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    重庆时时彩qq群大全: 准直器的制造方法、准直器以及X射线CT装置.pdf

    关 键 词:
    准直器 制造 方法 以及 射线 CT 装置
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    摘要
    申请专利号:

    CN201210080454.5

    申请日:

    2012.03.23

    公开号:

    CN103310867A

    公开日:

    2013.09.18

    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):G21K 1/02申请公布日:20130918|||实质审查的生效IPC(主分类):G21K 1/02申请日:20120323|||公开
    IPC分类号: G21K1/02; G01T1/20 主分类号: G21K1/02
    申请人: 株式会社东芝; 东芝医疗系统株式会社
    发明人: 黑岩信好; 中野秀士; 南部修也; 八百井佳明
    地址: 日本东京都
    优先权: 2012.03.08 JP 052341/2012
    专利代理机构: 永新专利商标代理有限公司 72002 代理人: 徐冰冰;黄剑锋
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    法律状态
    申请(专利)号:

    CN201210080454.5

    授权公告号:

    ||||||

    法律状态公告日:

    2016.03.30|||2013.10.23|||2013.09.18

    法律状态类型:

    发明专利申请公布后的视为撤回|||实质审查的生效|||公开

    摘要

    本发明提供准直器的制造方法、准直器以及X射线CT装置。实施方式的准直器的制造方法具备如下工序:形成第一板状部的工序,该第一板状部具有对应于放射线源的焦点位置以规定角度倾斜的多个第一狭缝;形成第二板状部的工序,该第二板状部具有对应于焦点位置以规定角度倾斜的多个第二狭缝;以及使第一狭缝与第二狭缝对峙并将多个第一板状部与多个第二板状部交差地组装的工序。并且,在使第一狭缝与第二狭缝对峙并将多个第一板状部与多个第二板状部交差地组装的工序中,具有如下步骤:使第一狭缝的开口部侧保持第二板状部的未设有第二狭缝的部分;使第二板状部以仿照第一狭缝的倾斜的方式倾斜;以及使进行了倾斜的第二板状部向第一狭缝的里侧移动。

    权利要求书

    权利要求书
    1.   一种准直器的制造方法,具备以下工序:
    形成第一板状部的工序,该第一板状部具有对应于放射线源的焦点位置以规定角度倾斜的多个第一狭缝;
    形成第二板状部的工序,该第二板状部具有对应于上述焦点位置以规定角度倾斜的多个第二狭缝;以及
    以使上述第一狭缝与上述第二狭缝对峙并使多个上述第一板状部与多个上述第二板状部交差的方式进行组装的工序;
    在以使上述第一狭缝与上述第二狭缝对峙并使多个上述第一板状部与多个上述第二板状部交差的方式进行组装的工序中,具有以下步骤:
    使上述第一狭缝的开口部侧保持上述第二板状部的未设有上述第二狭缝的部分;
    使上述第二板状部以仿照上述第一狭缝的倾斜的方式进行倾斜;以及
    使进行了上述倾斜的上述第二板状部向上述第一狭缝的里侧移动。

    2.   如权利要求1所述的准直器的制造方法,
    还具备利用粘接剂将进行了上述组装的多个第一板状部和多个第二板状部固定的工序。

    3.   如权利要求1所述的准直器的制造方法,
    还具备以将多个上述第一板状部的上述放射线源侧的端部和多个上述第二板状部的上述放射线源侧的端部覆盖的方式设置覆盖部的工序。

    4.   如权利要求1所述的准直器的制造方法,
    还具备将连接部接合到多个上述第一板状部的与上述放射线源侧的端部交差的方向上所设置的端部的工序。

    5.   一种准直器,具有:
    多个第一板状部,分别具有对应于放射线源的焦点位置以规定角度倾斜的多个第一狭缝;以及
    多个第二板状部,与上述多个第一板状部交差地设置,该多个第二板状部分别具有对应于上述焦点位置以规定角度倾斜的多个第二狭缝;
    在上述第一狭缝中嵌合有上述第二板状部的未设有上述第二狭缝的部分;
    在上述第二狭缝中嵌合有上述第一板状部的未设有上述第一狭缝的部分。

