JP5288919B2 - Image shooting device - Google Patents

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Description

本発明は、画像撮影装置に係り、特に、受像面で検出される画像を示す画像データを、当該画像を構成する一方方向の各ラインを所定ラインずつ順に読み出すことにより取得する画像撮影装置に関する。   The present invention relates to an image capturing apparatus, and more particularly to an image capturing apparatus that acquires image data indicating an image detected on an image receiving surface by sequentially reading each line in one direction constituting the image one by one.

従来、放射線画像を撮影する放射線画像撮影装置には、放射線に感度を有する光電変換層を備えた放射線画像検出器(所謂、イメージングプレート)に、被写体を透過した放射線を照射して被写体を示す放射線画像を記録し、放射線画像が記録された放射線画像検出器に対してライン光源から光を照射しながら読み取り装置を走査させて、ライン毎に照射放射線量に応じて放射線画像検出器に蓄積された各画素の電荷を電気信号として読み出し、読み出した電気信号をデジタルデータへ変換することで、デジタルの放射線画像を得るものが知られている。   2. Description of the Related Art Conventionally, in a radiographic imaging apparatus that captures a radiographic image, radiation that indicates a subject by irradiating the radiation image detector (so-called imaging plate) having a photoelectric conversion layer sensitive to the radiation with radiation that has passed through the subject. The image was recorded, and the radiation image detector on which the radiation image was recorded was scanned by the reading device while irradiating light from the line light source, and accumulated in the radiation image detector for each line according to the radiation dose. It is known that a digital radiation image is obtained by reading the electric charge of each pixel as an electric signal and converting the read electric signal into digital data.

また近年、TFT(Thin film transistor)アクティブマトリックス基板上にX線感応層を配置し、X線情報を直接デジタルデータに変換できるFPD(flat panel detector)等を用いた放射線画像撮影装置が実用化されている。このFPDは、複数の走査配線と複数の信号配線とが互いに交差して配設された各交差部に対応してセンサ部が設けられており、各走査配線に対して1ラインずつ順にON信号を出力して各センサ部に蓄積された電荷を電気信号として読み出し、読み出した電気信号をデジタルデータへ変換することにより、デジタルの放射線画像を得ている。   In recent years, a radiographic imaging apparatus using an FPD (flat panel detector) that can arrange an X-ray sensitive layer on a TFT (Thin film transistor) active matrix substrate and convert X-ray information directly into digital data has been put into practical use. ing. This FPD is provided with a sensor portion corresponding to each intersection where a plurality of scanning wirings and a plurality of signal wirings are arranged so as to intersect each other. Is output as an electrical signal, and the read electrical signal is converted into digital data, thereby obtaining a digital radiation image.

ところで、このように放射線画像をライン毎に読み出す放射線画像撮影装置では、放射線画像の読み出し中に、読み取り装置に対して外部から衝撃が加えられたり、あるいは放射線画像撮影装置の電源装置や電力配線等において僅かな電圧変動が発生することにより、読み出した画像信号にノイズが入り込み、放射線画像にラインノイズが発生する場合がある。   By the way, in such a radiographic imaging apparatus that reads out a radiographic image line by line, an impact is applied to the reading apparatus from the outside during readout of the radiographic image, or a power supply device, power wiring, etc. of the radiographic imaging apparatus As a result of slight voltage fluctuations, noise may enter the read image signal and line noise may occur in the radiation image.

このラインノイズを除去する技術として、特許文献1には、各ライン毎に、放射線が照射されない無曝射領域を設けて、その無曝射領域のプロファイルを求めて画像信号から引くことでスジムラを除去する技術が開示されている。
特開2000−174982号公報
As a technique for removing this line noise, Patent Document 1 provides an unexposed area that is not irradiated with radiation for each line, and obtains a profile of the unexposed area and subtracts it from the image signal. Techniques for removal are disclosed.
JP 2000-174982 A

しかしながら、上記特許文献1に記載の技術は、各ラインのノイズがライン全体で同じ濃度であれば正しく補正できるが、例えば、ラインの一端と他端で濃度が違う場合、補正残差が発生してノイズが残ってしまう場合がある。   However, although the technique described in Patent Document 1 can correct correctly if the noise of each line has the same density throughout the line, for example, if the density is different between one end and the other end of the line, a correction residual occurs. Noise may remain.

本発明は上記問題点を解消するためになされたものであり、ラインノイズを除去することができる画像撮影装置を提供することを目的とする。   The present invention has been made to solve the above problems, and an object of the present invention is to provide an image photographing apparatus capable of removing line noise.

上記目的を達成するために、本発明の画像撮影装置は、一部が一方方向に対する交差方向に沿って非検出領域とされた受像面で検出される画像を示す画像データを、当該画像を構成すると共に、前記一方方向に沿って延び、かつ前記交差方向に沿って複数配列された各ラインの画像信号を所定ラインずつ順に読み出すことにより取得する取得手段と、前記取得手段により取得された画像データにより示される画像の前記非検出領域に対応する領域の画像から当該画像の前記各ラインに含まれるノイズ量の前記交差方向に対する分布を示すプロファイルデータを生成する生成手段と、前記生成手段により生成されたプロファイルデータにより示される前記各ラインのノイズ量に基づいて前記各ラインに対する処理強度を変えて前記画像データにより示される画像の前記各ラインに対してラインノイズを除去する画像処理を行う画像処理手段と、を備えている。 In order to achieve the above object, the image capturing apparatus of the present invention configures image data indicating image data indicating an image detected on an image receiving surface, a part of which is a non-detection area along a direction intersecting one direction. while, extends along the one direction, and obtaining means for obtaining by reading the image signals of the respective lines are arrayed one by predetermined lines along the intersecting direction, the image data acquired by the acquisition unit generating means for generating profile data which indicates the image of the non-detection region corresponding to a region of the image of the distribution for the cross direction of the noise amount included in each line of the image represented by, generated by the generating means the indicated by the profile data based on the noise amount of each line by changing the processing intensity for each line in the image data Image processing means for performing image processing of removing line noise to the respective line of the image shown Ri, and a.

本発明の画像撮影装置は、取得手段により、一部が一方方向に対する交差方向に沿って非検出領域とされた受像面で検出される画像を示す画像データが、当該画像を構成すると共に、前記一方方向に沿って延び、かつ前記交差方向に沿って複数配列された各ラインの画像信号を所定ラインずつ順に読み出すことにより取得される。 The image capturing apparatus of the present invention, the acquisition means, together with the partial image data representing the image detected by the image-receiving surface which is a non-detection region along the cross direction with respect to one direction constitutes the image, wherein It is obtained by sequentially reading out the image signals of each line extending along one direction and arranged in plural along the intersecting direction .

そして、本発明では、生成手段により、取得手段により取得された画像データにより示される画像の非検出領域に対応する領域の画像から当該画像の前記各ラインに含まれるノイズ量の前記交差方向に対する分布を示すプロファイルデータが生成され、画像処理手段により、生成手段により生成されたプロファイルデータにより示される前記各ラインのノイズ量に基づいて前記各ラインに対する処理強度を変えて前記画像データにより示される画像の前記各ラインに対してラインノイズを除去する画像処理が行われる。 In the present invention, the generation means, distribution for the cross direction of the noise amount included the image of the region corresponding to the non-detection region of the image represented by the image data acquired by the acquisition means to said each line of the image profile data indicating is generated by the image processing unit by changing the processing intensity for each line based the indicated by the profile data generated by the generating means to the noise amount of each line of the image represented by the image data the image processing of removing line noise for each line is performed.

このように、本発明では、画像データにより示される画像の非検出領域に対応する領域の画像から当該画像の各ラインに含まれるノイズ量の前記交差方向に対する分布を示すプロファイルデータを生成し、生成されたプロファイルデータにより示される各ラインのノイズ量に基づいて各ラインに対する処理強度を変えて画像データにより示される画像の各ラインに対してラインノイズを除去する画像処理を行っているので、ラインノイズを除去することができる。 As described above, in the present invention, profile data indicating the distribution of the noise amount included in each line of the image with respect to the intersecting direction is generated from the image of the region corresponding to the non-detection region of the image indicated by the image data, Since line processing is performed on each line of the image indicated by the image data by changing the processing intensity for each line based on the noise amount of each line indicated by the profile data, line noise Can be removed.

なお、上記画像処理手段は、前記プロファイルデータにより示される前記各ラインのノイズ量のピークをノイズ量が大きくなる方向と前後方向の両方又はどちらか一方に所定量ずつ拡げて当該広げた前記各ラインのピークの包絡線を求め、当該包絡線により示される前記各ラインのノイズ量に合わせて前記各ラインに対する処理強度を変えて前記画像データにより示される画像の前記各ラインに対してラインノイズを除去する画像処理を行ってもよい。 Note that the image processing means, wherein each line spread the by expanding by a predetermined amount in one said profile data by the both or either the amount of noise peak noise amount becomes and longitudinally of large the line indicated It obtains the envelope of the peak of removing line noise with respect to each line of the image by changing the processing intensity for each line in accordance with the noise amount of each line indicated by the envelope indicated by the image data Image processing may be performed.

また、上記生成手段は、前記非検出領域に対応する領域の画像に対してフィルタ処理を行い、当該フィルタ処理後の前記非検出領域に対応する領域の画像から当該画像の前記各ラインに含まれるノイズ量の前記交差方向に対する分布を示すプロファイルデータを生成することが好ましい。 Also, the generation means performs a filtering process on an image of a region corresponding to the non-detection region includes an image of a region corresponding to the non-detection region after the filtering process on the respective line of the image It is preferable to generate profile data indicating a distribution of the noise amount with respect to the intersecting direction .

また、上記画像処理手段は、前記各ラインのノイズ量を予め定めた1又は複数の閾値と比較することによりラインノイズの大きさを判別し、ラインノイズが大きいほど処理強度を強くして前記画像データにより示される画像の前記各ラインに対してラインノイズを除去する画像処理を行ってもよい。 Further, the image processing means determines the magnitude of the line noise by comparing the noise amount of each line with one or more predetermined threshold values, and increases the processing intensity as the line noise increases. the line noise to each line of the image the image processing may be performed to remove indicated by the data.

