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X射线成像设备.pdf

  • 上传人:n****g
  • 文档编号:4346792
  • 上传时间:2018-09-18
  • 格式:PDF
  • 页数:20
  • 大小:2.50MB
  • 摘要
    申请专利号:

    CN201410060453.3

    申请日:

    2014.02.21

    公开号:

    CN104000615A

    公开日:

    2014.08.27

    当前法律状态:

    撤回

    有效性:

    无权

    法律详情:

    发明专利申请公布后的视为撤回IPC(主分类):A61B 6/00申请公布日:20140827|||公开

    IPC分类号:

    A61B6/00

    主分类号:

    A61B6/00

    申请人:

    三星电子株式会社

    发明人:

    林承勋

    地址:

    韩国京畿道水原市

    优先权:

    2013.02.21 KR 10-2013-0018727

    专利代理机构:

    北京铭硕知识产权代理有限公司 11286

    代理人:

    张川绪;王艳娇

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    内容摘要

    一种X射线成像设备,包括:X射线产生单元,产生X射线并辐射X射线;X射线检测单元,检测从X射线产生单元辐射的X射线;运动单元,使X射线产生单元运动;供电单元,向X射线产生单元供应电力;控制单元,控制X射线产生单元和X射线检测单元中至少一个的运动;至少一个信号传输单元,将信号传输到供电单元和控制单元中的至少一个并结合到运动单元的内侧。由于信号传输单元不暴露到X射线成像设备外部,因此能够防止由X射线成像设备和信号传输单元之间的碰撞导致的事故发生。此外,由于能够防止检查员和患者与信号传输单元碰撞,因此当执行X射线检查时能够提高检查员和患者的便利。

    权利要求书

    权利要求书
    1.  一种X射线成像设备,包括:
    X射线产生单元,被构造为产生X射线并辐射X射线;
    X射线检测单元,被构造为检测从所述X射线产生单元辐射的X射线;
    运动单元,被构造为使所述X射线产生单元运动;
    供电单元,被构造为向所述X射线产生单元供应电力;
    控制单元,被构造为控制所述X射线产生单元和所述X射线检测单元中的至少一个的运动;
    至少一个信号传输单元,被构造为将供电信号或关于所述X射线产生单元和/或X射线检测单元的运动位置的信息传输到所述供电单元和所述控制单元中的至少一个,并结合到所述运动单元的内侧。

    2.  根据权利要求1所述的X射线成像设备,其中,所述运动单元包括通过使运动单元内侧的至少一部分凹陷而形成的槽,
    所述信号传输单元结合到所述槽。

    3.  根据权利要求2所述的X射线成像设备,其中,所述运动单元包括导轨以及沿着所述导轨运动的活动托架。

    4.  根据权利要求3所述的X射线成像设备,其中,包括多个支柱部分的支柱设置在所述活动托架和所述X射线产生单元之间,
    所述支柱折叠或展开,以调节X射线产生单元的高度,
    所述槽位于每个支柱部分的内侧。

    5.  根据权利要求4所述的X射线成像设备,其中,所述支柱包括设置在所述支柱外侧的第一支柱部分以及设置在所述第一支柱部分内侧的第二支柱部分,
    第一信号传输单元设置在所述第一支柱部分的内侧,
    第二信号传输单元设置在所述第二支柱部分的内侧。

    6.  根据权利要求5所述的X射线成像设备,其中,第三信号传输单元设置在所述导轨的内侧。

    7.  根据权利要求6所述的X射线成像设备,其中,所述第三信号传输单元通过第四信号传输单元连接到设置在所述支柱内侧的第一信号传输单元。

    8.  根据权利要求1所述的X射线成像设备,其中,所述信号传输单元包括至少一个信号传输线。

    9.  根据权利要求8所述的X射线成像设备,其中,所述信号传输线设置在不同的平面上,以防止相邻的信号传输线之间的干扰发生。

    10.  根据权利要求1所述的X射线成像设备,其中,所述信号传输单元包括设置在信号传输单元内部用于传输信号的导体以及包围所述导体以保护所述导体的绝缘体。

    11.  根据权利要求1所述的X射线成像设备,其中,关于X射线产生单元和X射线检测单元中的至少一个的运动位置的信息通过使用信号传输单元的有线通信技术传输到控制单元。

