JP2013226243A - Radiographic imaging system - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a radiographic imaging system capable of allowing a user to transmit image data of an image desired to be viewed at arbitrary timing among multiple pieces of image data obtained in a series of photography from a radiographic imaging apparatus to an image processor concerning continuous radiography such as long-length radiography and dynamic state radiography.SOLUTION: A radiographic imaging system 50 includes an instruction means for instructing a radiographic imaging apparatus 1 to transmit image data read in a predetermined time of radiographic imaging among multiple times of radiographic imaging to an image processor 90 before image data read in the other times of radiographic imaging. The radiographic imaging apparatus 1 transmits image data read in the instructed predetermined time to the image processor 90 before image data read in the other times when the instruction means performs instruction. The image processor 90 generates radiographic images in order of transmission of image data including a case where the transmission order of image data is changed, and allows a display unit 91 to display the images.

Description

本発明は、放射線画像撮影システムに係り、放射線画像撮影装置で被写体を連続撮影することが可能な放射線画像撮影システムに関する。   The present invention relates to a radiographic image capturing system, and more particularly to a radiographic image capturing system capable of continuously capturing a subject with a radiographic image capturing apparatus.

照射されたX線等の放射線の線量に応じて検出素子で電荷を発生させて電気信号に変換するいわゆる直接型の放射線画像撮影装置や、照射された放射線をシンチレーター等で可視光等の他の波長の電磁波に変換した後、変換され照射された電磁波のエネルギーに応じてフォトダイオード等の光電変換素子で電荷を発生させて電気信号(すなわち画像データ)に変換するいわゆる間接型の放射線画像撮影装置が種々開発されている。なお、本発明では、直接型の放射線画像撮影装置における検出素子や、間接型の放射線画像撮影装置における光電変換素子を、あわせて放射線検出素子という。   A so-called direct-type radiographic imaging device that generates electric charges by a detection element in accordance with the dose of irradiated radiation such as X-rays and converts it into an electrical signal, or other radiation such as visible light with a scintillator A so-called indirect radiographic imaging device that converts an electromagnetic wave having a wavelength and then generates a charge in a photoelectric conversion element such as a photodiode according to the energy of the converted electromagnetic wave and converts it to an electrical signal (ie, image data). Have been developed. In the present invention, the detection element in the direct type radiographic imaging apparatus and the photoelectric conversion element in the indirect type radiographic imaging apparatus are collectively referred to as a radiation detection element.

このタイプの放射線画像撮影装置はFPD(Flat Panel Detector)として知られており、患者に放射線を照射し、患者を透過した放射線を検出してデジタルの放射線画像を得ることができる装置として知られている。   This type of radiographic imaging apparatus is known as an FPD (Flat Panel Detector), and is known as an apparatus that can irradiate a patient with radiation and detect radiation transmitted through the patient to obtain a digital radiographic image. Yes.

放射線画像撮影装置は、従来は支持台と一体的に形成された、いわゆる専用機型として構成されていたが(例えば特許文献1参照)、近年、放射線検出素子等を筐体内に収納し、持ち運び可能とした可搬型の放射線画像撮影装置が開発され、実用化されている(例えば特許文献2、3参照)。   Conventionally, a radiographic imaging apparatus has been configured as a so-called special-purpose machine that is integrally formed with a support base (see, for example, Patent Document 1). However, in recent years, a radiation detection element or the like is housed in a housing and carried. A portable radiographic imaging apparatus that can be used has been developed and put into practical use (see, for example, Patent Documents 2 and 3).

このような放射線画像撮影装置では、例えば後述する図2〜図4に示すように、複数の放射線検出素子7がセンサーパネルSP上に二次元状(マトリクス状)に配列されて構成される。そして、通常の一般的な放射線画像撮影においては、放射線源(例えば後述する図1に示す放射線源71参照)から、患者の身体の一部(すなわち被写体)を介して放射線画像撮影装置の放射線入射面R(後述する図2等参照)の全面或いはその一部に放射線が照射されて放射線画像撮影が行われる。   In such a radiographic imaging apparatus, for example, as shown in FIGS. 2 to 4 to be described later, a plurality of radiation detection elements 7 are arranged in a two-dimensional shape (matrix shape) on the sensor panel SP. In ordinary general radiographic imaging, radiation incidence of the radiographic imaging device is performed from a radiation source (for example, a radiation source 71 shown in FIG. 1 described later) through a part of a patient's body (that is, a subject). Radiation imaging is performed by irradiating the entire surface R (see FIG. 2 and the like described later) or a part thereof with radiation.

しかし、患者の一方或いは両方の下肢の全体を撮影する下肢全長撮影や、患者の脊椎全体を撮影する全脊椎撮影においては、通常、放射線画像撮影装置に放射線を1回照射するだけではその全体像を撮影することができない。そのため、このような放射線画像撮影においては、被写体を複数回に分けて撮影する、いわゆる長尺撮影が行われる場合がある。   However, in full length imaging of the lower limbs that captures the entire lower limb of one or both of the patient and whole spine imaging that captures the entire spine of the patient, the entire image is usually obtained by irradiating the radiation imaging apparatus once. Cannot shoot. For this reason, in such radiographic imaging, so-called long imaging, in which a subject is divided into a plurality of times, may be performed.

この場合、長尺撮影とは、放射線画像撮影装置における、一度の撮影で撮影可能な撮影領域サイズよりも広い撮影領域に対して行われる撮影をいう。そして、一人の患者に対して撮影領域を移動させながら放射線画像撮影を複数回行い、得られた複数枚の画像データが合成されて、1枚の画像データが生成される(例えば特許文献4、5等参照)。   In this case, the long imaging means imaging performed on an imaging area wider than the imaging area size that can be captured by one imaging in the radiographic imaging apparatus. Then, radiographic imaging is performed a plurality of times while moving the imaging region with respect to one patient, and a plurality of obtained image data is synthesized to generate one image data (for example, Patent Document 4, (See 5).

一方、例えば、呼吸による肺の動きのように、動く被写体に対して放射線を複数回連続して照射して放射線画像撮影が連続的に行われる場合もある(例えば特許文献6等参照)。以下、このような撮影を動態撮影というものとする。   On the other hand, for example, radiographic imaging may be performed continuously by irradiating a moving subject multiple times in succession, such as lung movement due to respiration (see, for example, Patent Document 6). Hereinafter, such shooting is referred to as dynamic shooting.

このように、長尺撮影や動態撮影の場合のように、複数回の放射線画像撮影を連続的に行う場合、従来の銀塩等を用いたスクリーンフィルムや輝尽性蛍光体シートを内蔵したCR(Computed Radiography)装置の場合には、それらに放射線を照射して1回の撮影を行うごとにフィルムや輝尽性蛍光体シートを取り換えなければならなかった。   As described above, when continuous radiographic imaging is performed a plurality of times, such as in the case of long imaging or dynamic imaging, a CR film incorporating a screen film or a stimulable phosphor sheet using a conventional silver salt or the like is used. In the case of a (Computed Radiography) apparatus, the film and the photostimulable phosphor sheet had to be replaced each time a radiation was applied to the apparatus and a single image was taken.

しかし、放射線画像撮影装置では、放射線が照射されるごとに得られる画像データを記憶手段に保存しておけばよいため、交換の必要がない。そのため、1台の放射線画像撮影装置を用いて複数回の放射線画像撮影を行うことが可能となり、1台の放射線画像撮影装置で長尺撮影や動態撮影のような連続撮影を行うことが可能となるといったメリットがある。   However, in the radiographic imaging apparatus, image data obtained each time radiation is irradiated only needs to be stored in the storage means, and therefore there is no need for replacement. Therefore, it is possible to perform radiographic imaging multiple times using one radiographic imaging device, and it is possible to perform continuous imaging such as long imaging and dynamic imaging with one radiographic imaging device. There is a merit that

特開平9−73144号公報JP-A-9-73144 特開2006−058124号公報JP 2006-058124 A 特開平6−342099号公報JP-A-6-342099 特開2011−4856号公報JP 2011-4856 A 特開2009−240401号公報JP 2009-240401 A 特開2012−5729号公報JP 2012-5729 A

ところで、従来の放射線画像撮影装置を用いた放射線画像撮影システムでは、例えば特許文献5に記載されているように、放射線画像撮影装置から画像処理装置に対して、放射線画像撮影装置で撮影を行った順に画像データ等を送信していた。すなわち、長尺撮影や動態撮影等の連続撮影を行った場合には、一連の複数回の撮影で得られた画像データ等が、最初の撮影で得られた画像データから順に、撮影を行った順番に送信されていた。   By the way, in the radiographic imaging system using the conventional radiographic imaging device, as described in Patent Document 5, for example, the radiographic imaging device performs imaging with respect to the image processing device from the radiographic imaging device. The image data etc. were transmitted in order. That is, when continuous shooting such as long shooting or dynamic shooting was performed, image data obtained by a series of multiple shootings were taken in order from the image data obtained by the first shooting. It was sent in order.

そのため、例えば、放射線技師等のユーザーが、下肢全長撮影(長尺撮影)で先に撮影した足首の部分の画像よりも後で撮影した大腿骨の部分の画像を先に見たい場合や、胸部の動態撮影で肺が呼吸によって最も拡がっている画像を見たい場合のように、後で行った放射線画像撮影で撮影された画像を先に見たいような場合には、先に撮影された画像の生成処理が終了してからでなければ見ることができなかった。   Therefore, for example, when a user such as a radiographer wants to see an image of a femur portion taken later than an ankle portion image taken earlier in full length lower limb photography (long photography), If you want to see the image taken later in radiographic imaging first, such as when you want to see the image where the lungs are most expanded by breathing in It could only be seen after the generation process was completed.

しかし、これでは、放射線画像撮影システムが放射線技師等のユーザーにとって使い勝手が悪いものとなり、操作性が悪いものになってしまう。そして、これを回避するためには、例えばユーザーが画像処理装置を操作すれば、放射線画像撮影装置から、一連の撮影で得られた複数の画像データのうち、見たい画像の画像データを任意のタイミングで送信させることができるように放射線画像撮影システムが構成されていることが望ましい。   However, in this case, the radiographic image capturing system is unusable for a user such as a radiographer, and the operability is poor. In order to avoid this, for example, when the user operates the image processing apparatus, image data of an image to be viewed is arbitrarily selected from a plurality of image data obtained by a series of imaging from the radiographic imaging apparatus. It is desirable that the radiographic imaging system is configured so that it can be transmitted at the timing.

本発明は、上記の点を鑑みてなされたものであり、長尺撮影や動態撮影等の連続撮影において、ユーザーが、放射線画像撮影装置から、一連の撮影で得られた複数の画像データのうち、見たい画像の画像データを任意のタイミングで画像処理装置に送信させることが可能な放射線画像撮影システムを提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above points, and in continuous shooting such as long shooting or dynamic shooting, a user can use a plurality of image data obtained by a series of shooting from a radiographic imaging device. An object of the present invention is to provide a radiographic imaging system capable of transmitting image data of an image to be viewed to an image processing apparatus at an arbitrary timing.

前記の問題を解決するために、本発明の放射線画像撮影システムは、
複数の放射線検出素子が二次元状に配列され、複数回の放射線画像撮影でそれぞれ前記各放射線検出素子から読み出された画像データを、当該複数回の放射線画像撮影後に画像処理装置に送信する放射線画像撮影装置と、
表示部を備え、前記放射線画像撮影装置から送信されてきた前記画像データに基づいて放射線画像を生成して前記表示部に表示する前記画像処理装置と、
当該複数回の放射線画像撮影のうち所定の回の放射線画像撮影で前記各放射線検出素子から読み出された前記画像データを、他の回の放射線画像撮影で読み出された前記画像データより先に前記画像処理装置に送信することを前記放射線画像撮影装置に指示する指示手段と、
を備え、
前記放射線画像撮影装置は、前記指示手段により前記指示があった場合には、指示された前記所定の回に読み出された前記画像データを、他の回の前記画像データより先に前記画像処理装置に送信し、
前記画像処理装置は、前記画像データの送信順が変更された場合を含め、前記放射線画像撮影装置から前記画像データが送信されてきた順に放射線画像を生成して前記表示部に表示することを特徴とする。
In order to solve the above-described problem, the radiographic imaging system of the present invention includes:
Radiation in which a plurality of radiation detection elements are arranged in a two-dimensional manner, and image data read from each of the radiation detection elements in a plurality of radiation image capturing operations is transmitted to the image processing apparatus after the plurality of radiation image capturing operations. An image capturing device;
The image processing device comprising a display unit, generating a radiographic image based on the image data transmitted from the radiographic imaging device, and displaying the radiographic image on the display unit;
The image data read out from each of the radiation detection elements in a predetermined number of times of radiographic imaging among the multiple times of radiographic imaging is preceded by the image data read out in other times of radiographic imaging. Instruction means for instructing the radiographic imaging device to transmit to the image processing device;
With
The radiographic imaging apparatus, when instructed by the instructing unit, processes the image data read out at the instructed predetermined time before the image data at other times. To the device,
The image processing device generates a radiographic image in the order in which the image data is transmitted from the radiographic image capturing device, including a case where the transmission order of the image data is changed, and displays the radiographic image on the display unit. And

本発明のような方式の放射線画像撮影システムによれば、放射線技師等のユーザーは、指示手段を操作することで、長尺撮影や動態撮影等の連続撮影における一連の撮影で得られた複数の画像データ等のうち、見たい画像の画像データ等を任意のタイミングで放射線画像撮影装置から画像処理装置に送信させることが可能となる。   According to the radiographic imaging system of the system as in the present invention, a user such as a radiographer operates a pointing unit, and a plurality of images obtained by a series of imaging in continuous imaging such as long imaging or dynamic imaging. Among image data and the like, image data of an image to be viewed can be transmitted from the radiation image capturing apparatus to the image processing apparatus at an arbitrary timing.