    6.   如权利要求5所述的准直器,
    上述多个第一板状部与上述多个第二板状部被设置为格子状。

    7.   如权利要求5所述的准直器,
    由上述多个第一板状部与上述多个第二板状部划分的区块部具有四角锥台状的外形形状。

    8.   如权利要求5所述的准直器,
    由上述多个第一板状部与上述多个第二板状部划分的区块部,随着远离上述焦点位置而截面积增大。

    9.   如权利要求5所述的准直器,
    在上述多个第一板状部与上述多个第二板状部交差的位置,上述第一狭缝与上述第二狭缝对峙。

    10.   如权利要求5所述的准直器,
    上述多个第一板状部与上述多个第二板状部经由粘接层而被接合。

    11.   如权利要求5所述的准直器,
    该准直器还具备覆盖部,该覆盖部将上述多个第一板状部的上述放射线源侧的端部和上述多个第二板状部的上述放射线源侧的端部覆盖。

    12.   如权利要求5所述的准直器,
    该准直器还具备连接部,该连接部被接合到上述多个第一板状部的与上述放射线源侧的端部交差的方向上所设置的端部。

    13.   如权利要求11所述的准直器,
    上述覆盖部透射放射线。

    14.   一种X射线CT装置,具备:
    X射线源,放出作为上述放射线的X射线;
    放射线检测器,该放射线检测器具有权利要求5所述的准直器、接收上述X射线并发出荧光的闪烁器、以及将上述荧光转换为电信号的光电转换部;
    旋转环,支撑上述X射线源与上述放射线检测器,并绕被检体旋转;以及
    处理部,根据由上述放射线检测器检测出的X射线的强度,对上述被检体的断层像进行图像重构。

