JP5713864B2 - Radiography equipment - Google Patents

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  • Apparatus For Radiation Diagnosis (AREA)

Description

本発明は、放射線源から照射され、被検者を透過した放射線を検出して被検者の放射線画像を撮影する放射線検出器のキャリブレーション処理を実施する放射線撮影装置に関するものである。   The present invention relates to a radiation imaging apparatus that performs a calibration process of a radiation detector that detects radiation irradiated from a radiation source and transmitted through a subject and captures a radiation image of the subject.

放射線撮影装置では、診断に適した放射線画像を得るために、撮影前に放射線検出器のキャリブレーション処理を行う必要がある。従来、キャリブレーション処理は、撮影のワークフローに関係なく、撮影装置単独の運用に基づいて実施されていた。従って、キャリブレーション処理の実施中に撮影要求が発生すると、キャリブレーション処理が終了するまで待たなければならず、すぐに撮影を行うことができずに患者の待ち時間負担や業務効率の低下につながっていた。   In a radiographic apparatus, in order to obtain a radiographic image suitable for diagnosis, it is necessary to calibrate the radiation detector before imaging. Conventionally, the calibration processing has been performed based on the operation of the photographing apparatus alone, regardless of the photographing workflow. Therefore, if an imaging request is generated during the calibration process, the patient must wait until the calibration process is completed, and the patient cannot wait for the image to be captured immediately, leading to reduced patient waiting time and reduced work efficiency. It was.

また、キャリブレーション処理は、目的に応じて、種類の異なる複数のキャリブレーション、例えば、オフセット補正のためのキャリブレーション、欠陥補正(欠陥画素補正)のためのキャリブレーション等を実施する必要がある。また、同じ補正処理のためのキャリブレーションであっても、撮影条件の異なる複数の撮影モードでキャリブレーションを実施する必要がある。そのため、これら一連のキャリブレーション処理が終了するまでには多くの時間を必要とする。   In addition, the calibration process needs to perform a plurality of different types of calibration, for example, calibration for offset correction, calibration for defect correction (defective pixel correction), and the like according to the purpose. In addition, even for calibration for the same correction process, it is necessary to perform calibration in a plurality of shooting modes with different shooting conditions. Therefore, it takes a lot of time until the series of calibration processes is completed.

これらの対策として、例えば、キャリブレーション処理の実施中に撮影要求が発生した場合に、実施中のキャリブレーション処理を中止して撮影実施可能とする撮影装置が考えられる。しかし、このような撮影装置では、本来実施すべきキャリブレーション処理が実施されない状態で撮影が行われることになるため、撮影された放射線画像の品質を保証できなくなるという問題がある。   As these countermeasures, for example, when an imaging request is generated during the execution of the calibration process, an imaging apparatus capable of performing the imaging by stopping the calibration process being performed can be considered. However, in such an imaging apparatus, imaging is performed in a state where calibration processing that should be originally performed is not performed, and thus there is a problem that the quality of the captured radiographic image cannot be guaranteed.

ここで、本発明に関連性のある先行技術文献として、特許文献1,2がある。   Here, there are Patent Documents 1 and 2 as prior art documents relevant to the present invention.

特許文献1には、間欠的に行なわれるX線撮影の非撮影期間において得られた複数枚の暗時画像データを加算平均処理してオフセット補正データを生成し、この順次生成されるオフセット補正データの中の最新のオフセット補正データを保存し、撮影期間において得られた各々の画像データと最新のオフセット補正データとの減算処理によりオフセット補正を行うX線診断装置が記載されている。   In Patent Document 1, a plurality of dark image data obtained during a non-imaging period of X-ray imaging performed intermittently is averaged to generate offset correction data, and the offset correction data generated sequentially An X-ray diagnostic apparatus that stores the latest offset correction data in the image and performs offset correction by subtraction processing between each image data obtained in the imaging period and the latest offset correction data is described.

また、特許文献2には、基準画像Prefを複数の分割領域DRに分割し、例えば、基準画像Prefを中央領域CRと周辺領域ARとに分割し、例えば、中央領域CRよりも、被写体を介さずに直接放射線が照射される場合が多く光導電層の結晶化が進みやすい周辺領域ARを多い頻度で選択し、キャリブレーション処理を行う放射線画像処理装置が記載されている。   In Patent Document 2, the reference image Pref is divided into a plurality of divided regions DR. For example, the reference image Pref is divided into a central region CR and a peripheral region AR. A radiation image processing apparatus is described in which a peripheral region AR, which is often irradiated directly with radiation and is likely to proceed with crystallization of the photoconductive layer, is frequently selected and a calibration process is performed.

特開2006−75359号公報JP 2006-75359 A 特開2010−17209号公報JP 2010-17209 A

本発明の目的は、キャリブレーション処理の実施中に撮影要求が発生した場合であっても、撮影までの待ち時間を短縮することができる放射線撮影装置を提供することにある。   An object of the present invention is to provide a radiation imaging apparatus capable of shortening the waiting time until imaging even when an imaging request is generated during the execution of calibration processing.

上記目的を達成するために、本発明は、放射線源から照射され、被検者を透過した放射線を検出して該被検者の放射線画像を撮影する放射線検出器のキャリブレーション処理を実施する放射線撮影装置であって、
前記放射線検出器に含まれる欠陥画素の位置情報を保持する欠陥画素情報保持部と、
前記放射線画像を複数の処理領域に分割する領域分割部と、
前記欠陥画素の位置情報に基づいて、複数の前記処理領域のうち、前記欠陥画素を含む処理領域よりも、該欠陥画素を含まない処理領域に対するキャリブレーション処理の実施頻度を低く設定し、それぞれの前記処理領域について、前記キャリブレーション処理を順次実施する処理実施部とを備え、
前記欠陥画素情報保持部は、前記キャリブレーション処理の実施により取得された新たな欠陥画素の位置情報に応じて、前記欠陥画素の位置情報を更新するものであり、
前記領域分割部は、更新された前記欠陥画素の位置情報に基づいて、前記新たな欠陥画素を含む処理領域を、さらに、2以上の処理領域に分割するものであることを特徴とする放射線撮影装置を提供するものである。
In order to achieve the above object, the present invention provides a radiation for performing a calibration process of a radiation detector that detects a radiation irradiated from a radiation source and transmitted through the subject and photographs a radiation image of the subject. A photographing device,
A defective pixel information holding unit for holding position information of defective pixels included in the radiation detector;
An area dividing unit for dividing the radiation image into a plurality of processing areas;
Based on the position information of the defective pixel, the execution frequency of the calibration process for the processing region not including the defective pixel is set lower than the processing region including the defective pixel among the plurality of processing regions, A processing execution unit that sequentially executes the calibration process for the processing region;
The defective pixel information holding unit updates the position information of the defective pixel in accordance with the position information of the new defective pixel acquired by performing the calibration process.
The region dividing unit further divides a processing region including the new defective pixel into two or more processing regions based on the updated position information of the defective pixel. A device is provided.

ここで、前記領域分割部は、前記新たな欠陥画素を含む処理領域を、前記欠陥画素を含む処理領域と、該欠陥画素を含まない処理領域とに分割するものであることが好ましい。   Here, it is preferable that the area dividing unit divides the processing area including the new defective pixel into a processing area including the defective pixel and a processing area not including the defective pixel.

また、前記領域分割部は、前記放射線画像を、均等な大きさの複数の矩形の処理領域に分割するものであることが好ましい。   The region dividing unit preferably divides the radiation image into a plurality of rectangular processing regions having an equal size.

また、前記領域分割部は、前記放射線画像を、それぞれが任意の大きさの複数の矩形の処理領域に分割するものであることが好ましい。   The region dividing unit preferably divides the radiographic image into a plurality of rectangular processing regions each having an arbitrary size.

また、前記領域分割部は、前記放射線画像を、それぞれが同数のラインを含む複数の矩形の処理領域に分割するものであることが好ましい。   The region dividing unit preferably divides the radiographic image into a plurality of rectangular processing regions each including the same number of lines.

また、前記領域分割部は、前記放射線画像を、中央部の処理領域と、周辺部の処理領域とに分割するものであり、
前記処理実施部は、前記欠陥画素の位置情報に基づいて前記キャリブレーション処理の実施頻度を設定することに加えて、前記周辺部の処理領域よりも、前記中央部の処理領域に対するキャリブレーション処理の実施頻度を低く設定するものであることが好ましい。
The region dividing unit divides the radiation image into a central processing region and a peripheral processing region,
In addition to setting the execution frequency of the calibration process based on the position information of the defective pixel , the processing execution unit performs a calibration process for the central processing region rather than the peripheral processing region. It is preferable that the implementation frequency be set low.

さらに、各々の前記処理領域について、前記キャリブレーション処理の実施状況を表示する状況表示部を備えることが好ましい。   Furthermore, it is preferable that a status display unit that displays an implementation status of the calibration processing is provided for each of the processing regions.

さらに、前記放射線画像の撮影履歴情報を記録する履歴記録部と、
前記キャリブレーション処理を複数の単位処理に分割する処理分割部と、
前記撮影履歴情報に基づいて、前記放射線画像の撮影終了から次の撮影開始までの空き時間の期間を計算し、それぞれの前記単位処理が該空き時間の期間内に実施可能かどうかを判定して、それぞれの前記処理領域について、それぞれの前記単位処理の実施タイミングを該空き時間の期間内に割り当てる処理割当部とを備え、
前記処理実施部は、それぞれの前記処理領域について、それぞれの前記単位処理を、それぞれの該単位処理に割り当てられた空き時間の期間内の実施タイミングで実施するものであることが好ましい。
Furthermore, a history recording unit that records imaging history information of the radiation image,
A process dividing unit for dividing the calibration process into a plurality of unit processes;
Based on the imaging history information, calculate a period of idle time from the end of imaging of the radiation image to the start of the next imaging, and determine whether each unit process can be performed within the period of the idle time A process allocation unit that allocates the execution timing of each of the unit processes within the free time period for each of the processing areas;
It is preferable that the processing execution unit is configured to execute each of the unit processes for each of the processing areas at an execution timing within a free time period allocated to each of the unit processes.

また、前記キャリブレーション処理は、種類の異なる複数のキャリブレーションを実施することを含み、
前記処理分割部は、前記キャリブレーションの種類を前記単位処理として、前記キャリブレーション処理を分割するものであることが好ましい。
The calibration process includes performing a plurality of different types of calibration,
It is preferable that the process dividing unit divides the calibration process using the type of calibration as the unit process.

また、前記キャリブレーションは、撮影条件の異なる複数の撮影モードを実施することを含み、
前記処理分割部は、前記撮影モードを前記単位処理として、前記キャリブレーション処理を分割するものであることが好ましい。
The calibration includes performing a plurality of shooting modes with different shooting conditions,
It is preferable that the process dividing unit divides the calibration process using the photographing mode as the unit process.

また、前記領域分割部は、前記放射線画像を、前記空き時間の期間に対応する大きさの処理領域に分割するものであることが好ましい。   Moreover, it is preferable that the said area | region division part divides | segments the said radiographic image into the process area | region of the magnitude | size corresponding to the period of the said free time.

また、前記領域分割部は、前記放射線画像を、当該放射線撮影装置の処理能力に対応する大きさの処理領域に分割するものであることが好ましい。   The region dividing unit preferably divides the radiographic image into processing regions having a size corresponding to the processing capability of the radiographic apparatus.

また、前記領域分割部は、ユーザにより入力装置を介して入力された指示に従って、前記放射線画像を複数の前記処理領域に分割するものであり、
前記処理割当部は、前記ユーザにより入力された指示に従って、それぞれの前記処理領域について、それぞれの前記単位処理の実施タイミングを割り当てるものであることが好ましい。
The region dividing unit divides the radiation image into the plurality of processing regions according to an instruction input by a user via an input device,
It is preferable that the process assigning unit assigns the execution timing of each unit process for each process area according to an instruction input by the user.

本発明によれば、新たな欠陥画素を含む処理領域を、さらに、2以上の処理領域に分割することにより、次回のキャリブレーション処理の実施時に、欠陥画素を含む処理領域を小さくし、その処理量を大幅に削減することができる。   According to the present invention, the processing area including the new defective pixel is further divided into two or more processing areas, so that the processing area including the defective pixel is reduced when the next calibration process is performed. The amount can be greatly reduced.