そのため、ユーザーが、見たい画像を任意のタイミングで見ることが可能となるため、放射線画像撮影システムが、放射線技師等のユーザーにとって使い勝手が良いものとなり、操作性が良いものとすることが可能となる。   As a result, the user can view the image he wants to see at any time, so the radiographic imaging system is easy to use for users such as radiologists, and can be operated easily. Become.

本実施形態に係る放射線画像撮影システムの概略構成を示す図である。It is a figure which shows schematic structure of the radiographic imaging system which concerns on this embodiment. 放射線画像撮影装置の断面図である。It is sectional drawing of a radiographic imaging apparatus. 放射線画像撮影装置の基板の構成を示す平面図である。It is a top view which shows the structure of the board | substrate of a radiographic imaging apparatus. 放射線画像撮影装置の等価回路を表すブロック図である。It is a block diagram showing the equivalent circuit of a radiographic imaging apparatus. 放射線画像撮影装置のコネクターにケーブルのコネクターを接続した状態を表す斜視図である。It is a perspective view showing the state which connected the connector of the cable to the connector of the radiographic imaging apparatus. 撮影オーダー情報の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of imaging | photography order information. 画像処理装置の表示部に表示される撮影オーダー情報が表示された選択画面の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the selection screen where the imaging | photography order information displayed on the display part of an image processing apparatus was displayed. 撮影台や覆い板ユニット等の構成を示す概略図である。It is the schematic which shows structures, such as an imaging | photography stand and a cover board unit. 画像データの中からプレビュー画像用データを抽出する仕方の一例を説明する図である。It is a figure explaining an example of the method of extracting the data for preview images from image data. (A)長尺撮影における各撮影で読み出された画像データから生成された真の画像データ等の例を示す図であり、(B)撮影回数分の真の画像データが合成されて生成された長尺画像データの例を表す図である。(A) It is a figure which shows the example of the true image data etc. which were produced | generated from the image data read by each imaging | photography in long imaging | photography, (B) The true image data for the frequency | count of imaging | photography is synthesize | combined and produced | generated. FIG. 6 is a diagram illustrating an example of long image data. 画像処理装置の表示部に表示される長尺撮影用の画面の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the screen for long imaging | photography displayed on the display part of an image processing apparatus. 長尺撮影用の画面に患者の大腿骨の部分のプレビュー画像が表示された状態を表す図である。It is a figure showing the state by which the preview image of the patient's femur part was displayed on the screen for long imaging | photography.

以下、本発明に係る放射線画像撮影システムの実施の形態について、図面を参照して説明する。   Embodiments of a radiation image capturing system according to the present invention will be described below with reference to the drawings.

なお、以下では、放射線画像撮影システムで用いられる放射線画像撮影装置として、シンチレーター等を備え、放射された放射線を可視光等の他の波長の電磁波に変換して電気信号を得るいわゆる間接型の放射線画像撮影装置について説明するが、本発明は、シンチレーター等を介さずに放射線を放射線検出素子で直接検出する、いわゆる直接型の放射線画像撮影装置に対しても適用することができる。   Hereinafter, as a radiographic imaging apparatus used in the radiographic imaging system, a so-called indirect radiation that includes a scintillator or the like and converts the emitted radiation into electromagnetic waves of other wavelengths such as visible light to obtain an electrical signal. Although the image capturing apparatus will be described, the present invention can also be applied to a so-called direct type radiation image capturing apparatus that directly detects radiation with a radiation detection element without using a scintillator or the like.

また、放射線画像撮影装置がいわゆる可搬型であり、それを撮影台50の装着部51(後述する図1参照)に装着して長尺撮影を行う場合について説明するが、放射線画像撮影装置が可搬型でなく、撮影台50と一体的に形成された、いわゆる専用機型の放射線画像撮影装置に対しても、本発明を適用することが可能である。   In addition, a case where the radiographic image capturing apparatus is a so-called portable type and is mounted on a mounting unit 51 (see FIG. 1 described later) of the imaging stand 50 to perform long imaging will be described. The present invention can also be applied to a so-called special-purpose radiographic imaging apparatus that is integrally formed with the imaging stand 50 instead of the portable type.

さらに、本実施形態では、長尺撮影を立位(患者が起立した状態)で行う場合について説明するが、臥位(患者が横臥した状態)で行う場合についても本発明を同様に適用することが可能である。また、本実施形態では、上記のように連続撮影として長尺撮影を行う場合を例に挙げて説明するが、一連の放射線画像撮影を連続的に行う連続撮影であれば、前述した動態撮影等の場合でも同様に説明することが可能であり、このような場合にも本発明が適用される。   Furthermore, in the present embodiment, a case where long imaging is performed in a standing position (the patient is standing up) will be described, but the present invention is similarly applied to a case where the photographing is performed in a lying position (the patient is lying down). Is possible. Further, in the present embodiment, a case where long shooting is performed as continuous shooting as described above will be described as an example. However, the above-described dynamic shooting or the like is possible as long as continuous shooting is performed by continuously performing a series of radiographic image shooting. In this case, the same explanation can be made, and the present invention is also applied to such a case.

まず、本実施形態に係る放射線画像撮影システムの概略構成について説明する。本実施形態では、放射線画像撮影システム100が、前述した特許文献4に記載されている放射線画像撮影システムをベースとした長尺撮影を行う場合について説明し、特に患者の一方の下肢の全体を撮影する下肢全長撮影を行う場合について説明する。しかし、本発明がこの場合に限定されないことは上記の通りである。   First, a schematic configuration of the radiation image capturing system according to the present embodiment will be described. In the present embodiment, the case where the radiographic imaging system 100 performs long imaging based on the radiographic imaging system described in Patent Document 4 described above is described. In particular, the entire lower limb of the patient is imaged. A case where the entire length of the lower limb is photographed will be described. However, as described above, the present invention is not limited to this case.

図1は、本実施形態に係る放射線画像撮影システムの概略構成を示す図である。本実施形態では、図1に示すように、放射線画像撮影システム100は、主に、放射線画像撮影装置1や撮影台50や覆い板ユニット60、放射線照射装置70、制御BOX80、画像処理装置90、アクセスポイント95等で構成されている。   FIG. 1 is a diagram illustrating a schematic configuration of a radiographic image capturing system according to the present embodiment. In this embodiment, as shown in FIG. 1, the radiographic image capturing system 100 mainly includes a radiographic image capturing apparatus 1, an imaging stand 50, a cover plate unit 60, a radiation irradiation apparatus 70, a control BOX 80, an image processing apparatus 90, It consists of an access point 95 and the like.

本実施形態では、放射線画像撮影システム100は、図1に示すように、撮影室101aや前室(操作室等ともいう。)101bの内外に設けられるようになっており、撮影台50や放射線照射装置70の放射線源71、アクセスポイント95等は、撮影室101aの内部に設けられている。また、放射線照射装置70の操作部72や曝射ボタン73等は前室101bに設けられている。   In the present embodiment, as shown in FIG. 1, the radiographic image capturing system 100 is provided inside and outside a photographing room 101a and a front room (also referred to as an operation room) 101b. The radiation source 71, the access point 95, and the like of the irradiation apparatus 70 are provided inside the imaging room 101a. Moreover, the operation part 72, the exposure button 73, etc. of the radiation irradiation apparatus 70 are provided in the front chamber 101b.

また、図1では、制御BOX80や画像処理装置90等が前室101bの外に設けられている場合が示されているが、それらを前室101b内等に設けることも可能である。   Further, FIG. 1 shows a case where the control BOX 80, the image processing apparatus 90, and the like are provided outside the front chamber 101b, but they can also be provided inside the front chamber 101b.

放射線画像撮影装置1の構成等については後で説明する。放射線画像撮影装置1は、放射線照射装置70から照射され患者Hの身体の一部(すなわち被写体)を透過した放射線量に基づいて後述する放射線検出素子7ごとに画像データDを読み出すことができるようになっている。本実施形態では、放射線画像撮影装置1は、撮影時には、撮影台50の装着部51に装着して用いられる。   The configuration of the radiation image capturing apparatus 1 will be described later. The radiographic imaging device 1 can read out image data D for each radiation detection element 7 to be described later based on the amount of radiation irradiated from the radiation irradiation device 70 and transmitted through a part of the body of the patient H (that is, a subject). It has become. In the present embodiment, the radiographic image capturing apparatus 1 is used by being mounted on the mounting unit 51 of the imaging stand 50 during imaging.

放射線照射装置70の放射線源71と、撮影台50の装着部51に装着された放射線画像撮影装置1との間には、放射線源71から照射された放射線の照射領域を制限するために覆い板ユニット60が設けられているが、覆い板ユニット60の構成等については、撮影台50の構成等とともに、後で説明する。   A cover plate is provided between the radiation source 71 of the radiation irradiation device 70 and the radiation image capturing device 1 mounted on the mounting unit 51 of the imaging table 50 in order to limit the irradiation region of the radiation irradiated from the radiation source 71. Although the unit 60 is provided, the configuration and the like of the cover plate unit 60 will be described later together with the configuration and the like of the imaging stand 50.

放射線照射装置70の操作部72では放射線源71から照射する放射線の照射範囲や照射する放射線の線量の設定等が行われる。また、曝射ボタン73をユーザーである放射線技師等の操作者が操作することにより、撮影台50上の患者Hに対して放射線の照射が開始されるようになっている。   In the operation unit 72 of the radiation irradiation apparatus 70, setting of an irradiation range of radiation irradiated from the radiation source 71, a dose of radiation irradiated, and the like are performed. Further, when an exposure button 73 is operated by an operator such as a radiographer who is a user, irradiation of the patient H on the imaging table 50 is started.

本実施形態では、放射線照射装置70は、LAN(Local Area Network)等で構成されたネットワークN1を通じて制御BOX80に接続されており、制御BOX80は、さらにネットワークN1を通じて撮影台50や画像処理装置90にも接続されている。また、撮影台50や覆い板ユニット60もネットワークN1を介して制御BOX80や画像処理装置90に接続されている。   In the present embodiment, the radiation irradiation apparatus 70 is connected to the control BOX 80 through a network N1 configured by a LAN (Local Area Network) or the like. The control BOX 80 is further connected to the imaging stand 50 and the image processing apparatus 90 through the network N1. Is also connected. The imaging stand 50 and the cover plate unit 60 are also connected to the control BOX 80 and the image processing apparatus 90 via the network N1.

そして、制御BOX80は、撮影台50の装着部51に装着された放射線画像撮影装置1と画像処理装置90との間の通信を中継するとともに、画像処理装置90等から放射線照射装置70や覆い板ユニット60等に送信するLAN通信用の信号等を放射線照射装置70用の信号に変換する等の動作を行う図示しない変換器が内蔵されている。   The control BOX 80 relays communication between the radiographic image capturing apparatus 1 mounted on the mounting unit 51 of the imaging stand 50 and the image processing apparatus 90, and from the image processing apparatus 90 or the like to the radiation irradiation apparatus 70 or the cover plate. A converter (not shown) that performs an operation such as converting a signal for LAN communication transmitted to the unit 60 or the like into a signal for the radiation irradiation device 70 is incorporated.

画像処理装置90は、図示しないCPU(Central Processing Unit)やROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)、入出力インターフェース等がバスに接続されたコンピューター等で構成されている。また、画像処理装置90には、CRT(Cathode Ray Tube)やLCD(Liquid Crystal Display)等を備えて構成される表示部91が設けられており、マウスやキーボード等の入力手段92が接続されている。また、画像処理装置90には、HDD(Hard Disk Drive)等で構成された図示しない記憶手段が接続され、或いは内蔵されている。   The image processing apparatus 90 includes a computer (not shown), a CPU (Central Processing Unit), a ROM (Read Only Memory), a RAM (Random Access Memory), an input / output interface, and the like connected to a bus. Further, the image processing apparatus 90 is provided with a display unit 91 including a CRT (Cathode Ray Tube), an LCD (Liquid Crystal Display), and the like, and is connected with an input unit 92 such as a mouse or a keyboard. Yes. Further, the image processing apparatus 90 is connected to or includes a storage unit (not shown) configured by an HDD (Hard Disk Drive) or the like.

