WO2006101232A1 - 放射線画像撮影システム、コンソール、コンソールで実行されるプログラム、カセッテ、カセッテで実行されるプログラム - Google Patents

放射線画像撮影システム、コンソール、コンソールで実行されるプログラム、カセッテ、カセッテで実行されるプログラム Download PDF

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WO2006101232A1
WO2006101232A1 PCT/JP2006/306145 JP2006306145W WO2006101232A1 WO 2006101232 A1 WO2006101232 A1 WO 2006101232A1 JP 2006306145 W JP2006306145 W JP 2006306145W WO 2006101232 A1 WO2006101232 A1 WO 2006101232A1
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WO
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console
power
power supply
communication means
force set
Prior art date
Application number
PCT/JP2006/306145
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English (en)
French (fr)
Inventor
Yasuaki Tamakoshi
Original Assignee
Konica Minolta Medical & Graphic, Inc.
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Publication date
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Priority to CN2006800097975A priority patent/CN101146481B/zh
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    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B42/00Obtaining records using waves other than optical waves; Visualisation of such records by using optical means
    • G03B42/02Obtaining records using waves other than optical waves; Visualisation of such records by using optical means using X-rays
    • G03B42/021Apparatus for direct X-ray cinematography
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/30Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof for generating image signals from X-rays
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/60Control of cameras or camera modules
    • H04N23/65Control of camera operation in relation to power supply
    • H04N23/651Control of camera operation in relation to power supply for reducing power consumption by affecting camera operations, e.g. sleep mode, hibernation mode or power off of selective parts of the camera
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/30Transforming light or analogous information into electric information
    • H04N5/32Transforming X-rays

Definitions

  • the present invention relates to a radiographic imaging system, a console, a program executed by a console, a cassette, and a program executed by a force set, and in particular, a radiographic imaging system provided with a cassette having an internal power supply. It is about.
  • An X-ray image is an image obtained by irradiating a subject with X-rays and according to the intensity distribution of the X-rays transmitted through the subject.
  • a photographing device using CR Computed Radiography
  • a film is known.
  • the X-ray imaging system using CR which irradiates with X-rays, scans the phosphor plate with excitation light, reads the photostimulated light, and obtains X-ray images. It takes several tens of seconds or several minutes to obtain an X-ray image from X-ray photography.
  • This X-ray imaging system using FPD can capture X-ray images in a few seconds or less by irradiating with radiation.
  • a force set technology that incorporates an FPD and includes a wireless communication unit and an internal power supply is disclosed (for example, see Patent Document 1).
  • This force set has the advantage that it can communicate with the console wirelessly and supply internal power from the force set, and it can be transported freely because of its high handleability.
  • a force set technology in which a connector that can be connected to either a wireless module or a cable is connected to a force set provided with an internal power supply (for example, is disclosed).
  • a force set technology in which a connector that can be connected to either a wireless module or a cable is connected to a force set provided with an internal power supply (for example, is disclosed).
  • Patent Document 2 a force set technology in which a connector that can be connected to either a wireless module or a cable is connected to a force set provided with an internal power supply.
  • the operator can connect to the wireless module and take radiographic images in a cableless state with high handleability, or connect to the cable and connect many cables continuously without considering the capacity of the internal power supply. You can select whether to shoot.
  • Patent Document 1 JP 2004-180931 A
  • Patent Document 2 JP 2004-173907 (corresponding to US Patent Publication 2004-114725)
  • Patent Document 1 In Patent Document 2, there is no connection between a wireless module and a wireless module and a cable).
  • Patent Document 2 there is no connection between a wireless module and a wireless module and a cable.
  • Patent Document 1 and Patent Document 2 since the technology described in Patent Document 1 and Patent Document 2 is not linked to the operation of the force set corresponding to the console, the operation of the console power supply is not linked to the force set corresponding to the stopped console power supply. Therefore, there is a possibility that untransmitted radiological image data may exist in the console after image acquisition. If there is radiation image data that has not been transmitted to the force set but the console power supply is stopped, radiation image data cannot be transmitted from the force set to the console, so the image data is left unconfirmed for a long time. In addition, there is a risk that the radiation image data stored in the memory may be lost while left for a long time.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems.
  • FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration of an X-ray imaging system in a first embodiment.
  • FIG. 2 is a perspective view showing a schematic configuration of a force set in the first embodiment.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of a force set centering on a panel in the first embodiment.
  • FIG. 4 is a circuit diagram showing a circuit configuration centering on the photodetector in the first embodiment.
  • FIG. 5 is a flowchart of the console control unit when the console power supply is stopped in the first embodiment.
  • FIG. 6 is a flow chart of a force setting control unit when the console power supply is stopped in the first embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing a schematic configuration of an X-ray imaging system in a second embodiment.
  • FIG. 8 is a sub-flowchart of the console control unit when the console power supply is stopped in the third embodiment.
  • FIG. 9 is a flow chart of a force setting control unit when the console power supply is stopped in the third embodiment.
  • Radiation is an electromagnetic wave or particle beam that has a strong ionizing or fluorescent action, and includes X-ray, y-ray, j8-ray, ⁇ -ray, proton beam, deuteron beam and other heavy charged particle beam and neutron beam. .
  • electron rays, X rays, and ⁇ rays are preferred as radiation, and X rays are particularly preferred.
  • the console is a device for the operator to communicate with the force set, and a separate display device or operation device can be connected, or the display device or operation device can be integrated.
  • X-rays are a type of radiation.
  • an X-ray imaging system 1000 is a system that assumes X-ray imaging performed in a hospital. For example, X-ray imaging is performed on a subject.
  • the X-ray room R1 and the X-ray room R2 that controls the X-rays irradiated by the X-ray engineer and processes the X-ray images obtained by irradiating the X-rays. Is.
  • a console 1 is provided in the X-ray control room R2. The entire X-ray imaging system is controlled by this console 1, and X-ray imaging control and image processing of acquired X-ray images are performed.
  • the console 1 is a device for the operator to communicate with the force set, even if a separate display device or operation device can be connected.
  • the display device or operation device is a single unit. Also good.
  • the console 1 is connected to an operation input unit 2 through which an operator inputs a shooting preparation instruction, a shooting instruction, and the content of the instruction.
  • an X-ray irradiation request switch, touch panel panel, mouse, keyboard, joystick, or the like can be used, and the X-ray tube voltage, X-ray tube current, X X-ray imaging conditions such as X-ray irradiation time, X-ray imaging control conditions such as imaging timing, imaging site, and imaging method, image processing conditions, image output conditions, force set selection information, order selection information, instructions for subject ID, etc.
  • console 1 is connected to an operation input unit 2 through which an operator inputs a shooting preparation instruction, a shooting instruction, and the content of the instruction.
  • an X-ray irradiation request switch for example, an X-ray irradiation request switch, touch panel panel, mouse, keyboard, joystick, or the like
  • the X-ray tube voltage, X-ray tube current, X X-ray imaging conditions such
  • a display unit 3 for displaying an X-ray image or the like is connected to the console 1, and the display 1 of the display unit 3 is controlled by the display control unit 11 constituting the console 1.
  • a liquid crystal monitor, a monitor such as a CRT (Cathode Ray Tube) monitor, an electronic paper, an electronic film, or the like can be used as the display unit 3.
  • the display unit 3 displays characters such as X-ray imaging conditions and image processing conditions and X-ray images.
  • the console 1 includes a display control unit 11, an input unit 12, a console control unit 13, a console communication unit 14, an image processing unit 15, an image storage unit 16, a console power supply unit 17, and a network communication unit 18.
  • Display control unit 11, input unit 12, console control unit 13, console communication unit 14, image processing unit 15, image storage unit 16, console power supply unit 17, and network communication unit 18 are each connected to a bus. Data exchange is possible.
  • the input unit 12 receives the instruction content from the operation input unit 2.
  • the console control unit 13 determines imaging conditions based on the instruction content received by the input unit 12 and the order information of the HISZRIS 71. Then, the console control unit 13 transmits the imaging condition information related to the imaging conditions to the X-ray source 4 and the force set 5 by the console communication unit 14, and controls the X-ray source 4 and the force set 5 to take an X-ray image. do. Further, the console control unit 13 temporarily stores the X-ray image data received by the console communication unit 14 from the cassette 5 in the image storage unit 16. The console control unit 13 also controls the image processing unit 15 to create thumbnail image data from the X-ray image data temporarily stored in the image storage unit 16.
  • the display control unit 11 controls the display unit 3 to display a thumbnail image based on the created thumbnail image data. Then, the console control unit 13 performs image processing based on the instruction content received by the input unit 12 and the order information of the HISZRIS 71, and the image processing unit 15 applies the image processing to the X-ray image data.
  • the X-ray image data is controlled to be stored in the image storage unit 16. Then, based on the X-ray image data obtained as a result of the image processing by the image processing unit 15, the display control unit 11 is controlled so that the display unit 3 displays a thumbnail image of the processing result.
  • console control unit 13 causes the image processing unit 15 to perform re-image processing of the X-ray image data on the basis of the instruction content received by the input unit 12 from the operation input unit 2 thereafter.
  • the display control unit 11 is controlled so that the display unit 3 displays the result display, and the X-ray image data is transferred, stored, and displayed to an external device on the network.
  • console control unit 13 a mother board on which a CPU (Central Processing Unit), a RAM (Random Access Memory), a memory 0 such as a ROM (Read Only Memory), and a ROM (not shown) is applied is applied. It is possible.
  • a CPU Central Processing Unit
  • RAM Random Access Memory
  • memory 0 such as a ROM (Read Only Memory)
  • ROM Read Only Memory
  • the CPU reads the program stored in the ROM or hard disk, expands the program on the RAM, and controls each part of the console 1, the X-ray source 4, the force set 5, and the external device according to the expanded program.
  • the CPU reads various processing programs including system programs stored in the ROM or the hard disk, develops them on the RAM, and executes various processes described later.
  • the RAM is a volatile memory, and in various processes that are executed and controlled by the CPU of the console control unit 13, various programs that can be executed by the CPU after being read by the ROM power are input. A work area for temporarily storing force or output data is formed.
  • the ROM is a non-volatile memory, for example, and stores a system program executed by the CPU, various programs corresponding to the system program, and the like. These various programs are stored in the form of readable program code, and the CPU sequentially executes operations according to the program code.
  • a hard disk may be used instead of the ROM.
  • the hard disk stores a system program executed by the CPU and various application programs.
  • the hard disk receives and stores various application programs such as the program of the present invention from the console communication unit 14 via a transmission medium of another device power network line such as a server, part or all of the hard disk. It may be.
  • the CPU receives a storage device such as a hard disk of a server provided on the network, and receives various application programs such as the program of the present invention, expands it on the RAM, and performs various processes such as the processing of the present invention. You can do it!
  • the display control unit 11 controls the display unit 3 to display images, characters, and the like based on image data, character data, and the like based on the control of the console control unit 13.
  • a graphic board or the like can be used for the display control unit 11.
  • the console communication unit 14 is connected to the X-ray source 4 and the wireless repeater 6 via a communication cable, and the console communication unit 14 can communicate with the force set 5 via the wireless repeater 6.
  • the console communication unit 14 can transmit a control signal based on the instruction content to the X-ray source 4 and the force set 5 by analog communication or digital communication, while receiving X-ray image data from the force set 5. .
  • the communication cable connecting the console communication unit 14 to the X-ray source 4 and the wireless repeater 6 is detachable.
  • image transfer can be performed at high speed, so X-ray image acquisition, X-ray image processing, X-ray image confirmation, etc. can be performed in a shorter time.
  • the image processing unit 15 performs image processing on the X-ray image data received from the force set 5 by the console communication unit 14.
  • the image processing unit 15 performs image data correction processing, enlargement compression processing, spatial filtering processing, recursive processing, gradation processing, scattered radiation correction processing based on the instruction content.
  • Image processing such as processing, grid correction processing, frequency enhancement processing, dynamic range (DR) compression processing, etc. is performed.
  • the image storage unit 16 includes a storage device that stores X-ray image data.
  • the X-ray image data received by the console communication unit 14 from the force set 5 is temporarily stored, or the image processed X Save line image data.
  • the console power supply unit 17 is supplied with power from an external power source (not shown) such as an AC power source or an internal power source (not shown) such as a knotter and a battery, and constitutes the console 1. Power is supplied to each part.
  • an external power source such as an AC power source or an internal power source (not shown) such as a knotter and a battery
  • the external power supply of the console power supply unit 17 is detachable.
  • the console power supply 17 is supplied with power from an external power supply, it is not necessary to charge, so it is possible to shoot for a long time.
  • the network communication unit 18 communicates various information between the console 1 and an external device via a LAN (Local Area Network).
  • a LAN Local Area Network
  • an external device for example, HIS / RI 3 ⁇ 4 (Hospital Information System / Radiology Information system: In-hospital ⁇ Blue News Nam Z Radiology Information System) terminal 71, imager 72, image processing device 73, view ⁇ 74, file server 75, etc. Can be connected.
  • the network communication unit 18 outputs X-ray image data to an external device in accordance with a predetermined protocol such as DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine).
  • DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine
  • the HISZRIS terminal 71 obtains information on the subject, imaging region and imaging method from the HISZRIS and provides them to the console 1.
  • the imager 72 records an X-ray image on an image recording medium such as a film based on the X-ray image data output from the console 1.
  • the image processing device 73 performs processing for X-ray image data output from the console 1 and processing for CAD (Computer Aided Diagnosis), and stores it in the file server 75.
  • View IV 74 displays an X-ray image based on the X-ray image data output from console 1.
  • the file server 75 is a file server that stores X-ray image data that has undergone processed image processing.
  • the network communication unit 18 is DICOM ( Digital Imaging and Communications in Medicine), etc. Therefore, X-ray image data is output to an external device.
  • the display control unit 11 and the console control unit 13 are provided separately, but the display control unit and the console control unit may be separate bodies.
  • a mother board having a CPU and a memory mounted as a console control unit is used, and a graphic subsystem incorporated in the mother board is used as a display control unit.
  • the console control unit 13 may also serve as a display control unit.
  • the image processing unit 15 may be a force console control unit 13 that is a separate body from the console control unit 13 and also serves as the image processing unit.
  • an X-ray source 4 for irradiating the subject with X-rays and a force set 5 for detecting the X-rays irradiated to the subject and acquiring X-ray image data are arranged.
  • the X-ray room R1 is a room covered with an X-ray shielding member so that X-rays from the X-ray source 4 do not leak outside the X-ray room R1, and the force set 5 is portable. It can be taken out of the X-ray room R1.
  • a radio repeater 6 is installed in the X-ray imaging room R1.
  • the wireless repeater 6 performs wireless communication with the cassette 5. Therefore, in communication between the force set 5 and the wireless repeater 6, a communication cable is unnecessary, and care is taken so that the cable does not get tangled with the object during X-ray photography. However, if you handle force set 5, you can avoid the situation.
  • wireless communication that is, communication using tera waves, infrared waves, visible light, or ultraviolet rays
  • radio waves Like, but not limited to.
  • communication by radio waves includes a method of transmitting by radio waves having a frequency of more than 1 GHz and a method of communicating using radio waves having a frequency of 1 GHz or less.
  • the radiographic image obtained by the radiological image acquisition means of the present invention is used.
  • a method of communicating using radio waves with a frequency exceeding 1 GHz is preferred.
  • 156 Mbps full-duplex (312 Mbps) wireless LAN standard (ARIB STD-T74) using the 60 GHz band and 19 GHz band are used for the transmission method using radio waves with frequencies exceeding 1 GHz.
  • Radio waves based on wireless communication standards such as wireless LAN using 2GHz band, 2.Bluetooth using 45GHz band and HomeRF (Home Radio Frequency) using 2.4GHz band, Uses UWB (Ultra Wide Band), a communication method that uses radio waves in the ultra-wide band, and industrial scientific and medical frequency bands (ISM: Industrial, Scientific and Medical band) that use 2.4 GHz and 5.8 GHz bands.
  • ISM Industrial, Scientific and Medical band
  • radio wave having a frequency exceeding 1 GHz a radio wave having a frequency of 2 GHz or higher (especially 5 GHz or higher) is preferable from the viewpoint of information transmission capacity.
  • the low cost of communication circuits • From the viewpoint of miniaturization, radio waves with a frequency of 3 X 10 2 GHz or less (especially 3 X 10 GHz or less) are preferred.
  • the communication method using radio waves with a frequency of 1 GHz or less includes, for example, a method using a specific low power radio using a 7 X 10 MHz band or a 4 X 10 2 MHz band, a method using a PHS, or an 8 X 10 0 2 MHz band. And a method using a mobile phone using the 9 X 10 2 MHz band.
  • the radio wave having a frequency of 1 GHz or less is preferably a radio wave having a frequency of 8 ⁇ 10 2 MHz or less (in particular, 4 ⁇ 10 2 MHz or less) from the viewpoint of wraparound of the radio wave. Further, from the viewpoint of miniaturization of the antenna, a radio wave having a frequency of 3 ⁇ 10 MHz or more (especially 1 ⁇ 10 2 ⁇ or more) is preferable.
  • the radio communication between the console and the force set using these radio waves may be a form in which the console and the force set directly communicate with each other, or a wireless repeater is provided in the middle and the wireless repeater is connected via the wireless repeater.
  • the wireless communication may be performed.
  • the radio communication using these radio waves may be analog communication or digital communication.
  • Examples of the communication method using light include, but are not limited to, a method using an optical wireless LAN and a method using near infrared rays according to the IrDA standard.
  • a method using an optical wireless LAN there is a method of connecting a repeater to a wired LAN and communicating via an optical communication hub.
  • the wireless repeater 6 communicates with the console 1 via a communication cable. And The image data acquired by the force set 5 is transmitted to the console 1 via the wireless repeater 6, and control signals and various information are communicated between the console 1 and the force set 5. As a result, the console 1 and the radio repeater 6 are connected by a cable, and the radio repeater 6 is arranged in the radiography room R1, so that the radiography room R1 is separated from the console 1 by a radiation shielding member. Even if the force set 5 is used, good wireless communication can be performed.
  • the wireless repeater 6 may have a function of a charger of the force set 5 and a function of a holder when the force set 5 is not used.
  • the wireless repeater 6 is provided with a connector. When this connector and the force set 5 are connected, the internal power supply 51 of the force set 5 is charged.
  • the wireless repeater 6 is preferably formed so that the force set 5 can be easily attached and detached. Further, the wireless repeater 6 has a function as a holder when the force set 5 is not used, in addition to the function as a charger of the force set 5.
  • the console 1 is installed in the X-ray control room R2.
  • the console 1 may be a portable terminal capable of wireless communication.
  • a radio repeater is also installed in the X-ray control room R2, and the console communication unit 14 can communicate with both the radio repeater 6 in the X-ray imaging room R1 and the radio repeater in the X-ray control room R2.
  • the console communication unit 14 can communicate with both the radio repeater 6 in the X-ray imaging room R1 and the radio repeater in the X-ray control room R2.
  • communication with the force set 5 is possible in both the X-ray imaging room R1 and the X-ray control room R2.
  • the radiographer confirms the X-ray image on the console 1 while giving instructions to the subject in the X-ray radiographing room R1 in the X-ray radiographing room R1 as in the past.
  • X-ray image data processing can be started, the X-ray image can be confirmed by the travel time between the X-ray room R1 and the X-ray control room R2, and the X-ray image data Image processing can be started, and the cycle of checking X-ray images from X-ray imaging is repeated.
  • the total imaging efficiency of the entire X-ray imaging can be improved.
  • the X-ray source 4 is provided with a high-voltage generating source 41 that generates a high-voltage, and an X-ray tube 42 that generates X-rays when a high-voltage is applied by the high-voltage generating source 41.
  • An X-ray diaphragm device (not shown) for adjusting the X-ray irradiation range is provided at the X-ray irradiation port of the X-ray tube 42. Since the X-ray diaphragm device controls the X-ray irradiation direction according to the console force control signal, the X-ray irradiation range is adjusted according to the imaging region.
  • the X-ray source 4 is provided with an X-ray source control unit 43, and the high-pressure generation source 41 and the X-ray tube 42 are in contact with the X-ray source control unit 43, respectively. It has been continued.
  • the X-ray source control unit 43 drives and controls each unit of the X-ray source 4 based on the control signal transmitted from the console communication unit 14. That is, the X-ray source control unit 43 controls the high-pressure generation source 41 and the X-ray tube 42.
  • the force set 5 includes a housing 55 as shown in FIG. 2, and the inside is protected by the housing 55.
  • the casing 55 is made of a light metal such as aluminum or magnesium. By using light metal for the housing 55, the strength of the housing 55 can be maintained.
  • the force set 5 and the position and orientation of the subject are adjusted by the operator so that X-rays are transmitted at the desired position of the subject. (In some cases, the position and orientation of the X-ray source 6 are also adjusted and arranged.) Thereafter, the X-ray source 4 generates X-rays according to instructions from the console 1. Then, the X-ray that has passed through the subject at the desired position 'is incident on the force set 5 from the X-ray source 4.
  • the force set 5 is provided with an internal power supply 51, a force set communication unit 52, a force set control unit 53, and a panel 54.
  • the internal power supply 51, the force set communication unit 52, the force set control unit 53, and the panel 54 are each connected to a bus in the force set 5.
  • the power source of the force set 5 may be an external power source that supplies external force power such as a power unit connected to the force set 5 via a power line or an AC power source, but an internal power source provided in the force set 5 51 Is preferable because it is easy to handle.
  • the internal power supply 51 provided in the force set 5 may be a power supply unit provided externally to the force set 5, but is preferably the internal power supply 51 provided in the force set 5.
  • the force set 5 has an internal power supply 51 for supplying power
  • a power supply state for example, it is preferable to have a shootable state and a state of lower power consumption than the shootable state. It is preferable to have a state under the shooting standby mode control and a state under the sleep mode control with lower power consumption.
  • the imaging operation is an operation necessary for obtaining radiographic image data by radiography.
  • initialization of panel 54 radiation This includes the storage of electrical energy generated by irradiation, the reading of electrical signals, and the creation of image data.
  • the radiographable state is a state in which radiation image data can be obtained immediately by this radiographing operation.
  • the internal power supply 51 supplies power to each unit arranged in the force set 5.
  • the internal power supply 51 is provided with a capacitor that can be charged and can handle the power consumed during photographing.
  • a capacitor an electrolytic double layer capacitor can be applied.
  • As the internal power source 51 it is possible to apply a primary battery such as a manganese battery, a nickel-cadmium battery, a mercury battery, or a lead battery that requires battery replacement, or a rechargeable secondary battery.
  • the capacity of the internal power supply 51 is preferably 4 or more (especially 7 or more) when converted to the maximum number of X-ray images that can be taken continuously.
  • the capacity of the internal power supply 51 is 100 or less (especially 50 times or less), converted from the maximum number of X-ray images that can be taken continuously, from the viewpoint of miniaturization and weight reduction and low cost. It is preferable that
  • the force set communication unit 52 is configured to be able to wirelessly communicate with the console communication unit 14 via the wireless repeater 6, and a signal is transmitted between the force set communication unit 52 and the console communication unit 14.
  • the X-ray image data can be transmitted from the force set communication unit 52 to the console communication unit 14.
  • the force set control unit 53 controls each unit disposed in the cassette 5 based on a control signal received by the force set communication unit 52.
  • the panel 54 outputs X-ray image data based on the X-rays that have passed through the subject.
  • the panel 5 of the present embodiment is an indirect flat panel detector (FPD).
  • FIG. 2 is a perspective view showing a schematic configuration of the force cassette 5
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of the cassette 5 with the panel 54 as the center.
  • the present invention is not limited to this, and the scintillator has a different thickness or type, or the area of the panel that is the area of the imaging region. It is also possible to use a different one. The thicker the scintillator, the higher the sensitivity, and the thinner the scintillator, the higher the spatial resolution. Spectral sensitivity varies depending on the type of scintillator.
