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
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Abstract
Description
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。
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)
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。
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。
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)
- 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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 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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