JP2019209054A - 画像処理装置、放射線画像撮影システム、画像処理方法、及び画像処理プログラム - Google Patents

画像処理装置、放射線画像撮影システム、画像処理方法、及び画像処理プログラム Download PDF

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Abstract

【課題】本撮影により得られる放射線画像を所望の画質とすることができる画像処理装置、放射線画像撮影システム、画像処理方法、及び画像処理プログラムを提供する。【解決手段】CPU80が、取得部及び導出部として機能する。取得部は、放射線Rが照射される方向に沿って第1放射線検出器20A及び第2放射線検出器20Bが配置された放射線画像撮影装置16から、本撮影の前の事前撮影において放射線源14から出射された第1のエネルギーの放射線Rが照射されることにより、第1放射線検出器20Aによって生成された第1放射線画像、及び第2放射線検出器20Bによって生成された第2放射線画像を取得する。導出部は、取得部が取得した第1放射線画像及び第2放射線画像を用いて被検体Wの軟部の組成を導出し、導出した軟部の組成に応じて、本撮影において放射線源14から出射させる放射線Rの第2のエネルギーを導出する。【選択図】図10

Description

本開示は、画像処理装置、放射線画像撮影システム、画像処理方法、及び画像処理プログラムに関する。
従来、放射線画像撮影装置により被検体の放射線画像を撮影する場合に、本撮影に先立って事前撮影を行い、事前撮影を行った結果に基づいて、本撮影における撮影条件を決定する技術が開示されている。(例えば、特許文献1参照)
特開2018−023769号公報
ところで、撮影条件が同一であっても、被検体によって、放射線画像撮影装置により撮影される放射線画像の画質が異なる場合がある。例えば、被検体の軟部の組成等の体組成に応じて、被検体を透過した放射線の線質が異なるため、被検体を透過した放射線によって撮影される放射線画像の画質が異なる場合がある。
しかしながら、上記特許文献1に記載の技術では、被検体の組成については考慮されていないため、本撮影により得られる放射線画像が所望の画質とならない場合がある。
放射線画像の画質が所望の画質とならない場合、例えば、放射線画像から被検体の骨密度を導出するDXA(Dual-energy X-ray Absorptiometry)法等の放射線画像から何らかの数値を導出する場合には、導出される数値の精度が低下する場合があった。
本開示は、以上の事情を鑑みて成されたものであり、本撮影により得られる放射線画像を所望の画質とすることができる画像処理装置、放射線画像撮影システム、画像処理方法、及び画像処理プログラムを提供することを目的とする。
上記目的を達成するために、本開示の第1の態様の画像処理装置は、放射線源から出射されて被検体を透過した放射線が照射され、照射された放射線の線量の増加に伴って、発生する電荷が増加する変換素子を各々含む複数の画素が配置された第1放射線検出器及び第2放射線検出器が、放射線が照射される方向に沿って配置された放射線画像撮影装置から、本撮影の前の事前撮影において放射線源から出射された第1のエネルギーの放射線が照射されることにより、第1放射線検出器によって生成された第1放射線画像、及び第2放射線検出器によって生成された第2放射線画像を取得する取得部と、取得部が取得した第1放射線画像及び第2放射線画像を用いて被検体の軟部の組成を導出し、導出した軟部の組成に応じて、本撮影において放射線源から出射させる放射線の第2のエネルギーを導出する導出部と、を備える。
本開示の第2の態様の画像処理装置は、第1の態様の画像処理装置において、軟部の組成における筋肉が脂肪に比べて多くなるほど、第2のエネルギーが低くなる。
本開示の第3の態様の画像処理装置は、第1の態様または第2の態様の画像処理装置において、導出部は、第1放射線画像における被検体の軟部に対応する領域の画素値と、第2放射線画像における被検体の軟部に対応する領域の画素値と、に基づいて、軟部の組成を導出する。
本開示の第4の態様の画像処理装置は、第1の態様から第3の態様のいずれか1態様の画像処理装置において、取得部は、本撮影において放射線源から出射された第2のエネルギーの放射線が照射されることにより、放射線画像撮影装置の第1放射線検出器によって生成された第3放射線画像、及び第2放射線検出器によって生成された第4放射線画像をさらに取得する。
本開示の第5の態様の画像処理装置は、第4の態様の画像処理装置において、第1放射線画像及び第2放射線画像の各々は、第3放射線画像及び第4放射線画像の各々よりも、画素数が少ない。
本開示の第6の態様の画像処理装置は、第5の態様の画像処理装置において、導出部は、第1放射線画像及び第2放射線画像の各々の大きさは、軟部の組成の導出のために予め定められた領域の大きさに対応する。
本開示の第7の態様の画像処理装置は、第4の態様から第6の態様のいずれか1態様の画像処理装置において、第1放射線画像及び第2放射線画像の各々は、第3放射線画像及び第4放射線画像の各々よりも、解像度が低い。
本開示の第8の態様の画像処理装置は、第7の態様の画像処理装置において、第1放射線画像及び第2放射線画像の各々は、予め定められた複数の画素単位で電荷を読み出すことにより生成された放射線画像であり、第3放射線画像及び第4放射線画像の各々は、1画素単位で電荷を読み出すことにより生成された放射線画像である。
本開示の第9の態様の画像処理装置は、第4の態様から第8の態様のいずれか1態様の画像処理装置において、軟部の組成に応じた散乱線補正用のデータを用いて、第3放射線画像及び第4放射線画像の各々に含まれる放射線の散乱線に起因する散乱線成分を補正する補正部をさらに備えた。
本開示の第10の態様の画像処理装置は、第4の態様から第9の態様のいずれか1態様の画像処理装置において、導出部は、取得部が取得した第3放射線画像及び第4放射線画像を用いて、骨密度及び骨塩定量の少なくとも一方をさらに導出する。
本開示の第11の態様の画像処理装置は、第1の態様から第10の態様のいずれか1態様の画像処理装置において、第1のエネルギーは、第2のエネルギーよりも高い。
本開示の第12の態様の画像処理装置は、第1の態様から第10の態様のいずれか1態様の画像処理装置において、第1のエネルギーは、第2のエネルギーよりも低い。
本開示の第13の態様の画像処理装置は、第1の態様から第12の態様のいずれか1態様の画像処理装置において、事前撮影及び本撮影は、立位状態の被検体に対して行われる。
本開示の第14の態様の画像処理装置は、第1の態様から第13の態様のいずれか1態様の画像処理装置において、第1放射線検出器及び第2放射線検出器の各々は、放射線が照射されることにより光を発する発光層を備え、第1放射線検出器及び第2放射線検出器の各々の複数の画素は、光を受光することにより電荷が発生して蓄積され、第1放射線検出器及び第2放射線検出器のうち、放射線が入射する側に配置された一方の放射線検出器の発光層は、CsIを含んで構成され、他方の放射線検出器の発光層は、GOSを含んで構成されている。
本開示の第15の態様の放射線画像撮影システムは、第1の態様から第14の態様のいずれか1態様の画像処理装置と、画像処理装置に第1放射線画像及び第2放射線画像を出力する放射線画像撮影装置と、を含む。
本開示の第16の態様の画像処理方法は、放射線源から出射されて被検体を透過した放射線が照射され、照射された放射線の線量の増加に伴って、発生する電荷が増加する変換素子を各々含む複数の画素が配置された第1放射線検出器及び第2放射線検出器が、放射線が照射される方向に沿って配置された放射線画像撮影装置から、本撮影の前の事前撮影において放射線源から出射された第1のエネルギーの放射線が照射されることにより、第1放射線検出器によって生成された第1放射線画像、及び第2放射線検出器によって生成された第2放射線画像を取得し、取得した第1放射線画像及び第2放射線画像を用いて被検体の軟部の組成を導出し、導出した軟部の組成に応じて、本撮影において放射線源から出射させる放射線の第2のエネルギーを導出する、処理をコンピュータが実行する画像処理方法である。
本開示の第17の態様の画像処理プログラムは、放射線源から出射されて被検体を透過した放射線が照射され、照射された放射線の線量の増加に伴って、発生する電荷が増加する変換素子を各々含む複数の画素が配置された第1放射線検出器及び第2放射線検出器が、放射線が照射される方向に沿って配置された放射線画像撮影装置から、本撮影の前の事前撮影において放射線源から出射された第1のエネルギーの放射線が照射されることにより、第1放射線検出器によって生成された第1放射線画像、及び第2放射線検出器によって生成された第2放射線画像を取得し、取得した第1放射線画像及び第2放射線画像を用いて被検体の軟部の組成を導出し、導出した軟部の組成に応じて、本撮影において放射線源から出射させる放射線の第2のエネルギーを導出する、処理をコンピュータに実行させるためのものである。
また、上記目的を達成するために、本開示の画像処理装置は、プロセッサを有する画像処理装置であって、プロセッサが、放射線源から出射されて被検体を透過した放射線が照射され、照射された放射線の線量の増加に伴って、発生する電荷が増加する変換素子を各々含む複数の画素が配置された第1放射線検出器及び第2放射線検出器が、放射線が照射される方向に沿って配置された放射線画像撮影装置から、本撮影の前の事前撮影において放射線源から出射された第1のエネルギーの放射線が照射されることにより、第1放射線検出器によって生成された第1放射線画像、及び第2放射線検出器によって生成された第2放射線画像を取得し、取得した第1放射線画像及び第2放射線画像を用いて被検体の軟部の組成を導出し、導出した軟部の組成に応じて、本撮影において放射線源から出射させる放射線の第2のエネルギーを導出する。
本開示によれば、本撮影により得られる放射線画像を所望の画質とすることができる。
