JP2009183559A - 放射線変換器及び放射線画像撮影システム - Google Patents

放射線変換器及び放射線画像撮影システム Download PDF

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Abstract

【課題】電波の影響を受けることなく、必要な画像情報を迅速に取得して確認することができる可搬性に優れた放射線変換器及び放射線画像撮影システムを提供する。
【解決手段】電子カセッテ28は、筐体と、該筐体内に収容され、被写体を透過した放射線源からの放射線を検出し、放射線画像情報Daに変換する放射線検出器44と、カセッテ制御部50と、赤外線通信部200と、第1インターフェース202と、第2インターフェース204とを有する。カセッテ制御部50は、放射線画像情報Daをデータ圧縮して圧縮放射線画像情報Dbとするデータ圧縮回路214を有する。赤外線通信部200は、外部からの送信要求に従って、圧縮放射線画像情報Dbを赤外線信号Lbにして出力する。
【選択図】図4

Description

本発明は、被写体に放射線を照射して放射線画像の撮影を行うための放射線変換器とそれを利用した放射線画像撮影システムに関する。
医療分野において、被写体に放射線を照射し、被写体を透過した放射線を放射線変換パネルに導いて放射線画像を撮影する放射線画像撮影装置が広汎に使用されている。
この場合、放射線変換パネルとしては、放射線画像が露光記録される従来からの放射線フイルムや、蛍光体に放射線画像としての放射線エネルギを蓄積し、励起光を照射することで放射線画像を輝尽発光光として取り出すことのできる蓄積性蛍光体パネルが知られている。これらの放射線変換パネルは、放射線画像が記録された放射線フイルムを現像装置に供給して現像処理を行い、あるいは、蓄積性蛍光体パネルを読取装置に供給して読取処理を行うことで、可視画像としての放射線画像が得られる。
一方、手術室等の医療現場においては、患者に対して迅速且つ的確な処置を施すため、放射線変換パネルから直ちに放射線画像を読み出して表示できることが要求される。このような要求に対応可能な放射線変換パネルとして、放射線を直接電気信号に変換し、あるいは、放射線をシンチレータで可視光に変換した後、電気信号に変換して読み出す固体検出素子を用いた放射線変換パネルが開発されている。
そして、従来では、上述の固体検出素子を用いた放射線変換パネルからの放射線画像情報を外部にデータ伝送する方法が種々提案されている(特許文献1〜4参照)。
特許文献1記載の方法は、固体検出素子で検出した画像データを間引き処理し、無線信号に変換して外部に転送する。特許文献2記載の方法は、固体検出素子で検出した画像データを縮小し、無線アンテナを介して確認用ディスプレイに送信して表示する。特許文献3記載の方法は、電子カセッテの画像データを記録媒体に記録し、その記録媒体を取り出してストレージサーバ等に供給する。特許文献4記載の方法は、放射線変換パネルに記録された放射線画像データを着脱可能な画像メモリに記憶させ、外部機器に移動させるというものである。
なお、最近、赤外の波長域のレーザ光を用いて非常に高い伝送速度(例えば1Gb/s)での無線通信を実現する技術が提案されている(非特許文献1参照)。この技術を適用すれば、任意の電子機器の間でのデータの送受において、少なくとも一方の電子機器が可搬性を有し、且つ、大量のデータを送受する場合にも、データの送受を行う電子機器同士を通信ケーブル等を介して接続したりすることなく、大量のデータの送受を短時間で完了させることが可能となるので、既存の機器同士の無線通信における通信時間の大幅な短縮を実現できたり、従来は無線通信でのデータの送受を想定していなかった機器間の大量データの送受が無線通信で実現できたり等、様々な用途への適用が期待される。
特開2004−101195号 特開2005−296050号 特開2002−190584号 特開2006−267043号 株式会社KDDI研究所、"携帯電話を用いた伝送速度1Gbit/s 赤外線ワイヤレス通信の実現"、[online]、[平成20年1月21日検索]、インターネット<URL:http://www.kddilabs.jp/press/img/83_1.pdf>
