JP2008188164A - Radiation imaging apparatus, radiation imaging method and program - Google Patents

Radiation imaging apparatus, radiation imaging method and program Download PDF

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a radiation imaging apparatus reducing the quantity of blur in a radiation image. <P>SOLUTION: The radiation imaging apparatus comprises a radiation generating part for irradiating a subject with radiation; a radiation image capturing part for successively capturing a plurality of radiation images of the subject with the radiation emitted from the radiation generating part and penetrating the subject; a motion detecting part for detecting the motion of the subject; a motion correcting part for correcting the change in the plurality of radiation images caused by the motion of the subject detected by the motion detecting part in at least one radiation image among the plurality of radiation images captured by the radiation image capturing part; and a composite image creating part for creating a composite image by superimposing a plurality of radiation images including the radiation image corrected by the motion correcting part. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT

Description

本発明は、放射線撮像装置、放射線撮像方法、及びプログラムに関する。特に本発明は、放射線画像を撮像する放射線撮像装置及び放射線撮像方法、並びに放射線撮像装置用のプログラムに関する。   The present invention relates to a radiation imaging apparatus, a radiation imaging method, and a program. In particular, the present invention relates to a radiation imaging apparatus and a radiation imaging method for capturing a radiation image, and a program for the radiation imaging apparatus.

被写体胸部の呼吸動態を示す胸部動態画像を構成する胸部放射線画像における所定の解剖学的領域を認識して、認識した解剖学的領域に基づいて、胸部放射線画像を位置合せして表示する放射線画像処理装置が知られている(例えば、特許文献1参照。)。また、2つの画像の間で位置合わせを行ってから独立成分分析処理を行い、主要成分画像と経時変化検出画像とを出力する画像処理装置が知られている(例えば、特許文献2参照。)。また、吸気モード及び呼気モードのモード別に、前年に撮影された画像との差分画像を得ることによって経時変化を抽出する放射線画像処理装置が知られている(例えば、特許文献3参照。)。
特開2003−290193号公報 特開2005−197792号公報 特開2005−151099号公報
A radiographic image that recognizes a predetermined anatomical region in a chest radiographic image that constitutes a chest dynamic image indicating the respiratory dynamics of the subject's chest and aligns and displays the chest radiographic image based on the recognized anatomical region A processing apparatus is known (for example, refer to Patent Document 1). In addition, an image processing apparatus that performs independent component analysis processing after aligning two images and outputs a main component image and a temporal change detection image is known (see, for example, Patent Document 2). . Also, a radiation image processing apparatus is known that extracts a temporal change by obtaining a difference image from an image captured in the previous year for each of the inspiratory mode and the expiratory mode (see, for example, Patent Document 3).
JP 2003-290193 A JP 2005-197792 A JP 2005-151099 A

低いX線強度の撮影装置で十分なコントラストを有するX線画像を撮像しようとするためには、X線の露出時間を長くとる必要がある。しかしながら、露出時間を長くすると、被検者の心臓の動き、呼吸の動き、体動等の影響によってX線画像がぼけてしまう。撮像された画像がぼけていると、特許文献1から3に記載の装置のように画像を適切に位置合わせできなくなり、適切な差分画像を得ることができなくなってしまう場合がある。   In order to capture an X-ray image having sufficient contrast with an imaging apparatus having a low X-ray intensity, it is necessary to increase the exposure time of X-rays. However, if the exposure time is lengthened, the X-ray image is blurred due to the influence of the subject's heart movement, respiratory movement, body movement, and the like. If the captured image is blurred, the images cannot be properly aligned as in the devices described in Patent Documents 1 to 3, and an appropriate difference image may not be obtained.

そこで本発明は、上記課題を解決することができる放射線撮像装置、放射線撮像方法、及びプログラムを提供することを目的とする。この目的は特許請求の範囲における独立項に記載の特徴の組み合わせにより達成される。また従属項は本発明の更なる有利な具体例を規定する。   Then, an object of this invention is to provide the radiation imaging device, the radiation imaging method, and program which can solve the said subject. This object is achieved by a combination of features described in the independent claims. The dependent claims define further advantageous specific examples of the present invention.

上記課題を解決するために、本発明の第1の形態における放射線撮像装置は、被検者に放射線を照射する放射線発生部と、放射線発生部から照射されて被検者を透過した放射線によって、被検者の複数の放射線画像を連続的に撮像する放射線画像撮像部と、被検者の動きを検出する動き検出部と、放射線画像撮像部が撮像した複数の放射線画像における少なくとも1つの放射線画像において、動き検出部が検出した被検者の動きによる複数の放射線画像における変化を補正する動き補正部と、動き補正部が補正した放射線画像を含む、複数の放射線画像を重ね合わせて合成画像を生成する合成画像生成部とを備える。   In order to solve the above problem, the radiation imaging apparatus according to the first embodiment of the present invention includes a radiation generation unit that irradiates a subject with radiation, and radiation that is irradiated from the radiation generation unit and transmitted through the subject. At least one radiographic image in a plurality of radiographic images captured by the radiographic image capturing unit, a radiological image capturing unit that continuously captures a plurality of radiographic images of the subject, a motion detection unit that detects the motion of the subject A motion correction unit that corrects changes in the plurality of radiographic images due to the movement of the subject detected by the motion detection unit and a radiographic image that includes the radiographic image corrected by the motion correction unit and superimposes a plurality of radiographic images to form a composite image. And a composite image generation unit for generating.

本発明の第2の形態における放射線撮像方法は、被検者に放射線を照射する放射線発生部が照射して被検者を透過した放射線によって、被検者の複数の放射線画像を連続的に撮像する放射線画像撮像段階と、被検者の動きを検出する動き検出段階と、放射線画像撮像段階において撮像された複数の放射線画像における少なくとも1つの放射線画像において、動き検出段階において検出された被検者の動きによる複数の放射線画像における変化を補正する動き補正段階と、動き補正段階において補正された放射線画像を含む、複数の放射線画像を重ね合わせて合成画像を生成する合成画像生成段階とを備える。   In the radiation imaging method according to the second aspect of the present invention, a plurality of radiation images of a subject are continuously captured by radiation transmitted by the radiation generation unit that irradiates the subject with radiation. A radiographic image capturing stage, a motion detection stage for detecting a motion of the subject, and a subject detected in the motion detection stage in at least one radiographic image in a plurality of radiographic images captured in the radiographic image capturing stage A motion correction stage that corrects changes in a plurality of radiographic images due to movement of the image, and a composite image generation stage that generates a composite image by superimposing a plurality of radiographic images including the radiographic image corrected in the motion correction stage.

本発明の第3の形態によると、放射線撮像装置用のプログラムであって、放射線撮像装置を、被検者に放射線を照射する放射線発生部、放射線発生部から照射されて被検者を透過した放射線によって、被検者の複数の放射線画像を連続的に撮像する放射線画像撮像部、被検者の動きを検出する動き検出部、放射線画像撮像部が撮像した複数の放射線画像における少なくとも1つの放射線画像において、動き検出部が検出した被検者の動きによる複数の放射線画像における変化を補正する動き補正部、動き補正部が補正した放射線画像を含む、複数の放射線画像を重ね合わせて合成画像を生成する合成画像生成部として機能させる。   According to a third aspect of the present invention, there is provided a program for a radiation imaging apparatus, wherein the radiation imaging apparatus is irradiated from a radiation generation unit that irradiates the subject with radiation, and is transmitted from the radiation generation unit and transmitted through the subject. At least one radiation in the plurality of radiation images captured by the radiation image capturing unit that continuously captures a plurality of radiation images of the subject by radiation, a motion detection unit that detects the motion of the subject, and the radiation image capturing unit. In the image, a motion correction unit that corrects changes in the plurality of radiographic images due to the motion of the subject detected by the motion detection unit, and a radiographic image corrected by the motion correction unit are overlaid on each other to superimpose a plurality of radiographic images. It is made to function as a synthetic image generation unit to be generated.

なお、上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではなく、これらの特徴群のサブコンビネーションもまた、発明となりうる。   The above summary of the invention does not enumerate all the necessary features of the present invention, and sub-combinations of these feature groups can also be the invention.

本発明によれば、放射線画像におけるぼけ量を低減することができる放射線撮像装置を提供することができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the radiographic imaging apparatus which can reduce the blurring amount in a radiographic image can be provided.

以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は特許請求の範囲にかかる発明を限定するものではなく、また実施形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。   Hereinafter, the present invention will be described through embodiments of the invention. However, the following embodiments do not limit the invention according to the scope of claims, and all combinations of features described in the embodiments are included. It is not necessarily essential for the solution of the invention.

図1は、一実施形態に係る放射線撮像システム100の利用環境の一例を示す。放射線撮像システム100は、放射線撮像装置110、通信経路150、無線通信装置152、診断装置115a及びb(以下、診断装置115と総称する。)、サーバ170、データベース172を備える。放射線撮像装置110は、放射線検出器120及び制御装置130を有する。制御装置130は、モニタ140、入力装置142、放射線源132、可視光カメラ134、及び心拍信号検出器136を含む。診断装置115aは、モニタ160aを有する。なお、以後、モニタ160a及びbをモニタ160と総称する。   FIG. 1 shows an example of a usage environment of a radiation imaging system 100 according to an embodiment. The radiation imaging system 100 includes a radiation imaging device 110, a communication path 150, a wireless communication device 152, diagnostic devices 115 a and 115 b (hereinafter collectively referred to as a diagnostic device 115), a server 170, and a database 172. The radiation imaging apparatus 110 includes a radiation detector 120 and a control device 130. The control device 130 includes a monitor 140, an input device 142, a radiation source 132, a visible light camera 134, and a heartbeat signal detector 136. The diagnostic device 115a has a monitor 160a. Hereinafter, the monitors 160a and 160b are collectively referred to as the monitor 160.