各実施形態の放射線画像撮影システムの構成の一例を示すブロック図である。 第1実施形態の放射線画像撮影装置の構成の一例を示す側面断面図である。 各実施形態の放射線画像撮影装置の電気系の要部構成の一例を示すブロック図である。 第1実施形態のコンソールの電気系の要部構成の一例を示すブロック図である。 第1放射線検出器及び第2放射線検出器の各々に到達する放射線量を説明するためのグラフである。 骨密度の導出に用いるDXAプロファイルの導出対象とする領域の一例を示す正面図である。 骨密度の導出処理を説明するためのグラフである。 放射線源から照射する放射線の管電圧とエネルギー分離との関係を説明するためのグラフである。 人体(被検体)を透過前の放射線と、透過後の放射線とのエネルギースペクトルの違いを説明するためのグラフである。 第1実施形態の全体撮影処理の一例を示すフローチャートである。 第1実施形態の個別撮影処理の一例を示すフローチャートである。 第1放射線画像と第2放射線画像との画素値の違いを説明するためのグラフである。 第1実施形態の骨密度導出処理の一例を示すフローチャートである。 第2実施形態のコンソールの電気系の要部構成の一例を示すブロック図である。 第2実施形態のキャリブレーションを説明するための斜視図である。 第2実施形態の被検体領域におけるキャリブレーションを説明するための側面図である。 第2実施形態の直接照射領域におけるキャリブレーションを説明するための側面図である。 第2実施形態の散乱線補正用データの一例を示すグラフである。 第2実施形態の散乱線補正用データの一例を示すグラフである。 第2実施形態の骨密度導出処理の一例を示すフローチャートである。 体厚と被検体を透過後の放射線量との対応関係を説明するためのグラフである。
以下、図面を参照して、本開示の技術を実施するための形態例を詳細に説明する。
[第1実施形態]
まず、図1を参照して、本実施形態の放射線画像撮影システム10の構成について説明する。図1に示すように、放射線画像撮影システム10は、放射線照射装置12、放射線画像撮影装置16、及びコンソール18を備えている。なお、コンソール18が、本開示の画像処理装置の一例である。また、一例として本実施形態の放射線画像撮影システム10は、立位状態の被検体Wに対する放射線画像を撮影するものである。
本実施形態の放射線照射装置12は、例えばエックス線(X線)等の放射線Rを撮影対象の一例である被検体Wに照射する放射線源14を備えている。本実施形態の放射線照射装置12は、コーンビーム状の放射線Rを照射する。放射線照射装置12の一例としては、回診車等が挙げられる。なお、放射線照射装置12に対して放射線Rの照射を指示する方法は、特に限定されない。例えば、放射線照射装置12が照射ボタン等を備えている場合は、放射線技師等のユーザが照射ボタンにより放射線Rの照射の指示を行うことで、放射線照射装置12から放射線Rを照射してもよい。また、例えば、放射線技師等のユーザが、コンソール18を操作して放射線Rの照射の指示を行うことで、放射線照射装置12から放射線Rを照射してもよい。
放射線照射装置12は、放射線Rの照射の指示を受け付けると、設定された管電圧、管電流、及び照射期間等の照射条件に従って、放射線源14から放射線Rを照射する。なお、以下では、放射線Rの線量を、「放射線量」という。
次に、図2を参照して、本実施形態の放射線画像撮影装置16の構成について説明する。図2に示すように、放射線画像撮影装置16は、放射線Rを透過する平板状の筐体21を備え、防水性、抗菌性、及び密閉性を有する構造とされている。筐体21内には、被検体Wを透過した放射線Rを各々検出する第1放射線検出器20A及び第2放射線検出器20Bが設けられている。また、筐体21内には、放射線制限部材24、制御基板26A、制御基板26B、及びケース28が設けられている。放射線画像撮影装置16は、第1放射線検出器20A及び第2放射線検出器20Bを用いて、被検体Wの放射線画像を撮影する。なお、以下では、第1放射線検出器20A及び第2放射線検出器20Bを区別せずに総称する場合は、「放射線検出器20」という。なお、筐体21と被検体Wとの間には、散乱線を除去するためのグリッド23が配置される。
第1放射線検出器20Aは、放射線Rの入射側に配置され、第2放射線検出器20Bは、第1放射線検出器20Aの放射線Rが透過されて出射される側に積層されて配置されている。また、第1放射線検出器20Aは、TFT(Thin Film Transistor)基板30A、及び放射線Rが照射されることにより光を発する発光層の一例としてのシンチレータ22Aを備えている。また、TFT基板30A及びシンチレータ22Aは、放射線Rの入射側からTFT基板30A及びシンチレータ22Aの順番で積層されている。なお、上記「積層」とは、放射線画像撮影装置16における放射線Rの入射側又は出射側から視認した場合に、第1放射線検出器20Aと第2放射線検出器20Bとが重なって視認される状態のことをいい、具体的にどのように重なっているかは問わない。第1放射線検出器20Aと第2放射線検出器20Bとの接触状態、第1放射線検出器20Aと第2放射線検出器20Bとの間(積層方向の間)の状態についても限定されない。例えば、第1放射線検出器20A及び第2放射線検出器20B、又は、第1放射線検出器20A、放射線制限部材24、及び第2放射線検出器20Bが、互いに接触した状態で重なっていてもよいし、積層方向に空間を有した状態で重なっていてもよい。また例えば、第1放射線検出器20Aと第2放射線検出器20Bとで挟まれた領域の少なくとも一部に、他の物体が挟まれていてもよく、さらには空間を有した状態で他の物体が挟まれていてもよい。この場合の他の物体の例としては、放射線制限部材24等の金属のシート、放射線検出器20に生じる割れ等の損傷を防止するための発泡シート、及びこれらの組み合わせが挙げられるが特に限定されず、要求される機能等に応じた物体が挙げられる。
また、第2放射線検出器20Bは、TFT基板30B、及び上記発光層の一例としてのシンチレータ22Bを備えている。また、TFT基板30B及びシンチレータ22Bは、放射線Rの入射側からTFT基板30B及びシンチレータ22Bの順番で積層されている。
すなわち、第1放射線検出器20A及び第2放射線検出器20Bは、TFT基板30A、30B側から放射線Rが照射されるISS(Irradiation Side Sampling)方式の放射線検出器である。
本実施形態の放射線画像撮影装置16では、第1放射線検出器20Aのシンチレータ22Aと、第2放射線検出器20Bのシンチレータ22Bとは、シンチレータの組成が異なる。具体的には、一例として、シンチレータ22Aは、CsI(Tl)(タリウムが添加されたヨウ化セシウム)を含んで構成され、シンチレータ22Bは、GOS(ガドリニウム硫酸化物)を含んで構成されている。なお、シンチレータ22Aの組成及びシンチレータ22Bの組成の組み合わせは、上記の例に限定されず、他の組成の組み合わせでもよいし、同じ組成の組み合わせでもよい。
また、例えば、シンチレータ22A、22Bは、厚みによっても発光特性が変化し、厚くなる程、発光量が多く、感度が高くなるが光散乱等で画質が低下する。
また、シンチレータ22A、22Bは、例えば、上記GOS等、放射線Rが照射されることにより発光する粒子を充填して形成する場合、粒子の粒径が大きい程、発光量が多く、感度が高くなるが、光散乱が多くなって隣接する画素32(図3も参照)に影響を与えるため、画質が低下する。
また、シンチレータ22A、22Bは、小粒子と大粒子の重層構造とすることができる。例えば、本実施形態の放射線画像撮影装置16と異なり、第1放射線検出器20A及び第2放射線検出器20Bの各々において、シンチレータ22A、22B側からTFT基板30A、30B側に向けて放射線Rが照射される場合、以下に示すようになる。すなわち、この場合、シンチレータ22A、22Bは放射線Rの照射側に近い側を小粒子が充填された領域とし、放射線Rが出射する側であるTFT基板30A、B側を大粒子が充填された領域とした方が画像のボケが少ないが、小粒子で放射状に発した光の斜め成分がTFT基板30A、30Bまで届き難く感度が低下する。また、小粒子が充填された領域と大粒子が充填された領域との比率を異ならせて、小粒子が充填された領域による層に対して大粒子が充填された領域による層を多くすることにより感度が高くなるが、光散乱が隣接する画素32に影響を与えるので、画質が低下する。
また、シンチレータ22A、22Bは、上記粒子の充填率が高いほど感度が高くなるが、光の散乱が多くなり画質が低下する。ここで、充填率とは、シンチレータ22A、22Bの粒子の総体積の各々をシンチレータ22A、22Bの体積で除した(割った)後、100を乗じた値(シンチレータ22A、22Bの粒子の総体積/シンチレータ22A、22Bの体積×100)である。なお、シンチレータ22A、22Bは、粉体を取り扱う上、充填率が80体積%を超えると製造上困難であるため、充填率が50体積%〜80体積%であることが好ましい。
また、シンチレータ22A、22Bは、付活剤のドープ量によっても発光特性が変化し、付活剤のドープ量が多くなるほど発光量が増加する傾向があるが、光の散乱が多くなり画質が低下する。
また、シンチレータ22A、22Bは、用いる材料を変えることにより、放射線Rに対する発光特性が異なる。例えば、本実施形態の放射線画像撮影装置16と異なり、第1放射線検出器20A及び第2放射線検出器20Bの各々において、シンチレータ22A、22B側からTFT基板30A、30B側に向けて放射線Rが照射される場合、シンチレータ22AをCsI(Tl)で形成し、シンチレータ22BをGOSで形成することにより、シンチレータ22Aは画質重視かつ低エネルギーの放射線Rの吸収率が相対的に高くなり、シンチレータ22Bは高エネルギーの放射線Rの吸収率が相対的に高くなる。
また、シンチレータ22Aを柱状分離の層構造とすることにより、より高画質にできる。
また、シンチレータ22A、22BのTFT基板30A、30Bと反対側の面に放射線Rを透過し、可視光を反射する反射層(図示省略)を形成することにより、シンチレータ22A、22Bにより発生した光をより効率的にTFT基板30A、30Bへ導けるため、感度が向上する。なお、反射層を設ける方法は、スパッタ法、蒸着法、及び塗布法の何れでもよく、特に限定されない。反射層としては、Au、Ag、Cu、Al、Ni、及びTi等、使用するシンチレータ22A、22Bの発光波長領域での反射率の高い物質が好ましい。例えば、シンチレータ22A、22BがGOS:Tbの場合、波長は400nm〜600nmにおいて反射率の高いAg、Al、及びCu等がよく、厚さは、0.01μm未満では反射率が得られず、3μmを超えても反射率の向上で更なる効果が得られないため、0.01μm〜3μmが好ましい。
