JP5505284B2 - Exposure dose calculation device - Google Patents

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この発明は、表面線量簡易換算法により被曝線量を演算する被曝線量演算装置に関する。   The present invention relates to an exposure dose calculation apparatus that calculates an exposure dose by a surface dose simple conversion method.

X線撮影装置やX線透視装置等のX線検査装置においては、被検者のX線被曝線量を管理することが必要となる。このため、従来においては、線量計をX線検査装置に付設してX線量を計測していた。これに対し、近年、表面線量簡易換算法が利用されている。この表面線量簡易換算法は、X線条件やX線焦点入射表面間距離(FSD/focus−surface distance)から、X線を被検体に照射したときの被検体の被曝量を算出するための方法であり、NDD(Non Dosimeter Dosimetry)法とも呼称される。   In an X-ray inspection apparatus such as an X-ray imaging apparatus or an X-ray fluoroscopic apparatus, it is necessary to manage the X-ray exposure dose of the subject. For this reason, conventionally, the X-ray dose was measured by attaching a dosimeter to the X-ray inspection apparatus. On the other hand, in recent years, a simple surface dose conversion method has been used. This surface dose simple conversion method is a method for calculating the exposure dose of a subject when the subject is irradiated with X-rays from the X-ray conditions and the distance between the X-ray focal point incidence surfaces (FSD / focus-surface distance). And is also referred to as NDD (Non Dosimetry Dosimetry) method.

特許文献1においては、透過X線の画像データのヒストグラムを作成し、このヒストグラムの体厚に関連する特徴量から、FSD値を推定するFSD推定手段と、そのFSD推定手段により求めたFSD値に基づいて、所定の表面線量換算式により被検者の表面入射線量を演算する表面線量演算手段とを備えることにより、線量計を用いることなく精度の高い被曝線量を求めることができるX線診断装置が提案されている。   In Patent Document 1, a histogram of transmitted X-ray image data is created, and the FSD estimation means for estimating the FSD value from the feature quantity related to the body thickness of the histogram, and the FSD value obtained by the FSD estimation means are used. An X-ray diagnostic apparatus capable of obtaining a high-accuracy exposure dose without using a dosimeter by providing surface dose calculation means for calculating the surface incident dose of the subject based on a predetermined surface dose conversion formula Has been proposed.

また、特許文献2においては、X線条件設定部により設定されたX線条件と、X線発生部から被検体での位置情報と、被検体に照射するX線の照射角度とに基づいて線量分布演算部によりX線照射野内を第1段階、第2段階のように順次複数の領域に細分化し、これら細分化毎に、それぞれ細分化した各領域ごとの各X線照射線量を求め、これらX線照射線量を合わせてX線照射野全体の線量分布を求めて表示部に表示することにより、リアルタイム性を損なわずに、高精度にX線照射野全体の線量分布を求めることが可能な被曝線量算出方法が提案されている。   In Patent Document 2, the dose is determined based on the X-ray conditions set by the X-ray condition setting unit, the positional information on the subject from the X-ray generation unit, and the irradiation angle of the X-rays irradiated on the subject. The X-ray irradiation field is sequentially subdivided into a plurality of areas as in the first stage and the second stage by the distribution calculation unit, and for each of these subdivisions, the respective X-ray irradiation doses for each subdivided area are obtained. By combining the X-ray irradiation dose and obtaining the dose distribution of the entire X-ray irradiation field and displaying it on the display unit, it is possible to obtain the dose distribution of the entire X-ray irradiation field with high accuracy without impairing real-time properties. An exposure dose calculation method has been proposed.

