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Fターム[4C092AB27]の内容

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Fターム[4C092AB27]に分類される特許

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少なくとも1つのX線源(17)を備え、特にコンピューター断層撮影法(CT)の用途のためのX線生成システムに電力を供給する高出力電圧を生成する電源を開示する。高出力電圧は、高速切り替え可能な少なくとも2つの異なる高出力電位(U;U±U)を有する。従って、従来のX線管(17)でスペクトルCT測定を実施できる。更に、当該電源及び少なくとも1つのX線管(17)を有するX線管生成システム、及び当該電源を有するコンピューター断層撮影(CT)装置を開示する。
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【課題】 電界シールドを用いずに,高電圧回路とそれを収納する筐体間の絶縁距離を短くすることができるようにし,装置の小型化ができるようにする。
【解決手段】 電気部品を多数組合せて入力側よりも高い出力電圧を発生させる電気回路において,あるいは半導体スイッチを多数直列に接続してなる多段スイッチ回路の入出力端子の一方が低圧側にもう一方が高圧側に接続される回路において,低圧側端子7,8から高圧側端子9に向かいおよそ渦巻き型に高圧側をより内側に配置する。 (もっと読む)


【課題】絶縁特性及び放射線遮蔽特性を維持しながら容易に製造し供給することが可能な放射線遮蔽を提供する。
【解決手段】放射発生器(100及び600)において発生させる電磁波放射の送出を制御するための装置(125、200、300、400、500、614、700、800、900)を提供する。本装置は、サブストレート層(205、305、406、408、525、705)を有するプリント回路基板(202、302、402、502、616、805、810、815、905、910及び915)と、該サブストレート層にバインドさせた少なくとも1つの媒質層(210、310、315、410、412、505、510、710、825、830)と、を含む。プリント回路基板は電磁波放射の送出を制御するように構成されている。 (もっと読む)


【課題】X線管装置においてはX線管容器の側面に絶縁油の温度上昇による体積の増加分を吸収するためにベローが取り付けられ、その拡張スペースとしてのスペースが確保されているので、X線管容器の側面部はその分延長され、その結果X線管容器やX線漏洩を防止するための鉛板の重量が増加し、最終的にX線管装置の重量増加につながっている。本発明は上記に起因するX線管装置の重量の増加を防止して、X線透視撮影装置の操作性等に及ぼす悪影響を低減することを目的とする。
【解決手段】X線管容器2の内部で高電圧ソケット4あるいは5等の高電圧印加部から絶縁距離を確保した位置にそれぞれのスペースに適合した形状に成形され、その内部の空間がX線管容器2の外部に通じる通気口を有する風船状のゴム製のベロー10およびベロー11を取り付ける。 (もっと読む)


【課題】 高電圧スイッチを構成する半導体スイッチを駆動する駆動回路を小形化して、X線管のアノ−ドとカソ−ド間の管電圧を高速に降下させる機能を備えたX線高電圧装置の小型、低価格化を図る。
【解決手段】 交流電圧源の交流電圧を高電圧変圧器で昇圧し,この昇圧された交流電圧を高電圧整流器で直流高電圧に変換し、この変換され直流高電圧を高電圧コンデンサで平滑してX線管に印加する。このX線管からのX線の放射を停止する期間に前記高電圧コンデンサに蓄積された電荷のエネルギーを放電させる半導体式高電圧スイッチは、制御用電源回路23の直流電圧を前記X線管からのX線の放射期間に第1のスイッチ3b1,3b2を閉じて第1のコンデンサ1bに充電しておき、前記X線放射の停止時から前記高電圧コンデンサに蓄積された電荷のエネルギーの放電期間に第2のスイッチ3g1〜3g4を閉じて前記第1のコンデンサの電圧を第2のコンデンサ1c1,1c2に充電し、この充電された電圧を前記高電圧スイッチの半導体の導通制御部に印加する。 (もっと読む)


【課題】
モールドユニットを複雑な形状の外観にすることなく、使用する電気絶縁樹脂の量を大幅に節約できるので、装置全体の小型軽量化、低コスト化を実現すること。
【解決手段】
第1の高電圧用トランスの2次コイルと第1の高電圧整流回路と第1の高電圧抵抗器とフィラメント用トランスの2次コイルとを電気絶縁材料で一体的にモールドしてなる第1のモールドユニットと、第2の高電圧用トランスの2次コイルと第2の高電圧整流回路と第2の高電圧抵抗器とを電気絶縁材料で一体的にモールドしてなる第2のモールドユニットと、第1のモールドユニットの高電圧出力端子に第2のモールドユニットの高電圧出力端子を接続する高電圧コネクタ部とを備えることを特徴とする電子管用高電圧発生装置。 (もっと読む)