  • the scintillator 541 for detecting X-rays transmitted through the subject and converting the detected X-rays into visible region fluorescence (hereinafter referred to as "visible light") extends in a layered manner on the uppermost layer of the panel 54.
  • the scintillator 541 has a phosphor as a main component.
  • the scintillator 541 is a layer that emits visible light by the recombination energy when the host substance of the phosphor is excited (absorbed) by the irradiated X-rays.
  • this phosphor for example, a matrix such as CaWO, CdWO, etc.
  • Examples include those that emit fluorescence with substances, and those that emit fluorescence with a luminescent center substance added to a base material such as CsI: Tl or ZnS: Ag.
  • a protective layer 540 is preferably provided on the scintillator 541.
  • the protective layer 540 protects the scintillator 541 and completely covers the top and edges of the scintillator 541.
  • any material may be used as long as it has an effect of protecting the scintillator 541 from moisture.
  • a phosphor having a hygroscopic property in particular, a columnar crystal phosphor made of an alkali halide and further an alkali halide
  • a polycrystal formed by the CVD method disclosed in USP6469305 for example, a polycrystal formed by the CVD method disclosed in USP6469305.
  • a photodetector 542 formed of amorphous silicon extends in a layer below the scintillator 541, and the visible light emitted from the scintillator 541 is converted into electrical energy by the photodetector 542. Is output.
  • the panel 54 is preferably composed of pixels of 1000 X 1000 pixels or more (especially 2000 X 2000 pixels or more) from the viewpoint of diagnostic performance of X-ray images!
  • the panel 54 is preferably composed of pixels of 10,000 x 10,000 pixels or less (especially 6000 x 6000 pixels or less) from the viewpoint of human visibility and X-ray image processing speed! ! / ⁇ .
  • the size of the imaging area of the panel 54 is preferably 10 cm X 10 cm or more (especially, 20 cm X 20 cm or more) from the viewpoint of diagnostic properties by X-ray images!
  • the size of the shooting area on the panel 54 is from the viewpoint of ease of handling as a force set 5, and an area of 70 cm x 70 cm or less (especially 50 cm x 50 cm or less) is preferred!
  • the size of one pixel of panel 54 is preferably 40 m X 40 m or more (especially 70 m X 70 m or more) from the viewpoint of reducing X-ray exposure!
  • the size of one pixel of the panel 54 is preferably 200 m x 200 m or less (especially 160 m x 160 m or less) from the viewpoint of the diagnostic property of X-ray images!
  • the panel 54 is composed of 4096 ⁇ 3072 pixel covers, the imaging area has an area force of S430 mm ⁇ 320 mm, and the size of one pixel is 105 m ⁇ 105 ⁇ m.
  • the light detector 542 has a two-dimensionally arranged collection electrode 5421 for reading out the electric energy stored in accordance with the intensity of the irradiated X-rays.
  • the collecting electrode 5421 is one electrode of a capacitor 5424 so that electric energy can be stored in the capacitor 5424.
  • one collecting electrode 5421 corresponds to one pixel of X-ray image data.
  • a scanning line 5422 and a signal line 5423 are disposed between the collecting electrodes 5421 adjacent to each other.
  • the scanning line 5422 and the signal line 5423 are orthogonal to each other.
  • a switching thin film transistor 5425 (TFT: Thin Film Transistor) that controls the storage and reading of electric energy is connected.
  • the transistor 5425 has a drain electrode or a source electrode connected to the collection electrode 5421 and a gate electrode connected to the scanning line 5422.
  • the source electrode is connected to the signal line 5423, and when the source electrode is connected to the collection electrode 5421, the drain electrode is connected to the signal line 5423.
  • an initialization transistor 5427 to which a drain electrode is connected is provided on the signal line 5423.
  • the source electrode of this transistor 5427 is grounded!
  • the gate electrode is connected to the reset line 5426.
  • the transistor 5425 and the transistor 5427 are preferably formed using a silicon stacked structure or an organic semiconductor.
  • a reset line 5426 to which a reset signal RT is transmitted from the scan drive circuit 543 is connected to the scan drive circuit 543 at right angles to the signal line 5423.
  • the reset line 5426 is connected to the gate electrode of the initialization transistor 5427 that is turned on by the reset signal RT.
  • the gate electrode is connected to the reset line 5426
  • the drain electrode is connected to the signal line 5423
  • the source electrode is grounded.
  • the scan drive circuit 543 supplies the reset signal RT to the initialization transistor 5427 via the reset line 5426 to turn on the initialization transistor 5427, and the scan drive circuit 543 turns on the transistor 5425 via the scan line 5422.
  • the transistor 5425 is turned on by supplying the read signal RS to the transistor 5425, the electric energy force stored in the capacitor 5424 is discharged to the outside of the photodetector 542 through the S transistor 5425. That is, the electric energy released from the photodetector 542 is released to the ground electrode through the signal line 5423 and the initialization transistor 5427.
  • reset initialization
  • a scanning drive circuit 543 that supplies a readout signal RS to the scanning line 5422 is connected to the scanning line 5422.
  • the transistor 5425 connected to the scan line 5422 to which the read signal RS is supplied is turned on, and the electric energy accumulated in the capacitor 5424 connected to the transistor 5425 is read and supplied to the signal line 5423.
  • the scan driving circuit 543 can generate a signal for each pixel of the X-ray image data by driving the transistor 5425.
  • a signal reading circuit 544 is connected to the signal line 5423. Electric energy stored in the capacitor 5424 and read out to the force signal line 5423 is supplied to the signal reading circuit 544.
  • the signal reading circuit 544 includes a signal converter 5441 that supplies a voltage signal SV proportional to the amount of electric energy supplied to the signal reading circuit 544 to the AZD converter 5442, and An AZD conversion 5442 is provided which converts the voltage signal SV from the signal conversion 5441 into a digital signal and supplies the digital signal to the data conversion unit 545.
  • a data conversion unit 545 is connected to the signal reading circuit 544.
  • the data converter 545 generates X-ray image data based on the digital signal supplied from the signal reading circuit 544.
  • the console control unit 13 may receive the thinned-out, pixel average, region, or the like depending on the imaging method selected by the operator.
  • a control signal such as extraction is transmitted to the force setting control unit 53.
  • the force setting control unit 53 performs control so as to execute the following thinning, pixel averaging, region extraction, and the like according to the received control signals such as thinning, pixel averaging, region extraction, and the like.
  • Thinning is performed by reading out only odd-numbered columns or even-numbered columns and thinning out the number of pixels to be read out to 1Z4 of the total number of pixels, or by thinning out to 1Z9, 1Z16, etc. in the same way. Note that the thinning method is not limited to this method.
  • the pixel average can be calculated by simultaneously driving a plurality of scanning lines 5422 and performing analog addition of two pixels in the same column direction.
  • the pixel average is not limited to being calculated by adding two pixels, but can be easily obtained by performing analog addition of a plurality of pixels in the column signal wiring direction.
  • the addition value of square pixels such as 2 X 2 can be obtained in combination with the above-described analog addition. As a result, it is possible to read data at high speed without making the irradiated X-rays useless.
  • the area extraction has means for limiting the image data capture area. This is to specify the acquisition area of image data that requires force, such as the instruction contents of the imaging method, and based on this specified acquisition area, the force setting control unit 53 changes the data acquisition range of the scan drive circuit 543.
  • the panel 54 drives the changed capture range.
  • a memory 546 is connected to the data conversion unit 545.
  • the memory 546 stores the X-ray image data generated by the data conversion unit 545. Further, the memory 546 stores gain correction data in advance.
  • the memory 546 is composed of RAM (Random Access Memory) and nonvolatile memory.
  • the memory 546 can collectively write the X-ray image data sequentially generated by the data conversion unit 545 to the nonvolatile memory after sequentially writing to the RAM.
  • the non-volatile memory is composed of two or more memory parts such as EEPROM and flash memory, and while one of the memory parts is being erased, data can be written to the other.
  • the force set 5 is provided with the memory 546 for temporarily storing the X-ray image data in order to temporarily store the X-ray image data.
  • X-ray image data saved in memory 546 can be saved in memory 546, and even if communication is poor or communication is not possible, it is not necessary to delay X-ray imaging until the communication status is improved. It can be transmitted from force set 5 to console 1 at a communication speed according to the communication status between them.
  • the capacity of the memory 546 is preferably 4 or more (particularly 10 or more) in terms of the number of images that can be stored with the maximum data size from the viewpoint of shooting efficiency.
  • the capacity of the memory 546 is preferably 1000 or less (particularly 100 or less) in terms of the number of images that can store images of the maximum data size from the viewpoint of low cost.
  • a support 547 on a flat plate formed of a glass substrate is provided below the photodetector 542, and the stacked structure of the scintillator 541 and the photodetector 542 is supported by the support 547.
  • An X-ray dose sensor 548 is provided on the lower surface of the support 547 (that is, the surface opposite to the X-ray irradiation direction of the support 547).
  • the X-ray dose sensor 548 detects the X-ray dose transmitted through the light detector 542, and transmits a predetermined X-ray dose signal to the force set control unit 53 when the X-ray dose reaches a predetermined amount.
  • an amorphous silicon light-receiving element is used as the X-ray dose sensor 548.
  • the X-ray dose sensor is not limited to this, and an X-ray sensor that directly detects X-rays using a light-receiving element made of crystalline silicon or a sensor that detects fluorescence using a scintillator may be used.
  • the force set 5 is driven by the power from the internal power source 51 and is a portable cableless, and the force set communication unit 52 and the console communication unit 14 communicate via wireless communication. While maintaining the linkage with 1, the operability is good and the shooting efficiency can be improved.
  • the panel 54 is composed of one panel having 4096 ⁇ 3072 pixels.
  • the force shown in the example formed is not limited to this.
  • a force composed of four small panels having Nonel 54 force S2048 ⁇ 1536 pixels can be used.
  • the panel 54 is composed of a plurality of small panels in this way, the force required to combine four small panels into a single panel 54 improves the yield of each panel 54, so the overall yield There is an advantage that the cost is improved and the cost is reduced.
  • the force shown in the example of reading the electric energy of the X-rays irradiated using the scintillator 541 and the photodetector 542 is not limited to this, and the X-rays can be directly converted into electric energy. It is possible to apply a photodetector.
  • an X-ray detector composed of an X-ray electrical energy converter using amorphous Se or PbI2 and an amorphous silicon TFT may be used.
  • the number of AZD converters is preferably 4 or more, particularly 8 or more in order to shorten the image reading time and obtain a desired SZN ratio.
  • the number of AZD converters is preferably 64 or less, particularly 32 or less, in order to reduce cost and reduce size. As a result, the analog signal band and the AZD conversion rate are not increased unnecessarily.
  • the force shown in the example of the support 547 formed of glass is not limited to this, and a support formed of a resin or the like can be applied.
  • the force setting control unit 53 controls the scan driving circuit 543 to be kept in the OFF state until the imaging preparation instruction signal is received from the console control unit 13. In order to keep it in the OFF state, the scanning line 5422, signal line 5423, and reset line 5426 are set to the same potential [collecting electrode 5421]. Control. Also, keep the power supply of the signal reading circuit 544 off and set the scanning line 5422, signal line 5423, and reset line 5426 to the GND potential! [0047]
  • the state in which no bias is applied to the scanning drive circuit 543 and the signal reading circuit 544 includes a photographing standby mode and a sleep mode.
  • the scan drive circuit 543 and the signal reading circuit 544 not only apply a bias potential to the photodiode but also rise quickly so that power is not supplied to the scan drive circuit 543 and the signal reading circuit 544 as well. This is preferable because it can further reduce power consumption. Further, since no signal is generated in the shooting standby mode, it is preferable not to supply power to the data conversion unit 545 because it can further reduce power consumption. It is also preferable to provide a sleep mode that consumes less power than the shooting standby mode. Then, it is preferable to shift to the sleep mode after the captured image is completely transmitted to the console 1.
  • the sleep mode it is possible to stop the power supply to the power set communication unit 52 or the entire transmission function and power supply to the memory, leaving only the functions necessary for starting up to the shooting standby mode by an instruction from the console 1.
  • the console 1 Like U ⁇ . That is, in the sleep mode, no bias potential is applied to the photodiode, and the high-speed transmission function or the entire transmission function of the scanning drive circuit 543, the signal reading circuit 544, the data conversion unit 545, the memory 546, and the force set communication unit 52 It is preferable not to supply power. As a result, wasteful power consumption can be further suppressed.
  • the scanning line 5422, the signal line 5423, and the reset line 5426 are set to the same potential, and the collecting electrode 5421 is connected. Since no bias is applied, that is, a voltage is not substantially applied to a plurality of pixels, deterioration is prevented by applying a voltage to the PD or TFT substantially, that is, deterioration of a plurality of pixels is suppressed. Can do. In addition, wasteful power consumption can be reduced.
  • the radiographable state is a state in which radiation image data can be obtained immediately by an imaging operation.
  • the imaging operation is an operation necessary for obtaining radiographic image data by radiography.
  • the initial display of the panel accumulation of electric energy generated by radiation irradiation,
  • the operations of reading electrical signals and converting to image data are applicable.
  • the console control unit receives the instruction content for shooting or the order information from the HISZRIS71. 13 determines the shooting conditions based on the operator's instructions and powerful order information such as HISZRIS71, and based on these shooting conditions!
  • the obtained radiography preparation instruction signal is transmitted to the X-ray source control unit 43 and the force setting control unit 53 via the console communication unit 14 to shift to a radiographable state.
  • the imaging preparation instruction is an instruction that the operator inputs via the operation input unit 2 like the 1st switch of the X-ray irradiation switch, for example.
  • input of predetermined items such as subject information and shooting information may be used as a shooting preparation instruction.
  • the X-ray source control unit 43 drives and controls the high-voltage generation source 41 to shift to a state in which a high pressure is applied to the X-ray tube 42.
  • the force setting control unit 53 When the force setting control unit 53 receives the shooting preparation instruction signal, the force setting control unit 53 shifts to a shooting ready state. That is, all pixels are reset at predetermined intervals until a shooting instruction is input in a shooting enabled state, thereby preventing electrical energy from being accumulated in the capacitor 5424 due to dark current. In addition, since the time during which the photographing enabled state is continued is unknown, the predetermined interval is set longer than that at the time of photographing, and the ON time of the transistor 5425 is set shorter than that at the time of photographing. As a result, in a state where photographing can be performed, the reading operation with a load applied to the transistor 5425 is reduced.
  • the force setting control unit 53 transmits a shooting enabled state shift signal to the console 1.
  • the console control unit 13 receives the shooting ready state transition signal
  • the display control unit 11 controls the display unit 3 so that the display unit 3 displays the cassette shooting ready state display indicating that the force set has shifted to the shooting ready state. To do.
  • the console control unit 13 determines the imaging condition based on the instruction content of the operator or the order information from the HISZRIS71, etc., and the imaging condition information regarding this imaging condition Is transmitted to the X-ray source control unit 43 and the force set control unit 53 via the console communication unit 14.
  • the console control unit 13 When the console control unit 13 receives an X-ray irradiation instruction from the operator such as turning on the 2nd switch of the X-ray irradiation switch, for example, the console control unit 13 transmits an imaging instruction signal to the force setting control unit 53 of the force set 5. Then, after an X-ray irradiation instruction is input to the console control unit 13, the console control unit 13 controls the X-ray source 4 and the force set 5 and performs imaging while synchronizing them.
  • the force setting control unit 53 When receiving the imaging instruction signal, the force setting control unit 53 initializes the panel 54 and shifts to a state in which the panel 54 can store electrical energy. Specifically, refreshing is performed, and all pixels dedicated for the imaging sequence are reset a predetermined number of times and all pixels dedicated to the electric energy storage state are reset to transit to the electric energy storage state. Required power for exposure The short period of time required for completion of preparation for imaging is required for practical use. For this purpose, all pixels dedicated to the imaging sequence are reset. In addition, when an exposure request is generated even for a state force that can be taken in an imaging-ready state, operability can be reduced by shortening the period until the preparation for imaging is completed by entering the immediate imaging sequence drive. To improve.
  • the force set control unit 53 transmits a preparation completion signal for the force set 5 to the console communication unit 14.
  • the console communication unit 14 transmits a force set preparation end signal to the console control unit 13.
  • the console control unit 13 transmits an X-ray irradiation signal to the X-ray source 4 when receiving the force set preparation completion signal and receiving the X-ray irradiation instruction.
  • the X-ray source control unit 43 drives and controls the high-pressure generation source 41 to apply a high pressure to the X-ray tube 42 and generate X-rays from the X-ray source 4.
  • X-rays generated from the X-ray source 4 are irradiated to the subject by adjusting the X-ray irradiation range by an X-ray diaphragm device provided at the X-ray irradiation port.
  • the console control unit 13 controls the display control unit 11 so that the display unit 3 displays a display during X-ray imaging indicating that X-ray imaging is being performed.
  • the X-ray transmitted through the subject enters the force set 5.
  • X-rays incident on the force set 5 are converted into visible light by the scintillator 541.
  • the X-ray dose irradiated with the force set 5 is detected by an X-ray dose sensor 548.
  • the X-ray irradiation amount reaches a predetermined amount
  • the X-ray dose sensor 548 transmits a predetermined X-ray dose signal to the force set control unit 53.
  • the force set control unit 53 receives the predetermined X-ray dose signal
  • the force set control unit 53 transmits an X-ray end signal to the console communication unit 14 via the wireless repeater 6.
  • the console communication unit 14 When the X-ray end signal is received, the X-ray end signal is transmitted to the console control unit 13 and the X-ray irradiation stop signal is transmitted to the X-ray source control unit 43.
  • the X-ray source control unit 43 When the X-ray source control unit 43 receives this X-ray irradiation stop signal, the X-ray source control unit 43 drives and controls the high-pressure generation source 41, and the high-pressure generation source 41 stops applying high pressure to the X-ray tube 42. This stops X-ray generation.
  • the force set control unit 53 drives and controls the scanning drive circuit 543 and the signal reading circuit 544 based on the X-ray end signal.
  • the scanning drive circuit 543 reads the electrical energy acquired by the photodetector 542 and inputs the acquired electrical energy to the signal reading circuit 544.
  • the electrical energy acquired by the photodetector 542 may be read after a predetermined time from the start or end of transmission of the X-ray end signal, or the electrical energy acquired by the photodetector 542 at the same time as the end of transmission. You may make it read.
  • the signal reading circuit 544 converts the input electric energy into a digital signal.
  • the data conversion unit 545 configures the digital signal into image data.
  • the memory 546 temporarily stores the image data configured by the data conversion unit 545.
  • the force setting control unit 53 obtains image data for correction after obtaining the image data.
  • the image data for correction is dark image data that is not irradiated with X-rays, and is used for correcting X-ray images in order to obtain high-quality X-ray images.
  • the correction image data acquisition method is the same as the image data acquisition method except that X-rays are not irradiated.
  • the electrical energy storage time is set to be equal when image data is acquired and when correction image data is acquired.
  • the electric energy storage time is the time from when the reset operation is completed, that is, after turning off the transistor 5425 at the time of resetting until the next time the transistor 5425 is turned on to read out electric energy. It is. Therefore, the timing at which electrical energy storage starts and the electrical energy storage time differ for each scanning line 5422.
  • the data conversion unit 545 performs offset correction on the configured image data based on the acquired correction image data, and then, based on the gain correction data acquired in advance and stored in the memory 546. Correct the gain. And in the case of a panel composed of insensitive pixels and multiple small panels, the image is continuously interpolated so as not to cause a sense of incongruity at the joints of the small panels, and the correction process derived from the panel is completed. To do.
  • the force set control unit 53 which is a separate body from the force set control unit 53, may also serve as the data conversion unit 545.
  • the force setting control unit 53 receives the X-ray image data via the force setting communication unit 52, the wireless repeater 6, and the console communication unit 14. Send.
  • the force set 5 includes the memory 546 that functions by receiving power from the internal power supply 51, and temporarily stores the X-ray image data obtained by the panel 54 and transmitted by the force set communication unit 52. Therefore, it functions as an accumulator between the data generation from the panel 54 and the communication between the force set and the console, and the X-ray image data is also sent to the console according to the communication state between the force set and the console. Can be transferred.
  • the memory is RAM, data can be stored well even if the data generation speed from the panel 54 is high.
  • the console control unit 13 When receiving the X-ray image data, the console control unit 13 temporarily stores it in the image storage unit 16. Then, the console control unit 13 performs control so as to create thumbnail image data from the X-ray image data temporarily stored in the image storage unit 16 by the image processing unit 15. The display control unit 11 controls the display unit 3 to display thumbnail images based on the created thumbnail image data.
  • the image processing unit 15 performs image processing on the image data based on the instruction content of the operator or order information from the HISZRIS 71 or the like.
  • This image processed image data is displayed on the display unit 3 and simultaneously transmitted to the image storage unit 16 to be stored as image data. Further, based on the operator's instruction, the image processing unit 15 re-images the image data, and the display unit 3 displays the image processing result of the image data.
  • the network communication unit 18 also transfers the image data to an imager 72, an image processing terminal 73, a view screen 74, a file server 75, etc., which are external devices on the network.
  • image data is transferred from console 1, the transferred external device functions correspondingly. That is, the imager 72 records this X-ray image data on an image recording medium such as a film.
  • the image processing terminal 73 performs image processing of this X-ray image data and processing for CAD (Computer Aided Diagnosis), and stores it in the file server 75.
  • CAD Computer Aided Diagnosis
  • o View ⁇ 74 displays an X-ray image based on this X-ray image data.
  • the file server 75 stores this X-ray image data.
  • the console control unit 13 can be controlled using the power supply state information indicating the power supply state of the force set 5, it is possible to control good photographing and improve photographing efficiency. Further, since it can be displayed on the display unit 3 according to the power supply state information, the operator determines whether the force set 5 can immediately perform X-ray imaging, for example, other cassette modality. You can improve shooting efficiency by taking pictures with the first or later.
  • FIG. 5 shows a flowchart of the console control unit 13.
  • FIG. 6 shows a flowchart of the force setting control unit 53.
  • transmission / reception / communication between the console control unit 13 and the force set control unit 53 are all the forces performed via the force set communication unit 52, the wireless repeater 6, and the console communication unit 14. This is referred to as transmission / reception / communication between the power set control unit 53 and the force set control unit 53, and the transmission / reception 'communication via the force set communication unit 52, the wireless repeater 6, and the console communication unit 14 is omitted.
  • the console power supply 17 starts up and starts supplying power to each part of the console 1 such as the console control unit 13 and the console communication unit 14 (step S10). Then, the console control unit 13 rises and controls the console communication unit 14 to transmit the console power ON signal to the force set 5 (step S 11). Then, the above-described normal operation state is entered (step S12).
  • the console control unit 13 During the normal operation state, the console control unit 13 always operates from the console power supply unit 17 by an operation that the operator turns off the power button or an operation that the operator turns off the power via the input unit 12. It is detected whether or not a console power OFF signal, which is an instruction to turn OFF the power supply, is input (step S13).
  • the console power OFF signal is a kind of console power OFF information.
  • the console control unit 13 continues to detect the console power OFF signal.
  • the console control unit 13 transmits a console power OFF signal to the force setting control unit 53 (step S14).
  • the console control unit 13 detects whether a sleep mode transition signal is received from the force set control unit 53 (step S15).
  • the console control unit 13 detects that the sleep mode transition signal has been received from the force set control unit 53 (step S15: Yes)
  • the console control unit 13 causes the console power supply unit 17 to turn off the power supply. (Step S16).
  • the transmission power of the console power OFF signal at step S14 also has a predetermined time. It is determined whether or not the force has passed (step S17).
  • step S17: No If the predetermined time has not elapsed since the console power OFF signal was transmitted (step S17: No), the process returns to step S15 to determine whether or not the sleep mode transition signal has been received from the force set control unit 53. Continue detection.
  • the console control unit 13 displays a force set abnormality display indicating that the force set abnormality has occurred on the display unit 3. (Step S18).
