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Fターム[4C092AC17]の内容

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Fターム[4C092AC17]に分類される特許

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X線ビーム258を発生するX線管260が提供される。前記X線管は、x方向におけるフォーカルスポット偏向に対する静電グリッド256を有することができ、前記静電グリッドは、陰極250のいずれかの側に取り付けられる。更に、前記X線管は、y方向におけるフォーカルスポット偏向に対する電磁コイル260を有することができ、双極子を形成する前記電磁コイルは、前記X線管の外部に取り付けられ、電子ビーム255が曲の間を通過するように前記陰極と陽極206の標的との間に位置する。前記静電グリッド及び前記電磁コイルは、互いに離れて配置され、電磁z偏向と協力する静電x偏向の組み合わせを提供する。
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【課題】スキャン中にアノードに照射する電子の焦点のサイズを切り替えることのできるX線CT装置を提供する。
【解決手段】X線を曝射するX線管と、X線管から曝射されたX線を検出する検出器と、検出器の検出に基づく前記投影データから画像を再構成する再構成手段と、X線管の制御を含む前記スキャンの制御を行う制御手段とを備える。X線管は、通電によって電子を放出するフィラメントと、電子が入射することによりX線を出射するアノードと、フィラメントからアノードに向かう経路を挟んで相互に対向して配置され、当該経路上に電界又は磁界を発生させることで電子をその出力に応じて集束させるジェネレータとを有する。制御部は、ジェネレータの出力を制御し、当該制御によりスキャン中に電子の焦点サイズを変更させる。 (もっと読む)


【課題】ビュー毎の高速な管電圧切替が可能で、動きのある検査対象についても、鮮明な画像を得ることができるマルチエネルギー型X線CT装置を提供する。
【解決手段】交流電源1とX線管3との間に、互いに並列に複数の直流電圧発生装置22a、22bを接続するとともに、直流電圧発生装置のうち、出力電圧が大きいほうの直流電圧発生装置22aとX線管3との間に、高電圧制御回路27によって制御されるスイッチング回路23を備え、出力電圧が小さいほうの直流電圧発生装置22bとX線管3との間にダイオード24が挿入される。高電圧制御回路27から所定周波数の切替信号でスイッチング回路23をオンオフすることにより、エネルギーの異なる2つの管電圧を切替える。 (もっと読む)


【課題】陽極接地型のX線管において筐体内の塵埃に起因する異常放電を抑制する。
【解決手段】本発明のX線管は、真空筐体106と、真空筐体に収容された陽極102と、真空筐体に陽極と互いに電極面を対向させて収容された陰極101と、陰極の電極面の反対側の面に接続されて真空筐体から引き出される導体を真空筐体の内部で覆ってなる絶縁体110とを備え、真空筐体及び陽極に接地電位が与えられ、陰極に負電位が与えられる陽極接地型として構成される。上記課題を解決するため、陰極及び絶縁体の外周面とこの外周面に対向する真空筐体の内壁面との間に、接地電位が与えられ穴が形成された導電性の電界緩和部材107が設けられる。 (もっと読む)


【課題】回転ユニオン継手からの流体漏れを防ぐ。
【解決手段】X線ターゲット(58)用の回転ユニオン継手(50)は、筐体(86)と、冷却材振り回し装置であって、内径及び外径、基部側端部(61)及び末梢側端部(102)、並びに内部に中孔を有する回転シャフト(60)と、回転シャフト(60)の基部側端部(61)に結合されている振り回し器(66)とを含んでいる冷却材振り回し装置と、振り回し器(66)に結合されている排出環(64)であって、振り回し器(66)は冷却材を排出環(64)に向けるように構成されており、排出環(64)は冷却材を一次冷却材出口(78)に通すように構成されている、排出環(64)と、第一の端部(63)及び第二の端部(65)を有する静止管(62)であって、当該静止管(62)の少なくとも一部が回転シャフト(60)の中孔の内部に配設されている静止管(62)とを含んでいる。 (もっと読む)


X線生成装置(2)において、焦点スポット(21)の温度が決定されうる。さらに、負荷条件が決定される。これはX線生成装置(2)の計画される動作手順を考慮に入れてもよい。X線生成装置の焦点スポットは、次いで、少なくとも部分的に前記負荷条件に基づいて、自動的にサイズ変更できる。
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【課題】X線CT用高電圧発生装置において、高電圧発生装置を小型化した場合、内部の配線や素子の間隔が短くなり、絶縁材にかかる電界が大きくなるため、絶縁信頼性が劣化するという課題がある。
【解決手段】本発明では高電圧発生装置を複数の直流発生回路に分割し、直列に接続することにより高電圧を発生する回路において、分割した各直流発生回路の間に金属導体を挿入し、任意の電位を与えることにより絶縁信頼性を向上できる。また、回路を樹脂モールドすることによりメンテナンス性の悪い油絶縁方式と同様の熱容量を実現でき、かつ金属導体による熱伝達により放熱に優れ、局所的な温度の上昇を防止する。 (もっと読む)


