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JP5081314B1 - X-ray generator - Google Patents

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JP5081314B1 JP2011114456A JP2011114456A JP5081314B1 JP 5081314 B1 JP5081314 B1 JP 5081314B1 JP 2011114456 A JP2011114456 A JP 2011114456A JP 2011114456 A JP2011114456 A JP 2011114456A JP 5081314 B1 JP5081314 B1 JP 5081314B1
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Abstract

【課題】骨塩量測定システム等に設けられるX線発生装置において、十分な放熱と散乱X線の遮蔽とが行われるようにする。
【解決手段】X線発生ユニット14の上部には構造体44が設けられている。構造体44はフィルタユニット42の周囲に設けられ、それは1つの水平板52と複数の垂直板54とからなる。フィルタユニット42の内部において散乱X線が生じた場合、構造体44によってそれが遮蔽される。また構造体44の放熱作用により、X線管が効果的に冷却される。構造体44は電磁シールド作用も発揮する。
【選択図】図2
In an X-ray generator provided in a bone mineral content measuring system or the like, sufficient heat dissipation and shielding of scattered X-rays are performed.
A structure 44 is provided on an upper portion of an X-ray generation unit. The structure 44 is provided around the filter unit 42, and includes a horizontal plate 52 and a plurality of vertical plates 54. When scattered X-rays are generated inside the filter unit 42, they are shielded by the structure 44. Further, the X-ray tube is effectively cooled by the heat radiation action of the structure 44. The structure 44 also exhibits an electromagnetic shielding effect.
[Selection] Figure 2

Description

本発明はX線発生装置に関し、特にX線発生装置における放熱構造に関する。   The present invention relates to an X-ray generator, and more particularly to a heat dissipation structure in an X-ray generator.

X線を利用して被検者の測定を行う装置として骨密度測定装置、レントゲン装置、CT装置等が知られている。それらの装置はX線発生装置を備える(特許文献1,2)。X線発生装置は、X線発生ユニットを含み、それは、X線発生管と、それを収容した遮蔽ケースと、を備える。遮蔽ケース内には絶縁油が封入されている。それは絶縁作用及び放熱作用を発揮するものである。X線発生管には高電圧が印加され、注入エネルギーの内の多くが熱エネルギーとなってしまう。   Bone density measuring devices, X-ray devices, CT devices, and the like are known as devices that measure a subject using X-rays. These devices include an X-ray generator (Patent Documents 1 and 2). The X-ray generation device includes an X-ray generation unit, which includes an X-ray generation tube and a shielding case that accommodates the X-ray generation tube. Insulating oil is sealed in the shielding case. It exhibits an insulating action and a heat dissipation action. A high voltage is applied to the X-ray generation tube, and much of the implantation energy becomes thermal energy.

骨密度測定装置において、X線発生ユニットから放射されたX線は通常、フィルタユニットを通って、被検者へ照射される。被検体を透過したX線はX線検出器にて検出される。骨密度測定では、X線発生管に供給される電圧として、高電圧と低電圧とが周期的に切り替えられ、それに併せて、X線ビーム経路上に周期的にフィルタが挿入される。高エネルギーX線照射用時のみフィルタが挿入される場合と、高エネルギーX線照射時及び低エネルギーX線照射時のそれぞれについて固有のフィルタが挿入される場合とがある。いずれにしても周期的にフィルタの出し入れを行う必要があるので、フィルタユニットにおいては、回転板又は円筒板が利用される。前者においては回転板に1又は複数の扇状フィルタが組み込まれ、X線ビームと並行な回転軸回りにおいて回転板が回転駆動される。後者においては円筒板の側面に1又は複数の湾曲フィルタが組み込まれる(特許文献3)。その円筒板の回転軸はX線ビームと直交し、それを横切る。   In the bone density measuring apparatus, the X-rays emitted from the X-ray generation unit are usually irradiated to the subject through the filter unit. X-rays transmitted through the subject are detected by an X-ray detector. In the bone density measurement, a high voltage and a low voltage are periodically switched as the voltage supplied to the X-ray generation tube, and a filter is periodically inserted on the X-ray beam path. There are cases where a filter is inserted only at the time of high-energy X-ray irradiation, and cases where a unique filter is inserted for each of high-energy X-ray irradiation and low-energy X-ray irradiation. In any case, since it is necessary to periodically insert and remove the filter, a rotating plate or a cylindrical plate is used in the filter unit. In the former, one or more fan-shaped filters are incorporated in the rotating plate, and the rotating plate is driven to rotate around a rotation axis parallel to the X-ray beam. In the latter, one or a plurality of curved filters are incorporated on the side surface of the cylindrical plate (Patent Document 3). The axis of rotation of the cylindrical plate is orthogonal to and crosses the X-ray beam.