  • the communication relationship between the wireless repeater 6 and the force set communication unit 52 is always maintained, or the communication relationship between the console communication unit 14 and the force set communication unit 52 is always maintained. In this case, the communication relationship between the console and the force set is always maintained. At this time, the communication relationship with the force set is maintained and the sleep mode transition signal is not received.
  • the communication relationship with the sette It is preferable to change the display of the force settage abnormality depending on the case.
  • step S30 when the force set control unit 53 receives a console power ON signal from the console control unit 13 (step S30), the force set control unit 53 shifts to the normal operation state described above (step S31).
  • the force set control unit 53 always detects whether or not a console power OFF signal is received from the console control unit 13 during the normal operation state (step S32).
  • the force setting control unit 53 continues to detect reception of the console power OFF signal.
  • the force setting control unit 53 determines whether the force setting 5 can move to the sleep mode (step S33). Force set to sleep mode When the transition is not possible (step S33: No), the force set control unit 53 continues to determine whether the force set can enter the sleep mode.
  • the force set control unit 53 sends a sleep mode shift signal of the force set 5 to the console control unit 13 (step S34). Control the set 5 to shift to the sleep mode (step S35).
  • the console control unit 13 displays the console power supply OFF information.
  • the power set control unit 53 is a unit of power supplied by the internal power supply 51 when the force set communication unit 52 receives the console power OFF signal.
  • the power supply state of the force set 5 can be shifted to the sleep mode by controlling the power consumption per hour to be under the sleep mode control, which is lower than the shooting enabled state. 51 wasteful power consumption can be suppressed.
  • the power set communication unit 52 is a sleep mode transition signal that is power saving state transition information.
  • the console power unit 17 stops supplying power, so the power from the internal power supply 51 of the power set 5 is wasted. In this state, the occurrence of a situation where the console power unit 17 stops supplying power can be suppressed.
  • force set 5 and console 1 have a one-to-one correspondence
  • the present invention is not limited to this, and force set and console have a one-to-one M and N pair. It can be used in correspondence with 1, N to M (N and M are natural numbers of 2 or more).
  • N to M N and M are natural numbers of 2 or more.
  • a network between the force set and the console is provided, the correspondence between the force set and the console is stored in the correspondence information holding unit, and the correspondence information holding unit is provided on the network or in the console. It is preferable to control the force set.
  • a storage medium storing a software program for realizing the functions of the above-described embodiments is supplied to a system or an apparatus. It goes without saying that this can also be achieved by the computer (or CPU or MPU) of the device reading and executing the program stored in the storage medium.
  • a storage medium for storing a program, etc. it may be stored in a storage medium such as a non-volatile memory, a volatile memory backed up by a power source, a ROM memory, an optical disk, a hard disk such as a hard disk, or a magneto-optical disk.
  • an OS (basic system or operating system) that runs on a computer based on the instructions of the program that not only realizes the functions of the above-described embodiments by executing the program read by the computer. Needless to say, a part or all of the actual processing is performed, and the case where the functions of the above-described embodiment are realized by the processing.
  • the function expansion is performed based on the instruction of the program code. It goes without saying that the CPU or the like provided in the board or function expansion unit performs part or all of the actual processing and the functions of the above-described embodiments are realized by the processing.
  • Such a program may be provided from outside via a network or a line. Even when an externally supplied program is used, the program is stored in a non-volatile memory, a power-backed up volatile memory, a magnetic disk such as an optical disk or a hard disk, or a storage medium such as a magneto-optical disk. Well, ...
  • the operation input unit consists of an X-ray irradiation switch, an X-ray source instruction content input unit, and a console instruction content input unit.
  • the X-ray irradiation switch and X-ray source instruction content input unit are connected to the X-ray source control unit.
  • the console instruction content input section is the console input section. Connected.
  • the console communication unit is connected to the wireless repeater, but not connected to the X-ray source control unit. Other configurations are the same as those in the first embodiment.
  • the operation input unit and the X-ray source control unit will be mainly described, and the same points as in the first embodiment will be denoted by the same reference numerals as those in the first embodiment, and the details thereof will be described. The explanation is omitted.
  • FIG. 7 shows a schematic configuration of an X-ray imaging system 1000 according to the second embodiment.
  • the operation input unit 2 has an X-ray irradiation switch 21 for inputting an imaging preparation instruction and an imaging instruction by an operator, and an X-ray source for inputting an instruction content to an X-ray source control unit by an operator.
  • a source instruction content input unit 22 and a console instruction content input unit 23 for inputting the instruction content to the console by an operator are provided.
  • the instructions include X-ray imaging conditions such as X-ray tube voltage, X-ray tube current, and X-ray irradiation time, X-ray imaging control conditions such as imaging timing, imaging region, and imaging method, image processing conditions, and images. Output conditions, force set selection information, order selection information, subject ID, etc.
  • the X-ray irradiation switch 21 is connected to an X-ray source control unit 43 and an input unit 12, respectively.
  • the X-ray irradiation switch 21 has a first switch for inputting an imaging preparation instruction and a second switch for inputting an imaging instruction.
  • the instruction by the X-ray irradiation switch 21 is an X-ray source control unit 43 and an input unit 12. Is input. After input from the first switch, it can be input from the second switch.
  • An X-ray source control unit 43 is connected to the X-ray source instruction content input unit 22.
  • the X-ray source control unit 43 controls driving of the high-pressure source 41 and the X-ray tube 42 based on the instruction content input from the X-ray source instruction content input unit 22.
  • An input unit 12 is connected to the console instruction content input unit 23.
  • the instruction content input to the input unit 12 is transmitted to the console control unit 13.
  • the console control unit 13 drives and controls the console 1 and the force set 5 based on the received instruction content.
  • the X-ray source control unit 43 drives and controls the high-pressure generation source 41 based on an imaging preparation instruction by the first switch to shift to a state in which a high pressure is applied to the X-ray tube 42.
  • the console control unit 13 Based on the imaging preparation instruction by the first switch input to the input unit 12, the console control unit 13 transmits an imaging preparation instruction to the force set 5 via the console communication unit 14 and the wireless repeater 6.
  • the cassette control unit 53 repeats reset at a predetermined interval based on the received imaging preparation instruction until the imaging instruction is input, and prevents electric energy from being accumulated in the capacitor 5424 due to dark current.
  • the operator presses the second switch of the X-ray irradiation switch 21 and inputs an imaging instruction.
  • the X-ray source control unit 43 drives and controls the high-pressure generation source 41 based on an imaging instruction from the second switch to apply a high pressure to the X-ray tube 42 to generate radiation.
  • the console control unit 13 Based on the imaging preparation instruction by the first switch input to the input unit 12, the console control unit 13 drives and controls the force set 5, and performs imaging with radiation emitted from the X-ray source 4.
  • the X-rays irradiated from the X-ray source 4 pass through the subject and enter the force set 5. Based on the X-rays incident on the cassette 5, image data is acquired and transmitted to the console 1 via the wireless repeater 6 and the console communication unit 14.
  • the X-ray imaging system 1000 in the second embodiment has the cassette 5 before the console power supply unit 17 stops supplying power even if the operation dormitory configuration is different. Since the power supply state can be shifted to the sleep mode, useless power consumption by the internal power supply 51 of the force set 5 while the console 1 stops the console power supply 17 and does not send a control signal to the force set 5 Can be suppressed.
  • the third embodiment is different in operation when the console power supply is stopped. Therefore, the apparatus configuration of the third embodiment is the same as that of the first and second embodiments. The following describes the operation when the console power is stopped.
  • the transmission and reception between the console control unit 13 and the force set control unit 53 are actually power
  • the force performed via the setter communication unit 52, the radio repeater 6, and the console communication unit 14 is hereinafter referred to as transmission and reception between the console control unit 13 and the force setter control unit 53.
  • the force setter communication unit 52, the radio repeater 6. Description through the console communication unit 14 is omitted.
  • FIG. 8 shows a flowchart of the sub-flow of the console control unit 13 when the console power supply is stopped.
  • the console control unit 13 receives untransmitted image information regarding the presence / absence and number of untransmitted X-ray image data from the force set control unit 53. Whether or not it has been detected is detected (step S141).
  • the console control unit 13 When the console control unit 13 receives untransmitted image information from the force set control unit 53 (step S141; Yes), the image information that received the untransmitted image information related to the presence and number of untransmitted X-ray image data Based on the number of cases, the console control unit 13 determines whether there is X-ray image data that has not been transmitted to the memory 546 of the force set 5 (step S142). If the console control unit 13 determines that there is untransmitted X-ray image data in the memory 546 of the cassette 5 (step S142; Yes), the state transitions to an image reception state for receiving untransmitted X-ray image data. .
  • the console control unit 13 When X-ray image data is received in the image reception state (step S 143), the console control unit 13 stores the received X-ray image data in the image storage unit 16, and returns to the above-described determination (step S141). . Also, if the console control unit 13 determines that there is no untransmitted X-ray image data in the memory 546 of the force set 5 (step S142; No), the console control unit 13 ends this subflow, Return to the main flow (step S15).
  • step S141 when the console control unit 13 does not detect reception of untransmitted image information from the force set control unit 53 (step S141; No), the console control unit 13 also transmits the transmission power of the console power-off signal in step S11 for a predetermined time. It is determined whether or not the force has passed (step S 144). When the console control unit 13 determines that the transmission power of the console power-off signal has also elapsed after a predetermined time (step S144; No), has the console control unit 13 received untransmitted image information? It returns to the detection of NO (step S141).
  • step S144 When the console control unit 13 determines that the transmission power of the console power-off signal has also passed the predetermined time (step S144; Yes), the console control unit 13 displays that the display unit 3 indicates a force set abnormality. In this way, the display control unit 11 is controlled (step S145), this subflow is terminated, and the main flow shown in FIG. 5 is also stopped.
  • FIG. 9 shows a flowchart of the force setting control unit 53 when the console power supply is stopped.
  • step S33 the force setting control unit 53 detects whether or not there is untransmitted X-ray image data in the memory 546, and relates to the presence and number of untransmitted X-ray image data. Unsent image information is sent to console 1 (step S331).
  • the force setting control unit 53 detects whether or not untransmitted X-ray image data exists (step S332), and the force setting control unit 53 detects that there is untransmitted X-ray image data. (Step S332; Yes), the force setting control unit 53 transmits the untransmitted X-ray image data to the console 1 (Step S333), and returns to Step S331.
  • step S332 No
  • the force setting control unit 53 ends this subflow and returns to the main flow (step S34).
  • untransmitted image information is transmitted from the power set 5 to the console 1 only at the beginning, and the untransmitted image information is received based on the number of image information received.
  • the console control unit 13 determines the presence or absence of untransmitted X-ray image data in the memory 546.
  • the present invention is not limited to this.
  • the untransmitted image information is converted from the force set 5 to the console 1 each time.
  • the console control unit 13 determines whether there is untransmitted X-ray image data in the memory 546 of the force set 5 based on whether there is an untransmitted image in the untransmitted image information.
  • the force set communication means that communicates with the console, the radiation image acquisition means that obtains radiation image data by radiography, and the internal power supply that supplies power to the force set communication means and the radiation image acquisition means
  • the console power supply means a console communication means for communicating with the force set communication means, and a console power supply means for supplying power to the console communication means.
  • the console control means causes the console communication means to transmit console power OFF information to the force set, and when the force set communication means receives the console power OFF information, the internal power supply
  • the power consumption per unit of time is controlled so that the power consumption per unit time is lower than the shooting enabled state. Therefore, it is possible to reduce the wasteful power consumption of the internal power supply of the force set, to prevent the situation where the power required for shooting is not left, and to improve the overall shooting efficiency.
  • the force set communication means transmits power saving state transition information to the console. Since the console power supply means stops supplying power after the console communication means receives the power saving state transition information, the power of the internal power supply of the force set is wasted. Occurrence of a situation where the console power supply means stops supplying power can be suppressed.
  • the force set includes force set control means for controlling the radiation image acquisition means, the force set communication means, and the internal power supply
  • the console includes the console communication means and the console power.
  • Console control means for controlling supply means, and before the console power supply means stops supplying power, the console control means is configured to send console power OFF information to the power setter to the console communication means.
  • the power setting communication means receives the console power OFF information, the power setting communication means is configured so that the power consumption per unit time of the power supplied by the internal power supply is lower than the photographing enabled state. Since the control means controls, wasteful power consumption of the internal power supply of the force set can be suppressed, and the power necessary for shooting remains.
  • the force set control means saves power in the force set communication means when controlling so that the power consumption per unit time of the power supplied from the internal power supply is lower than the photographing enabled state. Since the console control means controls the console power supply means to stop the supply of power after the console communication means receives the power saving state transition information, the console power supply means controls the state transition information to be transmitted to the console.
  • the console power supply means stops supplying power, so the power of the power set internal power supply It is possible to suppress the occurrence of a situation in which the console power supply means stops supplying power while remaining wasted.
  • a force set communication means for communicating with the console, a radiation image acquisition means for obtaining radiation image data by radiography, an internal for supplying power to the force set communication means and the radiation image acquisition means
  • a power set having a power source; console communication means for communicating with the force set; and a console power supply means for supplying power to the console communication means; and the internal power supply.
  • the force set communication means transmits power saving state transition information to the console, and the console communication means transitions to the power saving state.
  • the console power supply means stops supplying power.
  • the console power supply means stops supplying power after the power consumption is lower than the ready-to-shoot state. Therefore, the console power supply means remains in a state that wastes the power of the power set's internal power supply. The occurrence of a situation where power supply is stopped can be suppressed.
  • the force set includes force set control means for controlling the radiation image acquisition means, the force set communication means, and the internal power supply
  • the console includes the console communication means and the console power supply.
  • Console control means for controlling the means, and the force setting control means, when controlling the power supplied by the internal power supply so that the power consumption per unit time is lower than the photographing enabled state
  • the power control communication means transmits power saving state transition information to the console
  • the console control means receives the power saving state transition information after the console communication means receives the power saving state transition information. Since the power supply means controls to stop the supply of power, the console power supply means turns on the power after the power consumption per unit time of the power supplied by the internal power supply of the power set is lower than the photographing enabled state. Therefore, it is possible to suppress the occurrence of a situation where the console power supply means stops supplying power while the power of the internal power supply of the force set is wasted.
  • the force set control means causes the force set communication means to transmit power supply state information indicating a state of power supply to the radiation image acquisition means to the console, and the console control means of the console includes Since the control is performed according to the power supply status information received by the console communication means, the console control means performs control using the power supply status information indicating the power supply status to the radiation image acquisition means of the force set. Therefore, shooting efficiency can be improved.
  • console control means causes the display means to display according to the power supply state information received by the console communication means, the operator can determine whether the force set is capable of performing radiography. As a result, the shooting efficiency can be improved.
  • the force set is portable and cableless, and the force set communication means and the console communication means communicate via wireless communication, the operation is performed while maintaining the linkage with the console. It is possible to improve the shooting efficiency with good characteristics.
  • console communication means is connected via a cable to a wireless relay that wirelessly communicates with the force set communication means, for example, by arranging a wireless repeater in a radiography room, Even if a force set is used in a radiography room separated from the console by a radiation shielding member, good wireless communication can be performed.
  • the radiation image acquisition unit applies a voltage to a plurality of pixels, and the plurality of pixels generates a charge corresponding to a radiation dose in a state where a voltage is applied by the voltage application unit.
  • a voltage is substantially applied to the plurality of pixels, and in a state where power consumption per unit time is lower than the photographing enabled state, a voltage is applied to the plurality of pixels. Therefore, deterioration of a plurality of pixels can be suppressed.
  • the force setter is a memory that temporarily stores the radiation image data obtained by the radiation image acquisition means and transmitted by the force set communication means, the internal power supply being also supplied with power.
  • the radiation image data obtained by the radiation image acquisition means is stored in the memory, and the radiation image data stored in the memory is stored in the memory according to the communication state between the force set and the console. Can be transferred to the console.
  • a force set communication means for communicating with the console, a radiation image acquisition means for obtaining radiation image data by radiography, an internal for supplying power to the force set communication means and the radiation image acquisition means
  • the force set communication means receives information on console power OFF, the power set per unit time of power supplied from the internal power supply is lower than the photographing enabled state and communicates with the force set.
  • the power set communication means transmits power saving state transition information to the console.
  • the console power supply means stops supplying power after the console communication means receives the power saving state transition information, so the power of the power set internal power supply is wasted. In this state, it is possible to suppress the occurrence of a situation where the console power supply means stops supplying power.
  • a force set communication means for communicating with the console, a radiation image acquisition means for obtaining radiation image data by radiography, and an internal for supplying power to the force set communication means and the radiation image acquisition means Unit of power supplied by the internal power source
  • the power setting communication means transmits power saving state transition information to the console
  • the console communication means communicates with the power set.
  • the force set transmits power supply state information indicating a state of power supply to the radiation image acquisition unit to the force set communication unit, and is received by the console communication unit. Since the control is performed according to the power supply state information, the shooting efficiency can be improved.
  • the force set is portable and cableless, and the force set communication means and the console communication means communicate via wireless communication, the operation is maintained while maintaining the linkage with the console. It is possible to improve the shooting efficiency with good characteristics.
  • console communication means is connected via a cable to a wireless relay that wirelessly communicates with the force set communication means, for example, by arranging a wireless repeater in a radiography room, Even if a force set is used in a radiography room separated from the console by a radiation shielding member, good wireless communication can be performed.
  • a force set communication means for communicating with the console, a radiation image acquisition means for obtaining radiation image data by radiography, an internal for supplying power to the force set communication means and the radiation image acquisition means
  • a console that communicates with the force setter in which the power consumption per unit time of the power supplied by the internal power supply is lower than the photographing enabled state when the force set communication means receives information on the console power OFF. Control so that the console power supply means stops supplying power to a computer having a communication means and a console power supply means for supplying power to the console communication means.
  • a computer-readable program for executing a console power OFF information transmission step for controlling the console communication means to transmit the console power OFF information to the force set before the console power OFF step. Because it is a lamb, it can reduce the wasteful power consumption of the internal power supply of the force set, reduce the occurrence of the situation where the necessary power does not remain when shooting, and improve the overall shooting efficiency.
  • the power saving state transition information reception determining step for determining whether the console communication means has received the power saving state transition information
  • the power saving state is determined.
  • the console power OFF step is executed. Therefore, after the power consumption per unit time of the power supplied by the internal power supply of the force set is lower than the photographing enabled state, the console power OFF Since the power supply means stops supplying power, it is possible to suppress the occurrence of a situation where the console power supply means stops supplying power while consuming wasteful power from the internal power supply of the force set.
  • force set communication means for communicating with the console, radiation image acquisition means for obtaining radiation image data by radiography, and internal power supply to the force set communication means and the radiation image acquisition means
  • the power setting communication means transmits power saving state transition information to the console.
  • a computer having console communication means for communicating with the power setter and console power supply means for supplying power to the console communication means, the console communication means determines whether the power saving state transition information has been received or not. After determining that the power saving state transition information has been received in the power state transition information reception determination step and the power saving state transition information reception determination step.
  • the console power supply means executes a console power OFF step for controlling the power supply to stop the power supply, the power consumption per unit time of the power supplied by the internal power supply of the force set is lower than that in the photographing enabled state. After that, the console power supply means stops supplying power, so the situation where the console power supply means stops supplying power while wastefully consuming the power from the power set's internal power supply. Suppress available.
  • console communication means for communicating with the force set communication means, and console power supply means for supplying power to the console communication means, and the console power supply means stops supplying power.
  • the console control means communicates with a console that causes the console communication means to transmit console power OFF information to the force set, radiographic image acquisition means for obtaining radiographic image data by radiography, An internal power supply for supplying power to the force set communication means and the radiation image acquisition means, and when the force set communication means receives the console power OFF information, the power supply per unit time of the power supplied by the internal power supply
  • This is a force set that controls the power consumption of the power set so that it is lower than the ready state. It is possible to reduce power consumption, V, remains a power required when the seat shooting, Do not suppress the occurrence of a situation, it is possible to improve the shooting efficiency as a total.
  • the console power supply means stops the power supply, and the console is a unit of power supplied by the internal power supply.
  • the force set communication means transmits the power saving state transition information to the console.
  • the console power supply means stops supplying the power. Occurrence of a situation where the power supply means stops supplying power can be suppressed.
  • console communication means for communicating with the force setter, and console power supply means for supplying power to the console communication means, and the power consumption per unit time of the power supplied by the internal power source is photographed.
  • the force set communication means communicates with the console that transmits the power saving state transition information to the console when the state becomes lower than the possible state, and a radiation image acquisition means for obtaining radiation image data by radiography And an internal power source for supplying power to the force set communication means and the radiation image acquisition means, and after the console communication means receives the power saving state transition information, the console power supply means Power setter that stops the supply of power After the power consumption per unit time of the power supplied by the internal power supply is lower than the shooting enabled state, the console power supply means stops supplying power, so the power set internal power supply is wasted. In this state, it is possible to suppress the occurrence of a situation where the console power supply means stops supplying power.
  • the console is controlled according to the power supply state information received by the console communication unit, and power supply state information indicating a state of power supply to the radiation image acquisition unit is provided. Since the force set communication means transmits to the console, the console can be controlled using the power supply status information indicating the power supply status to the radiographic image acquisition means of the force set, thereby improving the imaging efficiency. Can be made.
  • the radiation image acquisition means applies a voltage to a plurality of pixels, and the plurality of pixels generates a charge corresponding to the radiation dose in a state where a voltage is applied by the voltage application means.
  • a voltage is substantially applied to the plurality of pixels, and in a state where power consumption per unit time is lower than the photographing enabled state, a voltage is applied to the plurality of pixels. Is not actually applied, so when the power consumption per unit time of the power supplied by the internal power supply of the force set is lower than the shooting enabled state, a voltage is substantially applied to multiple pixels. Therefore, the deterioration of multiple pixels can be suppressed.
  • the state in which the power consumption per unit time is lower than the radiographable state leaves the function necessary to start up according to an instruction from the console, and stops the power supply to the radiographic image acquisition means with console power As a result, wasteful power consumption can be further reduced.
  • the force set receives the internal power from the power supply, is obtained by the radiation image acquisition means, and temporarily stores the radiation image data transmitted by the force set communication means. Radiological image data obtained by the radiological image acquisition means. The radiographic image data stored in the memory can be transferred to the force setting force console according to the communication state between the force setting and the console.
  • console communication means for communicating with the force set communication means, and console power supply means for supplying power to the console communication means, before the console power supply means stops supplying power.
  • a console control means causes the console communication means to transmit console power OFF information to the force set, force set communication means for communicating with the connole, radiation image acquisition means for obtaining radiation image data by radiography, and the force sette communication means
  • Console power OFF information reception determination for determining whether or not the force set communication means has received the console power OFF information to a computer in the force set having a power supply for supplying power to the radiation image acquisition means
  • console power OFF information reception step in the console power OFF information reception determination step.
  • the power supply per unit time of the power supplied by the internal power supply is lower than the shooting enabled state. It is possible to reduce unnecessary power consumption, and to prevent the occurrence of the situation where the necessary power does not remain when shooting, thereby improving the total shooting efficiency.
  • the console power supply means stops supplying power, and the console executes the power saving state transition control step.
  • the power set communication means executes a power saving state transition information transmission step for controlling the power setting state transition information to be transmitted to the console. Since the console power supply means stops supplying power after the unit's power consumption per unit time is lower than the ready-to-shoot state, the console remains in a state that wastes power from the power set's internal power supply. Occurrence of a situation where the power supply means stops supplying power can be suppressed.
  • the console communication means for communicating with the force setter and a console power supply means for supplying power to the console communication means, and the power consumption per unit time of the power supplied by the internal power supply can be photographed.