しかしながら、特許文献1及び2記載の方法は、電子カセッテと外部機器との間の電波の影響で、特に医療関係の設備においては、問題となるおそれがある。電波の強さ(電力束密度)は、距離の二乗に反比例して減衰するため、離れた位置に設置された2つのアンテナ間において一定の利得を得るためには、アンテナへの入力電力を大きくしなければならない。アンテナへの入力電力を大きくすると、電力束密度は大きくなり、電界強度及び磁界強度も大きくなる。従って、撮影室と制御室等との間の電波を介しての通信は電子カセッテや外部機器に影響を及ぼすおそれがある。なお、電波とは周波数が3kHz以上3T(テラ)以下の電磁波を指す。また、アンテナへの入力電圧が大きいということは、それだけ電源容量も必要となり、バッテリの使用時間を制約したり、電子カセッテの重量/容積が増大する等、可搬性を損なうことになる。
特許文献3及び4記載の方法は、電磁波の問題を回避することはできるが、大容量の記録媒体が必要となり、コストアップとなる。また、画像データを記録媒体に迅速に保存することができないという問題もある。
本発明は、前記の課題に鑑みなされたものであり、電波の影響を受けることなく、必要な画像情報を迅速に取得して確認することができる可搬性に優れた放射線変換器及び放射線画像撮影システムを提供することを目的とする。
第1の本発明に係る放射線変換器は、筐体と、該筐体内に収容され、被写体を透過した放射線源からの放射線を検出し、放射線画像情報に変換する放射線変換パネルを有する放射線変換器において、
前記放射線画像情報をデータ圧縮して圧縮放射線画像情報とするデータ圧縮回路と、
前記圧縮放射線画像情報を赤外線信号に変換して出力する赤外線通信部とを有することを特徴とする。
次に、第2の本発明に係る放射線画像撮影システムは、筐体と、該筐体内に収容され、被写体を透過した放射線源からの放射線を検出し、放射線画像情報に変換する放射線変換パネル及び電子回路を有する放射線変換器を有する放射線画像撮影システムにおいて、
前記放射線変換器は、前記放射線画像情報をデータ圧縮して圧縮放射線画像情報とするデータ圧縮回路と、前記圧縮放射線画像情報を赤外線信号に変換して出力する赤外線通信部とを有し、
前記赤外線通信部から出力された前記赤外線信号を受信し、前記圧縮放射線画像情報に変換する受信手段と、
前記受信手段からの前記圧縮放射線画像情報を表示する表示装置とを有することを特徴とする。
本発明によれば、電波の影響を受けることなく、必要な画像情報を迅速に取得して確認することができる。また、バッテリの使用時間を制約せず、電子カセッテの重量/容積を可搬に適するように設計することができる。
以下、本発明に係る放射線変換器及び放射線画像撮影システムの実施の形態例を図1〜図7を参照しながら説明する。
本実施の形態に係る放射線画像撮影システム10は、図1に示すように、撮影条件に従った線量からなる放射線Xを患者22(被写体)に照射する放射線源24と、放射線源24を制御する線源制御装置26と、患者22を透過した放射線Xを検出する放射線検出器(放射線変換パネル)を内蔵した放射線検出器(以下、電子カセッテ28と記す)と、電子カセッテ28の充電処理を行うクレードル30と、放射線源24の撮影スイッチを有し、撮影作業を含む状態確認のために技師が所持する携帯情報端末32と、線源制御装置26、電子カセッテ28、クレードル30及び携帯情報端末32を制御すると共に、必要な情報の授受を行うコンソール34(制御装置)とを備える。
放射線源24、線源制御装置26及びクレードル30は、撮影室36内に配置され、コンソール34は、撮影室36外の操作室38に配置される。また、線源制御装置26、携帯情報端末32及びコンソール34の間では、無線通信による必要な情報の送受信が行われる。
電子カセッテ28は、図2に示すように、放射線Xを透過させる材料からなる筐体40を備える。筐体40の内部には、放射線Xが照射される照射面側から、患者22による放射線Xの散乱線を除去するグリッド42、患者22を透過した放射線Xを検出する放射線検出器44(固体検出器)、及び、放射線Xのバック散乱線を吸収する鉛板46が順に配設される。
また、筐体40の内部には、電子カセッテ28の電源であるバッテリ48と、放射線検出器44を駆動制御するカセッテ制御部50と、放射線検出器44によって検出した放射線Xの画像情報(放射線画像情報)等を記憶する画像メモリ52(図3参照)と、赤外線通信部200と、赤外線用の第1インターフェース202(第1I/F)と、ケーブル用の第2インターフェース204(第2I/F)とが収容される。なお、カセッテ制御部50、画像メモリ52、赤外線通信部200、第1インターフェース202、第2インターフェース204等の電子回路には、放射線Xが照射されることによる損傷を回避するため、筐体40の照射面側に鉛板等を配設しておくことが好ましい。
