体からなり、その中央部には、略長円形状の孔部44がそれぞれ設けられている。すなわち、放射線検出カセッテ10は、その中央部に設けられたスクリーン30が変形自在であり、両端部30a、30bに設けられた把持部42a、42bが剛体であるため非変形となる。換言すれば、把持部42a、42bは、可撓性を有するスクリーン30に対して硬度(剛性)が大きく設定されている。
そして、医師又は放射線技師が、一組の把持部42a、42bを両手でそれぞれ把持して放射線検出カセッテ10を移動させることができる。
なお、この把持部42a、42bは、スクリーン30の両端部30a、30bにそれぞれ設けられる場合に限定されるものではなく、いずれか一方の端部30a、30bのみに設けるようにしてもよいし、前記端部のみではなく前記スクリーン30の周縁部を囲むように周状に設けるようにしてもよい。
この把持部42a、42bの内部には、図3に示すように、放射線検出カセッテ10の電源であるバッテリ46と、バッテリ46から供給される電力により放射線検出器20を駆動制御するカセッテ制御部48と、放射線検出器20によって検出した放射線14の情報を含む信号をコンソール24との間で送受信する送受信機(無線通信手段)50とが収容される。詳細には、一方の把持部42aに、バッテリ46が収容され、他方の把持部42bに、カセッテ制御部48及び送受信機50が収容される。
なお、カセッテ制御部48及び送受信機50には、放射線14が照射されることによる損傷を回避するため、把持部42a、42bにおけるスクリーン30の照射面40側に鉛板等を配設しておくことが好ましい。また、バッテリ46は、放射線検出カセッテ10内の放射線検出器20、カセッテ制御部48及び送受信機50に電力を供給する。
図5に示すように、センサ基板36は、患者16を透過した放射線14を一旦可視光に変換するGOS(Gd22S)又はCsI等の蛍光体からなるシンチレータ52と、薄膜トランジスタ(TFT:Thin Film Transistor)54のアレイが形成され、放射線14及び可視光を透過可能なTFT層56と、アモルファスシリコン(a−Si)等の物質からなる固体検出素子(以下、画素ともいう。)58を用いて前記可視光を電気信号に変換する光電変換層60とを、基板61上に順に積層することにより形成される。
図6は、放射線検出器20の回路構成ブロック図である。放射線検出器20は、可視光を電気信号に変換するa−Si等の物質からなる各画素58が形成された光電変換層60を、行列状のTFT54のアレイ(TFT層56)の上に配置した構造を有する。この場合、各画素58では、可視光を電気信号に変換することにより発生した電荷が蓄積され、各行毎にTFT54を順次オンにすることにより前記電荷を画像信号として読み出すことができる。
各画素58に接続されるTFT54には、行方向と平行に延びるゲート線62と、列方向と平行に延びる信号線64とが接続される。各ゲート線62は、ライン走査駆動部66に接続され、各信号線64は、マルチプレクサ68に接続される。ゲート線62には、行方向に配列されたTFT54をオンオフ制御する制御信号Von、Voffがライン走査駆動部66から供給される。この場合、ライン走査駆動部66は、ゲート線62を切り替える複数のスイッチSW1と、スイッチSW1の1つを選択する選択信号を出力するアドレスデコーダ70とを備える。アドレスデコーダ70には、カセッテ制御部48からアドレス信号が供給される。
また、信号線64には、列方向に配列されたTFT54を介して各画素58に保持されている電荷が流出する。この電荷は、増幅器72によって増幅される。増幅器72には、サンプルホールド回路74を介してマルチプレクサ68が接続される。マルチプレクサ68は、信号線64を切り替える複数のスイッチSW2と、スイッチSW2の1つを選択する選択信号を出力するアドレスデコーダ76とを備える。アドレスデコーダ76には、カセッテ制御部48からアドレス信号が供給される。マルチプレクサ68には、A/D変換器78が接続され、A/D変換器78によってデジタル信号に変換された放射線画像情報がカセッテ制御部48に供給される。なお、増幅器72、サンプルホールド回路74、マルチプレクサ68及びA/D変換器78は、読出回路部80を構成する。
さらに、放射線検出カセッテ10のカセッテ制御部48は、図1に示すように、アドレス信号発生部82と、画像メモリ84と、カセッテIDメモリ86とを備える。