また、前記ノイズ量が所定の閾値よりも大きい場合に警告を行う警告手段をさらに備えてもよい。   Moreover, you may further provide the warning means which alerts, when the said noise amount is larger than a predetermined threshold value.

また、上記画像処理手段は、前記プロファイルデータにより示される前記各ラインのノイズ量に応じて周波数強調処理の強さを変えて前記画像データにより示される画像の前記各ラインに対して周波数強調処理を行ってもよい。 Further, the image processing means, a frequency enhancement processing for each line of the image represented by the image data by changing the intensity of the frequency enhancement processing in accordance with the noise amount of each line indicated by the profile data You may go.

さらに、上記受像面は、非検出領域が放射線を遮断する遮断手段によって覆われることにより非検出領域とされており、取得手段は、被写体を透過した放射線が照射されて受像面で検出される放射線画像を示す画像データを、当該放射線画像を構成する一方方向の前記各ラインを所定ラインずつ順に読み出すことにより取得するものとしてもよい。 Furthermore, the image receiving surface is made a non-detection region by covering the non-detection region with a blocking unit that blocks radiation, and the acquisition unit is a radiation that is detected on the image receiving surface by being irradiated with radiation that has passed through the subject. the image data representing the image, may alternatively be obtained by reading the one direction of the respective lines constituting the radiation image in order by a predetermined line.

このように、本発明によれば、画像データにより示される画像の非検出領域に対応する領域の画像から当該画像の各ラインに含まれるノイズ量の前記交差方向に対する分布を示すプロファイルデータを生成し、生成されたプロファイルデータにより示される各ラインのノイズ量に基づいて各ラインに対する処理強度を変えて画像データにより示される画像の各ラインに対してラインノイズを除去する画像処理を行っているので、ラインノイズを除去することができる、という優れた効果を有する。 As described above, according to the present invention, the profile data indicating the distribution of the noise amount included in each line of the image with respect to the intersecting direction is generated from the image of the region corresponding to the non-detection region of the image indicated by the image data. Since image processing is performed to remove line noise for each line of the image indicated by the image data by changing the processing intensity for each line based on the noise amount of each line indicated by the generated profile data. It has an excellent effect that line noise can be removed.

以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態について説明する。なお、以下では、本発明を、画像撮影装置としてX線による放射線画像を撮影する放射線画像撮影装置10に適用した場合について説明する
[第1の実施の形態]
図1には、本実施の形態に係る放射線画像撮影装置10の概略構成が示されている。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. In the following, the case where the present invention is applied to a radiographic image capturing apparatus 10 that captures a radiographic image using X-rays as an image capturing apparatus will be described. [First Embodiment]
FIG. 1 shows a schematic configuration of a radiation image capturing apparatus 10 according to the present embodiment.

同図に示すように、本実施の形態に係る放射線画像撮影装置10は、エックス線(X線)等の放射線を発生する放射線発生部12と、放射線発生部12と間隔を隔てて設けられた放射線検出部14と、各種の操作指示が入力される操作ボタン、各種のメッセージ等を表示するための表示部が設けられた操作パネル15と、放射線画像撮影装置10全体の動作を制御する制御部80と、を備えている。   As shown in the figure, the radiographic imaging device 10 according to the present exemplary embodiment includes a radiation generation unit 12 that generates radiation such as X-rays (X-rays), and radiation provided at a distance from the radiation generation unit 12. A detection unit 14, an operation button 15 on which various operation instructions are input, an operation panel 15 provided with a display unit for displaying various messages and the like, and a control unit 80 that controls the operation of the entire radiographic imaging apparatus 10. And.

また、放射線発生部12の一部のX線の照射面側には、X線を吸収する鉛を主成分とする部材により構成され、受像面の一部に照射されるX線を遮断する遮断部18が設けられている。   In addition, the X-ray irradiation surface side of a part of the radiation generation unit 12 is configured by a member mainly composed of lead that absorbs X-rays, and blocks X-rays irradiated to a part of the image receiving surface. A portion 18 is provided.

放射線発生部12と放射線検出部14の間は、撮影時に被写体16が位置する撮影位置とされている。放射線発生部12から放射されたX線は、撮影位置に位置している被写体16を透過して放射線検出部14に到達する。これにより、被写体16を示す画像情報を担持した放射線が、放射線検出部14に照射される。   Between the radiation generation unit 12 and the radiation detection unit 14 is an imaging position where the subject 16 is positioned during imaging. X-rays radiated from the radiation generation unit 12 pass through the subject 16 located at the imaging position and reach the radiation detection unit 14. Thereby, the radiation carrying the image information indicating the subject 16 is irradiated to the radiation detection unit 14.

放射線検出部14は、放射線画像が記録される放射線画像検出器(詳細後述)と、放射線画像検出器に記録された放射線画像を読み出す画像読出部(詳細後述)と、を含んで構成されている。本実施の形態に係る放射線画像検出器は、放射線の照射を受けることで導電性を呈する光導電層を含む静電記録部を備え、画像情報を担持している放射線の照射を受けて静電記録部に画像情報を記録し、記録した画像情報を表す画像信号を出力するものである。放射線画像検出器の他の例としては、静電記録部に記録した画像情報を、光の照射により電荷を発生する半導体材料を利用して読み取る光読取方式の放射線画像検出器や、放射線の照射により発生した電荷を蓄積し、その蓄積した電荷を薄膜トランジスタ(TFT:Thin Film Transistor)等のスイッチング素子を1単位領域ずつオンオフすることで読み取る方式の放射線画像検出器などがある。以下では、光読取方式の放射線画像検出器を例にその構成を説明する。   The radiation detection unit 14 includes a radiation image detector (details will be described later) on which a radiation image is recorded, and an image reading unit (details will be described later) that reads out the radiation image recorded on the radiation image detector. . The radiation image detector according to the present embodiment includes an electrostatic recording unit including a photoconductive layer that exhibits conductivity when irradiated with radiation, and receives radiation that carries image information. Image information is recorded in a recording unit, and an image signal representing the recorded image information is output. Other examples of the radiation image detector include an optical reading type radiation image detector that reads image information recorded on the electrostatic recording unit by using a semiconductor material that generates an electric charge by light irradiation, and radiation irradiation. There is a radiation image detector of a type that accumulates charges generated by the above-described method and reads the accumulated charges by turning on and off switching elements such as thin film transistors (TFTs) one by one. In the following, the configuration of the optical reading type radiographic image detector will be described as an example.

図2には、本実施の形態に係る放射線画像検出器20の概略構成が示されている。   FIG. 2 shows a schematic configuration of the radiation image detector 20 according to the present embodiment.

同図に示すように、放射線画像検出器20は、放射線発生部12からの放射線(後述する読取光を区別するため記録光と称する)に対して透過性を有する第1の電極層22、第1の電極層22を透過した記録光が照射されると電荷対を発生して導電性を呈する記録用光導電層28、読取光が照射されると電荷対を発生して導電性を呈する読取用光導電層32、透明線状電極38Bを有する第2の電極層38、及び、読取光に対して透過性を有する基板40が順に設けられて構成されている。また、記録用光導電層28と読取用光導電層32との界面には、記録用光導電層28内で発生した放射線画像を担持する潜像電荷を蓄積する2次元状に分布した蓄電部30が形成されている。   As shown in the figure, the radiation image detector 20 includes a first electrode layer 22 having transparency to radiation from the radiation generator 12 (referred to as recording light to distinguish reading light described later), A recording photoconductive layer 28 that generates conductivity when irradiated with recording light transmitted through one electrode layer 22, and a reading that generates conductivity when charged with reading light. The photoconductive layer 32 for use, the second electrode layer 38 having the transparent linear electrode 38B, and the substrate 40 having transparency to the reading light are sequentially provided. In addition, at the interface between the recording photoconductive layer 28 and the reading photoconductive layer 32, a two-dimensionally distributed power storage unit that accumulates latent image charges carrying a radiographic image generated in the recording photoconductive layer 28. 30 is formed.

また、放射線画像検出器20の基板40側には、放射線画像検出器20に記録された放射線画像を読み出す画像読出部68が設けられている。画像読出部68は、放射線画像検出器20における透明線状電極38Bの配列方向(主走査方向)に沿って多数個のLED等を配列したライン光源54を含んで構成されている。   Further, an image reading unit 68 for reading out a radiographic image recorded on the radiographic image detector 20 is provided on the substrate 40 side of the radiographic image detector 20. The image reading unit 68 includes a line light source 54 in which a large number of LEDs and the like are arranged along the arrangement direction (main scanning direction) of the transparent linear electrodes 38B in the radiation image detector 20.

上述した遮断部18は、主走査方向に対する直交方向(副走査方向)に沿って受像面の端部に配置されており、当該受像面の一部に照射されるX線を遮断する。   The blocking unit 18 described above is disposed at the end of the image receiving surface along a direction orthogonal to the main scanning direction (sub-scanning direction), and blocks X-rays irradiated to a part of the image receiving surface.

本実施の形態に係る放射線画像撮影装置10では、所定の撮影条件の下で放射線撮影を行うことにより、放射線画像が蓄電部30に記録されるが、図3に示されるように、当該放射線画像の遮断部18によりX線が遮断された受像面の一部に対応する領域はX線が照射されない無曝射領域となる。 In the radiographic imaging apparatus 10 according to the present exemplary embodiment, a radiographic image is recorded in the power storage unit 30 by performing radiographic imaging under predetermined imaging conditions. However, as illustrated in FIG. A region corresponding to a part of the image receiving surface where X-rays are blocked by the blocking unit 18 is an unexposed region where no X-rays are irradiated.