特開2007−149521号公報JP 2007-149521 A 特開2007−026800号公報JP 2007-026800 A 特許第4499593号Patent No. 4499593

上記のようなX線発生装置においては、放熱を十分に行う必要があるが、従来においてはそれが必ずしも十分ではない。X線発生ユニットの天板上にフィルタユニットが搭載される構成では、フィルタユニットにおいてX線が散乱しやすく、すなわちそこから散乱X線が出やすい。それをフィルタユニットのケースだけで十分に遮蔽するにはケースの全部を十分な厚みにする必要がある。また、X線発生装置においては高電圧が印加されるために電磁ノイズが発生し易く、その漏洩を幾分でも緩和することが期待される。更に、X線発生装置は重量物であり、その持ち運びの便宜を図ることも要望されている。これらの課題の内の少なくとも1つを解決することが要請される。   In the X-ray generator as described above, it is necessary to sufficiently dissipate heat, but in the past, this is not always sufficient. In the configuration in which the filter unit is mounted on the top plate of the X-ray generation unit, X-rays are easily scattered in the filter unit, that is, scattered X-rays are easily emitted therefrom. In order to sufficiently shield it only with the case of the filter unit, it is necessary to make the whole case sufficiently thick. Further, since a high voltage is applied to the X-ray generator, electromagnetic noise is likely to be generated, and it is expected that the leakage is alleviated to some extent. Furthermore, the X-ray generator is heavy, and there is a demand for convenience in carrying it. It is required to solve at least one of these problems.

本発明の目的は、放熱と同時に散乱X線の遮蔽を効果的に行えるX線発生装置を提供することにある。あるいは、本発明の目的は、実用性の高いX線発生装置を提供することにある。   An object of the present invention is to provide an X-ray generator that can effectively shield scattered X-rays simultaneously with heat dissipation. Alternatively, an object of the present invention is to provide a highly practical X-ray generator.

本発明に係るX線発生装置は、X線ビームを発生するX線発生源と、それを収容した遮蔽ケースと、を有するX線発生ユニットと、前記X線発生ユニットにおけるX線照射口を有する天板上に設けられ、前記X線ビームの経路上に選択的にフィルタを挿入するフィル
タユニットと、前記天板上であって前記フィルタユニットの周囲に設けられた放熱構造体と、を含む。
An X-ray generation apparatus according to the present invention includes an X-ray generation unit that generates an X-ray beam and a shielding case that accommodates the X-ray generation unit, and an X-ray irradiation port in the X-ray generation unit. A filter unit which is provided on the top plate and selectively inserts a filter on the path of the X-ray beam; and a heat dissipating structure provided on the top plate and around the filter unit.

上記構成によれば、フィルタユニットの周囲にX線発生源からの熱が伝わる放熱構造体が設けられ、その放熱構造体の放熱作用によってX線発生源の冷却を促進できる。フィルタユニットにおいてはフィルタ部材が駆動されており、そこでのX線ビームの通過状態によっては散乱X線が種々の方向に生じやすくなる。そのような散乱X線の多くが、フィルタユニットの周囲に設けられた放熱構造体を通過することになるので、そこでの遮蔽効果を期待できる。フィルタユニットとして、円筒形のフィルタドラムを有するユニットを用いられる場合には特に散乱X線が広域にわたって不規則に生じやすいので、そのような場合に放熱構造体がX線遮蔽部材としてより有効に機能する。   According to the above configuration, the heat dissipation structure that transmits heat from the X-ray generation source is provided around the filter unit, and cooling of the X-ray generation source can be promoted by the heat dissipation action of the heat dissipation structure. In the filter unit, the filter member is driven, and scattered X-rays are likely to be generated in various directions depending on the passage state of the X-ray beam. Since many of such scattered X-rays pass through the heat dissipation structure provided around the filter unit, a shielding effect there can be expected. When a unit having a cylindrical filter drum is used as the filter unit, scattered X-rays are likely to be generated irregularly over a wide area. In such a case, the heat dissipation structure functions more effectively as an X-ray shielding member. To do.

望ましくは、前記放熱構造体は、前記天板に対して起立した複数の垂直壁と、前記天板に対して並行な少なくとも1つの水平壁と、を含み、前記複数の垂直壁及び前記水平壁はX線減弱作用を有する材料により構成される。放熱作用だけを期待する場合には単に複数の垂直壁を設けるだけでもよいが、遮蔽作用も期待する場合には水平壁を設けるのが望ましく、つまり水平方向及び垂直方向の様々な方向へ出る散乱X線に対して遮蔽部材が横切るように放熱構造体の構造を定めるのが望ましい。なお、そのような壁を設けることができない場合にはフィルタユニットケースの厚みを部分的に厚くしてそこでの遮蔽作用を高めるようにしてもよい。単に遮蔽効果を高めるだけならばフィルタユニットケースの全体を厚くすればよいが、遮蔽効果と放熱効果、そして重量軽減のためには、放熱構造体を旨く使って遮蔽を行うと共に、それによる遮蔽効果が不足する部分にはケースの厚みを部分的に厚くする等の手当てを施すのが望ましい。なお、フィルタユニットケースの表面上にフィンを設けるようにしてもよい。   Preferably, the heat dissipation structure includes a plurality of vertical walls standing up with respect to the top plate and at least one horizontal wall parallel to the top plate, wherein the plurality of vertical walls and the horizontal wall Is made of a material having an X-ray attenuation effect. If only a heat dissipation action is expected, a plurality of vertical walls may be provided. However, if a shielding action is also expected, it is desirable to provide a horizontal wall, that is, scattering in various horizontal and vertical directions. It is desirable to determine the structure of the heat dissipation structure so that the shielding member crosses the X-ray. In addition, when such a wall cannot be provided, the thickness of the filter unit case may be partially increased to enhance the shielding action there. If you only want to increase the shielding effect, the entire filter unit case can be made thicker. However, in order to reduce the shielding effect, heat dissipation effect, and weight, the heat dissipation structure can be used for shielding, and the resulting shielding effect. It is desirable to take care, such as partially increasing the thickness of the case, in a portion where the shortage is insufficient. Note that fins may be provided on the surface of the filter unit case.