アドレス信号発生部82は、放射線検出器20を構成するライン走査駆動部66のアドレスデコーダ70及びマルチプレクサ68のアドレスデコーダ76に対してアドレス信号を供給する。画像メモリ84は、放射線検出器20によって検出された放射線画像情報を記憶する。カセッテIDメモリ86は、放射線検出カセッテ10を特定するためのカセッテID情報を記憶する。
送受信機50は、カセッテIDメモリ86に記憶されたカセッテID情報及び画像メモリ84に記憶された放射線画像情報を無線通信によりコンソール24に送信する。
本実施の形態に係る放射線検出カセッテ10及び放射線画像撮影システム12は、基本的には以上のように構成されるものであり、次にその動作について説明する。
撮影対象である患者16の患者情報は、撮影に先立ち、コンソール24に予め登録される。撮影部位や撮影方法が予め決まっている場合には、これらの撮影条件も予め登録しておく。
手術室、検診又は病院内での回診等において、放射線画像情報の撮影を行う場合、医師又は放射線技師は、図7に示されるように、把持部42a、42bの孔部44を介して保管箱(図示せず)内のフック88に掛けられた放射線検出カセッテ10における一方の把持部42aを把持して取り出し、例えば、患者16とベッドとの間の所定位置に、照射面40を放射線源18側とした状態で放射線検出カセッテ10を設置する(図4参照)。
この際、放射線検出カセッテ10は、剛体からなる把持部42a(42b)を把持することにより、可撓性を有するスクリーン30を備えた放射線検出カセッテ10でも取り扱いが良好であり、確実且つ容易に所定位置へと移動させることができる。さらに、把持部42a、42bに設けられた孔部44に指を挿入して把持することにより、より一層確実に放射線検出カセッテ10を把持することができ、しかも、落下させてしまう可能性を低減することができる。
次に、放射線源18を放射線検出カセッテ10に対向する位置に適宜移動させた後、医師又は放射線技師は、放射線源18の撮影スイッチを操作して撮影を行う。前記撮影スイッチの操作に起因して、放射線源18は、無線通信により、コンソール24に対して撮影条件の送信を要求し、コンソール24は、受信した前記要求に基づいて、当該患者16の撮影部位に係る撮影条件を、放射線源18に送信する。放射線源18は、前記撮影条件を受信すると、当該撮影条件に従って、所定の線量からなる放射線14を患者16に照射する。
患者16を透過した放射線14は、放射線検出カセッテ10のグリッド34によって散乱線が除去された後、放射線検出器20に照射される。放射線検出器20を構成するシンチレータ52は、放射線14の強度に応じた強度の可視光を発光し、光電変換層60を構成する各画素58は、可視光を電気信号に変換し、電荷として蓄積する。次いで、各画素58に保持された患者16の放射線画像情報である電荷情報は、カセッテ制御部48を構成するアドレス信号発生部82からライン走査駆動部66及びマルチプレクサ68に供給されるアドレス信号に従って読み出される。
すなわち、ライン走査駆動部66のアドレスデコーダ70は、アドレス信号発生部82から供給されるアドレス信号に従って選択信号を出力してスイッチSW1の1つを選択し、対応するゲート線62に接続されたTFT54のゲートに制御信号Vonを供給する。一方、マルチプレクサ68のアドレスデコーダ76は、アドレス信号発生部82から供給されるアドレス信号に従って選択信号を出力してスイッチSW2を順次切り替え、ライン走査駆動部66によって選択されたゲート線62に接続された各画素58に保持された電荷情報である放射線画像情報を信号線64を介して順次読み出す。
放射線検出器20の選択されたゲート線62に接続された各画素58から読み出された放射線画像情報は、各増幅器72によって増幅された後、各サンプルホールド回路74によってサンプリングされ、マルチプレクサ68を介してA/D変換器78に供給され、デジタル信号に変換される。デジタル信号に変換された放射線画像情報は、カセッテ制御部48の画像メモリ84に一旦記憶される。
同様にして、ライン走査駆動部66のアドレスデコーダ70は、アドレス信号発生部82から供給されるアドレス信号に従ってスイッチSW1を順次切り替え、各ゲート線62に接続されている各画素58に保持された電荷情報である放射線画像情報を信号線64を介して読み出し、マルチプレクサ68及びA/D変換器78を介してカセッテ制御部48の画像メモリ84に記憶させる。