本実施形態では、画像処理装置90は、放射線画像撮影システム100の放射線画像撮影装置1や放射線照射装置70等の各装置に対して種々の制御を行うコンソールとしても機能するように構成されているが、コンソールを画像処理装置90と別体の装置として設けることも可能である。また、画像処理装置90における処理等については、後で説明する。   In the present embodiment, the image processing apparatus 90 is configured to function as a console that performs various controls on each apparatus such as the radiation image capturing apparatus 1 and the radiation irradiation apparatus 70 of the radiation image capturing system 100. However, the console may be provided as a separate device from the image processing apparatus 90. Further, the processing in the image processing apparatus 90 will be described later.

画像処理装置90は、上記のネットワークN1のほか、イーサネット(登録商標)等の既存の回線で構成されたネットワークN2に接続されている。ネットワークN2には、撮影室101a内に設けられたアクセスポイント95が接続されており、また、図示を省略するが、HIS(Hospital Information System;病院情報システム)やRIS(Radiology Information System;放射線科情報システム)等の外部システムも接続されている。   In addition to the network N1, the image processing apparatus 90 is connected to a network N2 configured by existing lines such as Ethernet (registered trademark). An access point 95 provided in the radiographing room 101a is connected to the network N2, and although not shown, HIS (Hospital Information System) and RIS (Radiology Information System) System) etc. are also connected.

[放射線画像撮影装置]
ここで、本実施形態に係る放射線画像撮影装置1の基本的な構成について説明する。図2は、本実施形態に係る放射線画像撮影装置の断面図であり、図3は、放射線画像撮影装置の基板の構成を示す平面図である。
[Radiation imaging equipment]
Here, a basic configuration of the radiation image capturing apparatus 1 according to the present embodiment will be described. FIG. 2 is a cross-sectional view of the radiographic image capturing apparatus according to the present embodiment, and FIG. 3 is a plan view showing the configuration of the substrate of the radiographic image capturing apparatus.

放射線画像撮影装置1は、図2に示すように、放射線が照射される側の面である放射線入射面Rを有する筐体2内に、シンチレーター3や基板4等で構成されるセンサーパネルSPが収納されて構成されている。また、図示を省略するが、本実施形態では、筐体2には、画像データD等を無線方式で送信する通信手段であるアンテナ装置41(後述する図4参照)が設けられている。   As shown in FIG. 2, the radiographic imaging apparatus 1 includes a sensor panel SP including a scintillator 3 and a substrate 4 in a housing 2 having a radiation incident surface R that is a surface on which radiation is irradiated. It is housed and configured. Although not shown, in the present embodiment, the housing 2 is provided with an antenna device 41 (see FIG. 4 described later) that is a communication unit that transmits image data D and the like in a wireless manner.

図2に示すように、筐体2内には、基台31が配置されており、基台31の放射線入射面R側に図示しない鉛の薄板等を介して基板4が設けられている。そして、基板4の放射線入射面R側には、照射された放射線を可視光等の光に変換するシンチレーター3がシンチレーター基板34上に設けられ、シンチレーター3が基板4側に対向する状態で設けられている。   As shown in FIG. 2, a base 31 is arranged in the housing 2, and a substrate 4 is provided on the radiation incident surface R side of the base 31 via a lead thin plate (not shown). On the radiation incident surface R side of the substrate 4, a scintillator 3 that converts irradiated radiation into light such as visible light is provided on the scintillator substrate 34, and the scintillator 3 is provided in a state of facing the substrate 4 side. ing.

また、基台31の放射線入射面R側とは反対側には、電子部品32等が配設されたPCB基板33やバッテリー24等が取り付けられている。このようにして、基台31や基板4等でセンサーパネルSPが形成されている。また、本実施形態では、センサーパネルSPと筐体2の側面との間に緩衝材35が設けられている。   Further, on the side opposite to the radiation incident surface R side of the base 31, a PCB substrate 33 on which electronic components 32 and the like are disposed, a battery 24, and the like are attached. In this way, the sensor panel SP is formed by the base 31, the substrate 4, and the like. In the present embodiment, the buffer material 35 is provided between the sensor panel SP and the side surface of the housing 2.

本実施形態では、基板4はガラス基板で構成されており、図3に示すように、基板4のシンチレーター3に対向する面4a上には、複数の走査線5と複数の信号線6とが互いに交差するように配設されている。また、基板4の面4a上の複数の走査線5と複数の信号線6により区画された各小領域rには、放射線検出素子7がそれぞれ設けられている。   In the present embodiment, the substrate 4 is made of a glass substrate, and a plurality of scanning lines 5 and a plurality of signal lines 6 are provided on a surface 4a of the substrate 4 facing the scintillator 3 as shown in FIG. They are arranged to cross each other. A radiation detection element 7 is provided in each small region r defined by the plurality of scanning lines 5 and the plurality of signal lines 6 on the surface 4 a of the substrate 4.

このように、走査線5と信号線6で区画された各小領域rに二次元状(マトリクス状)に配列された複数の放射線検出素子7が設けられた小領域rの全体、すなわち図3に一点鎖線で示される領域が検出部Pとされている。本実施形態では、放射線検出素子7はフォトダイオードが用いられているが、例えばフォトトランジスター等を用いることも可能である。   In this way, the entire small region r provided with a plurality of radiation detection elements 7 arranged in a two-dimensional manner (matrix) in each small region r partitioned by the scanning lines 5 and the signal lines 6, that is, FIG. The area indicated by the alternate long and short dash line in FIG. In the present embodiment, a photodiode is used as the radiation detection element 7, but a phototransistor or the like can also be used, for example.

ここで、放射線画像撮影装置1の回路構成について説明する。図4は本実施形態に係る放射線画像撮影装置1の等価回路を表すブロック図である。   Here, the circuit configuration of the radiation image capturing apparatus 1 will be described. FIG. 4 is a block diagram showing an equivalent circuit of the radiation image capturing apparatus 1 according to the present embodiment.

各放射線検出素子7の第1電極7aには、スイッチ手段であるTFT8のソース電極8s(図4の「S」参照)が接続されている。また、TFT8のドレイン電極8dおよびゲート電極8g(図4の「D」、「G」参照)は信号線6および走査線5にそれぞれ接続されている。   The first electrode 7a of each radiation detection element 7 is connected to a source electrode 8s (see “S” in FIG. 4) of the TFT 8 serving as a switching means. Further, the drain electrode 8d and the gate electrode 8g (see “D” and “G” in FIG. 4) of the TFT 8 are connected to the signal line 6 and the scanning line 5, respectively.

そして、TFT8は、後述する走査駆動手段15から走査線5を介してゲート電極8gにオン電圧が印加されるとオン状態となり、ソース電極8sやドレイン電極8dを介して放射線検出素子7内に蓄積されている電荷を信号線6に放出させる。また、走査線5を介してゲート電極8gにオフ電圧が印加されるとオフ状態となり、放射線検出素子7から信号線6への電荷の放出を停止して、放射線検出素子7内に電荷を蓄積させるようになっている。   The TFT 8 is turned on when a turn-on voltage is applied to the gate electrode 8g via the scanning line 5 from the scanning driving means 15 described later, and is accumulated in the radiation detection element 7 via the source electrode 8s and the drain electrode 8d. The charged electric charge is discharged to the signal line 6. Further, when a turn-off voltage is applied to the gate electrode 8 g via the scanning line 5, the gate electrode 8 g is turned off, the discharge of charge from the radiation detection element 7 to the signal line 6 is stopped, and charge is accumulated in the radiation detection element 7. It is supposed to let you.

また、本実施形態では、図3や図4に示すように、基板4上で1列の各放射線検出素子7ごとに1本の割合で各放射線検出素子7の第2電極7bにそれぞれバイアス線9が接続されており、各バイアス線9は基板4の検出部Pの外側の位置で結線10に結束されている。そして、結線10は入出力端子11(パッドともいう。図3参照)を介してバイアス電源14(図4参照)に接続されており、バイアス電源14から結線10や各バイアス線9を介して各放射線検出素子7の第2電極7bに逆バイアス電圧が印加されるようになっている。   In the present embodiment, as shown in FIG. 3 and FIG. 4, the bias line is applied to the second electrode 7 b of each radiation detection element 7 at a ratio of one for each radiation detection element 7 in a row on the substrate 4. 9 is connected, and each bias line 9 is bound to the connection 10 at a position outside the detection portion P of the substrate 4. The connection 10 is connected to a bias power supply 14 (refer to FIG. 4) via an input / output terminal 11 (also referred to as a pad, see FIG. 3), and the bias power supply 14 connects each via the connection 10 and each bias line 9. A reverse bias voltage is applied to the second electrode 7 b of the radiation detection element 7.

一方、各走査線5は、それぞれ入出力端子11を介して走査駆動手段15のゲートドライバー15bにそれぞれ接続されている。走査駆動手段15では、配線15cを介して電源回路15aからゲートドライバー15bにオン電圧とオフ電圧が供給されるようになっており、ゲートドライバー15bで走査線5の各ラインL1〜Lxに印加する電圧をオン電圧とオフ電圧との間でそれぞれ切り替えるようになっている。   On the other hand, each scanning line 5 is connected to the gate driver 15b of the scanning driving means 15 via the input / output terminal 11, respectively. In the scanning drive means 15, an ON voltage and an OFF voltage are supplied from the power supply circuit 15a to the gate driver 15b via the wiring 15c, and applied to the lines L1 to Lx of the scanning line 5 by the gate driver 15b. The voltage is switched between an on voltage and an off voltage.

また、各信号線6は、各入出力端子11を介して読み出しIC16内に内蔵された各読み出し回路17にそれぞれ接続されている。本実施形態では、読み出し回路17は、主に増幅回路18と相関二重サンプリング回路19等で構成されている。読み出しIC16内には、さらに、アナログマルチプレクサー21と、A/D変換器20とが設けられている。なお、図4中では、相関二重サンプリング回路19はCDSと表記されている。   Each signal line 6 is connected to each readout circuit 17 built in the readout IC 16 via each input / output terminal 11. In the present embodiment, the readout circuit 17 is mainly composed of an amplification circuit 18 and a correlated double sampling circuit 19. An analog multiplexer 21 and an A / D converter 20 are further provided in the read IC 16. In FIG. 4, the correlated double sampling circuit 19 is denoted as CDS.

被写体を介して放射線画像撮影装置1に放射線が照射されて放射線画像撮影が行われた後、各放射線検出素子7からの画像データDの読み出し処理が行われる。その際、各放射線検出素子7のTFT8にオン電圧が印加されてオン状態とされると、各放射線検出素子7内から信号線6に電荷がそれぞれ放出されて、各読み出し回路17の増幅回路18にそれぞれ流れ込む。   After the radiation image capturing apparatus 1 is irradiated with radiation through the subject and the radiation image capturing is performed, the reading process of the image data D from each radiation detection element 7 is performed. At that time, when an ON voltage is applied to the TFT 8 of each radiation detection element 7 to turn it on, charges are discharged from the radiation detection elements 7 to the signal lines 6, and the amplification circuit 18 of each readout circuit 17. Flow into each.

増幅回路18では、流れ込んだ電荷量に応じた電圧値が出力されるようになっている。相関二重サンプリング回路19では、各放射線検出素子7から電荷が流れ込む前後の増幅回路18からの出力値の増加分をアナログ値の画像データDとして下流側に出力する。そして、出力された各画像データDがアナログマルチプレクサー21を介してA/D変換器20に順次送信され、A/D変換器20でデジタル値の画像データDに順次変換されて記憶手段23に出力されて順次保存される。このようにして画像データDの読み出し処理が行われるようになっている。   The amplifier circuit 18 outputs a voltage value corresponding to the amount of charge that has flowed. The correlated double sampling circuit 19 outputs the increase in the output value from the amplification circuit 18 before and after the charge flows from each radiation detection element 7 as analog value image data D to the downstream side. The output image data D is sequentially transmitted to the A / D converter 20 via the analog multiplexer 21, and is sequentially converted into digital image data D by the A / D converter 20 and stored in the storage means 23. Output and save sequentially. In this way, the reading process of the image data D is performed.

制御手段22は、図示しないCPU(Central Processing Unit)やROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)、入出力インターフェース等がバスに接続されたコンピューターや、FPGA(Field Programmable Gate Array)等により構成されている。専用の制御回路で構成されていてもよい。   The control means 22 includes a CPU (Central Processing Unit), a ROM (Read Only Memory), a RAM (Random Access Memory), an input / output interface, etc., not shown, connected to a bus, an FPGA (Field Programmable Gate Array), or the like. It is configured. It may be configured by a dedicated control circuit.