望ましくは、前記放熱構造体は複数のダクトを有し、前記各ダクト内が空気の流通路として機能し、前記複数のダクト内で空気を流通させるための送風手段が設けられる。複数のダクトと送風手段とによって適当な空気の流れを形成して空冷を促進させることができる。望ましくは、前記複数のダクトの内の特定のダクトには前記X線発生源に電力を供給するケーブルが挿通される。これによれば放熱構造体の電磁シールド作用を期待できる。ケーブルの全部がダクト内に収容されていないとしても、その一部が収容されていれば少なくともその一部について電磁波の漏洩を防止又は軽減できる。   Desirably, the heat dissipation structure has a plurality of ducts, each duct functions as an air flow passage, and air blowing means is provided for circulating air in the plurality of ducts. Air cooling can be promoted by forming an appropriate air flow by the plurality of ducts and the air blowing means. Preferably, a cable for supplying electric power to the X-ray generation source is inserted into a specific duct among the plurality of ducts. According to this, the electromagnetic shielding action of the heat dissipation structure can be expected. Even if all of the cables are not accommodated in the duct, leakage of electromagnetic waves can be prevented or reduced for at least some of the cables.

なお、水平壁の端部を水平に延伸させてそこを取っ手として機能させることも可能であり、また、空気の流通を促進させるために各垂直壁の端部を尖塔形状にするようにしてもよい。上記構成はX線を利用した各種装置に適用可能であるが、特に骨密度測定装置(骨塩量測定装置)に適用するのが望ましい。   It is also possible to extend the end of the horizontal wall horizontally to function as a handle, and to make the end of each vertical wall have a spire shape in order to promote air flow Good. The above configuration can be applied to various apparatuses using X-rays, but it is particularly preferable to apply to a bone density measuring apparatus (bone mineral content measuring apparatus).

本発明によれば、放熱と同時に散乱X線の遮蔽を効果的に行えるX線発生装置を提供できる。あるいは、本発明によれば、実用性の高いX線発生装置を提供できる。   According to the present invention, it is possible to provide an X-ray generator capable of effectively shielding scattered X-rays simultaneously with heat dissipation. Or according to this invention, a highly practical X-ray generator can be provided.

本発明に係るX線発生装置を備えた骨密度測定装置システムを示すブロック図である。It is a block diagram which shows the bone density measuring device system provided with the X-ray generator which concerns on this invention. 上部ユニットの断面図である。It is sectional drawing of an upper unit. フィルタユニットにおける回転ドラムを示す図である。It is a figure which shows the rotating drum in a filter unit. 上部ユニットの上面図である。It is a top view of an upper unit. 構造体の変形例を示す図である。It is a figure which shows the modification of a structure. 構造体の他の変形例を示す図である。It is a figure which shows the other modification of a structure.

以下、本発明の好適な実施形態を図面に基づいて説明する。   DESCRIPTION OF EXEMPLARY EMBODIMENTS Hereinafter, preferred embodiments of the invention will be described with reference to the drawings.

図1には、本発明に係るX線発生装置を備えた骨密度測定装置が示されている。この骨密度測定システムは医療機関に設置されるものである。本発明に係るX線発生装置は骨密度測定システムの他、X線を利用する他のシステムにも適用可能である。   FIG. 1 shows a bone density measuring apparatus provided with an X-ray generator according to the present invention. This bone density measuring system is installed in a medical institution. The X-ray generator according to the present invention can be applied to other systems using X-rays in addition to the bone density measuring system.

図1に示される骨密度測定システムは、被検者における骨の骨塩量を測定するシステムであり、それは大別して測定部10及び演算制御部12により構成される。測定部10はX線の照射及び検出によって骨塩量を求めるX線検出データを取得する部分であり、演算制御部12は測定部10の制御を行うと共に、検出データを処理する部分である。   The bone density measuring system shown in FIG. 1 is a system that measures the bone mineral content of bones in a subject, and is roughly composed of a measuring unit 10 and a calculation control unit 12. The measurement unit 10 is a part that acquires X-ray detection data for obtaining bone mineral content by X-ray irradiation and detection, and the arithmetic control unit 12 is a part that controls the measurement unit 10 and processes the detection data.

測定部10について詳述する。測定部10はX線発生ユニット14及び上部ユニット18を備えている。具体的には、ベッド20の下部にそれらのユニット14,18が設けられている。X線発生ユニット14と上部ユニット18は両者合わせてX線発生装置を構成するものであり、その詳細な構成については後に図2乃至図4を用いて詳述する。X線発生ユニット14はX線発生管16を備えており、そこにおいてX線、具体的にはファンビーム形状をもったX線が生成される。上部ユニット18は、本実施形態において、フィルタユニットと構造体(放熱構造体)とを有している。構造体は後に詳述するように放熱作用、遮蔽作用、電磁シールド作用等を有している。   The measuring unit 10 will be described in detail. The measurement unit 10 includes an X-ray generation unit 14 and an upper unit 18. Specifically, the units 14 and 18 are provided in the lower part of the bed 20. The X-ray generation unit 14 and the upper unit 18 together constitute an X-ray generation apparatus, and the detailed configuration will be described in detail later with reference to FIGS. The X-ray generation unit 14 includes an X-ray generation tube 16 in which X-rays, specifically, X-rays having a fan beam shape are generated. In this embodiment, the upper unit 18 has a filter unit and a structure (heat dissipation structure). The structure has a heat dissipation effect, a shielding effect, an electromagnetic shielding effect and the like as will be described in detail later.