  • Force set communication means are saved when lowering Power set communication means that communicates with a console that transmits power state transition information to the console, radiation image acquisition means that obtains radiation image data by radiography, power is supplied to the cassette communication means and the radiation image acquisition means
  • a power saving state transition control step for controlling power consumption per unit time of power supplied from the internal power supply to a computer in the set to be lower than a photographing enabled state; and the power saving
  • the power set communication means executes a power saving state transition information transmission step for controlling the power setting state transmission information to be transmitted to the console.
  • the console power supply means stops supplying power, the situation that the console power supply means stops supplying power can be suppressed while the power of the power set's internal power supply is unnecessarily consumed. .
  • a radiological image acquisition means for obtaining radiographic image data by radiography
  • a memory for storing the radiographic image data obtained by the radiographic image acquisition means
  • a power for communicating the radiographic image data stored in the memory with the console
  • a cassette having a sette communication means, a console communication means for communicating with the force sette, and the console power supply means for supplying power to the console communication means. Since the console power supply means stops the supply of power after the radiographic image data has been transmitted to the console, the radiographic image data not yet transmitted to the console is stored in the power set memory. In the remaining state, the console power supply means stops supplying power and the console communication During this state, the risk of the disappearance of the radiographic image data can be suppressed during this state, and unnecessary re-imaging due to this disappearance can be reduced.
  • the radiographic image data disappears because the memory confirms the presence or absence of radiation image data not transmitted to the console. Risks can be further suppressed, and re-photographs that are originally unnecessary due to this disappearance can be reduced.
  • the console includes the console communication means and the console power supply means.
  • Console control means for controlling the power supply, and when the console power supply means receives an instruction to stop power supply, the console control means stores the memory in the memory before the console power supply means stops power supply. Since the presence or absence of radiographic image data that has not been sent to the console is confirmed, the risk of the radiographic image data disappearing can be further reduced, and re-imaging that is originally unnecessary due to this disappearance can be reduced.
  • the console control means causes the console communication means to transmit console power OFF start information to the cassette before the console power supply means stops supplying power, and the force set communication means
  • the force setting control means transmits to the memory the unsent image information regarding the presence / absence of radiation image data to the console.
  • the console control means transmits the memory to the console based on the untransmitted image information received by the console communication means, and confirms the presence or absence of radiation image data. Risk of data disappearance can be further suppressed, and unnecessary re-photographing due to this disappearance can be reduced.
  • the console control means receives or transmits a signal related to radiography and counts, and counts radiographic image data received by the console communication means, and relates to the radiography.
  • the signal count and the count of the radiographic image data received by the console communication means are used to send the memory to the console to confirm the presence of radiographic image data. The risk of the radiation image data disappearing can be further suppressed, and unnecessary re-imaging due to the disappearance can be reduced.
  • the force set communication means communicates with the console via wireless communication
  • the console communication means communicates with the force set via wireless communication
  • the radiation image data disappears. This can further reduce the risk of image re-shooting and reduce unnecessary re-shooting.
  • the force set has a power source for supplying power to the radiation image acquisition means, the force set communication means, and the force set control means, and is portable and cableless, the operability of the force set is improved. Good shooting efficiency can be improved.
  • the force set is installed in a radiography room covered with a radiation shielding member, while the console is often installed outside the radiography room.
  • the radio is capable of wireless communication with the force set communication unit. Since the console communication unit can communicate with the wireless repeater via a communication cable, the force set communication unit, the wireless repeater, and the wireless relay device are installed in the radiation imaging room. Wireless communication performed between the two can be performed satisfactorily.
  • the radiographer instructs the subject in the radiography room to indicate the imaging position, etc.
  • a radiographic image is confirmed or image processing for radiographic image data is started. Since this is a portable terminal that communicates with the device via wireless communication, the radiation image can be checked on the console or image processing of the radiation image data while instructing the subject in the radiation imaging room with the shooting position, etc. Can be started. Therefore, it is possible to improve the total imaging efficiency of the entire radiography that repeats the cycle of radiography, confirmation of radiographic images, and image processing.
  • the internal power set It is possible to reduce unnecessary power consumption of the power supply, and to prevent the occurrence of a situation where the necessary power is not left when shooting, thereby improving the overall shooting efficiency.
  • a console is a radiographic image acquisition means for obtaining radiographic image data by radiography, a memory for storing the radiographic image data obtained by the radiographic image acquisition means, and the radiographic image data stored in a memory for the console
  • a console communication means for communicating with a force set having a force set communication means for communicating with the console, and a console power supply means for supplying power to the console communication means, and transmitting the console to the console. Since the console power supply means stops supplying power after the radiographic image data disappears, the radiographic image not transmitted to the console is stored in the memory of the force set. In the state where image data remains, the console power supply means stops supplying power and the console communication means stops, and during this state, the risk of disappearance of radiation image data can be suppressed. Unnecessary re-shooting can be reduced.
  • console power supply means receives an instruction to stop the supply of power, the presence or absence of radiation image data not transmitted to the console is confirmed in the memory, so that the risk of radiation image data disappearing can be further suppressed. This eliminates unnecessary re-photographing due to this disappearance.
  • console control means for controlling the console communication means and the console power supply means is provided.
  • the console power supply means receives an instruction to stop power supply
  • the console control means Before the supply means stops the supply of power, it is sent to the memory to the console to confirm the presence or absence of radiation image data, so that the risk of the radiation image data disappearing can be further suppressed, and this disappearance It is possible to further reduce re-photographs that are originally unnecessary.
  • the force set control means transmits the untransmitted image information relating to the presence or absence of radiation image data to the memory to the console.
  • the console control means sends the console power OFF start information to the console communication means before the console power supply means stops supplying power.
  • the console communication means transmits the information to the console based on the untransmitted image information received and confirms the presence / absence of radiation image data, thereby further reducing the risk of the radiation image data disappearing. Therefore, re-photographing that is originally unnecessary due to this disappearance can be further reduced.
  • the console control means receives or transmits a signal related to radiography and counts, and counts radiographic image data received by the console communication means, and relates to the radiography.
  • the signal count and the count of the radiographic image data received by the console communication means are used to send the memory to the console to confirm the presence of radiographic image data.
  • the risk of disappearance of radiation image data can be further suppressed, and re-imaging that is essentially unnecessary due to this disappearance. Shadows can be further reduced.
  • the force set communication means communicates with the console via wireless communication
  • the console communication means communicates with the force set via wireless communication
  • the radiation image data disappears. This reduces the risk of re-shooting and reduces unnecessary re-shooting due to this disappearance.
  • the force set has a power source for supplying power to the radiation image acquisition means, the force set communication means, and the force set control means, and is portable and cableless, the operability of the force set is improved. Good shooting efficiency can be improved.
  • the force set is installed in a radiography room covered with a radiation shielding member, while the console is often installed outside the radiography room.
  • a wireless repeater capable of wireless communication with the force set communication unit is provided. Since the console communication unit can communicate with the wireless repeater via a communication cable, the console communication unit includes a wireless repeater and can communicate with the wireless repeater via a communication cable. By installing the wireless repeater in the radiation imaging room, wireless communication performed between the force set communication unit and the wireless repeater can be performed satisfactorily.
  • the radiographer instructs the subject in the radiography room for the radiographing position, etc., and then radiography. While moving outside the room and starting radiography of the subject, confirm the radiographic image and start image processing for the radiographic image data.
  • the console is a portable terminal in which the console communication means communicates with the wireless repeater via the wireless communication, the console communicates with the subject in the radiation imaging room while giving an instruction on the imaging position. You can check the radiation image and start image processing of the radiation image data. Therefore, it is possible to improve the total imaging efficiency of the entire radiography that repeats the cycle of radiography, confirmation of radiographic images, and image processing.
  • the power set per unit time is controlled so that the power consumption per unit time is lower than the photographing enabled state. Power consumption can be reduced. It is possible to suppress the occurrence of the situation where the necessary power does not remain and improve the overall shooting efficiency.
  • a console is a radiographic image acquisition means for obtaining radiographic image data by radiography, a memory for storing the radiographic image data obtained by the radiographic image acquisition means, and the radiographic image data stored in a memory for the console
  • a console communication means for communicating with a force set having a force set communication means for communicating with the console, and a console power supply means for supplying power to the console communication means, and transmitting the console to the console. Since the console power supply means stops supplying power after there is no radiation image data, the console power supply means is in a state where untransmitted radiation image data remains in the console in the power set memory. Stops the power supply and the console communication means stops. The risk of disappearing can be suppressed, and unnecessary re-photographing due to this disappearance can be reduced.
  • console power supply means receives an instruction to stop the supply of power, the presence or absence of radiation image data not transmitted to the console is confirmed in the memory, so that the risk of radiation image data disappearing can be further suppressed. This eliminates unnecessary re-shooting due to this disappearance.
  • console control means for controlling the console communication means and the console power supply means is provided.
  • the console power supply means receives an instruction to stop power supply