図2に示すように、筐体40の1つの側面には、赤外線通信部200が取り付けられ、該赤外線通信部200は、赤外線受光素子206aと赤外線発光素子206bとを有する。これら赤外線受光素子206a及び赤外線発光素子206bは第1インターフェース202に接続されている。また、筐体40の側面には、コンソール34と接続するためのケーブル208が装着される接続端子210が設置され、該接続端子210は第2インターフェース204に接続されている。なお、赤外線発光素子としては、700〜2500nmの波長を持つIrDA(Infrared Data Association)の規格に準拠したLEDや上述した非特許文献1に記載されるLD等を用いることができる。
放射線検出器44は、図3に示すように、放射線Xを感知して電荷を発生させるアモルファスセレン(a−Se)等の物質からなる光電変換層64を行列状の薄膜トランジスタ(TFT:Thin Film Transistor)66のアレイの上に配置した構造を有し、発生した電荷を蓄積容量68に蓄積した後、各行毎にTFT66を順次オンにして、電荷を画像信号として読み出す。図3では、光電変換層64及び蓄積容量68からなる1つの画素70と1つのTFT66との接続関係のみを示し、その他の画素70の構成については省略している。なお、アモルファスセレンは、高温になると構造が変化して機能が低下してしまうため、所定の温度範囲内で使用する必要がある。従って、電子カセッテ28内に放射線検出器44を冷却する手段を配設することが好ましい。
各画素70に接続されるTFT66には、行方向と平行に延びるゲート線72と、列方向と平行に延びる信号線74とが接続される。各ゲート線72は、ライン走査駆動部76に接続され、各信号線74は、読取回路を構成するマルチプレクサ78に接続される。
ゲート線72には、行方向に配列されたTFT66をオンオフ制御する制御信号Von、Voffがライン走査駆動部76から供給される。この場合、ライン走査駆動部76は、ゲート線72を切り替える複数のスイッチSW1と、スイッチSW1の1つを選択する選択信号を出力する第1アドレスデコーダ80とを備える。第1アドレスデコーダ80には、カセッテ制御部50からアドレス信号が供給される。
また、信号線74には、列方向に配列されたTFT66を介して各画素70の蓄積容量68に保持されている電荷が流出する。この電荷は、増幅器82によって増幅される。増幅器82には、サンプルホールド回路84を介してマルチプレクサ78が接続される。マルチプレクサ78は、信号線74を切り替える複数のスイッチSW2と、スイッチSW2の1つを選択する選択信号を出力する第2アドレスデコーダ86とを備える。第2アドレスデコーダ86には、カセッテ制御部50からアドレス信号が供給される。マルチプレクサ78には、A/D変換器88が接続され、A/D変換器88によってデジタル信号に変換された放射線画像情報がカセッテ制御部50に供給される。
カセッテ制御部50は、図4に示すように、メモリ制御回路212と、データ圧縮回路214と、赤外線出力回路215とを有する。
メモリ制御回路212は、以下の処理を行う。
(1)放射線検出器44からカセッテ制御部50に供給された放射線画像情報Daをそのまま画像メモリ52の第1記憶領域216aに記憶する。
(2)カセッテ制御部50に供給された放射線画像情報Daをデータ圧縮回路214に供給し、放射線画像情報Daをデータ圧縮処理して圧縮放射線画像情報Dbとし、この圧縮放射線画像情報Dbを画像メモリ52の第2記憶領域216bに記憶する。
画像メモリ52の第1記憶領域216aに記憶された放射線画像情報Daは、カセッテ制御部50の制御によって第2インターフェース204を介して接続端子210に供給され、接続端子210に接続されているケーブル208を通じてコンソール34に転送される。従って、放射線画像情報Daのコンソール34へのデータ転送は、電子カセッテ28にケーブル208が接続された段階で行われることになる。
一方、画像メモリ52の第2記憶領域216bに記憶された圧縮放射線画像情報Dbの送信は、赤外線による送信要求を待って行う。
すなわち、外部から電子カセッテ28の赤外線受光素子206aに向けて赤外線による送信要求を示す信号(データを送信するように要求する信号:送信要求信号La)を出力することで、該送信要求信号Laは赤外線受光素子にて電気信号の送信要求信号Saに変換され、第1インターフェース202を介してメモリ制御回路212に供給される。