    12.  根据权利要求1所述的X射线成像设备,其中,关于X射线产生单元和X射线检测单元中的至少一个的运动位置的信息通过使用无线电波、光波、声波或超声波的无线通信技术传输到控制单元。

    13.  一种X射线成像设备,包括:
    X射线产生单元,被构造为产生X射线并辐射X射线;
    支柱,被构造为调节X射线产生单元的高度;
    导轨,被构造为使X射线产生单元运动;
    至少一个信号传输单元,结合到所述支柱和所述导轨中的至少一个的内侧,用于将供电信号或关于所述X射线产生单元和/或X射线检测单元的运动位置的信息传输到X射线产生单元,并被构造为传输从X射线产生单元产生的信号;
    至少一个信号传输线,组成至少一个信号传输单元。

    14.  根据权利要求13所述的X射线成像设备,其中,所述支柱包括设置在所述支柱外侧的第一支柱部分以及设置在所述第一支柱部分内侧的第二支柱部分,
    第一信号传输单元结合到所述第一支柱部分的内侧,
    第二信号传输单元结合到所述第二支柱部分的内侧,以允许第一信号传输单元与第二信号传输单元的至少一部分接触。

    15.  根据权利要求14所述的X射线成像设备,其中,第三信号传输单元结合到所述导轨的内侧,
    第三信号传输单元连接到所述第一信号传输单元和第二信号传输单元中 的至少一个。

    16.  根据权利要求15所述的X射线成像设备,其中,所述第三信号传输单元通过设置在支柱和导轨之间的第四信号传输单元连接到第一信号传输单元和第二信号传输单元中的至少一个。