そのため、シンチレータ22A、22Bは、粒子の粒径、粒子の重層構造、粒子の充填率、付活剤のドープ量、材料、層構造の変更、及び反射層の形成に応じて、特性を異ならせてもよいことはいうまでもない。
また、第1放射線検出器20Aにおける放射線Rの入射側には、放射線Rが被検体Wを透過することにより発生した散乱線を、被検体Wを透過した放射線Rから除去するグリッド23が設けられている。放射線Rから散乱線を除去することにより、放射線画像のコントラストの低下を抑制する等の効果が得られ、放射線画像の画質が向上する。
また、第1放射線検出器20Aと第2放射線検出器20Bとの間には、放射線Rの透過を制限する放射線制限部材24が設けられている。放射線制限部材24の一例としては、銅又はすず等の板状部材が挙げられる。また、この板状部材の厚みは、厚みのばらつきの誤差が1%以下の範囲内で均一であることが好ましい。なお、第1放射線検出器20Aで十分に放射線Rが吸収される場合は、放射線制限部材24は設けなくてもよい。
制御基板26Aは、第1放射線検出器20Aに対応して設けられ、後述する画像メモリ56A及び制御部58A等の電子回路が基板上に形成されている。また、制御基板26Bは、第2放射線検出器20Bに対応して設けられ、後述する画像メモリ56B及び制御部58B等の電子回路が基板上に形成されている。また、制御基板26A及び制御基板26Bは、第2放射線検出器20Bにおける放射線Rの入射側の反対側に配置されている。
ケース28は、筐体21内の一端側の放射線検出器20とは重ならない位置(すなわち、撮影領域の範囲外)に配置され、後述する電源部70等が収容される。なお、ケース28の設置位置は特に限定されず、例えば、第2放射線検出器20Bの放射線の入射側の反対側の位置であって、放射線検出器20と重なる位置に配置されてもよい。
次に、図3を参照して、本実施形態の放射線画像撮影装置16の電気系の要部構成について説明する。
図3に示すように、TFT基板30Aには、画素32が一方向(図3の行方向)及び一方向に交差する交差方向(図3の列方向)に2次元状に複数設けられている。画素32は、センサ部32A、及び電界効果型薄膜トランジスタ(TFT、以下、単に「薄膜トランジスタ」という。)32Bを含んで構成される。
センサ部32Aは、図示しない上部電極、下部電極、及び光電変換膜等を含み、シンチレータ22Aが発する光を吸収して電荷を発生させ、発生させた電荷を蓄積する。薄膜トランジスタ32Bは、センサ部32Aに蓄積された電荷を電気信号に変換して出力する。なお、センサ部32Aが放射線量の増加に伴い、発生する電荷が増加する変換素子の一例である。
また、TFT基板30Aには、上記一方向に延設され、各薄膜トランジスタ32Bをオン及びオフさせるための複数本のゲート配線34が設けられている。また、TFT基板30Aには、上記交差方向に延設され、オン状態の薄膜トランジスタ32Bを介して電荷を読み出すための複数本のデータ配線36が設けられている。
また、TFT基板30Aの隣り合う2辺の一辺側にゲート配線ドライバ52Aが配置され、他辺側に信号処理部54Aが配置されている。TFT基板30Aの個々のゲート配線34はゲート配線ドライバ52Aに接続され、TFT基板30Aの個々のデータ配線36は信号処理部54Aに接続されている。
TFT基板30Aの各薄膜トランジスタ32Bは、ゲート配線ドライバ52Aからゲート配線34を介して供給される電気信号により行単位で順にオン状態とされる。そして、オン状態とされた薄膜トランジスタ32Bによって読み出された電荷は、電気信号としてデータ配線36を伝送されて信号処理部54Aに入力される。これにより、電荷は行単位で順に読み出され、二次元状の放射線画像を示す画像データが取得される。
信号処理部54Aは、個々のデータ配線36毎に、入力される電気信号を増幅する増幅回路及びサンプルホールド回路(何れも図示省略)を備えており、個々のデータ配線36を伝送された電気信号は増幅回路で増幅された後にサンプルホールド回路に保持される。また、サンプルホールド回路の出力側にはマルチプレクサ、及びA/D(Analog/Digital)変換器が順に接続されている。そして、個々のサンプルホールド回路に保持された電気信号はマルチプレクサに順に(シリアルに)入力され、マルチプレクサにより順次選択された電気信号がA/D変換器によってデジタルの画像データへ変換される。
信号処理部54Aには後述する制御部58Aが接続されており、信号処理部54AのA/D変換器から出力された画像データは制御部58Aに順次出力される。制御部58Aには画像メモリ56Aが接続されており、信号処理部54Aから順次出力された画像データは、制御部58Aによる制御によって画像メモリ56Aに順次記憶される。画像メモリ56Aは所定の枚数分の画像データを記憶可能な記憶容量を有しており、放射線画像の撮影が行われる毎に、撮影によって得られた画像データが画像メモリ56Aに順次記憶される。
制御部58Aは、CPU(Central Processing Unit)60、ROM(Read Only Memory)とRAM(Random Access Memory)等を含むメモリ62、及びフラッシュメモリ等の不揮発性の記憶部64を備えている。制御部58Aの一例としては、マイクロコンピュータ等が挙げられる。
通信部66は、制御部58Aに接続され、無線通信及び有線通信の少なくとも一方により、放射線照射装置12及びコンソール18等の外部の装置との間で各種情報の送受信を行う。電源部70は、前述した各種回路や各素子(ゲート配線ドライバ52A、信号処理部54A、画像メモリ56A、制御部58A、及び通信部66等)に電力を供給する。なお、図3では、錯綜を回避するために、電源部70と各種回路や各素子を接続する配線の図示を省略している。
なお、第2放射線検出器20BのTFT基板30B、ゲート配線ドライバ52B、信号処理部54B、画像メモリ56B、及び制御部58Bの各構成部品については、各々第1放射線検出器20Aの対応する構成部品と同様であるため、ここでの説明を省略する。なお、制御部58A及び制御部58Bは、互いに通信可能に接続されている。
以上の構成により、本実施形態の放射線画像撮影装置16は、第1放射線検出器20A及び第2放射線検出器20Bの各々を用いて、放射線画像の撮影を行う。なお、以下では、第1放射線検出器20Aによる撮影により得られた放射線画像を「第1放射線画像」といい、第1放射線画像を示す画像データを「第1放射線画像データ」という。また、以下では、第2放射線検出器20Bによる撮影により得られた放射線画像を「第2放射線画像」といい、第2放射線画像を示す画像データを「第2放射線画像データ」という。また、「第1放射線画像」及び「第2放射線画像」を総称する場合は、上記と同様単に「放射線画像」という。
次に、図4を参照して、本実施形態のコンソール18の構成について説明する。図4に示すように、コンソール18は、コンソール18の全体的な動作を司るCPU80、及び各種プログラムや各種パラメータ等が予め記憶されたROM82を備えている。また、コンソール18は、CPU80による各種プログラムの実行時のワークエリア等として用いられるRAM84、及びHDD(Hard Disk Drive)等の不揮発性の記憶部86を備えている。
また、コンソール18は、操作メニュー及び撮影により得られた放射線画像等を表示する表示部88と、複数のキーを含んで構成され、各種の情報や操作指示が入力される操作パネル90と、を備えている。また、コンソール18は、無線通信及び有線通信の少なくとも一方により、放射線照射装置12及び放射線画像撮影装置16等の外部の装置や、PACS(Picture Archiving and Communication System:画像保存通信システム)及びRIS(Radiology Information System:放射線情報システム)等の外部のシステムとの間で各種情報の送受信を行う通信部92を備えている。そして、CPU80、ROM82、RAM84、記憶部86、表示部88、操作パネル90、及び通信部92の各部が、バス94を介して互いに接続されている。
記憶部86には、詳細を後述する、被検体Wの軟部の組成と、本撮影において放射線源14から出射させる放射線Rのエネルギーと、の対応関係を表す対応関係情報96が記憶される。
ところで、本実施形態の放射線画像撮影装置16では、第1放射線検出器20A及び放射線制限部材24により放射線Rが吸収されるため、第2放射線検出器20Bに到達する放射線量は、第1放射線検出器20Aに到達する放射線量よりも少なくなる。さらに、放射線制限部材24は、それを構成する素材にもよるが、一般に、放射線Rを構成するエネルギーのうち、軟線成分を硬線成分よりも多く吸収するという特徴を持つ。そのため、第2放射線検出器20Bに到達する放射線Rのエネルギー分布は、第1放射線検出器20Aに到達する放射線Rのエネルギー分布に比べると、硬線成分に偏った分布を持つ。
本実施形態では、一例として、第1放射線検出器20Aに到達した放射線Rは、第1放射線検出器20Aにより約50%吸収されて放射線画像の撮影に用いられる。また、第1放射線検出器20Aを透過して放射線制限部材24に到達した放射線Rは、放射線制限部材24により約60%吸収される。また、第1放射線検出器20A及び放射線制限部材24を透過して第2放射線検出器20Bに到達した放射線Rは、第2放射線検出器20Bにより約50%吸収されて放射線画像の撮影に用いられる。なお、放射線Rのエネルギーによっては放射線検出器20及び放射線制限部材24による放射線の吸収率は異なるため、スペクトルの形状は変化する。
すなわち、第2放射線検出器20Bによる放射線画像の撮影に用いられる放射線量は、第1放射線検出器20Aによる放射線画像の撮影に用いられる放射線量の約20%となる。なお、第1放射線検出器20Aによる放射線画像の撮影に用いられる放射線量と、第2放射線検出器20Bによる放射線画像の撮影に用いられる放射線量との比は、上記の比に限らない。但し、第2放射線検出器20Bによる放射線画像の撮影に用いられる放射線量は、診断の観点から、第1放射線検出器20Aによる放射線画像の撮影に用いられる放射線量の10%以上であることが好ましい。