【課題】高速回転による短時間でのスキャンが可能なX線コンピュータ断層撮像装置を電力容量の小さな電源からの供給電力で動作することを可能とする。
【解決手段】DC/ACインバータ14cは、第1の直流電圧を交流電圧に変換する。高電圧発生器14dは、DC/ACインバータ14cにより得られた交流電圧を利用して、X線コンピュータ断層撮像装置に備えられたX線管11aによるX線照射を生じさせるための交流電力を発生する。電気二重層キャパシタ14bは、第2の直流電圧により電気エネルギを蓄積し、この蓄積した電気エネルギを第3の直流電圧として出力する。AC/DCコンバータ14aは、X線照射を行わない期間には電気二重層キャパシタ14bに電気エネルギを蓄積させ、X線照射を行う期間には第3の直流電圧との合成により第1の直流電圧が得られるように第2の直流電圧を生成する。 (もっと読む)


【課題】 高密度化した検出器内部の冷却を効率良く行うことが可能なX線CT装置を提供する。
【解決手段】 DASチップ21は、基板13の表裏にそれぞれ設けられる。基板13の表側には、DASチップ21aおよびDASチップ21bが配置される。DASチップ21aは、基板13の正面から見た右上に配置されている。DASチップ21bは基板13の正面から見た左下に配置されている。すなわち、DASチップ21aと21bとは、基板13上において、左右方向および上下方向に互いにずれた位置に配置される。したがって、DASチップ21aと21bとが重なりあうことがなく互いに離れた位置に配置される。 (もっと読む)


【要約書】 エミッタ支持ブロックと、支持ブロック上に設けられ電子を放出する電子放出領域と、電子放出領域と電流源とを電気的に接続するように構成された電気コネクタと、支持ブロックを加熱するように構成された加熱手段とを備えたX線スキャナ用の電子源 (もっと読む)


【課題】X線の線量分布の差が低減されて、各検出器列からの投影データに基づき再構成される複数枚の断層画像の画質の差を抑えることができるX線CT装置を提供する。
【解決手段】X線管は、電子線を放出する陰極と、陰極と対向する位置に傾斜面が形成され、放出された電子線が傾斜面に衝突することで、傾斜面の傾斜角度に応じた方向にX線を放出する円盤状のターゲットとを備え、ターゲットの傾斜面は、円周方向に等分された複数の領域からなり、複数の領域における傾斜角度は、互いに隣接する領域と異なり、隣接する領域の境界部分は、滑らかに繋がれている。 (もっと読む)


【課題】本発明は、X線の焦点の変位を低減したX線源を提供する。
【解決手段】本発明に係るX線源1の支持部材60は、X線管保持部6の一端側においてX線出射窓27hを露出させた状態でX線管保持部6に固定されてX線管保持部6の荷重を支持すると共に、X線管保持部6の他端側でX線管保持部6から離間させられている。このような構成により、X線管保持部6が熱膨張した場合に、このX線管保持部6は、支持部材60の固定側を基準にして、X線管保持部6の一端側から他端側に伸び、この伸び分を、支持部材60とX線管保持部6との間の隙間Sに逃がすことができる。従って、X線の焦点の変位量を可能な限り小さくすることができる。 (もっと読む)


【課題】多重イメージング・エネルギ源を用いるCTシステムを提供する。
【解決手段】CTシステム(10)は、ガントリ(12)の開口部(48)を通るX線(16)を投射するX線源(14)を含む。X線源は、ターゲット(100)へ第1及び第2の電子ビーム(114、116)をそれぞれ放出する第1及び第2の陰極(102、104)と、第1及び第2の陰極にそれぞれ結合された第1及び第2のグリッディング電極(108、112)とを含む。本システムは、第1及び第2の陰極を第1及び第2の電圧までそれぞれ付勢する発生装置(29)と、ガントリの開口部を通過したX線を受け取る検出器(123)と、第1及び/又は第2のグリッディング電極にグリッディング電圧を印加して第1及び/又は第2の電子ビームの放出を阻止し、また検出器からイメージング・データを取得するように構成されている制御装置(28)とを含む。 (もっと読む)