特開2009-142497号公報JP 2009-142497 A 特開2008-132147号公報JP 2008-132147 A

このような表面線量簡易換算法を利用して被曝線量を演算する方式は、被検者に対する被曝線量を管理する上で有効なものである。一方、現在稼働中のX線検査装置においては、被曝線量を算出する機構を備えていないものも多数存在する。そのようなX線検査装置において表面線量簡易換算法を利用して被曝線量を演算する被曝線量の算出システムを付加するためには、装置を制御するための制御用のソフトウエアおよびハードウエアの更新が必要となる。しかしながら、このようなソフトウエアおよびハードウエアの更新は、X線検査装置が最新のものでない限り、現実的ではない。このため、従来、被曝線量の管理が行われないままX線検査が実行される場合があるという問題があった。   The method of calculating the exposure dose using such a simple surface dose conversion method is effective in managing the exposure dose to the subject. On the other hand, there are many X-ray inspection apparatuses that are currently in operation that do not have a mechanism for calculating an exposure dose. In such an X-ray inspection apparatus, in order to add an exposure dose calculation system that calculates the exposure dose using the surface dose simple conversion method, control software and hardware for controlling the apparatus are updated. Is required. However, such software and hardware updates are not practical unless the X-ray inspection apparatus is up-to-date. For this reason, conventionally, there has been a problem that X-ray inspection may be performed without managing the exposure dose.

この発明は上記課題を解決するためになされたものであり、被曝線量を算出する機構を備えない従来のX線検査装置に対して、その構成に変更を加えることなく被曝線量を演算する機能を付加することが可能な被曝線量演算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-described problem, and has a function of calculating an exposure dose without changing the configuration of a conventional X-ray inspection apparatus that does not include a mechanism for calculating the exposure dose. An object of the present invention is to provide an exposure dose calculation device that can be added.

請求項1に記載の発明は、表面線量簡易換算法により被曝線量を演算する被曝線量演算装置であって、X線検査装置におけるX線条件を表示する表示部を撮影するための撮影部と、前記撮影部により撮影したX線条件を表示する表示部の画像に対してOCR処理を実行することにより、前記表示部に表示されたX線条件を認識するOCR処理部と、前記OCR処理部において認識されたX線条件に基づいて、被曝線量を演算する線量演算部とを備えたことを特徴とする。   The invention according to claim 1 is an exposure dose calculation device that calculates an exposure dose by a surface dose simple conversion method, and an imaging unit for imaging a display unit that displays an X-ray condition in an X-ray inspection device; In the OCR processing unit for recognizing the X-ray condition displayed on the display unit by performing OCR processing on the image of the display unit displaying the X-ray condition captured by the imaging unit, and the OCR processing unit And a dose calculation unit that calculates an exposure dose based on the recognized X-ray condition.

請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の発明において、前記撮影部により撮影したX線条件を表示する表示部の画像における、OCR処理を実行すべきOCR処理領域を指定する処理領域指定部を備える。   According to a second aspect of the present invention, in the first aspect of the present invention, in the image of the display unit that displays the X-ray conditions imaged by the imaging unit, a processing region that specifies an OCR processing region in which the OCR processing is to be performed A designation part is provided.

請求項3に記載の発明は、請求項2に記載の発明において、前記処理領域指定部は、オペレータが入力手段を操作して設定した領域をOCR処理領域として指定する。   According to a third aspect of the present invention, in the second aspect of the present invention, the processing area designating unit designates an area set by the operator operating the input means as an OCR processing area.

請求項4に記載の発明は、請求項2に記載の発明において、前記X線条件は、X線管の管電圧、X線管の管電流およびX線照射時間の少なくとも一つを含み、前記処理領域指定部は、前記撮影部により撮影したX線条件を表示する表示部の画像におけるX線管の管電圧、X線管の管電流またはX線照射時間の単位を表す文字の配置情報を利用することにより、OCR処理を実行すべきOCR処理領域を指定する。   The invention according to claim 4 is the invention according to claim 2, wherein the X-ray condition includes at least one of a tube voltage of the X-ray tube, a tube current of the X-ray tube, and an X-ray irradiation time. The processing region designating unit displays character arrangement information indicating a unit of the tube voltage of the X-ray tube, the tube current of the X-ray tube or the X-ray irradiation time in the image of the display unit that displays the X-ray condition imaged by the imaging unit. By using this, the OCR processing area where the OCR processing is to be executed is designated.

請求項1に記載の発明によれば、X線検査装置の表示部に表示されるX線条件を利用して、被曝線量を演算することが可能となる。このため、被曝線量を算出する機構を備えない従来のX線検査装置に対して、その構成に変更を加えることなく被曝線量を演算する機能を付加することが可能となる。   According to the first aspect of the present invention, the exposure dose can be calculated using the X-ray condition displayed on the display unit of the X-ray inspection apparatus. For this reason, it is possible to add a function for calculating the exposure dose to a conventional X-ray inspection apparatus that does not include a mechanism for calculating the exposure dose without changing the configuration.