ベッド20上には被検体22が載置される。図1においては、YZ面に広がるファンビームが示されている。X線検出ユニット20は複数の検出センサにより構成されるものであり、X線検出ユニット24から検出データが出力される。符号26は測定部における筐体を示しており、本実施形態において、図示されていない走査機構によって、X線発生ユニット14及び上部ユニット18と、それに対して被検体22を介して設けられたX線検出ユニット24と、が水平方向に搬送されている。   A subject 22 is placed on the bed 20. In FIG. 1, a fan beam extending in the YZ plane is shown. The X-ray detection unit 20 includes a plurality of detection sensors, and detection data is output from the X-ray detection unit 24. Reference numeral 26 denotes a housing in the measurement unit. In this embodiment, the X-ray generation unit 14 and the upper unit 18 and X provided to the X-ray generation unit 14 and the upper unit 18 via the subject 22 by a scanning mechanism (not shown). The line detection unit 24 is conveyed in the horizontal direction.

次に、演算制御部12について説明する。制御部30はシステム全体の動作を制御するものであり、特に、電源32及びフィルタユニットの回転動作の制御を行っている。骨密度演算部28は高エネルギーX線の照射により得られた第1検出データと低エネルギーX線の照射により得られた第2検出データとを利用して骨密度の演算を行っている。それにより得られる骨密度画像が表示部34へ出力されている。表示部34には骨密度画像の他、平均骨密度値等が数値によって表示される。ちなみに、高エネルギーX線の照射及び低エネルギーX線の照射に合わせて電源の電圧が切り替えられており、またフィルタの回転が制御されている。   Next, the arithmetic control unit 12 will be described. The control unit 30 controls the operation of the entire system, and in particular controls the rotational operation of the power supply 32 and the filter unit. The bone density calculation unit 28 calculates bone density using first detection data obtained by irradiation with high energy X-rays and second detection data obtained by irradiation with low energy X-rays. A bone density image obtained thereby is output to the display unit 34. In addition to the bone density image, the display unit 34 displays an average bone density value and the like by numerical values. Incidentally, the voltage of the power source is switched in accordance with the irradiation of the high energy X-ray and the irradiation of the low energy X-ray, and the rotation of the filter is controlled.

図2には、図1に示した上部ユニット18の断面が示されている。その下側はX線発生ユニット14である。X線発生ユニット14は、X線の遮蔽作用を有する真鍮あるいは鉛によって構成されるケース38を有する。その内部40には絶縁油が充填されており、またその内部42はX線発生管16が設けられている。絶縁油は放熱作用及び絶縁作用を発揮するものである。ケース38における天板38BはX線ビーム36を通過させる放射口としてのスリットが形成されている。それは絶縁油を流出させない構造を有している。図示のように天板38BはXY面に沿って(XY面に平行に)広がる部材である。 FIG. 2 shows a cross section of the upper unit 18 shown in FIG. The lower side is an X-ray generation unit 14. The X-ray generation unit 14 has a case 38 made of brass or lead having an X-ray shielding function. The interior 40 is filled with insulating oil, and the interior 42 is provided with the X-ray generator tube 16. Insulating oil exhibits heat dissipation and insulation. The top plate 38B in the case 38 is formed with a slit as a radiation port through which the X-ray beam 36 passes. It has a structure that does not allow insulating oil to flow out. As illustrated, the top plate 38B is a member that extends along the XY plane (in parallel with the XY plane).

上部ユニット18はフィルタユニット42及び構造体44を備えている。具体的には、構造体44はフィルタユニット42の周囲を取り囲むように設けられている。フィルタユニット42はその内部に回転ドラム46を有し、その回転ドラムには複数のフィルタ部材が設けられている。これについては後に図3を用いて説明する。回転ドラム46の周囲にはフィルタユニットケース48が設けられており、それは側面板48B及び上面板48Aを有する。上面板48Aは側面板48Bよりもやや厚く形成されており、その中央部にはX線ビーム36を通過させるスリット48Cが形成されている。そのスリット48Cはコリメータとして機能する。側面板48Bの外表面上には複数のフィン50が形成されており、フィルタユニットケース48においても放熱作用が発揮されている。フィルタユニットケース48は例えば真鍮や鉛によって構成され、すなわちX線遮蔽作用を有する部材によって構成される。一部の散乱X線が特に水平方向に漏洩する可能性はあるものの、上部方向に対して散乱X線の漏洩がほぼないように上面板48Aの厚みが設定されている。ちなみに符号56で示される矢印は散乱X線を概念的に示したものである。回転ドラムの回転軸はY方向に平行である。 The upper unit 18 includes a filter unit 42 and a structure 44. Specifically, the structure 44 is provided so as to surround the periphery of the filter unit 42. The filter unit 42 has a rotating drum 46 therein, and a plurality of filter members are provided on the rotating drum. This will be described later with reference to FIG. A filter unit case 48 is provided around the rotary drum 46, and has a side plate 48B and a top plate 48A. The upper surface plate 48A is formed to be slightly thicker than the side surface plate 48B, and a slit 48C through which the X-ray beam 36 passes is formed at the center. The slit 48C functions as a collimator. A plurality of fins 50 are formed on the outer surface of the side plate 48B, and the heat radiating action is also exhibited in the filter unit case 48. The filter unit case 48 is made of, for example, brass or lead, that is, a member having an X-ray shielding action. Although there is a possibility that some scattered X-rays leak particularly in the horizontal direction, the thickness of the upper surface plate 48A is set so that almost no leakage of scattered X-rays occurs in the upper direction. Incidentally, the arrow indicated by reference numeral 56 conceptually indicates scattered X-rays. The rotation axis of the rotary drum is parallel to the Y direction.