それぞれの処理領域のキャリブレーション処理は、放射線画像の全領域を一括でキャリブレーション処理する場合と比べて短時間で終了する。キャリブレーション処理の実施中に撮影要求が発生した場合でも、短時間でキャリブレーション処理が終了して撮影可能な状態となるため、撮影までの待ち時間を短縮することができる。また、一度に処理するデータ量が少ないので、処理能力が小さい放射線撮影装置でも短時間で実施可能である。   The calibration processing for each processing region is completed in a shorter time compared to a case where all the regions of the radiation image are subjected to calibration processing collectively. Even when a shooting request is generated during the execution of the calibration process, the calibration process is completed in a short time and the camera is ready for shooting, so the waiting time until shooting can be shortened. In addition, since the amount of data to be processed at a time is small, even a radiographic apparatus with a small processing capability can be implemented in a short time.

一方、撮影を行うために、キャリブレーション処理を途中で中止すると、中止した処理領域についてはキャリブレーション処理が未実施の状態となるが、キャリブレーション処理が既に終了した処理領域については実施済みの状態となる。そのため、高品質な放射線画像を撮影することができるとともに、放射線画像の全領域についてキャリブレーション処理を最初からやり直す必要はなく、中止した処理領域から再開することができる。   On the other hand, if the calibration process is canceled halfway for shooting, the calibration process is not performed for the canceled process area, but the process area for which the calibration process has already been completed is performed. It becomes. Therefore, a high-quality radiographic image can be taken, and it is not necessary to restart the calibration process from the beginning for the entire area of the radiographic image, and the process can be resumed from the stopped processing area.

本発明に係る放射線撮影システムの構成を表す第1実施形態のブロック図である。It is a block diagram of a 1st embodiment showing composition of a radiography system concerning the present invention. 図1に示す撮影装置の構成を表す一例のブロック図である。It is a block diagram of an example showing the structure of the imaging device shown in FIG. 図2に示す制御装置の構成を表す一例のブロック図である。It is a block diagram of an example showing the structure of the control apparatus shown in FIG. 一連のキャリブレーション処理の流れを表す一例のフローチャートである。It is a flowchart of an example showing the flow of a series of calibration processes. 図1に示す放射線撮影システムの動作を表す一例のフローチャートである。It is a flowchart of an example showing operation | movement of the radiography system shown in FIG. 従来の放射線撮影システムの動作を表す一例のフローチャートである。It is a flowchart of an example showing operation | movement of the conventional radiography system. 第2実施形態の放射線撮影システムで用いられる制御装置の構成を表す一例のブロック図である。It is a block diagram of an example showing the structure of the control apparatus used with the radiography system of 2nd Embodiment. 放射線画像を、均等な大きさの9個の矩形の処理領域に分割した様子を表す一例の概念図である。It is an example conceptual diagram showing a mode that the radiographic image was divided | segmented into nine rectangular process areas of equal magnitude | size. 放射線画像を、同数のラインを含む均等な大きさの3個の矩形の処理領域に分割した様子を表す一例の概念図である。It is an example conceptual diagram showing a mode that the radiographic image was divided | segmented into the three rectangular processing area | regions of the equal size containing the same number of lines. 放射線画像を、欠陥画素を含む処理領域と、欠陥画素を含まない処理領域とに分割した様子を表す一例の概念図である。It is an example conceptual diagram showing a mode that the radiographic image was divided | segmented into the process area | region containing a defective pixel, and the process area | region which does not contain a defective pixel. 放射線画像を、中央部の処理領域と、周辺部の処理領域とに分割した様子を表す一例の概念図である。It is an example conceptual diagram showing a mode that the radiographic image was divided | segmented into the process area of the center part, and the process area of the peripheral part. 従来の放射線撮影システムにおいて、キャリブレーション処理が実施される様子を表した概念図である。It is a conceptual diagram showing a mode that a calibration process is implemented in the conventional radiography system. 第2実施形態の放射線撮影システムにおいて、キャリブレーション処理が実施される様子を表した概念図である。It is a conceptual diagram showing a mode that a calibration process is implemented in the radiography system of 2nd Embodiment.

以下に、添付の図面に示す好適実施形態に基づいて、本発明の放射線撮影装置を詳細に説明する。   Hereinafter, a radiation imaging apparatus of the present invention will be described in detail based on preferred embodiments shown in the accompanying drawings.

図1は、本発明に係る放射線撮影システムの構成を表す第1実施形態のブロック図である。同図に示す放射線撮影システム10は、放射線源から照射され、被検者を透過した放射線を検出して被検者の放射線画像を撮影する放射線検出器のキャリブレーション処理を、放射線画像の撮影が行われていない2以上の異なる期間に分けて実施するものであって、複数の放射線撮影装置12(12a、12b、…)と、サーバ14、15とによって構成されている。   FIG. 1 is a block diagram of a first embodiment showing a configuration of a radiation imaging system according to the present invention. The radiation imaging system 10 shown in FIG. 1 performs the radiation processing of the radiation detector that detects the radiation irradiated from the radiation source and transmitted through the subject and captures the radiation image of the subject. The operation is divided into two or more different periods that are not performed, and includes a plurality of radiation imaging apparatuses 12 (12a, 12b,...) And servers 14 and 15.

各々の放射線撮影装置12(12a、12b、…)は、同図に示すように、撮影装置18(18a、18b、…)と、コンソール20(20a、20b、…)とによって構成されている。そして、全ての放射線撮影装置12の撮影装置18およびコンソール20、ならびに、サーバ14、15は、病院内ネットワーク16を介して相互に接続され、互いに通信が可能となっている。   Each of the radiation imaging apparatuses 12 (12a, 12b,...) Includes an imaging apparatus 18 (18a, 18b,...) And a console 20 (20a, 20b,...) As shown in FIG. The imaging devices 18 and consoles 20 of all the radiation imaging devices 12 and the servers 14 and 15 are connected to each other via the hospital network 16 and can communicate with each other.

図2は、図1に示す撮影装置の構成を表す一例のブロック図である。各々の撮影装置18(18a、18b、…)は、各々対応するコンソール20(20a、20b、…)の制御により、被検者36の放射線画像を撮影するものであり、放射線源22と、吊り下げ装置24と、放射線制御装置26と、撮影台28と、放射線検出器30と、移動装置32と、制御装置34とを備えている。   FIG. 2 is a block diagram illustrating an example of the configuration of the photographing apparatus illustrated in FIG. Each imaging device 18 (18a, 18b,...) Captures a radiation image of the subject 36 under the control of the corresponding console 20 (20a, 20b,...). A lowering device 24, a radiation control device 26, an imaging table 28, a radiation detector 30, a moving device 32, and a control device 34 are provided.

放射線源22は、放射線制御装置26の制御により、被検者36の放射線画像の撮影時に、所定強度の放射線を所定の時間だけ照射する。つまり、所定の照射量(線量)の放射線を照射する。放射線源22は、吊り下げ装置24により、撮影室の天井から吊り下げられている。放射線源22の位置および高さは、撮影部位に応じて、吊り下げ装置24により、手動で自由に調節することができる。   The radiation source 22 irradiates a predetermined intensity of radiation for a predetermined time when the radiation image of the subject 36 is taken under the control of the radiation control device 26. That is, a predetermined amount of radiation (dose) is irradiated. The radiation source 22 is suspended from the ceiling of the photographing room by a suspension device 24. The position and height of the radiation source 22 can be freely adjusted manually by the suspension device 24 according to the imaging region.

放射線制御装置26は、制御装置34の制御により、撮影条件に応じて、放射線源22の動作(放射線の照射開始、照射強度、照射時間等)を制御する。   The radiation control device 26 controls the operation of the radiation source 22 (radiation irradiation start, irradiation intensity, irradiation time, etc.) according to the imaging conditions under the control of the control device 34.

図示例の撮影台28は、臥位撮影台であって、放射線画像の撮影時に、被検者36を位置決めするための台である。なお、撮影台28として、立位撮影台を使用することもできる。放射線検出器30は、撮影台28の下側に配置されている。   The imaging table 28 in the illustrated example is a supine position imaging table, and is a table for positioning the subject 36 when radiographic images are captured. It should be noted that a stand-up photographing table can be used as the photographing table 28. The radiation detector 30 is disposed below the imaging table 28.

放射線検出器30は、例えば、フラットパネル型のもの(FPD:フラットパネルディテクタ)であり、放射線源22から照射され、被検者36を透過した放射線を検出することにより、被検者36が撮影された放射線画像の画像信号(画像データ)を出力する。放射線検出器30は、撮影部位に応じて、制御装置34により制御される移動装置32により、図2中左右方向の任意の位置に移動することができる。   The radiation detector 30 is, for example, a flat panel type (FPD: flat panel detector), and the subject 36 is photographed by detecting radiation irradiated from the radiation source 22 and transmitted through the subject 36. An image signal (image data) of the radiographic image is output. The radiation detector 30 can be moved to an arbitrary position in the left-right direction in FIG. 2 by the moving device 32 controlled by the control device 34 according to the imaging region.

制御装置34は、コンソール20の制御により、撮影装置18全体の動作を制御するものである。制御装置34は、放射線画像の撮影時に、コンソール20から送信される撮影条件を放射線制御装置26に設定し、放射線画像の撮影を制御する。また、制御装置34は、放射線画像の撮影が行われていない期間に、放射線検出器30の一連のキャリブレーション処理を実施する。さらに、制御装置34は、撮影された放射線画像に対してオフセット補正、欠陥補正、ゲイン補正、残像補正等を含む各種の補正処理を実施する。   The control device 34 controls the operation of the entire photographing device 18 by controlling the console 20. The control device 34 sets the imaging condition transmitted from the console 20 in the radiation control device 26 when capturing the radiation image, and controls the capturing of the radiation image. In addition, the control device 34 performs a series of calibration processes of the radiation detector 30 during a period in which no radiographic image is captured. Furthermore, the control device 34 performs various correction processes including offset correction, defect correction, gain correction, afterimage correction, and the like on the captured radiation image.

図3は、図2に示す制御装置の構成を表すブロック図である。制御装置34は、同図に示すように、履歴記録部38と、処理分割部40と、処理割当部42と、処理実施部44と、警告発生部46とを備えている。なお、同図では、説明を容易にする目的で、放射線画像の撮影を制御する部分の記載を省略し、キャリブレーション処理の実施を制御する部分だけを表している。   FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of the control device shown in FIG. As shown in the figure, the control device 34 includes a history recording unit 38, a process dividing unit 40, a process assigning unit 42, a process executing unit 44, and a warning generating unit 46. In the figure, for the purpose of facilitating the description, the description of the part that controls the radiographic image capturing is omitted, and only the part that controls the execution of the calibration process is shown.

履歴記録部38は、放射線画像の撮影履歴情報として、撮影、放射線源22の移動、放射線検出器30の移動等を含む各処理の開始時間および終了時間を記録する。また、撮影履歴情報として、被検者36が変わったか否か、どの撮影メニューからどの撮影メニューに移行したか、撮影技師は誰か、忙しい時間帯か、同じ目的の放射線撮影装置12が同時に何台稼働していたか、被検者36の年齢等の情報を記録してもよい。   The history recording unit 38 records the start time and end time of each process including imaging, movement of the radiation source 22, movement of the radiation detector 30, etc., as radiographic image capturing history information. In addition, as imaging history information, whether or not the subject 36 has changed, which imaging menu has been switched to which imaging menu, who is the imaging technician, whether it is a busy time period, or how many radiographic imaging devices 12 have the same purpose at the same time Information such as the age of the subject 36 may be recorded.

履歴記録部38は、例えば、曜日別に10週間程度の撮影履歴情報を収集する。撮影履歴情報の収集タイミングは、例えば、毎日の装置の起動時もしくは終了時であるが、撮影技師からの要求に応じて撮影履歴情報の収集を開始してもよい。   The history recording unit 38 collects shooting history information for about 10 weeks for each day of the week, for example. The collection timing of the shooting history information is, for example, at the time of starting or ending the apparatus every day, but the collection of shooting history information may be started in response to a request from a shooting engineer.