請求項2に記載の発明によれば、OCR処理を実行すべきOCR処理領域を指定することにより、OCR処理を迅速かつ正確に実行することが可能となる。   According to the second aspect of the present invention, it is possible to execute the OCR processing quickly and accurately by designating the OCR processing area where the OCR processing is to be executed.

請求項3に記載の発明によれば、オペレータが入力手段を操作して設定した領域をOCR処理領域として指定することにより、OCR処理領域を正確に設定することができ、OCR処理を迅速かつ正確に実行することが可能となる。   According to the third aspect of the present invention, the OCR processing area can be set accurately by designating the area set by the operator operating the input means as the OCR processing area, and the OCR processing can be performed quickly and accurately. Can be executed.

請求項4に記載の発明によれば、X線管の管電圧、X線管の管電流またはX線照射時間の単位を表す文字に配置情報を利用してOCR処理領域を指定することにより、OCR処理領域を自動的に設定することが可能となる。   According to the invention described in claim 4, by specifying the OCR processing area using the arrangement information in the character representing the unit of the tube voltage of the X-ray tube, the tube current of the X-ray tube or the X-ray irradiation time, It is possible to automatically set the OCR processing area.

この発明の第1実施形態に係る被曝線量演算装置10をX線検査装置とともに示す概要図である。1 is a schematic diagram showing an exposure dose calculation apparatus 10 according to a first embodiment of the present invention together with an X-ray inspection apparatus. カメラ11により撮影された表示部8の画像を示す模式図である。4 is a schematic diagram showing an image of the display unit 8 taken by a camera 11. FIG. カメラ11により撮影された表示部8の画像を示す模式図である。4 is a schematic diagram showing an image of the display unit 8 taken by a camera 11. FIG. この発明のさらに他の実施形態に係る被曝線量演算装置10をX線検査装置とともに示す概要図である。It is a schematic diagram which shows the exposure dose calculating apparatus 10 which concerns on other embodiment of this invention with a X-ray inspection apparatus.

以下、この発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。図1は、この発明の第1実施形態に係る被曝線量演算装置10をX線検査装置とともに示す概要図である。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 1 is a schematic diagram showing an exposure dose calculation apparatus 10 according to a first embodiment of the present invention together with an X-ray inspection apparatus.

この発明に係る被曝線量演算装置10を適用するX線検査装置は、患者4を載置するテーブル3と、X線管1と、このX線管1に付与する管電圧等を制御する高電圧発生部6と、X線検出器としてのフラットパネルディテクタ2と、画像処理部7と、装置全体を制御する制御部5と、X線検査時のX線条件やX線検査時の撮影画像を表示する表示部8とを備える。このX線検査装置においては、X線管1からテーブル3上の患者4に向けてX線を照射し、患者4を通過したX線をフラットパネルディテクタ2により検出し、画像処理部7において検出されたX線を画像処理し、画像処理されたX線画像を表示部8に表示する構成を有する。   An X-ray inspection apparatus to which an exposure dose calculation apparatus 10 according to the present invention is applied is a table 3 on which a patient 4 is placed, an X-ray tube 1, and a high voltage for controlling a tube voltage applied to the X-ray tube 1 and the like. The generation unit 6, the flat panel detector 2 as an X-ray detector, the image processing unit 7, the control unit 5 for controlling the entire apparatus, the X-ray conditions at the time of X-ray inspection and the captured image at the time of X-ray inspection And a display unit 8 for displaying. In this X-ray inspection apparatus, X-rays are irradiated from the X-ray tube 1 toward the patient 4 on the table 3, the X-rays passing through the patient 4 are detected by the flat panel detector 2, and detected by the image processing unit 7. The X-rays thus processed are subjected to image processing, and the image-processed X-ray images are displayed on the display unit 8.