放射線撮像装置110は、放射線技師180の操作によって被検者の放射線画像を撮像する。なお、放射線撮像装置110は移動式の放射線撮像装置であってよく、被検者がいる病室又は被検者の自宅で放射線技師180の操作により被験者を撮像してよい。なお、放射線撮像装置110は、第1撮像モード及び第2撮像モードを含む複数の撮像モードを有している。以下に、第1撮像モードにおける放射線撮像装置110の撮像動作について説明する。   The radiation imaging apparatus 110 captures a radiation image of the subject by the operation of the radiologist 180. The radiation imaging apparatus 110 may be a mobile radiation imaging apparatus, and may image a subject by operating the radiation technician 180 in a hospital room where the subject is present or in the subject's home. The radiation imaging apparatus 110 has a plurality of imaging modes including a first imaging mode and a second imaging mode. Hereinafter, an imaging operation of the radiation imaging apparatus 110 in the first imaging mode will be described.

放射線撮像装置110は、被検者を撮像する前に、通信経路150及び放射線撮像装置110の近傍の無線通信装置152を通じて、被検者の撮像オーダをサーバ170から取得する。そして、モニタ140は、撮像オーダに含まれる被検者ID、被検者の氏名、年齢、性別、体重、撮像部位、撮像方向、及び医師IDを表示する。   The radiation imaging apparatus 110 acquires the imaging order of the subject from the server 170 through the communication path 150 and the wireless communication device 152 in the vicinity of the radiation imaging apparatus 110 before imaging the subject. The monitor 140 displays the subject ID, the subject's name, age, sex, weight, imaging location, imaging direction, and doctor ID included in the imaging order.

そして、放射線技師180は、モニタ140に表示された年齢、性別、体重、撮像部位に基づいて撮像条件を決定して、決定した撮像条件を入力装置142から入力する。撮像条件は、管電流、管電圧、放射線源132の絞り径、照射時間を含む。なお、放射線撮像装置110は、撮像条件をサーバ170から受け取ってもよい。放射線源132は、撮像条件として入力された照射時間より短い照射時間で、間欠的に放射線を被検者に照射する。なお、放射線源132は、放射線を照射する照射時間の合計が、撮像条件として入力された照射時間と略同一になるまで放射線を照射する。   The radiologist 180 determines imaging conditions based on the age, sex, weight, and imaging region displayed on the monitor 140, and inputs the determined imaging conditions from the input device 142. The imaging conditions include tube current, tube voltage, aperture diameter of the radiation source 132, and irradiation time. The radiation imaging apparatus 110 may receive imaging conditions from the server 170. The radiation source 132 intermittently irradiates the subject with radiation with an irradiation time shorter than the irradiation time input as the imaging condition. The radiation source 132 irradiates the radiation until the total irradiation time during which the radiation is irradiated becomes substantially the same as the irradiation time input as the imaging condition.

放射線検出器120は、放射線源132から検出の放射線の線量を検出して、放射線源132から放射線が照射される毎に、検出した放射線線量に基づいて放射線画像を生成してメモリに記憶する。制御装置130は、放射線の照射が終了すると放射線検出器120が記憶している放射線画像を無線により放射線検出器120から取得する。そして、制御装置130は、間欠照射によって得られた複数の放射線画像の位置合わせを行ってから重ね合わせることによって、1つの合成画像を生成する。   The radiation detector 120 detects the radiation dose detected from the radiation source 132, and each time radiation is emitted from the radiation source 132, generates a radiation image based on the detected radiation dose and stores it in the memory. The control device 130 wirelessly acquires the radiation image stored in the radiation detector 120 from the radiation detector 120 when radiation irradiation ends. And the control apparatus 130 produces | generates one synthetic | combination image by aligning, after aligning the several radiographic image obtained by intermittent irradiation.

なお、可視光カメラ134は、放射線源132が放射線を照射する期間にわたって、被検者からの光によって被検者の体を撮像する。そして、制御装置130は、可視光カメラ134によって撮像された被検者の画像に基づいて、放射線画像の撮像時における被検者の呼吸位相を算出し、算出した呼吸位相に基づいて、被検者の肺の位置及び大きさを補正してよい。また、心拍信号検出器136は被検者の心臓の心拍信号を検出して制御装置130に供給する。制御装置130は、心拍信号検出器136から供給された心拍信号から放射線画像の撮像時における心拍位相を算出し、算出した心拍位相に基づいて、被検者の心臓の位置及び大きさを補正してよい。   The visible light camera 134 images the subject's body with light from the subject over a period in which the radiation source 132 emits radiation. Then, the control device 130 calculates the respiration phase of the subject at the time of capturing the radiographic image based on the image of the subject imaged by the visible light camera 134, and based on the calculated respiration phase, The position and size of the person's lung may be corrected. The heartbeat signal detector 136 detects a heartbeat signal of the subject's heart and supplies it to the control device 130. The control device 130 calculates a heartbeat phase at the time of capturing a radiographic image from the heartbeat signal supplied from the heartbeat signal detector 136, and corrects the position and size of the subject's heart based on the calculated heartbeat phase. It's okay.

そして、制御装置130は、生成した合成画像を、無線通信装置152及び通信経路150を通じてサーバ170に送信する。そして、サーバ170は、放射線撮像装置110から受信した合成画像をデータベース172に格納する。   Then, the control device 130 transmits the generated composite image to the server 170 through the wireless communication device 152 and the communication path 150. Then, the server 170 stores the composite image received from the radiation imaging apparatus 110 in the database 172.

以上説明したように、制御装置130は、所望のコントラストを得ることができる照射時間より短い時間幅で、放射線を間欠的に照射する。これにより、放射線撮像装置110によると、被検者の動きによるぼけ量の小さい複数の放射線画像を得ることができる。そして、得られた複数の放射線画像同士を位置合わせして重ね合わせることによって、所望のコントラストを有する合成画像を得ることができる。したがって、放射線撮像装置110によると、移動式の撮影装置のように固定式の撮影装置に比べて低い強度の放射線しか持っておらず、長い露出時間で撮像する必要がある場合であっても、被検者の動きによる放射線画像のぼけ量を低減することができる。   As described above, the control device 130 irradiates the radiation intermittently with a time width shorter than the irradiation time capable of obtaining a desired contrast. Thereby, according to the radiation imaging device 110, a plurality of radiation images with a small amount of blur due to the movement of the subject can be obtained. A composite image having a desired contrast can be obtained by aligning and superimposing the obtained radiographic images. Therefore, according to the radiation imaging apparatus 110, even if it has only a low intensity of radiation compared to a stationary imaging apparatus, such as a mobile imaging apparatus, and it is necessary to image with a long exposure time, The blur amount of the radiation image due to the movement of the subject can be reduced.

診断装置115は、データベース172から合成画像を取得してモニタ160に表示する。医師190a及びb(以下、医師190と総称する。)は、モニタ160に表示された合成画像を見て診断を行う。なお、図面の都合上、一の放射線撮像装置110しか示されていないが、放射線撮像システム100は複数の放射線撮像装置110を備えてよい。また、上記における画像データの記録及び一連の通信制御はDICOM規格に従って行われてよい。また、被検者の放射線画像を撮像する放射線検出器120は、FPD等のような固体放射線検出器であってよい。なお、本実施形態における放射線とは、X線、γ線等の電磁放射線、或いはアルファ線等の粒子線であってよい。   The diagnostic device 115 acquires the composite image from the database 172 and displays it on the monitor 160. Doctors 190 a and 190 b (hereinafter collectively referred to as doctor 190) make a diagnosis by looking at the composite image displayed on monitor 160. Although only one radiation imaging apparatus 110 is shown for convenience of drawing, the radiation imaging system 100 may include a plurality of radiation imaging apparatuses 110. Further, the recording of the image data and the series of communication control in the above may be performed according to the DICOM standard. Further, the radiation detector 120 that captures a radiation image of the subject may be a solid radiation detector such as an FPD. The radiation in the present embodiment may be electromagnetic radiation such as X-rays and γ rays, or particle beams such as alpha rays.

次に、第2撮像モードにおける放射線撮像装置110の撮像動作を説明する。第2撮像モードにおける放射線撮像装置110の撮像動作は、放射線検出器120が放射線に露出されるタイミングが第1撮像モードと異なる点を除いて第1撮像モードにおける放射線撮像装置110の撮像動作と略同一であるので、相違点を除いて説明を省略する。第2撮像モードにおいても、放射線源132は、撮像条件として入力された照射時間より短い照射時間で、間欠的に放射線を被検者に照射する。第2撮像モードにおいては、放射線源132は、可視光カメラ134によって撮像された被験者の画像内容から被検者の呼吸位相を算出し、算出した呼吸位相が所定の位相になるタイミングでX線を照射する。そして、放射線検出器120は、放射線源132がX線を照射するタイミングに同期して放射線が露光される。制御装置130は、放射線検出器120に放射線を露光させる毎に、放射線検出器120が検出した線量を取得して、取得した線量に基づいて放射線画像を生成する。その後、放射線撮像装置110は、第1撮像モードにおける撮像動作と同様に、撮像された複数の放射線画像を重ね合わせることによって合成画像を生成する。   Next, the imaging operation of the radiation imaging apparatus 110 in the second imaging mode will be described. The imaging operation of the radiation imaging apparatus 110 in the second imaging mode is substantially the same as the imaging operation of the radiation imaging apparatus 110 in the first imaging mode, except that the timing at which the radiation detector 120 is exposed to radiation is different from the first imaging mode. Since it is the same, description is abbreviate | omitted except a difference. Also in the second imaging mode, the radiation source 132 intermittently irradiates the subject with radiation with an irradiation time shorter than the irradiation time input as the imaging condition. In the second imaging mode, the radiation source 132 calculates the respiration phase of the subject from the image content of the subject imaged by the visible light camera 134 and emits X-rays at the timing when the calculated respiration phase becomes a predetermined phase. Irradiate. The radiation detector 120 is exposed to radiation in synchronization with the timing at which the radiation source 132 emits X-rays. Whenever the radiation detector 120 exposes the radiation, the control device 130 acquires the dose detected by the radiation detector 120 and generates a radiation image based on the acquired dose. Thereafter, the radiation imaging apparatus 110 generates a composite image by superimposing a plurality of captured radiation images in the same manner as the imaging operation in the first imaging mode.