  • the console control means Before the supply means stops the supply of power, it is sent to the memory to the console to confirm the presence or absence of radiation image data, so that the risk of the radiation image data disappearing can be further suppressed, and this disappearance Re-photographing that is essentially unnecessary can be reduced.
  • the force set control means transmits the untransmitted image information relating to the presence or absence of radiation image data to the memory to the console.
  • the console control means sends the console power OFF start information to the console communication means before the console power supply means stops supplying power.
  • the untransmitted image information received by the console communication means Since the presence or absence of radiation image data is confirmed by transmitting to the console to the memory, the risk of disappearance of the radiation image data can be further suppressed, and re-imaging originally unnecessary due to the disappearance can be reduced.
  • the console control means receives or transmits a signal related to radiography, counts reception or transmission of the signal related to radiography, and counts radiographic image data received by the console communication means. These are used to send the memory to the console to check the presence or absence of radiation image data, thereby further reducing the risk of the radiation image data disappearing, and re-imaging that is essentially unnecessary due to this disappearance. Shadows can be reduced.
  • the force set communication means communicates with the console via wireless communication
  • the console communication means communicates with the force set via wireless communication
  • the force set is installed in a radiography room covered with a radiation shielding member, while the console is often installed outside the radiography room.
  • a wireless repeater capable of wireless communication with the force set communication unit is provided.
  • the console communication unit can communicate with the wireless repeater via a communication cable. Therefore, by installing the wireless repeater in the radiation imaging room, between the force set communication unit and the wireless repeater Good wireless communication can be performed.
  • the radiographer instructs the subject in the radiography room for the radiographing position, etc., and then radiography.
  • the console communication means communicates with the radio repeater via radio communication. Since it is a portable terminal that communicates, it is possible to check a radiographic image on the console or to start image processing of radiographic image data while instructing the subject about the imaging position in the radiographic room. Therefore, the total imaging efficiency of the entire radiography is improved by repeating the cycle of radiography, radiological image confirmation, and image processing. It can be done.
  • the power set per unit time is controlled so that the power consumption per unit time is lower than the photographing enabled state. Power consumption can be reduced, and the occurrence of the situation where the necessary power is not left when shooting can be suppressed, and the overall shooting efficiency can be improved.
  • a radiographic image acquisition means for obtaining radiographic image data by radiography
  • a memory for storing the radiographic image data obtained by the radiographic image acquisition means
  • a power for communicating the radiographic image data stored in the memory with the console
  • a console communication means for communicating with the sette and a console power supply means for supplying power to the console communication means, and transmitting the memory to the console.
  • a remaining data confirmation step for confirming whether or not the radiation image data is lost, and transmitting to the console to the memory, and confirming that the radiation image data is lost, then the console power supply means
  • the console power supply means To realize a power stop step for controlling the power supply to stop
  • the console power supply means stops supplying power and the console communication means stops. During that state, The risk of the radiation image data disappearing can be suppressed, and unnecessary re-imaging due to this disappearance can be reduced.
  • the console power supply means receives an instruction to stop the power supply, the remaining data confirmation step is started, so that the risk of disappearance of the radiation image data can be further suppressed, and re-imaging that is originally unnecessary due to this disappearance can be further suppressed. It can be further reduced.
  • the present invention can be used in the field of radiographic imaging, particularly in the medical field. Explanation of symbols

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Abstract

  放射線撮影により放射線画像データを得る放射線画像取得手段と、前記放射線画像取得手段により得た放射線画像データを記憶するメモリと、前記メモリに記憶された放射線画像データをコンソールと通信するカセッテ通信手段とを有するカセッテと、前記カセッテと通信するコンソール通信手段と、前記コンソール通信手段に電力を供給する前記コンソール電力供給手段とを有する前記コンソールとを有し、前記メモリに前記コンソールに送信していない放射線画像データが無くなってから、前記コンソール電力供給手段が電力の供給を止めるための放射線画像撮影システム。

Description

明 細 書
放射線画像撮影システム、コンソール、コンソールで実行されるプログラム 、カセッテ、力セッテで実行されるプログラム
技術分野
[0001] 本発明は、放射線画像撮影システム、コンソール、コンソールで実行されるプロダラ ム、カセッテ、力セッテで実行されるプログラムに係り、特に、内部電源を備えたカセッ テを備えた放射線画像撮影システムに関するものである。
背景技術
[0002] 従来より、 X線画像に代表される放射線画像が、医療診断に広く用いられている。 X 線画像とは、被写体に X線を照射し、この被写体を透過した X線の強度分布に応じて 得られる画像のことである。
[0003] この X線画像を得るために、 CR (Computed Radiography)やフィルムを用いた撮景 装置が知られている。しかし、 CRを用いた X線画像撮影システムは、 X線を照射して 撮影した後、蛍光体プレートを励起光を走査して、輝尽光を読み取り X線画像を得る ものであるため、 X線撮影から X線画像を得るまでに数十秒力も数分の時間を要する
[0004] このため、近年では、 X線画像を得るために、被写体を透過した X線を検出して電 気信号に変換し、 X線画像情報として蓄積する FPD (Flat Panel Detector)を用いた X線
画像撮影システムが提案されている。この FPDを用いた X線画像撮影システムは、放 射線を照射して撮影してカゝら数秒以下の時間で X線画像を得ることができる。
[0005] また、 FPDを内蔵し、無線通信部と内部電源とが設けられた力セッテの技術が開示 されている(例えば、特許文献 1参照)。この力セッテは、コンソールと無線通信するこ とや力セッテ内部の内部電源力 電力を供給することが可能であり、また、力セッテの 取り扱い性が高ぐ自由に運搬できる利点がある。
更に、内部電源が設けられた力セッテに無線モジュール又はケーブルのいずれか と接続することができるコネクタが設けられた力セッテの技術が開示されている(例え ば、特許文献 2参照)。これにより、操作者が無線モジュールと接続して取り扱い性の 高いケーブルレスの状態で放射線画像撮影を行うか、又は、ケーブルと接続して内 部電源の容量を考慮することなく連続して多数の撮影を行うかを、選択することがで きるようになつている。
特許文献 1 :特開 2004— 180931号公報
特許文献 2 :特開 2004— 173907号公報(対応米国特許公開 2004— 114725号公 報)
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0006] し力しながら、特許文献 1又は特許文献 2に開示されている技術は (特許文献 2で は、無線モジュールを接続して 、る場合と無線モジュールもケーブルも接続して 、な い場合)、力セッテと通信しているコンソールの電力供給手段が電力の供給を停止し ても、力セッテが内部電源から供給する電力を消耗し続け、いざ撮影するときに必要 な電力が残って!/、な 、事態が発生する問題を有して!/、る。
また、特許文献 1及び特許文献 2に記載されている技術は、コンソール電源の停止 動作がそのコンソールに対応する力セッテの動作と連携していないため、停止したコ ンソール電源に対応する力セッテに、画像の取得後コンソールに未送信の放射線画 像データが存在する可能性があるという問題を有している。力セッテに未送信の放射 線画像データが存在している一方でコンソール電源が停止すると、力セッテからコン ノールに放射線画像データを送信できな 、ので、その画像データが未確認の状態で 長時間放置されたり、また、長時間放置されている間にメモリに記憶されている放射 線画像データが消失するリスクが生じる問題がある。
[0007] そこで、本発明は、以上のような課題を解決するためになされたものである。
図面の簡単な説明
[0008] [図 1]第一の実施形態における X線画像撮影システムの概略構成を示す図である。
[図 2]第一の実施形態における力セッテの概略構成を示す斜視図である。
[図 3]第一の実施形態におけるパネルを中心とした力セッテの断面図である。
[図 4]第一の実施形態における光検出器を中心とした回路の構成を示す回路図であ る。
[図 5]第一の実施形態におけるコンソール電源を停止するときのコンソール制御部の フローチャートである。
[図 6]第一の実施形態におけるコンソール電源を停止するときの力セッテ制御部のフ ローチャートである。
[図 7]第二の実施形態における X線画像撮影システムの概略構成を示す図である。
[図 8]第三の実施形態におけるコンソール電源を停止するときのコンソール制御部の サブフローチャートである。
[図 9]第三の実施形態におけるコンソール電源を停止するときの力セッテ制御部のフ ローチャートである。 発明を実施するための最良の形態
[0009] 以下、用語について説明する。
放射線は、強い電離作用や蛍光作用を有する電磁波や粒子線のことで、 X線、 y 線、 j8線、 α線、陽子線、重陽子線その他の重荷電粒子線及び中性子線が挙げら れる。本発明においては、放射線として、電子線、 X線、 γ線が好ましぐ特に X線が 好ましい。
コンソールとは、操作者が力セッテと交信を行うための装置で、別体の表示装置や 操作装置が接続可能であってもよ 、し、表示装置や操作装置が一体であってもよ ヽ
[0010] 以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について説明する。なお、本発明が これらの実施形態に限られな 、ことは、述べるまでもな 、。
発明の実施の形態欄の記載は、発明を実施するために発明者が最良と認識してい る形態を示すものであり、発明の範囲や、特許請求の範囲に用いられている用語を 一見、断定又は定義するような表現もあるが、これらは、あくまで、発明者が最良と認 識している形態を特定するための表現であり、発明の範囲や、特許請求の範囲に用 V、られて 、る用語を特定又は限定するものではな!/、。
[0011] [第一の実施形態]
図 1〜図 6を参照しながら本発明に係る X線画像撮影システムの第一の実施形態に ついて説明する。なお、 X線は放射線の一種である。
[0012] 図 1に示すように、第一の実施形態に係る X線画像撮影システム 1000は、病院内 で行われる X線画像撮影を想定したシステムであり、例えば、被写体に X線を照射す る X線撮影室 R1と、 X線技師が被写体に照射する X線の制御や、 X線を照射して取 得した X線画像の画像処理等を行う X線制御室 R2とに配置されるものである。
[0013] X線制御室 R2には、コンソール 1が設けられている。このコンソール 1によって X線 画像撮影システム全体が制御され、 X線画像撮影の制御や取得した X線画像の画像 処理が行われる。コンソール 1とは、操作者が力セッテと交信を行うための装置で、別 体の表示装置や操作装置が接続可能であってもよ!ヽし、表示装置や操作装置が一 体であってもよい。
コンソール 1には、操作者が撮影準備指示や撮影指示、指示内容を入力する操作 入力部 2が接続されている。操作入力部 2としては、例えば、 X線照射要求スィッチや タツチパネノレ、マウス、キーボード、ジョイスティック等を用いることが可能であり、操作 入力部 2を介して、 X線管電圧や X線管電流、 X線照射時間等の X線撮影条件、撮 影タイミング、撮影部位、撮影方法等の X線撮影制御条件、画像処理条件、画像出 力条件、力セッテ選択情報、オーダ選択情報、被写体 ID等の指示内容がコンソール 1に入力される。
更に、コンソール 1には、 X線画像などを表示する表示部 3が接続されており、コンソ ール 1を構成して 、る表示制御部 11により表示部 3の表示が制御される。表示部 3と しては、例えば、液晶モニタ、 CRT (Cathode Ray Tube)モニタ等のモニタ、電子べ ーパ、電子フィルム等を用いることができる。表示部 3には、 X線撮影条件や画像処 理条件等の文字及び X線画像を表示する。
[0014] また、コンソール 1は、表示制御部 11、入力部 12、コンソール制御部 13、コンソ一 ル通信部 14、画像処理部 15、画像保存部 16、コンソール電源部 17、ネットワーク通 信部 18等を備えている。表示制御部 11、入力部 12、コンソール制御部 13、コンソ一 ル通信部 14、画像処理部 15、画像保存部 16、コンソール電源部 17、ネットワーク通 信部 18は、それぞれバスに接続しており、データ交換可能である。
[0015] 入力部 12は、操作入力部 2からの指示内容を受信する。 コンソール制御部 13は、入力部 12が受信した指示内容や HISZRIS 71のオーダ 情報に基づいて撮影条件を決定する。そしてコンソール制御部 13は、コンソール通 信部 14が X線源 4と力セッテ 5とに撮影条件に関する撮影条件情報を送信し、 X線源 4と力セッテ 5とを制御して X線画像撮影をする。また、コンソール制御部 13は、カセッ テ 5からコンソール通信部 14が受信した X線画像データを画像保存部 16に一時保 存させる。また、コンソール制御部 13は、画像保存部 16に一時保存した X線画像デ ータからサムネイル画像データを画像処理部 15が作成するように制御する。表示制 御部 11は、作成されたサムネイル画像データに基づいて、表示部 3がサムネイル画 像を表示するように制御する。そして、コンソール制御部 13は、入力部 12が受信した 指示内容や HISZRIS 71のオーダ情報に基づ!/、た画像処理を画像処理部 15が X 線画像データに行 ヽ、この画像処理をされた X線画像データを画像保存部 16に保 存するように制御する。そして、画像処理部 15が画像処理した結果の X線画像デー タに基づいて、処理結果のサムネイル画像を表示部 3が表示するように、表示制御部 11を制御する。更に、コンソール制御部 13は、その後に入力部 12が操作入力部 2 から受信した指示内容に基づ 、て、 X線画像データの再画像処理を画像処理部 15 に行わせたり、その画像処理結果の表示を表示部 3が表示するように表示制御部 11 を制御したり、又、 X線画像データをネットワーク上の外部装置に転送、保存、表示す る。
コンソール制御部 13としては、 CPU (Central Processing Unit)及び RAM (Random Access Memory)や ROM (Read Only Memory)等のメモリ 0、ずれも図示せず)が搭 載されているマザ一ボードを適用することが可能である。
CPUは、 ROM又はハードディスクに記憶されているプログラムを読み出し、 RAM 上にプログラムを展開し、展開したプログラムに従ってコンソール 1の各部、 X線源 4、 力セッテ 5、外部装置を制御する。また、 CPUは、 ROM又はハードディスクに記憶さ れているシステムプログラムをはじめとする各種処理プログラムを読み出して RAM上 に展開し、後述する各種処理を実行する。
RAMは、揮発性のメモリであり、コンソール制御部 13の CPUにより実行制御される 各種処理において、 ROM力 読み出されて CPUで実行可能な各種プログラム、入 力もしくは出力データ等を一時的に記憶するワークエリアを形成する。
ROMは、例えば、不揮発性のメモリであり、 CPUで実行されるシステムプログラム、 システムプログラムに対応する各種プログラムなどを記憶する。これらの各種プロダラ ムは、読取可能なプログラムコードの形態で格納され、 CPUは、当該プログラムコー ドに従った動作を逐次実行する。
また、 ROMの代わりにハードディスクを用いてもよい。この場合、ハードディスクは、 CPUで実行されるシステムプログラムと各種アプリケーションプログラムを記憶する。 また、ハードディスクは、その一部もしくは全部をサーバ等の他の機器力 ネットヮー ク回線の伝送媒体を介してコンソール通信部 14から、本発明のプログラムなどの各 種アプリケーションプログラムを受信して記憶するようにしてもよい。更に、 CPUは、ネ ットワーク上に設けられたサーバのハードディスクなどの記憶装置力 本発明のプロ グラム等の各種アプリケーションプログラムを受信し、 RAM上に展開して、本発明の 処理などの各種処理をするようにしてもよ!、。
[0017] 表示制御部 11は、コンソール制御部 13の制御に基づいて、画像データや文字デ ータなどに基づいて、表示部 3が画像や文字などを表示するように制御する。表示制 御部 11には、グラフィックボード等を用いることができる。
コンソール通信部 14は、 X線源 4及び無線中継器 6にそれぞれ通信ケーブルを介 して接続されており、コンソール通信部 14が無線中継器 6を介して力セッテ 5と通信 可能である。コンソール通信部 14は、指示内容に基づいた制御信号をアナログ通信 又はデジタル通信により X線源 4及び力セッテ 5に送信可能である一方、力セッテ 5か らの X線画像データを受信可能である。
コンソール通信部 14と X線源 4及び無線中継器 6を接続している通信ケーブルは、 着脱可能である。通信ケーブルが接続されているときは、画像転送が高速に行える ので X線撮影による X線画像取得、 X線画像処理、 X線画像確認等をより短時間で行 うことが可能である。
[0018] 画像処理部 15は、コンソール通信部 14が力セッテ 5から受信した X線画像データを 画像処理する。画像処理部 15では、指示内容に基づいて画像データの補正処理、 拡大圧縮処理、空間フィルタリング処理、リカーシブ処理、階調処理、散乱線補正処 理、グリッド補正処理、周波数強調処理、ダイナミックレンジ (DR)圧縮処理等の画像 処理が行われる。
[0019] 画像保存部 16は、 X線画像データを記憶する記憶装置を有しており、コンソール通 信部 14が力セッテ 5から受信した X線画像データの一時保存や、画像処理された X 線画像データの保存を行う。画像保存部 16としては、大容量かつ高速の記憶装置 であるハードディスク、 RAID (Redundant Array of Independent Disks)等のハードデ イスクアレー、シリコンディスク等を用いることが可能である。
[0020] コンソール電源部 17は、 AC電源等の外部電源(図示せず)、又は、ノ ッテリー、電 池等の内部電源(図示せず)から電力を供給されており、コンソール 1を構成する各 部に電力を供給している。
コンソール電源部 17の外部電源は、着脱可能である。コンソール電源部 17が外部 電源より電力を供給されるときは、充電の必要がないため長時間撮影を行うことが可 能である。
[0021] ネットワーク通信部 18は、 LAN (Local Area Network)によりコンソール 1と外部装 置との間で各種情報の通信を行うものである。外部装置としては、例えば、 HIS/RI ¾ (Hospital Information System/ Radiology Information system :病院内†青報ンスアム Z放射線科情報システム)端末 71、イメージャ 72、画像処理装置 73、ビューヮ 74、 ファイルサーバ 75等を接続することが可能である。ネットワーク通信部 18は、 DICO M (Digital Imaging and Communications in Medicine)等所定のプロトコノレに従って X 線画像データを外部装置に出力する。
HISZRIS端末 71は、 HISZRISから、被写体の情報や撮影部位及び撮影方法 などの情報を取得し、コンソール 1に提供する。イメージャ 72は、コンソール 1から出 力された X線画像データに基づいて X線画像をフィルムなどの画像記録媒体に記録 する。画像処理装置 73は、コンソール 1から出力された X線画像データの画像処理 や CAD (Computer Aided Diagnosis :コンピュータ診断支援)のための処理をして、フ アイルサーバ 75に保存する。ビューヮ 74は、コンソール 1から出力された X線画像デ ータに基づいて X線画像を表示する。ファイルサーバ 75は、処理画像処理された X 線画像データを保存するファイルサーバである。ネットワーク通信部 18は、 DICOM ( Digital Imaging and Communications in Medicine)等所 のプロトコノレ【こ従って X線 画像データを外部装置に出力する。
なお、本実施形態では、表示制御部 11とコンソール制御部 13とが別体に設けられ た例であるが、表示制御部とコンソール制御部とがー体であってもよい。例えば、コン ソール制御部として CPU及びメモリが搭載されて 、るマザ一ボードを用い、表示制御 部としてこのマザ一ボードに内蔵されたグラフィックサブシステムを用いることが挙げ られる。また、コンソール制御部 13が表示制御部を兼ねても良い。また、本実施形態 では、画像処理部 15は、コンソール制御部 13と別体である力 コンソール制御部 13 が画像処理部を兼ねても良 ヽ。
X線撮影室 R1には、被写体に X線を照射する X線源 4と、被写体に照射された X線 を検出して X線画像データを取得する力セッテ 5とが配置される。 X線撮影室 R1は X 線源 4の X線が当該 X線撮影室 R1の外部に漏出しないように X線遮蔽部材で覆われ た室となっており、また力セッテ 5は携帯可能なもので、 X線撮影室 R1の外部にも持 ち出せるようになっている。
更に、 X線撮影室 R1には、無線中継器 6が設置されている。無線中継器 6は、カセ ッテ 5との間で無線通信をする。そのため、力セッテ 5と無線中継器 6との間の通信に おいては、通信用のケーブルが不要であり、 X線撮影時において当該ケーブルが被 写体に絡みつかな 、ように注意を払 、ながら力セッテ 5を取り扱うと 、つた事態を回 避することができる。
なお、無線通信には、様々な種類があり、放射線画像データを通信する手段として は、例えば、光通信 (すなわち、テラ波、赤外波、可視光又は紫外線による通信)や、 電波による通信が好まし 、が、これらに限らな 、。
また、電波による通信には、 1GHz超の周波数の電波により送信する方法と 1GHz 以下の周波数の電波を用いて通信する方法が挙げられるが、本発明の前記放射線 画像取得手段により得られた放射線画像データを送信するための通信には、 1 GHz 超の周波数の電波を用いて通信する方法が好まし 、。
1GHz超の周波数の電波により送信する方法には、例えば、 60GHz帯を利用した 156Mbps全二重 (312Mbps)の無線 LAN規格 (ARIB STD- T74)や 19GHz帯を利用した 高速 (25Mbps)通信が可能な RCR STD- 34規格に適合した無線 LANによる方法や、 1 8GHz帯や 19GHz帯などを利用した FWA(Fixed Wireless Access,固定無線ァクセ ス)を用いた方法や、 1. 4GHz帯や 2GHz帯や 2. 1GHz帯などを利用した次世代携 帯電話【こよる方法、 IEEE802. 11a, 802. l ib, 802. l lg等の規格【こ適合した 2. 4GHz帯や 5. 2GHz帯などを用いた無線 LANによる方法や、 2. 45GHz帯を利用 した Bluetoothや 2. 4GHz帯を利用した HomeRF (Home Radio Frequency)を用いた 方法などの無線通信規格に基づく方法や、 UWB (Ultra Wide Band)すなわち超広 帯域の電波を利用した通信方法や、 2. 4GHz帯や 5. 8GHz帯などを利用した産業 科学医療用周波数帯(ISM : Industrial, Scientific and Medical band)を利用する方法 などがある。また、 1GHz超の周波数の電波としては、情報伝送容量の観点から、 2G Hz以上 (特に 5GHz以上)の周波数の電波が好ましい。また、通信回路の低コストィ匕 •小型化の観点から 3 X 102GHz以下 (特に 3 X 10GHz以下)の周波数の電波が好 ましい。