そして、制御手段22は、走査駆動手段15や読み出し回路17を制御して上記のように画像データDの読み出し処理を行わせるなど、放射線画像撮影装置1の各機能部の動作等を制御するようになっている。また、図4等に示すように、制御手段22には、SRAM(Static RAM)やSDRAM(Synchronous DRAM)等で構成される記憶手段23が接続されている。   Then, the control unit 22 controls the operation of each functional unit of the radiographic imaging apparatus 1 such as controlling the scanning driving unit 15 and the readout circuit 17 to perform the readout process of the image data D as described above. It has become. Further, as shown in FIG. 4 and the like, the control means 22 is connected to a storage means 23 composed of SRAM (Static RAM), SDRAM (Synchronous DRAM) or the like.

また、本実施形態では、制御手段22には、走査駆動手段15や読み出し回路17、記憶手段23、バイアス電源14等の各機能部に必要な電力を供給するバッテリー24が接続されている。また、制御手段22には、前述したアンテナ装置41が接続されており、放射線画像撮影装置1の制御手段22は、アンテナ装置41から、前述したアクセスポイント95(図1参照)を介して、画像処理装置90等の外部装置との間で無線方式で信号やデータ等の送受信を行うことができるようになっている。   In this embodiment, the control unit 22 is connected to a battery 24 that supplies power necessary for each functional unit such as the scanning drive unit 15, the readout circuit 17, the storage unit 23, and the bias power source 14. Further, the above-described antenna device 41 is connected to the control means 22, and the control means 22 of the radiographic image capturing apparatus 1 receives an image from the antenna device 41 via the above-described access point 95 (see FIG. 1). Signals and data can be transmitted and received with an external device such as the processing device 90 in a wireless manner.

また、本実施形態では、放射線画像撮影装置1の筐体2の側面には、コネクター39が設けられており、図5に示すように、コネクター39に、ケーブルCaの先端に設けられたコネクターCを接続することにより、制御手段22は、コネクター39等を介して画像処理装置90等の外部装置との間で有線方式で信号やデータ等の送受信を行うことができるようにもなっている。   Further, in the present embodiment, a connector 39 is provided on the side surface of the housing 2 of the radiographic image capturing apparatus 1, and as shown in FIG. 5, the connector C is provided at the tip of the cable Ca. , The control means 22 can transmit / receive signals and data to / from an external apparatus such as the image processing apparatus 90 via the connector 39 or the like in a wired manner.

このように、本実施形態では、アンテナ装置41やコネクター39が通信手段として機能するようになっている。なお、図5において、37および38は放射線画像撮影装置1の電源スイッチおよび切替スイッチ、40は制御手段22の稼動状態等を示すインジケーターである。   Thus, in this embodiment, the antenna device 41 and the connector 39 function as communication means. In FIG. 5, reference numerals 37 and 38 denote a power switch and a changeover switch of the radiographic imaging apparatus 1, and reference numeral 40 denotes an indicator that indicates an operating state of the control means 22.

[長尺撮影の仕方等について]
次に、本実施形態に係る放射線画像撮影システム100における長尺撮影の仕方や、長尺撮影における本発明特有の構成等について説明する。
[How to shoot long images]
Next, a method of long imaging in the radiographic image capturing system 100 according to the present embodiment, a configuration unique to the present invention in long imaging, and the like will be described.

放射線技師等の操作者は、撮影台50の装着部51に放射線画像撮影装置1が装着されていなければ、放射線画像撮影装置1を撮影台50の装着部51に装着する。その際、放射線画像撮影装置1と画像処理装置90との間の信号やデータ等の送受信を有線方式で行う場合には、図5に示したように、放射線画像撮影装置1のコネクター39に撮影台50に備えられたコネクターCを接続して、放射線画像撮影装置1を撮影台50の装着部51に装着する。   An operator such as a radiographer attaches the radiographic image capturing apparatus 1 to the mounting unit 51 of the imaging table 50 unless the radiographic image capturing apparatus 1 is mounted on the mounting unit 51 of the imaging table 50. At that time, when transmission / reception of signals and data between the radiographic imaging apparatus 1 and the image processing apparatus 90 is performed in a wired manner, imaging is performed on the connector 39 of the radiographic imaging apparatus 1 as shown in FIG. The radiographic imaging device 1 is mounted on the mounting portion 51 of the imaging table 50 by connecting the connector C provided on the table 50.

続いて、画像処理装置90の入力手段92(図1参照)を操作して、ネットワークN1に接続されているHISやRISから、例えばその日に行う放射線画像撮影に関する撮影オーダー情報を入手する。   Subsequently, the input unit 92 (see FIG. 1) of the image processing apparatus 90 is operated to obtain imaging order information related to radiographic imaging performed on that day, for example, from the HIS or RIS connected to the network N1.

本実施形態では、撮影オーダー情報は、例えば図6に例示するように、患者情報としての「患者ID」P2、「患者氏名」P3、「性別」P4、「年齢」P5、「診療科」P6および撮影条件としての「撮影部位」P7、「撮影方向」P8等で構成されるようになっている。そして、撮影オーダーを受け付けた順に、各撮影オーダー情報に対して「撮影オーダーID」P1が自動的に割り当てられるようになっている。   In the present embodiment, as shown in FIG. 6, for example, the imaging order information includes “patient ID” P2, “patient name” P3, “sex” P4, “age” P5, and “clinical department” P6 as patient information. In addition, “imaging region” P7, “imaging direction” P8 and the like as imaging conditions are configured. In the order in which the photographing orders are received, “photographing order ID” P1 is automatically assigned to each piece of photographing order information.

画像処理装置90は、撮影オーダー情報を入手すると、表示部91に、図7に示すように、リスト形式で各撮影オーダー情報の一覧を選択画面H1上に表示するようになっている。   Upon obtaining the shooting order information, the image processing apparatus 90 displays a list of each shooting order information on the selection screen H1 in a list format on the display unit 91 as shown in FIG.

本実施形態では、選択画面H1には、各撮影オーダー情報の一覧を表示するための撮影オーダー情報表示欄h11が設けられており、撮影オーダー情報表示欄h11の左側には、これから撮影を行う予定の撮影オーダー情報を選択するための選択ボタンh12が設けられている。また、撮影オーダー情報表示欄h11の下側には、決定ボタンh13及び戻るボタンh14が設けられている。   In the present embodiment, the selection screen H1 is provided with a shooting order information display field h11 for displaying a list of each shooting order information. On the left side of the shooting order information display field h11, shooting is scheduled. A selection button h12 is provided for selecting the photographing order information. In addition, an enter button h13 and a return button h14 are provided below the shooting order information display field h11.

そして、操作者は、選択ボタンh12をクリックして撮影オーダー情報を単数または複数選択し、決定ボタンh13をクリックする。そして、決定ボタンh13がクリックされると、選択された撮影オーダー情報が、画像処理装置90の記憶手段に記憶されるとともに、前室101b内の放射線照射装置70の操作部72等に送信される。   Then, the operator clicks the selection button h12 to select one or a plurality of shooting order information, and clicks the decision button h13. When the determination button h13 is clicked, the selected imaging order information is stored in the storage unit of the image processing apparatus 90 and transmitted to the operation unit 72 of the radiation irradiation apparatus 70 in the front chamber 101b. .

その際、例えば、図7の撮影オーダー情報の中から「A」という患者に関する4つの撮影オーダー情報が選択されたものとする。この場合、患者「A」に対する最初の撮影オーダー情報では、撮影部位P7として「全下肢」が指定されている。   At this time, for example, it is assumed that four pieces of imaging order information regarding a patient “A” are selected from the imaging order information of FIG. 7. In this case, in the first imaging order information for the patient “A”, “all legs” is designated as the imaging region P7.

本実施形態では、このように、撮影オーダー情報の撮影部位P7に「全下肢」が指定されていると、長尺撮影の一種である下肢全長撮影が行われるようになっている。また、図示を省略するが、撮影オーダー情報の撮影部位P7に「全脊椎」が指定されていると、長尺撮影の一種である全脊椎撮影が行われるようになっており、また、撮影オーダー情報の撮影部位P7に「動態」が指定されていると、連続撮影の別形態である動態撮影が行われるようになっている。   In the present embodiment, as described above, when “all legs” is designated in the imaging part P7 of the imaging order information, the whole leg imaging, which is a kind of long imaging, is performed. Although not shown in the figure, if “all spine” is designated as the imaging part P7 of the imaging order information, the entire spine imaging, which is a kind of long imaging, is performed. When “dynamics” is designated for the imaging part P7 of information, dynamic imaging, which is another form of continuous imaging, is performed.

一方、このようにして長尺撮影(この場合は下肢全長撮影)を入力すると、本実施形態では、放射線技師等の操作者は、前室101b(図1参照)に移動して放射線照射装置70の操作部72を操作して、放射線源71から照射させる放射線の照射角度範囲を設定する。そして、撮影室101aに移動して、覆い板ユニット60の図示しないスキャン開始ボタンを操作する。   On the other hand, when long imaging (in this case, imaging of the entire length of the lower limb) is input in this way, in this embodiment, an operator such as a radiographer moves to the anterior chamber 101b (see FIG. 1) and moves to the radiation irradiation device 70. Is operated to set the irradiation angle range of radiation irradiated from the radiation source 71. And it moves to the imaging | photography room 101a and operates the scan start button (not shown) of the cover board unit 60. FIG.

後述するように、本実施形態では、覆い板ユニット60は、独自の制御部64(図1や後述する図8参照)を備えており、この制御部64が、被写体の領域(すなわち上記の場合は全下肢)等に基づいて、長尺撮影における撮影回数を算出するようになっている。   As will be described later, in the present embodiment, the cover plate unit 60 includes a unique control unit 64 (see FIG. 1 and FIG. 8 described later). Is calculated based on the total lower limbs) and the like.

なお、図6や図7では、図示を省略したが、本実施形態では、患者の身長や、長尺撮影の対象となる被写体の領域(すなわち下肢全長撮影の場合には全下肢の、全脊椎撮影の場合には全脊椎の床面からの高さの上限値および下限値)等の必要な情報が、予め撮影オーダー情報中に患者情報として指定されている。   Although not shown in FIGS. 6 and 7, in the present embodiment, the height of the patient and the area of the subject to be photographed in a long length (that is, the whole spine of the whole leg in the case of full length photography of the lower limb). In the case of imaging, necessary information such as the upper limit value and the lower limit value of the height from the floor of all vertebrae is designated as patient information in the imaging order information in advance.

[覆い板ユニットや撮影台の構成等について]
以下、覆い板ユニット60の制御部64による長尺撮影における撮影回数の算出について、撮影台50や覆い板ユニット60(図1参照)の構成等を説明しながら簡単に説明する。
[Configuration of cover plate unit and photo stand]
Hereinafter, calculation of the number of times of photographing in long photographing by the control unit 64 of the cover plate unit 60 will be briefly described while explaining the configuration of the photographing stand 50 and the cover plate unit 60 (see FIG. 1).

図8は、撮影台50や覆い板ユニット60等の構成を示す概略図である。覆い板ユニット60は、放射線源71から照射された放射線の照射領域を制限する覆い板61を備えて構成されている。そして、覆い板61は、台座62に固定されたガイド軸63で支持され、制御部64により制御される駆動モーターM1により上下方向(図8に示すZ方向)に昇降されるようになっている。   FIG. 8 is a schematic diagram illustrating the configuration of the imaging stand 50, the cover plate unit 60, and the like. The cover plate unit 60 is configured to include a cover plate 61 that limits the irradiation region of the radiation irradiated from the radiation source 71. The cover plate 61 is supported by a guide shaft 63 fixed to the pedestal 62, and is moved up and down by a drive motor M1 controlled by the control unit 64 in the vertical direction (Z direction shown in FIG. 8). .

覆い板61には、所定サイズの寸法の図示しない開口部が設けられており、放射線源71から照射された放射線が覆い板61の開口部を抜けて患者Hに照射される。そして、覆い板61をガイド軸63に沿って上下方向に移動させて開口部の位置を上下方向に移動させることにより、X線の照射領域を移動させることができるようになっている。   The cover plate 61 is provided with an opening (not shown) having a predetermined size, and the radiation irradiated from the radiation source 71 passes through the opening of the cover plate 61 and is irradiated to the patient H. Then, the X-ray irradiation region can be moved by moving the cover plate 61 in the vertical direction along the guide shaft 63 and moving the position of the opening in the vertical direction.

そして、覆い板ユニット60の制御部64は、上記のように、撮影回数の算出のために図示しないスキャン開始ボタンが操作されると、駆動モーターM1を駆動させて覆い板61を上下方向に移動させて(すなわちスキャンさせて)、撮影回数を算出するようになっている。   Then, as described above, when a scan start button (not shown) is operated to calculate the number of times of shooting, the control unit 64 of the cover plate unit 60 drives the drive motor M1 to move the cover plate 61 in the vertical direction. (I.e., scanning) to calculate the number of times of photographing.