図2は、放射線撮像装置110のブロック構成の一例を示す。放射線撮像システム100は、放射線画像撮像部200、オブジェクト抽出部210、動き検出部220、動き補正部230、光画像撮像部240、撮像制御部250、合成画像生成部260、出力部270、及び放射線発生部290を備える。放射線画像撮像部200は、放射線検出部202を有する。また、合成画像生成部260は、信号取得部262を有する。なお、放射線源132及び放射線検出器120は、それぞれ、放射線発生部290及び放射線検出部202の一例である。また、可視光カメラ134及び心拍信号検出器136は、動き検出部220の一例である。なお、動き検出部220は、赤外光を利用して被検者を撮像する赤外線カメラであってもよい。第1撮像モードにおける放射線撮像装置110の各構成要素の動作について以下に説明する。   FIG. 2 shows an example of a block configuration of the radiation imaging apparatus 110. The radiation imaging system 100 includes a radiation image imaging unit 200, an object extraction unit 210, a motion detection unit 220, a motion correction unit 230, an optical image imaging unit 240, an imaging control unit 250, a composite image generation unit 260, an output unit 270, and radiation. A generator 290 is provided. The radiation image capturing unit 200 includes a radiation detection unit 202. The composite image generation unit 260 includes a signal acquisition unit 262. The radiation source 132 and the radiation detector 120 are examples of the radiation generation unit 290 and the radiation detection unit 202, respectively. The visible light camera 134 and the heartbeat signal detector 136 are examples of the motion detection unit 220. The motion detection unit 220 may be an infrared camera that captures an image of a subject using infrared light. The operation of each component of the radiation imaging apparatus 110 in the first imaging mode will be described below.

放射線発生部290は、被検者に放射線を照射する。放射線画像撮像部200は、放射線発生部290から照射されて被検者を透過した放射線によって、被検者の複数の放射線画像を連続的に撮像する。具体的には、放射線検出部202は、放射線発生部290から照射されて被検者を透過した放射線を検出する。そして、放射線画像撮像部200は、放射線検出部202が検出した放射線の線量に基づいて、被検者の放射線画像を撮像する。より具体的には、放射線発生部290は、被検者にX線を照射する。そして、放射線画像撮像部200は、放射線発生部290から照射されて被検者を透過したX線によって、被検者の複数の放射線画像を連続的に撮像する。   The radiation generating unit 290 irradiates the subject with radiation. The radiographic image capturing unit 200 continuously captures a plurality of radiographic images of the subject using the radiation irradiated from the radiation generating unit 290 and transmitted through the subject. Specifically, the radiation detection unit 202 detects radiation irradiated from the radiation generation unit 290 and transmitted through the subject. The radiographic image capturing unit 200 captures a radiographic image of the subject based on the radiation dose detected by the radiation detection unit 202. More specifically, the radiation generator 290 irradiates the subject with X-rays. Then, the radiographic image capturing unit 200 continuously captures a plurality of radiographic images of the subject by X-rays irradiated from the radiation generating unit 290 and transmitted through the subject.

撮像制御部250は、放射線発生部290が放射線を被検者に照射するタイミング及び時間幅及び放射線検出部202が放射線を検出するタイミング及び時間幅を制御する。具体的には、撮像制御部250は、被検者の動きによって放射線画像に生じるぼけ量が予め定められた値以下となる時間幅の期間だけ、放射線発生部290が照射した放射線を放射線検出部202に露出させる。例えば撮像制御部250は、被検者の心臓の心拍周期又は被検者の呼吸周期より十分に短い時間幅の期間だけ、放射線発生部290が照射した放射線を放射線検出部202に露出させる。より具体的には、撮像制御部250は、放射線画像撮像部200が複数の放射線画像を撮像するタイミングにおいて、放射線発生部290に、被検者の周期的な動きによって放射線画像に生じるぼけ量が予め定められた値以下となる時間幅の期間だけ放射線を被検者に照射させる。   The imaging control unit 250 controls the timing and time width at which the radiation generation unit 290 irradiates the subject with radiation and the timing and time width at which the radiation detection unit 202 detects radiation. Specifically, the imaging control unit 250 uses the radiation detection unit to emit radiation irradiated by the radiation generation unit 290 only during a time width in which the amount of blur generated in the radiation image due to the movement of the subject is equal to or less than a predetermined value. 202 to expose. For example, the imaging control unit 250 exposes the radiation detected by the radiation generation unit 290 to the radiation detection unit 202 for a time period sufficiently shorter than the heartbeat cycle of the subject's heart or the breathing cycle of the subject. More specifically, the imaging control unit 250 causes the radiation generation unit 290 to detect the amount of blur generated in the radiographic image due to the periodic movement of the subject at the timing when the radiographic image capturing unit 200 captures a plurality of radiographic images. The subject is irradiated with radiation for a period of time width that is equal to or less than a predetermined value.

動き検出部220は、被検者の動きを検出する。そして、動き補正部230は、放射線画像撮像部200が撮像した複数の放射線画像における少なくとも1つの放射線画像において、動き検出部220が検出した被検者の動きによる複数の放射線画像における変化を補正する。そして、合成画像生成部260は、動き補正部230が補正した放射線画像を含む、複数の放射線画像を重ね合わせて合成画像を生成する。そして、出力部270は、合成画像生成部260が生成した合成画像を出力する。例えば、出力部270は、合成画像生成部260が生成した合成画像を、モニタ140、160等に表示したり、データベース172に記録する。また、出力部270は、合成画像生成部260が生成した合成画像を印刷してもよい。   The motion detector 220 detects the motion of the subject. The motion correction unit 230 corrects a change in the plurality of radiographic images due to the motion of the subject detected by the motion detection unit 220 in at least one radiographic image of the plurality of radiographic images captured by the radiographic image capturing unit 200. . Then, the composite image generation unit 260 generates a composite image by superimposing a plurality of radiographic images including the radiographic image corrected by the motion correction unit 230. Then, the output unit 270 outputs the composite image generated by the composite image generation unit 260. For example, the output unit 270 displays the composite image generated by the composite image generation unit 260 on the monitors 140 and 160 or records it in the database 172. Further, the output unit 270 may print the composite image generated by the composite image generation unit 260.

具体的には、動き検出部220は、放射線画像撮像部200が複数の放射線画像を撮像したタイミングにおける被検者の心臓の心拍位相を検出する。そして、動き補正部230は、動き検出部220が検出した被検者の心拍位相に対応した被検者の動きによる複数の放射線画像における変化を補正する。   Specifically, the motion detection unit 220 detects the heartbeat phase of the subject's heart at the timing when the radiographic image capturing unit 200 captures a plurality of radiographic images. Then, the motion correction unit 230 corrects changes in the plurality of radiation images due to the motion of the subject corresponding to the heartbeat phase of the subject detected by the motion detection unit 220.

他にも、動き検出部220は、放射線画像撮像部200が複数の放射線画像を撮像したタイミングにおける被検者の呼吸位相を検出してよい。そして、動き補正部230は、動き検出部220が検出した被検者の呼吸位相に対応した被検者の動きによる複数の放射線画像における変化を補正してよい。具体的には、光画像撮像部240は、被検者体からの光を受光して被検者の光画像を連続的に撮像する。そして、動き検出部220は、光画像撮像部240が撮像した光画像の画像内容の変化に基づいて、被検者の呼吸位相を検出する。   In addition, the motion detection unit 220 may detect the respiratory phase of the subject at the timing when the radiographic image capturing unit 200 captures a plurality of radiographic images. Then, the motion correction unit 230 may correct changes in a plurality of radiation images due to the movement of the subject corresponding to the respiratory phase of the subject detected by the motion detection unit 220. Specifically, the optical image capturing unit 240 receives light from the subject's body and continuously captures the optical image of the subject. Then, the motion detection unit 220 detects the respiratory phase of the subject based on the change in the image content of the optical image captured by the optical image capturing unit 240.

オブジェクト抽出部210は、放射線画像撮像部200が撮像した複数の放射線画像からオブジェクトを抽出する。そして、動き検出部220は、複数の放射線画像におけるオブジェクト抽出部210が抽出したオブジェクトの位置の変化を検出する。そして、動き補正部230は、複数の放射線画像における少なくとも1つに含まれるオブジェクトの位置を補正することによって、動き検出部220が検出したオブジェクトの位置の変化を補正する。なお、動き検出部220は、複数の放射線画像におけるオブジェクト抽出部210が抽出したオブジェクトの大きさの変化を検出してよい。そして、動き補正部230は、複数の放射線画像における少なくとも1つに含まれるオブジェクトの大きさを補正することによって、動き検出部220が検出したオブジェクトの大きさの変化を補正してよい。 The object extraction unit 210 extracts an object from a plurality of radiographic images captured by the radiographic image capturing unit 200. Then, the motion detection unit 220 detects a change in the position of the object extracted by the object extraction unit 210 in a plurality of radiation images. The motion correction unit 230 corrects the change in the position of the object detected by the motion detection unit 220 by correcting the position of the object included in at least one of the plurality of radiation images. Note that the motion detection unit 220 may detect a change in the size of the object extracted by the object extraction unit 210 in a plurality of radiation images. The motion correction unit 230 may correct the change in the size of the object detected by the motion detection unit 220 by correcting the size of the object included in at least one of the plurality of radiation images.