また、 1GHz以下の周波数の電波を用いて通信する方法には、例えば 7 X 10MHZ 帯や 4 X 102MHz帯を利用した特定小電力無線による方法、 PHSによる方法、 8 X 1 02MHz帯や 9 X 102MHz帯を利用した携帯電話による方法などが挙げられる。 1G Hz以下の周波数の電波としては、電波の回りこみの観点から、 8 X 102MHz以下 (特 に、 4 X 102MHz以下)の周波数の電波が好ましい。また、アンテナの小型化の観点 から、 3 X 10MHZ以上(特に、 1 Χ 102ΜΗζ以上)の周波数の電波が好ましい。
また、これらの電波によるコンソールと力セッテの間の無線通信は、コンソールと力 セッテとが直接、無線通信する形態であっても良いし、途中に無線中継器を設けて、 無線中継器を介して無線通信する形態であってもよい。また、これらの電波による無 線通信は、アナログ通信であっても、デジタル通信であってもよい。
光を用いて通信する方法としては、光無線 LANを用いた方法、 IrDA規格による近 赤外線を用いた方法などが挙げられるが、これに限らない。また、光無線 LANを用 いた方法として、有線 LANにリピータを接続し、光通信ハブを介して通信する方法な どがある。
また、無線中継器 6は、コンソール 1とは通信ケーブルを介して通信する。そして、 無線中継器 6を介して、力セッテ 5が取得した画像データがコンソール 1に送信され、 又、コンソール 1と力セッテ 5の間で、制御信号や各種情報が通信される。これにより、 コンソール 1と無線中継器 6とがケーブルにより接続されていて、放射線撮影室 R1に 無線中継器 6を配置することで、コンソール 1とは放射線遮蔽部材で隔てられた放射 線撮影室 R1で力セッテ 5が用いられても、良好な無線通信をすることができる。
また、無線中継器 6は、力セッテ 5の充電器の機能と、力セッテ 5の未使用時におけ るホルダの機能とを具備していてもよい。無線中継器 6にはコネクタが備えられており 、このコネクタと力セッテ 5とが接続されると力セッテ 5の内部電源 51が充電される。無 線中継器 6は、力セッテ 5の着脱が容易なように形成されていることが好ましい。また、 無線中継器 6は、力セッテ 5の充電器としての機能の他に、力セッテ 5が未使用時に おけるホルダとしての機能を有する。
[0023] なお、上記では、コンソール 1は X線制御室 R2に設置されている旨を記載したが、 コンソール 1は無線通信可能な携帯端末であってもよい。この場合、 X線制御室 R2 にも無線中継器を設置し、コンソール通信部 14は、 X線撮影室 R1内の無線中継器 6 とも X線制御室 R2内の無線中継器とも無線通信可能で、その結果、 X線撮影室 R1 内でも X線制御室 R2内でも力セッテ 5と通信できることが好ましい。これにより、撮影 者は、従来のように X線制御室 R2内だけでなぐ X線撮影室 R1内で被写体に撮影 位置等にっ 、て指示をしながら当該コンソール 1で X線画像を確認したり、 X線画像 データの画像処理を開始させたりすることができ、また、 X線撮影室 R1と X線制御室 R2との間の移動時間で X線画像を確認したり、 X線画像データの画像処理を開始さ せたりすることもでき、 X線撮影から X線画像を確認するサイクルを繰り返す X線撮影 全体のトータルの撮影効率を向上させることができる。
[0024] X線源 4には、高圧電圧を発生する高圧発生源 41及び高圧発生源 41により高圧 電圧が印加されると X線を発生する X線管 42が配設されて 、る。 X線管 42の X線照 射口には、 X線照射範囲を調整する X線絞り装置(図示せず)が設けられている。 X 線絞り装置は、コンソール力 の制御信号に従って X線照射方向を制御するので、 X 線照射範囲が撮影領域に応じて調整される。更に、 X線源 4には、 X線源制御部 43 が配設されており、高圧発生源 41及び X線管 42は、 X線源制御部 43とそれぞれ接 続されている。 X線源制御部 43は、コンソール通信部 14から送信された制御信号に 基づいて、 X線源 4の各部を駆動制御する。すなわち、 X線源制御部 43は、高圧発 生源 41と X線管 42とを制御する。
力セッテ 5には、 X線源 4から被写体を透過した X線が入射する。力セッテ 5は、図 2 に示すように筐体 55を備えており、筐体 55により内部が保護されている。筐体 55に は、アルミニウム、マグネシウムのような軽金属が用いられている。筐体 55に軽金属を 用いたことにより、筐体 55の強度を保持することができるようになって 、る。
X線撮影前に、被写体の所望の位置 '向きで透過した X線を撮影するように操作者 により力セッテ 5と被写体の位置と向きが調整されて配置される。(場合により、 X線源 6の位置と向きも調整されて配置される。)その後、コンソール 1からの指示で X線源 4 が X線を発生させる。すると、力セッテ 5には、 X線源 4から所望の位置 '向きの被写体 を透過した X線が入射する。
力セッテ 5には、内部電源 51、力セッテ通信部 52、力セッテ制御部 53、パネル 54 が配設されている。内部電源 51、力セッテ通信部 52、力セッテ制御部 53、パネル 54 は、それぞれ力セッテ 5内のバスに接続されている。
また、力セッテ 5の電源は、力セッテ 5と電力線を介して接続された電源ユニットや交 流電源など外部力 電力を供給する外部電源でも良いが、力セッテ 5に設けられた内 部電源 51が取り回し易く好ましい。また、力セッテ 5に設けられた内部電源 51として、 力セッテ 5に外接して設けられた電源ユニットでも良いが、力セッテ 5内に設けられた 内部電源 51である事が好ましい。
力セッテ 5は、電力を供給する内部電源 51を有する場合、電力の供給状態が異な る複数の電力供給の状態を有し、適切なタイミングで力セッテ 5の電力供給の状態を 変えることが好ましい。このような電力の供給状態としては、例えば、撮影可能状態と 、撮影可能状態より電力消費の低い状態を有することが好ましぐ特に、撮影可能状 態より電力消費の低い状態として、 1又は複数の撮影待機モード制御下の状態と、更 に消費電力の低いスリープモード制御下の状態を有することが好ましい。
なお、撮影動作とは、放射線撮影により放射線画像データを得るのに必要な動作 のことで、例えば、実施形態で示すパネル 54であれば、パネル 54の初期化、放射線 照射によって生成された電気エネルギーの蓄積、電気信号の読み取り、及び、画像 データ化の各動作が該当される。
そして、撮影可能状態とは、直ちにこの撮影動作により放射線画像データを得るこ とができる状態のことである。
[0026] 内部電源 51は、力セッテ 5内に配設された各部に電力を供給する。内部電源 51に は、充電可能でかつ撮影時に消費する電力に対応可能なコンデンサが設けられて いる。コンデンサとしては、電解二重層コンデンサを適用することが可能である。また 、内部電源 51としては、電池交換が必要なマンガン電池、ニッケル ·カドミウム電池、 水銀電池、鉛電池などの一次電池や、充電可能な二次電池を適用することが可能で ある。
内部電源 51の容量は、撮影効率の観点から、最大サイズの X線画像を連続して撮 影可能な枚数で換算して、 4枚以上 (特に 7枚以上)であることが好ま 、。
また、内部電源 51の容量は、小型化 ·軽量化'低コストィ匕の観点から、最大サイズ の X線画像を連続して撮影可能な枚数で換算して、 100枚以下 (特に 50倍以下)で あることが好ましい。
[0027] 力セッテ通信部 52は、無線中継器 6を介してコンソール通信部 14と無線通信が可 能なように構成されており、力セッテ通信部 52とコンソール通信部 14との間で信号を 送受信したり、力セッテ通信部 52からコンソール通信部 14に X線画像データを送信 したりすることが可能である。
[0028] 力セッテ制御部 53は、力セッテ通信部 52が受信した制御信号に基づ 、て、カセッ テ 5に配設された各部を制御する。
[0029] パネル 54は、被写体を透過した X線に基づ 、て X線画像データを出力する。また、 本実施形態のパネル 5は、間接型フラットパネルディテクタ(FPD : Flat Panel Detecto r)である。
[0030] 図 2に力セッテ 5の概略構成を示す斜視図を、図 3にパネル 54を中心としたカセッ テ 5の断面図を示す。
なお、本実施形態では、図 2及び図 3に示した例を説明するが、これに限定されず 、シンチレータの厚さや種類が異なるものや、撮像領域の面積であるパネルの面積 が異なるものを用いることも適用可能である。シンチレータの厚さが厚いほど感度が 高くなり、シンチレータの厚さが薄いほど空間分解能が高くなる。また、シンチレータ の種類によって分光感度が異なる。
[0031] パネル 54の最上層には、被写体を透過した X線を検出し、検出した X線を可視領 域の蛍光(以下「可視光」と称す)に変換するシンチレータ 541が層状に延在している シンチレータ 541は、蛍光体を主たる成分としている。シンチレータ 541は、照射さ れた X線により蛍光体の母体物質が励起(吸収)し、その再結合エネルギーにより可 視光を発光する層である。この蛍光体としては、例えば、 CaWO、 CdWO等の母体
4 4 物質により蛍光を発光するものや、 CsI :Tl、 ZnS :Ag等の母体物質内に付加された 発光中心物質により蛍光を発光するものなどが挙げられる。
[0032] シンチレータ 541の上層には保護層 540が設けられていることが好ましい。保護層 540はシンチレータ 541を保護するもので、シンチレータ 541の上部及び辺縁を完 全に覆っている。保護層 540としては、シンチレータ 541の防湿保護の効果を有する ものであればいずれの材料を用いてもよい。そして、シンチレータ 541として吸湿性 を有する蛍光体 (特に、アルカリハライド、更に、アルカリハライドからなる柱状結晶蛍 光体)が用いられる場合、例えば、 USP6469305号において開示された CVD法に よって形成されたポリパラキシリレン製有機膜や、ポリシラザン、ポリシロキサザンなど のシラザン又はシロキサザンタイプのポリマー化合物を含むポリマーから形成される 有機膜や、プラズマ重合法によって形成された有機膜などの防湿性有機膜を用いる ことが好ましい。
[0033] シンチレータ 541の下層には、アモルファスシリコンにより形成された光検出器 542 が積層して延在しており、この光検出器 542によりシンチレータ 541から発光する可 視光が電気エネルギーに変換されて出力される。
そして、パネル 54は、 X線画像による診断の診断性の観点から、 1000 X 1000画 素以上(特に 2000 X 2000画素以上)の画素で構成されて!ヽることが好まし!/、。 また、パネル 54は、人の視認限界と X線画像の画像処理速度の観点から、 1万 X 1 万画素以下(特に 6000 X 6000画素以下)の画素で構成されて!ヽることが好まし!/ヽ。 また、パネル 54の撮影領域のサイズは、 X線画像による診断の診断性の観点から、 10cm X 10cm以上(特に、 20cm X 20cm以上)の面積であることが好まし!/、。
また、パネル 54の撮影領域のサイズは、力セッテ 5としての取り扱いやすさの観点 力 、 70cm X 70cm以下(特に 50cm X 50cm以下)の面積が好まし!/、。
また、パネル 54の一画素のサイズは、 X線被爆量低減の観点力も 40 m X 40 m以上(特に 70 m X 70 m以上)のサイズが好まし!/、。
また、パネル 54の一画素のサイズは、 X線画像による診断の診断性の観点から 20 0 m X 200 m以下(特に 160 m X 160 m以下)が好まし!/、。
本実施形態では、パネル 54が 4096 X 3072の画素カゝら構成されており、撮影領域 の面積力 S430mm X 320mmであり、 1画素のサイズが 105 m X 105 μ mとなって いる。
[0034] ここで、光検出器 542を中心とした回路構成について説明する。
[0035] 図 4に示すように、光検出器 542には、照射された X線の強度に応じて蓄積された 電気工ネルギーを読み出すための収集電極 5421が二次元配設されている。この収 集電極 5421には、コンデンサ 5424の一方の電極とされて、電気エネルギーがコン デンサ 5424に蓄えられるようになつている。ここで、 1つの収集電極 5421は、 X線画 像データの 1画素に対応するものである。
[0036] 互いに隣接する収集電極 5421の間には、走査線 5422と信号線 5423とが配設さ れている。走査線 5422と信号線 5423とは、直交している。
[0037] コンデンサ 5424には、電気エネルギーの蓄電及び読み取りを制御するスィッチン グ薄膜トランジスタ 5425 (TFT: Thin Film Transistor,以下トランジスタと称す)が接 続される。トランジスタ 5425は、ドレイン電極あるいはソース電極が収集電極 5421に 接続されるとともに、ゲート電極は走査線 5422に接続される。ドレイン電極が走査線 5422に接続されるときには、ソース電極が信号線 5423に接続され、ソース電極が収 集電極 5421に接続されるときには、ドレイン電極が信号線 5423に接続される。また 、パネル 21では、信号線 5423に、例えばドレイン電極が接続された初期化用のトラ ンジスタ 5427が設けられて!/、る。このトランジスタ 5427のソース電極は接地されて!ヽ る。また、ゲート電極はリセット線 5426と接続される。 なお、トランジスタ 5425とトランジスタ 5427は、シリコン積層構造あるいは有機半導 体で構成されて ヽることが好まし 、。
[0038] また、走査駆動回路 543には、走査駆動回路 543からリセット信号 RTが送信される リセット線 5426が、信号線 5423と直交して接続されて 、る。
リセット線 5426には、リセット信号 RTによりオン状態となる初期化用トランジスタ 54 27のゲート電極が接続されている。初期化用トランジスタ 5427は、ゲート電極がリセ ット線 5426に接続されるとともに、ドレイン電極が信号線 5423と接続され、ソース電 極が接地されている。ソース電極が信号線 5423に接続されるときには、ドレイン電極 が接地されている。
走査駆動回路 543がリセット信号 RTをリセット線 5426を介して初期化用トランジス タ 5427に供給して初期化用トランジスタ 5427をオン状態とするとともに、走査駆動 回路 543が走査線 5422を介してトランジスタ 5425に読み出し信号 RSを供給してト ランジスタ 5425をオン状態とすると、コンデンサ 5424に蓄積された電気エネルギー 力 Sトランジスタ 5425を介して光検出器 542外に放出される。即ち、光検出器 542から 放出された電気エネルギーが信号線 5423及び初期化用トランジスタ 5427を介して グランド電極に放出される。以下、リセット信号 RTが供給されてコンデンサ 5424に蓄 積された電気工ネルギ一が光検出器 542外に放出されることを、光検出器 542のリ セット (初期化)と称する。
また、走査線 5422には、走査線 5422に読み出し信号 RSを供給する走査駆動回 路 543が接続されている。読み出し信号 RSが供給された走査線 5422に接続されて いるトランジスタ 5425は、オン状態となり、トランジスタ 5425と接続するコンデンサ 54 24に蓄積された電気エネルギーを読み出して信号線 5423に供給する。すなわち、 走査駆動回路 543は、トランジスタ 5425を駆動することで、 X線画像データの画素毎 の信号を生成することができる。
[0039] 信号線 5423には、信号読取回路 544が接続される。この信号読取回路 544には、 コンデンサ 5424に蓄電されて力 信号線 5423に読み出された電気エネルギーが 供給される。信号読取回路 544には、信号読取回路 544に供給された電気工ネルギ 一量に比例する電圧信号 SVを AZD変換器 5442に供給する信号変換器 5441と、 信号変 5441からの電圧信号 SVをデジタル信号に変換してデータ変換部 545 に供給する AZD変翻 5442とが設けられて 、る。
[0040] 信号読取回路 544には、データ変換部 545が接続されている。このデータ変換部 5 45は、信号読取回路 544から供給されたデジタル信号に基づ 、て X線画像データを 生成する。
[0041] 高分解能の画像データが必要でな 、ときや画像データを速く取得した 、ときには、 操作者が選択した撮影方法に応じて、コンソール制御部 13は、受信した間引き、画 素平均、領域抽出などの制御信号が力セッテ制御部 53に送信する。力セッテ制御部 53は、受信した間引き、画素平均、領域抽出などの制御信号に応じて、以下の間引 き、画素平均、領域抽出などを実行するように制御する。
間引きは、奇数列又は偶数列のみ読み出すことにより、読み出す画素数を全画素 数の 1Z4に間引いたり、同様にして 1Z9、 1Z16などに間引いたりすることにより行 われる。なお、間引きの方法は、この方法に限られるものではない。
また、画素平均は、同時に複数の走査線 5422を駆動し、同じ列方向の 2画素のァ ナログ加算を行うことにより算出することが可能である。画素平均は、 2画素の加算に より算出することに限らず、列信号配線方向の複数画素のアナログ加算を行うことに より容易に得ることができる。更に、行方向の加算については、 AZD変換出力後に 隣り合う画素をデジタル加算することにより、上述のアナログ加算と合わせて、 2 X 2 等の正方形画素の加算値を得ることができる。これらによって、照射された X線を無 駄にすることなぐ高速にデータを読み出すことが可能である。
また、領域抽出は、画像データの取込領域を制限する手段がある。これは、撮影方 法の指示内容など力 必要な画像データの取得領域を特定し、この特定された取得 領域に基づいて力セッテ制御部 53が走査駆動回路 543のデータ取込範囲を変更し 、この変更した取込範囲をパネル 54が駆動するものである。
[0042] データ変換部 545には、メモリ 546が接続されている。このメモリ 546は、データ変 換部 545により生成された X線画像データを保存する。また、メモリ 546には、予めゲ イン補正用データが保存される。
メモリ 546は、 RAM (Random Access Memory)及び不揮発性メモリにより構成され る。このメモリ 546は、データ変換部 545により逐次生成された X線画像データを RA Mに逐次書き込みをした後に不揮発性メモリに一括書き込みすることができる。不揮 発性メモリは、 EEPROM、フラッシュメモリ等のメモリ部品 2つ以上により構成されて おり、このメモリ部品の一方を消去している間に他方に書き込みをすることができる。 このように、力セッテ 5は X線画像データを一時的に保存するために、 X線画像デー タを一時的に記憶するメモリ 546を備えて 、るので、取得した X線画像データをー且 メモリ 546に保存でき、通信不良や通信不能な状態であっても、通信状態が良くなる まで X線撮影を遅らせる必要がなぐそのメモリ 546に保存した X線画像データを、力 セッテ 5とコンソール 1との間の通信状態に応じた通信速度で、力セッテ 5からコンソ一 ル 1に送信することができる。なお、メモリ 546の容量は、撮影の効率性の観点から、 最大データサイズの画像の保存できる画像数で換算して、 4以上 (特に 10以上)が好 ましい。また、メモリ 546の容量は、低コストィ匕の観点から、最大データサイズの画像 の保存できる画像数で換算して、 1000以下 (特に 100以下)が好ましい。
[0043] 光検出器 542の下層には、ガラス基板により形成された平板上の支持体 547が設 けられ、支持体 547によりシンチレータ 541及び光検出器 542の積層構造が支持さ れている。
[0044] 支持体 547の下面 (即ち、支持体 547の X線照射方向と反対側の面)には、 X線量 センサ 548が設けられている。 X線量センサ 548は、光検出器 542を透過した X線量 を検出し、 X線量が所定量に達すると、所定 X線量信号を力セッテ制御部 53に送信 する。また、本実施形態では、 X線量センサ 548として、アモルファスシリコン受光素 子を用いている。だが、 X線量センサは、これに限られず、結晶シリコンによる受光素 子等を用いて直接 X線を検出する X線センサや、シンチレータにより蛍光を検出する センサを用いてもよい。
上述のように、力セッテ 5は、内部電源 51からの電力で駆動し、可搬型のケーブル レスであり、力セッテ通信部 52とコンソール通信部 14とが無線通信を介して通信する ので、コンソール 1との連動性を維持しつつ、操作性が良ぐ撮影効率を向上させるこ とがでさる。
なお、本実施形態では、パネル 54が 4096 X 3072画素を持つ 1枚のパネルで構 成された例を示した力 これに限定されず、例えば、ノネル 54力 S2048 X 1536画素 を持つ 4枚の小パネルで構成されたものを用いることもできる。このように複数枚の小 パネルからパネル 54を構成した場合、 4つの小パネルを組みあわせて 1枚のパネル 54とする手間が発生する力 各パネル 54の歩留まりが向上するので、全体としても 歩留まりが向上し低コストィ匕するという利点がある。
更に、本実施形態では、シンチレータ 541と光検出器 542とを用いて照射された X 線の電気エネルギーを読み出す例を示した力 これに限定されず、 X線を電気エネ ルギ一に直接変換できる光検出器を適用することが可能である。例えば、ァモルファ ス Seや PbI2等を用いた X線電気エネルギー変換部とアモルファスシリコン TFT等と により構成された X線検出器を用いるようにしてもょ 、。
また、本実施形態では、信号読取回路 544に 1つの AZD変翻5442が設けられ た例を示したが、これに限定されず、複数の AZD変 を適用することが可能であ る。
そして、 AZD変換器の数は、画像読取時間を短くして所望の SZN比を得るため に、 4以上、特に 8以上であることが好ましい。
また、 AZD変換器の数は、低コスト化'小型化のために、 64以下、特に 32以下で あることが好ましい。これにより、アナログ信号帯域及び AZD変換レートを不必要に 大きくすることがない。
また、本実施形態では、ガラスにより形成された支持体 547の例を示した力 これに 限定されず、榭脂ゃ金属等によって形成された支持体を適用することが可能である。
[0045] 次に、本発明の第一の実施形態による X線画像撮影システムによる動作について 説明する。
[0046] コンソール制御部 13から撮影準備指示信号を受信するまで、力セッテ制御部 53は 、走査駆動回路 543をオフ状態に保つように制御する。オフ状態に保っために、走 查線 5422、信号線 5423、リセット線 5426の電位を同電位【こし、収集電極 5421【こ バイアスを印加しないように、走査駆動回路 543を力セッテ制御部 53が制御する。ま た、信号読取回路 544の電源をオフ状態に保ち、走査線 5422、信号線 5423、リセ ット線 5426の電位を GND電位にしてもよ!ヽ。 [0047] 走査駆動回路 543及び信号読取回路 544にバイアスが印加されていない状態に は、撮影待機モードとスリープモードとがある。
なお、撮影待機モードでは、フォトダイオードへバイアス電位を印加しないだけでな ぐ走査駆動回路 543及び信号読取回路 544は立ち上がりが早いので、走査駆動回 路 543及び信号読取回路 544にも電力供給をしないことが、電力消費を更に抑える ことができ好ましい。更に、撮影待機モードでは、信号が発生しないので、データ変 換部 545にも電力供給しないことが、電力消費を更に抑えることができ好ましい。 また、撮影待機モードよりも更に消費電力の少ないスリープモードを設けることが好 ましい。そして、撮影済み画像をコンソール 1に完全に送信後、スリープモードに移行 することが好ましい。そして、スリープモードでは、コンソール 1から指示により撮影待 機モードへ立ち上がるのに必要な機能のみ残して、力セッテ通信部 52の高速送信 機能又は送信機能全体やメモリへの電力供給を停止することが好ま Uヽ。すなわち、 スリープモードでは、フォトダイオードへのバイアス電位を印加せず、走査駆動回路 5 43、信号読取回路 544、データ変換部 545、メモリ 546、及び力セッテ通信部 52の 高速送信機能又は送信機能全体に電力供給しないことが好ましい。これにより、無駄 な電力消費をより抑えることができる。
このように、単位時間当たりの消費電力が撮影可能状態より低い撮影待機モードと スリープモード制御下の状態では、走査線 5422、信号線 5423、リセット線 5426の 電位を同電位にし、収集電極 5421にバイアスを印加しない状態、すなわち、複数の 画素に電圧が実質的に印加されない状態であるので、 PDや TFTに電圧が実質的 に印可されることにより劣化、すなわち、複数の画素の劣化を抑えることができる。ま た、無駄な電力の消費も抑えられる。
ここで、撮影可能状態とは、撮影動作により直ちに放射線画像データを得ることが できる状態のことである。撮影動作とは、放射線撮影により放射線画像データを得る のに必要な動作のことで、例えば、実施形態で示すパネルであれば、パネルの初期 ィ匕、放射線照射によって生成された電気エネルギーの蓄積、電気信号の読み取り、 及び、画像データ化の各動作が該当する。
[0048] そして、例えば、 X線照射スィッチの 1stスィッチが ONされたり、操作入力部 2を介 して、被写体情報や撮影情報等、所定の項目が入力されるなどの入力部 12が撮影 のための指示内容を受信したり、また、 HISZRIS71からオーダ情報を受信したりす ると、コンソール制御部 13は、操作者の指示内容や HISZRIS71など力ものオーダ 情報に基づ ヽて撮影条件を決定し、この撮影条件に基づ!ヽた撮影準備指示信号を 、 X線源制御部 43及び力セッテ制御部 53にコンソール通信部 14を介して送信し、撮 影可能状態に移行させる。
[0049] ここで、撮影準備指示は、例えば X線照射スィッチの 1stスィッチのように操作者が 操作入力部 2を介して入力する指示である。また、被写体情報や撮影情報等、所定 の項目が入力されたことを、撮影準備指示としてもよい。
[0050] X線源制御部 43は、撮影準備指示信号を受信すると、高圧発生源 41を駆動制御 して、 X線管 42に高圧を印加する状態に移行させる。
[0051] 力セッテ制御部 53は、撮影準備指示信号を受信すると、撮影可能状態に移行する 。すなわち、撮影可能状態において撮影指示が入力されるまで全ての画素のリセット を所定間隔で繰り返し、暗電流によりコンデンサ 5424に電気エネルギーが蓄積され ることを防止する。また、撮影可能状態が継続する時間は不明なため、この所定間隔 は、撮影時よりも長ぐまた、トランジスタ 5425のオン時間が撮影時よりも短く設定さ れる。これにより撮影可能状態では、トランジスタ 5425に負荷の力かる読み出し動作 が少なくなる。そして、撮影可能状態に移行した後、力セッテ制御部 53は、コンソ一 ル 1に撮影可能状態移行信号を送信する。コンソール制御部 13は、撮影可能状態 移行信号を受信すると、表示部 3が力セッテが撮影可能状態に移行した旨のカセッ テ撮影可能状態表示を表示部 3がするように表示制御部 11を制御する。
[0052] 撮影指示がコンソール制御部 13に入力されると、コンソール制御部 13は、操作者 の指示内容や HISZRIS71などからのオーダ情報に基づいて撮影条件を決定し、 この撮影条件に関する撮影条件情報を、 X線源制御部 43及び力セッテ制御部 53に コンソール通信部 14を介して送信する。
[0053] コンソール制御部 13は、例えば X線照射スィッチの 2ndスィッチ ONなどの操作者 力もの X線照射指示を受けると、撮影指示信号を力セッテ 5の力セッテ制御部 53に送 信する。 そして、コンソール制御部 13に X線照射指示が入力された後、コンソール制御部 1 3は、 X線源 4と力セッテ 5とを制御し、同期をとりながら撮影をする。
力セッテ制御部 53は、撮影指示信号を受信すると、パネル 54を初期化し、パネル 5 4が電気エネルギーを蓄積することができる状態に移行する。具体的には、リフレツシ ュを行い、そして、撮像シーケンスの為の専用の全画素のリセットを所定回数及び電 気エネルギー蓄積状態専用の全画素のリセットを行って電気工ネルギー蓄積状態に 遷移する。曝射要求力 撮影準備完了までの期間は所定時間が短いことが実使用 上要求されるので、そのために撮像シーケンス専用の全画素のリセットを行う。更に、 撮影可能状態の駆動の 、かなる状態力もも曝射要求が発生した場合は、即時撮像 シーケンス駆動に入ることにより曝射要求力 撮影準備完了までの期間を短くするこ とにより、操作性の向上を図る。
パネル 54が電気エネルギーを蓄積できる状態に移行すると、力セッテ制御部 53は 、コンソール通信部 14に力セッテ 5の準備終了信号を送信する。コンソール通信部 1 4は、この準備終了信号を受信すると、コンソール制御部 13に力セッテの準備終了信 号を伝達する。
コンソール制御部 13は、この力セッテの準備終了信号を受信した状態で、かつ、 X 線照射指示を受けた状態になると、 X線照射信号を X線源 4に送信する。 X線源制御 部 43は、 X線照射信号を受信すると、高圧発生源 41を駆動制御して X線管 42に高 圧を印加し、 X線源 4から X線を発生させる。 X線源 4から発生した X線は、 X線照射 口に設けられた X線絞り装置により X線照射範囲を調整され、被写体を照射する。 また、コンソール制御部 13は、 X線撮影中である旨の X線撮影中表示を表示部 3が するように表示制御部 11を制御する。
[0054] 被写体を透過した X線は、力セッテ 5に入射する。この力セッテ 5に入射した X線は、 シンチレータ 541によって可視光に変換される。