    17.  根据权利要求16所述的X射线成像设备,其中,所述第一信号传输单元和第二信号传输单元中的至少一个以及第三信号传输单元设置在不同的表面上。

    18.  根据权利要求17所述的X射线成像设备,其中,组成第四信号传输单元的信号传输线结合为相对于所述立柱设置在不同的高度处。

    19.  根据权利要求13所述的X射线成像设备,所述X射线成像设备还包括控制单元,所述控制单元被构造为控制X射线产生单元的操作或运动。

    说明书

    说明书X射线成像设备
    技术领域
    本发明的实施例涉及一种X射线成像设备,更具体地讲,涉及这样一种X射线成像设备,该X射线成像设备具有将X射线产生单元或X射线检测单元连接到控制单元或供电单元的改进型信号传输结构。
    背景技术
    已经广泛用于医学目的的X射线成像设备是使用X射线获取人体内部的图像的设备。X射线成像设备能够通过将X射线辐射到拍摄部位(例如,头、胸等)并检测穿透的X射线的方法来获取人体内部的图像。
    X射线成像设备配备有:X射线管,将X射线辐射到拍摄部位;高电压发生器,用于产生生成X射线所需要的高电压;诸如用于使X射线的辐射位置和方向运动的运动装置的器材。另外,X射线成像设备配备有操作装置,该操作装置被设置为使检查员能够操作地控制上述装置。
    X射线成像设备包括X射线检测单元,X射线检测单元接收辐射的X射线,将接收的X射线转换为数字信号,并将数字信号传输到个人计算机。X射线检测单元可安装在用于患者的支架或工作台上,从而当患者站在支架上或躺在工作台上时执行X射线拍摄。在一些设备中,X射线检测单元是固定的。然而,如今可附着的/可拆卸的X射线检测单元被制造并且能够同时在用于患者的工作台或支架上使用。
    X射线成像设备需要用于供应电力和传输信息的信号传输单元。传统的X射线成像设备被布置为使得信号传输单元暴露在X射线成像设备的外部。作为一个示例,软管或电缆卷筒被用于信号传输单元。
    然而,在这种情况下,当操作X射线成像设备时,信号传输单元可在驱动单元之间被卡住。由于上述问题导致信号传输单元被损坏,使得在X射线成像系统中出错。此外,信号传输单元在事故中会与检查员或患者发生碰撞。
    发明内容
    因此,本发明的一方面提供一种包括具有改进型构造的信号传输结构的X射线成像设备。
    本发明的一方面提供一种X射线成像设备,所述X射线成像设备包括:X射线产生单元,被构造为产生X射线并辐射X射线;X射线检测单元,被构造为检测从所述X射线产生单元辐射的X射线;运动单元,被构造为使X射线产生单元运动;供电单元,被构造为向X射线产生单元供应电力;控制单元,被构造为控制X射线产生单元和X射线检测单元中的至少一个的运动;至少一个信号传输单元,被构造为将供电信号或关于所述X射线产生单元和/或X射线检测单元的运动位置的信息传输到供电单元和控制单元中的至少一个,并结合到所述运动单元的内部。
    所述运动单元可包括通过使运动单元内侧的至少一部分凹陷而形成的槽,并且所述信号传输单元可结合到所述槽。
    所述运动单元可包括导轨以及沿着所述导轨运动的活动托架。
    包括多个支柱部分的支柱可设置在所述活动托架和所述X射线产生单元之间,所述支柱可被折叠或展开,以调节X射线产生单元的高度,并且所述槽可位于每个支柱部分的内侧。
    所述支柱可包括设置在所述支柱外侧的第一支柱部分以及设置在所述第一支柱部分内侧的第二支柱部分,第一信号传输单元可设置在所述第一支柱部分的内侧,第二信号传输单元可设置在所述第二支柱部分的内侧。
    第三信号传输单元可设置在所述导轨的内侧。
    所述第三信号传输单元可通过第四信号传输单元连接到设置在所述支柱内侧的第一信号传输单元。
    所述信号传输单元可包括至少一个信号传输线。
    所述信号传输线可设置在不同的平面上,以防止相邻的信号传输线之间的干扰发生。
    所述信号传输单元可包括设置在信号传输单元内部用于传输信号的导体以及包围所述导体以保护导体的绝缘体。
    关于X射线产生单元和X射线检测单元中至少一个的运动位置的信息可通过使用信号传输单元的有线通信技术传输到控制单元。
    关于X射线产生单元和X射线检测单元中至少一个的运动位置的信息可通过使用无线电波、光波、声波或超声波的无线通信技术传输到控制单元。
    本发明的另一方面提供一种X射线成像设备,所述X射线成像设备包括:X射线产生单元,被构造为产生X射线并辐射X射线;支柱,被构造为调节X射线产生单元的高度;导轨,被构造为使X射线产生单元运动;至少一个信号传输单元,结合到所述支柱和所述导轨中的至少一个的内侧,用于将供电信号或关于所述X射线产生单元和/或X射线检测单元的运动位置的信息传输到X射线产生单元,并被构造为传输从X射线产生单元产生的信号;至少一个信号传输线,组成至少一个信号传输单元。