また、この発明に係る被曝線量演算装置10は、表面線量簡易換算法により被曝線量を演算するものであり、X線検査装置における表示部8に表示されたX線条件をカメラ11により撮影し、その画像をOCR(Optical Character Recognition/光学文字認識)処理することでX線条件を認識し、このX線条件に基づいて被曝線量を計算するものである。   Further, the exposure dose calculation device 10 according to the present invention calculates the exposure dose by the surface dose simple conversion method, and images the X-ray condition displayed on the display unit 8 in the X-ray inspection device by the camera 11, The image is subjected to OCR (Optical Character Recognition / Optical Character Recognition) processing to recognize an X-ray condition, and an exposure dose is calculated based on the X-ray condition.

すなわち、この発明に係る被曝線量演算装置10は、X線検査装置における表示部8を撮影するための撮影部としてのカメラ11と、カメラ11により撮影した表示部8の画像におけるOCR処理を実行すべきOCR処理領域を指定する処理領域指定部12と、カメラ11により撮影したX線条件を表示する表示部10の画像のうち処理領域指定部12により指定されたOCR処理領域に対してOCR処理を実行することにより、表示部8に表示されたX線条件を認識するOCR処理部13と、OCR処理部13において認識されたX線条件に基づいて被曝線量を演算する線量演算部14と、カメラ11により撮影した表示部8におけるX線条件の画像やOCR処理部13において認識されたX線条件等を表示するX線条件表示部15と、キーボード16およびマウス17等からなる入力部とを備える。   That is, the exposure dose calculation apparatus 10 according to the present invention executes a camera 11 as an imaging unit for imaging the display unit 8 in the X-ray inspection apparatus, and an OCR process on the image of the display unit 8 captured by the camera 11. OCR processing is performed on the OCR processing area specified by the processing area specifying section 12 among the images of the processing area specifying section 12 that specifies the power OCR processing area and the display section 10 that displays the X-ray conditions captured by the camera 11. An OCR processing unit 13 that recognizes the X-ray condition displayed on the display unit 8 by executing, a dose calculation unit 14 that calculates an exposure dose based on the X-ray condition recognized by the OCR processing unit 13, and a camera 11, an X-ray condition display unit 15 that displays an X-ray condition image captured by the display unit 8, an X-ray condition recognized by the OCR processing unit 13, and the like. And an input section consisting of the board 16 and the mouse 17 or the like.

この発明に係る被曝線量演算装置10において被曝線量の演算を行う場合には、最初に、X線検査装置における表示部8に表示されたX線条件をカメラ11により撮影する。すなわち、一般的なX線検査装置においてX線撮影を行う場合には、X線撮影時のX線管1の管電圧、X線管1の管電流およびX線管1によるX線照射時間等のX線条件が表示部8に表示される。また、X線検査装置においてX線透視を行う場合には、X線透視時のX線管1の管電圧、X線管1の管電流および透視を実行中である旨の表示等のX線条件が表示部8に表示される。この発明に係る被曝線量演算装置10においては、これらのX線条件をカメラ11により撮影する構成となっている。   When the exposure dose calculation apparatus 10 according to the present invention calculates the exposure dose, first, the camera 11 takes an image of the X-ray condition displayed on the display unit 8 in the X-ray inspection apparatus. That is, when X-ray imaging is performed in a general X-ray inspection apparatus, the tube voltage of the X-ray tube 1 during X-ray imaging, the tube current of the X-ray tube 1, the X-ray irradiation time by the X-ray tube 1, etc. Are displayed on the display unit 8. When performing X-ray fluoroscopy in the X-ray inspection apparatus, X-rays such as a tube voltage of the X-ray tube 1 at the time of X-ray fluoroscopy, a tube current of the X-ray tube 1 and a display indicating that fluoroscopy is being performed The condition is displayed on the display unit 8. The exposure dose calculation apparatus 10 according to the present invention is configured to capture these X-ray conditions with the camera 11.

図2は、カメラ11により撮影された表示部8の画像を示す模式図である。ここで、図2(a)はX線撮影を実行する場合のカメラ11により撮影された表示部8の画像を示し、図2(b)はX線透視を実行する場合のカメラ11により撮影された表示部8の画像を示している。   FIG. 2 is a schematic diagram showing an image of the display unit 8 photographed by the camera 11. Here, FIG. 2A shows an image of the display unit 8 taken by the camera 11 when X-ray imaging is executed, and FIG. 2B is taken by the camera 11 when X-ray fluoroscopy is executed. The image of the display unit 8 is shown.