【課題】光電変換素子の特性改善のための光照射と放射線線量の制御のための計測とを行う放射線検出装置において、小型軽量化とコストダウンを図る。
【解決手段】放射線検出装置102は、入射する放射線を第1の光に変換する蛍光板113と、該第1の光を電気信号に変換する2次元アレイ状の光電変換素子アレイ111とを備える。この構成で、光電変換素子アレイ111の蛍光板113と対向した面に配置される導光板115と、導光板115を介して第1の光を検出するための光検出器116と、導光板115を介して第2の光を照射する光発生器118とを有する。光発生器118および光検出器116は、導光板115の側面に配置される。 (もっと読む)


【課題】 高電圧素子同士が最小の絶縁距離で配置されることが可能な絶縁構造体を提供することにある。
【解決手段】 本発明の絶縁構造体は、第1の電気素子(27)の一方の長手方向に固着され、所定の絶縁強度を有する板状の第1の樹脂構造体(25a)と、この第1の樹脂構造体と対向する位置で前記第1の電気素子の他方の長手方向に固着され、板状の第2の樹脂構造体(25b)と、前記第1の電気素子の双方の短手方向に固着され、絶縁強度を有するL字状の第3の樹脂構造体(23d、23e)と、前記第1の電気素子の双方の短手方向に所定間隔の空隙(24c〜24h)を有して固着され、絶縁強度を有する板状の第4の樹脂構造体(23a、23c)と、前記第2の樹脂構造体と前記第1の電気素子との接着面の背面に前記第2の樹脂構造体の略中央部に固着され、絶縁強度を有する板状の第5の樹脂構造体(23b)と、から成るセルを具備し、前記第1の電気素子の直交する方向に沿って前記セルを複数配列し、それぞれのセルを固着し形成される。 (もっと読む)


【課題】1keV以上のハードX線レーザーを発生することができる小型のX線レーザー発生装置を提供すること。
【解決手段】電子ビームを発生し加速する装置(1)と、発生した電子ビーム(4)の輸送軌道上に配置された複数のターゲット(2)と、複数のターゲット(2)に電子ビーム(4)を衝突させて発生したX線(5)を単色化するX線ミラー(3)とを備え、各ターゲット(2)で発生するX線(6)を互いに干渉させてX線レーザーを発生させる。 (もっと読む)


【課題】 本発明の目的は、冷却を小型化し、その冷却が必要なX線管の部分の冷却効率を向上させることが可能なX線管装置を提供することにある。
【解決手段】 本発明のX線管装置は、X線管を管容器に収容したX線管装置において、前記管容器をフランジ8により複数の室に分割し、その分割された室毎に異なる冷却法にて、それぞれ冷却する。 (もっと読む)


【課題】 漏洩X線の遮へい及びX線発生装置の冷却を行うことができる小型でかつ軽量なX線発生装置を提供する。
【解決手段】 X線管球3及び絶縁油4を収納する封入容器2と、前記封入容器2の上面に設けられた伝熱器6と放熱器7から構成されるX線発生装置1において、伝熱器6と放熱器7との間にX線の遮へい材8を配置する。 (もっと読む)


【課題】
容器の内部で発生する発熱を効率良く外部へ放出できる内部構造を有する一体形X線発生装置を提供する。
【解決手段】
容器12内に、主な発熱部であるX線管14の陽極30と一部の絶縁油40を内包する遮蔽ケース22が配設されている。遮蔽ケース22は放熱用開口36と断熱壁面35を備え、その放熱用開口36が容器12の放熱機構(放熱フィン26と冷却ファンの組合せ)を設けた冷却壁面24に対向する。X線管14の陽極30で発生した熱は周囲の絶縁油40に伝達され、絶縁油40の対流により放熱用開口36に至り、冷却壁面24及び放熱機構を経由して外気中に放熱される。このとき、遮蔽ケース22内の絶縁油40の量が少ないため、絶縁油40及び冷却壁面24の温度が従来品に比べ高くなり、外気との温度差も大きくなり、放熱効率が向上する。
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【課題】 消費電力の低減、検査のスループットの向上、撮影室の空調機の消費電力、騒音の低減が可能なX線管装置及びそれを用いたX線CT装置を提供する。
【解決手段】 陽極9cと、該陽極と対向して配置される陰極9bとを真空外囲器内に収納して成るX線管9aと、冷却用絶縁油9eに満たされた前記X線管を収納する管容器と、前記陽極と陰極間に高電圧を印加するケーブルのブッシングを挿入する陽極用及び陰極用ケーブルレセプタクル9i,9jとを備えたX線管装置9の前記陽極の発生する熱が伝導する所定の部分に前記熱を電力に変換する熱電変換装置9lを設ける。この熱電変換装置で発電した電力を低圧回路端子板9qを介して電力電送線9n,9oにより焦点移動補正装置11及びX線管冷却装置14に給電する。 (もっと読む)