    所述支柱可包括设置在所述支柱外侧的第一支柱部分以及设置在所述第一支柱部分内侧的第二支柱部分,第一信号传输单元可结合到所述第一支柱部分的内侧,并且第二信号传输单元可结合到所述第二支柱部分的内侧,以允许第一信号传输单元与第二信号传输单元的至少一部分接触。
    第三信号传输单元可结合到所述导轨的内侧,并且第三信号传输单元可连接到所述第一信号传输单元和第二信号传输单元中的至少一个。
    所述第三信号传输单元可通过设置在支柱和导轨之间的第四信号传输单元连接到第一信号传输单元和第二信号传输单元中的至少一个。
    所述第一信号传输单元和第二信号传输单元中的至少一个以及第三信号传输单元可设置在不同的表面上。
    组成第四信号传输单元的信号传输线可被结合为相对于所述立柱设置在不同的高度处。
    所述X射线成像设备还可包括用于控制X射线产生单元的操作或运动的控制单元。
    附图说明
    通过下面结合附图对实施例进行的描述,本发明的这些和/或其它方面将会变得清楚和更易于理解,其中:
    图1是根据本发明的一个实施例的X射线成像设备的控制框图;
    图2是示出根据本发明的一个实施例的X射线成像设备的基本结构的视图;
    图3是示出根据本发明的一个实施例的X射线成像设备的基本部分的视图;
    图4是示出根据本发明的一个实施例的X射线成像设备的内部的视图;
    图5是示出根据本发明的一个实施例的X射线成像设备的信号传输单元的视图;
    图6是示出根据本发明的一个实施例的X射线成像设备的上部的视图;
    图7是示出根据本发明的一个实施例的X射线成像设备的支柱外部的视图;
    图8是示出根据本发明的一个实施例的支柱在展开状态下的视图;
    图9是示出根据本发明的一个实施例的支柱在折叠状态下的视图;
    图10是示出根据本发明的另一实施例的支柱的视图。
    具体实施方式
    现在,将详细参考本发明的实施例,在附图中示出本发明的实施例的示例,其中,相同的标号始终指示相同的元件。根据本发明的精神的X射线成像设备可应用于各种X射线成像设备。然而,在下文中示出了使得导轨安装在检查室的天花板上的天花板型X射线成像设备。
    图1是根据本发明的一个实施例的X射线成像设备的控制框图。
    如图1所示,X射线成像设备1包括:X射线产生单元20,产生X射线并将X射线辐射到对象;X射线检测单元11,检测穿透对象的X射线,以获取X射线数据。此外,X射线成像设备还可包括控制单元50,用于使X射线产生单元20或X射线检测单元11运动。
    X射线产生单元20产生X射线并将X射线辐射到对象。X射线产生单元20从供电单元(未示出)接收电力以产生X射线,X射线的能量能够通过管电压控制,并且X射线的放射剂量率(dose rate)或强度能够通过X射线的曝光时间或管电压来控制。
    X射线检测单元11检测穿透对象的X射线并将检测的X射线转换为电信号来获取X射线数据。
    控制单元50单独地将信息或命令分别传输到X射线检测单元11和X射线产生单元20,并根据传输的信息或命令控制X射线检测单元11和X射线产生单元20进行运动。在运动之后,X射线产生单元20将X射线辐射到对象。如果必要,控制单元50能够接收来自外部的信息或数据并将输入的数据或信息传输到X射线检测单元11和X射线产生单元20。
    图2是示出根据本发明的一个实施例的X射线成像设备的基本结构的视 图,并且图3是示出根据本发明的一个实施例的X射线成像设备的基本部分的视图。
    如图2和图3所示,X射线成像设备1配备有导轨110、活动托架130、设置在活动托架130中的控制单元(未示出)、支柱140、驱动单元121、122和123、X射线产生单元20、测量单元(未示出)和操作单元(未示出)。
    X射线成像设备1还可配备有拍摄架10和拍摄工作台40,拍摄架10和拍摄工作台40分别设置有检测穿透对象的X射线的X射线检测单元11和41。
    X射线成像设备1可包括用于使X射线产生单元20运动的运动单元100。运动单元100可包括导轨110、活动托架130和支柱140。
    导轨110包括第一导轨111和第二导轨112,第一导轨111和第二导轨112安装为使得第一导轨和第二导轨形成特定角度。第一导轨111和第二导轨112可沿着彼此垂直的方向延伸。
    第一导轨111设置在布置了X射线成像设备1的检查室的天花板上。第二导轨112位于第一导轨111之下并且可滑动地安装到第一导轨111。滚子(未示出)可安装在第一导轨111上并且可沿着第一导轨111运动。
    第二导轨112连接到滚子(未示出),以使第二导轨112能够沿着第一导轨111运动。
