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      X射線計算機斷層攝影裝置及x射線發(fā)生裝置的制造方法_3

      文檔序號:8927441閱讀:來源:國知局
      控制量。開關驅動部635在與所確定的管電壓控制量對應的切換時間,分別切換逆變器部53內的各開關,與管電壓控制量對應的脈沖寬度的輸出脈沖從逆變器部53被反復輸出。與該輸出脈沖對應的高電壓施加在陰極133-陽極135間。由此,管電壓值朝向第2暫定閾值Th2上升。
      [0046]如此,每次滿足特定的條件后,閾值設定部631將大一級的暫定閾值th設定為閾值。之后,同樣地,對于新設定的暫定閾值,確定管電壓控制量,在與管電壓控制量對應的時間,切換逆變器部53內的開關。
      [0047]放電檢測部61在放電期間,對來自管電壓檢測部57的管電壓進行監(jiān)視,反復判定管電壓值是否達到用于解除放電期間的閾值(以下,稱為放電期間解除閾值)。當判定為管電壓值沒有達到放電期間解除閾值時,放電檢測部61將放電標記維持為0N。當判定為管電壓值達到放電期間解除閾值時,將放電標記變更為OFF。由此,放電期間解除,進入非放電期間。
      [0048]如此,在脈沖寬度調制方式中,開關控制部63隨著時間的經過,使用于反饋控制的閾值逐漸上升,使逆變器部53的輸出脈沖的脈沖寬度逐漸變大。由此,能夠使由于放電導致急劇下降的管電壓值逐漸上升至設定管電壓值。
      [0049]接著,對頻率調制方式中的X射線發(fā)生裝置25的動作例進行說明。另外,關于與脈沖寬度調制方式中的X射線發(fā)生裝置25的動作例重復的部分,省略其說明。
      [0050]圖4是表示通過X射線發(fā)生裝置25所進行的頻率調制方式的動作的時間圖的一個例子的圖。圖4的(a)是管電壓值的圖表,圖4的(b)是表示來自逆變器部53的輸出脈沖的時間變化的圖,圖4的(c)是表示來自逆變器部53的輸出脈沖的頻率的圖表。圖4的(a)的縱軸被規(guī)定為管電壓值,橫軸被規(guī)定為時間。圖4的(b)的縱軸被規(guī)定為輸出脈沖的輸出值,橫軸被規(guī)定為時間。圖4的(c)的縱軸被規(guī)定為輸出脈沖的頻率,橫軸被規(guī)定為時間。
      [0051]如圖4所示,當檢測出放電時,閾值設定部631將最小的暫定閾值Thl立刻設定為閾值。管電壓控制量確定部633將來自管電壓檢測部57的管電壓值與最小的暫定閾值Thl進行比較后,確定管電壓控制量。開關驅動部635在與所確定的管電壓控制量對應的切換時間,分別切換逆變器部53內的各開關,以與管電壓控制量對應的頻率,輸出脈沖從逆變器部53反復輸出。與該輸出脈沖對應的尚電壓施加在陰極133-陽極135間。由此,管電壓值朝向第I的暫定閾值上升。
      [0052]滿足了特定的條件后,閾值設定部631設定比最小的暫定閾值Thl大一級的暫定閾值Th2。特定的條件可以是:例如,經過固定期間、管電壓值上升至閾值。管電壓控制量確定部633將來自管電壓檢測部57的管電壓值與第2暫定閾值比較后,確定管電壓控制量。開關驅動部635在與所確定的管電壓控制量對應的切換時間,分別切換逆變器部53內的各開關,以與管電壓控制量對應的頻率,輸出脈沖從逆變器部53被反復輸出。與該輸出脈沖對應的高電壓施加在陰極133-陽極135間。由此,管電壓值朝向第2暫定閾值上升。
      [0053]如此,在脈沖寬度調制方式中,開關控制部63隨著時間的經過,使用于反饋控制的閾值逐漸上升,使逆變器部53的輸出脈沖的頻率逐漸變大。由此,能夠使由于放電導致急劇下降的管電壓值逐漸上升至設定管電壓值。
      [0054]另外,本實施方式中,即使通過放電檢測部61檢測出放電,門電路65也能夠使基于開關驅動部635的多個開關的切換繼續(xù)。因此,本實施方式所涉及的逆變器式高電壓發(fā)生部23即使在檢測出放電的情況下也能夠繼續(xù)工作。
      [0055]參照圖5和圖7,比較本實施方式與以往例子所涉及的逆變器式高電壓發(fā)生部的動作順序。圖5是同時表示本實施方式所涉及的逆變器式高電壓發(fā)生部23的動作的時間圖和管電壓的時間變化的圖,圖7是同時表示以往例子所涉及的逆變器式高電壓發(fā)生部的動作的時間圖和管電壓的時間變化的圖。另外,以往例子是:在放電的發(fā)生前后,沒有調制脈沖寬度或頻率的方式。如圖7所示,以往例子所涉及的逆變器式高電壓發(fā)生部以檢測到放電為契機,停止工作直至X射線管內的氣氛變得穩(wěn)定。即,通過門電路,停止開關驅動部的開關切換。因此,圖7中,從發(fā)生了放電后,至管電壓到達目標管電壓值的恢復時間(放電期間的時間長度)為10ms左右。另外,如圖8所示,即使檢測出放電,維持與目標管電壓值對應的脈沖寬度時,由于來自放電發(fā)生的管電壓值的急劇上升,誘發(fā)放電,并導致逆變器式高電壓發(fā)生部毀壞。