なお、放射線発生部290は予め定められた強度より小さい強度の放射線を照射してよい。例えば、放射線発生部290は、一の放射線画像を撮像する場合に照射すべき放射線の強度より小さい強度の放射線を、放射線画像撮像部200が複数の放射線画像を撮像するそれぞれにタイミングにおいて被写体に照射してよい。より具体的には、放射線発生部290は、一の放射線画像を撮像する場合に照射すべき放射線の線量率より小さい線量率の放射線を、放射線画像撮像部200が複数の放射線画像を撮像するそれぞれにタイミングにおいて被写体に照射してよい。   Note that the radiation generation unit 290 may irradiate radiation having an intensity smaller than a predetermined intensity. For example, the radiation generation unit 290 irradiates the subject with radiation having an intensity smaller than the intensity of the radiation to be irradiated when capturing one radiographic image at each timing when the radiographic image capturing unit 200 captures a plurality of radiographic images. You can do it. More specifically, the radiation generation unit 290 captures radiation with a dose rate smaller than the dose rate of radiation to be irradiated when capturing one radiation image, and the radiation image capturing unit 200 captures a plurality of radiation images. The subject may be irradiated at the timing.

以上説明したように、放射線撮像装置110によると、放射線を低線量率で長い期間照射して被検者を撮像する必要がある場合であっても、被検者の心拍、呼吸等による画像のぼけ量を低減することができる。   As described above, according to the radiation imaging apparatus 110, even when it is necessary to image a subject by irradiating radiation at a low dose rate for a long period, the image of the subject due to heartbeat, breathing, etc. The amount of blur can be reduced.

図3は、第1撮像モードにおける放射線撮像装置110による撮像フローの一例を示す。放射線発生部290は予め定められた短い照射時間で間欠的にX線を照射するとともに、放射線検出部202は放射線発生部290がX線を照射しているタイミングに同期してX線を露出する(S302)。これにより、放射線画像撮像部200は、被写体の複数のX線画像を撮像する。なお、光画像撮像部240は、被検者からの可視光を受光することによって、被検者の複数の可視光画像を含む被検者の動画を撮像している。   FIG. 3 shows an example of an imaging flow by the radiation imaging apparatus 110 in the first imaging mode. The radiation generation unit 290 intermittently irradiates X-rays with a predetermined short irradiation time, and the radiation detection unit 202 exposes X-rays in synchronization with the timing at which the radiation generation unit 290 irradiates X-rays. (S302). Thereby, the radiographic image capturing unit 200 captures a plurality of X-ray images of the subject. Note that the optical image capturing unit 240 captures a moving image of the subject including a plurality of visible light images of the subject by receiving visible light from the subject.

そして、撮像制御部250は、所定数のX線画像を撮像したか否かを判断する(S304)。具体的には撮像制御部250は、撮像オーダに含まれるX線の照射時間と、放射線発生部290がX線を間欠的に照射する時間幅とによって定まる枚数のX線画像を撮像したか否かを判断する。例えば、撮像オーダに含まれるX線の照射時間がTであり、放射線発生部290がX線を間欠的に照射する時間幅がtである場合に、撮像制御部250は、放射線画像撮像部200がT/t以上の枚数のX線画像を撮像したか否かを判断する。   Then, the imaging control unit 250 determines whether a predetermined number of X-ray images have been captured (S304). Specifically, the imaging control unit 250 has captured the number of X-ray images determined by the X-ray irradiation time included in the imaging order and the time width during which the radiation generation unit 290 intermittently irradiates X-rays. Determine whether. For example, when the irradiation time of X-rays included in the imaging order is T and the time width during which the radiation generation unit 290 intermittently irradiates X-rays is t, the imaging control unit 250 includes the radiation image capturing unit 200. It is determined whether or not a number of X-ray images greater than or equal to T / t has been captured.

S304において、撮像制御部250が所定数のX線画像を撮像したと判断した場合には、動き検出部220は、それぞれの照射タイミングにおいて光画像撮像部240が撮像した複数の可視光画像における被検者の体のラインを特定する(S306)。そして、動き補正部230は、検出された体のラインの位置に基づいて、複数の可視光画像において被検者の体のラインを一致させることができる画像のX方向及びY方向のシフト量を算出する。そして、動き補正部230は、算出したシフト量だけ放射線画像撮像部200が撮像した複数の放射線画像をずらす補正を施すことによって、複数の放射線画像の間における被検者の体のラインを一致させる(S308)。   In S304, when it is determined that the imaging control unit 250 has captured a predetermined number of X-ray images, the motion detection unit 220 captures a plurality of visible light images captured by the optical image imaging unit 240 at each irradiation timing. The line of the examiner's body is specified (S306). Then, the motion correction unit 230 calculates the shift amounts in the X direction and the Y direction of the image that can match the body lines of the subject in the plurality of visible light images based on the detected positions of the body lines. calculate. Then, the motion correction unit 230 performs correction by shifting the plurality of radiographic images captured by the radiographic image capturing unit 200 by the calculated shift amount, thereby matching the body lines of the subject between the plurality of radiographic images. (S308).

また、オブジェクト抽出部210は、複数の放射線画像からエッジ抽出等によってオブジェクトの輪郭を抽出する。そして、動き検出部220は、オブジェクト抽出部210が抽出したオブジェクトの輪郭と、予め定められた肺の形状パターンとの間のパターンマッチング等によって、複数の放射線画像における肺野を特定する(S310)。そして、動き補正部230は、肺野の位置及び大きさを一致させる補正を施す(S312)。そして、合成画像生成部260は、S312の補正が施された放射線画像を重ね合わせることによって、1つの合成画像を生成する(S314)。そして、出力部270は、S314において生成された合成画像をデータベース172等に記録する。   Further, the object extraction unit 210 extracts the outline of the object from a plurality of radiation images by edge extraction or the like. Then, the motion detection unit 220 identifies lung fields in a plurality of radiographic images by pattern matching between the contour of the object extracted by the object extraction unit 210 and a predetermined lung shape pattern (S310). . Then, the motion correction unit 230 performs correction to match the position and size of the lung field (S312). Then, the composite image generation unit 260 generates one composite image by superimposing the radiographic images subjected to the correction of S312 (S314). Then, the output unit 270 records the composite image generated in S314 in the database 172 or the like.

以上の説明においては、説明が複雑になることを防ぐべく、被検者の体の全体的な動きと呼吸による被検者の動きとを補正する場合の撮像フローについて説明したが、それらの動き補正に加えて、被検者の心臓の動きを補正する処理を加えることができることは言うまでもない。   In the above explanation, in order to prevent the explanation from becoming complicated, the imaging flow in the case of correcting the overall movement of the subject's body and the movement of the subject due to breathing has been explained. Needless to say, in addition to the correction, a process for correcting the movement of the subject's heart can be added.

図4は、動き検出部220が格納している位相情報の一例をテーブル形式で示す。動き検出部220は、各呼吸位相における肺野の面積の、予め定められた呼吸位相における肺野の面積に対する比と、呼吸位相とを対応づけた呼吸位相情報を記憶している。そして、動き検出部220は、被検者の複数の放射線画像における肺野の面積値の時間変化を、予め記憶している呼吸位相情報が示す面積比−呼吸位相データと比較することによって、複数の放射線画像が撮像されたそれぞれのタイミングにおける被検者の呼吸位相を算出する。   FIG. 4 shows an example of phase information stored in the motion detector 220 in a table format. The motion detection unit 220 stores respiratory phase information in which a ratio of a lung field area in each respiratory phase to a lung field area in a predetermined respiratory phase is associated with the respiratory phase. The motion detection unit 220 compares the time change of the lung field area value in the plurality of radiographic images of the subject with the area ratio-breathing phase data indicated by the respiratory phase information stored in advance. The respiration phase of the subject at each timing when the radiographic image is taken is calculated.

また、動き検出部220は、心臓野の各心拍位相における心臓野の面積の、予め定められた心拍位相における心臓野の面積に対する比と、心拍位相とを対応づけた心拍位相情報を格納している。そして、動き検出部220は、被検者の複数の放射線画像における心臓野の面積値の時間変化を、予め記憶している心拍位相情報が示す面積比−心拍位相データと比較することによって、複数の放射線画像が撮像されたそれぞれのタイミングにおける被検者の心拍位相を算出する。   Further, the motion detection unit 220 stores heart rate phase information in which the ratio of the area of the heart field in each heartbeat phase of the heart field to the area of the heart field in a predetermined heartbeat phase is associated with the heartbeat phase. Yes. Then, the motion detection unit 220 compares the time change of the area value of the heart field in the plurality of radiographic images of the subject with the area ratio-heart rate phase data indicated by the previously stored heart rate phase information. The heartbeat phase of the subject at each timing when the radiographic image is taken is calculated.