    第一导轨111延伸的方向被定义为第一方向D1,并且第二导轨112延伸的方向被定义为第二方向D2。因此,第一方向D1和第二方向D2可彼此垂直并且可平行于检查室的天花板。
    活动托架130设置在第二导轨112之下,以允许活动托架沿着第二导轨112运动。滚子(未示出)可安装在活动托架130上,用于使活动托架能够沿着第二导轨112运动。因此,活动托架130能够与第二导轨112一起沿着第一方向D1运动并且活动托架130能够沿着第二导轨112沿着第二方向D2运动。根据测量单元(未示出)的测量结果而控制驱动单元121、122和123的驱动的控制单元(未示出)可设置在活动托架130中。
    支柱140固定到活动托架130并设置在活动托架130之下。支柱140可设置有多个支柱部分141、142、143和144。多个支柱部分141、142、143和144彼此伸缩地连接,从而在支柱140固定到活动托架130的状态下使支柱140的长度能够沿着检查室的向上的方向和向下的方向增加或减少。
    支柱140的长度增加或减少所沿的方向定义为第三方向D3。因此,第三 方向D3可垂直于第一方向D1和第二方向D2。
    X射线产生单元20是用于将X射线辐射到对象的装置。X射线产生单元20可配备有产生X射线的X射线管21和用于将产生的X射线朝向对象引导的准直器22。
    回转接头150设置在X射线产生单元20和支柱140之间。回转接头150将X射线产生单元20和支柱140结合并且支撑施加到X射线产生单元20的负载。
    回转接头150可具有连接到支柱140的最下方支柱部分的第一回转接头151和连接到X射线产生单元20的第二回转接头152。
    第一回转接头151被设置为使得第一回转接头能够围绕沿着检查室的竖直方向延伸的支柱140的中心轴旋转。因此,第一回转接头151能够在垂直于第三方向D3的平面中旋转。此时,第一回转接头151的旋转方向可以重新定义。重新定义的第四方向D4是与第三方向D3平行的轴的旋转方向。
    第二回转接头152被设置为使得第二回转接头能够在垂直于检查室的天花板的平面上旋转。因此,第二回转接头152能够沿着与第一方向D1或第二方向D2平行的轴的旋转方向旋转。此时,第二回转接头152的旋转方向可以重新定义。重新定义的第五方向D5是沿着第一方向D1或第二方向D2延伸的轴的旋转方向。
    X射线产生单元20连接到回转接头150,以使X射线产生单元能够沿着第四方向D4和第五方向D5旋转地运动。此外,X射线产生单元20通过回转接头150连接到支柱140,以使X射线产生单元能够沿着第一方向D1、第二方向D2和第三方向D3线性地运动。
    驱动单元121、122和123被设置为用于使X射线产生单元20沿着第一方向D1至第五方向D5运动。电驱动的电机可用作驱动单元121、122和123。
    多个驱动单元121、122和123可被设置为使得每个驱动单元与每个方向对应。考虑到设计的方便,驱动单元121、122和123中的每个可设置在不同的位置。例如,用于使第二导轨112沿着第一方向D1运动的第一驱动单元121设置在第一导轨111附近,用于使活动托架130沿着第二方向D2运动的第二驱动单元122和123设置在第二导轨112附近,并且用于使支柱140的长度沿着第三方向D3增加或减少的第三驱动单元(未示出)可设置在活动托架130中。此外,用于使X射线产生单元20沿着第四方向D4旋转地运动 的第四驱动单元(未示出)设置在第一回转接头151附近,并且用于使X射线产生单元20沿着第五方向D5旋转地运动的第五驱动单元(未示出)可设置在第二回转接头152附近。
    第一驱动单元121、第二驱动单元122和123、第三驱动单元以及第四驱动单元中的每个可连接到动力传输装置(未示出),以使X射线产生单元20沿着第一方向D1至第五方向D5线性地或旋转地运动。已广泛使用的带和带轮、链和链轮以及轴可用作动力传输装置(未示出)。
    操作单元30设置在X射线产生单元20的一侧上,并且该操作单元提供能够输入关于X射线拍摄的各种信息并且能够操作每个设备的界面。操作单元30可包括:显示部(未示出),能够输入关于X射线拍摄的各种信息以及操作每个设备的界面设置在该显示部上;把手(未示出),被设置为能够使用户抓握操作单元30。此外,用于操作每个设备的按钮(未示出)可设置在操作单元上。用户可抓握操作单元30的把手(未示出)并施加力或力矩,以使X射线产生单元20运动。
    控制单元(未示出)可分别电连接到设置在X射线成像设备1中的包括第一驱动单元121、第二驱动单元122和123、第三驱动单元、第四驱动单元以及操作单元30的装置,以分别控制上述装置。
    图4是示出根据本发明的一个实施例的X射线成像设备的内部的视图,并且图5是示出根据本发明的一个实施例的X射线成像设备的信号传输单元的视图。