構造体44は、この図2に示す例において、水平板52とそれに一体化された複数の垂直板54とを有している。図示のように、水平板52はXY面に沿って広がる部材である。各垂直板54はそれぞれYZ面に沿って広がる部材である。複数の垂直板54の間であって水平板52の下部には複数のダクト60が形成され、各ダクト60は空気の流通路として機能する。ダクト列における右端及び左端の2つのダクトにはそれぞれケーブル58が挿通されており、それらのケーブル58は空気を流通させるためのファンへ電力を供給している。 In the example shown in FIG. 2, the structure 44 includes a horizontal plate 52 and a plurality of vertical plates 54 integrated therewith. As illustrated, the horizontal plate 52 is a member that extends along the XY plane. Each vertical plate 54 is a member extending along the YZ plane. A plurality of ducts 60 are formed between the plurality of vertical plates 54 and below the horizontal plate 52, and each duct 60 functions as an air flow passage. Cables 58 are inserted into the two ducts at the right end and the left end in the duct row, respectively, and these cables 58 supply power to a fan for circulating air.

図2において、ケーブル58が挿通されている特定のダクト60についての電磁シールド作用が符号62で示されている。構造体44は散乱X線を遮蔽あるいは減弱させる部材で構成され、金属、例えば鉛や真鍮等によって構成される。もちろん、アルミニウムなどの部材によって構成されてもよい。いずれにしてもX線の遮蔽あるいは減弱を生じさせる部材によって構成されるのが望ましい。また水平方向に渡って複数の垂直板54が並べられているので、当該方向においてX線の減弱作用を高められる。また垂直方向についてもある程度の厚みを持った水平板52が設けられているため、当該方向でのX線減弱も期待できる。フィルタユニット42から見てY方向すなわち図2の紙面に垂直な方向に出るX線については構造体44によって減弱作用を発揮させることはできないが、そのようなX線を減弱するためにフィルタユニットケース48のY方向の端部に存在する垂直板の厚みが増大されている。すなわちフィルタユニットケース48はその上面板48AとY方向の端部に存在する部分の厚みが増大されている。逆に言えば、X方向の両側に存在する垂直な側面板の厚みは薄くされている。ただしそこを通過した散乱X線については上述した複数の垂直板54等によって十分に減弱される。   In FIG. 2, the electromagnetic shielding action for a specific duct 60 through which the cable 58 is inserted is indicated by reference numeral 62. The structure 44 is made of a member that shields or attenuates scattered X-rays, and is made of a metal such as lead or brass. Of course, you may comprise by members, such as aluminum. In any case, it is desirable to use a member that causes X-ray shielding or attenuation. Further, since the plurality of vertical plates 54 are arranged in the horizontal direction, the X-ray attenuation effect can be enhanced in that direction. Further, since the horizontal plate 52 having a certain thickness in the vertical direction is provided, X-ray attenuation in that direction can be expected. The X-rays emitted in the Y direction as viewed from the filter unit 42, that is, in the direction perpendicular to the paper surface of FIG. 2, cannot be attenuated by the structure 44, but in order to attenuate such X-rays, the filter unit case The thickness of the vertical plate existing at the end of 48 in the Y direction is increased. That is, the thickness of the filter unit case 48 is increased at the upper plate 48A and at the end portion in the Y direction. Conversely, the thickness of the vertical side plates present on both sides in the X direction is reduced. However, the scattered X-rays that have passed there are sufficiently attenuated by the plurality of vertical plates 54 described above.

構造体44は、上述したように水平板52及び複数の垂直板54から成り、その表面積が増大されており、フィン効果によって十分な放熱作用を生じさせることが可能である。構造体44はX線発生ユニット14におけるケース38に連結されており、具体的には、天板38Bに連結されているため、X線発生管16で生じた熱は、絶縁油を介してケース38に伝わり、そこから更に構造体44に伝わり、そこでの放熱作用によりX線発生管16で生じた熱が効果的放出される。そのような放熱作用をより促進させるために後に説明するように複数のファンが設けられている。   The structure 44 is composed of the horizontal plate 52 and the plurality of vertical plates 54 as described above, and the surface area thereof is increased, and a sufficient heat radiation action can be generated by the fin effect. Since the structure 44 is connected to the case 38 in the X-ray generation unit 14, specifically, the structure 44 is connected to the top plate 38 </ b> B, the heat generated in the X-ray generation tube 16 passes through the insulating oil through the case. The heat generated in the X-ray generating tube 16 is effectively released by the heat radiation action. In order to further promote such heat dissipation, a plurality of fans are provided as will be described later.