また、放射線Rは低エネルギーの成分から吸収される。図5を参照して、第1放射線検出器20A及び第2放射線検出器20Bの各々により吸収される放射線Rについて説明する。なお、図5は、放射線源14の管電圧を80kVとした場合において、縦軸は放射線Rの吸収量を示し、横軸は放射線Rのエネルギーを示している。また、図5の実線L1は、第1放射線検出器20Aが吸収する放射線Rについてのエネルギーと吸収量との関係を示している。また、図5の実線L2は、第2放射線検出器20Bが吸収する放射線Rについてのエネルギーと吸収量との関係を示している。放射線Rは低エネルギーの成分から吸収されるため、一例として図5に示すように、第2放射線検出器20Bに到達する放射線Rのエネルギー成分は、第1放射線検出器20Aに到達する放射線Rのエネルギー成分の低エネルギー成分が除かれたものとなる。すなわち、第1放射線検出器20Aに照射される放射線Rと、第1放射線検出器20Aを透過して第2放射線検出器20Bに照射される放射線Rとは、エネルギーが異なる。従って、本実施形態の放射線画像撮影装置16では、エネルギーの異なる放射線R(第1のエネルギーの放射線R及び第2のエネルギーの放射線R)が各放射線検出器20に照射されることによって、各放射線検出器20により放射線画像が生成される。
ところで、本実施形態のコンソール18は、エネルギーの異なる放射線Rが各放射線検出器20に照射されることによって、各放射線検出器20により生成された放射線画像データを各々取得する。また、コンソール18は、第1放射線画像データと第2放射線画像データとの対応する画素毎に画素値の比を導出することによって、被検体Wの骨密度を導出するための画像データを生成する。なお、以下では、被検体Wの骨密度を導出するための画像データを「DXA画像データ」といい、DXA画像データが示す画像を「DXA画像」という。具体的には、コンソール18は、第1放射線画像データ及び第2放射線画像データの各々の各画素値に対してログ変換を行う。そして、コンソール18は、第1放射線画像データに対してログ変換を行って得られた画像データから、第2放射線画像データに対してログ変換を行って得られた画像データを、対応する画素毎に減算するエネルギーサブトラクション処理を行うことによりDXA画像データを生成する。
また、本実施形態のコンソール18は、一例として図6に示すように、DXA画像における被検体Wの骨部の断面方向(図6の例では横方向)の各画素値(すなわち、第1放射線画像と第2放射線画像との対応する画素の画素値の比で、ログ画像では画素値の差分値となる)から骨密度を導出する。
図7に、図6に示すDXA画像における領域R1の各画素の画素値を示す。なお、図7の横軸は、図6の横方向の画素位置を示す。また、図7の縦軸は、図6の横方向の各画素位置における図6の縦方向の複数の画素の画素値の平均値を示す。なお、以下では、図7に示す図6の横方向に沿った各画素位置の画素値のデータ群を「DXAプロファイル」という。
図7に示すように、DXAプロファイルにおける画素値は、被検体Wの骨部組織に対応する画素位置において、軟部組織に対応する画素位置の画素値よりも小さくなる。本実施形態のコンソール18は、骨部組織の領域(以下、「骨部領域」という)の両側の軟部組織の領域(以下、「軟部領域」という)の各々について、画素値の平均値を導出し、各軟部領域の中央部の画素位置における導出した平均値同士を結んだ直線(以下、「基準線」という)Kを導出する。また、コンソール18は、骨部領域の各画素位置について、基準線Kと画素値との差を積算することによって、骨部領域の面積(図7に示す斜線部分の面積)を導出する。この面積が、被検体Wの骨量に応じた値となる。
また、コンソール18は、導出した面積を骨部領域の幅に対応する画素数で割り算(除算)することによって、単位画素数当たりの骨部領域と軟部領域との画素値の差を導出する。この差が、被検体Wの骨密度に応じた値となる。そして、コンソール18は、導出した単位画素数当たりの骨部領域と軟部領域との画素値の差に、所定の単位変換係数を乗算することによって、被検体Wの骨密度を導出する。なお、本実施形態では、DXAプロファイルの導出に用いられる領域R1のDXA画像データ内の画素位置、DXAプロファイルにおける軟部領域の画素位置、及び骨部領域の画素位置は、被検体W及び撮影部位等に応じて予め定められている。
上述したようにDXA法により骨密度を導出する場合、導出精度を高くするためには、第1放射線検出器20Aと、第2放射線検出器20Bとで、放射線Rのエネルギー分離が高いことが好ましい。図8に示すように、エネルギー分離の大きさと、放射線Rを照射するための放射線源14の管電圧とは、管電圧が大きくなるほど、エネルギー分離が小さくなるという関係を有する。換言すると、エネルギー分離と、管電圧とには、相反関係がある。従って、骨密度の導出精度を高くするためには、管電圧を低くすることが好ましい。しかしながら、管電圧を低くした場合、低エネルギーの放射線Rは、人体に吸収されやすいという特性を有しているため、被検体Wの被曝量が多くなる。被検体Wの被曝の観点からは、管電圧を高くすることが好ましいが、上述の関係から、エネルギー分離が低くなるため、骨密度の導出精度が低下する。
このように、骨密度の導出精度を高くすることと、被検体Wの被曝を低減することとは、相反し、いわばトレードオフの関係にある。骨密度の導出、及び被検体Wの被曝のいずれを重視するかは、ポリシーにもよるが、これらの観点から最適なエネルギーの放射線Rを放射線照射装置12に照射させて放射線画像を取得することが望まれている。
一方、放射線源14から照射する放射線Rのエネルギーが同一であっても、被検体Wによって、放射線画像撮影装置16により撮影される放射線画像の画質が異なる場合がある。一例として図9に示すように、人体である被検体Wに入射前の放射線Rに比べて、被検体Wを透過後の放射線Rは低くなる。また、被検体Wを透過後の放射線Rのうち、筋肉部分を透過後の放射線Rと、脂肪部分を透過後の放射線Rとでは、エネルギースペクトルが異なる。図8及び図9からわかるように、被検体Wを透過して、放射線画像撮影装置16に照射される放射線Rのエネルギースペクトルは、被検体Wの体組成、具体的には、筋肉と脂肪との割合に依存し、脂肪に比べて筋肉の割合が多い方が、エネルギー分離が低い。
そのため、本実施形態の放射線画像撮影システム10では、筋肉の割合が多いほど、放射線源14から出射する放射線Rのエネルギーを低くすることで、被検体Wの体組成にかかわらず、被検体Wを透過し、放射線画像撮影装置16に照射される放射線Rのエネルギーを最適とする制御を行う。具体的には、本実施形態の放射線画像撮影システム10では、予め定められたエネルギーの放射線Rを放射線源14から被検体Wに照射させて放射線画像撮影装置16により被検体Wの放射線画像を撮影する。そして、得られた放射線画像から導出した被検体Wの軟部の組成に応じて、DXA用の放射線画像の撮影を行うために放射線源14から出射する放射線源14のエネルギーを導出する。以下では、本実施形態では、DXA用の放射線画像の撮影のように、ユーザの要望に応じた最終的な放射線画像の撮影を「本撮影」といい、本撮影の事前に、本撮影において放射線源14から出射させる放射線Rの線量を導出するための放射線画像の撮影を「事前撮影」という。なお、本実施形態の事前撮影において放射線源14から出射させる放射線Rのエネルギーが本開示の「第1のエネルギー」の一例に対応し、本実施形態の本撮影において放射線源14から出射させる放射線Rのエネルギーが本開示の「第2のエネルギー」の一例に対応する。
次に、本実施形態の放射線画像撮影システム10の作用を説明する。なお、図10は、ユーザにより操作パネル90を介して被検体Wの氏名、撮影部位、及び撮影メニューが入力された場合等にコンソール18のCPU80によって実行される全体撮影処理プログラムの処理の流れを示すフローチャートである。また、この全体撮影処理プログラムはコンソール18の記憶部86に予めインストールされている。
また、図11は、放射線画像撮影装置16に撮影を行う旨の指示が入力された場合等に放射線画像撮影装置16の制御部58Aによって実行される個別撮影処理プログラムの処理の流れを示すフローチャートである。また、この個別撮影処理プログラムは制御部58Aのメモリ62のROMに予めインストールされている。なお、この個別撮影処理プログラムは制御部58Bのメモリ62のROMにも予めインストールされており、放射線画像撮影装置16の電源がオン状態とされた場合に放射線画像撮影装置16の制御部58Bによっても実行される。また、図11に示す個別撮影処理は、制御部58A及び制御部58Bの各々によって同一の処理が実行されるため、以下では制御部58Aによって実行される場合について説明し、制御部58Bによって実行される場合の説明を省略する。
図10のステップS100でCPU80は、入力された撮影メニューに含まれる事前撮影用の情報を放射線画像撮影装置16に通信部92を介して送信し、かつ放射線Rの照射条件を放射線照射装置12に通信部92を介して送信する。なお、事前撮影用の情報は、撮影メニューに含まれている形態に限定されず、例えば、コンソール18内に予め定められている形態であってもよい。
CPU80は、放射線Rの照射開始の指示を放射線画像撮影装置16及び放射線照射装置12に通信部92を介して送信する。放射線照射装置12は、コンソール18から送信された照射条件及び照射開始の指示を受信すると、受信した照射条件に従って放射線Rの照射を開始する。なお、放射線照射装置12が照射ボタンを備えている場合は、放射線照射装置12は、コンソール18から送信された照射条件及び照射開始の指示を受信し、かつ照射ボタンが押圧操作された場合に、受信した照射条件に従って放射線Rの照射を開始する。
次のステップS102でCPU80は、第1放射線検出器20Aによる撮影により得られた第1放射線画像の第1放射線画像データ、及び第2放射線検出器20Bによる撮影により得られた第2放射線画像の第2放射線画像データを受信するまで待機する。CPU80が、第1放射線画像データ及び第2放射線画像データを、通信部92を介して受信するとステップS102の判定が肯定判定となり、ステップS104へ移行する。