【課題】大強度X線の発生が可能で、発生するX線のエネルギーを高速に切り替えられる、小型で低コストな電磁波発生装置の実現。
【解決手段】円形加速器からなる電磁波発生装置において、円形加速器を構成する偏向電磁石が、その形状により、入射または加速電子に対して収束機能を有することにより、当該加速器が、電子の入射、加速の全過程でその径方向の所定範囲で安定な電子周回軌道を有し、この安定な電子周回軌道上にターゲットが設置され、このターゲットの設置位置に対応して、周回する電子ビームが前記ターゲットに衝突する領域と、前記ターゲットに衝突しない領域が設定され、偏向電磁石の偏向磁界及び電子ビーム加速の両時間変化パターンの制御により、これらの領域間を電子が周回しつつ移動して、前記ターゲットと衝突することでX線を発生させるようにした。 (もっと読む)


【課題】 本発明の目的は、複数のX線管球を順次曝射させる医療用多管球X線スキャナー装置において、X線を遮断するためにグリッドに印加するバイアス電源を、簡単な構成で作ることを目的とする。
【解決手段】 X線管2が曝射から曝射停止に移行する時期に、曝射時にコンデンサC1に充電されていた電圧を、X線管2のアノード、カソード、コンデンサC3及びダイオードQ3のルートで放電させ、その放電によりコンデンサC3に充電されたマイナス電圧をスイッチS1によってグリッド2bへ印加するとにより、X線管2のX線が遮断される構成とした。コンデンサC2もコンデンサC3と同じ役割を担うが、各X線管に共用される。コンデンサC1及びC2は、アノード2aとカソード2cとに高電圧を供給するケーブルの浮遊容量で構成できる。 (もっと読む)


制御付きの強度及び明確なスペクトルのX線を放出する小型真空X線管を含む、自蔵式の小型、軽量で電力効率が高く放射線遮蔽されたモジュールについて記述されている。ビーム電流及び電圧の監視及び維持に、帰還制御回路が使用される。X線管、高電圧電源及び共振コンバータが固体の高電圧絶縁材に封入される。このモジュールは、複雑な形状寸法に構成可能であり、市販の小型、コンパクト、低電圧バッテリによって電力供給することができる。
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高電圧変圧器3における二次巻線の端子間にそれぞれインバータ2の周期よりも長い期間電圧ピーク値を維持するコンデンサなどの電圧維持手段を介して複数のダイオードフルブリッジ回路の入力側端子を並列接続し、各ダイオードフルブリッジ回路の入力側端子間にはそれぞれインバータの周期よりも長い期間電圧ピーク値を維持するコンデンサなどの電圧維持手段を接続し、また各ダイオードフルブリッジの出力側端子をそれぞれほぼ同等の平滑コンデンサなどの平滑手段を介して直列接続し、その出力側端子間に陽極接地型X線管5を接続したことで、陽極接地型X線管を用いながら、小型軽量で安価な構成を実現し、さらに出力電圧のリップルを低減した。
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【課題】冷却式放射線放出デバイスを提供する。
【解決手段】冷却式放射線放出デバイスはその内部でX線を発生させる筐体を有している。この筐体内には、陰極と、この陰極と対面すると共にシャフト(7)上で回転するように配置させた陽極と、固定の陽極シャフト支持体(11)と、が存在している。この支持体は、陽極のシャフトをその内部に保持している保持用チェンバ(12)を含んでいる。この管球の冷却では、陽極シャフトを通過するガリウム−インジウム−すず液体合金の流れを利用する。この合金は熱及び電気に対する伝導体である。これによって、ベアリングの潤滑及び陽極の電力供給と同時に陽極の冷却が提供される。 (もっと読む)


【課題】PCB(12)上に取り付けられた抵抗器型高電圧分圧器のような高電圧部品(10)のための電圧勾配緩和及び遮蔽方法を提供する。
【解決手段】金属又は合金で作られた少なくとも1つの第1のトラック(22)を、高電圧部品(10)の取付け位置から予め定められた距離の第1の位置に構成する段階と、金属又は合金で作られた少なくとも1つの第2のトラック(24)を、高電圧部品(10)の長さに沿った予め定められた第2の位置に構成する段階とを有する。この構成された少なくとも1つの第1のトラック(22)は漂遊容量効果を実質的に低減し、また少なくとも1つの第2のトラック(24)は高電圧部品(10)の長さに沿って実質的に線形の電圧分布を生成する。 (もっと読む)


【課題】 高輝度化及び小型化できるX線発生器を提供する。
【解決手段】 電子を発生する電子発生手段(カーボンナノチューブ20、引き出し電極24)及び支持部材14に支持されたX線ターゲット12を真空管18内に備え、前記電子発生手段から前記X線ターゲット12へ電子を照射することにより生じるX線を所定位置へ導く管状のX線ガイド手段(X線ガイドチューブ)30を真空管18外に備えるX線発生器において、真空管18に設けた凹部28にX線ガイド手段30を挿入した構成とする。 (もっと読む)


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