画像メモリ84に記憶された放射線画像情報は、送受信機50を介して、無線通信によりコンソール24に送信される。コンソール24は、受信した放射線画像情報に対して所定の画像処理を施した後、登録されている患者16の患者情報と関連付けて該放射線画像情報を記憶する。なお、画像処理の施された放射線画像情報は、コンソール24から表示装置22に送信され、表示装置22は、放射線画像情報を表示する。
そして、放射線画像の撮影の完了した後、放射線検出カセッテ10の把持部42a、42bを医師又は放射線技師が把持し、再び保管箱内へと移動して該把持部42aの孔部44にフック88を挿通させて該フック88に引っ掛けた状態で保管する。この場合も、放射線検出カセッテ10をベッド上から確実且つ容易に図示しない保管箱内へと移動させ、把持部42a(42b)を介してフック88へと引っ掛けて収容することができる。この際、放射線検出カセッテ10は、フック88に引っ掛けられた一方の把持部42aを上方とし、他方の把持部42bが、該放射線検出カセッテ10に付与される重力作用下に下方側となり、前記把持部42a、42bの間に設けられたスクリーン30は湾曲することなく平面状となるように収容される(図7参照)。換言すれば、放射線検出カセッテ10は、フック88に引っ掛けられた状態で、上下方向に沿って一直線上となるように収容される。
以上のように、本実施の形態では、放射線検出カセッテ10を構成するスクリーン30の両端部30a、30bに、医師又は放射線技師が把持可能な一組の把持部42a、42bを設け、該把持部42a、42bを、前記スクリーン30とは異なる剛体とすることにより、可撓性を有する放射線検出カセッテ10においても、前記医師又は放射線技師が把持した際の取扱性が低下することなく、該放射線検出カセッテ10を確実に把持して所定の位置へと容易に移動させることが可能となる。
また、把持部42a、42bの中央に孔部44を設けることにより、医師又は放射線技師が前記孔部44に手を挿入してより一層確実に把持することができると共に、前記放射線検出カセッテ10を誤って落下させてしまうことが阻止される。
さらに、把持部42a、42bに設けられた孔部44を利用し、例えば、フック88に挿通させることにより、可撓性を有する放射線検出カセッテ10を撓ませることなく、簡便且つ安全に保管することが可能となる。
さらにまた、本実施の形態の放射線画像撮影システム12では、コンソール24と、放射線検出カセッテ10、放射線源18及び表示装置22との間で、無線通信により信号の送受信が行われるので、信号を送受信するためのケーブルが不要となり、医師又は放射線技師の作業に支障を来すおそれがない。従って、医師又は放射線技師は、自己の作業を効率よく行うことが可能となる。
またさらに、本実施の形態では、医師又は放射線技師による放射線源18の撮影スイッチの操作に起因して放射線画像情報の撮影が行われるが、医師又は放射線技師によるコンソール24の操作に起因して放射線画像情報の撮影が行われるようにしてもよい。
また、上述した説明では、図4に示されるように、放射線検出カセッテ10を、患者16とベッドとの間に設置する場合について説明したが、これに限定されるものではなく、例えば、図8に示されるように、前記放射線検出カセッテ10の把持部42a、42bを医師又は放射線技師が把持し、その照射面40が患者16側となるように該患者16の腹部に密着させるようにしてもよい。すなわち、可撓性を有したスクリーン30が患者16の腹部にフィットするように変形する。そして、患者16を挟んで放射線検出カセッテ10の反対側となる位置から放射線源18によって放射線14を照射し、放射線画像の撮影が行われる。これにより、可撓性を有した放射線検出カセッテ10を用いて、平面状ではない患者16の患部(例えば、腹部、脇腹、腕等)を好適に撮影することができる。
また、本実施の形態では、放射線検出カセッテ10を図9の構成に代えてもよい。図9では、基板61から照射面40側に向かって、TFT層56、光電変換層60及びシンチレータ52の順に積層されている。この場合でも、シンチレータ52で変換された可視光を光電変換層60にて電気信号に変換することが可能であるので、上述した各効果が得られることは勿論である。
さらにまた、本実施の形態では、上述した構成に代えて、例えば、入射した放射線14の線量をアモルファスセレン(a−Se)等の物質からなる固体検出素子を用いた光電変換層60によって直接電気信号に変換してもよい。