図5は、合成画像生成部260が生成する合成画像の一例を示す。放射線発生部290は、T1の時間長さの期間のX線照射を所定の時間間隔で繰返す。例えば、放射線発生部290は、時刻t0〜t1の間、被検者にX線を照射する。放射線検出部202は、放射線発生部290が時刻t0〜t1の期間にわたって照射したX線の線量を検出する。そして、放射線画像撮像部200は、T2の時間長さを持つ時刻t1〜t2の期間において、放射線検出部202が検出した線量を示す信号を読み出す。このように、放射線画像撮像部200は、T1+T2の期間によって、1つの放射線画像500を撮像する。このような撮像動作を連続的に繰返すことによって、放射線画像撮像部200は放射線画像510、及び放射線画像520を撮像する。なお、作図の都合上図示していないが、時刻t2と時刻t10までの間、及び時刻t12と時刻t20の間にも、複数の放射線画像が撮像されている。   FIG. 5 shows an example of a composite image generated by the composite image generation unit 260. The radiation generation unit 290 repeats X-ray irradiation for a period of time T1 at a predetermined time interval. For example, the radiation generation unit 290 irradiates the subject with X-rays between times t0 and t1. The radiation detection unit 202 detects the X-ray dose irradiated by the radiation generation unit 290 over the period from time t0 to time t1. And the radiographic imaging part 200 reads the signal which shows the dose which the radiation detection part 202 detected in the period of the time t1-t2 with the time length of T2. As described above, the radiographic image capturing unit 200 captures one radiographic image 500 in a period of T1 + T2. By repeating such an imaging operation continuously, the radiographic image capturing unit 200 captures the radiographic image 510 and the radiographic image 520. Although not shown for convenience of drawing, a plurality of radiographic images are also captured between time t2 and time t10 and between time t12 and time t20.

そして、動き補正部230は、放射線画像500、510、及び520に対して、被験者の動きを補正する画像処理を施す。ここでは、動き補正部230は、放射線画像500及び520を補正する画像処理を施すことによって、被検者の位置、肺野の位置、及び肺野の大きさを、放射線画像510における被検者の位置、肺野の位置、及び肺野の大きさと略同一にする。具体的には、図3に関連して説明したように、放射線画像500及び520をずらすことによって、被検者の位置を一致させる。   Then, the motion correction unit 230 performs image processing for correcting the motion of the subject on the radiation images 500, 510, and 520. Here, the motion correction unit 230 performs image processing for correcting the radiographic images 500 and 520, thereby determining the position of the subject, the position of the lung field, and the size of the lung field in the radiographic image 510. , The position of the lung field, and the size of the lung field. Specifically, as described with reference to FIG. 3, the positions of the subject are matched by shifting the radiation images 500 and 520.

また、動き補正部230は、放射線画像500及び520における肺野及び肺野の周辺領域を拡大又は縮小することによって、放射線画像510における肺野の面積及び位置と合致させる。また、動き補正部230は、肺尖501及び521の位置を、肺尖511の位置に一致させる。こうして、動き補正部230は、放射線画像500及び520における被検者の動きが補正された補正画像501及び521を生成する。そして、合成画像生成部260は、補正画像501、510、及び521を重ね合わせて、合成画像550を生成する。   The motion correction unit 230 matches the area and position of the lung field in the radiation image 510 by enlarging or reducing the lung field and the surrounding area of the lung field in the radiation images 500 and 520. In addition, the motion correction unit 230 matches the positions of the lung apexes 501 and 521 with the position of the lung apex 511. In this way, the motion correction unit 230 generates corrected images 501 and 521 in which the movement of the subject in the radiation images 500 and 520 is corrected. Then, the composite image generation unit 260 generates a composite image 550 by superimposing the correction images 501, 510, and 521.

図6は、動き補正部230による肺野の補正例を示す。本図において、輪郭600は第1の呼吸位相における肺の輪郭を示し、輪郭610は第2の呼吸位相における肺の輪郭を示す。動き補正部230は、第2の呼吸位相における肺野を拡大することによって、呼吸による被検者の動きを補正する。なお、動き補正部230は、X方向及びY方向とで異なる拡大率で肺野を拡大してもよい。さらに、動き補正部230は、肺野の拡大とともに、肺野の周囲の領域を縮小する。なお、動き補正部230は、肺野を拡大する拡大率及び肺野以外の領域の縮小率を、第1の呼吸位相及び第2の呼吸位相に対応づけて予め記憶してよい。また、動き補正部230は、拡大率及び縮小率を調整することによって、肺尖602を肺尖601のような基準となる点の位置を複数の放射線画像の間で一致させてよい。   FIG. 6 shows an example of lung field correction performed by the motion correction unit 230. In this figure, a contour 600 shows the contour of the lung in the first respiratory phase, and a contour 610 shows the contour of the lung in the second respiratory phase. The motion correction unit 230 corrects the movement of the subject due to respiration by enlarging the lung field in the second respiration phase. Note that the motion correction unit 230 may enlarge the lung field at different magnifications in the X direction and the Y direction. Furthermore, the motion correction unit 230 reduces the area around the lung field as the lung field expands. Note that the motion correction unit 230 may store in advance the enlargement ratio for enlarging the lung field and the reduction ratio for the area other than the lung field in association with the first respiratory phase and the second respiratory phase. Further, the motion correction unit 230 may match the position of a reference point such as the lung apex 601 between the plurality of radiographic images by adjusting the enlargement ratio and the reduction ratio.

また、動き補正部230は、拡大率・縮小率とともに、放射線画像における各部を移動する移動ベクトルを、第1の呼吸位相及び第2の呼吸位相に対応づけて予め記憶してよい。そして、動き補正部230は、呼吸位相に対応づけて予め記憶している拡大率又は縮小率、並びに移動ベクトルを用いて、被検者の放射線画像を補正する。このように、動き補正部230は、呼吸位相に対応づけて予め定められた変化量に応じて放射線画像を変化させることによって、複数の放射線画像における被検者の動きを補正する。   Further, the motion correction unit 230 may store in advance the movement vector for moving each part in the radiation image together with the enlargement ratio and the reduction ratio in association with the first respiratory phase and the second respiratory phase. Then, the motion correction unit 230 corrects the radiation image of the subject using the enlargement rate or reduction rate stored in advance in association with the respiratory phase and the movement vector. As described above, the motion correction unit 230 corrects the motion of the subject in the plurality of radiographic images by changing the radiographic image according to the change amount determined in advance in association with the respiratory phase.

なお、図5及び図6においては、呼吸位相に応じて放射線画像を変形することで被検者の動きを補正する補正方法の一例を説明したが、同様の方法によって、心拍位相の違いに応じて放射線画像を変形することで、被検者の心臓の動きを補正することができる。   In FIGS. 5 and 6, an example of a correction method for correcting the movement of the subject by deforming the radiation image according to the respiratory phase has been described. By deforming the radiographic image, it is possible to correct the movement of the subject's heart.

次に、第2撮像モードにおける放射線撮像装置110の動作について説明する。なお、以下の説明においては、第1撮像モードにおける各構成要素の動作と略同一の動作については説明を省略し、第1撮像モードにおける各構成要素の動作と異なる点について主として説明する。   Next, the operation of the radiation imaging apparatus 110 in the second imaging mode will be described. In the following description, the description of the operation that is substantially the same as the operation of each component in the first imaging mode is omitted, and the difference from the operation of each component in the first imaging mode is mainly described.

動き検出部220は、被検者の周期的な動きを検出する。そして、放射線画像撮像部200は、放射線発生部290から照射されて被検者を透過した放射線によって、動き検出部220が検出した動きの位相が略同一のタイミングにおける被検者の複数の放射線画像を撮像する。具体的には、放射線画像撮像部200は、放射線発生部290から照射されて被検者を透過したX線によって、動き検出部220が検出した動きの位相が略同一のタイミングにおける被検者の複数の放射線画像を撮像する。   The motion detector 220 detects a periodic motion of the subject. The radiographic image capturing unit 200 includes a plurality of radiographic images of the subject at the timing at which the motion phases detected by the motion detecting unit 220 are substantially the same as the radiation irradiated from the radiation generating unit 290 and transmitted through the subject. Image. Specifically, the radiographic image capturing unit 200 detects the subject's phase at the timing when the phase of the motion detected by the motion detection unit 220 is approximately the same by the X-rays emitted from the radiation generation unit 290 and transmitted through the subject. A plurality of radiographic images are taken.

なお、撮像制御部250は、動き検出部220が検出した動きの位相が略同一となるタイミングにおいて、被検者の周期的な動きによって放射線画像に生じるぼけ量が予め定められた値以下となる時間幅だけ放射線発生部290が照射した放射線を放射線検出部202に露出させる。なお、撮像制御部250は、放射線発生部290に、動き検出部220が検出した動きの位相が略同一となるタイミングにおいて、被検者の周期的な動きによって放射線画像に生じるぼけ量が予め定められた値以下となる時間幅だけ放射線を照射させてよい。   Note that, at the timing when the phase of the motion detected by the motion detection unit 220 is substantially the same, the imaging control unit 250 causes the amount of blur generated in the radiographic image due to the periodic motion of the subject to be a predetermined value or less. The radiation detection unit 202 is exposed to the radiation emitted by the radiation generation unit 290 for the time width. Note that the imaging control unit 250 determines in advance the amount of blur generated in the radiation image due to the periodic motion of the subject at the timing when the phase of the motion detected by the motion detection unit 220 is substantially the same. Radiation may be irradiated for a time width that is less than or equal to the given value.

そして、合成画像生成部260は、放射線画像撮像部200が連続して撮像した複数の放射線画像を重ね合わせて合成画像を生成する。なお、動き検出部220は、被検者の心臓の心拍位相を検出する。そして、放射線画像撮像部200は、放射線発生部290から照射されて被検者を透過した放射線によって、動き検出部220が検出した心拍位相が略同一のタイミングにおける被検者の複数の放射線画像を撮像する。   Then, the composite image generation unit 260 generates a composite image by superimposing a plurality of radiation images continuously captured by the radiation image capturing unit 200. The motion detector 220 detects the heartbeat phase of the subject's heart. Then, the radiographic image capturing unit 200 receives a plurality of radiographic images of the subject at a timing at which the heartbeat phases detected by the motion detecting unit 220 are substantially the same by the radiation irradiated from the radiation generating unit 290 and transmitted through the subject. Take an image.