X線撮影を実行する場合には、図2(a)に示すように、表示部8には、管電圧として100kVの表示が、管電流として200mA表示が、X線照射時間として25msの表示がなされている。これに対して、処理領域指定部12が、OCR処理を実行すべきOCR処理領域を指定する。このときには、カメラ11により撮影された表示部8におけるX線条件の画像をX線条件表示部15に表示する。そして、オペレータがマウス17等の入力部を操作することにより、管電圧の表示領域21と、管電流の表示領域22と、X線照射時間の表示領域23とを、各々、指定する。   When performing X-ray imaging, as shown in FIG. 2A, the display unit 8 displays 100 kV as the tube voltage, 200 mA as the tube current, and 25 ms as the X-ray irradiation time. Has been made. In response to this, the processing area designating unit 12 designates an OCR processing area in which the OCR processing is to be executed. At this time, an image of the X-ray condition in the display unit 8 photographed by the camera 11 is displayed on the X-ray condition display unit 15. Then, when the operator operates the input unit such as the mouse 17, the tube voltage display area 21, the tube current display area 22, and the X-ray irradiation time display area 23 are respectively designated.

なお、この管電圧の表示領域21と、管電流の表示領域22と、X線照射時間の表示領域23の指定は、表示部8における管電圧、管電流およびX線照射時間の表示位置の設定等が変更されない限り、一度だけ実行すれば十分である。   The tube voltage display area 21, the tube current display area 22, and the X-ray irradiation time display area 23 are specified by setting the display position of the tube voltage, tube current, and X-ray irradiation time on the display unit 8. As long as it is not changed, it is sufficient to execute it only once.

管電圧の表示領域21と、管電流の表示領域22と、X線照射時間の表示領域23とが指定されれば、OCR処理部13によりそれらの領域21、22、23の画像に対してOCR処理を行う。OCR処理部13は、領域21、22、23について光学文字認識を実行し、各領域21、22、23に表示された文字列を認識し、被曝線量演算部14に送信する。被曝線量演算装置10は、それらの文字列から、X線撮影時のX線管1の管電圧、X線管1の管電流およびX線管1によるX線照射時間の情報を得る。そして、線量演算装置10は、それらの管電圧、管電流およびX線照射時間から、表面線量簡易換算法により被曝線量を演算する。   If a tube voltage display area 21, a tube current display area 22, and an X-ray irradiation time display area 23 are designated, the OCR processing unit 13 performs OCR on the images in these areas 21, 22, and 23. Process. The OCR processing unit 13 executes optical character recognition for the regions 21, 22, and 23, recognizes the character strings displayed in the regions 21, 22, and 23, and transmits them to the exposure dose calculation unit 14. The exposure dose calculation apparatus 10 obtains information on the tube voltage of the X-ray tube 1 at the time of X-ray imaging, the tube current of the X-ray tube 1 and the X-ray irradiation time by the X-ray tube 1 from these character strings. And the dose calculation apparatus 10 calculates an exposure dose by the surface dose simple conversion method from those tube voltage, tube current, and X-ray irradiation time.

なお、この場合においては、X線管1の焦点から患者4の体表面までの距離であるFSD(Focus−Surface Distance)のデータが必要となる。このSFDのデータは、X線検査を実行する前に、オペレータがキーボード16等の入力部を操作して入力すればよい。また、オペレータがキーボード16等の入力部を操作して検査部位を入力し、その検査部位から体厚を測定することにより、FSDのデータを算出してもよい。また、FSDのデータを、X線検査装置毎に固有の値としてもよい。   In this case, FSD (Focus-Surface Distance) data that is the distance from the focal point of the X-ray tube 1 to the body surface of the patient 4 is required. The SFD data may be input by the operator operating the input unit such as the keyboard 16 before executing the X-ray inspection. Further, the FSD data may be calculated by the operator operating the input unit such as the keyboard 16 to input the examination site and measuring the body thickness from the examination site. The FSD data may be a value unique to each X-ray inspection apparatus.