ステップS104でCPU80は、被検体Wの軟部の組成を導出する。図12に一例を示すように、第1放射線検出器20Aにより生成された第1放射線画像と、第2放射線検出器20Bにより生成された第2放射線画像とでは、上述したように照射される放射線Rのエネルギーが異なるため、被検体Wに対する位置(領域)が同一でも、放射線画像の画素の画素値が異なる。そのため、本実施形態では、第1放射線画像及び第2放射線画像の各々から図12に一例を示したように軟部領域を導出し、以下の(1)式により、筋肉(脂肪)の割合に依存する軟部領域の軟部の組成を導出する。なお、ここで軟部の組成の導出に用いる軟部領域は、上述した骨密度を導出する場合に適用する軟部領域と同様であってもよいし、異なっていてもよい。
軟部の組成=第1放射線画像の軟部領域の画素値÷第2放射線画像の軟部領域の画素値 (1)
次のステップS106でCPU80は、上記ステップS104で導出した軟部の組成に基づいて、本撮影において放射線源14から出射させる放射線Rのエネルギー(以下、「本撮影における放射線Rのエネルギー」という)を導出する。一例として、本実施形態では、軟部の組成と、本撮影における放射線Rのエネルギーとの対応関係を表す、対応関係情報96が、本撮影の前に予め記憶部86に記憶されている。そのため、CPU80は、記憶部86に記憶されている対応関係情報96を参照し、上記ステップS104で導出した軟部の組成に対応する本撮影における放射線Rのエネルギーを導出する。なお、本撮影における放射線Rのエネルギーを導出する導出方法は特に限定されず、例えば、対応関係情報96に代わり、軟部の組成と、事前撮影における放射線Rのエネルギーと、本撮影における放射線Rとの対応関係を表す情報を用いる形態としてもよいし、軟部の組成及び事前撮影における放射線Rのエネルギーから本撮影における放射線Rのエネルギーを導出するための導出式を用いる形態としてもよい。なお、これらの対応関係及び導出式は、予め、ファントムを用いた実験等により得ておけばよい。いずれの導出方法にせよ、本実施形態では、筋肉の割合が脂肪の割合に比べて高くなるほど、本撮影における放射線Rのエネルギーは低くなる。
次のステップS108でCPU80は、上記ステップS106で導出した本撮影のエネルギー、及び入力された撮影メニューに含まれる情報を放射線画像撮影装置16に通信部92を介して送信し、かつ放射線Rの照射条件を放射線照射装置12に通信部92を介して送信する。
事前撮影と同様に、CPU80は、放射線Rの照射開始の指示を放射線画像撮影装置16及び放射線照射装置12に通信部92を介して送信する。放射線照射装置12は、コンソール18から送信された照射条件及び照射開始の指示を受信すると、受信した照射条件に従って、上記ステップS106で導出した放射線Rのエネルギーの放射線Rの照射を開始する。
次のステップS110でCPU80は、第1放射線検出器20Aによる撮影により得られた第1放射線画像の第1放射線画像データ、及び第2放射線検出器20Bによる撮影により得られた第2放射線画像の第2放射線画像データを受信するまで待機する。CPU80が、第1放射線画像データ及び第2放射線画像データを、通信部92を介して受信するとステップS110の判定が肯定判定となり、ステップS112へ移行する。なお、本実施形態の本撮影において第1放射線検出器20Aにより得られた第1放射線画像が、本開示の第3放射線画像の一例であり、第2放射線検出器20Bにより得られた第2放射線画像が本開示の第4放射線画像の一例である。
ステップS112でCPU80は、図13に一例を示す骨密度導出処理を実行した後、本全体撮影処理を終了する。
一方、第1放射線検出器20A及び第2放射線検出器20Bでは、上述したように、図11に一例を示した個別撮影処理が行われる。本実施形態の放射線画像撮影システム10では、撮影メニューに、骨密度の導出を行う旨の情報が含まれている場合、事前撮影のための個別撮影処理の終了後に、引き続き、本撮影のための個別撮影処理が引き続き行われる。なお、事前撮影のための個別撮影処理と、本撮影のための個別撮影処理とは、同様の処理であるため、以下では区別をせずに説明する。
図11に示した個別撮影処理のステップS120で制御部58Aは、第1放射線検出器20Aの各画素32のセンサ部32Aに蓄積された電荷を排出するリセット動作を行う。なお、制御部58Aは、本ステップS120でのリセット動作を、1回のみ行ってもよいし、予め定められた複数回、または予め定められた間隔毎に複数回繰り返して行ってもよいし、後述するステップS122の判定が肯定判定となるまで繰り返して行ってもよい。
ステップS122で制御部58Aは、放射線Rの照射開始の指示を受信するまで待機状態となる。上記全体撮影処理のステップS100の処理によりコンソール18から送信された照射開始の指示を制御部58Aが通信部66を介して受信した場合、ステップS122の判定が肯定判定となり、ステップS124へ移行する。なお、放射線照射装置12が照射ボタンを備えている場合は、コンソール18から送信された照射開始の指示、及び照射ボタンが押圧操作されたことを示す情報を制御部58Aが通信部66を介して受信した場合に、ステップS122の判定が肯定判定となる。この場合、例えば、放射線照射装置12は、照射ボタンが押圧操作された場合に、照射ボタンが押圧操作されたことを示す情報を、放射線画像撮影装置16に直接送信してもよいし、コンソール18を介して放射線画像撮影装置16に送信してもよい。
ステップS124で制御部58Aは、上記全体撮影処理のステップS100の処理によりコンソール18から送信された情報に含まれる照射期間の間待機する。具体的には、照射期間が経過するまで、ステップS124の判定が否定判定となり、照射期間に達するとステップS124の判定が肯定判定となり、ステップS126へ移行する。
ステップS126で制御部58Aは、ゲート配線ドライバ52Aを制御し、ゲート配線ドライバ52Aから第1放射線検出器20Aの各ゲート配線34に1ラインずつ順に予め定められた期間、オン信号を出力させる。これにより、各ゲート配線34に接続された各薄膜トランジスタ32Bが1ラインずつ順にオン状態とされ、1ラインずつ順に各センサ部32Aに蓄積された電荷が電気信号として各データ配線36に流れ出す。そして、各データ配線36に流れ出した電気信号は信号処理部54Aでデジタルの画像データに変換されて、画像メモリ56Aに記憶される。
次のステップS128で制御部58Aは、上記ステップS126で画像メモリ56Aに記憶された画像データに対し、オフセット補正及びゲイン補正等の各種補正を行う画像処理を実行する。次のステップS130で制御部58Aは、上記ステップS128による画像処理を経た画像データ(第1放射線画像データ)をコンソール18に通信部66を介して送信した後、本個別撮影処理を終了する。
コンソール18では、事前撮影の場合、上記ステップS130の処理により送信された第1放射線画像データ及び第2放射線画像データを受信すると、上記全体撮影処理(図10参照)のステップS102の判定が肯定判定となり、ステップS104へ移行して軟部の組成を導出する。また、コンソール18では、本撮影の場合、上記ステップS130の処理により送信された第1放射線画像データ及び第2放射線画像データを受信すると、上記全体撮影処理(図10参照)のステップS110の判定が肯定判定となり、ステップS112に移行して図13に示す骨密度導出処理が実行される。
図13に示した骨密度導出処理のステップS140でCPU80は、上記全体撮影処理(図10参照)のステップS102の処理により受信された第1放射線画像データ及び第2放射線画像データを、各々記憶部86に記憶する。
次のステップS142でCPU80は、記憶部86に記憶させた第1放射線画像データ及び第2放射線画像データを用いて、DXA画像データを生成する。具体的には、CPU80は、第1放射線画像データ及び第2放射線画像データの各々の各画素値に対してログ変換を行う。そして、CPU80は、第1放射線画像データに対してログ変換を行って得られた画像データから、第2放射線画像データに対してログ変換を行って得られた画像データを、対応する画素毎に減算するエネルギーサブトラクション処理を行うことによりDXA画像データを生成する。そして、CPU80は、生成したDXA画像データを記憶部86に記憶する。
なお、第1放射線画像データと第2放射線画像データとの対応する画素の決定方法は特に限定されない。例えば、事前にマーカーが写り込む状態で放射線画像撮影装置16により撮影を行って得られた第1放射線画像データと第2放射線画像データとにおけるマーカーの位置の差異から、第1放射線画像データと第2放射線画像データとの位置ずれ量を算出する。そして、算出した位置ずれ量に基づいて、第1放射線画像データと第2放射線画像データとの対応する画素を決定する形態が例示される。
この場合、例えば、被検体Wの撮影時に、被検体Wと一緒にマーカーも撮影して得られた第1放射線画像データと第2放射線画像データとにおけるマーカーの位置の差異から、第1放射線画像データと第2放射線画像データとの位置ずれ量を算出してもよい。また、例えば、被検体Wを撮影して得られた第1放射線画像データと第2放射線画像データとにおける被検体Wの構造に基づいて、第1放射線画像データと第2放射線画像データとの位置ずれ量を算出してもよい。
次のステップS144でCPU80は、上記ステップS142の処理により生成されたDXA画像データを用いて、DXAプロファイルを導出する。次のステップS146でCPU80は、上記ステップS144の処理により導出されたDXAプロファイルにおける基準線Kと骨部領域における画素値との差の積算値を導出する。また、CPU80は、導出した積算値をDXAプロファイルにおける骨部領域の幅に対応する画素数で除算する。そして、CPU80は、除算して得られた値に、単位変換係数を乗算することによって、被検体Wの骨密度を導出する。
次のステップS148でCPU80は、第1放射線画像データが示す第1放射線画像を診断用画像として表示部88に表示し、かつ上記ステップS146の処理により導出された骨密度を表示部88に表示した後、本骨密度導出処理を終了する。
なお、CPU80は、第1放射線画像データ及び第2放射線画像データを用いて、エネルギーサブトラクション画像(以下、「ES(Energy Subtraction)画像」という)を示す画像データ(以下、「ES画像データ」という)を生成してもよい。この場合、CPU80は、第1放射線画像データに所定の係数を乗算して得られた画像データを、第2放射線画像データに所定の係数を乗算して得られた画像データから対応する画素毎に減算する形態が例示される。この減算を行うことにより、CPU80は、軟部組織を除去し、骨部組織を強調したES画像を示すES画像データを生成する。この形態例において、CPU80は、上記ステップS148において、診断用画像に代えて、骨部組織を強調したES画像を表示部88に表示してもよい。