また、動き検出部220は、被検者の呼吸位相を検出してよい。そして、放射線画像撮像部200は、放射線発生部290から照射されて被検者を透過した放射線によって、動き検出部220が検出した呼吸位相が略同一のタイミングにおける被検者の肺を含む複数の放射線画像を撮像する。   Further, the motion detection unit 220 may detect the respiratory phase of the subject. The radiation image capturing unit 200 includes a plurality of lungs including the lungs of the subject at the timing at which the respiratory phases detected by the motion detection unit 220 are substantially the same as the radiation irradiated from the radiation generation unit 290 and transmitted through the subject. A radiographic image is taken.

なお、放射線検出部202は、動き検出部220が検出した動きの位相が略同一となる複数のタイミングにおいて放射線発生部290から照射されて被検者を透過した放射線の量に応じて生ずる信号を蓄積してよい。そして、信号検出部262は、放射線検出部202が蓄積した信号を取得して、取得した信号から合成画像を生成する。放射線検出部202は、動き検出部220が検出した動きの位相が略同一となる複数のタイミングにおいて放射線発生部290から照射されて被検者を透過した放射線の量に応じて生ずる電荷量を蓄積してよい。そして、信号検出部262は、放射線検出部202が蓄積した電荷量を取得して、取得した電荷量から合成画像を生成してよい。なお、放射線撮像装置110は、第2撮像モードにおいては、各タイミングで画像データを読み込む必要がないので、放射線検出部202は、放射線に感光する放射線フィルム又は光輝尽性蛍光体を使用したイメージングプレートを使用することができる。もちろん、放射線検出部202はFPDであってよい。   The radiation detection unit 202 generates a signal that is generated according to the amount of radiation emitted from the radiation generation unit 290 and transmitted through the subject at a plurality of timings when the motion phases detected by the motion detection unit 220 are substantially the same. May accumulate. And the signal detection part 262 acquires the signal which the radiation detection part 202 accumulate | stored, and produces | generates a synthesized image from the acquired signal. The radiation detection unit 202 accumulates the amount of charge generated according to the amount of radiation emitted from the radiation generation unit 290 and transmitted through the subject at a plurality of timings when the motion phases detected by the motion detection unit 220 are substantially the same. You can do it. The signal detection unit 262 may acquire the charge amount accumulated by the radiation detection unit 202 and generate a composite image from the acquired charge amount. Since the radiation imaging apparatus 110 does not need to read image data at each timing in the second imaging mode, the radiation detection unit 202 uses an imaging plate that uses a radiation film or a photostimulable phosphor that is sensitive to radiation. Can be used. Of course, the radiation detection unit 202 may be an FPD.

以上説明したように、放射線撮像装置110によると、略同一の呼吸位相及び心拍位相において撮像することができるので、ぼけ量を低減することができる。   As described above, according to the radiation imaging apparatus 110, imaging can be performed in substantially the same respiratory phase and heartbeat phase, so that the amount of blur can be reduced.

図7は、第2撮像モードにおける放射線撮像装置110による撮像フローの一例を示す。光画像撮像部240は、被検者に呼吸させながら、少なくとも呼吸の1周期の可視光画像を撮像する(S702)。また、撮像制御部250は、光画像撮像部240が撮像した画像に基づいて、被検者の呼吸周期を特定する(S704)。例えば、撮像制御部250は、被検者の胸部又は腹部の厚さが極大となる期間の長さを呼吸周期として特定してよい。他にも、撮像制御部250は、被検者にベローズを通じて呼吸してもらい、ベローズの長さに基づいて呼吸周期を特定してよい。また、撮像制御部250は、必ずしも可視光画像から呼吸周期を特定する必要はなく、呼気及び吸気流量を計測する呼吸計等によって呼吸周期を特定してもよい。   FIG. 7 shows an example of an imaging flow by the radiation imaging apparatus 110 in the second imaging mode. The optical image capturing unit 240 captures a visible light image of at least one cycle of breathing while causing the subject to breathe (S702). Further, the imaging control unit 250 identifies the breathing cycle of the subject based on the image captured by the optical image imaging unit 240 (S704). For example, the imaging control unit 250 may specify the length of a period in which the thickness of the chest or abdomen of the subject is a maximum as the respiratory cycle. In addition, the imaging control unit 250 may allow the subject to breathe through the bellows and specify the breathing cycle based on the length of the bellows. In addition, the imaging control unit 250 does not necessarily specify the respiratory cycle from the visible light image, and may specify the respiratory cycle by a respirometer or the like that measures exhalation and inspiratory flow.

動き検出部220は、被検者の呼吸位相を検出する。そして、撮像制御部250は、動き検出部220が検出した被検者の呼吸位相に基づいて、肺の大きさが最大となるタイミングを予測する(S706)。撮像制御部250は、S706において予測されたタイミングにおいて、放射線発生部290にX線を照射させるとともに、放射線発生部290がX線を照射しているタイミングに同期して、放射線検出部202をX線を露出させる(S708)。そして放射線画像撮像部200は、露出によって得られたX線線量から1つのX線画像を撮像してメモリに記憶する(S710)。   The motion detector 220 detects the respiratory phase of the subject. Then, the imaging control unit 250 predicts the timing at which the lung size is maximized based on the respiratory phase of the subject detected by the motion detection unit 220 (S706). The imaging control unit 250 causes the radiation generation unit 290 to irradiate X-rays at the timing predicted in S <b> 706, and causes the radiation detection unit 202 to perform X synchronization in synchronization with the timing at which the radiation generation unit 290 irradiates X-rays. The line is exposed (S708). The radiographic image capturing unit 200 captures one X-ray image from the X-ray dose obtained by exposure and stores it in the memory (S710).

そして、撮像制御部250は、所定数のX線画像が撮像されたか否かを判断する(S712)。なお、S712における判断方法は、図3のS304における判断方法と同様であるので説明を省略する。S712において、所定数のX線画像が撮像されていないと撮像制御部250が判断した場合には、次に肺の大きさが最大となるタイミングまでウェイトする(S714)。ここでは、S704において特定した一呼吸周期分だけウェイトしてよいし、光画像撮像部240による胸部又は腹部の厚さが最大となるまでウェイトしてよい。そして、ウェイト後、S708に処理を移行する。この動作を繰返すことによって、放射線画像撮像部200は、略同一の呼吸位相における複数の放射線画像を撮像することができる。   Then, the imaging control unit 250 determines whether or not a predetermined number of X-ray images have been captured (S712). Note that the determination method in S712 is the same as the determination method in S304 of FIG. In S712, when the imaging control unit 250 determines that a predetermined number of X-ray images have not been captured, the process waits until the timing when the lung size becomes maximum (S714). Here, the weighting may be performed for one respiratory cycle specified in S704, or may be performed until the thickness of the chest or abdomen by the optical image capturing unit 240 is maximized. Then, after waiting, the process proceeds to S708. By repeating this operation, the radiographic image capturing unit 200 can capture a plurality of radiographic images in substantially the same respiratory phase.

S712において所定数のX線画像が撮像された旨を撮像制御部250が判断した場合には、合成画像生成部260はS708において撮像された複数の放射線画像を重ね合わせて合成画像を生成し、出力部270は生成された合成画像をデータベース172等に記録して(S716)、処理を終了する。なお、放射線検出部202が放射線に感光する放射線フィルム又は光輝尽性蛍光体を使用したイメージングプレートである場合には、S708において放射線検出部202をX線に感光させるだけでよい。そして、S716においては、出力部270は、感光されたX線量を読み出すことによって得られた放射線画像を合成画像として出力してよい。   When the imaging control unit 250 determines that a predetermined number of X-ray images have been captured in S712, the composite image generation unit 260 generates a composite image by superimposing a plurality of radiographic images captured in S708, The output unit 270 records the generated composite image in the database 172 or the like (S716), and ends the process. In the case where the radiation detection unit 202 is an imaging plate using a radiation film or a photostimulable phosphor that is sensitive to radiation, it is only necessary to expose the radiation detection unit 202 to X-rays in S708. In step S716, the output unit 270 may output a radiation image obtained by reading the exposed X-ray dose as a composite image.

以上の説明においては、説明が複雑になることを防ぐべく、被検者の呼吸位相が略同一となるタイミングで放射線画像を撮像する場合の撮像フローについて説明したが、同様にして、被検者の心臓の心拍位相が略同一となるタイミングにおける放射線画像を撮像することができることは言うまでもない。また、放射線画像撮像部200は、呼吸位相及び心拍位相がともに略同一となるタイミングにおける複数の放射線画像を撮像することもできる。   In the above description, in order to prevent the description from becoming complicated, the imaging flow in the case of capturing a radiographic image at a timing at which the subject's respiratory phase is substantially the same has been described. Needless to say, it is possible to capture a radiographic image at a timing at which the heartbeat phases of the hearts are substantially the same. The radiographic image capturing unit 200 can also capture a plurality of radiographic images at a timing at which both the respiratory phase and the heartbeat phase are substantially the same.

図8は、合成画像生成部260が生成する合成画像の一例を示す。図5に関連して説明したように、放射線検出部202は露出時間T0のX線に露出され、放射線検出部202によってX線の線量は、読み出し時間T1で放射線検出部202から読み出される。これにより、放射線画像820、821、及び823が得られる。そして、合成画像生成部260は、撮像された放射線画像820、821、及び823を重ね合わせて、合成画像850を生成する。   FIG. 8 shows an example of a composite image generated by the composite image generation unit 260. As described with reference to FIG. 5, the radiation detection unit 202 is exposed to X-rays having an exposure time T0, and the X-ray dose is read from the radiation detection unit 202 by the radiation detection unit 202 at a readout time T1. Thereby, radiation images 820, 821, and 823 are obtained. Then, the composite image generation unit 260 generates a composite image 850 by superimposing the captured radiographic images 820, 821, and 823.