一方、撮影台50の装着部51は、放射線画像撮影装置1を装着するための装着口51aを備えている。そして、装着部51は、台座52により床面に固定され装着部51を昇降可能に支持するガイド軸53によって支持されており、制御部54により制御される駆動モーターM2によりガイド軸53に沿って上下方向に移動することができるように構成されている。なお、撮影台50には、被写体である患者Hを支持する支持部55が、ガイド軸53に平行に配置されるように台座52から垂直に立設されている。   On the other hand, the mounting unit 51 of the imaging stand 50 includes an installation port 51a for mounting the radiographic image capturing apparatus 1. The mounting portion 51 is supported by a guide shaft 53 that is fixed to the floor surface by a pedestal 52 and supports the mounting portion 51 so that the mounting portion 51 can be moved up and down. Along with the guide shaft 53 by a drive motor M <b> 2 controlled by the control portion 54. It is comprised so that it can move to an up-down direction. Note that a support portion 55 that supports the patient H as a subject is erected on the imaging stand 50 vertically from the pedestal 52 so as to be arranged in parallel with the guide shaft 53.

そして、撮影台50の制御部54は、覆い板ユニット60の制御部64から、算出した撮影回数や覆い板61(および開口部)の移動距離等の情報に基づいて、撮影台50の装着部51の移動回数や移動距離を算出する。そして、駆動モーターM2を駆動させることにより、装着部1およびそれに装着された放射線画像撮影装置1を上下方向に移動させるようになっている。   Then, the control unit 54 of the imaging table 50 receives the mounting unit of the imaging table 50 from the control unit 64 of the cover plate unit 60 based on information such as the calculated number of times of shooting and the movement distance of the cover plate 61 (and the opening). The number of movements and the movement distance 51 are calculated. Then, by driving the drive motor M2, the mounting portion 1 and the radiographic image capturing device 1 mounted thereon are moved in the vertical direction.

そして、長尺撮影の際には、撮影台50の制御部54は、例えば、撮影台50の駆動モーターM2を駆動させて装着部51を下降させ、放射線画像撮影装置1を長尺撮影における最も下側の位置に移動させる。また、覆い板ユニット60の制御部64は、駆動モーターM1を駆動させて覆い板61を下降させ、開口部の位置を下降させて、放射線源71から照射された放射線が、最も下側に配置された放射線画像撮影装置1に対して照射される状態にする(図8のR1参照)。そして、長尺撮影における最初の撮影を行う。   In the case of long imaging, the control unit 54 of the imaging table 50, for example, drives the drive motor M2 of the imaging table 50 to lower the mounting unit 51, so that the radiographic image capturing apparatus 1 is the most in long imaging. Move to the lower position. Further, the control unit 64 of the cover plate unit 60 drives the drive motor M1 to lower the cover plate 61 and lowers the position of the opening so that the radiation irradiated from the radiation source 71 is arranged on the lowermost side. The radiation image capturing apparatus 1 is irradiated (see R1 in FIG. 8). Then, the first shooting in the long shooting is performed.

続いて、撮影台50の制御部54は、同様に、駆動モーターM2を駆動させて装着部51を上昇させ、放射線画像撮影装置1を長尺撮影における中間の位置や最上段の位置に移動させる。また、覆い板ユニット60の制御部64は、駆動モーターM1を駆動させて覆い板61を上昇させ、開口部の位置を上昇させて、放射線源71から照射された放射線が、長尺撮影における中間の位置や最上段の位置に配置された放射線画像撮影装置1に対して照射される状態にするようになっている(図8のR2、R3参照)。そして、長尺撮影における2回目や3回目の撮影を行うように構成される。   Subsequently, the control unit 54 of the imaging stand 50 similarly drives the drive motor M2 to raise the mounting unit 51, and moves the radiographic image capturing apparatus 1 to an intermediate position or an uppermost position in the long imaging. . Further, the control unit 64 of the cover plate unit 60 drives the drive motor M1 to raise the cover plate 61 and raise the position of the opening, so that the radiation emitted from the radiation source 71 is intermediate in the long photographing. Or the radiation image capturing apparatus 1 arranged at the uppermost position (see R2 and R3 in FIG. 8). And it is comprised so that the 2nd time in long imaging | photography and the 3rd imaging | photography may be performed.

なお、前述したように、放射線技師等の操作者が、前室101bに移動し、放射線照射装置70の操作部72を操作して放射線源71から照射させる放射線の照射角度範囲を設定したり、撮影室101aに移動して覆い板ユニット60の開始ボタンを操作する代わりに、それらの操作を例えば画像処理装置90上で行うことができるように構成することも可能である。   As described above, an operator such as a radiologist moves to the anterior chamber 101b and operates the operation unit 72 of the radiation irradiation apparatus 70 to set the irradiation angle range of radiation to be irradiated from the radiation source 71. Instead of moving to the photographing room 101a and operating the start button of the cover plate unit 60, it is also possible to perform such operations on the image processing apparatus 90, for example.

[長尺撮影の実施の仕方について]
本実施形態では、上記のようにして、撮影台50の制御部54や覆い板ユニット60の制御部64が、長尺撮影における複数回の放射線画像撮影のうちの各回の撮影ごとに放射線画像撮影装置1や覆い板61(図8等参照)の位置を下方から上方に移動させるごとに放射線源71から放射線を照射させることによって、長尺撮影における各回の放射線画像撮影を行うようになっている。
[How to implement long shooting]
In the present embodiment, as described above, the control unit 54 of the imaging stand 50 and the control unit 64 of the cover plate unit 60 capture radiographic images for each imaging out of a plurality of radiographic imaging in the long imaging. Each time the position of the apparatus 1 or the cover plate 61 (see FIG. 8 or the like) is moved from the lower side to the upper side, the radiation source 71 irradiates the radiation, so that each time radiographic imaging is performed. .

そして、放射線画像撮影装置1では、各回の放射線画像撮影ごとに、上記のようにして画像データDの読み出し処理が行われ、読み出された画像データDが記憶手段23(図4参照)に保存されて蓄積される。   In the radiographic image capturing apparatus 1, the read processing of the image data D is performed as described above for each radiographic image capture, and the read image data D is stored in the storage unit 23 (see FIG. 4). Is accumulated.

また、本実施形態では、放射線画像撮影装置1は、読み出した画像データDから所定の割合でプレビュー画像用データDpを抽出して画像処理装置90に送信するようになっている。以下、具体的に説明する。その際、例えば図9に示すように、放射線画像撮影装置1の検出部P(図3や図4参照)のn行、m列目の放射線検出素子7を放射線検出素子7(n,m)と表し、放射線検出素子7(n,m)から読み出された画像データDをD(n,m)で表すものとする。   In the present embodiment, the radiographic image capturing apparatus 1 extracts preview image data Dp from the read image data D at a predetermined ratio and transmits it to the image processing apparatus 90. This will be specifically described below. At that time, for example, as shown in FIG. 9, the radiation detection elements 7 in the n-th row and the m-th column of the detection unit P (see FIG. 3 and FIG. 4) of the radiographic imaging device 1 The image data D read from the radiation detection element 7 (n, m) is represented by D (n, m).

放射線画像撮影装置1の制御手段22は、読み出された画像データD(n,m)の中から、例えば図中に斜線を付して示すように予め所定本数(図9の場合は4本)の走査線5の各ラインL1〜Lxごとに1本の割合で指定された走査線5に接続されている各放射線検出素子7から読み出された画像データD(n,m)を抽出して、プレビュー画像用データDpとして画像処理装置90に送信するようになっている。   The control means 22 of the radiographic image capturing apparatus 1 predetermines a predetermined number (four in the case of FIG. 9) from the read image data D (n, m), for example, as shown by hatching in the figure. The image data D (n, m) read from each radiation detection element 7 connected to the scanning line 5 designated at a rate of one for each of the lines L1 to Lx of the scanning line 5) is extracted. Thus, it is transmitted to the image processing apparatus 90 as preview image data Dp.

なお、プレビュー画像用データDpの抽出の仕方は、これに限定されない。図示を省略するが、例えば、4×4画素すなわち4行4列の計16個の放射線検出素子7(n,m)から読み出された16個の画像データD(n,m)の中から1個の割合で画像データDを抽出する等して、画像データDの中から画像データDを所定の割合で間引いてプレビュー画像用データDpを抽出するように構成することも可能である。   Note that the method of extracting the preview image data Dp is not limited to this. Although not shown, for example, from 16 pieces of image data D (n, m) read out from a total of 16 radiation detecting elements 7 (n, m) of 4 × 4 pixels, that is, 4 rows and 4 columns. It is also possible to extract the preview image data Dp by extracting the image data D from the image data D at a predetermined rate by extracting the image data D at a rate of one.

そして、本実施形態では、画像データDからのプレビュー画像用データDpの抽出処理および画像処理装置90へのプレビュー画像用データDpの送信処理は、長尺撮影の各放射線画像撮影後、或いは各撮影の間に放射線画像撮影装置1を上方に移動させる最中に行われるようになっている。いずれにせよ、本実施形態では、プレビュー画像用データDpは、各撮影ごとに画像処理装置90に送信されるようになっている。   In the present embodiment, the process of extracting the preview image data Dp from the image data D and the process of transmitting the preview image data Dp to the image processing apparatus 90 are performed after each radiographic image is captured or each image is captured. During this period, the radiographic image capturing apparatus 1 is moved upward. In any case, in the present embodiment, the preview image data Dp is transmitted to the image processing apparatus 90 for each shooting.

一方、本実施形態では、放射線画像撮影装置1は、各画像データDに重畳されている、いわゆる暗電流(暗電荷等ともいう。)に起因するオフセット分に相当するデータをオフセットデータOとして読み出すオフセットデータOの読み出し処理を行うようになっている。   On the other hand, in the present embodiment, the radiographic imaging device 1 reads, as offset data O, data corresponding to an offset caused by so-called dark current (also referred to as dark charge) superimposed on each image data D. The reading process of the offset data O is performed.

本実施形態では、オフセットデータOの読み出し処理を、画像データDの読み出し処理と同じ手順に従って行うように構成されている。しかし、その際、画像データDの読み出し処理とは異なり、オフセットデータOの読み出し処理では放射線画像撮影装置1に対して放射線は照射されない。   In the present embodiment, the offset data O reading process is performed according to the same procedure as the image data D reading process. However, at that time, unlike the reading process of the image data D, the radiation image capturing apparatus 1 is not irradiated with the radiation in the reading process of the offset data O.

また、オフセットデータOの読み出し処理を、長尺撮影における各放射線画像撮影ごとに行うように構成することも可能であり、その際、放射線画像撮影装置1を上方に移動させる最中に行うように構成することも可能である。また、オフセットデータOの読み出し処理を、長尺撮影における一連の複数回の放射線画像撮影を行う前に行うように、或いは行った後に行うように、或いは前後に両方とも行うように構成することも可能である。   Further, the offset data O can be read out every radiographic image capturing in the long imaging, and at this time, the radiographic image capturing apparatus 1 is moved upward. It is also possible to configure. Also, the offset data O may be read out before or after performing a series of multiple radiographic image captures in long imaging, or both before and after. Is possible.

本実施形態では、いずれの場合でも、プレビュー画像用データDpの送信の際には、オフセットデータOの送信は行わず、長尺撮影における一連の複数回の放射線画像撮影が終了した時点で、各回の画像データD(或いはプレビュー画像用データDp以外の残りの画像データD)とともに画像処理装置90に送信されるようになっている。   In this embodiment, in any case, when the preview image data Dp is transmitted, the offset data O is not transmitted, and each time when a series of multiple radiographic image capturing in the long image capturing is completed. The image data D (or the remaining image data D other than the preview image data Dp) is transmitted to the image processing apparatus 90.

[画像処理装置における処理について]
次に、本実施形態に係る画像処理装置90における処理について説明する。まず、処理の順番としては最後の処理になるが、画像処理装置90で、長尺撮影における複数回の放射線画像撮影で放射線画像撮影装置1がそれぞれ読み出した画像データDを、1枚の画像データに合成して1枚の長尺画像データDlongを生成して、放射線画像を生成する処理について説明する。
[Processing in image processing apparatus]
Next, processing in the image processing apparatus 90 according to the present embodiment will be described. First, although the last processing is performed, the image processing apparatus 90 reads the image data D read by the radiographic image capturing apparatus 1 in a plurality of radiographic image captures in the long image capturing as one image data. A process of generating a radiation image by generating one piece of long image data Dlong by combining them with each other will be described.

画像処理装置90は、上記のように、一連の撮影後に、長尺撮影における各回の放射線画像撮影ごとの画像データDとオフセットデータOとが送信されてくると、各回の放射線画像撮影ごとおよび各放射線検出素子7ごとに、画像データDからオフセットデータOを減算して真の画像データDを算出する。そして、各回の放射線画像撮影ごとに、算出した真の画像データDに対してゲイン補正や正規化処理、撮影部位や撮影条件に応じた階調処理等の厳密な画像処理を行って放射線画像pを生成する。 As described above, when the image data D and the offset data O for each radiographic image capturing in the long imaging are transmitted after the series of imaging as described above, the image processing apparatus 90 performs each radiographic image capturing and each For each radiation detection element 7, the true image data D * is calculated by subtracting the offset data O from the image data D. Then, every time radiographic image capturing is performed, the calculated true image data D * is subjected to strict image processing such as gain correction, normalization processing, gradation processing according to the imaging region and imaging conditions, and the like. p is generated.