また、CPU80は、骨部組織を強調したES画像から骨部領域のエッジを特定し、特定した結果をDXA画像データにおける骨部領域に対応する画素位置として用いてもよい。この場合、例えば、CPU80は、撮影メニューに含まれる撮影部位に基づいて、おおよその骨部領域の範囲を推定する。そして、CPU80は、推定した範囲内において、周辺画素の微分値が所定値以上の画素を、骨部領域のエッジ(端部)を構成する画素として検出することで、骨部領域を特定する形態が例示される。
さらに、この場合、CPU80は、特定した骨部領域のエッジから、骨部から離れる所定の方向に対して所定の画素数を空けた位置の画素を含む所定の面積の領域を軟部領域として特定してもよい。この場合、CPU80は、特定した結果をDXA画像データにおける軟部組織に対応する画素位置として用いてもよい。
このように本実施形態のコンソール18は、事前撮影により得られた放射線画像から、被検体Wの軟部の組成を導出し、導出した軟部の組成に応じて本撮影における放射線Rのエネルギーを導出する。本実施形態のコンソール18では、導出されたエネルギーの放射線Rを放射線源14から出射させて本撮影を行うため、被検体Wの体組成に関わらず、放射線画像撮影装置16に照射される放射線Rのエネルギーを適切な状態とすることができる。
[第2実施形態]
以下、本開示の技術に係る第2実施形態について詳細に説明する。なお、本実施形態の放射線画像撮影システム10の構成は、コンソール18の記憶部86に記憶されている情報以外は第1実施形態と同様(図1〜図4参照)であるため、ここでの説明を省略する。また、上記第1実施形態と同一の機能を有する構成要素については、同一の符号を付して、その説明を省略する。
図14に示した一例のように、本実施形態のコンソール18の記憶部86には、後述する散乱線成分を補正するための散乱線補正用データ95がさらに記憶されている。
上述したように、グリッド23により一定量の散乱線は除去されるが、第1放射線画像及び第2放射線画像には、グリッド23により除去しきれなかった散乱線に起因する成分(以下、「散乱線成分」という)が含まれる。特に、被検体Wの骨密度を導出するDXA法では、グリッド23により除去しきれなかった量の散乱線でも、導出される骨密度の数値に影響を及ぼす。そこで、本実施形態のコンソール18は、散乱線補正用データ95を用いて、第1放射線画像及び第2放射線画像に含まれる散乱線成分を補正する。また、散乱線の強度及び拡がりは、種々の条件によって異なる。そこで、本実施形態では、種々の条件に従ってキャリブレーションを行い、キャリブレーションにより得られた散乱線補正用データ95を、その条件の組み合わせ毎に対応付けて記憶部86に記憶する。以下、キャリブレーションの詳細について説明する。
図15及び図16を参照して、本実施形態の散乱線補正用データ95について説明する。本実施形態では、図15Aに示すように、人体を模擬したファントムPT及び放射線Rを遮蔽する平板状の放射線遮蔽部材Bを用いたキャリブレーションによって予め得られた複数の散乱線補正用データ95が記憶部86に記憶される。放射線遮蔽部材Bの中央部には、ピンホールPHが開けられている。ファントムPTは、人体の軟部組織に相当する物質及び骨部組織に相当する物質を用いて人体が模擬されている。なお、人体の軟部組織に相当する物質としては、例えば、アクリル又はウレタン等を適用することができる。なお、本実施形態では、人体の軟部組織である筋肉と脂肪との割合が異なる複数種類のファントムPTが用意されている、また、人体の骨部組織に相当する物質としては、例えば、ハイドロキシアパタイト等を適用することができる。以下、散乱線補正用データ95の詳細について説明する。
各放射線検出器20において、放射線Rが被検体Wを透過して照射された領域(以下、「被検体領域」という)と、放射線Rが被検体Wを透過せずに直接照射された領域(以下、「直接照射領域」という)とで、発生する散乱線は異なる。そこで、本実施形態では、被検体領域に関するキャリブレーションとして、図15Bに示すように、放射線画像撮影装置16の放射線Rが入射される側にファントムPTを配置し、ファントムPTの放射線Rが入射される側に放射線遮蔽部材Bを配置し、放射線照射装置12から放射線Rを予め定められた期間照射させる。コンソール18は、この場合に各放射線検出器20から得られた画像データを用いて、散乱線補正用データ95を生成し、生成した散乱線補正用データ95を記憶部86に記憶する。
被検体領域に対応する散乱線補正用データ95は、一例として図16Aに示す散乱線の拡がりを表す情報と、一例として図16Bに示す散乱線の強度を表す情報とを含む。図16Aに示した散乱線の拡がりを表す情報は、PSF(Point Spread Function)とも称される。また、図16Bに示した散乱線の強度を表す情報は、単位放射線量当たりの画素値と、その画素値における散乱線の比率とが対応付けられた情報である。以下、散乱線補正用データ95のうち、散乱線の拡がりを表す情報をPSF95Aといい、散乱線の強度を表す情報を強度情報95Bという。
前述したように、第1放射線検出器20Aに照射される放射線Rのエネルギーと、第2放射線検出器20Bに照射される放射線Rのエネルギーとは異なる。従って、図16A及び図16Bに示すように、散乱線の拡がりを表す情報及び散乱線の強度を表す情報も、第1放射線検出器20Aと第2放射線検出器20Bとで異なる。そこで、本実施形態では、キャリブレーションにより第1放射線検出器20Aから得られた散乱線補正用データ95は第1放射線検出器20Aに対応付けて記憶部86に記憶する。また、キャリブレーションにより第2放射線検出器20Bから得られた散乱線補正用データ95は第2放射線検出器20Bに対応付けて記憶部86に記憶する。
また、被検体Wの体組成によっても発生する散乱線は異なる。そこで、本実施形態では、体組成(筋肉と脂肪との割合)が異なる複数種類のファントムPTを用いたキャリブレーションにより得られた散乱線補正用データ95を、軟部の組成にも対応付けて記憶部86に記憶する。
一方、直接照射領域に関するキャリブレーションとして、図15Cに示すように、放射線画像撮影装置16の放射線Rが入射される側に放射線遮蔽部材Bを配置し、放射線照射装置12から放射線Rを所定期間照射させる。コンソール18は、この場合に各放射線検出器20から得られた画像データを用いて、散乱線の拡がりを表す情報を導出する。また、コンソール18は、放射線量から散乱線量を導出し、散乱線の強度を表す情報として、単位放射線量当たりの散乱線量を導出する。そして、コンソール18は、導出した散乱線の拡がりを表す情報及び散乱線の強度を表す情報を、直接照射領域に対応する散乱線補正用データ95として記憶部86に記憶する。
また、撮影条件によっても発生する散乱線は異なる。そこで、本実施形態では、放射線画像撮影システム10が設けられている施設で使用し得る撮影条件毎にキャリブレーションを行い、撮影条件にも対応付けて散乱線補正用データ95を記憶部86に記憶する。なお、撮影条件には、例えば、放射線源14の管球の材料(例えば、タングステン等)、管電圧、放射線制限部材24の材料(例えば、銅等)、グリッド23の特性(例えば、グリッド比、グリッド密度、及び収束距離等)、及びSID(Source Image Distance)が含まれる。ここでいうSIDとは、放射線源14から第1放射線検出器20Aにおける放射線Rの検出面までの距離を表す。また、撮影条件には、放射線画像撮影装置16が収納される収納体の放射線Rが入射される面の材質(例えば、カーボン等)等も含まれる。放射線画像撮影装置16が収納される収納体の放射線Rが入射される面としては、例えば、臥位撮影台では撮影台の天板が挙げられ、立位撮影台では化粧カバーが挙げられる。
本実施形態の散乱線補正用データ95は、少なくとも管電圧及び被検体Wの体組成が異なる複数の撮影条件に対応付けられて記憶部86に記憶されている。換言すると、散乱線補正用データ95は、管電圧に応じた異なる複数のエネルギーに対応付けられて記憶部86に記憶されている。
次に、図17を参照して、本実施形態の放射線画像撮影システム10の作用を説明する。本実施形態のコンソール18において実行される個別撮影処理は、第1実施形態の個別撮影処理(図11参照)と同様であるため、説明を省略する。本実施形態では全体撮影処理において実行される骨密度導出処理が、第1実施形態の全体撮影処理において実行される骨密度導出処理(図10及び図13参照)が異なるため、本実施形態の骨密度導出処理について説明する。
図17には、本実施形態のコンソール18で実行される、骨密度導出処理の一例のフローチャートを示す。図17に示した骨密度導出処理は、第1実施形態の骨密度導出処理のステップS140とS142との間に、ステップS141A及びS141Bの各処理を実行する点が異なっている。
図17のステップS140でCPU80は、上記全体撮影処理(図10参照)のステップS102の処理により受信された第1放射線画像データ及び第2放射線画像データを、各々記憶部86に記憶する。
次のステップS141AでCPU80は、全体撮影処理(図10参照)のステップS104で導出した軟部の組成、撮影条件、及び第1放射線検出器20Aに対応付けられた散乱線補正用データ95を記憶部86から取得する。また、CPU80は、全体撮影処理(図10参照)のステップS104で導出した軟部の組成、撮影条件、及び第2放射線検出器20Bに対応付けられた散乱線補正用データ95を記憶部86から取得する。なお、コンソール18は、散乱線補正用データ95を、例えば、ネットワークを介して接続された外部のシステムから取得してもよい。
次のステップS141BでCPU80は、第1放射線画像について、撮影条件及び第1放射線検出器20Aに対応付けられた散乱線補正用データ95を用いて、仮散乱線画像を示す画像データを生成する。具体的には、CPU80は、第1放射線画像の各画素について、散乱線補正用データ95を用いて散乱線の量及び拡がりを導出し、導出した散乱線の量及び拡がりを畳み込み演算することによって第1放射線画像に含まれる散乱線成分を補正した第1放射線画像の画像データを生成する。