図3には、図2に示されたフィルタユニット42内に設けられる回転ドラムが模式的に示されている。回転ドラム46はその円周方向に沿って複数の部材104,106と複数の開口102とを有している。部材104はフィルタ部材又は遮蔽部材であり、部材106はフィルタ部材である。このように複数の部材を電子方向に並べることによりあるいはそれらの間に開口102を設けることにより、高エネルギーX線及び低エネルギーX線に対応したフィルタリングを行うことが可能である。例えば部材104に着目した場合、回転角度如何によってはそのエッジ104AにX線があたることになり、散乱X線が色々な方向に生じることになる。それが図3において破線の矢印によって示されている。そのような散乱X線は図2に示したようにまずフィルタユニットケース48において減弱され、更に専ら水平方向、特にX方向に出る散乱X線については構造体44によって効果的に遮蔽される。   FIG. 3 schematically shows a rotating drum provided in the filter unit 42 shown in FIG. The rotating drum 46 has a plurality of members 104 and 106 and a plurality of openings 102 along the circumferential direction thereof. The member 104 is a filter member or a shielding member, and the member 106 is a filter member. In this way, by arranging a plurality of members in the electron direction or providing the opening 102 between them, it is possible to perform filtering corresponding to high energy X-rays and low energy X-rays. For example, when attention is paid to the member 104, X-rays hit the edge 104A depending on the rotation angle, and scattered X-rays are generated in various directions. This is indicated by the dashed arrows in FIG. As shown in FIG. 2, such scattered X-rays are first attenuated in the filter unit case 48, and scattered X-rays that are exclusively emitted in the horizontal direction, particularly in the X direction, are effectively shielded by the structure 44.

図4には上部ユニットの上面図が示されている。上述したように、上部ユニットは構造体44を有し、それは水平板52及び複数の垂直板54を有している。それらによって複数のダクト60が形成され、図において各ダクト60はY方向に伸長したトンネルとして構成されている。複数のダクト60の一方側(図4において左側)には複数のファン62A,62Bが設けられ、そのようなファンによって複数のダクト60に対して強制的に空気が送り込まれている。その流れが図4において複数の矢印によって示されている。送り込まれる空気は複数のダクト60の他、水平板52の上側に形成される複数の溝に対しても送られ、構造体44の表面全体において放熱作用が効果的に発揮される。ちなみに符号58は2つのファン62A,62Bに接続されるケーブルを示しており、そのケーブルの主要部分が特定のダクト内に引き込まれている。その特定のダクトにおいてはその周囲の構造部分が電磁シールド作用を発揮する。これによって電磁ノイズの漏洩を軽減することが可能となる。ちなみにケーブル58の一端がファンに接続され、その下端はX線発生ユニットに引き込まれ、X線発生ユニットから伸びる集中ケーブル(図示せず)の一部がファン用の電源ケーブルとなっている。   FIG. 4 shows a top view of the upper unit. As described above, the upper unit has a structure 44, which has a horizontal plate 52 and a plurality of vertical plates 54. As a result, a plurality of ducts 60 are formed. In the figure, each duct 60 is configured as a tunnel extending in the Y direction. A plurality of fans 62A and 62B are provided on one side (the left side in FIG. 4) of the plurality of ducts 60, and air is forced into the plurality of ducts 60 by such fans. The flow is indicated by a plurality of arrows in FIG. In addition to the plurality of ducts 60, the air that is sent is also sent to a plurality of grooves formed on the upper side of the horizontal plate 52, so that the entire surface of the structure 44 has a heat radiation effect effectively. Incidentally, reference numeral 58 denotes a cable connected to the two fans 62A and 62B, and a main portion of the cable is drawn into a specific duct. In that particular duct, the surrounding structural part exhibits an electromagnetic shielding effect. As a result, leakage of electromagnetic noise can be reduced. Incidentally, one end of the cable 58 is connected to the fan, the lower end thereof is drawn into the X-ray generation unit, and a part of a concentrated cable (not shown) extending from the X-ray generation unit is a power cable for the fan.

図4において、フィルタユニット48におけるフィルタユニットケースのY方向の端部部分すなわち側面板48DはX方向の端部に存在する側面板48Bよりも厚くなっており、当該回転ドラムの軸方向すなわちY方向に散乱X線が生じた場合に側面板48Dによって遮蔽がなされる。   In FIG. 4, the end portion in the Y direction of the filter unit case in the filter unit 48, that is, the side plate 48D is thicker than the side plate 48B present at the end in the X direction, and the axial direction of the rotary drum, that is, the Y direction. When scattered X-rays are generated, the side plate 48D shields it.

図5及び図6には構造体44の変形例が示されている。図5に示す構造体44は、図2に示した構造体と同様に水平板52及び複数の垂直板54を備えている。ただし、図5に示す例では、水平板52のY方向の端部が水平方向に延伸しており、その部分が水平に張り出た取っ手52A,52Bとして機能する。X線発生ユニット14と上部ユニット18とは構造的に連結されており、そのような一対の取っ手部分を掴むことにより、X線発生装置全体をしっかりと持って搬送すること等を行える。   5 and 6 show a modification of the structure 44. FIG. Similar to the structure shown in FIG. 2, the structure 44 shown in FIG. 5 includes a horizontal plate 52 and a plurality of vertical plates 54. However, in the example shown in FIG. 5, the end portion in the Y direction of the horizontal plate 52 extends in the horizontal direction, and the portion functions as handles 52 </ b> A and 52 </ b> B protruding horizontally. The X-ray generation unit 14 and the upper unit 18 are structurally connected, and by gripping such a pair of handle portions, the entire X-ray generation apparatus can be securely held and conveyed.