    如图4和图5所示,至少一个或更多个信号传输单元60、70和80结合到运动单元的内侧。根据附图中示出的结构,信号传输单元60和80分别结合到组成运动单元的第二导轨112和支柱140的内侧。运动单元可包括通过使运动单元的内侧的至少一部分凹陷而形成的槽(未示出)。信号传输单元60和80可结合到该槽(未示出)。换句话说,信号传输单元60、70和80可以在结构上与运动单元一体地形成。
    信号传输单元60可包括一个或更多个信号传输线64a、64b和64c。根据附图中示出的本发明的一个实施例,信号传输单元包括(三个)3个信号传输线64a、64b和64c。第一信号传输线64a可以是用于供应电力的供电线,第二信号传输线64b可以是用于与控制单元(未示出)通信的通信线,并且第三信号传输线64c可以是用于与操作单元(未示出)通信的通信线。然而, 本发明不限于此,而是如果必要,可包括另外的信号传输线或者可省略信号传输线。
    这里,支柱140可包括多个支柱部分141、142、143和144。设置在外侧的支柱部分定义为第一支柱部分,设置在第一支柱部分内侧的支柱部分定义为第二支柱部分。此外,设置在活动托架130之下的支柱部分定义为外支柱部分141,设置在外支柱部分141内侧的支柱部分定义为第一内支柱部分142,设置在第一内支柱部分142内侧的支柱部分定义为第二内支柱部分143,并且设置在第二内支柱部分143内侧的支柱部分定义为第三内支柱部分144。
    第一支柱部分和第二支柱部分对应于两个支柱部分之间的相对概念。换句话说,在外支柱部分141和第一内支柱部分142中,外支柱部分141是第一支柱部分并且第一内支柱部分142是第二支柱部分。类似地,在第一内支柱部分142和第二内支柱部分143中,第一内支柱部分142是第一支柱部分并且第二内支柱部分143是第二支柱部分。此外,在第二内支柱部分143和第三内支柱部分144中,第二内支柱部分143是第一支柱部分并且第三内支柱部分144是第二支柱部分。如上所述,可设置至少一组或更多组第一支柱部分和第二支柱部分。
    信号传输单元60可设置在支柱部分141、142、143和144中每个的内侧。第一信号传输单元可设置在第一支柱部分的内侧并且第二信号传输单元可设置在第二支柱部分的内侧。与第一支柱部分和第二支柱部分相似,第一信号传输单元和第二信号传输单元是两个信号传输单元之间的相对概念。
    这里,结合到外支柱部分141的内侧的信号传输单元定义为外信号传输单元61,结合到第一内支柱部分142的内侧的信号传输单元定义为第一内信号传输单元62,结合到第二内支柱部分143的内侧的信号传输单元定义为第二内信号传输单元63,并且结合到第三内支柱部分144的内侧的信号传输单元定义为第三内信号传输单元64。
    在外信号传输单元61和第一内信号传输单元62中,外信号传输单元61是第一信号传输单元并且第一内信号传输单元62是第二信号传输单元。此外,在第一内信号传输单元62和第二内信号传输单元63中,第一内信号传输单元62是第一信号传输单元并且第二内信号传输单元63是第二信号传输单元。上述关系可在第二内信号传输单元63和第三内信号传输单元64之间建立。如上所述,可设置至少一组或更多组第一信号传输单元和第二信号传 输单元。
    设置在支柱部分141、142、143和144中每个的内侧上的信号传输单元60可结合为使得信号传输单元60的至少一部分重叠。由于物理接触,使得电力或信息可通过信号传输单元60传输到控制单元(未示出)或X射线产生单元20。
    第三信号传输单元80可设置在第二导轨112的内侧上,可包括一个或更多个信号传输线81、82和83。设置在第二导轨112上的第三信号传输单元80可通过第四信号传输单元70连接到设置在支柱140的内侧的第一信号传输单元或第二信号传输单元。
    组成每个信号传输单元60、70和80的信号传输线61a、61b、61c、62a、62b、62c、64a、64b、64c、71、72、73、81、82、83等传输信号,信号传输线61a、61b、61c、62a、62b、62c、64a、64b、64c、71、72、73、81、82、83中的每个可包括设置在其内部的导体6a及包围导体6a以保护导体6a的绝缘体6b。例如,在附图中示出的外信号传输单元61中,导体6a设置在信号传输线61a、61b和61c中每个的中部并且绝缘体6b设置在导体6a外侧。信号传输单元61通过将如上所述的信号传输线61a、61b和61c组装而形成。
    图6是示出根据本发明的一个实施例的X射线成像设备的上部的视图,并且图7是示出根据本发明的一个实施例的X射线成像设备的支柱的外部的视图。