また、得られた撮影回数分の真の画像データDを合成して、1枚の長尺画像データDlongを生成する。具体的には、画像処理装置90は、図10(A)に示すように、長尺撮影における3回の放射線画像撮影についてそれぞれ真の画像データD1〜D3を算出すると、真の各画像データD1〜D3中の重複領域ΔLにおける画像信号値に基づいて、真の各画像データD1〜D3間の位置合わせを行う。 Further, the obtained true image data D * for the number of times of photographing is synthesized to generate one piece of long image data Dlong. Specifically, as shown in FIG. 10A, the image processing apparatus 90 calculates the true image data D * 1 to D * 3 for each of the three radiographic image captures in the long image capture. based on the image signal value in the overlap region ΔL in the image data D * 1~D * 3, to align between the true respective image data D * 1~D * 3.

そして、各重複領域ΔLの真の各画像データD1〜D3同士を位置合わせしながら合成するようにして、図10(B)に示すように、得られた撮影回数分の真の画像データDを合成する。このようにして、1枚の長尺画像データDlongを生成するようになっている。 Each overlap region ΔL in the true as synthesized while aligning respective image data D * 1 to D * 3 each other, as shown in FIG. 10 (B), the resulting shooting number of times true of The image data D * is synthesized. In this way, one piece of long image data Dlong is generated.

また、画像処理装置90は、上記のようにして合成した1枚の長尺画像データDlongに対して改めてゲイン補正や正規化処理、撮影部位や撮影条件に応じた階調処理等の厳密な画像処理を行って、長尺撮影における1枚の放射線画像plongを生成するようになっている。   In addition, the image processing apparatus 90 performs a strict image such as gain correction, normalization processing, and gradation processing according to the imaging region and imaging conditions for the single long image data Dlong synthesized as described above. Processing is performed to generate one radiographic image plong in long imaging.

[本発明に特徴的な構成等について]
次に、長尺撮影や動態撮影等の連続撮影において、放射線技師等のユーザーが、放射線画像撮影装置1から、各回の放射線画像撮影ごとに読み出された複数の画像データDのうち、見たい画像の画像データDを任意のタイミングで画像処理装置90に送信させるための本発明の特徴的な構成等について説明する。また、本実施形態に係る放射線画像撮影システム100の作用についてもあわせて説明する。
[Configurations Characteristic of the Present Invention]
Next, in continuous shooting such as long shooting and dynamic shooting, a user such as a radiographer wants to view among a plurality of image data D read out from the radiographic imaging device 1 for each radiographic imaging. A characteristic configuration of the present invention for transmitting the image data D of the image to the image processing apparatus 90 at an arbitrary timing will be described. The operation of the radiographic image capturing system 100 according to this embodiment will also be described.

なお、以下では、画像処理装置90が後述する指示手段として機能するように構成されている場合について説明するが、この他にも、例えば、放射線照射装置70の操作部72や撮影台50の制御部54、覆い板ユニット60の制御部64等(図1参照)を指示手段として用いるように構成したり、或いは、画像処理装置90とは別体のコンソール等のコンピューターを指示手段として用いるように構成することも可能である。   In the following, a case where the image processing apparatus 90 is configured to function as an instruction unit to be described later will be described. However, in addition to this, for example, the operation unit 72 of the radiation irradiation apparatus 70 and the control of the imaging stand 50 are controlled. The control unit 64 and the like (see FIG. 1) of the cover unit 60 and the cover plate unit 60 are configured to be used as the instruction unit, or a computer such as a console separate from the image processing apparatus 90 is used as the instruction unit. It is also possible to configure.

また、例えば、放射線技師等の操作者に携帯させた携帯端末を指示手段として用いるように構成することも可能であり、或いは、上記の装置のいずれも指示手段として用いることができるように構成し、放射線技師等の操作者がいずれの指示手段を用いてもよいように構成することも可能である。   In addition, for example, a portable terminal carried by an operator such as a radiologist can be used as the instruction means, or any of the above devices can be used as the instruction means. It is also possible to configure so that any instruction means may be used by an operator such as a radiologist.

本実施形態では、上記の目的を達成するために、放射線技師等の操作者が指示手段を操作して、長尺撮影等の連続撮影における複数回の放射線画像撮影のうち、所定の回の放射線画像撮影で各放射線検出素子7から読み出された画像データDを、他の回の放射線画像撮影で読み出された画像データDより先に画像処理装置90に送信することを放射線画像撮影装置1に指示することができるようになっている。   In the present embodiment, in order to achieve the above object, an operator such as a radiologist operates the instruction means, and a predetermined number of times of radiation imaging among a plurality of radiographic imaging in continuous imaging such as long imaging. The radiographic image capturing apparatus 1 transmits image data D read out from each radiation detection element 7 in image capturing to the image processing apparatus 90 before image data D read out in other times of radiographic image capturing. Can be instructed.

そして、放射線画像撮影装置1は、指示手段により上記の指示があった場合には、指示された所定の回に読み出された画像データDを、他の回の画像データDより先に画像処理装置90に送信する。そして、画像処理装置90は、画像データDの送信順が変更された場合を含め、放射線画像撮影装置1から画像データDが送信されてきた順番に、上記のようにして放射線画像を生成して表示部91(図1参照)に表示するようになっている。以下、具体的に説明する。   Then, when the instruction unit gives the above instruction, the radiographic image capturing apparatus 1 performs image processing on the image data D read at the specified predetermined time before the image data D at other times. To device 90. Then, the image processing apparatus 90 generates a radiographic image as described above in the order in which the image data D is transmitted from the radiographic image capturing apparatus 1 including the case where the transmission order of the image data D is changed. It is displayed on the display unit 91 (see FIG. 1). This will be specifically described below.

本実施形態では、画像処理装置90は、前述したように選択画面H1上で長尺撮影を指定する撮影オーダー情報が選択されると(すなわち例えば図7で「全下肢」が指定されている撮影オーダー情報が選択されると)、表示部91上の表示を、図11に示すような長尺撮影用の画面H2に切り替えるようになっている。   In the present embodiment, as described above, the image processing apparatus 90 selects the shooting order information that specifies the long shooting on the selection screen H1 (that is, the shooting for which “all legs” is specified in FIG. 7, for example). When the order information is selected), the display on the display unit 91 is switched to a long shooting screen H2 as shown in FIG.

長尺撮影用の画面H2では、図11に示すように、例えば画面H2の左側の部分に、選択画面H1(図7参照)上で選択した各撮影オーダー情報に対応するアイコンIAが表示される。図11では、選択画面H1上で患者「A」に関する各撮影オーダー情報が選択された場合が示されている。そして、各アイコンIAのうち上側の3つのアイコンIAlongが「全下肢」が指定された長尺撮影(すなわちこの場合は下肢全長撮影)に関する撮影オーダー情報に対応するアイコンである。   In the long shooting screen H2, as shown in FIG. 11, for example, icons IA corresponding to each shooting order information selected on the selection screen H1 (see FIG. 7) are displayed on the left side of the screen H2. . FIG. 11 illustrates a case where each imaging order information related to the patient “A” is selected on the selection screen H1. Of the icons IA, the upper three icons IAlong are icons corresponding to shooting order information related to the long shooting (in this case, full length shooting of the lower limbs) in which “all legs” is designated.

また、例えば長尺撮影用の画面H2の中央部分には、前述したように長尺撮影における各放射線画像撮影で読み出された画像データDから抽出されたプレビュー画像用データDpに基づくプレビュー画像p_pre等を表示するための表示スペースSaが設けられている。   Further, for example, in the central portion of the long image capturing screen H2, as described above, the preview image p_pre based on the preview image data Dp extracted from the image data D read out in each radiographic image capturing in the long image capturing. A display space Sa is provided for displaying and the like.

さらに、例えば長尺撮影用の画面H2の右側部分には、生成されたプレビュー画像p_pre等のサムネイル画像ptを表示するためのサムネイル用表示スペースSbが設けられている。そして、放射線技師等の操作者が、このサムネイル用表示スペースSb上でのサムネイル画像ptを見ることで、処理が現在どこまで進んでいるかを把握することができるようになっている。   Further, for example, a thumbnail display space Sb for displaying a thumbnail image pt such as the generated preview image p_pre is provided on the right side of the long shooting screen H2. Then, an operator such as a radiologist can grasp how far the process has progressed by viewing the thumbnail image pt on the thumbnail display space Sb.

なお、図11に示した長尺撮影用の画面H2では、その右下の部分に、上記のようにして最終的に生成された1枚の放射線画像plongを放射線技師等の操作者が確認して確定させるための確定ボタンアイコンBが表示されるようになっている。   In the screen for long photographing H2 shown in FIG. 11, an operator such as a radiologist confirms one radiation image plong finally generated as described above in the lower right part. A confirm button icon B for confirming is displayed.

本実施形態では、画像処理装置90は、前述したように長尺撮影における各回の放射線画像撮影ごとに放射線画像撮影装置1からプレビュー画像用データDpが送信されてくると、プレビュー画像用データDpに基づいてプレビュー画像p_preを生成して、表示部91に表示するようになっている。   In the present embodiment, as described above, the image processing device 90 receives the preview image data Dp from the radiographic image capturing device 1 for each radiographic image capture in the long image capture. Based on this, a preview image p_pre is generated and displayed on the display unit 91.

その際、前述した長尺画像データDlongの生成処理と同様に、このプレビュー画像p_preの生成処理で、プレビュー画像用データDpからそれに対応するオフセットデータOを減算して、プレビュー画像用データDpから暗電流によるオフセット分が除去された真の画像データ(この場合は真のプレビュー画像用データDp)を算出しようとしても、この時点では、プレビュー画像用データDpに対応するオフセットデータOはまだ画像処理装置90に送信されてこない。 At this time, similarly to the generation processing of the long image data Dlong described above, in the generation processing of the preview image p_pre, the corresponding offset data O is subtracted from the preview image data Dp to darken the preview image data Dp. Even if true image data (in this case, true preview image data Dp * ) from which the offset due to the current has been removed is to be calculated, the offset data O corresponding to the preview image data Dp is still image processed at this time. Not sent to device 90.

そのため、例えば、オフセットデータOが減算処理されていない、いわば生の(raw)プレビュー画像用データDpに対して画像処理を行って、プレビュー画像p_preを生成するように構成することが可能である。また、画像処理装置90で、予めプレビュー画像用データDpに対するオフセットデータoを作成しておき、放射線画像撮影装置1から送信されてきたプレビュー画像用データDpから、この予め作成されたオフセットデータoを減算して仮の真のプレビュー画像用データDpを算出するように構成することも可能である。 Therefore, for example, the preview image p_pre can be generated by performing image processing on the raw preview image data Dp that has not been subjected to subtraction processing on the offset data O. In addition, the image processing apparatus 90 creates offset data o for the preview image data Dp in advance, and uses the preview image data Dp transmitted from the radiographic image capturing apparatus 1 as the offset data o created in advance. It is also possible to configure so as to calculate provisional true preview image data Dp * by subtraction.

そして、本実施形態では、画像処理装置90は、プレビュー画像p_preを生成するごとに、図11に示すように、画面H2の表示スペースSaにプレビュー画像p_preを大きく表示するとともに、サムネイル用表示スペースSbに生成したプレビュー画像p_preのサムネイル画像ptを表示するようになっている。   In this embodiment, every time the preview image p_pre is generated, the image processing apparatus 90 displays the preview image p_pre in a large size in the display space Sa of the screen H2, as shown in FIG. 11, and the thumbnail display space Sb. A thumbnail image pt of the generated preview image p_pre is displayed.

そして、放射線技師等の操作者は、例えば長尺撮影用の画面H2の中央部分に設けられた表示スペースSaに拡大して表示されたプレビュー画像p_preを見て、画像中に被写体が適切に撮影されているか否かを判定し、再撮影の要否を判断するようになっている。   Then, an operator such as a radiologist looks at the preview image p_pre displayed enlarged in the display space Sa provided in the central portion of the long image shooting screen H2, for example, and appropriately captures the subject in the image. It is determined whether or not re-shooting is necessary.

すなわち、プレビュー画像p_preは、このように操作者が見て再撮影の要否を判断するための画像であり、最終的な放射線画像pとは異なるものであるため、精密な画像処理を行う必要はない。そのため、上記のように、本来のオフセットデータOではないオフセットデータOを用いて処理したり、簡易な画像処理を施すことで十分有効に処理を行うことができる。   That is, the preview image p_pre is an image for the operator to determine whether or not re-imaging is necessary in this way, and is different from the final radiation image p, and thus needs to be subjected to precise image processing. There is no. Therefore, as described above, processing can be performed sufficiently effectively by performing processing using the offset data O that is not the original offset data O, or by performing simple image processing.