図9は、放射線撮像装置110のハードウェア構成の一例を示す。放射線撮像装置110は、ホスト・コントローラ1582により相互に接続されるCPU1505、RAM1520、グラフィック・コントローラ1575、及び表示装置1580を有するCPU周辺部と、入出力コントローラ1584によりホスト・コントローラ1582に接続される通信インターフェイス1530、ハードディスクドライブ1540、及びCD−ROMドライブ1560を有する入出力部と、入出力コントローラ1584に接続されるROM1510、フレキシブルディスク・ドライブ1550、及び入出力チップ1570を有するレガシー入出力部とを備える。   FIG. 9 shows an exemplary hardware configuration of the radiation imaging apparatus 110. The radiation imaging apparatus 110 includes a CPU peripheral unit including a CPU 1505, a RAM 1520, a graphic controller 1575, and a display device 1580 connected to each other by a host controller 1582, and communication connected to the host controller 1582 by an input / output controller 1584. An input / output unit having an interface 1530, a hard disk drive 1540, and a CD-ROM drive 1560, and a legacy input / output unit having a ROM 1510, a flexible disk drive 1550, and an input / output chip 1570 connected to the input / output controller 1584. .

ホスト・コントローラ1582は、RAM1520と、高い転送レートでRAM1520をアクセスするCPU1505、及びグラフィック・コントローラ1575とを接続する。CPU1505は、ROM1510、及びRAM1520に格納されたプログラムに基づいて動作し、各部の制御を行う。グラフィック・コントローラ1575は、CPU1505等がRAM1520内に設けたフレーム・バッファ上に生成する画像データを取得し、表示装置1580上に表示させる。これに代えて、グラフィック・コントローラ1575は、CPU1505等が生成する画像データを格納するフレーム・バッファを、内部に含んでもよい。   The host controller 1582 connects the RAM 1520, the CPU 1505 that accesses the RAM 1520 at a high transfer rate, and the graphic controller 1575. The CPU 1505 operates based on programs stored in the ROM 1510 and the RAM 1520 and controls each unit. The graphic controller 1575 acquires image data generated by the CPU 1505 and the like on a frame buffer provided in the RAM 1520 and displays the image data on the display device 1580. Alternatively, the graphic controller 1575 may include a frame buffer that stores image data generated by the CPU 1505 or the like.

入出力コントローラ1584は、ホスト・コントローラ1582と、比較的高速な入出力装置であるハードディスクドライブ1540、通信インターフェイス1530、CD−ROMドライブ1560を接続する。ハードディスクドライブ1540は、CPU1505が使用するプログラム、及びデータを格納する。通信インターフェイス1530は、ネットワーク通信装置1598に接続してプログラムまたはデータを送受信する。CD−ROMドライブ1560は、CD−ROM1595からプログラムまたはデータを読み取り、RAM1520を介してハードディスクドライブ1540、及び通信インターフェイス1530に提供する。   The input / output controller 1584 connects the host controller 1582 to the hard disk drive 1540, the communication interface 1530, and the CD-ROM drive 1560, which are relatively high-speed input / output devices. The hard disk drive 1540 stores programs and data used by the CPU 1505. The communication interface 1530 is connected to the network communication device 1598 to transmit / receive programs or data. The CD-ROM drive 1560 reads a program or data from the CD-ROM 1595 and provides it to the hard disk drive 1540 and the communication interface 1530 via the RAM 1520.

また、入出力コントローラ1584には、ROM1510と、フレキシブルディスク・ドライブ1550、及び入出力チップ1570の比較的低速な入出力装置とが接続される。ROM1510は、放射線撮像装置110が起動時に実行するブート・プログラムや、放射線撮像装置110のハードウェアに依存するプログラム等を格納する。フレキシブルディスク・ドライブ1550は、フレキシブルディスク1590からプログラムまたはデータを読み取り、RAM1520を介してハードディスクドライブ1540、及び通信インターフェイス1530に提供する。入出力チップ1570は、フレキシブルディスク・ドライブ1550や、例えばパラレル・ポート、シリアル・ポート、キーボード・ポート、マウス・ポート等を介して各種の入出力装置を接続する。   The input / output controller 1584 is connected to the ROM 1510, the flexible disk drive 1550, and the relatively low-speed input / output device of the input / output chip 1570. The ROM 1510 stores a boot program executed when the radiation imaging apparatus 110 is started, a program depending on the hardware of the radiation imaging apparatus 110, and the like. The flexible disk drive 1550 reads a program or data from the flexible disk 1590 and provides it to the hard disk drive 1540 and the communication interface 1530 via the RAM 1520. The input / output chip 1570 connects various input / output devices via a flexible disk drive 1550 and, for example, a parallel port, a serial port, a keyboard port, a mouse port, and the like.

CPU1505が実行するプログラムは、フレキシブルディスク1590、CD−ROM1595、またはICカード等の記録媒体に格納されて利用者によって提供される。記録媒体に格納されたプログラムは圧縮されていても非圧縮であってもよい。プログラムは、記録媒体からハードディスクドライブ1540にインストールされ、RAM1520に読み出されてCPU1505により実行される。   A program executed by the CPU 1505 is stored in a recording medium such as the flexible disk 1590, the CD-ROM 1595, or an IC card and provided by the user. The program stored in the recording medium may be compressed or uncompressed. The program is installed in the hard disk drive 1540 from the recording medium, read into the RAM 1520, and executed by the CPU 1505.

CPU1505により実行されるプログラムは、放射線撮像装置110を、図1から8に関連して説明した放射線画像撮像部200、オブジェクト抽出部210、動き検出部220、動き補正部230、光画像撮像部240、撮像制御部250、合成画像生成部260、出力部270、及び放射線発生部290、放射線検出部202、及び信号取得部262として機能させる。   The program executed by the CPU 1505 causes the radiation imaging apparatus 110 to perform the radiation image capturing unit 200, the object extraction unit 210, the motion detection unit 220, the motion correction unit 230, and the optical image capturing unit 240 described with reference to FIGS. The imaging control unit 250, the composite image generation unit 260, the output unit 270, the radiation generation unit 290, the radiation detection unit 202, and the signal acquisition unit 262 function.

以上に示したプログラムは、外部の記憶媒体に格納されてもよい。記憶媒体としては、フレキシブルディスク1590、CD−ROM1595の他に、DVDやPD等の光学記録媒体、MD等の光磁気記録媒体、テープ媒体、ICカード等の半導体メモリ等を用いることができる。また、専用通信ネットワークやインターネットに接続されたサーバシステムに設けたハードディスクまたはRAM等の記憶装置を記録媒体として使用し、ネットワークを介してプログラムを放射線撮像装置110に提供してもよい。   The program shown above may be stored in an external storage medium. As the storage medium, in addition to the flexible disk 1590 and the CD-ROM 1595, an optical recording medium such as a DVD or PD, a magneto-optical recording medium such as an MD, a tape medium, a semiconductor memory such as an IC card, or the like can be used. Further, a storage device such as a hard disk or a RAM provided in a server system connected to a dedicated communication network or the Internet may be used as a recording medium, and the program may be provided to the radiation imaging apparatus 110 via the network.

以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更または改良を加え得ることが当業者に明らかである。その様な変更または改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。   As mentioned above, although this invention was demonstrated using embodiment, the technical scope of this invention is not limited to the range as described in the said embodiment. It will be apparent to those skilled in the art that various modifications or improvements can be added to the above-described embodiment. It is apparent from the scope of the claims that the embodiments added with such changes or improvements can be included in the technical scope of the present invention.

放射線撮像システム100の利用環境の一例を示す図である。1 is a diagram illustrating an example of a usage environment of a radiation imaging system 100. FIG. 放射線撮像システム100のブロック構成の一例を示す図である。1 is a diagram illustrating an example of a block configuration of a radiation imaging system 100. FIG. 第1撮像モードにおける放射線撮像装置110による撮像フローの一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the imaging flow by the radiation imaging device 110 in 1st imaging mode. 動き検出部220が格納している位相情報の一例をテーブル形式で示す図である。It is a figure which shows an example of the phase information which the motion detection part 220 has stored in the table format. 合成画像生成部260が生成する合成画像の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the synthesized image which the synthesized image production | generation part 260 produces | generates. 動き補正部230による肺野の補正例を示す図である。It is a figure which shows the example of correction | amendment of the lung field by the motion correction part. 第2撮像モードにおける撮像フローの一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the imaging flow in 2nd imaging mode. 合成画像生成部260が生成する合成画像の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the synthesized image which the synthesized image production | generation part 260 produces | generates. 放射線撮像装置110のハードウェア構成の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the hardware constitutions of the radiation imaging device.