    说明书

    说明书准直器的制造方法、准直器以及X 射线CT 装置
    本申请要求2012年3月8日申请的在先日本专利申请第2012?52341号的优先权并其全部内容通过引用而包含于此。 
    技术领域
    本发明在总体上涉及准直器(collimater)的制造方法、准直器以及X射线CT(computer tomography)装置。 
    背景技术
    在X射线CT(Computer Tomography)装置中,为了增多检测点数量而提高空间分辨率,使用了闪烁器(scintillator)的X射线检测器得到使用。 
    这里,根据希望高速且高精细度地拍摄大范围的要求,逐渐采用不仅在通道(channel)方向上、而且在切片(slice)方向(断层方向)上也具备多个光电转换元件的X射线检测器。在这样的X射线检测器中,若增加切片方向的光电转换元件的数量,则不仅在通道方向上、而且在切片方向上也需要去除散射X射线。 
    因此,提出了将多个由平板状的基部和从基部突出的多个壁部一体成形的单元层叠而得到的准直器。 
    但是,若将基部和壁部一体成形,则基部和壁部相交差的部分的角带有圆度,从而开口率(aperture ratio)降低。 
    该情况下,X射线检测器的几何学效率成为检测部的有效面积相对于X射线检测器的总面积的比率,因此若开口率降低则几何学效率降低。 
    发明内容
    本发明的实施方式提供一种能够提高几何学效率的准直器的制造方法、准直器以及X射线CT装置。 
    实施方式的准直器的制造方法,具备如下工序:形成第一板状部的工 序,该第一板状部具有对应于放射线源的焦点位置以规定角度倾斜的多个第一狭缝(slit);形成第二板状部的工序,该第二板状部具有对应于上述焦点位置以规定角度倾斜的多个第二狭缝;以及,以使上述第一狭缝与上述第二狭缝对峙并使多个上述第一板状部与多个上述第二板状部交差的方式进行组装的工序。并且,在以使上述第一狭缝与上述第二狭缝对峙并使多个上述第一板状部与多个上述第二板状部交差的方式进行组装的工序中,具有以下步骤:使上述第一狭缝的开口部侧保持上述第二板状部的未设有上述第二狭缝的部分;使上述第二板状部以仿照上述第一狭缝的倾斜的方式进行倾斜;以及,使进行了上述倾斜的上述第二板状部向上述第一狭缝的里侧移动。 
    根据上述方法,能够提高几何学效率。 
    附图说明
    图1是用于例示X射线CT装置的概要结构的示意性框图。 
    图2是用于例示放射线检测器的示意性立体图。 
    图3是用于表示图2的A?A截面的示意性截面图。 
    图4A是用于例示准直器的外观的示意性立体图。 
    图4B是上述准直器的示意分解图。 
    图5是用于例示构成准直器的板状部的示意图。 
    图6是用于例示区块部的示意立体图。 
    图7A是用于例示???module)单位的格子构造部的外观的示意性立体图。 
    图7B是上述??榈ノ坏母褡庸乖觳康氖疽庑苑纸馔?。 
    具体实施方式
    下面,参照附图,对实施方式进行例示。另外,各附图中,对相同的构成要素附加同一符号而适当省略详细的说明。 
    此外,在下文中作为一例而以放射线是X射线的情况为例进行说明,但也能够适用于γ射线等其他放射线。 
    因此,例如在将作为X射线检测器而例示出的结构适用于其他放射线 的情况下,将“X射线”替换为“其他放射线(例如,γ线)”即可。 
    [第一实施方式] 
    首先,对本实施方式的准直器1以及X射线CT装置100进行例示。 
    图1是用于例示X射线CT装置的概要结构的模式框(block)图。 
    如图1所示,在X射线CT装置100中,设有X射线球管101、旋转环102、二维检测部103、数据收集电路(DAS)104、非接触数据传送装置105、架台驱动部107、集电环(spring)108以及处理部106。 
    作为放出X射线的X射线源的X射线球管101是产生X射线的真空管,被旋转环102支撑。从未图示的高电压产生装置经由集电环108向X射线球管101供给X射线照射所需要的电力(管电流、管电压)。X射线球管101使被所供给的高电压加速后的电子向靶(target)进行碰撞,从而向位于有效视野区域FOV内的被检体照射X射线。 
    另外,在X射线球管101与被检体之间,设有未图示的X射线球管侧准直器,将从X射线球管101照射的X射线束的形状整形为圆锥(cone)状、四角锥状、扇束(fan beam)状等。 
    二维检测部103是对透射了被检体的X射线进行检测的检测器系统,与X射线球管101对置地被旋转环(ring)102支撑。在二维检测部103的外周侧(被检体的相反侧)安装有放射线检测器10。即,在二维检测部103的外周侧,安装有具有后述的准直器1、接收X射线而发出荧光的闪烁器4、以及将荧光转换为电信号的光电转换部12的放射线检测器10。 