また、CPU80は、第2放射線画像についても同様に、撮影条件及び第2放射線検出器20Bに対応付けられた散乱線補正用データ95を用いて、第2放射線画像に含まれる散乱線成分を補正した第2放射線画像の画像データを生成する。
そのため、次のステップS142でCPU80は、上記ステップS141Bの処理による補正を経た補正後の第1放射線画像データ及び第2放射線画像データを用いて、DXA画像データを生成する。
従って、本実施形態のコンソール18によれば、CPU80が本開示の補正部の一例として機能し、第1放射線画像及び第2放射線画像の各々に含まれる放射線Rの散乱線に起因する散乱線成分が補正されるため、骨密度の導出精度を向上させることができる。
以上説明したように、上記各実施形態のコンソール18によれば、CPU80が、取得部及び導出部として機能する。取得部は、放射線源14から出射されて被検体Wを透過した放射線Rが照射され、照射された放射線Rの線量の増加に伴って、発生する電荷が増加するセンサ部32Aを各々含む複数の画素32が配置された第1放射線検出器20A及び第2放射線検出器20Bが、放射線Rが照射される方向に沿って配置された放射線画像撮影装置16から、本撮影の前の事前撮影において放射線源14から出射された第1のエネルギーの放射線Rが照射されることにより、第1放射線検出器20Aによって生成された第1放射線画像、及び第2放射線検出器20Bによって生成された第2放射線画像を取得する。導出部は、取得部が取得した第1放射線画像及び第2放射線画像を用いて被検体Wの軟部の組成を導出し、導出した軟部の組成に応じて、本撮影において放射線源14から出射させる放射線Rの第2のエネルギーを導出する。
筋肉の割合が脂肪の割合に比べて高くなるほど、被検体Wを透過した後の放射線Rによるエネルギーの分離が低下する。これに対して上記構成により、上記各実施形態のコンソール18によれば、筋肉が多くなるほど本撮影における放射線Rのエネルギーを低くすることで、本撮影におけるエネルギーの分離を向上させることができる。そのため、上記各実施形態のコンソール18によれば、被検体Wの軟部の組成によらず、被検体Wを透過した後、放射線画像撮影装置16に照射される放射線Rのエネルギーを所望の状態とすることができる。従って、上記各実施形態のコンソール18によれば、本撮影により得られる放射線画像を所望の画質とすることができる。さらに、本実施形態のコンソール18によれば、DXA法により骨密度を導出するための高画質の放射線画像が得られるため、骨密度の導出精度を向上させることができる。
特に、立位状態の被検体Wの放射線画像を撮影する場合、さらには、骨密度の導出のために大腿骨近位部を撮影する場合、脂肪が多い被検体Wでは、脂肪が、骨密度を導出するために用いる領域に対応する大腿骨の根元部分まで垂れ下がり、脂肪が重なってしまうことがある。このような場合であっても、上記各実施形態のコンソール18によれば、脂肪の比率(量)によらず、本撮影において放射線画像撮影装置16に照射される放射線Rのエネルギーを所望の状態とすることができる。従って、上記各実施形態のコンソール18によれば、被検体Wによらず、本撮影により得られる放射線画像を所望の画質とすることができ、さらに、骨密度の導出精度を向上させることができる。
なお、事前撮影では、被検体Wの軟部の組成を導出するための第1放射線画像及び第2放射線画像が得られればよいため、事前撮影により得られる第1放射線画像及び第2放射線画像は、本撮影により得られる第1放射線画像及び第2放射線画像よりも画質が低くてもよい。例えば、事前撮影により得られる第1放射線画像及び第2放射線画像各々の画素数が、本撮影により得られる第1放射線画像及び第2放射線画像各々の画素数よりも少なくてもよい。この場合、例えば、事前撮影における第1放射線画像及び第2放射線画像の大きさを、軟部の組成を導出するための領域である軟部領域部分(図12参照)が含まれる、最小限の大きさとすることにより、画素数を少なくする形態としてもよい。
また、例えば、事前撮影により得られる第1放射線画像及び第2放射線画像の解像度は、本撮影により得られる第1放射線画像及び第2放射線画像の解像度よりも低くてもよい。この場合、例えば、放射線画像撮影装置16は、事前撮影の個別撮影処理では、隣接する複数の画素単位で電荷を読み出すことにより、第1放射線画像及び第2放射線画像の各々を生成し、本撮影の個別撮影処理では、1画素単位で電荷を読み出すことにより、第1放射線画像及び第2放射線画像の各々を生成する形態としてもよい。換言すると、放射線画像撮影装置16が、事前撮影において、予め定められた複数の画素をまとめて、1画素とみなすことで、解像度が低い第1放射線画像及び第2放射線画像を生成する形態としてもよい。なお、事前撮影の個別撮影処理において、1画素単位で読み出された電荷を、制御部58A、58B等で加算することにより複数の画素をまとめて1画素とみなす形態としてもよい。
なお、上記各実施形態では、被検体Wの体厚を考慮しない形態としていたが、一般に、被検体Wの体厚に応じて、透過する放射線Rの線量や、散乱線成分が異なる。例えば、図18に示すように、被検体Wを透過後の放射線Rの線量は、第1体厚の被検体Wを透過した場合に比べて、第1体厚よりも厚みを有する第2体厚の被検体Wを透過した場合の方が少なくなる。そのため、被検体Wの軟部の組成、及び撮影条件に加えて、さらに被検体Wの体厚に応じて、放射線源14から出射する放射線Rの線量、及び散乱線成分の補正を行う形態とすることが好ましい。
例えば、第1体厚を基準とし、図18に示す体厚と、放射線量と、管電圧との対応関係の一例をコンソール18内等に記憶しておき、コンソール18のCPU80は、記憶されている対応関係を用いて、本撮影における放射線Rの線量を導出すればよい。具体例として、図18に示した場合では、第2体厚の被検体Wに対して、放射線画像撮影装置16に照射される放射線Rの線量をH以上としたい場合は、管電圧をJ(kV)以上にすればよい。また、体厚に応じた散乱線成分の補正を行う場合、上記第2実施形態において、体厚に対応付けられた散乱線補正用データ95を記憶部86に記憶する形態とすればよい。
なお、事前撮影における放射線Rのエネルギーと、本撮影における放射線Rのエネルギーとは、いずれが高エネルギー(または低エネルギー)であってもよく、ユーザ等の所望に応じて定めることができる。事前撮影における放射線Rのエネルギーの方が、本撮影における放射線Rのエネルギーよりも高い場合、事前撮影における被曝量を低減することができる。また、事前撮影における放射線Rのエネルギーの方が、本撮影における放射線Rのエネルギーよりも低い場合、事前撮影におけるエネルギー分離を向上させることができ、軟部の組成の導出精度を向上させることができる。
なお、上記各実施形態では、事前撮影の後、引き続き本撮影を行う形態について説明したが、事前撮影と本撮影との間隔は特に限定されない。例えば、事前撮影の終了後、数分から数時間が経過した後、事前撮影により導出された軟部の組成を用いて本撮影のみを行う形態としてもよい。このように、上記各実施形態のコンソール18では、被検体Wの体動による軟部の組成の変動は生じないとみなせるため、事前撮影と本撮影との間に、被検体Wの体動が生じていても、本撮影に影響を与えることなく、本撮影における放射線Rのエネルギーを適切にすることができる。
また、上記各実施形態によれば、放射線画像撮影装置16が備える2つの放射線検出器20の各々によって生成された放射線画像を用いて、被検体Wの骨密度を導出している。従って、1度の放射線Rの照射によって被検体Wの骨密度を導出することができる結果、被検体Wへの放射線Rの照射量を低減して、被検体Wの骨密度を導出することができる。
また、上記各実施形態において、コンソール18が実行した骨密度導出処理を、放射線画像撮影装置16の制御部58A又は制御部58Bが実行してもよい。また、放射線画像撮影装置16が制御部58A及び制御部58Bを統括する統括制御部を有する構成の場合は、統括制御部が骨密度導出処理を実行してもよい。また、例えば、コンソール18とネットワークを介して接続された情報処理装置が骨密度導出処理を実行してもよい。
また、上記各実施形態では、第1放射線検出器20A及び第2放射線検出器20Bの双方に、放射線を一旦光に変換し、変換した光を電荷に変換する間接変換型の放射線検出器を適用した場合について説明したが、これに限定されない。例えば、第1放射線検出器20A及び第2放射線検出器20Bの少なくとも一方に、放射線を電荷へ直接変換する直接変換型の放射線検出器を適用する形態としてもよい。なお、直接変換型の放射線検出器における放射線を吸収して電荷に変換する変換層としては、a−Se(アモルファスセレン)及び結晶CdTe(結晶テルル化カドミウム)等が例示される。
また、上記各実施形態では、第1放射線検出器20A及び第2放射線検出器20Bの双方に、TFT基板30A、30B側から放射線Rが入射されるISS方式の放射線検出器を適用した場合について説明したが、これに限定されない。例えば、第1放射線検出器20A及び第2放射線検出器20Bの少なくとも一方に、シンチレータ22A、22B側から放射線Rが入射されるPSS(Penetration Side Sampling)方式の放射線検出器を適用する形態としてもよい。
また、上記各実施形態では、本撮影により得られた第1放射線画像データ及び第2放射線画像データを用いて、骨密度を導出する場合について説明したが、これに限定されない。例えば、第1放射線画像データ及び第2放射線画像データを用いて、骨塩定量を導出してもよいし、骨密度及び骨塩定量の双方を導出してもよい。さらに、第1放射線画像データ及び第2放射線画像データを用いて導出するのは、骨密度や骨塩定量に限定されず、その他の診断に必要な数値等であってもよい。
上記各実施形態において、例えば、取得部、導出部、及び補正部といった各種の処理を実行する処理部(processing unit)のハードウェア的な構造としては、次に示す各種のプロセッサ(processor)を用いることができる。上記各種のプロセッサには、上述したように、ソフトウェア(プログラム)を実行して各種の処理部として機能する汎用的なプロセッサであるCPUに加えて、FPGA(Field Programmable Gate Array)等の製造後に回路構成を変更可能なプロセッサであるプログラマブルロジックデバイス(Programmable Logic Device:PLD)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)等の特定の処理を実行させるために専用に設計された回路構成を有するプロセッサである専用電気回路等が含まれる。