しかし、プレビュー画像p_preは、このように簡易な画像処理を施して生成される。そのため、例えば図12に示す患者の大腿骨の部分に病変部等の肝心な部分が撮影されている場合でも、大腿骨の部分のプレビュー画像p_preを見ても病変部等が画像中に適切に撮影されているかまでは判断するのが難しい場合がある。   However, the preview image p_pre is generated by performing simple image processing in this way. Therefore, for example, even when an important part such as a lesioned part is photographed on the femur part of the patient shown in FIG. 12, even if the preview image p_pre of the femoral part is viewed, the lesioned part is appropriately included in the image. It may be difficult to determine whether a photo has been taken.

このような場合には、放射線技師等の操作者は、プレビュー画像p_preではなく、上記のようにして厳密な画像処理を施して生成された最終的な放射線画像pを見て、病変部等が画像中に適切に撮影されているかを判断する。   In such a case, an operator such as a radiologist looks at the final radiation image p generated by performing strict image processing as described above, not the preview image p_pre, Judge whether the image is properly captured.

しかし、このような場合に、従来の放射線画像撮影システムでは、前述したように、放射線画像撮影装置から画像処理装置に画像データD等を送信する際に、画像データD等を、長尺撮影や動態撮影等の連続撮影における一連の複数回の放射線画像撮影のうちの最初の撮影で得られた画像データD等から順に送信されていた。   However, in such a case, in the conventional radiographic imaging system, as described above, when the image data D or the like is transmitted from the radiographic imaging apparatus to the image processing apparatus, The images were sequentially transmitted from the image data D and the like obtained in the first imaging in a series of multiple radiographic imaging in continuous imaging such as dynamic imaging.

そのため、上記の例の場合には、3番目に撮影された患者の大腿骨の部分が撮影された画像データD等は、足首の部分が撮影された画像データD等や膝部が撮影された画像データD等の後に3番目に送信される。そして、大腿骨の部分が撮影された放射線画像pは、足首や膝部が撮影された放射線画像pが生成された後に生成され、それらが表示された後で表示部91に表示されていた。   Therefore, in the case of the above example, the image data D etc. obtained by imaging the femur portion of the patient imaged third, the image data D etc. obtained by imaging the ankle portion, and the knee portion were imaged. It is transmitted third after image data D or the like. And the radiographic image p which image | photographed the part of the femur was produced | generated after the radiographic image p which image | photographed the ankle and the knee part was produced | generated, and was displayed on the display part 91 after displaying them.

そのため、放射線技師等のユーザーは、大腿骨の部分の病変部等が画像中に適切に撮影されているかを判断するために、足首や膝部が撮影された画像データD等の送信や放射線画像pの生成を待たねばならなくなる。   Therefore, a user such as a radiologist transmits image data D or the like in which an ankle or a knee is photographed or a radiographic image in order to determine whether a lesion part of the femur is properly photographed in the image. You will have to wait for p to be generated.

この状況は、下肢全長撮影等の長尺撮影の場合に限らず、例えば、患者の胸部の動態撮影等の場合にも生じ得る。すなわち、放射線技師等のユーザーが、例えば胸部の動態撮影の中で、肺が呼吸によって最も拡がっている放射線画像pを見たい場合に、例えばその画像が最初の画像から5枚目の画像であるような場合には、1〜4枚目の撮影の画像データD等の送信や放射線画像pの生成が行われた後で初めて5枚目の放射線画像pが生成される。   This situation may occur not only in the case of long imaging such as full length imaging of the lower limbs, but also in the case of dynamic imaging of the patient's chest, for example. That is, when a user such as a radiographer wants to see a radiographic image p in which the lungs are most expanded by breathing during, for example, dynamic imaging of the chest, for example, the image is the fifth image from the first image. In such a case, the fifth radiation image p is generated for the first time after the transmission of the image data D of the first to fourth images and the generation of the radiation image p.

そして、このような状況は、長尺撮影や動態撮影等のように複数回の放射線画像撮影を連続的に行う連続撮影の場合には必然的に生じ得る状況である。そして、いずれの場合も、放射線画像撮影システムが放射線技師等のユーザーにとって使い勝手が悪いものとなり、操作性が悪いものになってしまっていた。   Such a situation may inevitably occur in the case of continuous imaging in which radiographic imaging is continuously performed a plurality of times, such as long imaging or dynamic imaging. In either case, the radiographic imaging system has become inconvenient for users such as radiologists, and the operability has become poor.

そこで、本実施形態では、この問題を解決するために、上記のように、放射線技師等の操作者が指示手段を操作して、長尺撮影等の連続撮影における複数回の放射線画像撮影のうち、所定の回の放射線画像撮影で各放射線検出素子7から読み出された画像データDを、他の回の放射線画像撮影で読み出された画像データDより先に画像処理装置90に送信することを放射線画像撮影装置1に指示することができるようになっている。   Therefore, in this embodiment, in order to solve this problem, as described above, an operator such as a radiographer operates the instruction unit, and among the multiple radiographic imaging in continuous imaging such as long imaging. The image data D read out from each radiation detection element 7 in a predetermined number of times of radiographic imaging is transmitted to the image processing apparatus 90 before the image data D read out in other times of radiographic imaging. Can be instructed to the radiation image capturing apparatus 1.

本実施形態では、放射線技師等の操作者が、画像処理装置90のマウス等の入力手段92(図1参照)を操作して、図11や図12に示した画面H2の表示スペースSaやサムネイル用表示スペースSbに表示されたプレビュー画像p_preやそのサムネイル画像ptをクリックやダブルクリック等することで、指示手段である画像処理装置90に放射線画像撮影装置1から他の画像データDより先に画像データDを送信させる所定の回の放射線画像撮影を入力することができるようになっている。   In the present embodiment, an operator such as a radiologist operates an input unit 92 (see FIG. 1) such as a mouse of the image processing apparatus 90 to display the display space Sa and the thumbnail of the screen H2 shown in FIGS. By clicking or double-clicking the preview image p_pre or its thumbnail image pt displayed in the display space Sb, the image processing apparatus 90 serving as the instruction means sends the image from the radiographic image capturing apparatus 1 before the other image data D. A predetermined number of radiographic imaging for transmitting the data D can be input.

本実施形態における指示手段である画像処理装置90は、上記のようにして所定の回の放射線画像撮影を指示する入力が行われると、放射線画像撮影装置1に対して、当該所定の回の放射線画像撮影で各放射線検出素子7から読み出された画像データDやそれに対応するオフセットデータOを、他の回の放射線画像撮影で読み出された画像データD等より先に画像処理装置90に送信することを指示する信号を送信する。   The image processing apparatus 90 which is an instruction unit in the present embodiment receives the predetermined number of times of radiation to the radiographic image capturing apparatus 1 when an instruction to instruct a predetermined number of times of radiographic image capturing is performed as described above. The image data D read from each radiation detection element 7 in image capturing and the offset data O corresponding thereto are transmitted to the image processing apparatus 90 before the image data D read out in other times of radiographic image capturing. A signal instructing to do is transmitted.

放射線画像撮影装置1は、上記信号を受信すると、指示された所定の回に読み出された画像データD等を、他の回の画像データDより先に画像処理装置90に送信する。そして、画像処理装置90は、放射線画像撮影装置1から画像データD等が送信されてきた順に放射線画像pを生成して表示部91に表示する。   When the radiographic image capturing apparatus 1 receives the signal, the radiographic image capturing apparatus 1 transmits the image data D and the like read at the designated predetermined times to the image processing apparatus 90 before the image data D at other times. Then, the image processing device 90 generates the radiation images p in the order in which the image data D and the like are transmitted from the radiation image capturing device 1 and displays them on the display unit 91.

そのため、上記のように画像データD等の送信順が変更された場合には、画像処理装置90は、先に送信されてきた所定の回の画像データD等に対して先に前述した厳密な画像処理を施して放射線画像pを生成する。そして、他の回の放射線画像pより先に当該所定の回の放射線画像pを表示部91に先に表示するようになっている。   For this reason, when the transmission order of the image data D or the like is changed as described above, the image processing apparatus 90 performs the strict above-described processing with respect to the predetermined number of times of the image data D transmitted previously. Image processing is performed to generate a radiation image p. Then, the radiographic image p of the predetermined time is displayed on the display unit 91 before the radiographic image p of the other times.

このように構成すれば、放射線技師等のユーザーは、本実施形態における指示手段である画像処理装置90を操作することで、長尺撮影や動態撮影等の連続撮影における一連の撮影で得られた複数の画像データD等のうち、見たい画像の画像データD等を任意のタイミングで放射線画像撮影装置1から画像処理装置90に送信させることが可能となる。   If comprised in this way, users, such as a radiographer, operate | moved the image processing apparatus 90 which is an instruction | indication means in this embodiment, and were obtained by the series of imaging | photography in continuous imaging | photography, such as long imaging | photography and dynamic imaging | photography. Of the plurality of image data D, the image data D of the image to be viewed can be transmitted from the radiation image capturing apparatus 1 to the image processing apparatus 90 at an arbitrary timing.

そのため、例えば、ユーザーが見たい画像が、一連の撮影の後の方の撮影で撮影されたものである場合、従来のシステムでは先の撮影で得られた画像データD等に対する処理が終了してからでなければ見たい放射線画像pを見ることができなかったが、本実施形態に係る放射線画像撮影システム50では、ユーザーが、見たい画像を任意のタイミングで見ることが可能となる。   Therefore, for example, when the image that the user wants to see is taken after the series of shots, the processing for the image data D and the like obtained by the previous shot is completed in the conventional system. However, in the radiographic image capturing system 50 according to the present embodiment, the user can view the desired image at an arbitrary timing.

そのため、放射線画像撮影システム50が、放射線技師等のユーザーにとって使い勝手が良いものとなり、操作性が良いものになる。   Therefore, the radiographic image capturing system 50 is easy to use for a user such as a radiographer, and the operability is good.

なお、上記の指示信号を受信した放射線画像撮影装置1が、その時点で行っている処理を中断して、指示された所定の回に読み出された画像データD等を送信するように構成するか、或いは、その時点で行っている処理を終了してから、指示された所定の回に読み出された画像データD等を送信するように構成するかは、放射線画像撮影装置1の制御構成の構築の仕方等に基づいて適宜決定される。   The radiographic imaging device 1 that has received the instruction signal is configured to interrupt the processing that is being performed at that time and transmit the image data D and the like read out at the designated predetermined time. Alternatively, whether or not the image data D or the like read out at a specified predetermined time is transmitted after the processing that is being performed at the end is controlled. It is determined as appropriate based on the construction method.

また、本実施形態のように画像処理装置90自体が指示手段として機能するように構成されている場合、上記のように、画面H2の表示スペースSaやサムネイル用表示スペースSbに表示されたプレビュー画像p_preやそのサムネイル画像ptをクリック等すること以外の方法で所定の回の放射線画像撮影を指示するように構成することも可能である。   Further, when the image processing apparatus 90 itself is configured to function as an instruction unit as in the present embodiment, the preview image displayed in the display space Sa or the thumbnail display space Sb on the screen H2 as described above. It is also possible to instruct to take a predetermined number of radiographic images by a method other than clicking p_pre or its thumbnail image pt.

例えば、マウス等の入力手段92を操作することで、画面H2中にウインドウを開くように構成したり、別の画面に切り替わるように構成し、そのウインドウや別画面の中で所定の回の放射線画像撮影を指示するように構成することも可能であり、指示手段に所定の回の放射線画像撮影の情報を入力することが可能な方法であればどのような方法でも採用することができる。   For example, it is configured to open a window in the screen H2 by operating the input means 92 such as a mouse or to switch to another screen, and the radiation of a predetermined number of times in the window or another screen. It is also possible to instruct image capturing, and any method can be adopted as long as it can input information on radiographic imaging of a predetermined number of times to the instruction means.

さらに、前述したように、指示手段を、画像処理装置90以外の装置、すなわち、画像処理装置90とは別体のコンピューターや放射線照射装置70の操作部72、撮影台50の制御部54、覆い板ユニット60の制御部64、携帯端末等に設ける場合には、例えば、画像処理装置90から指示手段にプレビュー画像p_preの情報を送信するように構成する。   Furthermore, as described above, the instruction means is a device other than the image processing device 90, that is, a computer separate from the image processing device 90, the operation unit 72 of the radiation irradiation device 70, the control unit 54 of the imaging stand 50, and a cover. When provided in the control unit 64 of the board unit 60, the portable terminal, or the like, for example, the image processing apparatus 90 is configured to transmit information of the preview image p_pre to the instruction unit.

そして、指示手段が図示しない表示手段を備えるように構成し、画像処理装置90から送信されてきたプレビュー画像p_preの情報に基づいて表示手段にプレビュー画像p_preを表示させて、上記と同様に複数回の放射線画像撮影ごとのプレビュー画像p_pre等の中から所定のプレビュー画像p_pre等が選択されることにより、選択されたプレビュー画像p_preに対応する所定の回の放射線画像撮影で読み出された画像データDを先に画像処理装置90に送信するように放射線画像撮影装置1に指示するように構成することが可能である。   Then, the instruction unit is configured to include a display unit (not shown), and the preview unit p_pre is displayed on the display unit based on the information of the preview image p_pre transmitted from the image processing apparatus 90, and the display unit p.times. When a predetermined preview image p_pre or the like is selected from the preview images p_pre or the like for each radiographic image capture, image data D read out in a predetermined radiographic image capture corresponding to the selected preview image p_pre Can be configured to instruct the radiographic image capturing apparatus 1 to transmit to the image processing apparatus 90 first.