    另外,关于准直器1等,在后面详细进行描述。 
    X射线球管101以及二维检测部103被旋转环102支撑。该旋转环102被架台驱动部107驱动,绕被检体旋转。 
    数据收集电路(DAS)104具有排列有DAS芯片的多个数据收集元件列,被输入由二维检测部103检测到的数据(以下称作“原始数据”)。并且,所输入的原始数据在被进行了放大处理、A/D转换处理等之后,经由数据传送装置105被传送到处理部106。 
    架台驱动部107进行驱动以及该驱动的控制,该驱动使得X射线球管101和二维检测部103一体地绕与在诊断用开口内插入的被检体的体轴方向平行的中心轴旋转。 
    处理部106进行原始数据的灵敏度修正、X射线强度修正,从而制作“投影数据”。并且,根据重构区域大小、重构矩阵大小、用于提取关注部位的阈值等的规定的重构参数(parameter),对投影数据进行重构处理,从而制作规定的切片的量的重构图像数据。此外,对重构图像数据进行窗口(window)变换、RGB处理等用于显示的图像处理,并作为图像向未图示的显示装置输出。 
    即,处理部106根据由放射线检测器10检测到的X射线的强度,对被检体的断层像进行图像重构。 
    图2是用于例示放射线检测器的示意立体图。 
    图3是用于表示图2的A?A截面的示意截面图。 
    如图2所示,放射线检测器10具备检测部2、准直器1。另外,保持部6是为了保持放射线检测器10而设置于二维检测部103的部件。 
    此外,如图2所示,准直器1成为由遮蔽X射线的X射线遮蔽板(后述的板状部11、21)形成的格子构造,该格子构造的各个区块成为与闪烁器4的各区块对应的结构。该情况下,当准直器1设置在图1所示的X射线CT装置100内的规定位置时,准直器1的格子构造的各区块成为朝向X射线球管101(X射线源)的焦点方向的形状。例如,如图2所示,能够使得成为在俯视图中矩形状的各个区块部具有四角锥台的形状那样的结构进行设置。关于这样的格子构造,当准直器1设置在如图1所示的X射线CT装置100内的规定位置时,在准直器1的通道方向及切片方向的两个方向上,能够使构成其各区块部的各个X射线遮蔽板朝向X射线球管101的焦点方向倾斜规定角度来形成。另外,关于准直器1,在后面详细叙述。 
    此外,如图3所示,检测部2设有闪烁器4、光反射部17、粘接层3、光电转换部12、电路基板18以及基部7。 
    闪烁器4对应于光电转换部12所设置的光电转换元件12a的检测区块而被划分,在各检测区块之间形成有槽16。即,成为各闪烁器4被槽16分割的结构。并且,闪烁器4和光电转换部12以使相互的区块对应的方式进行接合。 
    闪烁器4与准直器1对置设置,接收X射线等放射线而发出荧光。荧光例如是可视光线等的光。闪烁器4根据其材质而最大发光波长、衰减时 间、反射系数、密度、光输出比、荧光效率的温度依赖性等不同,因此能够根据各种用途来选择其材质。例如,作为用于X射线CT装置的材质,能够例示出由稀土类氧硫化物的烧结体构成的陶瓷闪烁器(ceramic scintillato?r)。但是不限于此,能够适宜进行变更。 
    此外,在闪烁器4彼此之间的槽16中设有光反射部17,该光反射部17由插入并粘接了具有将闪烁器4的发光波长附近的波长的光反射的功能的部件(例如,白色的板状体等)而得到的部件等构成。 
    按光电转换元件12a对闪烁器4进行划分的光反射部17,在各闪烁器4的区块之间进行光学分离和光学反射,从而起到抑制各区块之间的光学串扰(crosstalk)的作用。 
    光电转换部12具有将来自闪烁器4的荧光变换为电信号的光电转换元件12a。作为光电转换元件12a,例如能够例示出pin构造的硅光电二极管(silicon photo diode)等。 
    粘接层3例如由透明粘接剂构成,使闪烁器4与光电转换部12之间的光良好透射并对两者进行接合。 
    在光电转换部12的接合有闪烁器4的一侧的面和相反侧的面,设有电路基板18。电路基板18也以与闪烁器4的区块对应的方式被划分,能够取入各区块的电信号。 
    基部7呈平板状,在其主面上将电路基板18、光电转换部12、粘接层3、设有光反射部17的闪烁器4层叠设置。此外,能够使用未图示的螺栓等紧固机构而安装到保持部6上。因此,通过将基部7安装到保持部6上,从而层叠设置的闪烁器4等能够被保持部6保持。 
    为了保持放射线检测器10而设于二维检测部103的保持部6,能够以使各闪烁器4朝向X射线源(X射线球管101)的焦点的方式呈现圆弧形状。并且,一对保持部6相隔规定间隔而相对置地设置,在保持部6彼此之间保持准直器1。该情况下,例如,通过在保持部6彼此之间使用粘接剂而粘接准直器1,能够使保持部6保持准直器1。但是,准直器1的保持方法不限于使用粘接剂的粘接,而能够适宜变更。例如,通过使准直器1与设于保持部6的未图示的槽等嵌合,也能够使保持部6保持准直器1。 