図6に示す変形例においては、複数の垂直壁54のエア入口側の端部が先細形状54Aとなっており、空気の取込時における抵抗がより少なくなるようになっている。上述した実施形態においては、1つの水平板と複数の垂直板とによって構造体が構成されていたが、1又は複数の水平板を追加してもよいし、また表面積を増大するためのより複雑な構造を採用するようにしてもよい。いずれにしても、放熱作用と遮蔽作用が効果的に発生される構造を採用するのが望ましい。上記実施形態においてはフィルタユニットの上部には構造体が設けられていなかったが、当該部分においても減弱作用や放熱作用を発揮させるように構造体の構造を変更することも可能である。   In the modification shown in FIG. 6, the air inlet side ends of the plurality of vertical walls 54 have a tapered shape 54A, so that the resistance during the intake of air is reduced. In the above-described embodiment, the structure is constituted by one horizontal plate and a plurality of vertical plates. However, one or a plurality of horizontal plates may be added, and more complicated for increasing the surface area. Such a structure may be adopted. In any case, it is desirable to employ a structure that effectively generates heat dissipation and shielding. In the above embodiment, the structure is not provided on the upper portion of the filter unit. However, the structure of the structure can be changed so as to exhibit an attenuation action and a heat dissipation action also in this portion.

10 測定部、12 演算制御部、14 X線発生ユニット、18 上部ユニット、42 フィルタユニット、44 構造体。   10 measurement units, 12 calculation control units, 14 X-ray generation units, 18 upper units, 42 filter units, 44 structures.

Claims (8)