[0055] 力セッテ 5を照射した X線量は、 X線量センサ 548により検出される。その X線照射 量が所定量に達すると、 X線量センサ 548が所定 X線量信号を力セッテ制御部 53に 送信する。力セッテ制御部 53は所定 X線量信号を受信すると、無線中継器 6を介し てコンソール通信部 14に X線終了信号を送信する。コンソール通信部 14は、この X 線終了信号を受信すると、コンソール制御部 13に X線終了信号を伝達するとともに、 X線源制御部 43に X線照射停止信号を送信する。 X線源制御部 43は、この X線照 射停止信号を受信すると、高圧発生源 41を駆動制御し、高圧発生源 41が X線管 42 への高圧の印加を停止する。これにより X線の発生が停止する。
[0056] 力セッテ制御部 53は、 X線終了信号を送信すると、 X線終了信号に基づいて走査 駆動回路 543と信号読取回路 544とを駆動制御する。走査駆動回路 543は、光検出 器 542が取得した電気エネルギーを読み出し、取得した電気エネルギーを信号読取 回路 544に入力する。例えば、 X線終了信号の送信の開始又は終了から所定時間 後、光検出器 542が取得した電気エネルギーを読み出すようにしてもよいし、送信の 終了と同時に光検出器 542が取得した電気エネルギーを読み出すようにしてもよい。 信号読取回路 544は、入力された電気エネルギーをデジタル信号に変換する。そし て、データ変換部 545は、デジタル信号を画像データに構成する。メモリ 546は、デ ータ変換部 545により構成された画像データを一時保存する。
[0057] 続いて力セッテ制御部 53は、画像データを取得した後に、補正用画像データを取 得する。補正用画像データは、 X線照射をしない暗画像データであり、高品質の X線 画像を取得するために X線画像の補正に使用するものである。補正用画像データの 取得方法は、 X線を照射しない点以外は、画像データの取得方法と同じである。電 気エネルギー蓄積時間は、画像データを取得するときと補正用画像データを取得す るときとで等しくなるように設定する。ここで、電気エネルギー蓄積時間とは、リセット動 作が完了したとき、即ちリセット時のトランジスタ 5425をオフにしてから、次に電気工 ネルギ一読み出しを行うためにトランジスタ 5425をオンにするまでの時間である。よ つて、各走査線 5422により電気エネルギー蓄積が始まるタイミングや電気工ネルギ 一蓄積時間が異なる。
[0058] データ変換部 545は、構成した画像データを、取得した補正用画像データに基づ いてオフセット補正し、続いて、予め取得してメモリ 546に保存されているゲイン補正 用データに基づいてゲイン補正する。そして、不感画素や複数の小パネルで構成さ れたパネルの場合、小パネルのつなぎ目部などに違和感を生じな ヽように画像を連 続的に補間して、パネルに由来する補正処理を完了する。本実施形態では、データ 変換部 545は、力セッテ制御部 53と別体である力 力セッテ制御部 53がデータ変換 部 545を兼ねても良い。
そして、補正処理されメモリ 546に X線画像データが一時保存されると、力セッテ制 御部 53は、力セッテ通信部 52、無線中継器 6、コンソール通信部 14を介して X線画 像データを送信する。
このように、力セッテ 5は内部電源 51から電力の供給を受けて機能するメモリ 546を 備え、パネル 54により得られ、力セッテ通信部 52により送信される X線画像データを 一時的に保存するので、パネル 54からのデータ生成と、力セッテとコンソールとの通 信との間のアキュームレータとして機能し、 X線画像データを、力セッテとコンソールと の通信状態に応じて、力セッテ力もコンソールに転送することができる。特に、メモリが RAMであるので、パネル 54からのデータ生成速度が高くても良好にデータ保存で きる。
コンソール制御部 13は、 X線画像データを受信すると、画像保存部 16に一時保存 する。そして、コンソール制御部 13は、画像処理部 15が画像保存部 16に一時保存 した X線画像データからサムネイル画像データを作成するように制御する。表示制御 部 11は、作成されたサムネイル画像データに基づいて、表示部 3がサムネイル画像 を表示するように制御する。
その後、画像処理部 15は、画像データを操作者の指示内容や HISZRIS71など からのオーダ情報に基づいて画像処理する。この画像処理された画像データは、表 示部 3に画像表示されると同時に画像保存部 16に送信され、画像データとして保存 される。更に、操作者の指示に基づいて、画像処理部 15は画像データを再画像処 理し、画像データの画像処理結果は表示部 3が表示する。
また、ネットワーク通信部 18は、画像データをネットワーク上の外部装置であるィメ ージャ 72、画像処理端末 73、ビューヮ 74、ファイルサーバ 75等に転送する。コンソ ール 1から画像データが転送されると転送された外部装置は対応して機能する。すな わち、イメージャ 72は、この X線画像データをフィルムなどの画像記録媒体に記録す る。画像処理端末 73は、この X線画像データの画像処理や CAD (Computer Aided Diagnosis :コンピュータ診断支援)のための処理をし、ファイルサーバ 75に保存する oビューヮ 74は、この X線画像データに基づいて X線画像を表示する。ファイルサー バ 75は、この X線画像データを保存する。
このように、コンソール制御部 13は、力セッテ 5の電力供給の状態を示す電力供給 状態情報を用いて制御できるので、良好な撮影を制御でき、かつ、撮影効率を向上 させることができる。また、電力供給状態情報に応じて表示部 3に表示させることがで きるので、力セッテ 5が直ちに X線撮影を行えるカゝ否かを操作者が判断して、例えば、 他のカセッテゃモダリティでの撮影を先にする、後にするなどして、撮影効率を向上 させることがでさる。
[0060] 次に、本発明の第一の実施形態によるコンソール電源を停止するときの動作につ いて説明する。
[0061] 図 5に、コンソール制御部 13のフローチャートを示す。また、図 6に力セッテ制御部 53のフローチャートを示す。なお、コンソール制御部 13と力セッテ制御部 53との送信 •受信 ·通信は、全て、力セッテ通信部 52、無線中継器 6、コンソール通信部 14を介 して行われる力 以下、コンソール制御部 13と力セッテ制御部 53との送信.受信.通 信と称し、力セッテ通信部 52、無線中継器 6、コンソール通信部 14を介して送信 -受 信'通信する旨は省略する。
[0062] 操作者が電源ボタンを ONにする操作によりコンソール電源部 17が立ち上がり、コ ンソール制御部 13、コンソール通信部 14などコンソール 1各部への電力の供給を開 始する(ステップ S10)。すると、コンソール制御部 13は、立ち上がり、コンソール電源 ON信号をコンソール通信部 14が力セッテ 5に送信するように制御する (ステップ S 11 )。そして、前述した通常動作状態に移行する (ステップ S12)。
そして、コンソール制御部 13は、通常動作状態の間、常に、操作者が電源ボタンを OFFにする操作や操作者が入力部 12を介して電源を OFFにする操作などにより、 コンソール電源部 17からの電力の供給を OFFする指示であるコンソール電源 OFF 信号が入力されたか否かを検出している(ステップ S13)。ここで、コンソール電源 OF F信号は、コンソール電源 OFF情報の一種である。そして、コンソール電源 OFF信 号を検出しな ヽときは (ステップ S 13: No)、コンソール制御部 13はコンソール電源 O FF信号の検出を継続する。そして、コンソール電源 OFF信号を検出したときは (ステ ップ S13 :Yes)、コンソール制御部 13はコンソール電源 OFF信号を力セッテ制御部 53へ送信する (ステップ S 14)。
そして、コンソール制御部 13は、力セッテ制御部 53からスリープモード移行信号を 受信したか否かを検出する (ステップ S15)。そして、コンソール制御部 13が力セッテ 制御部 53からスリープモード移行信号を受信したことを検知したときは (ステップ S15 : Yes)、コンソール制御部 13はコンソール電源部 17が電力の供給を OFFするように 制御する (ステップ S16)。また、コンソール制御部 13は、力セッテ制御部 53からスリ ープモード移行信号を受信したことを検知していないときは (ステップ S15 :No)、ス テツプ S14におけるコンソール電源 OFF信号の送信力も所定時間を経過した力否か を判断する (ステップ S17)。コンソール電源 OFF信号の送信カゝら所定時間を経過し ていないときは (ステップ S17 :No)、ステップ S15にリターンし、力セッテ制御部 53か らスリープモード移行信号を受信したカゝ否かを検出を継続する。そして、コンソール 電源 OFF信号の送信カゝら所定時間を経過したときは (ステップ S17 :Yes)、コンソ一 ル制御部 13は、表示部 3が力セッテ異常の旨を示す力セッテ異常表示を表示するよ うに制御する (ステップ S18)。なお、例えば、無線中継器 6と力セッテ通信部 52との 間で常に通信関係を維持するようにしたり、コンソール通信部 14と力セッテ通信部 52 との間で常に通信関係を維持するようにしたりして、コンソールと力セッテとの間で常 に通信関係を維持するようにして、この際、力セッテとの通信関係が維持されていて スリープモード移行信号を受信しな 、場合と、力セッテとの通信関係が維持されて!ヽ な 、場合とで力セッテ異常の旨の表示を変えることが好ま 、。
一方、力セッテ制御部 53は、コンソール電源 ON信号をコンソール制御部 13から受 信すると (ステップ S30)、前述した通常動作状態に移行する (ステップ S31)。
そして、力セッテ制御部 53は、通常動作状態の間、常に、コンソール制御部 13から コンソール電源 OFF信号を受信したか否かを検出する (ステップ S32)。コンソール 電源 OFF信号の受信を検出しないときは (ステップ S32 : No)、力セッテ制御部 53は コンソール電源 OFF信号の受信の検出を継続する。コンソール電源 OFF信号の受 信を検出したときは (ステップ S32 : Yes)、力セッテ制御部 53は、力セッテ 5がスリー プモードに移行可能力どうか判断する (ステップ S33)。力セッテがスリープモードに 移行可能でないときは (ステップ S33 : No)、力セッテ制御部 53は力セッテがスリープ モードに移行可能かどうかの判断を継続する。そして、力セッテ 5がスリープモードに 移行可能なときは (ステップ S33 : Yes)、力セッテ制御部 53は、力セッテ 5のスリープ モード移行信号をコンソール制御部 13に送信し (ステップ S34)、力セッテ 5をスリー プモードへ移行するように制御する(ステップ S35)。
[0064] 以上のように、第一の実施形態における X線画像撮影システム 1000は、コンソール 電源部 17が電力の供給を停止する前に、コンソール制御部 13はコンソール通信部 14がコンソール電源 OFF情報であるコンソール電源 OFF信号を力セッテ 5に送信す るように制御し、力セッテ制御部 53は、力セッテ通信部 52がコンソール電源 OFF信 号を受信すると、内部電源 51が供給する電力の単位時間当たりの消費電力が撮影 可能状態より低いスリープモード制御下の状態になるように制御して、力セッテ 5の電 力供給状態をスリープモードに移行することができるので、力セッテ 5の内部電源 51 の無駄な電力消費を抑えることができる。従って、緊急時など、コンソール 1の電源を 立ち上げて、速やかに X線撮影したい場合に、いざ撮影する時に必要な電力が残つ ていない事態の発生を抑え、また、力セッテ 5の内部電源 51への充電頻度を低減で きるので、トータルとしての撮影効率を向上させることができる。
また、内部電源 51が供給する電力の単位時間当たりの消費電力が撮影可能状態 より低いスリープモード制御下の状態になる際に、力セッテ通信部 52が省電力状態 移行情報であるスリープモード移行信号をコンソール 1に送信し、コンソール通信部 1 4がスリープモード移行信号を受信した後に、コンソール電力部 17が電力の供給を 停止するので、力セッテ 5の内部電源 51からの電力を無駄に消費する状態のままで 、コンソール電力部 17が電力の供給を停止する事態の発生を抑えられる。
[0065] また、本実施形態では、力セッテ 5とコンソール 1とが 1対 1で対応させている例を示 したが、これに限定されず、力セッテとコンソールとが 1対 M、 N対 1、 N対 M (N, Mは 2以上の自然数)で対応させて用いることが可能である。このときには、力セッテとコン ソール間のネットワークを設け、力セッテとコンソールとの対応関係を対応関係情報保 持部に保存し、対応関係情報保持部をネットワーク上又はコンソール内に設け、コン ノールが力セッテを制御することが好まし 、。 [0066] また、本実施形態では、コンソール 1及び力セッテ 5のいずれにおいても、前述した 実施例の機能を実現するソフトウェアのプログラムを記録した記憶媒体をシステムあ るいは装置に供給し、そのシステムあるいは装置のコンピュータ(又は CPUや MPU) が記憶媒体に格納されたプログラムを読み出し実行することによつても、達成されるこ とは言うまでもない。また、プログラム等を記憶させる記憶媒体としては、不揮発性メ モリ、電源バックアップされた揮発性メモリ、 ROMメモリ、光ディスク、ハードディスクな どの磁気ディスク、光磁気ディスク等の記憶媒体に記憶させるようにしてもよ!、。
また、コンピュータが読み出したプログラムを実行することにより、前述した実施形態 の機能が実現されるだけでなぐそのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼 動して 、る OS (基本システムあるいはオペレーティングシステム)などが実際の処理 の一部又は全部を行!、、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場 合も含まれることは言うまでもな 、。
更に、記憶媒体力も読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡 張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれた 後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニット に備わる CPU等が実際の処理の一部又は全部を行 、、その処理によって前述した 実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
更に、このようなプログラムは、ネットワークや回線などを介して外部から提供された ものであってもよい。そして、外部から供給されるプログラムを使用する場合も、不揮 発性メモリ、電源バックアップされた揮発性メモリ、光ディスク、ハードディスクなどの磁 気ディスク、光磁気ディスク等の記憶媒体に記憶されるようにしてもょ 、。
[0067] [第二の実施形態]
続、て、図 7を参照しながら X線画像撮影システムの第二の実施形態にっ 、て説 明する。
ただし、第二の実施形態では、上記第一の実施形態において操作入力部の構成 が異なる(図 7参照)。操作入力部は、 X線照射スィッチと、 X線源指示内容入力部と 、コンソール指示内容入力部とにより構成され、 X線照射スィッチと X線源指示内容 入力部は X線源制御部と接続し、コンソール指示内容入力部はコンソールの入力部 と接続している。また、コンソール通信部は、第一の実施形態と異なり、無線中継器と 接続しているが、 X線源制御部と接続していない。これ以外の構成は、上記第一の実 施形態と同様である。
第二の実施形態では、操作入力部と X線源制御部とを中心とした説明を行い、上 記第一の実施形態と同一の点は上記と同様の符号を付して、その詳細な説明を省 略する。
[0068] 図 7に、第二の実施形態に係る X線画像撮影システム 1000の概略構成を示す。
図 7に示すように、操作入力部2には、操作者により撮影準備指示や撮影指示を入 力する X線照射スィッチ 21と、操作者により指示内容を X線源制御部に入力する X線 源指示内容入力部 22と、操作者により指示内容をコンソールに入力するコンソール 指示内容入力部 23とが設けられている。ここで、指示内容には、 X線管電圧や X線 管電流、 X線照射時間等の X線撮影条件、撮影タイミング、撮影部位、撮影方法等の X線撮影制御条件、画像処理条件、画像出力条件、力セッテ選択情報、オーダ選択 情報、被写体 ID等がある。
[0069] X線照射スィッチ 21には、 X線源制御部 43及び入力部 12がそれぞれ接続して 、る 。 X線照射スィッチ 21には、撮影準備指示を入力する第一スィッチと、撮影指示を入 力する第二スィッチがあり、 X線照射スィッチ 21による指示が X線源制御部 43及び入 力部 12に入力される。第一スィッチから入力後、第二スィッチから入力できる構造に なっている。
X線源指示内容入力部 22には、 X線源制御部 43が接続している。 X線源制御部 4 3は、 X線源指示内容入力部 22より入力された指示内容に基づき、高圧発生源 41及 び X線管 42を駆動制御する。
コンソール指示内容入力部 23には、入力部 12が接続している。入力部 12に入力 された指示内容は、コンソール制御部 13に送信される。コンソール制御部 13は、受 信した指示内容に基づき、コンソール 1及び力セッテ 5を駆動制御する。
[0070] 次に、本発明の第二の実施形態による X線画像撮影システムによる動作について 説明する。
[0071] 操作者は、 X線照射スィッチ 21の第一スィッチを押下して、撮影準備指示を入力す る。 X線源制御部 43は、第一スィッチによる撮影準備指示に基づき、高圧発生源 41 を駆動制御して X線管 42に高圧を印加する状態に移行させる。入力部 12に入力さ れた第一スィッチによる撮影準備指示に基づき、コンソール制御部 13は、コンソール 通信部 14及び無線中継器 6を介して力セッテ 5に撮影準備指示を送信する。カセッ テ制御部 53は、受信した撮影準備指示に基づき、撮影指示が入力されるまでリセッ トを所定間隔で繰り返し、暗電流によりコンデンサ 5424に電気エネルギーが蓄積さ れることを防止する。
[0072] 操作者は、 X線照射スィッチ 21の第二スィッチを押下して、撮影指示を入力する。
X線源制御部 43は、第二スィッチによる撮影指示に基づき、高圧発生源 41を駆動制 御して X線管 42に高圧を印加し、放射線を発生させる。
入力部 12に入力された第一スィッチによる撮影準備指示に基づき、コンソール制 御部 13は、力セッテ 5を駆動制御し、 X線源 4から照射される放射線による撮影をす る。
[0073] X線源 4から照射される X線は、被写体を透過し、力セッテ 5に入射する。このカセッ テ 5に入射した X線に基づき、画像データが取得され、無線中継器 6とコンソール通 信部 14を介してコンソール 1に送信される。
[0074] 以上のように、第二の実施形態における X線画像撮影システム 1000は、操作入寮 部の構成が異なっても、コンソール電源部 17が電力の供給を停止する前に、カセッ テ 5の電力供給状態をスリープモードに移行することができるので、コンソール 1がコ ンソール電源部 17を停止して力セッテ 5に制御信号を送信しない間、力セッテ 5の内 部電源 51による無駄な電力消費を抑制することが可能となる。
[0075] [第三の実施形態]
続いて、 X線画像撮影システムの第一、及び、第二の実施形態の変形形態である 第三の実施形態について説明する。
但し、第三の実施形態は、コンソール電源を停止するときの動作が異なる。よって、 第三の実施形態の装置構成等は、第一、第二の実施形態と同一である。以下、この コンソール電源を停止するときの動作を中心に、以下説明する。
なお、コンソール制御部 13と力セッテ制御部 53との送信及び受信は、実際には力 セッテ通信部 52、無線中継器 6、コンソール通信部 14を介して行われる力 以下、コ ンソール制御部 13と力セッテ制御部 53との送信及び受信と呼び、力セッテ通信部 52 、無線中継器 6、コンソール通信部 14を介する記載は省略する。
第一、第二の実施形態のコンソール電源を停止するときの図 5のステップ S14を実 行する際に、以下の図 8に示すサブフローを開始する。図 8は、コンソール電源を停 止するときのコンソール制御部 13のサブフローのフローチャートを示す。
図 8に示すように、本サブフローを開始すると (ステップ S14)、コンソール制御部 13 は、力セッテ制御部 53からの未送信の X線画像データの有無と件数とに関する未送 信画像情報を受信したか否かを検出する (ステップ S141)。
コンソール制御部 13が力セッテ制御部 53から未送信画像情報を受信した場合 (ス テツプ S141; Yes)、この未送信の X線画像データの有無と件数に関する未送信画 像情報を受信した画像情報の件数に基づき、コンソール制御部 13は、力セッテ 5のメ モリ 546に未送信の X線画像データの有無を判断する(ステップ S142)。もし、カセッ テ 5のメモリ 546に未送信の X線画像データがあるとコンソール制御部 13が判断した 場合 (ステップ S142 ;Yes)、未送信の X線画像データを受信する画像受信状態に 遷移する。そして、画像受信状態で X線画像データを受信したら (ステップ S 143)、コ ンソール制御部 13は、受信した X線画像データを画像保存部 16に保存し、前述の 判断に戻る (ステップ S141)。また、もし、力セッテ 5のメモリ 546に未送信の X線画像 データが無いとコンソール制御部 13が判断した場合 (ステップ S142 ;No)、コンソ一 ル制御部 13は、このサブフローを終了し、メインフローに戻る(ステップ S15)。
一方、コンソール制御部 13が力セッテ制御部 53から未送信画像情報の受信を検 出しないときは (ステップ S141 ;No)、コンソール制御部 13は、ステップ S11における コンソール電源オフ信号の送信力も所定時間を経過した力否かを判断する (ステップ S 144)。コンソール電源オフ信号の送信力も所定時間を経過して 、な 、とコンソ一 ル制御部 13が判断したときは (ステップ S144 ;No)、コンソール制御部 13は、未送 信画像情報を受信したか否かの検出に戻る (ステップ S141)。コンソール電源オフ信 号の送信力も所定時間を経過したとコンソール制御部 13が判断したときは (ステップ S144 ;Yes)、コンソール制御部 13は、表示部 3が力セッテ異常を示す表示をするよ うに表示制御部 11を制御し (ステップ S145)、このサブフローを終了し、図 5に示すメ インフローも停止させる。
[0077] 第一、第二の実施形態のコンソール電源を停止するときの図 6のステップ S33を実 行する際に、以下の図 9に示すサブフローを開始する。図 9は、コンソール電源を停 止するときの力セッテ制御部 53のフローチャートを示す。
このサブフローを開始すると (ステップ S33)、力セッテ制御部 53は、メモリ 546に未 送信の X線画像データが存在するか否かを検出し、未送信の X線画像データの有無 と件数とに関する未送信画像情報をコンソール 1に送信する (ステップ S331)。そし て、未送信の X線画像データが存在するか否かを力セッテ制御部 53が検出し (ステツ プ S332)、未送信の X線画像データが存在すると力セッテ制御部 53が検出したとき は (ステップ S332 ; Yes)、力セッテ制御部 53は、その未送信の X線画像データをコ ンソール 1に送信し (ステップ S333)、ステップ S331にリターンする。未送信の X線画 像データが存在しないと力セッテ制御部 53が検出したときは (ステップ S332 ;No)、 力セッテ制御部 53は、このサブフローを終了し、メインフローへと戻る(ステップ S34)
[0078] 以上のように、第三の実施形態における X線画像撮影システム 1000は、コンソール 電源部 17が電力の供給を停止する前に、コンソール 1に未送信の画像データがカセ ッテ 5に存在しているか否かを判断することができるので、コンソール 1に未送信の画 像がコンソール電源部 17の停止している間に消滅したりすることを防ぐことができ、撮 影効率を向上させることができる。
[0079] なお、上記第三の実施形態では、最初だけ未送信画像情報を力セッテ 5からコンソ ール 1に送信し、未送信画像情報を受信した画像情報の件数に基づき、力セッテ 5の メモリ 546に未送信の X線画像データの有無をコンソール制御部 13が判断したが、こ れに限定されず、画像情報を送信後、毎回、未送信画像情報を力セッテ 5からコンソ ール 1に送信し、未送信画像情報の未送信画像の有無に基づき、力セッテ 5のメモリ 546に未送信の X線画像データの有無をコンソール制御部 13が判断するようにして ちょい。
[0080] [上述の実施形態に共通する事] 以上のように、コンソールと通信する力セッテ通信手段と、放射線撮影により放射線 画像データを得る放射線画像取得手段と、前記力セッテ通信手段と前記放射線画像 取得手段とに電力を供給する内部電源とを有する力セッテと、前記力セッテ通信手段 と通信するコンソール通信手段と、前記コンソール通信手段に電力を供給するコンソ ール電力供給手段とを有する前記コンソールとを有し、前記コンソール電力供給手 段が電力の供給を停止する前に、前記コンソール制御手段は前記コンソール通信手 段にコンソール電源 OFF情報を前記力セッテに送信させ、前記力セッテ通信手段が 前記コンソール電源 OFF情報を受信すると、前記内部電源が供給する電力の単位 時間当たりの消費電力が撮影可能状態より低い状態になるように制御するので、力 セッテの内部電源の無駄な電力消費を抑えることができ、いざ撮影する時に必要な 電力が残っていない事態の発生を抑え、トータルとしての撮影効率を向上させること ができる。
[0081] 更に、前記内部電源が供給する電力の単位時間当たりの消費電力が撮影可能状 態より低い状態になる際に、前記力セッテ通信手段が省電力状態移行情報をコンソ ールに送信し、前記コンソール通信手段が前記省電力状態移行情報を受信した後 に、前記コンソール電力供給手段が電力の供給を停止するので、力セッテの内部電 源の電力を無駄に消費する状態のままで、コンソール電力供給手段が電力の供給を 停止する事態の発生を抑えられる。
[0082] 更に、前記力セッテが前記放射線画像取得手段と前記力セッテ通信手段と前記内 部電源とを制御する力セッテ制御手段を有し、前記コンソールが、前記コンソール通 信手段と前記コンソール電力供給手段を制御するコンソール制御手段を有し、前記 コンソール電力供給手段が電力の供給を停止する前に、前記コンソール通信手段に コンソール電源 OFF情報を前記力セッテに送信するように、前記コンソール制御手 段が制御し、前記力セッテ通信手段が前記コンソール電源 OFF情報を受信すると、 前記内部電源が供給する電力の単位時間当たりの消費電力が撮影可能状態より低 い状態になるように、前記力セッテ制御手段が制御するので、力セッテの内部電源の 無駄な電力消費を抑えることができ、いざ撮影する時に必要な電力が残っていない 事態の発生を抑え、トータルとしての撮影効率を向上させることができる。 [0083] 更に、前記力セッテ制御手段は、前記内部電源が供給する電力の単位時間当たり の消費電力が撮影可能状態より低い状態になるように制御する際に、前記力セッテ 通信手段に省電力状態移行情報をコンソールに送信させ、前記コンソール制御手段 は、前記コンソール通信手段が前記省電力状態移行情報を受信した後に、前記コン ソール電力供給手段が電力の供給を停止するように制御するので、力セッテの内部 電源が供給する電力の単位時間当たりの消費電力が撮影可能状態より低い状態に なった後に、コンソール電力供給手段が電力の供給を停止するので、力セッテの内 部電源の電力を無駄に消費する状態のままで、コンソール電力供給手段が電力の 供給を停止する事態の発生を抑えられる。
[0084] 更に、コンソールと通信する力セッテ通信手段と、放射線撮影により放射線画像デ ータを得る放射線画像取得手段と、前記力セッテ通信手段と前記放射線画像取得手 段とに電力を供給する内部電源とを有する力セッテと、前記力セッテと通信するコンソ ール通信手段と、前記コンソール通信手段に電力を供給するコンソール電力供給手 段とを有する前記コンソールとを有し、前記内部電源が供給する電力の単位時間当 たりの消費電力が撮影可能状態より低い状態になる際に、前記力セッテ通信手段が 省電力状態移行情報を前記コンソールに送信し、前記コンソール通信手段が前記 省電力状態移行情報を受信した後に、前記コンソール電力供給手段が電力の供給 を停止するので、力セッテの内部電源が供給する電力の単位時間当たりの消費電力 が撮影可能状態より低い状態になった後に、コンソール電力供給手段が電力の供給 を停止するので、力セッテの内部電源の電力を無駄に消費する状態のままで、コンソ ール電力供給手段が電力の供給を停止する事態の発生を抑えられる。
[0085] 更に、前記力セッテが、前記放射線画像取得手段と前記力セッテ通信手段と前記 内部電源とを制御する力セッテ制御手段を有し、前記コンソールが、前記コンソール 通信手段と前記コンソール電力供給手段とを制御するコンソール制御手段を有し、 前記力セッテ制御手段は、前記内部電源が供給する電力を単位時間当たりの消費 電力が撮影可能状態より低い状態になるように制御する際に、前記力セッテ通信手 段に省電力状態移行情報をコンソールに送信させ、前記コンソール制御手段は、前 記コンソール通信手段が前記省電力状態移行情報を受信した後に、前記コンソール 電力供給手段が電力の供給を停止するように制御するので、力セッテの内部電源が 供給する電力の単位時間当たりの消費電力が撮影可能状態より低い状態になった 後に、コンソール電力供給手段が電力の供給を停止するので、力セッテの内部電源 の電力を無駄に消費する状態のままで、コンソール電力供給手段が電力の供給を停 止する事態の発生を抑えられる。
[0086] 更に、前記力セッテ制御手段が、前記放射線画像取得手段への電力供給の状態 を示す電力供給状態情報を前記力セッテ通信手段に前記コンソールへ送信させ、前 記コンソールのコンソール制御手段が、前記コンソール通信手段により受信した前記 電力供給状態情報に応じて制御するので、コンソール制御手段は、力セッテの放射 線画像取得手段への電力供給の状態を示す電力供給状態情報を用いて制御する ことができるので、撮影効率を向上させることができる。