      [0056]如圖5所示,本實施方式所涉及的逆變器式高電壓發(fā)生部23如上所述,以檢測出放電為契機,控制脈沖寬度或頻率,以使管電壓值慢慢上升至目標管電壓值。這時,本實施方式所涉及的逆變器式高電壓發(fā)生部23即使在檢測出放電時,也能夠繼續(xù)工作。即,通過門電路65,不停止開關驅動部635,繼續(xù)多個開關的切換。因此,本實施方式所涉及的逆變器式高電壓發(fā)生部23相比以往例子,能夠以較短的時間從放電期間恢復。
      [0057]另外,由于放電,管電壓值降低到比設定管電壓值低的期間所收集的投影數據使重建圖像產生偽影。發(fā)生放電的期間是數m秒,比較短。本實施方式所涉及的補正部33將管電壓值降低至比設定管電壓值低的期間所收集的投影數據修復成能夠用于圖像重建的程度。
      [0058]圖6是用于說明基于補正部33的投影數據的補正處理的圖。如圖6所示,在CT掃描中,X射線管13伴隨著旋轉架的旋轉,繞旋轉軸Z旋轉的同時,照射X射線。在此,將放電期間的視域區(qū)間稱為放電視域區(qū)間SI,將非放電期間的視域區(qū)間稱為非放電視域區(qū)間S2。放電視域區(qū)間SI包括檢測出放電的時刻的視域。與放電視域區(qū)間SI相關的投影數據基于以管電壓值低于設定管電壓值的狀態(tài)下收集的原始數據。因此,與放電視域區(qū)間SI相關的投影數據無法直接用于圖像重建。與放電視域區(qū)間SI相關的投影數據成為基于補正部33的補正對象。
      [0059]補正部33基于屬于非放電視域區(qū)間S2即比放電視域區(qū)間SI在時間上早的視域區(qū)間(以下,稱為放電前視域區(qū)間)S21的投影數據和比放電視域區(qū)間SI在時間上晚的視域區(qū)間(以下,稱為放電后視域區(qū)間)S22的投影數據,對與放電視域區(qū)間SI相關的投影數據進行補正。例如,補正部33基于與放電前視域區(qū)間S21相關的投影數據和與放電后視域區(qū)間S22相關的投影數據的至少一方的投影數據,對與放電視域區(qū)間SI相關的投影數據進行補正。例如,補正部33可以通過補正部33對放電前視域區(qū)間S21和放電后視域區(qū)間S22自動設定,也可以通過用戶經由操作部39來任意設定。放電前視域區(qū)間S21和放電后視域區(qū)間S22可以不是多個視域,而是一個視域。
      [0060]X射線管13是不環(huán)繞多次的掃描方式時,放電前視域區(qū)間和放電視域區(qū)間可以自動地設定在與放電視域區(qū)間相鄰的視域區(qū)間。另外,與放電視域區(qū)間所關聯的投影數據的各X射線路徑相同的X射線路徑存在于非放電視域區(qū)間時,可以將放電視域區(qū)間中的X射線路徑的投影數據置換為非放電視域區(qū)間中的X射線路徑的投影數據。
      [0061]X射線管13是環(huán)繞多次的掃描方式時,可以將放電前視域區(qū)間和放電視域區(qū)間設定為與放電視域區(qū)間相同的視域區(qū)間,或者,180度不同的視域區(qū)間。另外,頂板17靜止時,補正部33可以利用與放電前視域區(qū)間相關的投影數據或者與放電后視域區(qū)間相關的投影數據來置換與放電視域區(qū)間相關的投影數據。
      [0062]補正處理的結束后,重建部35基于與放電視域區(qū)間相關的補正后的投影數據和與非放電視域區(qū)間相關的投影數據,重建圖像。由于重建圖像中包含的放電所導致的偽影成分少于不執(zhí)行基于補正部33的補正處理的情形。
      [0063]另外,圖像重建中,不一定使用屬于放電視域區(qū)間的投影數據。重建部35也可以基于屬于非放電視域區(qū)間的投影數據,重建圖像。如上所述,本實施方式所涉及的逆變器式高電壓發(fā)生部23能夠相比以往例子,縮短放電的發(fā)生后的恢復時間。因此,不利用屬于放電視域區(qū)間的投影數據所重建的本實施方式所涉及的圖像相比以往例子所涉及的圖像,由于放電所導致的偽影成分較少。是否使用屬于放電視域區(qū)間的投影數據,可以由用戶通過操作部39來任意設定。
      [0064]另外,本實施方式所涉及的開關控制部63還可以根據掃描模式,改變從放電至恢復的時間。例如,心臟掃描等要求高時間分辨率的掃描模式中,架臺控制部21
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