X線ビームを発生するX線発生源と、それを収容した遮蔽ケースと、を有するX線発生
ユニットと、
前記X線発生ユニットにおけるX線照射口を有する板上に設けられ、前記X線ビームの
経路上に選択的にフィルタを挿入するフィルタユニットと、
前記板上であって前記フィルタユニットの周囲に設けられた放熱構造体と、
を含み、
前記放熱構造体は、
X線減弱作用を有する材料により構成され、前記板に対して起立した垂直壁と、
X線減弱作用を有する材料により構成され、前記板に対して並行な水平壁と、
を含み、
前記板はXY面に沿って広がる部材であり、
前記X線照射口からYZ面に沿って広がるX線ビームが出力され、
前記垂直壁はYZ面に沿って広がる部材であり、
前記水平壁はXY面に沿って広がる部材である、
ことを特徴とするX線発生装置。
An X-ray generation unit having an X-ray generation source for generating an X-ray beam and a shielding case for accommodating the X-ray beam;
A filter unit that is provided on a plate having an X-ray irradiation port in the X-ray generation unit, and that selectively inserts a filter on the path of the X-ray beam;
A heat dissipating structure provided on the plate and around the filter unit;
Only including,
The heat dissipation structure is
A vertical wall made of a material having an X-ray attenuation action and standing up against the plate;
A horizontal wall made of a material having X-ray attenuation action, parallel to the plate;
Including
The plate is a member extending along the XY plane,
An X-ray beam extending along the YZ plane is output from the X-ray irradiation port,
The vertical wall is a member extending along the YZ plane;
The horizontal wall is a member extending along the XY plane.
An X-ray generator characterized by that.
請求項1記載の装置において、
当該X線発生装置は骨密度測定システムにおいて用いられるものである、
ことを特徴とするX線発生装置。
The apparatus of claim 1.
The X-ray generator is used in a bone density measuring system.
An X-ray generator characterized by that.
X線ビームを発生するX線発生源と、それを収容した遮蔽ケースと、を有するX線発生
ユニットと、
前記X線発生ユニットにおけるX線照射口を有する板上に設けられ、前記X線ビームの
経路上に選択的にフィルタを挿入するフィルタユニットと、
前記板上であって前記フィルタユニットの周囲に設けられた放熱構造体と、
を含み、
前記放熱構造体は、
X線減弱作用を有する材料により構成され、前記板に対して起立した複数の垂直壁と、
X線減弱作用を有する材料により構成され、前記板に対して並行な少なくとも1つの水平壁と、
を含み、
前記放熱構造体は複数のダクトを有し、前記各ダクト内が空気の流通路として機能し、
前記複数のダクト内で空気を流通させるための送風手段が設けられた、ことを特徴とするX線発生装置。
X-ray generation having an X-ray generation source for generating an X-ray beam and a shielding case accommodating the X-ray generation source
Unit,
Provided on a plate having an X-ray irradiation port in the X-ray generation unit;
A filter unit for selectively inserting a filter on the path;
A heat dissipating structure provided on the plate and around the filter unit;
Including
The heat dissipation structure is
A plurality of vertical walls made of a material having an X-ray attenuation action, and standing up against the plate;
Composed of a material having X-ray attenuation action, and at least one horizontal wall parallel to the plate;
Including
The heat dissipation structure has a plurality of ducts, and the inside of each duct functions as an air flow path,
An X-ray generation device, characterized in that an air blowing means is provided for circulating air in the plurality of ducts.
請求項3記載の装置において、
前記複数のダクトの内の特定のダクトには前記X線発生源に電力を供給するケーブルが挿通された、ことを特徴とするX線発生装置。
The apparatus of claim 3.
An X-ray generation apparatus, wherein a cable for supplying electric power to the X-ray generation source is inserted into a specific duct among the plurality of ducts.
X線ビームを発生するX線発生源と、それを収容した遮蔽ケースと、を有するX線発
生ユニットと、
前記X線発生ユニットにおけるX線照射口を有する板上に設けられ、前記X線ビームの
経路上に選択的にフィルタを挿入するフィルタユニットと、
前記板上であって前記フィルタユニットの周囲に設けられた放熱構造体と、
を含み、
前記放熱構造体は、
X線減弱作用を有する材料により構成され、前記板に対して起立した複数の垂直壁と、
X線減弱作用を有する材料により構成され、前記板に対して並行な少なくとも1つの水平壁と、
を含み、
前記板はXY面に沿って広がる部材であり、
前記X線照射口からYZ面に沿って広がるX線ビームが出力され、
前記各垂直壁はYZ面に沿って広がる部材であり、
前記少なくとも1つの水平壁はXY面に沿って広がる部材である、
ことを特徴とするX線発生装置。
An X-ray emission source having an X-ray generation source that generates an X-ray beam and a shielding case that accommodates the X-ray emission source
Raw units,
Provided on a plate having an X-ray irradiation port in the X-ray generation unit;
A filter unit for selectively inserting a filter on the path;
A heat dissipating structure provided on the plate and around the filter unit;
Including
The heat dissipation structure is
A plurality of vertical walls made of a material having an X-ray attenuation action, and standing up against the plate;
Composed of a material having X-ray attenuation action, and at least one horizontal wall parallel to the plate;
Including
The plate is a member extending along the XY plane,
An X-ray beam extending along the YZ plane is output from the X-ray irradiation port,
Each vertical wall is a member extending along the YZ plane,
The at least one horizontal wall is a member extending along the XY plane;
An X-ray generator characterized by that.
請求項5記載の装置において、
前記フィルタユニットは前記少なくとも1つのフィルタを備えY方向に平行な回転軸回りにおいて回転するドラムを含む、
ことを特徴とするX線発生装置。
The apparatus of claim 5.
The filter unit includes a drum including the at least one filter and rotating around a rotation axis parallel to the Y direction.
An X-ray generator characterized by that.
X線ビームを発生するX線発生源と、それを収容した遮蔽ケースと、を有するX線発
生ユニットと、
前記X線発生ユニットにおけるX線照射口を有する板上に設けられ、前記X線ビームの
経路上に選択的にフィルタを挿入するフィルタユニットと、
前記板上であって前記フィルタユニットの周囲に設けられた放熱構造体と、
を含み、
前記放熱構造体は、
X線減弱作用を有する材料により構成され、前記板に対して起立した複数の垂直壁と、
X線減弱作用を有する材料により構成され、前記板に対して並行な少なくとも1つの水平壁と、
を含み、
前記各垂直壁が有する一方端部及び他方端部の少なくとも一方が先細形状を有する、
ことを特徴とするX線発生装置。
An X-ray emission source having an X-ray generation source that generates an X-ray beam and a shielding case that accommodates the X-ray emission source
Raw units,
Provided on a plate having an X-ray irradiation port in the X-ray generation unit;
A filter unit for selectively inserting a filter on the path;
A heat dissipating structure provided on the plate and around the filter unit;
Including
The heat dissipation structure is
A plurality of vertical walls made of a material having an X-ray attenuation action, and standing up against the plate;
Composed of a material having X-ray attenuation action, and at least one horizontal wall parallel to the plate;
Including
At least one of the one end and the other end of each vertical wall has a tapered shape,
An X-ray generator characterized by that.
X線ビームを発生するX線発生源と、それを収容した遮蔽ケースと、を有するX線発
生ユニットと、
前記X線発生ユニットにおけるX線照射口を有する板上に設けられ、前記X線ビームの
経路上に選択的にフィルタを挿入するフィルタユニットと、
前記板上であって前記フィルタユニットの周囲に設けられた放熱構造体と、
を含み、
前記放熱構造体は、
X線減弱作用を有する材料により構成され、前記板に対して起立した複数の垂直壁と、
X線減弱作用を有する材料により構成され、前記板に対して並行な少なくとも1つの水平壁と、
を含み、
前記水平壁の一方端部及び他方端部が取っ手として機能する、
ことを特徴とするX線発生装置。
An X-ray emission source having an X-ray generation source that generates an X-ray beam and a shielding case that accommodates the X-ray emission source
Raw units,
Provided on a plate having an X-ray irradiation port in the X-ray generation unit;
A filter unit for selectively inserting a filter on the path;
A heat dissipating structure provided on the plate and around the filter unit;
Including
The heat dissipation structure is
A plurality of vertical walls made of a material having an X-ray attenuation action, and standing up against the plate;
Composed of a material having X-ray attenuation action, and at least one horizontal wall parallel to the plate;
Including
One end and the other end of the horizontal wall function as a handle,
An X-ray generator characterized by that.
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