処理分割部40は、キャリブレーション処理を複数の単位処理に分割する。本実施形態では、後述するように、キャリブレーション処理を、キャリブレーションの種類(オフセット補正のためのキャリブレーション、欠陥補正のためのキャリブレーション等)、もしくは、撮影条件が異なる複数の撮影モードで分割する。処理分割部40からは、キャリブレーション処理を分割した複数の単位処理の情報(単位処理情報)が出力される。   The process dividing unit 40 divides the calibration process into a plurality of unit processes. In this embodiment, as will be described later, the calibration process is divided into a plurality of shooting modes with different types of calibration (calibration for offset correction, calibration for defect correction, etc.) or different shooting conditions. To do. From the process dividing unit 40, information (unit process information) of a plurality of unit processes obtained by dividing the calibration process is output.

処理割当部42は、撮影履歴情報に基づいて、放射線画像の撮影終了から次の撮影開始までの放射線画像の撮影が行われていない空き時間の期間を計算し、単位処理情報で表されるそれぞれの単位処理が空き時間の期間内に実施可能かどうかを判定して、それぞれの単位処理の実施タイミングを空き時間の期間内に割り当てる。処理割当部42からは、キャリブレーションの実施スケジュールが出力される。   Based on the imaging history information, the process allocating unit 42 calculates a free time period during which no radiographic image is captured from the end of radiographic image capture to the start of the next radiographing, and is represented by unit processing information. It is determined whether or not the unit processing can be performed within the free time period, and the execution timing of each unit process is assigned within the free time period. From the process allocation unit 42, a calibration execution schedule is output.

処理割当部42は、撮影履歴情報に基づいて、例えば、1日のうち撮影が実施される時間帯の分布状況を統計的に分析し、キャリブレーションの実施に適した時間帯を計算する。さらに、計算した時間帯の位置(早朝か終了間際か等)やその時間帯の長さ、時間の散らばり具合等の情報から、実施すべき単位処理を決定し、キャリブレーション実施スケジュールを生成する。   Based on the shooting history information, the processing allocation unit 42 statistically analyzes, for example, the distribution status of the time zone in which shooting is performed in one day, and calculates a time zone suitable for performing calibration. Furthermore, a unit process to be performed is determined from information such as the calculated position of the time zone (early morning or just before the end), the length of the time zone, the degree of time dispersion, etc., and a calibration execution schedule is generated.

処理割当部42は、例えば、吊り下げ装置24または移動装置32が動き始めたタイミング、もしくは、動作中を単位処理の実施タイミングに割り当てることができる。また、コンソール20が放射線画像に対して画像処理を開始したタイミング、もしくは、画像処理中、コンソール20が放射線画像の送受信を開始したタイミング、もしくは、送受信中等を単位処理の実施タイミングに割り当てることができる。   For example, the process assigning unit 42 can assign the timing at which the hanging device 24 or the moving device 32 starts to move or the operation to the execution timing of the unit process. Also, the timing at which the console 20 starts image processing on the radiographic image, or the timing at which the console 20 starts transmitting / receiving radiographic images during image processing, or the transmission / reception can be assigned to the execution timing of unit processing. .

キャリブレーション実施スケジュールは、キャリブレーション処理の内容および撮影履歴情報から自動的に生成される。ただし、実績上、キャリブレーションに十分な空き時間がうまく取れない場合は撮影技師が単位処理の実施タイミングを任意に決めてもよいし、分割を諦めて従来通り一括でキャリブレーション処理を実施するキャリブレーション実施スケジュールが生成されるようにしてもよい。   The calibration execution schedule is automatically generated from the contents of the calibration process and the shooting history information. However, if there is not enough free time for calibration due to actual results, the imaging engineer may arbitrarily decide the execution timing of the unit processing, or the calibration that gives up the division and performs the calibration processing collectively as before An action execution schedule may be generated.

また、単位処理が、必ずしも空き時間の期間に収まらないキャリブレーション実施スケジュールを生成することも可能である。例えば、単位処理に要するキャリブレーション時間が5分で、撮影間隔が4分の場合、撮影可能な状態となるまでに1分の待ち時間が生じるが、待ち時間を覚悟の上であれば、このような実施スケジュールを生成してもよい。ただし、被検者36の位置決めを行う間の空き時間の期間に限っては、待ち時間が発生しないように実施スケジュールを生成することが望ましい。   It is also possible to generate a calibration execution schedule in which unit processing does not necessarily fall within the free time period. For example, if the calibration time required for unit processing is 5 minutes and the shooting interval is 4 minutes, a waiting time of 1 minute occurs until the camera is ready for shooting. Such an implementation schedule may be generated. However, it is desirable to generate the implementation schedule so that no waiting time is generated only during the idle time period during which the subject 36 is positioned.

また、処理割当部42は、2以上の単位処理が空き時間の期間内に実施可能であると判断した場合に、この2以上の単位処理の実施タイミングを空き時間の期間内に割り当てることもできる。   In addition, when the process allocation unit 42 determines that two or more unit processes can be performed within the idle time period, the process allocation unit 42 can allocate the execution timing of the two or more unit processes within the idle time period. .

続いて、処理実施部44は、キャリブレーション実施スケジュールに従って、それぞれの単位処理を、それぞれの単位処理に割り当てられた空き時間の期間内の実施タイミングで実施する。   Subsequently, the processing execution unit 44 executes each unit process at an execution timing within a free time period allocated to each unit process according to the calibration execution schedule.

警告発生部46は、キャリブレーション処理の実施中に、キャリブレーション処理の実施中であることを警告する。警告は、キャリブレーション処理の実施中であることを表すメッセージを表示してもよいし、音声で通知してもよい。警告として、実施中の単位処理が終了するまでの残り時間を表示、ないし、音声で通知することが望ましい。   The warning generator 46 warns that the calibration process is being performed during the calibration process. The warning may display a message indicating that the calibration process is being performed, or may be notified by voice. As a warning, it is desirable to display the remaining time until the unit processing in progress is completed or to notify by voice.

続いて、コンソール20は、被検者36の放射線画像の撮影要求(撮影オーダ)をサーバ14に受け取りに行き、受け取った撮影オーダをコンソール20の撮影メニュー(撮影オーダのリスト)に登録する。その後、撮影技師により撮影メニューの中から選択された撮影オーダに対応する撮影条件を撮影装置18に送信し、撮影の指示を行う。また、コンソール20は、撮影装置18で撮影された放射線画像の画像信号(画像データ)を受信し、受信した放射線画像に対して各種の画像処理を施した後、必要に応じて、画像処理後の放射線画像をプリントしたり、画像処理後の放射線画像の画像信号をサーバ15へ送信する。   Subsequently, the console 20 goes to the server 14 to receive a radiographic image capturing request (imaging order) of the subject 36 and registers the received imaging order in the imaging menu (imaging order list) of the console 20. Thereafter, the photographing condition corresponding to the photographing order selected from the photographing menu by the photographing engineer is transmitted to the photographing device 18 to instruct photographing. In addition, the console 20 receives an image signal (image data) of a radiographic image captured by the imaging device 18, performs various image processing on the received radiographic image, and then performs image processing as necessary. The radiographic image is printed or the image signal of the radiographic image after image processing is transmitted to the server 15.

続いて、サーバ14は、RIS(放射線情報システム)やHIS(病院情報システム)等のサーバであり、図示していない端末装置から被検者36の放射線画像の撮影依頼を受信し、各々の放射線撮影装置12における放射線画像の撮影スケジュールを管理するものである。コンソール20は、サーバ14で受信された撮影依頼、つまり、被検者36の放射線画像の撮影要求(撮影オーダ)を受け取りに行く。   Subsequently, the server 14 is a server such as a RIS (radiation information system) or a HIS (hospital information system), and receives a radiographic image capturing request of the subject 36 from a terminal device (not shown). The radiographic image capturing schedule is managed in the image capturing device 12. The console 20 goes to receive the imaging request received by the server 14, that is, the radiographic image imaging request (imaging order) of the subject 36.

最後に、サーバ15は、PACS(画像保存通信システム)等のサーバであり、コンソール20から画像処理後の放射線画像の画像信号を受信して保存するものである。コンソール20は、必要に応じて、サーバ15に保存された放射線画像の画像信号を読み出し、例えば、コンソール20の表示装置上に表示したり、プリントを作成したりすることができる。   Finally, the server 15 is a server such as a PACS (image storage communication system), and receives and stores an image signal of a radiographic image after image processing from the console 20. The console 20 can read out the image signal of the radiation image stored in the server 15 as necessary, and display the image signal on the display device of the console 20 or create a print, for example.

次に、キャリブレーション処理について説明する。
まず、撮影装置18で行われるキャリブレーションの種類について説明する。
Next, the calibration process will be described.
First, the types of calibration performed by the photographing apparatus 18 will be described.

撮影装置18の制御装置34では、撮影された放射線画像に対して、例えば、オフセット補正、欠陥補正(欠陥画素補正)、ゲイン補正、残像補正等を含む各種の補正処理が行われる。   In the control device 34 of the imaging device 18, various correction processes including, for example, offset correction, defect correction (defective pixel correction), gain correction, afterimage correction, and the like are performed on the captured radiographic image.

ここで、オフセット補正は、放射線が照射されていない状態で放射線検出器30の各画素(放射線検出素子)に流れる暗電流(ダーク電流)の違いが、撮影された放射線画像に与える影響を補正する処理である。   Here, the offset correction corrects the influence of the difference in dark current (dark current) flowing through each pixel (radiation detection element) of the radiation detector 30 on the captured radiation image in a state where no radiation is irradiated. It is processing.

欠陥補正は、放射線検出器30の画素のうち、放射線を検出することができない、もしくは、放射線の線量に対応した画像信号を生成することができない画素(欠陥画素)により撮影された画像信号を補正する処理である。   Defect correction corrects an image signal captured by a pixel (defective pixel) that cannot detect radiation or generate an image signal corresponding to the radiation dose among the pixels of the radiation detector 30. It is processing to do.

ゲイン補正は、放射線検出器30の画素のうち、他の画素(正常画素)とは検出感度が異なり、受光した放射線の線量に比例した画像信号を出力することができない画素(ゲイン不良画素)により撮影された画像信号を補正する処理である。   The gain correction is performed by pixels (gain defective pixels) that are different in detection sensitivity from the other pixels (normal pixels) among the pixels of the radiation detector 30 and cannot output an image signal proportional to the dose of received radiation. This is a process for correcting a photographed image signal.

放射線検出器30では、放射線撮影の後、撮影された放射線画像の読み出し間隔が短い場合、前の放射線撮影時の放射線画像の残像(電荷の残り)が読み出される場合がある。残像補正は、前の放射線撮影時の放射線画像による残像の影響を補正する処理である。   In the radiation detector 30, after the radiographing, when the readout interval of the radiographic image taken is short, an afterimage (remaining charge) of the radiographic image at the previous radiographic imaging may be read out. The afterimage correction is a process of correcting the influence of the afterimage due to the radiation image at the previous radiation imaging.

なお、各々の補正処理の具体的な実施方法は各種のものが公知であり、本発明においても公知の実施方法を利用することができる。また、制御装置34は、上記以外の補正処理を行うものであってもよい。   Various specific implementation methods for each correction process are known, and known implementation methods can also be used in the present invention. Further, the control device 34 may perform a correction process other than the above.

撮影装置18では、制御装置34で行われる補正処理に対応して、表1に示すように、各々の補正処理のための一連のキャリブレーション処理が行われる。   In the photographing apparatus 18, a series of calibration processes for each correction process is performed as shown in Table 1 corresponding to the correction process performed by the control device 34.