このような構成を採用することにより、X線検査装置の表示部8に表示されるX線条件を利用して、被曝線量を表面線量簡易換算法により演算することが可能となる。このため、被曝線量を算出する機構を備えない従来のX線検査装置に対して、装置に変更を加えることなく被曝線量を演算する機能を付加することが可能となる。   By adopting such a configuration, it becomes possible to calculate the exposure dose by a simple surface dose conversion method using the X-ray conditions displayed on the display unit 8 of the X-ray inspection apparatus. For this reason, it becomes possible to add the function which calculates an exposure dose, without adding a change with respect to the conventional X-ray inspection apparatus which is not provided with the mechanism which calculates an exposure dose.

なお、X線撮影を行う場合には、図2(a)に示すように、各領域21、22、23に表示された文字列から、X線撮影時のX線管1の管電圧、X線管1の管電流およびX線管1によるX線照射時間の情報を得ている。これに対して、X線透視を行う場合には、X線照射時間についての情報は表示部8には表示されない。この場合においては、表示部8に表示される透視状態を示すマークを利用して透視時間を認識するようにすればよい。   In the case of performing X-ray imaging, as shown in FIG. 2A, the tube voltage of the X-ray tube 1 during X-ray imaging, X from the character strings displayed in the areas 21, 22, and 23, respectively. Information on the tube current of the tube 1 and the X-ray irradiation time by the X-ray tube 1 is obtained. On the other hand, when performing X-ray fluoroscopy, information about the X-ray irradiation time is not displayed on the display unit 8. In this case, the fluoroscopic time may be recognized using a mark indicating the fluoroscopic state displayed on the display unit 8.

すなわち、図2(b)に示すように、X線透視の実行中には、X線撮影の場合と同様、表示部1には、管電圧として100FkVの表示と、管電流として2.5mA表示とがなされるとともに、X線透視を実行中にはそれを示す黒丸等のマークが表示部8に表示される。このため、管電圧の表示領域24と、管電流の表示領域25とに基づいて管電圧と管電流とを認識するとともに、透視状態を示す表示領域26に黒丸等のマークが表示された時間を認識することにより、線量演算部14において透視時間を認識して被曝線量を演算すればよい。   That is, as shown in FIG. 2B, during X-ray fluoroscopy, the display unit 1 displays 100 FkV as the tube voltage and 2.5 mA as the tube current, as in the case of X-ray imaging. In addition, a mark such as a black circle indicating the X-ray fluoroscope is displayed on the display unit 8 during X-ray fluoroscopy. Therefore, the tube voltage and the tube current are recognized based on the tube voltage display region 24 and the tube current display region 25, and the time when the mark such as the black circle is displayed on the display region 26 indicating the fluoroscopic state is determined. By recognizing, the dose calculation unit 14 may recognize the fluoroscopy time and calculate the exposure dose.

なお、上述した実施形態においては、処理領域指定部12は、オペレータがマウス17等の入力部を操作することにより設定した領域21、22、23、24、25、26をOCR処理領域として指定している。これに対して、処理領域指定部12が、カメラ11により撮影した表示部8の画像におけるX線管1の管電圧、X線管1の管電流およびX線照射時間等の単位を表す文字の配置情報を利用することにより、OCR処理を実行すべきOCR処理領域を指定するようにしてもよい。   In the above-described embodiment, the processing area designating unit 12 designates the areas 21, 22, 23, 24, 25, and 26 set by the operator by operating the input unit such as the mouse 17 as the OCR processing area. ing. On the other hand, the processing area designating unit 12 uses characters representing units such as the tube voltage of the X-ray tube 1, the tube current of the X-ray tube 1 and the X-ray irradiation time in the image of the display unit 8 taken by the camera 11. By using the arrangement information, the OCR processing area where the OCR processing should be executed may be designated.