また、例えば肺が呼吸で膨張や収縮する様子を撮影するような動態撮影の場合には、肺が例えば最も拡がった状態になるのが一連の撮影のうちの何回目の撮影の時点になるかは予め知ることができない。しかし、例えば、下肢全長撮影等の長尺撮影の場合には、患者の病変部等がどの位置にあり、何回目の撮影で得られた画像を先に見たいかを予め指定することができる。   For example, in the case of dynamic imaging where the lungs are inflated or contracted by breathing, for example, the number of times in the series of imaging the lungs are in the most expanded state. Can not know in advance. However, for example, in the case of long imaging such as full-length imaging of the lower limbs, it is possible to specify in advance where the lesioned part of the patient is located and how many times imaging is desired to be seen first. .

そこで、このような場合、長尺撮影における一連の複数回の放射線画像撮影が行われる前に、指示手段で、予め複数回の放射線画像撮影のうちいずれの回の放射線画像撮影で読み出された画像データD等を、他の画像データD等より先に画像処理装置90に送信するかを予め放射線画像撮影装置1に指示されることができるように構成することも可能である。   Therefore, in such a case, before performing a series of multiple radiographic imaging in the long imaging, the instruction means previously read out at any one of the multiple radiographic imaging. The radiographic imaging apparatus 1 can be instructed in advance whether the image data D or the like is transmitted to the image processing apparatus 90 before the other image data D or the like.

放射線画像撮影装置1は、このような指示を予め受信した場合、一連の撮影が終了した時点で、指定された所定の回の放射線画像撮影で読み出された画像データD等を他の画像データD等より先に自動的に画像処理装置90に送信するように構成される。   When the radiographic image capturing apparatus 1 receives such an instruction in advance, the image data D and the like read out in the designated predetermined radiographic image capturing at the time when a series of radiographing is completed are received as other image data. It is configured to automatically transmit to the image processing apparatus 90 before D or the like.

以上のように、本実施形態に係る放射線画像撮影システム50によれば、指示手段で、長尺撮影や動態撮影等の連続撮影における複数回の放射線画像撮影のうち、所定の回の放射線画像撮影で各放射線検出素子7から読み出された画像データD等を、他の回の放射線画像撮影で読み出された画像データD等より先に画像処理装置90に送信することを放射線画像撮影装置1に指示する。   As described above, according to the radiographic image capturing system 50 according to the present embodiment, a predetermined number of radiographic image captures among a plurality of radiographic image captures in continuous photographing such as long photographing or dynamic photographing is performed by the instruction unit. The radiographic image capturing apparatus 1 transmits the image data D and the like read from each radiation detection element 7 to the image processing apparatus 90 before the image data D and the like read out in other times of radiographic image capturing. To instruct.

そして、放射線画像撮影装置1は、指示手段により指示があった場合には、指示された所定の回に読み出された画像データD等を、他の回の画像データD等より先に画像処理装置90に送信する。そして、画像処理装置90は、このようにして画像データD等の送信順が変更された場合を含め、放射線画像撮影装置1から画像データD等が送信されてきた順に放射線画像pを生成して表示部91に表示するように構成した。   Then, when instructed by the instruction unit, the radiographic image capturing apparatus 1 performs image processing on the image data D read out at a specified predetermined time before the image data D at other times. To device 90. Then, the image processing apparatus 90 generates the radiation image p in the order in which the image data D and the like are transmitted from the radiation image capturing apparatus 1 including the case where the transmission order of the image data D and the like is changed in this way. The display unit 91 is configured to display.

そのため、放射線技師等のユーザーは、指示手段を操作することで、長尺撮影や動態撮影等の連続撮影における一連の撮影で得られた複数の画像データD等のうち、見たい画像の画像データD等を任意のタイミングで放射線画像撮影装置1から画像処理装置90に送信させることが可能となる。   For this reason, a user such as a radiographer operates the instruction means, and the image data of an image to be viewed among a plurality of image data D obtained by a series of photographing in continuous photographing such as long photographing or dynamic photographing. D or the like can be transmitted from the radiation image capturing apparatus 1 to the image processing apparatus 90 at an arbitrary timing.

そのため、ユーザーが、見たい画像を任意のタイミングで見ることが可能となる。そのため、放射線画像撮影システム50が、放射線技師等のユーザーにとって使い勝手が良いものとなり、操作性が良いものとすることが可能となる。   Therefore, the user can view an image he / she wants to see at an arbitrary timing. Therefore, the radiographic imaging system 50 is easy to use for a user such as a radiographer, and the operability can be improved.

なお、上記の実施形態では、指示された所定の回の画像データD等が、まだ放射線画像撮影装置1から画像処理装置90に送信されていない場合について説明した。一方、指示手段により指示が行われた時点で、所定の回の画像データD等がすでに画像処理装置90に送信されている場合には、画像処理装置90は、放射線画像撮影装置1から画像データDが送信されてきた順ではなく、当該所定の回の画像データD等を先に画像処理して放射線画像pを生成して表示部91に表示するように構成される。   In the above-described embodiment, the case has been described in which the designated image data D and the like are not yet transmitted from the radiation image capturing apparatus 1 to the image processing apparatus 90. On the other hand, when the image data D and the like are transmitted to the image processing apparatus 90 at the time when the instruction is given by the instruction means, the image processing apparatus 90 receives the image data from the radiographic image capturing apparatus 1. Instead of the order in which D is transmitted, the image data D and the like of the predetermined times are first subjected to image processing to generate a radiation image p and display it on the display unit 91.

また、本発明が上記の実施形態に限定されず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、適宜変更可能であることは言うまでもない。   Moreover, it goes without saying that the present invention is not limited to the above-described embodiment, and can be appropriately changed without departing from the spirit of the present invention.

1 放射線画像撮影装置
7 放射線検出素子
50 放射線画像撮影システム
54 撮影台の制御部(指示手段)
64 覆い板ユニットの制御部(指示手段)
72 放射線照射装置の操作部(指示手段)
90 画像処理装置(指示手段)
91 表示部(表示手段)
D 画像データ
Dp プレビュー画像用データ
p 放射線画像
p_pre プレビュー画像
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Radiation imaging device 7 Radiation detection element 50 Radiation imaging system 54 Control part (instruction means) of imaging stand
64 Control unit (instruction means) of cover plate unit
72 Operation unit (instruction means) of radiation irradiation device
90 Image processing device (instruction means)
91 Display section (display means)
D image data Dp preview image data p radiation image p_pre preview image

Claims (5)

複数の放射線検出素子が二次元状に配列され、複数回の放射線画像撮影でそれぞれ前記各放射線検出素子から読み出された画像データを、当該複数回の放射線画像撮影後に画像処理装置に送信する放射線画像撮影装置と、
表示部を備え、前記放射線画像撮影装置から送信されてきた前記画像データに基づいて放射線画像を生成して前記表示部に表示する前記画像処理装置と、
当該複数回の放射線画像撮影のうち所定の回の放射線画像撮影で前記各放射線検出素子から読み出された前記画像データを、他の回の放射線画像撮影で読み出された前記画像データより先に前記画像処理装置に送信することを前記放射線画像撮影装置に指示する指示手段と、
を備え、
前記放射線画像撮影装置は、前記指示手段により前記指示があった場合には、指示された前記所定の回に読み出された前記画像データを、他の回の前記画像データより先に前記画像処理装置に送信し、
前記画像処理装置は、前記画像データの送信順が変更された場合を含め、前記放射線画像撮影装置から前記画像データが送信されてきた順に放射線画像を生成して前記表示部に表示することを特徴とする放射線画像撮影システム。
Radiation in which a plurality of radiation detection elements are arranged in a two-dimensional manner, and image data read from each of the radiation detection elements in a plurality of radiation image capturing operations is transmitted to the image processing apparatus after the plurality of radiation image capturing operations. An image capturing device;
The image processing device comprising a display unit, generating a radiographic image based on the image data transmitted from the radiographic imaging device, and displaying the radiographic image on the display unit;
The image data read out from each of the radiation detection elements in a predetermined number of times of radiographic imaging among the multiple times of radiographic imaging is preceded by the image data read out in other times of radiographic imaging. Instruction means for instructing the radiographic imaging device to transmit to the image processing device;
With
The radiographic imaging apparatus, when instructed by the instructing unit, processes the image data read out at the instructed predetermined time before the image data at other times. To the device,
The image processing device generates a radiographic image in the order in which the image data is transmitted from the radiographic image capturing device, including a case where the transmission order of the image data is changed, and displays the radiographic image on the display unit. Radiation imaging system.
前記放射線画像撮影装置は、複数回の放射線画像撮影ごとに、前記各放射線検出素子から読み出された前記画像データから所定の割合でプレビュー画像用データを抽出して前記画像処理装置に送信し、
前記画像処理装置は、前記放射線画像撮影装置から前記プレビュー画像用データが送信されてくるごとに前記表示部にプレビュー画像を表示し、
前記指示手段では、前記画像処理装置の前記表示部に表示された前記プレビュー画像に基づいて、前記複数回の放射線画像撮影のうち所定の回の放射線画像撮影で前記各放射線検出素子から読み出された前記画像データを、他の前記画像データより先に前記画像処理装置に送信することが前記放射線画像撮影装置に指示されることを特徴とする請求項1に記載の放射線画像撮影システム。
The radiographic image capturing apparatus extracts preview image data at a predetermined ratio from the image data read from each radiation detection element and transmits it to the image processing apparatus for each of multiple radiographic image capturing operations.
The image processing device displays a preview image on the display unit each time the preview image data is transmitted from the radiographic image capturing device,
The instruction means reads out from each radiation detection element in a predetermined number of radiographic imaging out of the plurality of radiographic imaging based on the preview image displayed on the display unit of the image processing apparatus. The radiographic image capturing system according to claim 1, wherein the radiographic image capturing apparatus is instructed to transmit the image data to the image processing apparatus prior to the other image data.
前記指示手段は、表示手段を備え、
前記画像処理装置から送信されてきた前記プレビュー画像の情報に基づいて前記表示手段に前記プレビュー画像を表示させるとともに、
前記表示手段に表示された前記複数回の放射線画像撮影ごとの前記プレビュー画像の中から所定の前記プレビュー画像が選択されることにより、選択された前記プレビュー画像に対応する所定の回の放射線画像撮影で前記各放射線検出素子から読み出された前記画像データを、他の前記画像データより先に前記画像処理装置に送信することを前記放射線画像撮影装置に指示することを特徴とする請求項2に記載の放射線画像撮影システム。
ことを特徴とする請求項2に記載の放射線画像撮影システム。
The instruction means includes display means,
While displaying the preview image on the display means based on the information of the preview image transmitted from the image processing device,
A predetermined number of radiographic images corresponding to the selected preview image is selected by selecting the predetermined preview image from the preview images displayed for each of the plurality of radiographic images displayed on the display means. 3. The radiographic imaging apparatus according to claim 2, wherein the radiographic imaging apparatus is instructed to transmit the image data read from each of the radiation detection elements to the image processing apparatus before the other image data. The radiographic imaging system described.
The radiographic imaging system according to claim 2, wherein:
前記画像処理装置が前記指示手段として機能するように構成されており、
前記画像処理装置は、前記表示部に表示された前記複数回の放射線画像撮影ごとの前記プレビュー画像の中から所定の前記プレビュー画像が選択されることにより、選択された前記プレビュー画像に対応する所定の回の放射線画像撮影で前記各放射線検出素子から読み出された前記画像データを、他の前記画像データより先に送信することを前記放射線画像撮影装置に指示することを特徴とする請求項2に記載の放射線画像撮影システム。
The image processing apparatus is configured to function as the instruction means;
The image processing apparatus selects a predetermined preview image from the preview images for each of the plurality of radiographic image captures displayed on the display unit, so that the predetermined image corresponding to the selected preview image is displayed. 3. The radiographic imaging apparatus is instructed to transmit the image data read from each of the radiation detection elements in the first radiographic imaging before the other image data. The radiographic imaging system described in 1.
前記指示手段では、前記複数回の放射線画像撮影が行われる前に、予め前記複数回の放射線画像撮影のうち所定の回の放射線画像撮影で前記各放射線検出素子から読み出された前記画像データを、他の前記画像データより先に前記画像処理装置に送信することが前記放射線画像撮影装置に指示されることが可能とされていることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の放射線画像撮影システム。   In the instructing means, the image data read from each radiation detection element in a predetermined number of times of radiographic imaging among the multiple times of radiographic imaging before the radiographic imaging of the plurality of times is performed. The radiographic imaging apparatus can be instructed to transmit to the image processing apparatus prior to the other image data. The radiographic imaging system according to item.
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