Figure 0005713864
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ゲイン補正および残像補正のためのキャリブレーションは、設置時および定期メンテナンス時等の特定の条件でのみ実施される(実施頻度が低い)ため、本発明に従って撮影装置18で行われる一連のキャリブレーション処理に加えなくてもよい。以下、撮影装置18では、一連のキャリブレーション処理として、図4に示すように、オフセット補正のためのキャリブレーションが行われた後、欠陥補正のためのキャリブレーションが行われるものとする。図4には、キャリブレーション処理の分割位置が矢印で示されている。   Since the calibration for gain correction and afterimage correction is performed only under specific conditions such as during installation and during regular maintenance (the frequency of execution is low), a series of calibration processes performed in the photographing apparatus 18 according to the present invention. It is not necessary to add to. Hereinafter, in the photographing apparatus 18, as a series of calibration processes, as shown in FIG. 4, after calibration for offset correction is performed, calibration for defect correction is performed. In FIG. 4, the division positions of the calibration process are indicated by arrows.

オフセット補正のためのキャリブレーションは、表1に示すように、設置時、定期メンテナンス時、装置起動時、および、起動中定期に実施される。このキャリブレーションは、撮影条件の異なる6種類の撮影モード(モード0〜5)を含み、1つの撮影モードごとに、放射線検出器30から画像信号の読み出しが16回行われる。また、図4に示すように、放射線検出器30から画像信号が読み出される毎に、オフセット補正のためのオフセットデータが生成され、16回分のオフセットデータの平均値がオフセット補正のための補正データとして使用される。   As shown in Table 1, calibration for offset correction is performed at the time of installation, at the time of regular maintenance, at the time of activation of the apparatus, and during the period of activation. This calibration includes six types of imaging modes (modes 0 to 5) with different imaging conditions, and image signals are read out 16 times from the radiation detector 30 for each imaging mode. Further, as shown in FIG. 4, every time an image signal is read from the radiation detector 30, offset data for offset correction is generated, and the average value of 16 offset data is used as correction data for offset correction. used.

ここで、撮影モードの撮影条件は、例えば、放射線画像を撮影する場合に、放射線源22から放射線を照射する時間の長さである。   Here, the imaging condition in the imaging mode is, for example, the length of time during which radiation is emitted from the radiation source 22 when capturing a radiation image.

また、欠陥補正のためのキャリブレーションは、表1に示すように、設置時、定期メンテナンス時、および、装置起動時に実施される。このキャリブレーションは、3種類の撮影モード(モード0〜2)を含み、1つの撮影モードごとに、放射線検出器30から画像信号の読み出しが5回行われる。また、図4に示すように、放射線検出器30から画像信号が読み出される毎に、欠陥補正のための欠陥補正データが生成され、5回分の欠陥補正データの平均値が欠陥補正のための補正データとして使用される。   Further, as shown in Table 1, calibration for defect correction is performed at the time of installation, regular maintenance, and at the time of starting the apparatus. This calibration includes three types of imaging modes (modes 0 to 2), and image signals are read from the radiation detector 30 five times for each imaging mode. Also, as shown in FIG. 4, every time an image signal is read from the radiation detector 30, defect correction data for defect correction is generated, and the average value of defect correction data for five times is corrected for defect correction. Used as data.

つまり、本実施形態の場合、オフセット補正のためのキャリブレーションで16回×6モード=96回、欠陥補正のためのキャリブレーションで5回×3モード=15回、合計で96+15=111回、放射線検出器30から画像信号の読み出しが行われる。   That is, in the case of the present embodiment, 16 times × 6 mode = 96 times for calibration for offset correction, 5 times × 3 mode = 15 times for calibration for defect correction, 96 + 15 = 111 times in total, radiation Reading of the image signal from the detector 30 is performed.

従来は、補正処理のためのキャリブレーション処理として、例えば、この放射線検出器30からの111回の画像信号の読み出しが、連続的に一括で行われていた。この場合、キャリブレーション処理の途中で放射線画像の撮影要求が受信されると、キャリブレーション処理が終了するまでの長い待ち時間の後に撮影が行われていた。もしくは、キャリブレーション処理を中止して撮影を行うことも考えられる。   Conventionally, as a calibration process for the correction process, for example, reading of the image signal 111 times from the radiation detector 30 has been performed continuously and collectively. In this case, when a radiographic image capturing request is received during the calibration process, the capturing is performed after a long waiting time until the calibration process ends. Alternatively, it may be possible to stop the calibration process and perform shooting.

これに対して、本実施形態では、キャリブレーションの種類、もしくは、撮影モードを単位処理として、キャリブレーション処理を複数の単位処理に分割し、それぞれの単位処理を2以上の異なる期間で実施する。   On the other hand, in the present embodiment, the calibration process is divided into a plurality of unit processes using the type of calibration or the photographing mode as a unit process, and each unit process is performed in two or more different periods.

つまり、キャリブレーションの種類でキャリブレーション処理を分割する場合、オフセット補正のためのキャリブレーションと、欠陥補正のためのキャリブレーションとの2つの単位処理に分割する。また、撮影モードでキャリブレーション処理を分割する場合、オフセット補正のためのキャリブレーションを6つ、欠陥補正のためのキャリブレーションを3つ、合計で9つの単位処理に分割する。   In other words, when the calibration process is divided according to the type of calibration, it is divided into two unit processes: calibration for offset correction and calibration for defect correction. Further, when the calibration process is divided in the photographing mode, six calibrations for offset correction and three calibrations for defect correction are divided into nine unit processes in total.

このように、キャリブレーション処理を複数の単位処理に分割し、放射線画像の撮影が行われていない2以上の異なる期間に分けて実施することにより、キャリブレーション処理の途中で放射線画像の撮影要求を受信した場合であっても、単位処理が終了するまでの短時間の後に撮影を行うことができる。また、撮影終了後、撮影前に終了した単位処理の次の単位処理からキャリブレーション処理を続けて実施することができる。   In this way, the calibration process is divided into a plurality of unit processes, and is performed in two or more different periods during which no radiographic image is captured, so that a radiographic image capture request is issued during the calibration process. Even in the case of reception, shooting can be performed after a short time until the unit processing is completed. In addition, after the photographing is finished, the calibration process can be continuously performed from the unit process next to the unit process finished before the photographing.

なお、キャリブレーション処理の実施中に、撮影技師の判断により、キャリブレーション処理の実施を途中で中止し、放射線画像を撮影することもできる。この場合、放射線画像の撮影が終了した後、実施を中止した単位処理の最初から再度実施する。   Note that, during the calibration process, the calibration process can be stopped halfway and a radiographic image can be captured at the discretion of the imaging engineer. In this case, after the radiographic image capturing is completed, the unit processing is performed again from the beginning of the unit processing that has been stopped.

また、補正処理のための補正データを生成するための演算処理を分割してもよい。本実施形態では、補正データ、つまり、オフセットデータおよび欠陥補正データの平均値を求めるために、例えば、加算処理、除算処理等が行われる。このような演算処理は、撮影終了後であっても、撮影前に終了した演算処理の次の演算処理から続けて実施することができる。   Further, the calculation processing for generating correction data for correction processing may be divided. In the present embodiment, for example, addition processing, division processing, and the like are performed in order to obtain correction data, that is, an average value of offset data and defect correction data. Such a calculation process can be continued from the calculation process next to the calculation process ended before shooting even after shooting.

次に、図5に示すフローチャートを参照して、放射線撮影システム10の動作を説明する。   Next, the operation of the radiation imaging system 10 will be described with reference to the flowchart shown in FIG.

本実施形態の放射線撮影システム10では、同図のフローチャートに示すように、次の撮影オーダの受信前に1つ目の単位処理が実施される。撮影オーダの受信前は撮影が行われていない期間であるから、1つ目の単位処理を実施するための十分な期間がある。   In the radiation imaging system 10 of the present embodiment, as shown in the flowchart of the figure, the first unit process is performed before reception of the next imaging order. Since it is a period during which imaging is not performed before reception of the imaging order, there is a sufficient period for performing the first unit processing.

この1つ目の単位処理の実施中に、コンソール20は、被検者36の放射線画像の撮影オーダをサーバ14に受け取りに行き、受け取った撮影オーダをコンソール20の撮影メニューに登録する。その後、撮影技師により、コンソール20の撮影メニューの中から所望の撮影オーダが選択されると、次に撮影が行われる撮影オーダが決定される。これにより、コンソール20は、選択された撮影オーダに対応する撮影条件を撮影装置18の制御装置34に対して送信し、撮影の指示を行う。   During the execution of the first unit process, the console 20 goes to the server 14 to receive the radiographic image radiography order of the subject 36 and registers the received radiography order in the radiography menu of the console 20. After that, when a desired shooting order is selected from the shooting menu of the console 20 by the shooting engineer, a shooting order to be shot next is determined. As a result, the console 20 transmits the imaging condition corresponding to the selected imaging order to the control device 34 of the imaging device 18 to instruct imaging.

撮影オーダは1つ目の単位処理の実施中に受信されるため、撮影をすぐに開始することはできないが、1つ目の単位処理に要する時間は従来と比べて短いため、短い待ち時間で撮影可能な状態になる。   Since the shooting order is received during the execution of the first unit processing, the shooting cannot be started immediately. However, the time required for the first unit processing is shorter than the conventional unit, so the waiting time is short. The camera is ready for shooting.

続いて、撮影技師が、コンソール20で次の撮影メニューの内容を確認し、撮影準備を開始する。撮影準備として、例えば、被検者36が呼び出され、撮影台28の上に位置決めされる。また、放射線源22の位置および高さが、撮影部位に応じて、吊り下げ装置24により、手動で調節され、放射線の照射野が設定される。また、放射線検出器30が、撮影部位に応じて、移動装置32により、図2中左右方向の所定の位置に移動される。   Subsequently, the photographing engineer confirms the contents of the next photographing menu on the console 20 and starts preparation for photographing. As preparation for imaging, for example, the subject 36 is called and positioned on the imaging table 28. Further, the position and height of the radiation source 22 are manually adjusted by the suspending device 24 according to the imaging region, and the radiation irradiation field is set. Further, the radiation detector 30 is moved to a predetermined position in the left-right direction in FIG. 2 by the moving device 32 according to the imaging region.

この撮影準備中に2つ目の単位処理が実施される。撮影準備中は撮影が行われていない期間であるから、2つ目の単位処理を実施するための十分な期間がある。   During this shooting preparation, the second unit process is performed. Since the shooting preparation is a period in which shooting is not performed, there is a sufficient period for performing the second unit processing.

なお、実施する単位処理の内容や単位処理の分割単位(処理時間の長さ)によっては、撮影準備が終了するまでに単位処理が終了しない場合がある。この場合、被検者36が位置決めされた状態で待ち時間が発生することになり特に好ましくない。そのため、撮影準備が終了するまでに単位処理が終了しない場合には、現在処理中の単位処理を中止し、中止した単位処理の最初から撮影終了後に再実施することが望ましい。   Depending on the contents of the unit processing to be performed and the division unit of the unit processing (length of processing time), the unit processing may not be completed until the preparation for photographing is completed. In this case, a waiting time is generated with the subject 36 positioned, which is not particularly preferable. For this reason, when the unit process does not end before the preparation for shooting is completed, it is desirable to stop the unit process that is currently being processed, and re-execute after the end of shooting from the beginning of the stopped unit process.

ただし、実施中の単位処理が残り数秒で終了するのであれば、単位処理の終了を待って撮影を開始した方がよい場合も考えられる。従って、撮影技師が、警告発生部46による警告に基づいて、単位処理を中止するか最後まで実施するかを判断してもよい。   However, if the unit process being executed is completed in the remaining few seconds, it may be better to start shooting after the end of the unit process. Therefore, the photographic engineer may determine whether to stop the unit processing or to execute the unit processing based on the warning from the warning generation unit 46.

また、過去実績(撮影履歴情報、経験等)からの予測時間に基づいて、撮影準備に要する時間よりも、実施しようとする単位処理に要する時間の方が長くなると考えられる場合、撮影準備中にその単位処理を実施しないようにしてもよい。   Also, based on the estimated time based on past results (shooting history information, experience, etc.), if the time required for the unit processing to be performed is considered to be longer than the time required for shooting preparation, The unit process may not be performed.