    如图6和图7所示,第一信号传输单元和第三信号传输单元80通过第四信号传输单元70彼此连接。根据附图中示出的结构,第一信号传输单元是外信号传输单元61并且第二信号传输单元是第一内信号传输单元62。第四信号传输单元70可设置在支柱140和第二导轨112之间。第四信号传输单元70可以从组成第一信号传输单元61的信号传输线61a、61b和61c中的每个延伸。第一信号传输单元61和第二信号传输单元62中的至少一个和第三信号传输单元80可设置在不同的平面上,以防止传输的信号产生干扰现象。根据附图中示出的结构,第一信号传输单元61和第二信号传输单元62设置在支柱140的内侧并且第三信号传输单元80设置在第二导轨112的内侧,以使设置了第一信号传输单元61和第二信号传输单元62的平面垂直于设置了第三信号传输单元80的平面。
    组成第四信号传输单元70的信号传输线71、72和73可设置在不同的平 面上,以防止由相邻的信号传输线71、72和73导致的干扰现象产生。作为一个示例,组成第四信号传输单元70的信号传输线71、72和73不从与第一信号传输单元61相同的点延伸,而是可以分别从不同的点延伸。换句话说,如图7所示,当从外部观察外支柱部分141时,设置在活动托架130之下的4-1信号传输线71和外支柱部分141的上部之间的距离、4-2信号传输线72和外支柱部分141的上部之间的距离以及4-3信号传输线73和外支柱部分141的上部之间的距离可彼此不同。4-1信号传输线71可与外支柱部分141的上部分隔开距离D1,4-2信号传输线72可与外支柱部分141的上部分隔开距离D2,并且4-3信号传输线73可与外支柱部分141的上部分隔开距离D3。
    由于信号传输线71、72和73彼此分隔开如上所述的特定距离或更大距离,所以能够防止由一个信号对另一信号的干扰导致的干扰现象产生。另外,由于信号传输单元60、80和70结合在运动单元(例如,支柱140和第二导轨112)的内侧,所以能够防止当操作X射线产生单元20时由信号传输单元导致的操作问题,从而能够提高操作员和患者的检查便利。
    图8是示出根据本发明的一个实施例的支柱处于展开状态下的视图,并且图9是示出根据本发明的一个实施例的支柱处于折叠状态下的视图。
    如图8和图9所示,当支柱部分141、142、143和144处于折叠状态下时,分别设置在支柱部分141、142、143和144内侧的信号传输单元61、62、63和64也折叠。在这种情况下,由于信号传输单元61、62、63和64彼此物理接触,所以信号传输单元能够传输信号。
    根据本发明的一个实施例,关于X射线产生单元20和X射线检测单元11中的至少一个的运动位置的信息能够通过有线通信技术传输到控制单元50。在这种情况下,需要信号传输线用于传输关于X射线产生单元20或X射线检测单元11的运动位置的信息。因此,可设置用于供应电力的供电线64a、用于传输关于X射线产生单元20和X射线检测单元11中的至少一个的运动位置的信息的通信线64b以及用于在控制单元和操作单元之间通信的通信线64c。通信线不仅能够传输关于X射线产生单元20或X射线检测单元11的运动位置的信息,而且能够传输操作X射线成像设备所需的其他信息。
    图10是示出根据本发明的另一实施例的支柱的视图。
    图10中示出的本发明的一个实施例与图1至图9中示出的实施例的相同之处在于:支柱240包括多个支柱部分241、242、243和244以及结合到支 柱部分的内侧的多个信号传输单元261、262、263和264。
    如图10所示,关于X射线产生单元20和X射线检测单元11中的至少一个的运动位置的信息可通过无线通信技术传输到控制单元50。在这种情况下,不需要单独的信号传输线用于传输关于运动位置的信息。因此,用于供应电力的电源线264a和用于在操作单元和控制单元之间通信的通信线264b可组成信号传输单元260。
    无线通信技术可使用无线电波、光波、声波或超声波。使用无线电波的无线通信技术包括数字移动通信技术,并且使用光波的无线通信技术包括使用红外光用于传输命令或数据的红外线无线通信技术。通过使用无线通信技术传输的信息不仅包括关于运动位置的信息,而且包括操作X射线成像设备所需的其他信息。
    根据本发明的一方面,由于信号传输单元部不暴露到X射线成像设备的外部,所以能够防止由X射线成像设备和信号传输单元之间的碰撞导致的事故发生。
    此外,由于能够防止检查员和患者与信号传输单元发生碰撞,所以当执行X射线检查时能够提高检查员和患者的便利。
    虽然已示出和描述了本发明的特定实施例,然而,本发明不限于上述实施例,并且本领域技术人员将会理解,在不脱离由权利要求及其等同物限定其范围的本发明的原理和精神的情况下,可在这些示例性实施例中做出改变。

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    射线 成像 设备
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