また、光変換方式の放射線検出器を利用して放射線画像情報を取得することもできる。この光変換方式の放射線検出器では、マトリクス状に配列された各固体検出素子に放射線14が入射すると、その線量に応じた静電潜像が固体検出素子に蓄積記録される。静電潜像を読み取る際には、放射線検出器に可撓性を有する有機EL(Electro−Luminescence)パネル等から読取光を照射し、発生した電流の値を放射線画像情報として取得する。なお、放射線検出器は、消去光を放射線検出器に照射することで、残存する静電潜像である放射線画像情報を消去して再使用することができる(特開2000−105297号公報参照)。
さらに、本実施の形態では、蛍光体に放射線画像情報としての放射線エネルギを蓄積し、励起光を照射することで前記放射線画像情報を輝尽発光光として取り出すことのできる蓄積性蛍光体パネルを、可撓性を有する放射線変換パネルとして構成してもよい。
さらにまた、放射線検出カセッテ10は、手術室等で使用されるとき、血液やその他の雑菌が付着するおそれがある。そこで、放射線検出カセッテ10を防水性、密閉性を有する構造とし、必要に応じて殺菌洗浄することにより、1つの放射線検出カセッテ10を繰り返し続けて使用することができる。
また、放射線検出カセッテ10と外部機器との間での無線通信は、通常の電波による通信に代えて、赤外線等を用いた光無線通信で行うようにしてもよい。
さらに、図10に示すように放射線検出カセッテ500を構成すると、一層好適である。
すなわち、放射線検出カセッテ500には、スクリーン502の照射面40側に、撮影領域及び撮影位置の基準となるガイド線504が形成される。このガイド線504を用いて、放射線検出カセッテ500に対する被写体(患者16)の位置決めを行い、また、放射線14の照射範囲を設定することにより、放射線画像情報を適切な撮影領域に記録することができる。
また、スクリーン502の両端部には、一組の把持部505a、505bが設けられ、放射線検出カセッテ500の撮影領域外となる一方の把持部505aには、該放射線検出カセッテ500に係る各種情報を表示する表示部506を配設する。この表示部506には、放射線検出カセッテ500に記録される患者16のID情報、放射線検出カセッテ500の使用回数、累積曝射線量、放射線検出カセッテ500に内蔵されているバッテリ46の充電状態(残容量)、放射線画像情報の撮影条件、患者16の放射線検出カセッテ500に対するポジショニング画像等を表示させる。なお、把持部505a、505bには、それぞれ孔部508が設けられ、該把持部505a、505bを把持する際の取り扱いをより一層良好とすると共に、該孔部508をフック88(図7参照)等に引っ掛けることにより簡便且つ安全に収容することが可能となる。
この場合、放射線技師は、例えば、表示部506に表示されたID情報に従って患者16を確認すると共に、当該放射線検出カセッテ500が使用可能な状態にあることを事前に確認し、表示されたポジショニング画像に基づいて患者16の所望の撮影部位を放射線検出カセッテ500に位置決めして、最適な放射線画像情報の撮影を行うことができる。
さらに、把持部505aには、ACアダプタの入力端子510と、USB(Universal Serial Bus)端子512と、メモリカード514を装填するためのカードスロット516とを配設すると好適である。
入力端子510は、放射線検出カセッテ500に内蔵されているバッテリ46の充電機能が低下しているとき、あるいは、バッテリ46を充電するのに十分な時間を確保できないとき、ACアダプタを接続して外部から電力を供給することにより、当該放射線検出カセッテ500を直ちに使用可能な状態とすることができる。
USB端子512又はカードスロット516は、放射線検出カセッテ500がコンソール24等の外部機器との間で無線通信による情報の送受信を行うことができないときに利用することができる。すなわち、USB端子512にケーブルを接続することにより、外部機器との間で有線通信による情報の送受信を行うことができる。また、カードスロット516にメモリカード514を装填し、このメモリカード514に必要な情報を記録した後、メモリカード514を取り出して外部機器に装填することにより、情報の送受信を行うことができる。
また、手術室や病院内の必要な箇所には、図11に示すように、放射線検出カセッテ10に内蔵されるバッテリ46の充電を行うクレードル518を配置すると好適である。この場合、放射線検出カセッテ10は、その照射面40が略鉛直で把持部42a、42bが略水平に配置され、該把持部42a、42bの孔部44がそれぞれフック519に保持された状態でクレードル518に対して挿入される。