放射線画像検出器20からの画像情報の読み出し時には、画像読出部68の一部である駆動回路(図示省略)によってライン光源54の多数個のLEDが各々点灯され、放射線画像検出器20の基板40側の面にライン状の読取光を照射する。また、ライン光源54は、画像読出部68の一部である図示しない移動機構により、透明線状電極38Bの延長方向(副走査方向(読出方向):図2の矢印A方向)に沿って放射線画像検出器20の基板40側の面上を移動可能に支持されている。放射線画像検出器20からの画像データの読み出し時には、前述した移動機構によって一定の移動速度で副走査方向に移動(副走査)される。これにより、ライン状の読取光が放射線画像検出器20の基板40側の面の全面に順に照射される。   At the time of reading image information from the radiation image detector 20, a number of LEDs of the line light source 54 are turned on by a drive circuit (not shown) that is a part of the image reading unit 68, and the substrate 40 of the radiation image detector 20. The side surface is irradiated with line-shaped reading light. Further, the line light source 54 emits radiation along the extending direction of the transparent linear electrode 38B (sub-scanning direction (reading direction): arrow A direction in FIG. 2) by a moving mechanism (not shown) that is a part of the image reading unit 68. The image detector 20 is supported so as to be movable on the surface of the substrate 40 side. When the image data is read from the radiation image detector 20, it is moved (sub-scanned) in the sub-scanning direction at a constant moving speed by the moving mechanism described above. Thereby, the line-shaped reading light is sequentially irradiated on the entire surface of the radiation image detector 20 on the substrate 40 side.

また、画像読出部68は、放射線画像検出器20の互いに異なる透明線状電極38Bに各々接続された多数個のチャージアンプ56と、放射線画像検出器20への放射線の照射時に個々の透明線状電極38Bと第1の電極層22の間に高電圧を印加する高電圧電源58と、多数個のチャージアンプ56の出力端に各々接続され何れかのチャージアンプ56から入力された電気信号を選択的に出力するマルチプレクサ(MPX)60と、マルチプレクサ60の出力端に接続されマルチプレクサ60を介して入力された電気信号をデジタルデータへ変換して出力するA/D変換器62を備えている。   In addition, the image reading unit 68 includes a large number of charge amplifiers 56 respectively connected to different transparent linear electrodes 38B of the radiation image detector 20 and individual transparent linear shapes when the radiation image detector 20 is irradiated with radiation. A high voltage power supply 58 for applying a high voltage between the electrode 38B and the first electrode layer 22, and an electric signal input from one of the charge amplifiers 56 connected to the output terminals of a large number of charge amplifiers 56 are selected. And an A / D converter 62 that is connected to the output terminal of the multiplexer 60 and converts an electric signal input through the multiplexer 60 into digital data and outputs the digital data.

放射線画像検出器20では、ライン光源54から射出されたライン状の読取光が照射されると、蓄電部30に蓄積された潜像電荷として放射線画像検出器20に記録されている画像情報のうち、読取光が照射された部分に記録されている1ライン分の画像情報が、個々の透明線状電極38Bを介し、各画素毎に前記潜像電荷の量に応じたレベルの電気信号として出力される。マルチプレクサ60は、個々の透明線状電極38Bを介して出力されチャージアンプ56によって増幅された電気信号がA/D変換器62へ順に出力されるように、A/D変換器62へ出力する電気信号を順に切り替える。これにより、A/D変換器62からは1ライン分の画像データが順に出力される。そして、ライン光源54から射出されたライン状の読取光が放射線画像検出器20の基板40側の全面に照射される迄の間、上記処理が繰り返されることで、放射線画像検出器20に記録された画像一面分の画像情報が画像データとして全て読み出される。読み出された画像データは制御部80へ出力される。   In the radiation image detector 20, when the line-shaped reading light emitted from the line light source 54 is irradiated, of the image information recorded in the radiation image detector 20 as a latent image charge accumulated in the power storage unit 30. The image information for one line recorded in the portion irradiated with the reading light is output as an electric signal having a level corresponding to the amount of the latent image charge for each pixel through each transparent linear electrode 38B. Is done. The multiplexer 60 outputs the electric signals to the A / D converter 62 so that the electric signals output through the individual transparent linear electrodes 38B and amplified by the charge amplifier 56 are sequentially output to the A / D converter 62. Cycle through the signals. As a result, image data for one line is sequentially output from the A / D converter 62. The above processing is repeated until the line-shaped reading light emitted from the line light source 54 is irradiated on the entire surface of the radiation image detector 20 on the substrate 40 side, and is recorded in the radiation image detector 20. All image information for one image is read out as image data. The read image data is output to the control unit 80.

図4には、本実施の形態に係る制御部80の構成が示されている。   FIG. 4 shows the configuration of the control unit 80 according to the present embodiment.

同図に示すように、制御部80は、放射線画像撮影装置10全体の動作を司るCPU(中央処理装置)82と、CPU82による各種処理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RAM(Random Access Memory)84と、各種制御プログラムや後述するラインノイズ除去処理などの各種画像処理プログラム、各種パラメータ等が予め記憶されたROM(Read Only Memory)86と、各種情報を記憶するHDD(ハード・ディスク・ドライブ)88と、放射線検出部14による放射線画像の撮影動作及び放射線画像の読取動作の制御する画像検出制御部90と、放射線発生部12への電力供給を制御することにより、放射線発生部12からのX線の放射を制御する線源制御部92と、操作パネル15に対する操作状態を検出するパネル制御部94と、を備えている。   As shown in the figure, the control unit 80 includes a CPU (central processing unit) 82 that controls the operation of the entire radiographic imaging apparatus 10 and a RAM (Random Access) used as a work area when the CPU 82 executes various processing programs. Memory) 84, various control programs, various image processing programs such as line noise elimination processing described later, ROM (Read Only Memory) 86 in which various parameters are stored in advance, and HDD (hard disk drive) that stores various information Drive) 88, an image detection control unit 90 that controls radiographic image capturing operation and radiographic image reading operation by the radiation detection unit 14, and power supply to the radiation generation unit 12. A source control unit 92 for controlling the X-ray emission and a panel control unit for detecting an operation state of the operation panel 15 It is provided with a 4, a.

CPU82、RAM84、ROM86、HDD88、画像検出制御部90、線源制御部92及びパネル制御部94は、システムバスBUSを介して相互に接続されている。   The CPU 82, RAM 84, ROM 86, HDD 88, image detection control unit 90, radiation source control unit 92, and panel control unit 94 are connected to each other via the system bus BUS.

従って、CPU82は、RAM84、ROM86、及びHDD88に対するアクセスと、画像検出制御部90を介して放射線検出部14による放射線画像の撮影動作及び放射線画像の読取動作の制御と、線源制御部92を介した放射線発生部12からのX線の放射の制御と、を各々行うことができる。また、CPU82は、パネル制御部94を介して操作パネル15に設けられた操作ボタンに対するユーザの操作状態を把握することができる。また、CPU82は、パネル制御部94を介して操作パネル15に設けられた表示部へのメッセージの表示を制御することができる。   Therefore, the CPU 82 accesses the RAM 84, ROM 86, and HDD 88, controls the radiation image capturing operation and radiation image reading operation by the radiation detection unit 14 via the image detection control unit 90, and the radiation source control unit 92. The X-ray emission from the radiation generating unit 12 can be controlled. Further, the CPU 82 can grasp the operation state of the user with respect to the operation buttons provided on the operation panel 15 via the panel control unit 94. Further, the CPU 82 can control the display of a message on a display unit provided on the operation panel 15 via the panel control unit 94.

次に、本実施の形態に係る放射線画像撮影装置10の作用について説明する。   Next, the operation of the radiographic image capturing apparatus 10 according to the present embodiment will be described.

放射線画像の撮影を行う場合、検査技師は、被写体16を放射線発生部12と放射線検出部14と間に配置し、操作パネル15に対して撮影を指示する所定の指示操作を行う。 When performing radiographic imaging, measurement engineer, a subject 16 is disposed between the radiation generating unit 12 and the radiation detecting section 14, performs a predetermined instruction operation for instructing shooting to the operation panel 15.

放射線画像撮影装置10は、操作パネル15に撮影を指示する所定の指示操作が行われると、線源制御部92を介して放射線発生部12を制御し、放射線発生部12からX線を放射させる。   The radiographic image capturing apparatus 10 controls the radiation generating unit 12 via the radiation source control unit 92 to emit X-rays from the radiation generating unit 12 when a predetermined instruction operation for instructing the operation panel 15 to perform imaging is performed. .

放射線発生部12から放射されたX線は、被写体16を透過して放射線検出部14に到達する。   X-rays emitted from the radiation generation unit 12 pass through the subject 16 and reach the radiation detection unit 14.

これにより、放射線画像検出器20の蓄電部30には照射されたX線の線量に応じた電荷が蓄積される。   As a result, a charge corresponding to the dose of the irradiated X-ray is accumulated in the power storage unit 30 of the radiation image detector 20.

CPU82は、放射線画像を読み出す際、画像検出制御部90を介して画像読出部68を制御してライン光源54の多数個のLEDを各々点灯させると共に画像読出部68を副走査方向に移動させ、多数個のLEDから出射した励起光を放射線画像検出器20に入射させる。これにより、放射線画像検出器20に記録された画像一面分の画像データが全て読み出される。   When reading out a radiation image, the CPU 82 controls the image reading unit 68 via the image detection control unit 90 to turn on a large number of LEDs of the line light source 54 and move the image reading unit 68 in the sub-scanning direction. Excitation light emitted from a large number of LEDs is made incident on the radiation image detector 20. Thereby, all the image data for one image recorded in the radiation image detector 20 is read out.

CPU82は、画像読出部68によって放射線画像検出器20から読み出された画像データが入力されると、入力された画像データに対してオフセット補正、シェーディング補正等の所定の画像処理を行い、各画像処理を経た画像データをRAM84に一旦記憶させる。   When the image data read from the radiation image detector 20 by the image reading unit 68 is input, the CPU 82 performs predetermined image processing such as offset correction and shading correction on the input image data, and each image The processed image data is temporarily stored in the RAM 84.