メモリ制御回路212は、送信要求信号Saの入力に基づいて、画像メモリ52の第2記憶領域216bから圧縮放射線画像情報Daを読み出して、赤外線出力回路215に供給する。赤外線出力回路215は、入力された圧縮放射線画像情報Dbを赤外線データSbに変換して出力する。赤外線データSbは、第1インターフェース202を介して赤外線発光素子206bに供給され、該赤外線発光素子206bから赤外線信号Lbとして出力される。電子カセッテ28の赤外線発光素子206bから出力された赤外線信号Lbは送信要求元に供給されることになる。
図5は、放射線画像撮影システム10の構成ブロック図である。コンソール34には、病院内の放射線科において取り扱われる放射線画像情報やその他の情報を統括的に管理する放射線科情報システム(RIS)90が接続され、また、RIS90には、病院内の医事情報を統括的に管理する医事情報システム(HIS)92が接続される。
一方、クレードル30の第1制御部110は、電子カセッテ28のバッテリ48の充電処理を行う充電処理部112を制御する一方、第1送受信部114を介してコンソール34から受信した情報を第1表示部116に表示すると共に、必要に応じて第1スピーカ118を鳴動させる。
また、クレードル30は、電子カセッテ28を該クレードル30に装着した際に、電子カセッテ28の赤外線通信部200と対向する部分に第1赤外線通信部218が設けられている。この第1赤外線通信部218は、第1赤外線受光素子220aと第1赤外線発光素子220bとを有し、これら第1赤外線受光素子220a及び第1赤外線発光素子220bは、図示しない赤外線用のインターフェースを介して第1制御部110に接続されている。さらに、電子カセッテ28が充電のために装着される部分に、電子カセッテ28の装着を検知する検知センサ222が設けられ、この検知センサ222の検知信号Scは第1制御部110に入力されるようになっている。
従って、電子カセッテ28のバッテリへの充電のためにクレードル30に装着された段階で、検知センサ222から検知信号Scが第1制御部110に入力され、第1制御部110は、検知信号Scの入力に基づいて送信要求信号Saを出力する。送信要求信号Saは、図示しないインターフェースを介して第1赤外線発光素子206bに供給され、赤外線の送信要求信号Lbに変換されて出力され、電子カセッテ28の赤外線受光素子206aに入力される。
これにより、電子カセッテ28の赤外線発光素子206bから、クレードル30の第1赤外線受光素子220aに向けて圧縮放射線画像情報Dbの赤外線信号Lbが出力され、該赤外線信号Lbは第1赤外線受光素子220aにて電気信号の圧縮放射線画像情報(赤外線データSb)に変換され、図示しないインターフェースを介して圧縮放射線画像情報Dbとして第1制御部110に供給される。第1制御部110は、供給された圧縮放射線画像情報Dbを第1表示部116にプレビュー画像として表示する。
また、携帯情報端末32の第2制御部124は、放射線源24を駆動する撮影スイッチ126によって生成された撮影信号を第2送受信部128を介して線源制御装置26に供給する。また、第2制御部124は、第2送受信部128を介してコンソール34から受信した情報を第2表示部130に表示すると共に、必要に応じて第2スピーカ132を鳴動させる。さらに、携帯情報端末32は、必要な情報を設定したり、赤外線通信を実行するための操作部134を有する。
また、携帯情報端末32は、その側面等に第2赤外線通信部224が設けられている。第2赤外線通信部224は、第2赤外線受光素子226aと第2赤外線発光素子226bとを有し、これら第2赤外線受光素子226a及び第2赤外線発光素子226bは、図示しない赤外線用のインターフェースを介して第2制御部124に接続されている。
そして、携帯情報端末32を、その第2赤外線通信部224が電子カセッテ28の赤外線通信部200と対向するように位置させ、さらに、操作部134によって赤外線通信を実行させることで、第2制御部124は、送信要求信号Saを出力する。送信要求信号Saは、図示しないインターフェースを介して第2赤外線発光素子226bに供給され、赤外線の送信要求信号Laに変換されて出力され、電子カセッテ28の赤外線受光素子206aに入力される。