ここで、予測時間は、撮影準備に要する時間として想定される最短時間に合わせておけば、単位処理の実施中に撮影可能な状態となり待ち時間が発生する可能性を少なくすることができる。また、過去実績がなくても、例えば、同一の被検者36でほぼ撮影条件を変更せずに繰り返し撮影する場合には次の撮影までの時間が短いため、繰り返しの撮影の途中で単位処理を行わないようにすることが望ましい。   Here, if the predicted time is set to the shortest time that is assumed as the time required for shooting preparation, it is possible to reduce the possibility that a waiting time may occur while shooting is possible during the unit processing. Even if there is no past record, for example, when the same subject 36 repeatedly shoots without substantially changing the photographic conditions, the time until the next shoot is short. It is desirable not to perform.

単位処理が終了すると撮影可能な状態になる。前述のように、単位処理の実施中は、警告発生部46により警告が発生されているが、これだけでなく、警告の発生期間中は撮影ができないようにロックをかけてもよい。   When the unit processing is completed, the camera is ready for photographing. As described above, a warning is generated by the warning generation unit 46 during the unit processing, but not only this, but it may be locked so that shooting cannot be performed during the generation period of the warning.

続いて、撮影技師は、装置および被検者36の配置と撮影メニューとの対応を確認し、放射線画像の撮影を開始する。撮影技師の指示(放射線の曝射ボタン等の押下)に応じて、撮影装置18では、放射線制御装置26の制御により、放射線源22から放射線が被検者36に照射され、被検者36を透過した放射線が放射線検出器30で検出されて被検者36の放射線画像が撮影される。   Subsequently, the radiographer checks the correspondence between the arrangement of the apparatus and the subject 36 and the radiographing menu, and starts radiographic imaging. In response to an instruction from the radiographer (pressing a radiation exposure button or the like), the imaging apparatus 18 controls the radiation control apparatus 26 to irradiate the subject 36 with radiation from the radiation source 22, The transmitted radiation is detected by the radiation detector 30 and a radiation image of the subject 36 is taken.

撮影が終了すると、撮影された放射線画像の画像信号が放射線検出器30から制御装置34に対して送信される。制御装置34では、受信した放射線画像の画像信号に基づいて、撮影された放射線画像に、オフセット補正、欠陥補正等を含む各種の補正処理が施され、補正処理後の放射線画像の画像信号が制御装置34からコンソール20に対して送信される。   When the imaging is completed, an image signal of the captured radiographic image is transmitted from the radiation detector 30 to the control device 34. The control device 34 performs various correction processes including offset correction and defect correction on the captured radiographic image based on the received radiographic image signal, and controls the radiographic image signal after the correction process. Sent from the device 34 to the console 20.

本実施形態では、一連のキャリブレーション処理を分割した各々の単位処理によって得られた最新(最後)の処理結果が記憶装置に記憶される。そして、放射線画像の撮影の前までに実施された単位処理よりも前の、一連のキャリブレーション処理に相当する複数の単位処理の処理結果が記憶装置から読み出され、読み出された複数の単位処理の処理結果を用いて、各種の補正処理が行われる。   In the present embodiment, the latest (last) processing result obtained by each unit process obtained by dividing a series of calibration processes is stored in the storage device. Then, processing results of a plurality of unit processes corresponding to a series of calibration processes prior to the unit processes performed before radiographic image capturing are read from the storage device, and the plurality of units read Various correction processes are performed using the processing results of the processes.

コンソール20では、受信した放射線画像の画像信号に基づいて、補正処理後の放射線画像に各種の画像処理が施される。画像処理後の放射線画像はコンソール20の表示装置に表示され、撮影技師により確認される。そして、画像処理後の放射線画像に問題がなければ、必要に応じて、プリントが作成され、その画像信号がコンソール20からサーバ15に送信されて保存される。その後、次の撮影が開始される。   In the console 20, various image processes are performed on the radiographic image after the correction process based on the received radiographic image signal. The radiographic image after image processing is displayed on the display device of the console 20 and is confirmed by the radiographer. If there is no problem with the radiographic image after image processing, a print is created as necessary, and the image signal is transmitted from the console 20 to the server 15 and stored. Thereafter, the next shooting is started.

このコンソール20での画像処理中に3つ目の単位処理が実施される。画像処理中は撮影が行われていない期間であるから、3つ目の単位処理を実施するための十分な期間がある。   During the image processing on the console 20, the third unit processing is performed. Since the image processing is a period in which no image is taken, there is a sufficient period for performing the third unit process.

放射線撮影システム10では、撮影が実施されないタイミングでキャリブレーションを実施できるので、キャリブレーション処理待ちのために撮影ができない期間を短縮することができる。また、必要な単位処理のみを適切なタイミングで実施できるため、全てのキャリブレーション処理を待たずに、かつ精度の維持も十分な状態で撮影をすることが可能になる。また、他の放射線撮影装置との連動のないシステムでも、過去の実績を参照することにより、キャリブレーションのタイミングをより適切なものにすることができる。   In the radiation imaging system 10, since calibration can be performed at a timing when imaging is not performed, a period during which imaging cannot be performed because of waiting for calibration processing can be shortened. In addition, since only necessary unit processing can be performed at an appropriate timing, it is possible to perform imaging without waiting for all calibration processing and maintaining sufficient accuracy. Even in a system that is not linked to other radiographic apparatuses, the timing of calibration can be made more appropriate by referring to past results.

次に、本実施形態との比較ために、図6に示すフローチャートを参照して、従来の放射線撮影システムの動作を簡単に説明する。   Next, for comparison with the present embodiment, the operation of the conventional radiation imaging system will be briefly described with reference to the flowchart shown in FIG.

従来の放射線撮影システムでは、同図のフローチャートに示すように、次の撮影オーダの受信前に一連のキャリブレーション処理が一括で実施される。   In the conventional radiation imaging system, as shown in the flowchart of FIG. 3, a series of calibration processes are performed in a lump before receiving the next imaging order.

このキャリブレーション処理の実施中に、コンソールは、撮影オーダをサーバに受け取りに行き、受け取った撮影オーダをコンソールの撮影メニューに登録する。その後、撮影技師により、コンソールの撮影メニューの中から所望の撮影オーダが選択されると、コンソールは、選択された撮影オーダに対応する撮影条件を制御装置に対して送信し、撮影の指示を行う。   During the execution of the calibration process, the console goes to the server to receive the imaging order and registers the received imaging order in the imaging menu of the console. After that, when a desired shooting order is selected from the shooting menu of the console by the shooting engineer, the console transmits shooting conditions corresponding to the selected shooting order to the control device, and instructs shooting. .

撮影オーダはキャリブレーション処理の実施中に受信されるため、撮影をすぐに開始することができない。撮影オーダの受信タイミングによっては、撮影可能な状態になるまでに長い待ち時間を要する。   Since the imaging order is received during the calibration process, the imaging cannot be started immediately. Depending on the reception timing of the imaging order, a long waiting time is required before the imaging can be performed.

続いて、撮影技師が、コンソールで次の撮影メニューの内容を確認し、撮影準備を開始する。   Subsequently, the cameraman confirms the contents of the next shooting menu on the console and starts preparation for shooting.

撮影の準備は、主に人手で行われるために長時間を要するが、この撮影準備中に撮影が実施されることはない。   Although preparation for shooting is mainly performed manually, it takes a long time, but shooting is not performed during preparation for shooting.

撮影準備が終了すると、撮影装置により被検者の放射線画像が撮影され、その画像信号が放射線検出器から制御装置に対して送信される。   When preparation for imaging is completed, a radiographic image of the subject is captured by the imaging device, and the image signal is transmitted from the radiation detector to the control device.

制御装置では、受信した放射線画像の画像信号に基づいて、撮影された放射線画像に各種の補正処理が施され、その画像信号が制御装置からコンソールに対して送信される。   In the control device, various correction processes are performed on the captured radiographic image based on the received radiographic image signal, and the image signal is transmitted from the control device to the console.

コンソールでは、受信した放射線画像の画像信号に基づいて、補正処理後の放射線画像に各種の画像処理が施される。画像処理後の放射線画像はコンソールの表示装置に表示され、撮影技師により確認される。そして、画像処理後の放射線画像に問題がなければ、必要に応じて、プリントが作成され、その画像信号がコンソールからPACS等のサーバに送信されて保存される。その後、次の撮影が開始される。   In the console, various image processes are performed on the corrected radiographic image based on the received radiographic image signal. The radiographic image after image processing is displayed on the display device of the console and is confirmed by the radiographer. If there is no problem with the radiographic image after image processing, a print is created as necessary, and the image signal is transmitted from the console to a server such as PACS and stored. Thereafter, the next shooting is started.

このコンソールでの画像処理、撮影技師による画像確認にも長時間を要するが、同様に、この処理および確認中に撮影が行われることはない。   Although it takes a long time to perform image processing at this console and image confirmation by a photographing engineer, similarly, photographing is not performed during this processing and confirmation.

このように、従来の放射線撮影システムでは、キャリブレーション処理の実施中に撮影要求が発生すると、キャリブレーション処理に要する時間が本実施形態の場合と比べて長いため、撮影可能な状態になるまでに長い待ち時間を必要とする。   As described above, in the conventional radiation imaging system, when an imaging request is generated during the execution of the calibration process, the time required for the calibration process is longer than in the case of the present embodiment. Requires a long waiting time.

なお、本実施形態のように、履歴記録部38、処理分割部40および処理割当部42を各々の放射線撮影装置12に設ける代わりに、放射線撮影システム10全体で1つのリモートメンテナンス装置を設けてもよい。リモートメンテナンス装置は、履歴記録部38、処理分割部40および処理割当部42と同等の役割を果たすものであり、病院内ネットワーク16を経由して、複数の放射線撮影装置12の撮影履歴情報を収集し、管理する。   Note that, as in the present embodiment, instead of providing the history recording unit 38, the process dividing unit 40, and the process assigning unit 42 in each radiation imaging apparatus 12, a single remote maintenance apparatus may be provided in the entire radiation imaging system 10. Good. The remote maintenance device plays the same role as the history recording unit 38, the process dividing unit 40, and the process allocating unit 42, and collects imaging history information of a plurality of radiation imaging apparatuses 12 via the hospital network 16. And manage.

すなわち、リモートメンテナンス装置は、全ての放射線撮影装置12の撮影履歴情報を収集して記録し、キャリブレーション処理を複数の単位処理に分割し、撮影履歴情報に基づいて、放射線画像の撮影が行われていない空き時間の期間を計算し、それぞれの単位処理が空き時間の期間内に実施可能かどうかを判定して、それぞれの単位処理の実施タイミングを空き時間の期間内に割り当て、キャリブレーションの実施スケジュールを作成する。   That is, the remote maintenance device collects and records the imaging history information of all the radiation imaging devices 12, divides the calibration process into a plurality of unit processes, and radiographic images are taken based on the imaging history information. Calculate the period of unused time, determine whether each unit process can be performed within the period of free time, assign the execution timing of each unit process within the period of free time, and perform calibration Create a schedule.

リモートメンテナンス装置は、キャリブレーション実施スケジュールの作成に当たって、1台の放射線撮影装置12の撮影履歴情報だけでなく、所定の条件を満足する複数の装置の撮影履歴情報に基づいて空き時間の期間を計算してもよい。   When creating a calibration execution schedule, the remote maintenance device calculates a free time period based not only on the imaging history information of one radiation imaging device 12 but also on the imaging history information of a plurality of devices that satisfy a predetermined condition. May be.

リモートメンテナンス装置は、作成したキャリブレーション実施スケジュールを放射線撮影装置12の制御装置34にアップロードし、制御装置34の処理実施部44は、アップロードされたキャリブレーション実施スケジュールに従ってキャリブレーションを実施する。   The remote maintenance device uploads the created calibration execution schedule to the control device 34 of the radiation imaging apparatus 12, and the processing execution unit 44 of the control device 34 performs calibration according to the uploaded calibration execution schedule.

その日の業務状況が過去実績に基づくキャリブレーション実施スケジュールと乖離する場合には、キャリブレーション処理を中止して撮影をすることも可能である。キャリブレーション処理が中止された場合、中止された単位処理の最初からやり直すことになるため、キャリブレーション実施スケジュールも再調整が必要となる。通常は、中止した単位処理の分だけ全ての単位処理を後ろにシフトし、実施順序は計画通り進める。   When the work status of the day deviates from the calibration execution schedule based on the past results, it is possible to stop the calibration process and take a picture. When the calibration process is canceled, the unit process is restarted from the beginning, and therefore the calibration execution schedule needs to be readjusted. Normally, all unit processes are shifted backward by the amount of unit processes that have been canceled, and the execution order is advanced as planned.