ところで、本実施の形態のような放射線画像撮影装置10では、放射線画像の読み出し中に、例えば、画像読出部68に対して外部から衝撃が加えられたり、あるいは放射線画像撮影装置10の電源装置や電力配線等において僅かな電圧変動が発生することにより、読み出した画像信号にノイズが入り込み、放射線画像に主走査方向に沿ってラインノイズが発生する場合がある。また、画像読出部68に対して外部から衝撃が加えられような場合は、放射線画像に対してラインノイズが主走査方向に対して傾きを持って複数ラインに亘って発生する場合がある。   By the way, in the radiographic imaging device 10 as in the present exemplary embodiment, for example, an impact is applied to the image reading unit 68 from the outside during reading of the radiographic image, or the power supply device of the radiographic imaging device 10 or the like. When a slight voltage fluctuation occurs in the power wiring or the like, noise may enter the read image signal, and line noise may occur in the radiation image along the main scanning direction. Further, when an impact is applied to the image reading unit 68 from the outside, line noise may occur over a plurality of lines with an inclination with respect to the main scanning direction with respect to the radiation image.

そこで、CPU82は、RAM84に記憶された画像データにより示される放射線画像からこのようなラインノイズを除去する画像処理を行う。   Therefore, the CPU 82 performs image processing for removing such line noise from the radiation image indicated by the image data stored in the RAM 84.

図5には、CPU82により実行されるラインノイズ除去処理の詳細な流れを示すフローチャートが示されている。   FIG. 5 is a flowchart showing a detailed flow of the line noise removal process executed by the CPU 82.

ステップ100では、RAM84に記憶された画像データにより示される放射線画像の受像面の一部に対応する無曝射領域の画像において、例えば、主走査方向の各ライン毎に、当該ラインの各画素の画素値の平均値、あるいは当該ラインの各画素の画素値の累計値を求めて副走査方向に対する平均値、あるいは累計値の分布を求めることにより、図6に示すように、当該放射線画像の各ラインに含まれるノイズ量を示すプロファイルデータを生成する。 In step 100, the unirradiated region image corresponding to a portion of the image receiving surface of a radiation image represented by the image data stored in the RAM 84, for example, for each line in the main scanning direction, for each pixel of the line By calculating the average value of the pixel values or the cumulative value of the pixel values of each pixel of the line and determining the average value or the distribution of the cumulative values in the sub-scanning direction, as shown in FIG. Profile data indicating the amount of noise included in the line is generated.

次のステップ102では、生成されたプロファイルデータにより示される各ラインのノイズ量の平均値を求め、各ライン毎のノイズ量から平均値を減算することにより、図7に示すように、プロファイルの中心をゼロに変換する。なお、フィルター処理などによってプロファイルの低周波成分を抽出し、プロファイルから低周波成分を減算することによってプロファイルの中心をゼロに変換してもよい。   In the next step 102, the average value of the noise amount of each line indicated by the generated profile data is obtained, and the average value is subtracted from the noise amount for each line, as shown in FIG. Is converted to zero. Note that the low frequency component of the profile may be extracted by filtering or the like, and the center of the profile may be converted to zero by subtracting the low frequency component from the profile.

次のステップ104では、図7に示すように、プロファイルデータにより示される各ラインのノイズ量のピークをノイズ量が大きくなる方向に所定量ずつ拡げ、さらに前後に数画素づつ広げて各ラインのピークの包絡線をプラス側、及びマイナス側でそれぞれ求める。   In the next step 104, as shown in FIG. 7, the noise amount peak of each line indicated by the profile data is expanded by a predetermined amount in the direction in which the noise amount increases, and further expanded by several pixels before and after the peak of each line. Are obtained on the plus side and the minus side, respectively.

次のステップ106では、各ライン毎に、ステップ104において求めたプラス側、及びマイナス側の包絡線により示されるノイズ量の絶対値を求める。   In the next step 106, the absolute value of the noise amount indicated by the plus and minus envelopes obtained in step 104 is obtained for each line.

次のステップ108では、各ライン毎に、包絡線により示されるノイズ量の絶対値の大きい方に合わせて処理強度を変えて画像データにより示される放射線画像の各ラインに対してラインノイズを除去する画像処理を行う。なお、本実施の形態では、プラス側、及びマイナス側の包絡線を求め、プラス側、及びマイナス側の包絡線により示されるノイズ量の絶対値の大きい方に合わせて処理強度を変えているが、画像処理がプラス側とマイナス側を独立して扱うような場合、プラス側、及びマイナス側の包絡線の両方を用いて、プラス側とマイナス側で処理強度を変えるようにしても良い。   In the next step 108, line noise is removed for each line of the radiographic image indicated by the image data by changing the processing intensity in accordance with the larger absolute value of the noise amount indicated by the envelope for each line. Perform image processing. In this embodiment, the positive and negative envelopes are obtained, and the processing intensity is changed according to the larger absolute value of the noise amount indicated by the positive and negative envelopes. When the image processing handles the plus side and the minus side independently, the processing intensity may be changed between the plus side and the minus side using both the plus side and the minus side envelope.

ラインノイズを除去する画像処理としては、例えば、以下のような方法が利用できる。   As image processing for removing line noise, for example, the following method can be used.

以下、画像データに対して画素値の急激な変化を緩やかにする前処理を施した後にラインノイズを除去する画像処理(以下、「ラインノイズ除去処理」ともいう。)を行う場合について説明する。   Hereinafter, a case will be described in which image processing for removing line noise (hereinafter, also referred to as “line noise removal processing”) is performed after pre-processing is performed on image data to moderate a sudden change in pixel value.

図11は画像データにより示されるラインノイズ121Eを含んだ画像120Eである。   FIG. 11 shows an image 120E including line noise 121E indicated by the image data.

図12(a)〜(d)は画像データに前処理を施す様子を示す図であり、図12(a)は図11により示される画像120Eの副走査方向一ライン(h−h′線)の画素値の変化を示すグラフであり、図12(b)は上記副走査方向一ライン(h−h′線)の互いに隣り合う画素の画素値の差分値を示すグラフであり、図12(c)は上記差分値を移動平均して得られた低周波差分値を示すグラフであり、図12(d)は上記低周波差分値が所定の閾値以上の値となる部分に対応する上記差分値を0にして置き換えた差分値の変化を示すグラフである。   12A to 12D are views showing a state in which preprocessing is performed on image data. FIG. 12A is a line in the sub-scanning direction (hh ′ line) of the image 120E shown in FIG. FIG. 12B is a graph showing a difference value between pixel values of adjacent pixels on one line (h-h ′ line) in the sub-scanning direction, and FIG. c) is a graph showing a low-frequency difference value obtained by moving and averaging the difference values, and FIG. 12D shows the difference corresponding to a portion where the low-frequency difference value is a value equal to or greater than a predetermined threshold value. It is a graph which shows the change of the difference value replaced by making the value 0.

また、図13(a)は上記図12(d)のグラフに示される差分値を累積加算して求めた画像データで表わされる画像120E′を示す図であり、図13(b)は図12(d)のグラフに示される差分値を累積加算して求めた各画素の画素値の変化を示すグラフである。   FIG. 13A is a diagram showing an image 120E ′ represented by image data obtained by accumulating the difference values shown in the graph of FIG. 12D, and FIG. It is a graph which shows the change of the pixel value of each pixel calculated | required by accumulating the difference value shown by the graph of (d).

本実施の形態に係るラインノイズ除去処理では、始めに、前処理として、上記原画像120E中の副走査直交方向において互いに隣り合う画素の画素値の差分値を示す画像データSeを得る。具体的には、例えば、図12(a)、(b)に示すように、画像データDe中の互いに隣り合う画素De1、De2について、画素De2の画素値から画素De1の画素値を差し引いた値である差分値U1を得、この差分値U1を原画像120E中において画素De1に対応する画素Se1の値とする。また、画像データDe中の互いに隣り合う画素De2、De3について、画素De3の画素値から画素De2の画素値を差し引いた値である差分値U2を得、この差分値U2を原画像120E中において画素De2に対応する画素Se2の値とする。このようにして上記差分値の全体を示す画像データSeを得る。   In the line noise removal processing according to the present embodiment, first, as preprocessing, image data Se indicating a difference value between pixel values of pixels adjacent to each other in the sub-scanning orthogonal direction in the original image 120E is obtained. Specifically, for example, as shown in FIGS. 12A and 12B, for pixels De1 and De2 adjacent to each other in the image data De, a value obtained by subtracting the pixel value of the pixel De1 from the pixel value of the pixel De2. The difference value U1 is obtained, and this difference value U1 is set as the value of the pixel Se1 corresponding to the pixel De1 in the original image 120E. Further, for adjacent pixels De2 and De3 in the image data De, a difference value U2 that is a value obtained by subtracting the pixel value of the pixel De2 from the pixel value of the pixel De3 is obtained, and this difference value U2 is obtained as a pixel in the original image 120E. The value of the pixel Se2 corresponding to De2. In this way, image data Se indicating the entire difference value is obtained.

次に、本実施の形態に係るラインノイズ除去処理では、上記差分値を示す画像データSeを副走査直交方向に移動平均し、移動平均した画像データHeを得る。具体的には、例えば、画素Se1、Se2、Se3の3つの画素の値を加算平均した値V2を得、この値V2を原画像120E中において画素Se2に対応する画素He2の値とする。このようにして上記移動平均した全体を示す画像データHeを得る。   Next, in the line noise removal processing according to the present embodiment, the image data Se indicating the difference value is subjected to moving average in the sub-scanning orthogonal direction to obtain moving averaged image data He. Specifically, for example, a value V2 obtained by averaging the values of three pixels Se1, Se2, Se3 is obtained, and this value V2 is set as the value of the pixel He2 corresponding to the pixel Se2 in the original image 120E. In this way, image data He indicating the entire moving average is obtained.