【課題】 高電圧変圧器の2次巻線の寄生静電容量を低減し、該2次巻線をモールドすることによってインバータの動作周波数を高くして、小型で軽量な高電圧変圧器及びこれを用いたインバータ式X線高電圧装置を提供する。
【解決手段】 高電圧変圧器の2次巻線9は、渦巻き状に形成されて多層に巻かれた第1の多層巻線と、この第1の多層巻線の巻き方向と同じ方向に連続して渦巻き状に形成されて多層に巻かれた第2の多層巻線と、から成る1組の渦巻き状多層巻線を樹脂材料による成形体内に埋め込んでモールドされた1組のモールド渦巻き状多層巻線を複数備え、これらのモールド渦巻き状多層巻線が所定間隔毎に並列に配列されて、これらが直列に接続されて構成される。 (もっと読む)


【課題】被検体に照射するX線のオン/オフを高速で行えるX線管球装置を提供する。
【解決手段】電子ビームを出射する電子銃101と、制御信号を受けて電子銃101から出射された電子ビームを少なくとも2方向へ切り替えて送出させる偏向用電極102と、一方向の電子ビームを受けたときは所定の照射野に向けてX線を照射する第1反射面111と、他の方向の電子ビームを受けたときは所定の照射野と異なる方向に向けてX線を照射する第2反射面112と、を有するターゲット110と、を備える。 (もっと読む)


異なった形状の円錐ビームで物体を走査するために、本発明は、可動式X線管を用いたCTスキャナを提供する(「X線管を複数の所定の位置の間で動かす」ことの意味は、陽極ディスクが複数の対応位置の間で動かされる一方、X線管のシェルは動かない状況も含む)。そのX線管は、軸方向に沿って動作可能であるだけでなく、CTスキャナ・ガントリーの半径方向に沿っても動作可能である。そのスキャナは、X線管を含み、X線管は:複数の焦点軌道を有する陽極ディスクであり、各焦点軌道が、他の焦点軌道の陽極角とは異なる陽極角を持ち円錐形状である、陽極ディスク;及び複数の焦点軌道の少なくとも1つをターゲットにした電子ビームを放射するように構成された第1陰極;をさらに含む。異なる焦点軌道が電子ビームによって照射されるとき、異なる形状の円錐ビームを持つX線ビームが生成される。
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【課題】X線を所望の検出予定領域に最適に照射できるX線装置を提供する。
【解決手段】 X線装置1は、X線を被検体Pに向けて発生するX線管25と、被検体Pを透過したX線を検出するX線検出器11と、X線管25と前記X線検出器11とを支持する支持部12と、を備え、X線管25は、電子線を第1方向Aに向けて放出する陰極部27と、陰極部27と対向する位置に配され、第2方向Bを有する対向面35aが形成され、放出された電子線が当該対向面35aに衝突することで対向面35aの傾斜角度に応じた方向にX線を放出するターゲット35と、陰極部27とターゲット35とを絶縁して支持する外囲器29と、第1方向Aと第2方向Bとの相対角を調整する角度調整可能な回転軸37とを備えていることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】高圧絶縁体の架橋工程が不要で、かつ、高電圧電子機器用ケーブルに要求される特性を十分に備える。
【解決手段】線心部外周に、内部半導電層、高圧絶縁体、外部半導電層、遮蔽層、およびシースを備える高電圧電子機器用ケーブルであって、前記高圧絶縁体が、比誘電率が2.4以下で、かつ熱老化(100℃、96時間)後の引張強さ残率および伸び残率がいずれも70%以上であるポリオレフィン系熱可塑性エラストマーからなる高電圧電子機器用ケーブルである。 (もっと読む)


【課題】マイクロフォーカスX線管のX線焦点の経時的なずれを低減した画像品質の高いX線検査装置を提供する。
【解決手段】真空状態の容器内に収容された電子銃114と容器内にあって電子銃114から発生した電子の進行方向側の端部に配置されたターゲット115とを備え電子銃114及びターゲット115に高電圧が印加されることでターゲット115のX線焦点FからX線3を発生させるX線管11aと、このX線管11aから照射され、被検体2を透過したX線を検出するX線検出器13と、ターゲット115近傍の容器外周に設けられた突片117と、X線焦点Fを一端とする方向にX線管11aを摺動可能に支持するレール16と、レール16よりターゲット115に近い位置で突片117を係止する係止部141を備えてX線管11aを所定位置に支持する支持台14とを備える。
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本発明による個別アドレッシングが可能な大面積のX線システムは、電子放出部の陰極部に電流スイッチングが可能なトランジスタを連結し、各トランジスタの個別アドレッシング動作によって大面積の全体領域で均一なX線量が出力されるようにして、大面積のX線システムを簡単に具現することができることを特徴とする。したがって、本発明による大面積のX線システムを医療用装置に適用する場合、被写体の所望の特定部位のみを効果的に撮像することができるので、人体の被害を最小化することができる。また、トランジスタを利用した電流スイッチングを通じて、大面積のX線システムを簡単に具現することができるので、他の分野の装置に非常に容易に適用することができる。
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