    此外,在一对保持部6的外周侧(圆弧形状的凸侧),对设于检测部2 的基部7进行保持。此外,基部7以能够适应保持部6的外周侧形状的方式沿外周面设有多个。 
    接着,对准直器1进一步进行例示。 
    如图2所示,准直器1在与从X射线球管101发出的X射线通过的方向交差的截面上具有格子构造。此外,该格子构造以随着远离X射线球管101的位置而其截面的面积增大的方式形成矩形状的区块部。这里,格子构造例如如图2所示地设置为,各个矩形状的区块部成为具有四角锥台的形状的结构。此外,如图3所示,准直器1控制向各闪烁器4入射的X射线,并且吸收散射X射线而降低该散射X射线引起的串扰。 
    作为准直器1的材质,例如能够例示出W(钨)、Mo(钼)、Ta(钽)、Pb(铅)、以及至少含有这些重金属中的1个的合金等。但是,不限于此,能够适宜选择X射线的遮蔽特性良好的材料。 
    此外,如后述那样,准直器1的格子构造还能够通过准备多个??榈ノ?或者又称块单位)的格子构造、将这些??榈ノ坏母褡庸乖熳楹隙钩?。该情况下,??榈ノ坏母褡庸乖焱ü槐咭允垢酶褡庸乖斓母髑椴砍騒射线球管101(X射线源)的焦点方向的方式进行对位、一边排列于保持部6(支持部材)从而进行安装。 
    另外,??榈ノ坏母褡庸乖旃钩晌?,使得相对于保持部6能够自由装拆。 
    这里,准直器中,存在以在上述截面(即,与X射线通过的方向交差的截面)形成矩形状的区块部的方式利用将薄板弯曲后的部件等将准直器一体成形、或进而将该一体成形的元件层叠多个而形成截面为矩形状的区块部的情况。但是,若那样,则矩形状截面的四角的某个带有圆度,格子形状变得不均等,开口率相应地降低。 
    在这样的情况下,关于被检体的取得图像,由于放射线检测器10的几何学效率是检测部2的有效面积相对于放射线检测器10的总面积的比率,因此若开口率降低则几何学效率降低。这样,在采用几何学效率降低的准直器的情况下,在X射线CT装置中,与被检体有关的取得图像的画质下降。 
    此外,近年来,为了提高X射线CT装置的分辨率,通过包含准直器 的检测器的多列化,实现图像等的取得数据的高精细化,存在区块部的大小变小的倾向。因此,若区块部的矩形状截面的四角的某个带有圆度,则存在其影响较大的可能。 
    图4A是用于例示准直器的外观的示意立体图。图4B是上述准直器的示意分解图。 
    另外,为了避免变得繁琐,将板状部的间隔变疏地进行描述。 
    图5是用于例示构成准直器的板状部的示意图。 
    如图4A、图4B以及图5所示,准直器1具备相互空出间隔而配设的多个板状部11(相当于第一板状部的一例)、和在与板状部11交差的方向相互空出间隔而配设的多个板状部21(相当于第二板状部的一例)。 
    板状部11上空出间隔而形成有多个狭缝11a(相当于第一狭缝的一例)。另外,狭缝11a的数量能够设为所嵌合的板状部21的数量。此外,板状部11的宽度尺寸W1能够与板状部21的宽度尺寸W2相同。 
    狭缝11a的宽度尺寸W1a比板状部21的厚度尺寸稍大。狭缝11a的长度尺寸L1能够设为例如板状部11的宽度尺寸W1的一半左右。 
    此外,狭缝11a对应于X射线源(X射线球管101)的焦点位置以规定角度倾斜而形成。因此,通过将板状部21嵌入狭缝11a,能够使板状部21对应于X射线源的焦点位置以规定角度倾斜。 
    板状部21上空出间隔而形成有多个狭缝21a(相当于第二狭缝的一例)。另外,狭缝21a的数量能够设为所嵌合的板状部11的数量。 
    狭缝21a的宽度尺寸W2a比板状部11的厚度尺寸稍大。狭缝21a的长度尺寸L2能够设为例如板状部21的宽度尺寸W2的一半左右。 
    此外,狭缝21a对应于X射线源的焦点位置以规定角度倾斜而形成。因此,通过将板状部11嵌入狭缝21a,能够使板状部11对应于X射线源的焦点位置以规定角度倾斜。 
    该情况下,在板状部11与板状部21交差的位置,狭缝11a与狭缝21a对峙。 
    即,在狭缝11a中嵌合有板状部21的未设有狭缝21a的部分,在狭缝21a中嵌合有板状部11的未设有狭缝11a的部分,板状部11与板状部21交差。 
    当相互组装板状部11和板状部21而形成准直器1时,如图4B所示,使板状部11的狭缝11a和板状部21的狭缝21a对峙,在狭缝11a中嵌合板状部21的未设有狭缝21a的部分。此时,在狭缝21a中嵌合板状部11的未设有狭缝11a的部分。 
    图6是用于例示区块部的示意立体图。 
    通过如上所述地相互组装板状部11和板状部21,板状部11和板状部21对应于X射线源的焦点位置以规定角度倾斜。 
    因此,通过由板状部11和板状部21划分而形成的区块部1a的外形形状成为图6所示那样的四角锥台状。 