つづいて、本実施の形態に係るラインノイズを除去する画像処理では、上記差分値を示す画像データSeに対して、上記移動平均した画像データHeのうちの所定の閾値±Khを越える値を持つ画素に対応するこの画像データSe中の画素の値の絶対値を小さくする処理を施して画像データTeを得る。具体的には、例えば、上記正の値を持つ閾値+Khを越える値を持つ画素He2、画素He3に対応する画像データSe中の画素Te2、画素Te3の値を、例えば0にする。このようにして上記画像データTeを得る。すなわち、画像データTeは、画像データSeのうちの副走査直交方向に値の変化が激しい領域J1、J2に対応する画素の差分値を0にしたものである。   Subsequently, in the image processing for removing line noise according to the present embodiment, the image data Se indicating the difference value has a value exceeding a predetermined threshold ± Kh in the moving averaged image data He. Image data Te is obtained by performing processing for reducing the absolute value of the pixel value in the image data Se corresponding to the pixel. Specifically, for example, the values of the pixel Te2 and the pixel Te3 in the image data Se corresponding to the pixel He2 and the pixel He3 having a value exceeding the positive threshold + Kh are set to 0, for example. In this way, the image data Te is obtained. That is, the image data Te is obtained by setting the difference value of the pixels corresponding to the regions J1 and J2 whose values change drastically in the sub-scanning orthogonal direction in the image data Se to 0.

なお、上記閾値±Khは、画像120E中の画像データDeの値が急激に変化する領域である上記スジムラ成分を抽出する処理を施したときにリンギングが大きい領域J1、J2を示す画像データと他の領域を示す画像データとを分離できるように定められたものである。また、上記閾値の設定によってスジムラ成分と線状画像情報成分との分離もなされる。   Note that the threshold value ± Kh is the same as the image data indicating the areas J1 and J2 that have large ringing when the process of extracting the uneven stripe component, which is the area where the value of the image data De in the image 120E changes rapidly, is performed. It is determined so that it can be separated from the image data indicating the area. Further, the streak component and the linear image information component are also separated by setting the threshold value.

次に、本実施の形態に係るラインノイズを除去する画像処理では、画像データTeを上記副走査直交方向に累積加算して画像データDe′を得る。具体的には、例えば、画像データTeを、副走査直交方向の一方の側(h−h′線におけるhの側)から順次加算して(累積加算して)求められた画素De1′の値に画素Te1の値を加算して画素De2′の値を求め、画素De2′の値に画素Te2の値を加算して画素De3′の値を求めるという演算を繰り返して、上記累積加算した全体を示す画像データDe′を得る。   Next, in the image processing for removing line noise according to the present embodiment, the image data Te ′ is obtained by accumulating the image data Te in the sub-scanning orthogonal direction. Specifically, for example, the value of the pixel De1 ′ obtained by sequentially adding (cumulatively adding) the image data Te from one side (h side in the h-h ′ line) in the sub-scanning orthogonal direction. The value of the pixel De1 is obtained by adding the value of the pixel Te1 to the pixel De2 ', and the operation of obtaining the value of the pixel De3' by adding the value of the pixel Te2 to the value of the pixel De2 'is repeated. The image data De ′ shown is obtained.

ここで得られた画像データDe′は、上記原画像120E中の副走査直交方向における画像データDeの値の急激な変化を緩やかにしたものである。図13(a)に上記画像データDe′が表す画像120E′を示す。また、図13(b)に示す画像データDe′の値中の領域J1、J2が、上記画像データDeの値の急激な変化を緩やかにした領域である。   The image data De ′ obtained here is obtained by gradual change of the value of the image data De in the sub-scanning orthogonal direction in the original image 120E. FIG. 13A shows an image 120E ′ represented by the image data De ′. Further, areas J1 and J2 in the value of the image data De ′ shown in FIG. 13B are areas in which the rapid change in the value of the image data De is moderated.

なお、上記前処理において移動平均処理を実施しない場合であっても、上記原画像120E中の副走査直交方向における画像データDeの値の急激な変化を緩やかにすることができる。すなわち、図12(b)に示すように、上記差分値を示す画像データSeに対して、この画像データのうちの所定の閾値±Ksを越える値を持つ画像データについて、その値の絶対値を小さくする処理を施して得られた画像データを上記と同様に副走査直交方向に累積加算して、画像中の副走査直交方向における画像データの値の急激な変化を緩やかにした画像データを作成するようにしてもよい。   Even when the moving average process is not performed in the preprocessing, the rapid change in the value of the image data De in the sub-scanning orthogonal direction in the original image 120E can be moderated. That is, as shown in FIG. 12B, with respect to the image data Se indicating the difference value, the absolute value of the value of the image data having a value exceeding a predetermined threshold value ± Ks among the image data is set. Similar to the above, the image data obtained by performing the reduction process is cumulatively added in the sub-scanning orthogonal direction to create image data that moderates sudden changes in the image data value in the sub-scanning orthogonal direction in the image. You may make it do.

なお、上記閾値は、画像データSeについて閾値を設定する場合と、画像データHeについて閾値を設定する場合とでは、上記スジムラ成分を抽出する処理でリンギングが大きい領域と他の領域とを分離する分離性能が異なる。すなわち、一般に画像データが示す成分はスジムラ成分(高周波成分)より低周波成分が多い。移動平均は高周波成分を減衰させるため、スジムラ成分を分離する閾値を小さくすることができ、画像データ中からスジムラ成分を分離させる分離性能が良くなる。   The threshold value is a separation that separates a region having a large ringing from another region in the process of extracting the uneven stripe component when the threshold value is set for the image data Se and when the threshold value is set for the image data He. The performance is different. That is, the components represented by the image data generally have more low-frequency components than non-uniform components (high-frequency components). Since the moving average attenuates the high frequency component, the threshold for separating the uneven stripe component can be reduced, and the separation performance for separating the uneven stripe component from the image data is improved.

次に、本実施の形態に係るラインノイズを除去する画像処理では、この画像データDe′に対して副走査直交方向にフィルタ処理(例えばローパスフィルタ処理)を施して上記ラインノイズ121E′を示す画像データを抽出する。図14は画像データにフィルタ処理を施してスジムラ成分を抽出する様子を示す図であり、図14(a−1)は前処理が施された画像データで表わされる画像を示す図であり、図14(a−2)は前処理が施された画像データの値を示す図であり、図14(b−1)は前処理が施された画像データにフィルタ処理を施して得られた画像データで表わされる画像を示す図であり、図14(b−2)は前処理が施された画像データにフィルタ処理を施して得られた画像データの値を示す図であり、図14(c−1)は抽出されたスジムラ成分を示す図であり、図14(c−2)は抽出されたスジムラ成分を表す画像データの値を示す図である。なお、上記各画像データの値を示す図は、各画像中の副走査直交方向に延びるh−h′線上に位置する画像データの値を示すものである。   Next, in the image processing for removing the line noise according to the present embodiment, the image data De ′ is subjected to filter processing (for example, low-pass filter processing) in the sub-scanning orthogonal direction to show the line noise 121E ′. Extract data. FIG. 14 is a diagram showing a state in which image data is filtered to extract a stripe uneven component, and FIG. 14A-1 is a diagram showing an image represented by preprocessed image data. 14 (a-2) is a diagram showing the value of the preprocessed image data, and FIG. 14 (b-1) is the image data obtained by filtering the preprocessed image data. 14 (b-2) is a diagram showing values of image data obtained by applying filter processing to the preprocessed image data, and FIG. 14 (c-). FIG. 14C is a diagram showing the extracted uneven stripe component, and FIG. 14C-2 is a diagram showing image data values representing the extracted uneven stripe component. The figure showing the value of each image data shows the value of the image data located on the hh ′ line extending in the sub-scanning orthogonal direction in each image.

本実施の形態に係るラインノイズを除去する画像処理では、上記画像120E′を示す画像データDe′に上記フィルタ処理である副走査直交方向(図中矢印X方向)へのローパスフィルタ処理を施して低周波成分からなる画像120Bを示す画像データDbを得、上記画像データDe′から画像データDbを差し引いて高周波成分からなる画像120Cを示す画像データDcを取得する。   In the image processing for removing the line noise according to the present embodiment, the image data De ′ indicating the image 120E ′ is subjected to the low-pass filter processing in the sub-scanning orthogonal direction (arrow X direction in the figure) as the filter processing. Image data Db indicating an image 120B composed of a low frequency component is obtained, and image data Dc representing an image 120C composed of a high frequency component is obtained by subtracting the image data Db from the image data De ′.

この際、閾値Khを包絡線により示されるノイズ量の絶対値の大きい方に応じて変えることにより処理強度を変えることができる。   At this time, the processing intensity can be changed by changing the threshold value Kh according to the larger absolute value of the noise amount indicated by the envelope.

この画像120Cがラインノイズ121E′を示す画像となる。なお、上記スジムラ成分を示す画像データを抽出する処理は、画像データDe′に対して上記ローパスフィルタ処理を行なった後、さらに副走査方向にもローパスフィルタ処理を行なって、低周波成分からなる画像120B′を示す画像データDb′を取得するようにしてもよい。   This image 120C is an image showing the line noise 121E '. In the process of extracting the image data indicating the non-uniformity component, the low-pass filter process is performed on the image data De ′ and the low-pass filter process is further performed in the sub-scanning direction to obtain an image composed of low-frequency components. You may make it acquire the image data Db 'which shows 120B'.

上記のように、前処理で副走査直交方向における画像データの値の変化が緩やかになった上記画像データDe′に対してスジムラ成分を抽出する処理を実施してスジムラ成分を示す画像データを抽出することにより、上記前処理を実施しない画像データDeに対してフィルタ処理を実施する比較例に比して、リンギングの発生を抑えてスジムラ成分を示す画像データを抽出することができる。   As described above, the processing for extracting the stripe unevenness component is performed on the image data De ′ in which the change in the value of the image data in the sub-scanning orthogonal direction is moderated in the preprocessing, and the image data indicating the stripe unevenness component is extracted. By doing so, it is possible to extract image data showing a streaky component while suppressing the occurrence of ringing as compared with the comparative example in which the filter processing is performed on the image data De that is not subjected to the preprocessing.