また、放射線撮影装置12の追加や運用ルールの変更などで、従来計画したキャリブレーション実施スケジュールでは最新の実施環境に不適合となる可能性がある。そのため、リモートメンテナンス装置は継続して撮影履歴情報を記録し、キャリブレーション実施スケジュールを更新する。   Further, due to the addition of the radiation imaging apparatus 12 or the change of the operation rule, there is a possibility that the calibration schedule that has been planned in the past may become incompatible with the latest implementation environment. For this reason, the remote maintenance device continuously records the shooting history information and updates the calibration execution schedule.

また、放射線撮影システム10は、キャリブレーション処理の実施、中止を制御する撮影制御装置を備えていてもよい。   In addition, the radiation imaging system 10 may include an imaging control device that controls execution and cancellation of the calibration process.

撮影制御装置は、例えば、キャリブレーション処理の実施中に、撮影制御装置が有する指示入力装置を介して入力された撮影指示に応じて、実施中のキャリブレーション処理を途中で中止し、放射線画像を撮影するように制御することができる。この場合、撮影制御装置は、放射線画像の撮影が終了した後、実施を中止した単位処理の最初から再度実施するように制御する。   For example, during the execution of the calibration process, the imaging control apparatus stops the calibration process being performed in the middle according to the imaging instruction input via the instruction input device included in the imaging control apparatus, and displays the radiation image. It can be controlled to shoot. In this case, the imaging control apparatus performs control so that the unit processing is resumed from the beginning after the radiographic image capturing is completed.

また、撮影制御装置は、放射線画像を撮影する複数の放射線撮影装置12の放射線検出器30のキャリブレーション処理の実施を制御することができる。   In addition, the imaging control device can control the execution of the calibration processing of the radiation detectors 30 of the plurality of radiation imaging devices 12 that capture radiographic images.

例えば、撮影制御装置は、放射線画像の撮影開始予定時間とキャリブレーション処理の終了までの待ち時間との差が最も小さい放射線撮影装置12で放射線画像の撮影が行われるように制御する。また、撮影制御装置は、同じ用途で使用されている複数の放射線撮影装置12を、所定の時間帯に同時にキャリブレーション処理が実施されないように制御する。   For example, the imaging control device performs control so that the radiographic imaging device 12 performs imaging of the radiographic image with the smallest difference between the scheduled radiographic imaging start time and the waiting time until the end of the calibration process. In addition, the imaging control device controls a plurality of radiation imaging devices 12 used for the same application so that the calibration process is not performed simultaneously in a predetermined time zone.

さらに、撮影制御装置は、例えば、第1放射線撮影装置12aの制御装置34から第1キャリブレーション処理の実施状況を取得し、取得した第1キャリブレーション処理の実施状況を第2放射線撮影装置12bの制御装置34に供給することにより、第2放射線撮影装置12bが第1放射線撮影装置12aにおけるキャリブレーション処理の実施状況を確認できるように制御することも可能である。   Further, for example, the imaging control device acquires the execution status of the first calibration process from the control device 34 of the first radiographic imaging device 12a, and displays the acquired execution status of the first calibration processing of the second radiographic imaging device 12b. By supplying to the control device 34, it is also possible to perform control so that the second radiation imaging apparatus 12b can confirm the execution status of the calibration process in the first radiation imaging apparatus 12a.

次に、第2実施形態の放射線撮影システムについて説明する。   Next, the radiation imaging system of 2nd Embodiment is demonstrated.

第2実施形態の放射線撮影システムは、図1に示す第1実施形態の放射線撮影システム10において、図2に示す制御装置34の構成が異なるだけであるから、以下、図1,2に記載の各構成要素を参照して説明を続ける。   The radiation imaging system of the second embodiment is different from the radiation imaging system 10 of the first embodiment shown in FIG. 1 only in the configuration of the control device 34 shown in FIG. The description will be continued with reference to each component.

図7は、第2実施形態の放射線撮影システムで用いられる制御装置の構成を表す一例のブロック図である。同図に示すように、本実施形態の制御装置34は、欠陥画素情報保持部48と、領域分割部50と、処理実施部52と、状況表示部54とを備えている。同様に、同図では、説明を容易にする目的で、放射線画像の撮影を制御する部分の記載を省略し、キャリブレーション処理の実施を制御する部分だけを表している。   FIG. 7 is a block diagram illustrating an example of a configuration of a control device used in the radiation imaging system according to the second embodiment. As shown in the figure, the control device 34 of the present embodiment includes a defective pixel information holding unit 48, a region dividing unit 50, a processing execution unit 52, and a status display unit 54. Similarly, in the figure, for the purpose of facilitating the description, the description of the part that controls the radiographic image capturing is omitted, and only the part that controls the execution of the calibration process is shown.

欠陥画素情報保持部48は、放射線検出器30に含まれる欠陥画素の位置情報を保持する。欠陥画素の位置情報は、キャリブレーション処理(欠陥画素のキャリブレーション)を実施することにより取得される。欠陥画素ではない正常画素が経時とともに欠陥画素に変化することがあるため、欠陥画素情報保持部48は、キャリブレーション処理の実施により取得された新たな欠陥画素の位置情報に応じて、欠陥画素情報保持部48に保持された欠陥画素の位置情報を更新する。   The defective pixel information holding unit 48 holds position information of defective pixels included in the radiation detector 30. The position information of the defective pixel is acquired by performing calibration processing (calibration of the defective pixel). Since normal pixels that are not defective pixels may change to defective pixels over time, the defective pixel information holding unit 48 uses the defective pixel information according to the position information of the new defective pixels acquired by performing the calibration process. The position information of the defective pixel held in the holding unit 48 is updated.

領域分割部50は、放射線検出器30により撮影された放射線画像を、キャリブレーション処理を順次実施するための複数の処理領域に分割する。例えば、領域分割部50は、放射線画像を、図8に示すように、均等な大きさの複数の矩形の処理領域に分割する。図8は、放射線画像(つまり、キャリブレーション処理を実施すべき放射線検出器30の受光面)を、均等な大きさの9個の矩形の処理領域に分割した例である。同図に示す星印(☆印)は欠陥画素の位置を表したものであり、以後同様である。   The area dividing unit 50 divides the radiation image captured by the radiation detector 30 into a plurality of processing areas for sequentially performing the calibration process. For example, the area dividing unit 50 divides the radiation image into a plurality of rectangular processing areas having an equal size as shown in FIG. FIG. 8 is an example in which a radiation image (that is, the light receiving surface of the radiation detector 30 to be calibrated) is divided into nine rectangular processing areas of equal size. The star (*) shown in the figure represents the position of the defective pixel, and so on.

また、領域分割部50は、放射線画像を、それぞれが同じ大きさ、もしくは、それぞれが任意の大きさの複数の矩形の処理領域に分割してもよいし、矩形の処理領域ではなく、それぞれが任意の形状の処理領域に分割してもよい。また、放射線画像を、図9に示すように、それぞれが同数のライン、もしくは、それぞれが任意のラインを含む(所定数のラインの全ての画素を含む)複数の矩形の処理領域に分割してもよい。図9は、放射線画像を、同数のラインを含む均等な大きさの3個の矩形の処理領域に分割した例である。   The area dividing unit 50 may divide the radiographic image into a plurality of rectangular processing areas each having the same size or each having an arbitrary size, and each of them is not a rectangular processing area. You may divide | segment into the processing area of arbitrary shapes. Further, as shown in FIG. 9, the radiographic image is divided into a plurality of rectangular processing regions, each of which includes the same number of lines, or each of which includes an arbitrary line (including all pixels of a predetermined number of lines). Also good. FIG. 9 is an example in which a radiographic image is divided into three rectangular processing areas of equal size including the same number of lines.

また、領域分割部50は、処理領域内に新たな欠陥画素が発生した場合に、欠陥画素情報保持部48により更新された欠陥画素の位置情報に基づいて、新たな欠陥画素を含む処理領域を、さらに、2以上の処理領域に分割する。領域分割部50は、新たな欠陥画素を含む領域を、例えば、図10に示すように、欠陥画素を含む処理領域と、欠陥画素を含まない処理領域とに分割する。これにより、高頻度でキャリブレーション処理を実施すべき、欠陥画素を含む処理領域を小さくし、その処理量を大幅に削減することができる。   Further, when a new defective pixel occurs in the processing region, the region dividing unit 50 selects a processing region including the new defective pixel based on the position information of the defective pixel updated by the defective pixel information holding unit 48. Further, it is divided into two or more processing areas. For example, as illustrated in FIG. 10, the region dividing unit 50 divides a region including a new defective pixel into a processing region including a defective pixel and a processing region including no defective pixel. Thereby, it is possible to reduce the processing area including defective pixels, which should be calibrated frequently, and to greatly reduce the processing amount.

続いて、処理実施部52は、欠陥画素情報保持部48に保持された欠陥画素の位置情報に基づいて、領域分割部50により分割された複数の処理領域のうち、欠陥画素を含む処理領域よりも、欠陥画素を含まない処理領域に対するキャリブレーション処理の実施頻度を低く設定し、設定したキャリブレーション処理の実施頻度に従って、それぞれの処理領域について、キャリブレーション処理を順次実施する。   Subsequently, the processing execution unit 52 uses the processing region including the defective pixel among the plurality of processing regions divided by the region dividing unit 50 based on the position information of the defective pixel held in the defective pixel information holding unit 48. Also, the execution frequency of the calibration process for the processing area not including the defective pixel is set low, and the calibration process is sequentially executed for each processing area according to the set execution frequency of the calibration process.

欠陥画素を含まない処理領域内に新たな欠陥画素が発生するよりも、欠陥画素を含む処理領域において、欠陥画素の周囲の正常画素が経時とともに欠陥画素に変化する方が高頻度に発生すると考えられる。従って、処理実施部52は、例えば、欠陥画素を含む処理領域に対するキャリブレーション処理の実施頻度が、20回/日の場合に、欠陥画素を含まない処理領域に対するキャリブレーション処理の実施頻度を、5回/日のように、欠陥画素を含む処理領域に対して相対的に低く設定する。   It is more likely that normal pixels around the defective pixel change to defective pixels over time in the processing region that includes the defective pixel, rather than new defective pixels that occur in the processing region that does not include the defective pixel. It is done. Therefore, for example, when the execution frequency of the calibration process for the processing area including the defective pixel is 20 times / day, the processing execution unit 52 sets the execution frequency of the calibration process for the processing area not including the defective pixel to 5 As in the case of times / day, the processing area including the defective pixel is set relatively low.

欠陥画素を含まない処理領域に対するキャリブレーション処理の実施頻度を低く設定することにより、放射線画像の全領域について均等にキャリブレーション処理を行う場合よりも処理量(つまり、処理時間)を減らすことができる。ただし、処理実施部52は、欠陥画素を含まない処理領域に対するキャリブレーション処理の実施頻度を低く設定した場合でも、欠陥画素を含まない処理領域内に新たな欠陥画素が発生した場合には、その処理領域に対するキャリブレーション処理の実施頻度を高く設定し直す。   By setting the execution frequency of the calibration process for the processing area not including the defective pixel to be low, the processing amount (that is, the processing time) can be reduced as compared with the case where the calibration process is uniformly performed for the entire area of the radiation image. . However, even when the execution frequency of the calibration process for the processing region that does not include the defective pixel is set to be low, the processing execution unit 52, when a new defective pixel occurs in the processing region that does not include the defective pixel, Re-set the execution frequency of the calibration process for the processing area to a high value.