このクレードル518は、バッテリ46を充電するだけでなく、クレードル518の無線通信機能又は有線通信機能を用いて、RIS26、HIS28、コンソール24等の外部機器との間で必要な情報の送受信を行うようにしてもよい。送受信する情報には、クレードル518に充電される放射線検出カセッテ10に記録された放射線画像情報を含めることができる。
また、クレードル518に表示部520を配設し、この表示部520に対して、当該放射線検出カセッテ10の充電状態や、放射線検出カセッテ10から取得した放射線画像情報を含む必要な情報を表示させるようにしてもよい。
また、複数のクレードル518をネットワークに接続し、各クレードル518に充電されている放射線検出カセッテ10の充電状態をネットワークを介して収集し、使用可能な充電状態にある放射線検出カセッテ10の所在を確認できるように構成することもできる。
なお、本発明に係る放射線検出装置及び放射線画像撮影システムは、上述の実施の形態に限らず、本発明の要旨を逸脱することなく、種々の構成を採り得ることは勿論である。
本実施の形態の放射線画像撮影システムの構成ブロック図である。 図1の放射線検出装置を把持した状態を示す外観斜視図である。 図1の放射線検出装置の一部省略斜視図である。 図3のIV−IV線に沿った断面図である。 図3のV−V線に沿った断面図である。 図1の放射線検出器の回路構成ブロック図である。 図2の放射線検出装置がフックに引っ掛けられて収容された状態を示す図である。 図2の放射線検出器を患者の腹部に密着させた状態を示す斜視図である。 図3のIX−IX線に沿った断面図である。 放射線検出カセッテの他の構成図である。 放射線検出カセッテの充電を行うクレードルの構成図である。
符号の説明
10…放射線検出装置 12…放射線画像撮影システム
14…放射線 18…放射線源
20…放射線検出器 22…表示装置
24…コンソール 30、502…スクリーン
34…グリッド 36…センサ基板
38…鉛シート 40…照射面
42a、42b、505a、505b…把持部
44、508…孔部 46…バッテリ
48…カセッテ制御部 50…送受信機
52…シンチレータ 88…フック

Claims (8)

  1. 被写体を透過した放射線を検出して放射線画像情報に変換し、且つ、可撓性を有する放射線変換パネルと、
    前記放射線変換パネルの端部に設けられ、該放射線変換パネルに対して硬度の大きな把持部と、
    を備え、
    前記把持部には、該把持部を把持するための孔部を備えることを特徴とする放射線検出装置。
  2. 請求項1記載の装置において、
    前記把持部の内部には、外部と無線通信が可能な無線通信手段と、前記放射線変換パネルを制御する制御部と、前記放射線変換パネル、前記制御部及び前記無線通信手段を駆動するバッテリとが設けられることを特徴とする放射線検出装置。
  3. 請求項1又は2記載の装置において、
    前記放射線変換パネルは、可撓性を有するスクリーンに内蔵されることを特徴とする放射線検出装置。
  4. 請求項1〜3のいずれか1項に記載の装置において、
    前記放射線変換パネルは、前記放射線を電気信号に変換するセンサ基板を有し、前記センサ基板が、前記放射線を可視光に変換するシンチレータと、前記可視光を前記電気信号に変換する固体検出素子とからなることを特徴とする放射線検出装置。
  5. 請求項4記載の装置において、
    前記被写体に対して、前記固体検出素子及び前記シンチレータの順に配置されているか、あるいは、前記シンチレータ及び前記固体検出素子の順に配置されていることを特徴とする放射線検出装置。
  6. 請求項1〜5のいずれか1項に記載の装置において、
    前記放射線検出装置は、放射線検出カセッテであり、
    前記スクリーンは、前記放射線を透過させる材料からなることを特徴とする放射線検出装置。
  7. 請求項1〜6のいずれか1項に記載の放射線検出装置と、前記放射線を出力する放射線源と、前記放射線源及び前記放射線検出装置を制御する制御装置とを有することを特徴とする放射線画像撮影システム。
  8. 請求項7記載のシステムにおいて、
    前記放射線検出装置は、前記放射線変換パネルにて変換された前記放射線画像情報を、無線通信により前記制御装置に送信することを特徴とする放射線画像撮影システム。
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