これにより、電子カセッテ28の赤外線発光素子206bから、携帯情報端末32の第2赤外線受光素子226aに向けて圧縮放射線画像情報Dbの赤外線信号Lbが出力され、該赤外線信号Lbは第2赤外線受光素子226aにて電気信号の圧縮放射線画像情報(赤外線データSb)に変換され、図示しないインターフェースを介して圧縮放射線画像情報Dbとして第2制御部124に供給される。第2制御部124は、供給された圧縮放射線画像情報Dbを第2表示部130にプレビュー画像として表示する。
コンソール34は、第3制御部142と、線源制御装置26、携帯情報端末32に対して、必要な情報を無線通信により送受信する第3送受信部144と、患者情報を設定する患者情報設定部146と、患者22の撮影部位を撮影メニューから選択して設定する撮影メニュー設定部147と、線源制御装置26による撮影に必要な撮影条件を設定する撮影条件設定部148と、電子カセッテ28からデータ転送された放射線画像情報に対する画像処理を行う画像処理部150と、処理した放射線画像情報を記憶する画像メモリ152と、放射線画像情報や患者情報、撮影メニュー等を表示する第3表示部154と、必要に応じた警報を鳴動させる第3スピーカ156とを備える。
なお、患者情報とは、患者22の氏名、性別、患者ID番号等、患者22を特定するための情報である。撮影メニューは、患者22の撮影部位を選択するためのメニューであり、撮影部位としては、例えば、患者22の頭部、胸部、四肢等を上げることができる。撮影条件とは、患者22の撮影部位に対して、適切な線量からなる放射線Xを照射するための管電圧、管電流、照射時間等を決定するための条件である。患者情報、撮影メニュー及び撮影条件を含む撮影のオーダリング情報は、コンソール34で直接設定し、あるいは、RIS90を介してコンソール34に外部から供給することができる。
放射線画像撮影システム10は、基本的には以上のように構成されるものであり、次にその動作について説明する。
患者22の放射線画像を撮影する際、コンソール34の患者情報設定部146を用いて当該患者22の患者情報を設定するとともに、撮影条件設定部148を用いて必要な撮影条件を設定する。また、撮影メニュー設定部147を用いて、第3表示部154に表示させた撮影メニューから所望の撮影部位、例えば、胸部、頭部、四肢等を選択して設定する。
設定された患者情報、撮影条件及び撮影部位は、技師が所持する携帯情報端末32に送信され、その第2表示部130に表示される。この場合、技師は、携帯情報端末32の第2表示部130に表示された患者情報、撮影条件及び撮影部位を確認して、所望の撮影準備を行うことができる。
続いて、技師は、撮影メニューから選択した患者22の所望の撮影部位に電子カセッテ28を設置する。患者22に対して電子カセッテ28が適切な状態に設置されると、技師は、携帯情報端末32の撮影スイッチ126を操作し、放射線画像の撮影を行う。撮影スイッチ126が操作されると、携帯情報端末32の第2制御部124は、第2送受信部128を介して撮影開始信号を線源制御装置26に送信する。撮影開始信号を受信した線源制御装置26は、予めコンソール34から供給されている撮影条件に従って放射線源24を制御し、放射線Xを患者22に照射する。
患者22を透過した放射線Xは、電子カセッテ28のグリッド42によって散乱線が除去された後、放射線検出器44に照射され、放射線検出器44を構成する各画素70の光電変換層64によって電気信号に変換され、蓄積容量68に電荷として保持される(図3参照)。次いで、各蓄積容量68に保持された患者22の放射線画像情報である電荷情報は、カセッテ制御部50からライン走査駆動部76及びマルチプレクサ78に供給されるアドレス信号に従って読み出される。
すなわち、ライン走査駆動部76の第1アドレスデコーダ80は、カセッテ制御部50から供給されるアドレス信号に従って選択信号を出力してスイッチSW1の1つを選択し、対応するゲート線72に接続されたTFT66のゲートに制御信号Vonを供給する。一方、マルチプレクサ78の第2アドレスデコーダ86は、カセッテ制御部50から供給されるアドレス信号に従って選択信号を出力してスイッチSW2を順次切り替え、ライン走査駆動部76によって選択されたゲート線72に接続された各画素70の蓄積容量68に保持された電荷情報である放射線画像情報を信号線74を介して順次読み出す。
放射線検出器44の選択されたゲート線72に接続された各画素70の蓄積容量68から読み出された放射線画像情報は、各増幅器82によって増幅された後、各サンプルホールド回路84によってサンプリングされ、マルチプレクサ78を介してA/D変換器88に供給され、デジタル信号に変換される。デジタル信号に変換された放射線画像情報Daは、カセッテ制御部50のメモリ制御回路212によって画像メモリ52の第1記憶領域216aに記憶され、さらに、メモリ制御回路212及びデータ圧縮回路214によってデータ圧縮されて圧縮放射線画像情報Dbとして画像メモリ52の第2記憶領域216bに記憶される。