1つの処理部は、これらの各種のプロセッサのうちの1つで構成されてもよいし、同種または異種の2つ以上のプロセッサの組み合わせ(例えば、複数のFPGAの組み合わせ、及びCPUとFPGAとの組み合わせ)で構成されてもよい。また、複数の処理部を1つのプロセッサで構成してもよい。
複数の処理部を1つのプロセッサで構成する例としては、第1に、クライアント及びサーバ等のコンピュータに代表されるように、1つ以上のCPUとソフトウェアの組み合わせで1つのプロセッサを構成し、このプロセッサが複数の処理部として機能する形態が挙げられる。第2に、システムオンチップ(System On Chip:SoC)等に代表されるように、複数の処理部を含むシステム全体の機能を1つのIC(Integrated Circuit)チップで実現するプロセッサを使用する形態が挙げられる。このように、各種の処理部は、ハードウェア的な構造として、上記各種のプロセッサの1つ以上を用いて構成される。
さらに、これらの各種のプロセッサのハードウェア的な構造としては、より具体的には、半導体素子等の回路素子を組み合わせた電気回路(circuitry)を用いることができる。
また、上記各実施形態では、全体撮影処理プログラムが記憶部86に予め記憶(インストール)されている態様を説明したが、これに限定されない。全体撮影処理プログラムは、CD−ROM(Compact Disk Read Only Memory)、DVD−ROM(Digital Versatile Disk Read Only Memory)、及びUSB(Universal Serial Bus)メモリ等の記録媒体に記録された形態で提供されてもよい。また、全体撮影処理プログラムは、ネットワークを介して外部装置からダウンロードされる形態としてもよい。
また、上記各実施形態では、個別撮影処理プログラムが制御部58A(制御部58B)のメモリ62のROMに予め記憶されている態様を説明したが、これに限定されない。個別撮影処理プログラムは、上記記録媒体に記録された形態で提供されてもよい。また、個別撮影処理プログラムは、ネットワークを介して外部装置からダウンロードされる形態としてもよい。
その他、上記実施形態で説明した放射線画像撮影装置16及びコンソール18等の構成及び動作等は一例であり、本発明の主旨を逸脱しない範囲内において状況に応じて変更可能であることはいうまでもない。例えば、本撮影により得られた第1放射線画像及び第2放射線画像の少なくとも一方を、ユーザが所望の画質とする場合に、本開示の技術を適用することができることはいうまでもない。
10 放射線画像撮影システム
12 放射線照射装置
14 放射線源
16 放射線画像撮影装置
18 コンソール
20A 第1放射線検出器
20B 第2放射線検出器
21 筐体
22A、22B シンチレータ
23 グリッド
24 放射線制限部材
26A、26B 制御基板
28 ケース
30A、30B TFT基板
32 画素
32A センサ部
32B 薄膜トランジスタ
34 ゲート配線
36 データ配線
52A、52B ゲート配線ドライバ
54A、54B 信号処理部
56A、56B 画像メモリ
58A、58B 制御部
60、80 CPU
62 メモリ
64、86 記憶部
66、92 通信部
70 電源部
82 ROM
84 RAM
88 表示部
90 操作パネル
94 バス
95 散乱線補正用データ
95A PSF
95B 強度情報
96 対応関係情報
B 放射線遮蔽部材
K 基準線
L1、L2 実線
PH ピンホール
PT ファントム
R 放射線
R1 領域
W 被検体

Claims (17)

  1. 放射線源から出射されて被検体を透過した放射線が照射され、照射された放射線の線量の増加に伴って、発生する電荷が増加する変換素子を各々含む複数の画素が配置された第1放射線検出器及び第2放射線検出器が、前記放射線が照射される方向に沿って配置された放射線画像撮影装置から、本撮影の前の事前撮影において前記放射線源から出射された第1のエネルギーの前記放射線が照射されることにより、前記第1放射線検出器によって生成された第1放射線画像、及び前記第2放射線検出器によって生成された第2放射線画像を取得する取得部と、
    前記取得部が取得した前記第1放射線画像及び前記第2放射線画像を用いて前記被検体の軟部の組成を導出し、導出した前記軟部の組成に応じて、前記本撮影において前記放射線源から出射させる放射線の第2のエネルギーを導出する導出部と、
    を備えた画像処理装置。
  2. 前記軟部の組成における筋肉が脂肪に比べて多くなるほど、前記第2のエネルギーが低くなる、
    請求項1に記載の画像処理装置。
  3. 前記導出部は、前記第1放射線画像における前記被検体の軟部に対応する領域の画素値と、前記第2放射線画像における前記被検体の軟部に対応する領域の画素値と、に基づいて、前記軟部の組成を導出する、
    請求項1または請求項2に記載の画像処理装置。
  4. 前記取得部は、前記本撮影において前記放射線源から出射された前記第2のエネルギーの前記放射線が照射されることにより、前記放射線画像撮影装置の前記第1放射線検出器によって生成された第3放射線画像、及び前記第2放射線検出器によって生成された第4放射線画像をさらに取得する、
    請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の画像処理装置。
  5. 前記第1放射線画像及び前記第2放射線画像の各々は、前記第3放射線画像及び前記第4放射線画像の各々よりも、画素数が少ない、
    請求項4に記載の画像処理装置。
  6. 前記導出部は、前記第1放射線画像及び前記第2放射線画像の各々の大きさは、前記軟部の組成の導出のために予め定められた領域の大きさに対応する、
    請求項5に記載の画像処理装置。
  7. 前記第1放射線画像及び前記第2放射線画像の各々は、前記第3放射線画像及び前記第4放射線画像の各々よりも、解像度が低い、
    請求項4から請求項6のいずれか1項に記載の画像処理装置。
  8. 前記第1放射線画像及び前記第2放射線画像の各々は、予め定められた複数の画素単位で電荷を読み出すことにより生成された放射線画像であり、
    前記第3放射線画像及び前記第4放射線画像の各々は、1画素単位で電荷を読み出すことにより生成された放射線画像である、
    請求項7に記載の画像処理装置。
  9. 前記軟部の組成に応じた散乱線補正用のデータを用いて、前記第3放射線画像及び前記第4放射線画像の各々に含まれる前記放射線の散乱線に起因する散乱線成分を補正する補正部をさらに備えた、
    請求項4から請求項8のいずれか1項に記載の画像処理装置。
  10. 前記導出部は、前記取得部が取得した前記第3放射線画像及び前記第4放射線画像を用いて、骨密度及び骨塩定量の少なくとも一方をさらに導出する、
    請求項4から請求項9のいずれか1項に記載の画像処理装置。
  11. 前記第1のエネルギーは、前記第2のエネルギーよりも高い、
    請求項1から請求項10のいずれか1項に記載の画像処理装置。
  12. 前記第1のエネルギーは、前記第2のエネルギーよりも低い、
    請求項1から請求項10のいずれか1項に記載の画像処理装置。
  13. 前記事前撮影及び前記本撮影は、立位状態の前記被検体に対して行われる、
    請求項1から請求項12のいずれか1項に記載の画像処理装置。
  14. 前記第1放射線検出器及び前記第2放射線検出器の各々は、放射線が照射されることにより光を発する発光層を備え、
    前記第1放射線検出器及び前記第2放射線検出器の各々の前記複数の画素は、前記光を受光することにより電荷が発生して蓄積され、
    前記第1放射線検出器及び前記第2放射線検出器のうち、前記放射線が入射する側に配置された一方の放射線検出器の発光層は、CsIを含んで構成され、他方の前記放射線検出器の発光層は、GOSを含んで構成されている、
    請求項1から請求項13のいずれか1項に記載の画像処理装置。
  15. 請求項1から請求項14のいずれか1項に記載の画像処理装置と、
    前記画像処理装置に第1放射線画像及び第2放射線画像を出力する放射線画像撮影装置と、
    を含む放射線画像撮影システム。
  16. 放射線源から出射されて被検体を透過した放射線が照射され、照射された放射線の線量の増加に伴って、発生する電荷が増加する変換素子を各々含む複数の画素が配置された第1放射線検出器及び第2放射線検出器が、前記放射線が照射される方向に沿って配置された放射線画像撮影装置から、本撮影の前の事前撮影において前記放射線源から出射された第1のエネルギーの前記放射線が照射されることにより、前記第1放射線検出器によって生成された第1放射線画像、及び前記第2放射線検出器によって生成された第2放射線画像を取得し、
    取得した前記第1放射線画像及び前記第2放射線画像を用いて前記被検体の軟部の組成を導出し、
    導出した前記軟部の組成に応じて、前記本撮影において前記放射線源から出射させる放射線の第2のエネルギーを導出する、
    処理をコンピュータが実行する画像処理方法。
  17. 放射線源から出射されて被検体を透過した放射線が照射され、照射された放射線の線量の増加に伴って、発生する電荷が増加する変換素子を各々含む複数の画素が配置された第1放射線検出器及び第2放射線検出器が、前記放射線が照射される方向に沿って配置された放射線画像撮影装置から、本撮影の前の事前撮影において前記放射線源から出射された第1のエネルギーの前記放射線が照射されることにより、前記第1放射線検出器によって生成された第1放射線画像、及び前記第2放射線検出器によって生成された第2放射線画像を取得し、
    取得した前記第1放射線画像及び前記第2放射線画像を用いて前記被検体の軟部の組成を導出し、
    導出した前記軟部の組成に応じて、前記本撮影において前記放射線源から出射させる放射線の第2のエネルギーを導出する、
    処理をコンピュータに実行させるための画像処理プログラム。
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