また、放射線検出器30は、中央部よりも周辺部(さらに、辺縁部)の方が水分(電蝕)や静電気(放電破壊)などの影響で破壊されやすい。つまり、中央部の処理領域は欠陥画素が比較的少なく、周辺部の処理領域は欠陥画素が比較的多い。従って、図11に示すように、放射線画像を、中央部の処理領域と、周辺部の処理領域とに分割し、中央部の処理領域よりも周辺部の処理領域に対するキャリブレーション処理の実施頻度を高く設定することが望ましい。また、キャリブレーションの実施順序は、離れて配置されている処理領域よりも、連続して配置されている処理領域を優先することが望ましい。   In addition, the radiation detector 30 is more likely to be destroyed at the peripheral part (further edge part) than the central part due to the influence of moisture (electric corrosion) or static electricity (discharge breakdown). That is, the central processing region has relatively few defective pixels, and the peripheral processing region has relatively many defective pixels. Therefore, as shown in FIG. 11, the radiographic image is divided into a central processing region and a peripheral processing region, and the frequency of performing the calibration process on the peripheral processing region rather than the central processing region is changed. It is desirable to set it high. In addition, it is desirable that the execution order of calibration gives priority to the processing areas arranged successively rather than the processing areas arranged apart from each other.

最後に、状況表示部54は、各々の処理領域について、キャリブレーション処理の実施状況を表示する。実施状況の表示方法は何ら限定されないが、例えば、各々の処理領域について、キャリブレーション処理の実施後の経過時間が長くなるほど、白色(経過時間が短い)から黒色(経過時間が長い)にグラフィカルに変化させて表示する。これにより、撮影技師は、キャリブレーション処理が、放射線画像を複数の処理領域に分割して実施されていることや、その実施の進捗状況を確認することができる。   Finally, the status display unit 54 displays the execution status of calibration processing for each processing region. The implementation status display method is not limited in any way. For example, for each processing region, the longer the elapsed time after the calibration process is performed, the more graphically the color changes from white (shorter elapsed time) to black (longer elapsed time). Change and display. Thereby, the radiographer can confirm that the calibration process is performed by dividing the radiation image into a plurality of processing regions and the progress of the execution.

次に、本実施形態の放射線撮影システムの動作を説明する前に、比較例として、従来の放射線撮影システムの動作を説明する。   Next, before describing the operation of the radiation imaging system of the present embodiment, the operation of a conventional radiation imaging system will be described as a comparative example.

図12は、従来の放射線撮影システムにおいて、キャリブレーション処理が実施される様子を表した概念図である。同図に示すように、従来のキャリブレーション処理は、縦M画素×横N画素からなる放射線画像(つまり、放射線検出器30)の全領域(1)について一括で実施される。   FIG. 12 is a conceptual diagram showing how calibration processing is performed in a conventional radiation imaging system. As shown in the figure, the conventional calibration processing is performed collectively for the entire region (1) of the radiation image (that is, the radiation detector 30) composed of M vertical pixels × N horizontal pixels.

従って、キャリブレーション処理の開始から終了までに長時間を要し、キャリブレーション処理の途中で撮影要求が発生すると、キャリブレーション処理が終了して撮影可能な状態となるまでに長時間を要する場合があった。   Therefore, it takes a long time from the start to the end of the calibration process, and if a shooting request occurs during the calibration process, it may take a long time before the calibration process ends and the camera is ready for shooting. there were.

一方、撮影を行うために、やむなくキャリブレーション処理を途中で中止すると、放射線画像の全領域(1)についてキャリブレーション処理が未実施の状態となる。この場合、放射線画像の品質が低下するとともに、撮影終了後に、放射線画像の全領域(1)についてキャリブレーション処理を最初からやり直す必要があった。   On the other hand, if the calibration process is inevitably stopped in order to perform imaging, the calibration process is not performed on the entire region (1) of the radiation image. In this case, the quality of the radiographic image is deteriorated, and it is necessary to restart the calibration process from the beginning for the entire region (1) of the radiographic image after the end of imaging.

次に、本実施形態の放射線撮影システムの動作を説明する。   Next, the operation of the radiation imaging system of this embodiment will be described.

続いて、図13は、第2実施形態の放射線撮影システムにおいて、キャリブレーション処理が実施される様子を表した概念図である。同図に示すように、本実施形態のキャリブレーション処理は、図12に示すものと同じ大きさの縦M画素×横N画素からなる放射線画像の全領域を、例えば、縦M/2画素×横N/2画素からなる4つの処理領域(1)〜(4)に分割し、それぞれの処理領域(1)〜(4)について順次実施される。   Next, FIG. 13 is a conceptual diagram showing how calibration processing is performed in the radiation imaging system of the second embodiment. As shown in the figure, the calibration processing of the present embodiment performs the same processing as that shown in FIG. 12 on the entire region of the radiation image consisting of vertical M pixels × horizontal N pixels, for example, vertical M / 2 pixels × The process is divided into four process areas (1) to (4) each having N / 2 horizontal pixels, and the process areas (1) to (4) are sequentially performed.

すなわち、本実施形態の場合、領域分割部50により、放射線画像が、図13に示すように、均等な大きさの4つの矩形の処理領域(1)〜(4)に分割される。   That is, in the case of this embodiment, the radiographic image is divided into four rectangular processing areas (1) to (4) having an equal size as shown in FIG.

そして、処理実施部52により、欠陥画素情報保持部48に保持された欠陥画素の位置情報に基づいて、領域分割部50により分割された4つの処理領域(1)〜(4)のうち、欠陥画素を含む処理領域よりも、欠陥画素を含まない処理領域に対するキャリブレーション処理の実施頻度が低く設定され、設定されたキャリブレーション処理の実施頻度に従って、それぞれの処理領域(1)〜(4)について、設定された実施頻度に従ってキャリブレーション処理が順次実施される。   Based on the position information of the defective pixel held in the defective pixel information holding unit 48 by the processing execution unit 52, the defect is selected from the four processing regions (1) to (4) divided by the region dividing unit 50. The execution frequency of the calibration process for the processing area not including the defective pixel is set lower than the processing area including the pixel, and each of the processing areas (1) to (4) is set according to the set execution frequency of the calibration process. The calibration processing is sequentially performed according to the set execution frequency.

このように、欠陥画素を含まない処理領域に対するキャリブレーション処理の実施頻度を低く設定することにより、放射線画像の全領域について均等にキャリブレーション処理を行う場合よりも処理量(つまり、処理時間)を減らすことができる。   In this way, by setting the frequency of performing the calibration process for the processing area not including the defective pixel to be low, the processing amount (that is, the processing time) can be reduced as compared with the case where the calibration process is uniformly performed for the entire area of the radiation image. Can be reduced.

キャリブレーション処理の実施中は、状況表示部54により、各々の処理領域について、キャリブレーション処理の実施状況が表示される。これにより、撮影技師は、キャリブレーション処理の実施の進捗状況を確認することができる。   During the execution of the calibration process, the status display unit 54 displays the execution status of the calibration process for each processing area. Thereby, the imaging engineer can confirm the progress status of the execution of the calibration process.

キャリブレーション処理の実施が終了すると、欠陥画素情報保持部48は、キャリブレーション処理の実施により取得された新たな欠陥画素の位置情報に応じて、欠陥画素情報保持部48に保持された欠陥画素の位置情報を更新する。   When the execution of the calibration process ends, the defective pixel information holding unit 48 determines the defective pixel held in the defective pixel information holding unit 48 according to the position information of the new defective pixel acquired by performing the calibration process. Update location information.

また、キャリブレーション処理の実施が終了すると、領域分割部50は、処理領域内に新たな欠陥画素が発生した場合に、欠陥画素情報保持部48により更新された欠陥画素の位置情報に基づいて、新たな欠陥画素を含む処理領域を、例えば、欠陥画素を含む処理領域と、欠陥画素を含まない処理領域とに分割する。これにより、次回のキャリブレーション処理の実施時に、欠陥画素を含む処理領域を小さくし、その処理量を大幅に削減することができる。   When the calibration process is finished, the area dividing unit 50, when a new defective pixel is generated in the processing area, based on the position information of the defective pixel updated by the defective pixel information holding unit 48. The processing area including the new defective pixel is divided into, for example, a processing area including the defective pixel and a processing area not including the defective pixel. As a result, when the next calibration process is performed, the processing area including the defective pixel can be reduced, and the processing amount can be greatly reduced.

本実施形態の場合、それぞれの処理領域(1)〜(4)のキャリブレーション処理は、放射線画像の全領域を一括でキャリブレーション処理する場合と比べて短時間で終了する。そのため、キャリブレーション処理の実施中に撮影要求が発生した場合でも、従来と比べて短時間でキャリブレーション処理が終了して撮影可能な状態となる。つまり、撮影までの待ち時間を短縮することができる。また、一度に処理するデータ量が少ないので、処理能力の小さい放射線撮影装置でも短時間で実施可能である。   In the case of the present embodiment, the calibration process for each of the processing regions (1) to (4) is completed in a shorter time compared to a case where all the regions of the radiation image are subjected to a calibration process all at once. For this reason, even when an imaging request is generated during the execution of the calibration process, the calibration process is completed in a shorter time than before, and the camera is ready for imaging. That is, it is possible to shorten the waiting time until shooting. In addition, since the amount of data to be processed at a time is small, it can be implemented in a short time even with a radiographic apparatus having a small processing capability.

一方、撮影を行うために、キャリブレーション処理を途中で中止すると、中止した処理領域についてはキャリブレーション処理が未実施の状態となるが、キャリブレーション処理が既に終了した処理領域については実施済みの状態となる。そのため、従来よりも高品質な放射線画像を撮影することができる。また、既にキャリブレーション処理が終了した処理領域には被写体(関心領域)を置いて撮影することが可能である。さらに、放射線画像の全領域についてキャリブレーション処理を最初からやり直す必要はなく、中止した処理領域から再開することができる。   On the other hand, if the calibration process is canceled halfway for shooting, the calibration process is not performed for the canceled process area, but the process area for which the calibration process has already been completed is performed. It becomes. Therefore, it is possible to take a radiographic image with higher quality than before. In addition, it is possible to take an image with a subject (region of interest) placed in a processing region for which calibration processing has already been completed. Furthermore, it is not necessary to restart the calibration process from the beginning for the entire region of the radiographic image, and the process can be resumed from the stopped processing region.

なお、第1実施形態の放射線撮影システム10では、キャリブレーション処理を時間的に複数の単位処理に分割して順次実施する場合を例示し、第2実施形態の放射線撮影システムでは、放射線画像を空間的に複数の処理領域に分割して順次実施する場合を例示したが、両者を組み合わせて、それぞれの処理領域について、それぞれの単位処理を順次実施することもできる。   In the radiation imaging system 10 of the first embodiment, the case where the calibration process is divided into a plurality of unit processes in time and sequentially performed is illustrated. In the radiation imaging system of the second embodiment, a radiographic image is spatially generated. In the above example, the processing is divided into a plurality of processing regions and sequentially performed. However, the unit processing can be sequentially performed for each processing region by combining the two.

例えば、放射線画像を、キャリブレーション処理を実施可能な空き時間の長さに対応する大きさの処理領域に分割してもよい。例えば、放射線画像を、空き時間の期間内に、一連のキャリブレーション処理が終了する大きさの処理領域に分割する。また、放射線画像を、放射線撮影装置12の処理能力に対応する大きさの処理領域に分割してもよい。例えば、放射線画像を、放射線撮影装置12の演算速度や主記憶領域のメモリ量に対応する大きさの処理領域に分割する。   For example, the radiographic image may be divided into processing areas having a size corresponding to the length of free time in which the calibration process can be performed. For example, the radiographic image is divided into processing areas having a size in which a series of calibration processes are completed within a free time period. Further, the radiographic image may be divided into processing areas having a size corresponding to the processing capability of the radiation imaging apparatus 12. For example, the radiation image is divided into processing areas having a size corresponding to the calculation speed of the radiation imaging apparatus 12 and the memory capacity of the main storage area.

本発明に係るキャリブレーション処理は、それぞれの処理領域のキャリブレーション処理の実施で一度に処理するデータ量が少ないので、処理能力が小さい放射線撮影装置でも短時間でキャリブレーション処理を実施することが可能である。また、放射線撮影装置の処理能力や利用環境に応じて適切な大きさの領域分割が可能となり、キャリブレーション対象の処理領域や実施回数などを適切に決定することができる。   In the calibration process according to the present invention, the amount of data to be processed at a time is small in the execution of the calibration process for each processing region, so that it is possible to perform the calibration process in a short time even with a radiographic apparatus having a small processing capability. It is. In addition, it is possible to divide a region having an appropriate size according to the processing capability and use environment of the radiation imaging apparatus, and to appropriately determine the processing region to be calibrated and the number of executions.