図3は、このような実施形態を適用した場合の、カメラ11により撮影された表示部8の画像を示す模式図である。なお、図2の場合と同様、図3(a)はX線撮影を実行する場合のカメラ11により撮影された表示部8の画像を示し、図3(b)はX線透視を実行する場合のカメラ11により撮影された表示部8の画像を示している。   FIG. 3 is a schematic diagram showing an image of the display unit 8 taken by the camera 11 when such an embodiment is applied. 2A, FIG. 3A shows an image of the display unit 8 taken by the camera 11 when X-ray imaging is performed, and FIG. 3B shows a case where X-ray fluoroscopy is executed. The image of the display part 8 image | photographed with the camera 11 is shown.

例えば、X線撮影時においては、カメラ11により撮影された表示部8の画像を画像処理することにより、図3(a)に示すように、管電圧の単位を表すkVの文字の領域31の配置と、管電流の単位を表すmAの文字の領域32の配置と、X線照射時間を表すmsの文字の領域の配置を認識する。そして、処理領域指定部12は、それらの領域31、32、33の配置情報に基づき、それらの領域31、32、33の直前の領域を、各々、管電圧の表示領域21、管電流の表示領域22およびX線照射時間の表示領域23として指定する。   For example, at the time of X-ray imaging, the image of the display unit 8 imaged by the camera 11 is subjected to image processing, whereby a kV character region 31 representing a unit of tube voltage is obtained as shown in FIG. The arrangement, the arrangement of the mA character region 32 representing the unit of the tube current, and the arrangement of the ms character region representing the X-ray irradiation time are recognized. Then, based on the arrangement information of these areas 31, 32, and 33, the processing area specifying unit 12 displays the area immediately before these areas 31, 32, and 33 as the tube voltage display area 21 and the tube current display, respectively. The area 22 and the X-ray irradiation time display area 23 are designated.

このようにして管電圧の表示領域21と、管電流の表示領域22と、X線照射時間の表示領域23とが指定されれば、上述した実施形態と同様、OCR処理部13によりそれらの領域21、22、23の画像に対してOCR処理を行った後、管電圧、管電流およびX線照射時間の情報を線量演算装置10に送信し、表面線量簡易換算法により被曝線量を演算する。   When the tube voltage display area 21, the tube current display area 22, and the X-ray irradiation time display area 23 are designated in this way, the OCR processing unit 13 performs these areas as in the above-described embodiment. After performing OCR processing on the images 21, 22, and 23, information on the tube voltage, tube current, and X-ray irradiation time is transmitted to the dose calculation device 10, and the exposure dose is calculated by the surface dose simple conversion method.

なお、図3(b)に示すX線透視の場合においては、管電圧の単位を表すFkVの文字の領域34の配置と、管電流の単位を表すmAの文字の領域35の配置とは認識可能であるが、透視状態を示す黒丸等のマークには単位はない。この場合においては、「透視」の文字を表す領域36の配置情報から、透視状態を示す表示領域26を指定すればよい。   In the case of the X-ray fluoroscopy shown in FIG. 3B, the arrangement of the FkV character region 34 representing the unit of the tube voltage and the arrangement of the mA character region 35 representing the unit of the tube current are recognized. Although it is possible, there is no unit for a mark such as a black circle indicating a fluoroscopic state. In this case, the display area 26 indicating the fluoroscopic state may be specified from the arrangement information of the area 36 indicating the characters “perspective”.

次に、この発明のさらに他の実施形態について説明する。図4は、この発明のさらに他の実施形態に係る被曝線量演算装置10をX線検査装置とともに示す概要図である。なお、図1に示す実施形態と同一の部材については、同一の符号を付して詳細な説明を省略する。   Next, still another embodiment of the present invention will be described. FIG. 4 is a schematic diagram showing an exposure dose calculation apparatus 10 according to still another embodiment of the present invention together with an X-ray inspection apparatus. In addition, about the member same as embodiment shown in FIG. 1, the same code | symbol is attached | subjected and detailed description is abbreviate | omitted.

図1に示す実施形態においては、FSDのデータを、オペレータがキーボード16等の入力部を操作することにより設定している。これに対して、図4に示す実施形態においては、X線管1に対して超音波距離計9を付設し、この超音波距離計9の信号に基づいて、FSDのデータを得るようにしている。このような構成を採用した場合においては、FSDのデータを自動的に得ることができることから、オペレータの操作を省略することが可能となる。   In the embodiment shown in FIG. 1, FSD data is set by an operator operating an input unit such as a keyboard 16. On the other hand, in the embodiment shown in FIG. 4, an ultrasonic distance meter 9 is attached to the X-ray tube 1, and FSD data is obtained based on the signal of the ultrasonic distance meter 9. Yes. When such a configuration is adopted, FSD data can be obtained automatically, so that the operator's operation can be omitted.