同様にして、ライン走査駆動部76の第1アドレスデコーダ80は、カセッテ制御部50から供給されるアドレス信号に従ってスイッチSW1を順次切り替え、各ゲート線72に接続されている各画素70の蓄積容量68に保持された電荷情報である放射線画像情報Daを信号線74を介して読み出し、マルチプレクサ78及びA/D変換器88を介して画像メモリ52の第1記憶領域216aに記憶させ、さらにその圧縮放射線画像情報Dbを第2記憶領域216bに記憶させる。
技師は、一旦、撮影が終了した段階で、例えば携帯情報端末を、その第2赤外線通信部224が電子カセッテ28の赤外線通信部200と対向するように位置させ、さらに、操作部134によって赤外線通信を実行させることで、第2表示部130に圧縮放射線画像情報Dbをプレビュー画像として表示させる。あるいは、電子カセッテをクレードル30に装着して充電処理することで、第1表示部116に圧縮放射線画像情報Dbをプレビュー画像として表示させる。
これにより、技師は、第1表示部116又は第2表示部130に表示された圧縮放射線画像情報Dbを確認し、再撮影の要否等の判断を行うことができる。特に、圧縮放射線画像情報Dbは、データ圧縮されることで情報量が削減されているため、速やかに表示することができる。
画像メモリ52の第1記憶領域216aに記憶されている放射線画像情報Daは、電子カセッテ28がケーブル208を介してコンソール34と接続された段階で、カセッテ制御部50及びインターフェース54を介してコンソール34にデータ転送される。コンソール34にデータ転送された放射線画像情報Daは、画像処理部150により画像処理が施された後、患者情報と関連付けられた状態でコンソール34の画像メモリ152に記憶される。次いで、画像メモリ152に記憶された放射線画像情報Daは、第3表示部154に表示される。
このように、放射線画像撮影システム10においては、電子カセッテ28で得られた放射線画像情報Daを赤外線通信によって携帯情報端末やクレードルに送信してクレードル30や携帯情報端末32に表示させるようにしたので、電子カセッテに電波を送受信するための回路を設置する必要がなくなり、電波の影響を受けることなく、必要な画像情報を迅速に取得して確認することができる。また、バッテリ48の使用時間を制約せず、電子カセッテ28の重量/容積を可搬に適するように設計することができる。
上述の例では、電子カセッテ28の筐体40内にバッテリ48を収容し、このバッテリ48から放射線検出器44や電子回路等に電力を供給するようにしたが、その他、筐体40内にバッテリ48を収容せずに、外部から電源ケーブルを介して電子カセッテ28の放射線検出器44や電子回路等に電力を供給するようにしてもよい。この場合、電子カセッテ28の軽量化を図ることが可能となる。
上述した例では、電子カセッテ28の赤外線通信部200とクレードル30の第1赤外線通信部218とを対向させ、あるいは電子カセッテ28の赤外線通信部200と携帯情報端末32の第2赤外線通信部224とを対向させて圧縮放射線画像情報Dbをクレードル30側あるいは携帯情報端末32側に送信するようにしたが、その他、図6及び図7に示すように、電子カセッテ28を着脱自在に取り付けることができる基台230や寝台232を用いてもよい。
すなわち、図6に示すように、基台230の電子カセッテ取付部234に電子カセッテ28を縦置きに設置することで、電子カセッテ28の赤外線通信部200と対向する部分に第3赤外線通信部236を設ける。そして、電子カセッテ28との赤外線通信にて基台230側に送信された圧縮放射線画像情報Dbをアンテナ238を介して電波にて携帯情報端末32やクレードル30に送信するようにしてもよいし、ケーブル240を介して携帯情報端末32やクレードル30に転送するようにしてもよい。
同様に、図7に示すように、寝台232の下部に設置された電子カセッテ取付部242に電子カセッテ28を横置きに設置することで、電子カセッテ28の赤外線通信部200と対向する部分に第4赤外線通信部244を設ける。そして、電子カセッテ28との赤外線通信にて寝台232側に取得された圧縮放射線画像情報Dbをアンテナ246を介して電波にて携帯情報端末32やクレードル30に送信するようにしてもよいし、ケーブル248を介して携帯情報端末32やクレードル30に転送するようにしてもよい。