    该情况下,由于通过在板状部的狭缝中嵌合对方侧的板状部而形成区块部1a,因此区块部1a的矩形状截面的四角几乎不会带有圆度。因此,能够防止开口率的降低,从而提高几何学效率。因此,在包含准直器的检测器中,能够应对通道方向、切片方向的多列化。这样,若使用几何学效率提高的准直器,则在X射线CT装置中,能够实现空间分辨率提高、与被检体有关的取得图像的画质提高等取得数据的高精细化。 
    另外,不一定必须使板状部11与板状部21相互固定。 
    但是,若使板状部11与板状部21相互固定,则能够不易受到振动等的影响。 
    该情况下,能够使用粘接剂将板状部11与板状部21相互固定。另外,关于使用了粘接剂的固定,在后面详细叙述。 
    [第二实施方式] 
    下面,对本实施方式的准直器的制造方法进行例示。 
    首先,形成板状部11和板状部21形成。 
    即,形成具有多个对应于X射线源的焦点位置以规定角度倾斜的狭缝11a的板状部11。此外,形成具有多个对应于X射线源的焦点位置以规定角度倾斜的狭缝21a的板状部21。 
    从使用了X射线的遮蔽特性优良的材料的平板部件中,切取板状部11与板状部21的坯料(blank)。 
    并且,在板状部11的坯料上形成具有规定的形状尺寸的狭缝11a,在板状部21的坯料上形成具有规定的形状尺寸的狭缝21a。 
    准直器通过板状部11、21形成有格子构造。这里,当设置在X射线CT装置内的规定位置时,该格子构造的区块部必须朝向X射线球管101(X射线源)的焦点方向而构成。因此,板状部11的狭缝11a以及板状部21的狭缝21a需要以规定的形状尺寸形成,以便实现这样的结构的准直器。 
    该情况下,作为X射线的遮蔽特性优良的材料,例如能够例示出W(钨)、Mo(钼)、Ta(钽)、Pb(铅)、至少含有这些重金属中的1个的合金等。但是,并不限定于此,而能够适宜选择X射线的遮蔽特性优良的材料。 
    此外,狭缝11a、狭缝21a的形成例如能够使用蚀刻法进行。 
    接着,进行组装以使板状部11与板状部21交差。 
    这里,准直器1能够通过将板状部11或板状部21逐个依次组装来制造。 
    这样的格子构造能够通过如下方式来形成,即:当准直器1设置在图1所示的X射线CT装置100内的规定位置时,在准直器1的通道方向以及切片方向的两个方向上,使构成其各区块部的各个X射线遮蔽板倾斜朝向X射线球管101的焦点方向这样的规定角度。 
    此外,准直器1的格子构造还能够通过准备多个??榈ノ坏母褡庸乖觳坎⒔庑┠?榈ノ坏母褡庸乖觳孔楹隙钩?。 
    图7A是用于例示??榈ノ坏母褡庸乖觳康耐夤鄣氖疽饬⑻逋?,图7B是上述??榈ノ坏母褡庸乖觳康氖疽夥纸馔?。 
    另外,为避免繁琐而将板状部的间隔变疏地进行描述。 
    如图7A所示,格子构造部13设有板状部11、板状部21、连接部31和覆盖部32。 
    连接部31由金属等刚性高的材料形成,能够利用粘接剂等与板状部11的端部接合。 
    覆盖部32呈平板状,以将X射线的入射面覆盖的方式设置。 
    能够在覆盖部32上设置未图示的槽,以便将板状部11、板状部21的端部嵌合。 
    覆盖部32由X射线的透射率高且刚性也高的材料形成。例如,覆盖部32能够由碳纤维增强塑料(CFRP:carbon fiber reinforced plastics)等形成。 
    覆盖部32能够利用粘接剂等与板状部11、板状部21接合。此外,覆盖部32能够利用粘接剂等与连接部31也进行接合。 
    该情况下,一边对??榈ノ坏母褡庸乖觳?3进行对位以使得其各区块部朝向X射线球管101(X射线源)的焦点方向、一边经由连接部31将??榈ノ坏母褡庸乖觳?3排列并保持于弓状的保持部6,由此构成准直器1。这里,弓状的保持部6形成为以规定的曲率描绘出圆弧,以使得当准直器1设置在图1所示的X射线CT装置100内的规定位置时,保持部6的各点朝向X射线球管101(X射线源)的焦点方向。 
    另外,??榈ノ坏母褡庸乖觳?3构成为,能够相对于保持部6自由装拆。 
    根据以上例示的实施方式,能够实现几何学效率得到提高的准直器的制造方法、准直器以及X射线CT装置。 
    以上例示了本发明的几个实施方式,但这些实施方式是作为例子而提示的,并不意欲限定发明的范围。这些新的实施方式能够通过其他各种形态实施,在不脱离发明主旨的范围内,能够进行各种省略、替换和变更等。这些实施方式及其变形例包含在发明的范围和主旨内,并且包含在权利要求所记载的发明及其等同的范围内。此外,上述各实施方式能够相互组合实施。 
    例如,准直器1、X射线CT装置100等具备的各单元的形状、尺寸、材质、配置、数量等不限于例示的形态而能够适宜变更。 

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