1 X線管
2 フラットパネルディテクタ
3 テーブル
4 患者
5 制御部
6 高電圧発生部
7 画像処理部
8 表示部
9 超音波距離計
10 被曝線量演算装置
11 カメラ
12 処理領域指定部
13 OCR処理部
14 線量演算部
15 X線条件表示部
16 キーボード
17 マウス
21 管電圧の表示領域
22 管電流の表示領域
23 X線照射時間の表示領域
24 管電圧の表示領域
25 管電流の表示領域
26 透視状態を示す表示領域
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 X-ray tube 2 Flat panel detector 3 Table 4 Patient 5 Control part 6 High voltage generation part 7 Image processing part 8 Display part 9 Ultrasonic distance meter 10 Exposure dose calculating device 11 Camera 12 Processing area designation part 13 OCR processing part 14 Dose Calculation unit 15 X-ray condition display unit 16 Keyboard 17 Mouse 21 Tube voltage display area 22 Tube current display area 23 X-ray irradiation time display area 24 Tube voltage display area 25 Tube current display area 26 Display showing the fluoroscopic state region

Claims (4)

表面線量簡易換算法により被曝線量を演算する被曝線量演算装置であって、
X線検査装置におけるX線条件を表示する表示部を撮影するための撮影部と、
前記撮影部により撮影したX線条件を表示する表示部の画像に対してOCR処理を実行することにより、前記表示部に表示されたX線条件を認識するOCR処理部と、
前記OCR処理部において認識されたX線条件に基づいて、被曝線量を演算する線量演算部と、
を備えたことを特徴とする被曝線量演算装置。
An exposure dose calculation device that calculates an exposure dose by a surface dose simple conversion method,
An imaging unit for imaging a display unit for displaying X-ray conditions in the X-ray inspection apparatus;
An OCR processing unit that recognizes an X-ray condition displayed on the display unit by performing an OCR process on an image of a display unit that displays the X-ray condition captured by the imaging unit;
A dose calculation unit that calculates an exposure dose based on the X-ray condition recognized in the OCR processing unit;
An apparatus for calculating an exposure dose.
請求項1に記載の被曝線量演算装置において、
前記撮影部により撮影したX線条件を表示する表示部の画像における、OCR処理を実行すべきOCR処理領域を指定する処理領域指定部を備える被曝線量演算装置。
The exposure dose calculation apparatus according to claim 1,
An exposure dose calculation apparatus comprising a processing region designating unit that designates an OCR processing region in which an OCR process is to be performed in an image of a display unit that displays an X-ray condition photographed by the photographing unit.
請求項2に記載の被曝線量演算装置において、
前記処理領域指定部は、オペレータが入力手段を操作して設定した領域をOCR処理領域として指定する被曝線量演算装置。
In the exposure dose calculation apparatus according to claim 2,
The treatment area designating unit designates an area set by an operator by operating an input means as an OCR process area.
請求項2に記載の被曝線量演算装置において、
前記X線条件は、X線管の管電圧、X線管の管電流またはX線照射時間の少なくとも一つを含み、
前記処理領域指定部は、前記撮影部により撮影したX線条件を表示する表示部の画像におけるX線管の管電圧、X線管の管電流およびX線照射時間の単位を表す文字の配置情報を利用することにより、OCR処理を実行すべきOCR処理領域を指定する被曝線量演算装置。
In the exposure dose calculation apparatus according to claim 2,
The X-ray condition includes at least one of an X-ray tube voltage, an X-ray tube current, or an X-ray irradiation time,
The processing area designating unit is a character arrangement information representing a unit of an X-ray tube voltage, an X-ray tube current, and an X-ray irradiation time in an image of a display unit that displays an X-ray condition imaged by the imaging unit. An exposure dose calculation device that designates an OCR processing region in which OCR processing is to be performed by using the OCR.
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