これらの例においても、電子カセッテ28に電波を送受信するための回路を設置する必要がなくなり、電波の影響を受けることなく、必要な画像情報を迅速に取得して確認することができる。
なお、本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲で自由に変更できることは勿論である。
例えば、電子カセッテ28に収容される放射線検出器44(放射線変換パネル)は、入射した放射線Xの線量を光電変換層64によって直接電気信号に変換するものであるが、これに代えて、入射した放射線Xをシンチレータによって一旦可視光に変換した後、この可視光をアモルファスシリコン(a−Si)等の固体検出素子を用いて電気信号に変換するように構成した放射線検出器を用いてもよい(特許第3494683号公報参照)。
また、光変換方式の放射線検出器を利用して放射線画像情報を取得することもできる。この光変換方式の放射線検出器では、マトリクス状に配列された各固体検出素子に放射線が入射すると、その線量に応じた静電潜像が固体検出素子に蓄積記録される。静電潜像を読み取る際には、放射線検出器に読取光を照射し、発生した電流の値を放射線画像情報として取得する。なお、放射線検出器は、消去光を放射線検出器に照射することで、残存する静電潜像である放射線画像情報を消去して再使用することができる(特開2000−105297号公報参照)。
さらに、放射線変換パネルとして、蓄積性蛍光体パネルを使用することもできる。
放射線画像撮影システムを示す構成図である。 電子カセッテの内部構成図である。 電子カセッテに収納される放射線検出器の回路構成ブロック図である。 電子カセッテのカセッテ制御部を主体に示す構成ブロック図である。 放射線画像撮影システムの構成ブロック図である。 圧縮放射線画像情報の送信形態の1つの変形例を示す説明図である。 圧縮放射線画像情報の送信形態の他の変形例を示す説明図である。
符号の説明
10…放射線画像撮影システム
28…電子カセッテ
30…クレードル
32…携帯情報端末
34…コンソール
40…筐体
44…放射線検出器
50…カセッテ制御部
52…画像メモリ
200…赤外線通信部
202…第1インターフェース
204…第2インターフェース
208…ケーブル
212…メモリ制御回路
214…データ圧縮回路
215…赤外線出力回路
216a…第1記憶領域
216b…第2記憶領域
218…第1赤外線通信部
224…第2赤外線通信部
Da…放射線画像情報
Db…圧縮放射線画像情報

Claims (4)

  1. 筐体と、該筐体内に収容され、被写体を透過した放射線源からの放射線を検出し、放射線画像情報に変換する放射線変換パネルを有する放射線変換器において、
    前記放射線画像情報をデータ圧縮して圧縮放射線画像情報とするデータ圧縮回路と、
    前記圧縮放射線画像情報を赤外線信号に変換して出力する赤外線通信部とを有することを特徴とする放射線変換器。
  2. 筐体と、該筐体内に収容され、被写体を透過した放射線源からの放射線を検出し、放射線画像情報に変換する放射線変換パネル及び電子回路を有する放射線変換器を有する放射線画像撮影システムにおいて、
    前記放射線変換器は、前記放射線画像情報をデータ圧縮して圧縮放射線画像情報とするデータ圧縮回路と、前記圧縮放射線画像情報を赤外線信号に変換して出力する赤外線通信部とを有し、
    前記赤外線通信部から出力された前記赤外線信号を受信し、前記圧縮放射線画像情報に変換する受信手段と、
    前記受信手段からの前記圧縮放射線画像情報を表示する表示装置とを有することを特徴とする放射線画像撮影システム。
  3. 請求項2記載の放射線画像撮影システムにおいて、
    前記放射線変換器は、前記筐体内に、少なくとも前記放射線変換パネル及び電子回路に電力を供給するためのバッテリが収容され、
    前記受信手段及び前記表示装置のうち、少なくとも前記表示装置は、前記放射線変換器が装着されることで、少なくとも前記バッテリに対して充電を行うクレードルに設けられていることを特徴とする放射線画像撮影システム。
  4. 請求項2又は3記載の放射線画像撮影システムにおいて、
    前記受信手段及び前記表示装置のうち、少なくとも前記表示装置は、使用者が所持する携帯情報端末に設けられていることを特徴とする放射線画像撮影システム。
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