符号の説明Explanation of symbols

100 放射線撮像システム
110 放射線撮像装置
115 診断装置
120 放射線検出器
130 制御装置
132 放射線源
134 可視光カメラ
136 心拍信号検出器
140 モニタ
142 入力装置
150 通信経路
152 無線通信装置
160 モニタ
162 入力装置
170 サーバ
172 データベース
180 放射線技師
190 医師
200 放射線画像撮像部
202 放射線検出部
210 オブジェクト抽出部
220 動き検出部
230 動き補正部
240 光画像撮像部
250 撮像制御部
260 合成画像生成部
262 信号取得部
270 出力部
290 放射線発生部
100 Radiation Imaging System 110 Radiation Imaging Device 115 Diagnostic Device 120 Radiation Detector 130 Control Device 132 Radiation Source 134 Visible Light Camera 136 Heartbeat Signal Detector 140 Monitor 142 Input Device 150 Communication Path 152 Wireless Communication Device 160 Monitor 162 Input Device 170 Server 172 Database 180 Radiologist 190 Doctor 200 Radiation imaging unit 202 Radiation detection unit 210 Object extraction unit 220 Motion detection unit 230 Motion correction unit 240 Optical image imaging unit 250 Imaging control unit 260 Composite image generation unit 262 Signal acquisition unit 270 Output unit 290 Radiation Generator

Claims (11)

被検者に放射線を照射する放射線発生部と、
前記放射線発生部から照射されて被検者を透過した放射線によって、被検者の複数の放射線画像を連続的に撮像する放射線画像撮像部と、
被検者の動きを検出する動き検出部と、
前記放射線画像撮像部が撮像した複数の放射線画像における少なくとも1つの放射線画像において、前記動き検出部が検出した被検者の動きによる前記複数の放射線画像における変化を補正する動き補正部と、
前記動き補正部が補正した放射線画像を含む、前記複数の放射線画像を重ね合わせて合成画像を生成する合成画像生成部と
を備える放射線撮像装置。
A radiation generator for irradiating the subject with radiation;
A radiation image capturing unit that continuously captures a plurality of radiation images of the subject by radiation irradiated from the radiation generation unit and transmitted through the subject;
A motion detector for detecting the motion of the subject;
A motion correction unit that corrects a change in the plurality of radiographic images due to movement of the subject detected by the motion detection unit in at least one radiographic image captured by the radiographic image capturing unit;
A radiation imaging apparatus comprising: a composite image generation unit that generates a composite image by superimposing the plurality of radiation images, including the radiation image corrected by the motion correction unit.
前記複数の放射線画像からオブジェクトを抽出するオブジェクト抽出部
をさらに備え、
前記動き検出部は、前記複数の放射線画像における前記オブジェクト抽出部が抽出したオブジェクトの位置の変化を検出し、
前記動き補正部は、前記複数の放射線画像における少なくとも1つに含まれるオブジェクトの位置を補正することによって、前記動き検出部が検出したオブジェクトの位置の変化を補正する
請求項1に記載の放射線撮像装置。
An object extraction unit for extracting an object from the plurality of radiation images;
The motion detection unit detects a change in the position of the object extracted by the object extraction unit in the plurality of radiation images;
The radiation imaging according to claim 1, wherein the motion correction unit corrects a change in the position of the object detected by the motion detection unit by correcting a position of an object included in at least one of the plurality of radiation images. apparatus.
前記複数の放射線画像からオブジェクトを抽出するオブジェクト抽出部
をさらに備え、
前記動き検出部は、前記複数の放射線画像における前記オブジェクト抽出部が抽出したオブジェクトの大きさの変化を検出し、
前記動き補正部は、前記複数の放射線画像における少なくとも1つに含まれるオブジェクトの大きさを補正することによって、前記動き検出部が検出したオブジェクトの大きさの変化を補正する
請求項1に記載の放射線撮像装置。
An object extraction unit for extracting an object from the plurality of radiation images;
The motion detection unit detects a change in size of the object extracted by the object extraction unit in the plurality of radiation images;
The said movement correction | amendment part correct | amends the change of the magnitude | size of the object which the said movement detection part detected by correct | amending the magnitude | size of the object contained in at least 1 in these radiation images. Radiation imaging device.
前記動き検出部は、前記放射線画像撮像部が前記複数の放射線画像を撮像したタイミングにおける被検者の心臓の心拍位相を検出し、
前記動き補正部は、前記動き検出部が検出した被検者の心拍位相に対応した被検者の動きによる前記複数の放射線画像における変化を補正する
請求項1に記載の放射線撮像装置。
The motion detection unit detects a heartbeat phase of a subject's heart at a timing when the radiographic image capturing unit captures the plurality of radiographic images;
The radiation imaging apparatus according to claim 1, wherein the motion correction unit corrects a change in the plurality of radiation images due to a motion of the subject corresponding to a heartbeat phase of the subject detected by the motion detection unit.
前記動き検出部は、前記放射線画像撮像部が前記複数の放射線画像を撮像したタイミングにおける被検者の呼吸位相を検出し、
前記動き補正部は、前記動き検出部が検出した被検者の呼吸位相に対応した被検者の動きによる前記複数の放射線画像における変化を補正する
請求項1に記載の放射線撮像装置。
The motion detection unit detects a respiratory phase of the subject at a timing when the radiographic image capturing unit captures the plurality of radiographic images;
The radiation imaging apparatus according to claim 1, wherein the motion correction unit corrects changes in the plurality of radiation images due to movement of the subject corresponding to the respiratory phase of the subject detected by the motion detection unit.
被検者体からの光を受光して被検者の光画像を連続的に撮像する光画像撮像部
をさらに備え、
前記動き検出部は、前記光画像撮像部が撮像した光画像の画像内容の変化に基づいて、被検者の呼吸位相を検出する
請求項5に記載の放射線撮像装置。
A light image capturing unit that receives light from the subject body and continuously captures a light image of the subject;
The radiation imaging apparatus according to claim 5, wherein the motion detection unit detects a respiratory phase of the subject based on a change in image content of the optical image captured by the optical image imaging unit.
前記放射線画像撮像部は、前記放射線発生部から照射されて被検者を透過した放射線を出する放射線検出部
を有し、
前記放射線撮像装置は、
被検者の動きによって放射線画像に生じるぼけ量が予め定められた値以下となる時間幅の期間だけ前記放射線発生部が照射した放射線を前記放射線検出部に露出させる撮像制御部
をさらに備える請求項1に記載の放射線撮像装置。
The radiographic imaging unit has a radiation detection unit that emits radiation that has been irradiated from the radiation generation unit and transmitted through the subject.
The radiation imaging apparatus includes:
The imaging control part which exposes the radiation which the radiation generation part irradiated to the radiation detection part only for the period of the time width when the amount of blur which arises in a radiation image by subject's motion becomes below a predetermined value. The radiation imaging apparatus according to 1.
前記撮像制御部は、前記放射線画像撮像部が前記複数の放射線画像を撮像するタイミングにおいて、前記放射線発生部に、被検者の周期的な動きによって放射線画像に生じるぼけ量が予め定められた値以下となる時間幅の期間だけ放射線を被検者に照射させる
請求項7に記載の放射線撮像装置。
The imaging control unit is a value in which, at a timing when the radiographic image capturing unit captures the plurality of radiographic images, a blur amount generated in the radiographic image due to a periodic movement of the subject is determined in advance in the radiation generating unit. The radiation imaging apparatus according to claim 7, wherein the subject is irradiated with radiation for a period of a time width as follows.
前記放射線発生部は、被検者にX線を照射し、
前記放射線画像撮像部は、前記放射線発生部から照射されて被検者を透過したX線によって、被検者の複数の放射線画像を連続的に撮像する
請求項1に記載の放射線撮像装置。
The radiation generator irradiates the subject with X-rays,
The radiation imaging apparatus according to claim 1, wherein the radiation image capturing unit continuously captures a plurality of radiation images of the subject with X-rays irradiated from the radiation generation unit and transmitted through the subject.
被検者に放射線を照射する放射線発生部が照射して被検者を透過した放射線によって、被検者の複数の放射線画像を連続的に撮像する放射線画像撮像段階と、
被検者の動きを検出する動き検出段階と、
前記放射線画像撮像段階において撮像された複数の放射線画像における少なくとも1つの放射線画像において、前記動き検出段階において検出された被検者の動きによる前記複数の放射線画像における変化を補正する動き補正段階と、
前記動き補正段階において補正された放射線画像を含む、前記複数の放射線画像を重ね合わせて合成画像を生成する合成画像生成段階と
を備える放射線撮像方法。
A radiation image capturing stage that continuously captures a plurality of radiation images of the subject by radiation transmitted by the radiation generation unit that irradiates the subject with radiation and transmitted through the subject;
A motion detection stage for detecting the motion of the subject;
A motion correction step of correcting a change in the plurality of radiation images due to the movement of the subject detected in the motion detection step in at least one radiation image in the plurality of radiation images captured in the radiation image capturing step;
A radiation imaging method comprising: a composite image generation step of generating a composite image by superimposing the plurality of radiation images including the radiation image corrected in the motion correction step.
放射線撮像装置用のプログラムであって、前記放射線撮像装置を、
被検者に放射線を照射する放射線発生部、
前記放射線発生部から照射されて被検者を透過した放射線によって、被検者の複数の放射線画像を連続的に撮像する放射線画像撮像部、
被検者の動きを検出する動き検出部、
前記放射線画像撮像部が撮像した複数の放射線画像における少なくとも1つの放射線画像において、前記動き検出部が検出した被検者の動きによる前記複数の放射線画像における変化を補正する動き補正部、
前記動き補正部が補正した放射線画像を含む、前記複数の放射線画像を重ね合わせて合成画像を生成する合成画像生成部
として機能させるプログラム。
A program for a radiation imaging apparatus, wherein the radiation imaging apparatus is
A radiation generator for irradiating the subject with radiation,
A radiation image capturing unit that continuously captures a plurality of radiation images of the subject by radiation irradiated from the radiation generating unit and transmitted through the subject;
A motion detector for detecting the motion of the subject;
A motion correction unit that corrects a change in the plurality of radiographic images due to the movement of the subject detected by the motion detection unit in at least one radiographic image captured by the radiographic image capturing unit;
A program that functions as a composite image generation unit that generates a composite image by superimposing the plurality of radiographic images including a radiographic image corrected by the motion correction unit.
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