また、分割した処理領域ごとに、キャリブレーション処理(ないし、単位処理)の実施タイミング(実施スケジュール、実施順序)を設定することも可能である。   It is also possible to set the execution timing (execution schedule, execution order) of the calibration process (or unit process) for each divided processing area.

例えば、撮影技師(放射線撮影装置のユーザ)が、処理領域とその実施タイミングの指示を、キーボードやマウス等の入力装置を介して入力し、入力された指示に従って、処理領域や実施タイミングを設定してもよい。この場合、例えば、同じ処理領域のキャリブレーション処理を連続して実施できないように制限したり、複数の処理領域のうち、一度もキャリブレーション処理の実施が指示されていない処理領域が残っている場合には設定を完了できないようにすることが望ましい。   For example, a radiographer (a user of a radiography apparatus) inputs a processing area and an execution timing instruction via an input device such as a keyboard and a mouse, and sets the processing area and the execution timing according to the input instruction. May be. In this case, for example, when it is limited so that the calibration processing of the same processing region cannot be performed continuously, or there remains a processing region that is not instructed to execute the calibration processing among a plurality of processing regions. It is desirable to prevent the setting from being completed.

また、少なくとも、分割した処理領域数分のキャリブレーション処理の実施の実績を記録しておき、前回のキャリブレーション処理の実施から最も時間が経過している処理領域に対してキャリブレーション処理を実施してもよい。これは、例えば、キャリブレーション処理の実施の実績を記録しなくても、複数の処理領域について、単純にキャリブレーション処理を実施する順番をあらかじめ決めておき、順次キャリブレーション処理を実施することを繰り返し行うことでも実現できる。   In addition, record the performance of the calibration process for at least the number of divided processing areas, and perform the calibration process for the processing area that has the longest time since the previous calibration process. May be. For example, even if the actual performance of the calibration process is not recorded, the order in which the calibration process is simply performed for a plurality of processing areas is determined in advance and the calibration process is repeatedly performed. It can be realized by doing.

また、処理領域別に実施頻度を設定してもよい。この場合、周辺部には注目領域(撮影対象物)が配置されにくい、放射線検出器30の所定の角か辺を基準に照射野が決定される運用等に基づいて、被検者が配置されやすい処理領域を優先的に実施可能とすることが望ましい。また、過去のトリミング実績と連動させて、周辺部の利用頻度が高い場合に警告したり、コリメータと連動させて、周辺部まで照射範囲に設定される場合に警告することが望ましい。   Further, the execution frequency may be set for each processing area. In this case, the subject is arranged based on the operation in which the region of interest (imaging object) is difficult to be arranged in the periphery, the irradiation field is determined based on a predetermined corner or side of the radiation detector 30, and the like. It is desirable to be able to preferentially implement easy processing areas. Further, it is desirable to warn when the usage frequency of the peripheral portion is high in conjunction with past trimming results, or to warn when the irradiation range is set to the peripheral portion in conjunction with the collimator.

本発明は、基本的に以上のようなものである。
以上、本発明について詳細に説明したが、本発明は上記実施形態に限定されず、本発明の主旨を逸脱しない範囲において、種々の改良や変更をしてもよいのはもちろんである。
The present invention is basically as described above.
Although the present invention has been described in detail above, the present invention is not limited to the above-described embodiment, and it is needless to say that various improvements and modifications may be made without departing from the gist of the present invention.

10 放射線撮影システム
12 放射線撮影装置
14、15 サーバ
16 病院内ネットワーク
18 撮影装置
20 コンソール
22 放射線源
24 吊り下げ装置
26 放射線制御装置
28 撮影台
30 放射線検出器
32 移動装置
34 制御装置
36 被検者
38 履歴記録部
40 処理分割部
42 処理割当部
44 処理実施部
46 警告発生部
48 欠陥画素情報保持部
50 領域分割部
52 処理実施部
54 状況表示部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Radiography system 12 Radiography apparatus 14, 15 Server 16 Hospital network 18 Imaging apparatus 20 Console 22 Radiation source 24 Hanging apparatus 26 Radiation control apparatus 28 Imaging stand 30 Radiation detector 32 Moving apparatus 34 Control apparatus 36 Subject 38 History recording unit 40 Processing division unit 42 Processing allocation unit 44 Processing execution unit 46 Warning generation unit 48 Defective pixel information holding unit 50 Region division unit 52 Processing execution unit 54 Status display unit

Claims (13)

放射線源から照射され、被検者を透過した放射線を検出して該被検者の放射線画像を撮影する放射線検出器のキャリブレーション処理を実施する放射線撮影装置であって、
前記放射線検出器に含まれる欠陥画素の位置情報を保持する欠陥画素情報保持部と、
前記放射線画像を複数の処理領域に分割する領域分割部と、
前記欠陥画素の位置情報に基づいて、複数の前記処理領域のうち、前記欠陥画素を含む処理領域よりも、該欠陥画素を含まない処理領域に対するキャリブレーション処理の実施頻度を低く設定し、それぞれの前記処理領域について、前記キャリブレーション処理を順次実施する処理実施部とを備え、
前記欠陥画素情報保持部は、前記キャリブレーション処理の実施により取得された新たな欠陥画素の位置情報に応じて、前記欠陥画素の位置情報を更新するものであり、
前記領域分割部は、更新された前記欠陥画素の位置情報に基づいて、前記新たな欠陥画素を含む処理領域を、さらに、2以上の処理領域に分割するものであることを特徴とする放射線撮影装置。
A radiation imaging apparatus that performs a calibration process of a radiation detector that detects radiation that has been irradiated from a radiation source and transmitted through a subject and captures a radiation image of the subject,
A defective pixel information holding unit for holding position information of defective pixels included in the radiation detector;
An area dividing unit for dividing the radiation image into a plurality of processing areas;
Based on the position information of the defective pixel, the execution frequency of the calibration process for the processing region not including the defective pixel is set lower than the processing region including the defective pixel among the plurality of processing regions, A processing execution unit that sequentially executes the calibration process for the processing region;
The defective pixel information holding unit updates the position information of the defective pixel in accordance with the position information of the new defective pixel acquired by performing the calibration process.
The region dividing unit further divides a processing region including the new defective pixel into two or more processing regions based on the updated position information of the defective pixel. apparatus.
前記領域分割部は、前記新たな欠陥画素を含む処理領域を、前記欠陥画素を含む処理領域と、該欠陥画素を含まない処理領域とに分割するものである請求項1に記載の放射線撮影装置。   The radiographic apparatus according to claim 1, wherein the region dividing unit divides a processing region including the new defective pixel into a processing region including the defective pixel and a processing region not including the defective pixel. . 前記領域分割部は、前記放射線画像を、均等な大きさの複数の矩形の処理領域に分割するものである請求項1または2に記載の放射線撮影装置。   The radiation imaging apparatus according to claim 1, wherein the region dividing unit divides the radiation image into a plurality of rectangular processing regions having an equal size. 前記領域分割部は、前記放射線画像を、それぞれが任意の大きさの複数の矩形の処理領域に分割するものである請求項1または2に記載の放射線撮影装置。   The radiation imaging apparatus according to claim 1, wherein the region dividing unit divides the radiation image into a plurality of rectangular processing regions each having an arbitrary size. 前記領域分割部は、前記放射線画像を、それぞれが同数のラインを含む複数の矩形の処理領域に分割するものである請求項1または2に記載の放射線撮影装置。   The radiation imaging apparatus according to claim 1, wherein the region dividing unit divides the radiation image into a plurality of rectangular processing regions each including the same number of lines. 前記領域分割部は、前記放射線画像を、中央部の処理領域と、周辺部の処理領域とに分割するものであり、
前記処理実施部は、前記欠陥画素の位置情報に基づいて前記キャリブレーション処理の実施頻度を設定することに加えて、前記周辺部の処理領域よりも、前記中央部の処理領域に対するキャリブレーション処理の実施頻度を低く設定するものである請求項1または2に記載の放射線撮影装置。
The region dividing unit divides the radiation image into a central processing region and a peripheral processing region,
In addition to setting the execution frequency of the calibration process based on the position information of the defective pixel , the processing execution unit performs a calibration process for the central processing region rather than the peripheral processing region. The radiation imaging apparatus according to claim 1, wherein the execution frequency is set low.
さらに、各々の前記処理領域について、前記キャリブレーション処理の実施状況を表示する状況表示部を備える請求項1〜6のいずれかに記載の放射線撮影装置。   Furthermore, the radiography apparatus in any one of Claims 1-6 provided with the condition display part which displays the implementation condition of the said calibration process about each said process area | region. さらに、前記放射線画像の撮影履歴情報を記録する履歴記録部と、
前記キャリブレーション処理を複数の単位処理に分割する処理分割部と、
前記撮影履歴情報に基づいて、前記放射線画像の撮影終了から次の撮影開始までの空き時間の期間を計算し、それぞれの前記単位処理が該空き時間の期間内に実施可能かどうかを判定して、それぞれの前記処理領域について、それぞれの前記単位処理の実施タイミングを該空き時間の期間内に割り当てる処理割当部とを備え、
前記処理実施部は、それぞれの前記処理領域について、それぞれの前記単位処理を、それぞれの該単位処理に割り当てられた空き時間の期間内の実施タイミングで実施するものである請求項1〜7のいずれかに記載の放射線撮影装置。
Furthermore, a history recording unit that records imaging history information of the radiation image,
A process dividing unit for dividing the calibration process into a plurality of unit processes;
Based on the imaging history information, calculate a period of idle time from the end of imaging of the radiation image to the start of the next imaging, and determine whether each unit process can be performed within the period of the idle time A process allocation unit that allocates the execution timing of each of the unit processes within the free time period for each of the processing areas;
The said process implementation part implements each said unit process with respect to each said process area | region at the implementation timing in the period of the free time allocated to each said unit process. A radiation imaging apparatus according to claim 1.
前記キャリブレーション処理は、種類の異なる複数のキャリブレーションを実施することを含み、
前記処理分割部は、前記キャリブレーションの種類を前記単位処理として、前記キャリブレーション処理を分割するものである請求項8に記載の放射線撮影装置。
The calibration process includes performing a plurality of different types of calibration,
The radiographic apparatus according to claim 8, wherein the processing division unit divides the calibration process using the type of calibration as the unit process.
前記キャリブレーションは、撮影条件の異なる複数の撮影モードを実施することを含み、
前記処理分割部は、前記撮影モードを前記単位処理として、前記キャリブレーション処理を分割するものである請求項9に記載の放射線撮影装置。
The calibration includes performing a plurality of shooting modes with different shooting conditions,
The radiation imaging apparatus according to claim 9, wherein the process dividing unit divides the calibration process using the imaging mode as the unit process.
前記領域分割部は、前記放射線画像を、前記空き時間の期間に対応する大きさの処理領域に分割するものである請求項8〜10のいずれかに記載の放射線撮影装置。   The radiographic apparatus according to claim 8, wherein the region dividing unit divides the radiographic image into processing regions having a size corresponding to the idle time period. 前記領域分割部は、前記放射線画像を、当該放射線撮影装置の処理能力に対応する大きさの処理領域に分割するものである請求項8〜10のいずれかに記載の放射線撮影装置。   The radiographic apparatus according to claim 8, wherein the region dividing unit divides the radiographic image into processing areas having a size corresponding to a processing capability of the radiographic apparatus. 前記領域分割部は、ユーザにより入力装置を介して入力された指示に従って、前記放射線画像を複数の前記処理領域に分割するものであり、
前記処理割当部は、前記ユーザにより入力された指示に従って、それぞれの前記処理領域について、それぞれの前記単位処理の実施タイミングを割り当てるものである請求項8〜12のいずれかに記載の放射線撮影装置。
The region dividing unit divides the radiation image into a plurality of the processing regions according to an instruction input by a user via an input device,
The radiation imaging apparatus according to any one of claims 8 to 12, wherein the process assignment unit assigns an execution timing of each of the unit processes for each of the process areas in accordance with an instruction input by the user.
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