次に、本実施の形態に係るラインノイズを除去する画像処理では、画像からスジムラ成分を除去する。図15は画像からスジムラ成分を除去する様子を示す図であり、図15(a−1)は上記原画像を示す図であり、図15(a−2)は上記原画像を表す画像データの値を示す図であり、図15(b−1)は抽出されたスジムラ成分を示す図、図15(b−2)は抽出されたスジムラ成分を表す画像データの値を示す図であり、図15(c−1)は上記原画像からスジムラ成分を除去した画像を示す図であり、図15(c−2)は上記原画像を示す画像データからスジムラ成分を除去した画像データの値を示す図である。なお、上記各画像データの値を示す図は、各画像中の副走査直交方向に延びるh−h′線上に位置する画像データの値を示すものである。   Next, in the image processing for removing the line noise according to the present embodiment, the uneven stripe component is removed from the image. FIG. 15 is a diagram illustrating a state in which a stripe unevenness component is removed from an image. FIG. 15A-1 is a diagram illustrating the original image. FIG. 15A-2 is a diagram illustrating image data representing the original image. FIG. 15B-1 is a diagram illustrating the extracted stripe unevenness component, and FIG. 15B-2 is a diagram illustrating the value of the image data representing the extracted stripe unevenness component. 15 (c-1) is a diagram showing an image obtained by removing the stripe unevenness component from the original image, and FIG. 15 (c-2) shows a value of the image data obtained by removing the stripe unevenness component from the image data showing the original image. FIG. The figure showing the value of each image data shows the value of the image data located on the hh ′ line extending in the sub-scanning orthogonal direction in each image.

本実施の形態に係るラインノイズを除去する画像処理では、原画像120Eを示す画像データDeからスジムラ成分121E、すなわち原画像120E中の高周波成分を示す画像120Cを示す画像データDcを差し引いて、原画像120Eからスジムラ成分121Eを除去した画像120Dを示す画像データDdを得る。ここで前処理により、スジムラ成分の除去に伴う画像中からの線状画像情報成分の消失を抑制することができる。   In the image processing for removing the line noise according to the present embodiment, the original data 120E is subtracted from the image data De indicating the original image 120E, that is, the image data Dc indicating the image 120C indicating the high frequency component in the original image 120E. Image data Dd indicating an image 120D obtained by removing the uneven stripe component 121E from the image 120E is obtained. Here, the preprocessing can suppress the disappearance of the linear image information component from the image due to the removal of the uneven stripe component.

以上のように、本実施の形態によれば、各ライン毎に、包絡線に合わせてラインノイズを除去する画像処理の処理強度を変えることにより、ラインノイズの大きいラインに対して強い強度でラインノイズを除去する画像処理が行われるため、スジ方向に濃度変化があった場合でもラインノイズを除去することができる。また、包絡線を所定量拡げることにより、副走査方向にも処理強度が拡がることになるため、ラインノイズが主走査方向に対して傾きを持って複数ラインに亘って発生する場合であっても、ラインノイズを除去することができる。   As described above, according to the present embodiment, by changing the processing intensity of image processing for removing line noise in accordance with the envelope for each line, the line has a strong intensity with respect to a line with large line noise. Since image processing for removing noise is performed, line noise can be removed even when there is a density change in the stripe direction. Further, since the processing intensity is expanded in the sub-scanning direction by expanding the envelope by a predetermined amount, even when line noise occurs over a plurality of lines with an inclination with respect to the main scanning direction. Line noise can be removed.

なお、本実施の形態では、プロファイルデータにより示されるノイズ量のプロファイルの包絡線に合わせてラインノイズを除去する画像処理の処理強度を変える場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、プロファイルデータにより示されるノイズ量のプロファイルにおいて、隣接するライン間(例えば、1ライン上のラインとの間)のノイズ量の差を求め、そのノイズ量の差のプロファイルから上述のような包絡線を求めて、ノイズ量の差のプロファイルの包絡線に合わせてラインノイズを除去する画像処理の処理強度を変えるようにしてもよい。   In this embodiment, the case where the processing intensity of image processing for removing line noise is changed in accordance with the envelope of the noise amount profile indicated by the profile data has been described. However, the present invention is not limited to this. Instead, for example, in the noise amount profile indicated by the profile data, a difference in noise amount between adjacent lines (for example, between the lines on one line) is obtained, and the above-described noise amount difference profile is used to determine the above-described noise amount difference profile. Such an envelope may be obtained, and the processing intensity of image processing for removing line noise may be changed in accordance with the envelope of the noise amount difference profile.

[第2の実施の形態]
次に、ラインノイズを除去する画像処理の他の形態について説明する。
[Second Embodiment]
Next, another form of image processing for removing line noise will be described.

第2の実施の形態に係る放射線画像撮影装置10の構成は、上記第1の実施の形態(図1、図2、及び図4参照)と同一であるので、ここでの説明は省略する。   Since the configuration of the radiographic image capturing apparatus 10 according to the second embodiment is the same as that of the first embodiment (see FIGS. 1, 2, and 4), description thereof is omitted here.

図8には、第2の実施形態に係るラインノイズ除去処理の詳細な流れを示すフローチャートが示されている。なお、図8における図5と同一部分については説明を省略する。   FIG. 8 is a flowchart showing a detailed flow of the line noise removal processing according to the second embodiment. Note that the description of the same parts in FIG. 8 as those in FIG. 5 is omitted.

テップ204では、プロファイルデータにより示される各ラインのノイズ量を予め定めた処理の強さを切り替え判定用の閾値(本実施の形態では、+閾値、−閾値)と比較して閾値を超えたか否かにより画像処理の処理強度の「大」「小」を判別しており、図9のように、閾値を超えて処理強度が「大」となったラインの前後のラインの処理強度を「大」に拡げた形とする。 In step 204 (in this embodiment, + threshold, - threshold) threshold for determining switching the intensity of a predetermined processing amount of noise for each line indicated by the profile data or exceeds the threshold value as compared to the Whether or not the processing intensity of the image processing is “high” or “small” is determined based on whether or not the processing intensity of the lines before and after the line where the processing intensity becomes “high” exceeding the threshold as shown in FIG. The shape is expanded to “large”.

次のステップ206では、各ライン毎に、ステップ204において判別したプラス側、及びマイナス側の処理強度から、実際の画像処理の処理強度を決定しており、プラス側、及びマイナス側の何れかで処理強度が「大」である場合は処理強度を「大」とし、プラス側、及びマイナス側で共に処理強度が「小」である場合は処理強度を「小」として画像データにより示される放射線画像の各ラインに対してラインノイズを除去する画像処理を行う。このプラス側の閾値とマイナス側の閾値は、符号が異なるだけで、絶対値を同じにしているが、各々別に定めてもよい。また、処理強度を3段階以上の強度に判別する場合は閾値を複数定めて各閾値と比較を行って判別すればよい。この閾値は、ノイズを除去するのに必要な処理強度に応じて実験やシミュレーションにより定めればよい。   In the next step 206, the processing intensity of the actual image processing is determined for each line from the processing intensity on the plus side and the minus side determined in step 204, and either on the plus side or the minus side. A radiation image indicated by image data with a processing intensity of “high” when the processing intensity is “high” and with a processing intensity of “low” when the processing intensity is “small” on both the plus side and the minus side. Image processing for removing line noise is performed on each line. The positive threshold value and the negative threshold value have the same absolute value except for the sign, but may be determined separately. Further, when the processing intensity is determined to be three or more levels, a plurality of threshold values may be determined and compared with each threshold value. This threshold value may be determined by experiment or simulation according to the processing intensity required to remove noise.

次のステップ208では、各ライン毎に、上記ステップ206において求めた処理強度で画像データにより示される放射線画像の各ラインに対してラインノイズを除去する画像処理を行う。   In the next step 208, image processing for removing line noise is performed on each line of the radiation image indicated by the image data with the processing intensity obtained in step 206 for each line.

以上のように、本実施の形態によれば、各ラインのノイズ量を予め定めた閾値と比較して処理強度を定めることにより、ラインノイズを除去する画像処理の処理強度を段階的に制御する。   As described above, according to the present embodiment, the processing intensity of image processing for removing line noise is controlled in stages by determining the processing intensity by comparing the noise amount of each line with a predetermined threshold. .

なお、上記各本実施の形態では、放射線検出部14に光読取方式の放射線画像検出器20を用いた場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、受像面で受像されたX線を直接デジタルデータに変換するFPD等の放射線画像検出器20を用いてもよい。この放射線画像検出器20は、受像面にX線に対して感度を有する複数のセンサ部が2次元状に設けられており、当該受像面で受像された放射線画像を撮影する。   In each of the above-described embodiments, the case where the light reading type radiation image detector 20 is used for the radiation detection unit 14 has been described. However, the present invention is not limited to this, for example, on the image receiving surface. A radiographic image detector 20 such as an FPD that directly converts received X-rays into digital data may be used. The radiation image detector 20 is provided with a plurality of two-dimensional sensor units having sensitivity to X-rays on the image receiving surface, and captures a radiation image received on the image receiving surface.

図10には、複数のセンサ部が2次元状に設けられた放射線画像検出器20の概略構成が示されている。   FIG. 10 shows a schematic configuration of a radiation image detector 20 in which a plurality of sensor units are provided in a two-dimensional manner.

同図に示すように、放射線画像検出器20は、X線に対して感度を有し、照射されたX線の線量に応じた電荷を蓄積するセンサ部70と、センサ部70に蓄積された電荷を読み出すためのTFT(Thin film transistor)スイッチ71と、を含んで構成される画素が2次元状に複数設けられている。   As shown in the figure, the radiation image detector 20 has sensitivity to X-rays, and stores a sensor unit 70 that accumulates charges according to the dose of irradiated X-rays, and the sensor unit 70 stores the charges. A plurality of pixels each including a TFT (Thin film transistor) switch 71 for reading out charges is provided in a two-dimensional manner.

また、放射線画像検出器20には、上記TFTスイッチ71をON/OFFするための複数の走査配線72と、上記センサ部70に蓄積された電荷を読み出すための複数の信号配線73と、が互いに交差して設けられている。   In the radiation image detector 20, a plurality of scanning wirings 72 for turning on / off the TFT switch 71 and a plurality of signal wirings 73 for reading out charges accumulated in the sensor unit 70 are mutually connected. It is provided crossing.

各信号配線73には、当該信号配線73に接続された何れかのTFTスイッチ71がONされることによりセンサ部70に蓄積された電荷量に応じた電気信号が流れる。各信号配線73には、各信号配線73に流れ出した電気信号を検出する信号検出回路74が接続されており、各走査配線72には、各走査配線72にTFTスイッチ71をON/OFFするための制御信号を出力するスキャン信号制御回路75が接続されている。   An electric signal corresponding to the amount of charge accumulated in the sensor unit 70 flows through each signal line 73 when any TFT switch 71 connected to the signal line 73 is turned on. Each signal wiring 73 is connected to a signal detection circuit 74 that detects an electrical signal flowing out to each signal wiring 73, and each scanning wiring 72 is used to turn on / off the TFT switch 71 in each scanning wiring 72. A scan signal control circuit 75 for outputting the control signal is connected.

信号検出回路74は、各信号配線73毎に、入力される電気信号を増幅する増幅回路を内蔵している。信号検出回路74では、各信号配線73より入力される電気信号を増幅回路により増幅して検出することにより、画像を構成する各画素の情報(画素値)として、各センサ部70に蓄積された電荷量を検出する。   The signal detection circuit 74 includes an amplification circuit for amplifying the input electric signal for each signal wiring 73. In the signal detection circuit 74, the electric signal input from each signal wiring 73 is amplified and detected by the amplification circuit, and is stored in each sensor unit 70 as information (pixel value) of each pixel constituting the image. Detect the amount of charge.

この信号検出回路74及びスキャン信号制御回路75には、信号検出回路74において検出された電気信号に所定の処理を施すとともに、信号検出回路74に対して信号検出のタイミングを示す制御信号を出力し、スキャン信号制御回路75に対してスキャン信号の出力タイミングを示す制御信号を出力する信号処理回路76が接続されている。   The signal detection circuit 74 and the scan signal control circuit 75 perform predetermined processing on the electrical signal detected by the signal detection circuit 74 and output a control signal indicating the signal detection timing to the signal detection circuit 74. A signal processing circuit 76 that outputs a control signal indicating the output timing of the scan signal is connected to the scan signal control circuit 75.

このような放射線画像検出器20を備えた放射線画像撮影装置10では、放射線画像を読み出す際、CPU82が、信号処理回路76を制御して、スキャン信号制御回路75から1ラインずつ順に各走査配線72にON信号(+10〜20V)を出力させ、各走査配線72に接続された各TFTスイッチ71を1ラインずつ順にONさせることにより、各信号配線73に1ラインずつ各センサ部70に蓄積された電荷量に応じた電気信号が流れ出し、信号検出回路74が、信号配線73に流れ出した電気信号に基づいて各センサ部70に蓄積された電荷量を、画像を構成する各画素の画素値として検出することにより、放射線画像検出器20に照射されたX線により示される放射線画像を示す画像データを得ることができる。   In the radiographic imaging apparatus 10 including such a radiographic image detector 20, when reading out a radiographic image, the CPU 82 controls the signal processing circuit 76 to sequentially scan each line 72 from the scan signal control circuit 75 line by line. The ON signal (+10 to 20 V) is output to each TFT, and each TFT switch 71 connected to each scanning wiring 72 is sequentially turned on line by line, so that each signal wiring 73 is stored in each sensor unit 70 line by line. An electric signal corresponding to the amount of electric charge flows out, and the signal detection circuit 74 detects the amount of electric charge accumulated in each sensor unit 70 as a pixel value of each pixel constituting the image based on the electric signal flowing out to the signal wiring 73. By doing so, it is possible to obtain image data indicating a radiographic image indicated by X-rays irradiated to the radiographic image detector 20.

このような放射線画像撮影装置10においても放射線画像の読み出し中に、放射線画像撮影装置10の配線等に外部から衝撃が加えられたり、あるいは放射線画像撮影装置10の電源装置や電力配線等において僅かな電圧変動が発生することにより、読み出した画像信号にノイズが入り込み、放射線画像に主走査方向に沿ってラインノイズが発生する場合がある。   Even in such a radiographic imaging apparatus 10, an impact is applied from the outside to the wiring or the like of the radiographic imaging apparatus 10 during reading of the radiographic image, or a slight amount is applied to the power supply device or power wiring of the radiographic imaging apparatus 10. When voltage fluctuation occurs, noise may enter the read image signal, and line noise may occur in the radiation image along the main scanning direction.

しかし、読み出された画像データにより示される放射線画像に対して上記各本実施の形態のようなラインノイズを除去する画像処理を行うことにより、ラインノイズを除去することができる。   However, the line noise can be removed by performing image processing for removing the line noise as in each of the above-described embodiments on the radiation image indicated by the read image data.

ここで、複数の基板を用いて放射線画像を示す電気信号を検出する装置において、電気信号に発生するエレキノイズの原因がグラウンドノイズである場合、ノイズの重畳のされ方によっては複数基板でスジの位相が反転する場合がある。このため、ラインノイズを除去する画像処理でエレキノイズを除去しない場合には、プロファイルデータを生成する際に、各基板から同画素数の信号を取り出して平均することによって、エレキノイズを相殺させることができる。それに対してラインノイズを除去する画像処理でエレキノイズを除去する場合には、プロファイルデータを生成する際に、各基板からプロファイルデータを生成し処理強度を求めた後、各ラインにおいてそれぞれの絶対値の大きい方を処理強度として選択してラインノイズ除去する画像処理をかけることで、エレキノイズを確実に除去することができる。   Here, in an apparatus for detecting an electrical signal indicating a radiographic image using a plurality of substrates, if the cause of the electric noise generated in the electrical signal is ground noise, depending on how the noise is superimposed, streaks may occur on the plurality of substrates. The phase may be reversed. For this reason, when electrical noise is not removed by image processing that removes line noise, when generating profile data, the electrical noise is canceled by taking out and averaging the signals of the same number of pixels from each substrate. Can do. On the other hand, when electric noise is removed by image processing that removes line noise, the profile data is generated from each substrate and the processing intensity is obtained when generating the profile data, and then the absolute value of each line. By selecting the larger one as the processing intensity and applying the image processing for removing the line noise, the electric noise can be reliably removed.

また、上記各実施の形態では、ラインノイズを除去する画像処理と併せて次のような処理を行ってもよい。   In each of the above embodiments, the following processing may be performed together with image processing for removing line noise.

ノイズや、点欠陥、線欠陥による影響を除くため、放射線画像の無曝射領域に対してプロファイルデータのスジ方向(図6では主走査方向)にメディアンフィルタによるフィルタ処理を行った後に、プロファイルデータを求めてもよい。またはスジ方向のデータのメディアン値を求めプロファイルデータとしても良い。ノイズの影響をさらに低減するため、プロファイルデータに対して高周波成分を除去するフィルター処理を実施しても良い。 Noise and point defects, to remove the effects of line defects, after the filtering by the median filter in the stripe direction of the profile data to the unirradiated region of the radiographic image (in FIG. 6 the main scanning direction), the profile data You may ask for. Alternatively, the median value of the data in the stripe direction may be obtained and used as profile data. In order to further reduce the influence of noise, filter processing for removing high frequency components from the profile data may be performed.

また、光読取方式の放射線画像検出器20では、読取光を照射せずに読み取りを行うことで、電気信号としてエレキ起因のノイズのみを取り出すことができる。よって、放射線画像検出器20に読取光が照射されない領域を設け、その領域のプロファイルデータからスジ信号を抽出して画像データから減算することにより、エレキ起因のスジを除去することができる。   In addition, the optical reading type radiological image detector 20 can extract only noise caused by electric as an electric signal by performing reading without irradiating the reading light. Therefore, by providing a region in the radiation image detector 20 where the reading light is not irradiated, extracting a streak signal from the profile data of the region and subtracting it from the image data, it is possible to remove the streak caused by the electric field.

また、画像データに対して、周波数強調処理など診断しやすくするような画像処理をかけることがある。ここで、上記に示したような閾値を用いて大きなスジムラが入ったと判定したとき、その画像に対して周波数強調処理などの画像処理の強さを弱めてもよい。これにより、スジ部分の画像処理による強調が弱まるため、スジ除去処理で除去し切れなかったスジムラを目立たなくすることができる。   Also, image processing that facilitates diagnosis, such as frequency enhancement processing, may be applied to the image data. Here, when it is determined that a large unevenness has entered using the threshold value as described above, the intensity of image processing such as frequency enhancement processing may be reduced for the image. Thereby, since the emphasis by the image processing of the streak portion is weakened, it is possible to make the streak that cannot be removed by the streak removal processing inconspicuous.

さらに、上記に示したような大きなスジムラが入ったと判別したときは、操作パネル15に設けられた表示部に警告を出してユーザーに知らせるようにしてもよい。または、大きなスジムラが入ったことを装置のログデータとして残し、後から原因を解析できるようにしておいてもよい。   Furthermore, when it is determined that a large uneven stripe as described above has entered, a warning may be given to the display unit provided on the operation panel 15 to notify the user. Alternatively, the fact that a large stripe is entered may be left as log data of the apparatus so that the cause can be analyzed later.

また、上記各実施の形態では、受像面の一部に遮断部18を設けることにより当該受像面の一部を非検出領域とした場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、受像面で受像されたX線をデジタルデータに変換するFPD等の放射線画像検出器20では、受像面の一部のセンサ部70でX線に対して感度を無くすようにしてもよい。FPD等の放射線画像検出器20では、センサ部70に、例えば、アモルファスシリコン等を形成することによってX線に対して感度を有するようにしているが、受像面の一部でアモルファスシリコンを形成させないことにより、当該受像面の一部を非検出領域とすることができる。   Further, in each of the above embodiments, the case where a part of the image receiving surface is set as a non-detection area by providing the blocking portion 18 on a part of the image receiving surface has been described, but the present invention is not limited to this. For example, in a radiographic image detector 20 such as an FPD that converts X-rays received on the image-receiving surface into digital data, the sensitivity to X-rays is eliminated by a part of the sensor unit 70 on the image-receiving surface. Good. In the radiation image detector 20 such as an FPD, the sensor unit 70 is made sensitive to X-rays by, for example, forming amorphous silicon or the like, but amorphous silicon is not formed on a part of the image receiving surface. Thus, a part of the image receiving surface can be set as a non-detection area.

また、上記各実施の形態では、放射線としてX線による放射線画像を検出する放射線画像撮影装置10に本発明を適用した場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、放射線としてはガンマ線等であってもよく、さらに可視光も含めた画像データを撮影する装置に適用可能なことはもちろんである。   Further, in each of the above embodiments, the case where the present invention is applied to the radiographic imaging apparatus 10 that detects a radiographic image by X-rays as radiation has been described. However, the present invention is not limited to this, for example, The radiation may be gamma rays or the like, and of course can be applied to an apparatus that captures image data including visible light.

その他、上記各実施の形態で説明した放射線画像撮影装置10の構成(図1、図2、図4、及び図10参照。)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適宜変更可能であることは言うまでもない。   In addition, the configuration (see FIGS. 1, 2, 4, and 10) of the radiation image capturing apparatus 10 described in each of the above embodiments is an example, and may be changed as appropriate without departing from the gist of the present invention. It goes without saying that it is possible.

また、上記各実施の形態で説明したラインノイズ除去処理の流れ(図5、及び図8参照。)も一例であり、本発明の主旨を逸脱しない範囲内において適宜変更可能であることは言うまでもない。   Further, the flow of line noise removal processing (see FIGS. 5 and 8) described in each of the above embodiments is also an example, and it goes without saying that it can be changed as appropriate without departing from the gist of the present invention. .

実施の形態に係る放射線画像撮影装置の概略構成を示す構成図である。It is a block diagram which shows schematic structure of the radiographic imaging apparatus which concerns on embodiment. 実施の形態に係る放射線画像検出器の概略構成を示す構成図である。It is a block diagram which shows schematic structure of the radiographic image detector which concerns on embodiment. 実施の形態に係る放射線画像の無曝射領域と有効画像領域を示す図である。It is a figure which shows the non-exposed area | region and effective image area | region of a radiographic image which concern on embodiment. 実施の形態に係る制御部の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the control part which concerns on embodiment. 第1の実施の形態に係ラインノイズ除去処理の詳細な流れを示すフローチャートである。It is a flowchart showing a detailed flow of the engagement Ru line noise removal processing in the first embodiment. 実施の形態に係る放射線画像と当該放射線画像の無曝射領域のプロファイルを模式的に示した模式図である。It is the schematic diagram which showed typically the profile of the radiation image which concerns on embodiment, and the unexposed area | region of the said radiation image. 第1の実施の形態に係るプロファイルに対する処理を模式的に示した模式図である。It is the schematic diagram which showed typically the process with respect to the profile which concerns on 1st Embodiment. 第2の実施の形態に係ラインノイズ除去処理の詳細な流れを示すフローチャートである。It is a flowchart showing a detailed flow of the engagement Ru line noise removal processing to the second embodiment. 第2の実施の形態に係るプロファイルに対する処理を模式的に示した模式図である。It is the schematic diagram which showed typically the process with respect to the profile which concerns on 2nd Embodiment. 第2の実施の形態に係る放射線画像検出器の概略構成を示す図である。It is a figure which shows schematic structure of the radiographic image detector which concerns on 2nd Embodiment. 実施の形態に係るラインノイズを含んだ画像を示す図である。It is a figure which shows the image containing the line noise which concerns on embodiment. 実施の形態に係る画像データに前処理を施す様子を示す図である。It is a figure which shows a mode that pre-processing is performed to the image data which concerns on embodiment. 実施の形態に係る累積加算した画像データおよびこの画像データで表わされる画像を示す図である。It is a figure which shows the image data represented by the image data which carried out the cumulative addition which concerns on embodiment, and this image data. 実施の形態に係る前処理が施された画像データにフィルタ処理を施してスジムラ成分を抽出する様子を示す図である。It is a figure which shows a mode that a filter process is performed to the image data in which the pre-processing which concerns on embodiment was performed, and a stripe unevenness component is extracted. 実施の形態に係る原画像からスジムラ成分を除去する様子を示す図である。It is a figure which shows a mode that a stripe unevenness component is removed from the original image which concerns on embodiment.

符号の説明Explanation of symbols

10 放射線画像撮影装置
14 放射線検出部
15 操作パネル(警告手段)
16 被写体
18 遮断部(遮断手段)
20 放射線画像検出器(取得手段)
82 CPU(生成手段、画像処理手段)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Radiation imaging device 14 Radiation detection part 15 Operation panel (warning means)
16 Subject 18 Blocking part (blocking means)
20 Radiation image detector (acquisition means)
82 CPU (generating means, image processing means)

Claims (7)

一部が一方方向に対する交差方向に沿って非検出領域とされた受像面で検出される画像を示す画像データを、当該画像を構成すると共に、前記一方方向に沿って延び、かつ前記交差方向に沿って複数配列された各ラインの画像信号を所定ラインずつ順に読み出すことにより取得する取得手段と、
前記取得手段により取得された画像データにより示される画像の前記非検出領域に対応する領域の画像から当該画像の前記各ラインに含まれるノイズ量の前記交差方向に対する分布を示すプロファイルデータを生成する生成手段と、
前記生成手段により生成されたプロファイルデータにより示される前記各ラインのノイズ量に基づいて前記各ラインに対する処理強度を変えて前記画像データにより示される画像の前記各ラインに対してラインノイズを除去する画像処理を行う画像処理手段と、
を備えた画像撮影装置。
The image data representing the image part to be detected by the image-receiving surface which is a non-detection region along the cross direction the other hand with respect to the direction, as well as constituting the image, extends along the one direction, and in the cross direction Acquisition means for acquiring by sequentially reading out the image signal of each line arranged in a row along a predetermined line;
Generating for generating profile data which indicates the distribution for the cross direction of the noise amount included the image of the region corresponding to the non-detection region of the image represented by the image data acquired by the acquisition unit to the respective line of the image Means,
Image reject line noise on the respective lines of the image represented by the image data by changing the processing intensity for each line on the basis of the noise amount of each line indicated by the profile data generated by the generating means Image processing means for performing processing;
An image photographing apparatus comprising:
前記画像処理手段は、前記プロファイルデータにより示される前記各ラインのノイズ量のピークをノイズ量が大きくなる方向と前後方向の両方又はどちらか一方に所定量ずつ拡げて当該広げた前記各ラインのピークの包絡線を求め、当該包絡線により示される前記各ラインのノイズ量に合わせて前記各ラインに対する処理強度を変えて前記画像データにより示される画像の前記各ラインに対してラインノイズを除去する画像処理を行う
請求項1記載の画像撮影装置。
Wherein the image processing means, the profile data by the peak of the line spread the by expanding by a predetermined amount said and in one longitudinal direction of both or either direction noise amount a peak of the noise amount of each line is increased as shown Determination envelope, the image to remove the line noise with respect to each line of the image represented the by the image data by changing the processing intensity for each line in accordance with the noise amount of each line indicated by the envelope The image photographing device according to claim 1 which performs processing.
前記生成手段は、前記非検出領域に対応する領域の画像に対してフィルタ処理を行い、当該フィルタ処理後の前記非検出領域に対応する領域の画像から当該画像の前記各ラインに含まれるノイズ量の前記交差方向に対する分布を示すプロファイルデータを生成する
請求項1又は請求項2記載の画像撮影装置。
Said generating means performs a filtering process on an image of a region corresponding to the non-detection region, the amount of noise included the image of the region corresponding to the non-detection region after the filtering process on the respective line of the image The image photographing device according to claim 1 , wherein profile data indicating a distribution of the crossing direction is generated.
前記画像処理手段は、前記各ラインのノイズ量を予め定めた1又は複数の閾値と比較することによりラインノイズの大きさを判別し、ラインノイズが大きいほど処理強度を強くして前記画像データにより示される画像の前記各ラインに対してラインノイズを除去する画像処理を行う
請求項1〜請求項3の何れか1項記載の画像撮影装置。
The image processing means discriminates the magnitude of the line noise by comparing the noise amount of each line with a predetermined threshold value or a plurality of threshold values. The image photographing device according to any one of claims 1 to 3, wherein image processing for removing line noise is performed on each line of the displayed image.
前記ノイズ量が所定の閾値よりも大きい場合に警告を行う警告手段をさらに備えた
請求項1〜請求項4の何れか1項記載の画像撮影装置。
The image capturing apparatus according to claim 1, further comprising a warning unit that issues a warning when the amount of noise is larger than a predetermined threshold.
前記画像処理手段は、前記プロファイルデータにより示される前記各ラインのノイズ量に応じて周波数強調処理の強さを変えて前記画像データにより示される画像の前記各ラインに対して周波数強調処理を行う
請求項1〜請求項5の何れか1項記載の画像撮影装置。
Wherein the image processing means, according to the frequency enhancement processing on each line of the image represented by the image data by changing the intensity of the frequency enhancement processing in accordance with the noise amount of each line indicated by the profile data The image photographing device according to any one of claims 1 to 5.
前記受像面は、前記非検出領域が放射線を遮断する遮断手段によって覆われることにより非検出領域とされており、
前記取得手段は、被写体を透過した放射線が照射されて受像面で検出される放射線画像を示す画像データを、当該放射線画像を構成する一方方向の前記各ラインを所定ラインずつ順に読み出すことにより取得する
請求項1〜請求項6の何れか1項記載の画像撮影装置。
The image receiving surface is a non-detection area by being covered with a blocking means for blocking the radiation.
The acquisition unit acquires by reading the image data representing a radiation image radiation transmitted through the subject is detected by the image-receiving surface is irradiated in the forward one direction of the respective lines constituting the radiation image by a predetermined line The image capturing device according to any one of claims 1 to 6.
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