[0087] 更に、前記コンソール制御手段が、前記コンソール通信手段により受信した前記電 力供給状態情報に応じた表示を表示手段にさせるので、力セッテが放射線撮影を行 える力否かを操作者が判断して、撮影効率を向上させることができる。
[0088] 更に、前記力セッテが可搬型のケーブルレスであり、前記力セッテ通信手段と前記 コンソール通信手段とが無線通信を介して通信するので、コンソールとの連動性を維 持しつつ、操作性が良ぐ撮影効率を向上させることができる。
[0089] 更に、前記コンソール通信手段は、前記力セッテ通信手段と無線通信する無線中 継器とケーブルを介して接続されているので、例えば、放射線撮影室に無線中継器 を配置することで、コンソールとは放射線遮蔽部材で隔てられた放射線撮影室で力 セッテを用いても、良好な無線通信をすることができる。
[0090] 更に、前記放射線画像取得手段が、複数の画素に電圧を印加する電圧印加手段 と、前記電圧印加手段により電圧が印加された状態で放射線量に応じた電荷を生成 する前記複数の画素を有し、前記撮影可能状態では、前記複数の画素に電圧が実 質的に印加された状態であり、前記単位時間当たりの消費電力が撮影可能状態より 低い状態では、前記複数の画素に電圧が実質的に印加されない状態であるので、 複数の画素の劣化を抑えることができる。
[0091] 更に、前記単位時間当たりの消費電力が撮影可能状態より低い状態が、前記コン ソールからの指示により立ち上がるのに必要な機能を残し、コンソール力もの放射線 画像取得手段への電力供給を停止した状態であるので、無駄な電力消費をより抑え ることがでさる。
[0092] 更に、前記力セッテは、前記内部電源力も電力の供給を受け、前記放射線画像取 得手段により得られ、前記力セッテ通信手段により送信される放射線画像データを一 時的に保存するメモリを備えたので、放射線画像取得手段により得た放射線画像デ ータをメモリに保存し、そのメモリに保存した放射線画像データを、力セッテとコンソ一 ルとの通信状態に応じて、力セッテ力 コンソールに転送することができる。
[0093] 更に、コンソールと通信する力セッテ通信手段と、放射線撮影により放射線画像デ ータを得る放射線画像取得手段と、前記力セッテ通信手段と前記放射線画像取得手 段とに電力を供給する内部電源とを有し、前記力セッテ通信手段がコンソール電源 O FFの情報を受信すると、前記内部電源が供給する電力の単位時間当たりの消費電 力が撮影可能状態より低い状態になる力セッテと通信するコンソール通信手段と、前 記コンソール通信手段に電力を供給するコンソール電力供給手段とを有し、前記コ ンソール電力供給手段が電力の供給を停止する前に、前記コンソール通信手段が 前記コンソール電源 OFF情報を前記力セッテに送信するコンソールなので、力セッテ の内部電源の無駄な電力消費を抑えることができ、いざ撮影する時に必要な電力が 残って 、な 、事態の発生を抑え、トータルとしての撮影効率を向上させることができる
[0094] 更に、前記内部電源が供給する電力の単位時間当たりの消費電力が撮影可能状 態より低い状態になる際に、前記力セッテ通信手段が省電力状態移行情報をコンソ ールに送信する力セッテと通信する場合、前記コンソール通信手段が前記省電力状 態移行情報を受信した後に、前記コンソール電力供給手段が電力の供給を停止す るので、力セッテの内部電源の電力を無駄に消費する状態のままで、コンソール電力 供給手段が電力の供給を停止する事態の発生を抑えられる。
[0095] 更に、コンソールと通信する力セッテ通信手段と、放射線撮影により放射線画像デ ータを得る放射線画像取得手段と、前記力セッテ通信手段と前記放射線画像取得手 段とに電力を供給する内部電源とを有し、前記内部電源が供給する電力の単位時 間当たりの消費電力が撮影可能状態より低い状態になる際に、前記力セッテ通信手 段に省電力状態移行情報をコンソールに送信する力セッテと通信するコンソール通 信手段と、前記コンソール通信手段に電力を供給するコンソール電力供給手段とを 有し、前記コンソール通信手段が前記省電力状態移行情報を受信した後に、前記コ ンソール電力供給手段が電力の供給を停止するコンソールなので、力セッテの内部 電源の電力を無駄に消費する状態のままで、コンソール電力供給手段が電力の供 給を停止する事態の発生を抑えられる。
[0096] 更に、前記力セッテが、前記放射線画像取得手段への電力供給の状態を示す電 力供給状態情報を前記力セッテ通信手段に前記コンソールへ送信するものであり、 前記コンソール通信手段により受信した前記電力供給状態情報に応じて制御するの で、撮影効率を向上させることができる。
[0097] 更に、前記コンソール通信手段により受信した前記電力供給状態情報に応じた表 示を表示手段にさせるので、力セッテが放射線撮影を行えるカゝ否かを操作者が判断 して、撮影効率を向上させることができる。
[0098] 更に、前記力セッテが可搬型のケーブルレスであり、前記力セッテ通信手段と前記 コンソール通信手段とが無線通信を介して通信するので、コンソールとの連動性を維 持しつつ、操作性が良ぐ撮影効率を向上させることができる。
[0099] 更に、前記コンソール通信手段は、前記力セッテ通信手段と無線通信する無線中 継器とケーブルを介して接続されているので、例えば、放射線撮影室に無線中継器 を配置することで、コンソールとは放射線遮蔽部材で隔てられた放射線撮影室で力 セッテを用いられても、良好な無線通信をすることができる。
[0100] 更に、当該コンソールと通信する力セッテ通信手段と、放射線撮影により放射線画 像データを得る放射線画像取得手段と、前記力セッテ通信手段と前記放射線画像取 得手段とに電力を供給する内部電源とを有し、前記力セッテ通信手段がコンソール 電源 OFFの情報を受信すると、前記内部電源が供給する電力の単位時間当たりの 消費電力が撮影可能状態より低い状態になる力セッテと通信するコンソール通信手 段と、前記コンソール通信手段に電力を供給するコンソール電力供給手段とを有す るコンピュータに、前記コンソール電力供給手段が電力の供給を停止するように制御 するコンソール電源 OFFステップと、前記コンソール電源 OFFステップの前に、前記 コンソール通信手段が前記コンソール電源 OFF情報を前記力セッテに送信するよう に制御する電源 OFF情報送信ステップを実行させるコンピュータ読取可能なプログ ラムなので、力セッテの内部電源の無駄な電力消費を抑えることができ、いざ撮影す る時に必要な電力が残っていない事態の発生を抑え、トータルとしての撮影効率を 向上させることができる。
[0101] 更に、前記コンソール通信手段が前記省電力状態移行情報を受信したか否か判 断する省電力状態移行情報受信判断ステップと、前記省電力状態移行情報受信判 断ステップで前記省電力状態移行情報を受信したと判断した後、前記コンソール電 源 OFFステップを実行させるので、力セッテの内部電源が供給する電力の単位時間 当たりの消費電力が撮影可能状態より低い状態になった後に、コンソール電力供給 手段が電力の供給を停止するので、力セッテの内部電源の電力を無駄に消費する 状態のままで、コンソール電力供給手段が電力の供給を停止する事態の発生を抑え られる。
[0102] 更に、コンソールと通信する力セッテ通信手段と、放射線撮影により放射線画像デ ータを得る放射線画像取得手段と、前記力セッテ通信手段と前記放射線画像取得手 段とに電力を供給する内部電源とを有し、前記内部電源が供給する電力の単位時 間当たりの消費電力が撮影可能状態より低い状態になる際に、前記力セッテ通信手 段に省電力状態移行情報をコンソールに送信する力セッテと通信するコンソール通 信手段と、前記コンソール通信手段に電力を供給するコンソール電力供給手段とを 有するコンピュータに、前記コンソール通信手段が前記省電力状態移行情報を受信 した力否力判断する省電力状態移行情報受信判断ステップと、前記省電力状態移 行情報受信判断ステップで前記省電力状態移行情報を受信したと判断した後、前記 コンソール電力供給手段が電力の供給を停止する制御するコンソール電源 OFFス テツプを実行させるプログラムなので、力セッテの内部電源が供給する電力の単位時 間当たりの消費電力が撮影可能状態より低い状態になった後に、コンソール電力供 給手段が電力の供給を停止するので、力セッテの内部電源の電力を無駄に消費す る状態のままで、コンソール電力供給手段が電力の供給を停止する事態の発生を抑 えられる。
[0103] 更に、前記力セッテ通信手段と通信するコンソール通信手段と、前記コンソール通 信手段に電力を供給するコンソール電力供給手段とを有し、前記コンソール電力供 給手段が電力の供給を停止する前に、前記コンソール制御手段は前記コンソール通 信手段にコンソール電源 OFF情報を前記力セッテに送信させるコンソールと通信す る力セッテ通信手段と、放射線撮影により放射線画像データを得る放射線画像取得 手段と、前記力セッテ通信手段と前記放射線画像取得手段とに電力を供給する内部 電源とを有し、前記力セッテ通信手段が前記コンソール電源 OFF情報を受信すると 、前記内部電源が供給する電力の単位時間当たりの消費電力が撮影可能状態より 低い状態になるように制御する力セッテなので、力セッテの内部電源の無駄な電力消 費を抑えることができ、 V、ざ撮影する時に必要な電力が残って 、な 、事態の発生を 抑え、トータルとしての撮影効率を向上させることができる。
[0104] 更に、前記コンソールが、前記コンソール通信手段が前記省電力状態移行情報を 受信した後に、前記コンソール電力供給手段が電力の供給を停止するものであり、 前記内部電源が供給する電力の単位時間当たりの消費電力が撮影可能状態より低 い状態になる際に、前記力セッテ通信手段が省電力状態移行情報をコンソールに送 信するものであるので、力セッテの内部電源が供給する電力の単位時間当たりの消 費電力が撮影可能状態より低い状態になった後に、コンソール電力供給手段が電力 の供給を停止するので、力セッテの内部電源の電力を無駄に消費する状態のままで 、コンソール電力供給手段が電力の供給を停止する事態の発生を抑えられる。
[0105] 更に、前記力セッテと通信するコンソール通信手段と、前記コンソール通信手段に 電力を供給するコンソール電力供給手段とを有し、前記内部電源が供給する電力の 単位時間当たりの消費電力が撮影可能状態より低い状態になる際に、前記力セッテ 通信手段が省電力状態移行情報を前記コンソールに送信するコンソールと通信する 力セッテ通信手段と、放射線撮影により放射線画像データを得る放射線画像取得手 段と、前記力セッテ通信手段と前記放射線画像取得手段とに電力を供給する内部電 源とを有し、前記コンソール通信手段が前記省電力状態移行情報を受信した後に、 前記コンソール電力供給手段が電力の供給を停止する力セッテなので、力セッテの 内部電源が供給する電力の単位時間当たりの消費電力が撮影可能状態より低い状 態になった後に、コンソール電力供給手段が電力の供給を停止するので、力セッテ の内部電源の電力を無駄に消費する状態のままで、コンソール電力供給手段が電 力の供給を停止する事態の発生を抑えられる。
[0106] 更に、前記コンソールが、前記コンソール通信手段により受信した前記電力供給状 態情報に応じて制御するものであり、前記放射線画像取得手段への電力供給の状 態を示す電力供給状態情報を前記力セッテ通信手段が前記コンソールへ送信する ので、コンソールは、力セッテの放射線画像取得手段への電力供給の状態を示す電 力供給状態情報を用いて制御することができるので、撮影効率を向上させることがで きる。
[0107] 更に、可搬型のケーブルレスであり、前記力セッテ通信手段と前記コンソール通信 手段とが無線通信を介して通信するので、コンソールとの連動性を維持しつつ、操作 性が良ぐ撮影効率を向上させることができる。
[0108] 更に、前記放射線画像取得手段が、複数の画素に電圧を印加する電圧印加手段 と、前記電圧印加手段により電圧が印加された状態で放射線量に応じた電荷を生成 する前記複数の画素を有し、前記撮影可能状態では、前記複数の画素に電圧が実 質的に印加された状態であり、前記単位時間当たりの消費電力が撮影可能状態より 低い状態では、前記複数の画素に電圧が実質的に印加されない状態であるので、 力セッテの内部電源が供給する電力の単位時間当たりの消費電力が撮影可能状態 より低い状態になったときに、複数の画素に電圧を実質的に印加しないので、複数の 画素の劣化を抑えることができる。
[0109] 更に、前記単位時間当たりの消費電力が撮影可能状態より低い状態が、前記コン ソールからの指示により立ち上がるのに必要な機能を残し、コンソール力もの放射線 画像取得手段への電力供給を停止した状態であるので、無駄な電力消費をより抑え ることがでさる。
[0110] 更に、前記力セッテは、前記内部電源力も電力の供給を受け、前記放射線画像取 得手段により得られ、前記力セッテ通信手段により送信される放射線画像データを一 時的に保存するメモリを備えたので、放射線画像取得手段により得た放射線画像デ ータをメモリに保存し、そのメモリに保存した放射線画像データを、力セッテとコンソ一 ルとの通信状態に応じて、力セッテ力 コンソールに転送することができる。
[0111] 更に、力セッテ通信手段と通信するコンソール通信手段と、前記コンソール通信手 段に電力を供給するコンソール電力供給手段とを有し、前記コンソール電力供給手 段が電力の供給を停止する前に、コンソール制御手段が前記コンソール通信手段に コンソール電源 OFF情報を力セッテに送信させるコンノールと通信する力セッテ通信 手段と、放射線撮影により放射線画像データを得る放射線画像取得手段と、前記力 セッテ通信手段と前記放射線画像取得手段とに電力を供給する内部電源とを有する 力セッテ内のコンピュータに、前記力セッテ通信手段が前記コンソール電源 OFF情 報を受信したか否力判断するコンソール電源 OFF情報受信判断ステップと、前記コ ンソール電源 OFF情報受信判断ステップで前記前記コンソール電源 OFF情報を受 信した後、内部電源が供給する電力の単位時間当たりの消費電力が撮影可能状態 より低 、状態になるように制御する省電力状態移行制御ステップを実行させるプログ ラムなので、力セッテの内部電源の無駄な電力消費を抑えることができ、いざ撮影す る時に必要な電力が残っていない事態の発生を抑え、トータルとしての撮影効率を 向上させることができる。
[0112] 更に、前記コンソールが、前記コンソール通信手段が前記省電力状態移行情報を 受信した後に、前記コンソール電力供給手段が電力の供給を停止するものであり、 前記省電力状態移行制御ステップを実行させる際に、前記力セッテ通信手段が省電 力状態移行情報をコンソールに送信するように制御する省電力状態移行情報送信ス テツプを実行させるものであるので、力セッテの内部電源が供給する電力の単位時間 当たりの消費電力が撮影可能状態より低い状態になった後に、コンソール電力供給 手段が電力の供給を停止するので、力セッテの内部電源の電力を無駄に消費する 状態のままで、コンソール電力供給手段が電力の供給を停止する事態の発生を抑え られる。
[0113] 更に、力セッテと通信するコンソール通信手段と、前記コンソール通信手段に電力 を供給するコンソール電力供給手段とを有し、内部電源が供給する電力の単位時間 当たりの消費電力が撮影可能状態より低い状態になる際に、力セッテ通信手段が省 電力状態移行情報をコンソールに送信するコンソールと通信する力セッテ通信手段 と、放射線撮影により放射線画像データを得る放射線画像取得手段と、前記カセッ テ通信手段と前記放射線画像取得手段とに電力を供給する内部電源とを有する力 セッテ内のコンピュータに、内部電源が供給する電力の単位時間当たりの消費電力 が撮影可能状態より低 ヽ状態になるように制御する省電力状態移行制御ステップと、 前記省電力状態移行制御ステップを実行させる際に、前記力セッテ通信手段が省電 力状態移行情報をコンソールに送信するように制御する省電力状態移行情報送信ス テツプを実行させるものであるプログラムなので、力セッテの内部電源が供給する電 力の単位時間当たりの消費電力が撮影可能状態より低い状態になった後に、コンソ ール電力供給手段が電力の供給を停止するので、力セッテの内部電源の電力を無 駄に消費する状態のままで、コンソール電力供給手段が電力の供給を停止する事態 の発生を抑えられる。
更に、放射線撮影により放射線画像データを得る放射線画像取得手段と、前記放 射線画像取得手段により得た放射線画像データを記憶するメモリと、前記メモリに記 憶された放射線画像データをコンソールと通信する力セッテ通信手段とを有するカセ ッテと、前記力セッテと通信するコンソール通信手段と、前記コンソール通信手段に 電力を供給する前記コンソール電力供給手段とを有する前記コンソールとを有し、前 記メモリに前記コンソールに送信して 、な 、放射線画像データが無くなつてから、前 記コンソール電力供給手段が電力の供給を止める放射線画像撮影システムなので、 力セッテのメモリにコンソールに未送信の放射線画像データが残っている状態で、コ ンソール電力供給手段が電力の供給を停止してコンソール通信手段が停止し、その 状態の間に、放射線画像データが消滅するリスクを抑えられ、この消滅による本来不 要な再撮影を低減できる。
更に、前記コンソールが、前記コンソール電力供給手段が電力の供給を止める指 示を受けると、前記メモリに前記コンソールに送信していない放射線画像データの有 無を確認するので、放射線画像データが消滅するリスクを一層抑えられ、この消滅に よる本来不要な再撮影を低減できる。
更に、前記コンソールが、前記コンソール通信手段と前記コンソール電力供給手段 を制御するコンソール制御手段を有し、前記コンソール電力供給手段が電力の供給 を止める指示を受けると、前記コンソール制御手段が、前記コンソール電力供給手段 が電力の供給を止める前に、前記メモリに前記コンソールに送信していない放射線 画像データの有無を確認するので、放射線画像データが消滅するリスクを一層抑え られ、この消滅による本来不要な再撮影を低減できる。
更に、前記コンソール制御手段が、前記コンソール電力供給手段が電力の供給を 止める前に、前記コンソール通信手段にコンソール電源 OFF開始情報を前記カセッ テに送信させるものであり、前記力セッテ通信手段が前記コンソール電源 OFF開始 情報を受信すると、前記力セッテ制御手段は、前記メモリに前記コンソールに送信し て 、な 、放射線画像データの有無に関する未送信画像情報を前記力セッテ通信手 段に送信させるものであり、前記コンソール制御手段が、前記コンソール通信手段が 受信した前記未送信画像情報に基づき、前記メモリに前記コンソールに送信して ヽ な 、放射線画像データの有無を確認するものであるので、放射線画像データが消滅 するリスクを一層抑えられ、この消滅による本来不要な再撮影を低減できる。
更に、前記コンソール制御手段が、放射線撮影に関する信号を受信又は送信する ものであり、かつ計数するものであり、前記コンソール通信手段が受信した放射線画 像データを計数するものであり、前記放射線撮影に関する信号の計数と、前記コンソ ール通信手段が受信した放射線画像データの計数とを用いて、前記メモリに前記コ ンノールに送信して 、な 、放射線画像データの有無を確認するものであるので、放 射線画像データが消滅するリスクを一層抑えられ、この消滅による本来不要な再撮 影を低減できる。
更に、前記力セッテ通信手段が、前記コンソールと無線通信を介して通信するもの であり、前記コンソール通信手段が、前記力セッテと無線通信を介して通信するもの であるので、放射線画像データが消滅するリスクを一層抑えられ、この消滅による本 来不要な再撮影を低減できる。
更に、前記力セッテは、前記放射線画像取得手段と前記力セッテ通信手段と前記 力セッテ制御手段とに電力を供給する電源を有し、可搬型のケーブルレスであるので 、力セッテの操作性が良ぐ撮影効率を向上させることができる。 [0116] 更に、力セッテは放射線遮断部材で覆われた放射線撮影室内に設置され、他方、 コンソールは放射線撮影室外に設置される場合が多いが、前記力セッテ通信部と無 線通信可能な無線中継器を備え、前記コンソール通信部が、通信ケーブルを介して 前記無線中継器と通信可能であるので、当該無線中継器を放射線撮影室内に設置 することで、力セッテ通信部と無線中継器との間で行われる無線通信を良好に行うこ とがでさる。
[0117] 更に、力セッテが放射線撮影室内で、コンソールが放射線撮影室外に設置される 通常の場合においては、撮影者は、放射線撮影に際して放射線撮影室内で被写体 に撮影位置等の指示を行 ヽ、その後放射線撮影室外に移動してその被写体の放射 線撮影を開始させながら、放射線画像を確認したり放射線画像データに対する画像 処理を開始させたりするが、前記コンソールは、前記コンソール通信手段が前記無線 中継器と無線通信を介して通信する携帯端末であるので、放射線撮影室内で被写 体に撮影位置等にっ ヽて指示しながら、当該コンソールで放射線画像を確認したり 、放射線画像データの画像処理を開始させたりすることができる。そのため、放射線 撮影、放射線画像の確認、画像処理のサイクルを繰り返す放射線撮影全体のトータ ルの撮影効率を向上させることができる。
[0118] 更に、前記コンソール電力供給手段が電力の供給を停止する前に、前記力セッテ の単位時間あたりの消費電力が撮影可能状態より低い状態になるように制御するの で、力セッテの内部電源の無駄な電力消費を抑えることができ、いざ撮影するときに 必要な電力が残っていない事態の発生を抑え、トータルとしての撮影効率を向上さ せることができる。
更に、コンソールであって、放射線撮影により放射線画像データを得る放射線画像 取得手段と、前記放射線画像取得手段により得た放射線画像データを記憶するメモ リと、メモリに記憶された放射線画像データを前記コンソールと通信する力セッテ通信 手段とを有する力セッテと通信するコンソール通信手段と、前記コンソール通信手段 に電力を供給する前記コンソール電力供給手段とを有し、前記メモリに前記コンソ一 ルに送信して 、な 、放射線画像データが無くなつてから、前記コンソール電力供給 手段が電力の供給を止めるので、力セッテのメモリにコンソールに未送信の放射線画 像データが残っている状態で、コンソール電力供給手段が電力の供給を停止してコ ンソール通信手段が停止し、その状態の間に、放射線画像データが消滅するリスク を抑えられ、この消滅による本来不要な再撮影を低減できる。
更に、前記コンソール電力供給手段が電力の供給を止める指示を受けると、前記メ モリに前記コンソールに送信していない放射線画像データの有無を確認するので、 放射線画像データが消滅するリスクを一層抑えられ、この消滅による本来不要な再 撮影を一層低減できる。
更に、前記コンソール通信手段と前記コンソール電力供給手段とを制御するコンソ ール制御手段を有し、前記コンソール電力供給手段が電力の供給を止める指示を 受けると、前記コンソール制御手段が、前記コンソール電力供給手段が電力の供給 を止める前に、前記メモリに前記コンソールに送信して 、な 、放射線画像データの有 無を確認するので、放射線画像データが消滅するリスクを一層抑えられ、この消滅に よる本来不要な再撮影を一層低減できる。
更に、前記力セッテ通信手段がコンソール電源 OFF開始信号を受信すると、前記 力セッテ制御手段は、前記メモリに前記コンソールに送信して 、な 、放射線画像デ ータの有無に関する未送信画像情報を前記力セッテ通信手段に送信させるものであ り、前記コンソール制御手段が、前記コンソール電力供給手段が電力の供給を止め る前に、前記コンソール通信手段に前記コンソール電源 OFF開始情報を前記カセッ テに送信させ、前記コンソール通信手段が受信した前記未送信画像情報に基づき、 前記メモリに前記コンソールに送信して 、な 、放射線画像データの有無を確認する ので、放射線画像データが消滅するリスクを一層抑えられ、この消滅による本来不要 な再撮影を一層低減できる。
更に、前記コンソール制御手段が、放射線撮影に関する信号を受信又は送信する ものであり、かつ計数するものであり、前記コンソール通信手段が受信した放射線画 像データを計数するものであり、前記放射線撮影に関する信号の計数と、前記コンソ ール通信手段が受信した放射線画像データの計数とを用いて、前記メモリに前記コ ンノールに送信して 、な 、放射線画像データの有無を確認するものであるので、放 射線画像データが消滅するリスクを一層抑えられ、この消滅による本来不要な再撮 影を一層低減できる。
更に、前記力セッテ通信手段が、前記コンソールと無線通信を介して通信するもの であり、前記コンソール通信手段が、前記力セッテと無線通信を介して通信するもの であるので、放射線画像データが消滅するリスクを抑えられ、この消滅による本来不 要な再撮影を低減できる。
更に、前記力セッテは、前記放射線画像取得手段と前記力セッテ通信手段と前記 力セッテ制御手段とに電力を供給する電源を有し、可搬型のケーブルレスであるので 、力セッテの操作性が良ぐ撮影効率を向上させることができる。
更に、力セッテは放射線遮蔽部材で覆われた放射線撮影室内に設置され、他方、 コンソールは放射線撮影室外に設置される場合が多いが、前記力セッテ通信部と無 線通信可能な無線中継器を備え、前記コンソール通信部が、通信ケーブルを介して 前記無線中継器と通信可能であるので、無線中継器を備えるとともにコンソール通信 部が通信ケーブルを介してその無線中継器と通信可能であるから、当該無線中継器 を放射線撮影室内に設置することで、力セッテ通信部と無線中継器との間で行われ る無線通信を良好に行うことができる。
更に、力セッテが放射線撮影室内で、コンソールが放射線撮影室外に設置される 通常の場合においては、撮影者は、放射線撮影に際して放射線撮影室内で被写体 に撮影位置等の指示を行 ヽ、その後放射線撮影室外に移動してその被写体の放射 線撮影を開始させながら、放射線画像を確認したり放射線画像データに対する画像 処理を開始させたりする。しかし、前記コンソールは、前記コンソール通信手段が前 記無線中継器と無線通信を介して通信する携帯端末であるから、放射線撮影室内で 被写体に撮影位置等にっ ヽて指示しながら、当該コンソールで放射線画像を確認し たり、放射線画像データの画像処理を開始させたりすることができる。そのため、放射 線撮影、放射線画像の確認、画像処理のサイクルを繰り返す放射線撮影全体のトー タルの撮影効率を向上させることができる。
更に、前記コンソール電力供給手段が電力の供給を停止する前に、前記力セッテ の単位時間あたりの消費電力が撮影可能状態より低い状態になるように制御するか ら、力セッテの内部電源の無駄な電力消費を抑えることができ、いざ撮影する時に必 要な電力が残っていない事態の発生を抑え、トータルとしての撮影効率を向上させる ことができる。
更に、コンソールであって、放射線撮影により放射線画像データを得る放射線画像 取得手段と、前記放射線画像取得手段により得た放射線画像データを記憶するメモ リと、メモリに記憶された放射線画像データを前記コンソールと通信する力セッテ通信 手段とを有する力セッテと通信するコンソール通信手段と、前記コンソール通信手段 に電力を供給する前記コンソール電力供給手段とを有し、前記メモリに前記コンソ一 ルに送信して 、な 、放射線画像データが無くなつてから、前記コンソール電力供給 手段が電力の供給を止めるので、力セッテのメモリにコンソールに未送信の放射線画 像データが残っている状態で、コンソール電力供給手段が電力の供給を停止してコ ンソール通信手段が停止し、その状態の間に、放射線画像データが消滅するリスク を抑えられ、この消滅による本来不要な再撮影を低減できる。
更に、前記コンソール電力供給手段が電力の供給を止める指示を受けると、前記メ モリに前記コンソールに送信していない放射線画像データの有無を確認するので、 放射線画像データが消滅するリスクを一層抑えられ、この消滅による本来不要な再 撮影を低減できる。
更に、前記コンソール通信手段と前記コンソール電力供給手段とを制御するコンソ ール制御手段を有し、前記コンソール電力供給手段が電力の供給を止める指示を 受けると、前記コンソール制御手段が、前記コンソール電力供給手段が電力の供給 を止める前に、前記メモリに前記コンソールに送信して 、な 、放射線画像データの有 無を確認するので、放射線画像データが消滅するリスクを一層抑えられ、この消滅に よる本来不要な再撮影を低減できる。
更に、前記力セッテ通信手段がコンソール電源 OFF開始信号を受信すると、前記 力セッテ制御手段は、前記メモリに前記コンソールに送信して 、な 、放射線画像デ ータの有無に関する未送信画像情報を前記力セッテ通信手段に送信させるものであ り、前記コンソール制御手段が、前記コンソール電力供給手段が電力の供給を止め る前に、前記コンソール通信手段に前記コンソール電源 OFF開始情報を前記カセッ テに送信させ、前記コンソール通信手段が受信した前記未送信画像情報に基づき、 前記メモリに前記コンソールに送信して 、な 、放射線画像データの有無を確認する ので、放射線画像データが消滅するリスクを一層抑えられ、この消滅による本来不要 な再撮影を低減できる。
更に、前記コンソール制御手段が、放射線撮影に関する信号を受信又は送信する ものであり、かつ前記放射線撮影に関する信号の受信又は送信を計数し、前記コン ソール通信手段が受信した放射線画像データを計数して、これらを用いて、前記メモ リに前記コンソールに送信して 、な 、放射線画像データの有無を確認するので、放 射線画像データが消滅するリスクを一層抑えられ、この消滅による本来不要な再撮 影を低減できる。
更に、前記力セッテ通信手段が、前記コンソールと無線通信を介して通信するもの であり、前記コンソール通信手段が、前記力セッテと無線通信を介して通信するので 、放射線画像データが消滅するリスクを一層抑えられ、この消滅による本来不要な再 撮影を低減できる。
更に、力セッテは放射線遮断部材で覆われた放射線撮影室内に設置され、他方、 コンソールは放射線撮影室外に設置される場合が多いが、前記力セッテ通信部と無 線通信可能な無線中継器を備え、前記コンソール通信部が、通信ケーブルを介して 前記無線中継器と通信可能であるので、当該無線中継器を放射線撮影室内に設置 することで、力セッテ通信部と無線中継器との間で行われる無線通信を良好に行うこ とがでさる。
更に、力セッテが放射線撮影室内で、コンソールが放射線撮影室外に設置される 通常の場合においては、撮影者は、放射線撮影に際して放射線撮影室内で被写体 に撮影位置等の指示を行 ヽ、その後放射線撮影室外に移動してその被写体の放射 線撮影を開始させながら、放射線画像を確認したり放射線画像データに対する画像 処理を開始させたりするが、前記コンソール通信手段が前記無線中継器と無線通信 を介して通信する携帯端末であるので、放射線撮影室内で被写体に撮影位置等に ついて指示しながら、当該コンソールで放射線画像を確認したり、放射線画像データ の画像処理を開始させたりすることができる。そのため、放射線撮影、放射線画像の 確認、画像処理のサイクルを繰り返す放射線撮影全体のトータルの撮影効率を向上 させることがでさる。
更に、前記コンソール電力供給手段が電力の供給を停止する前に、前記力セッテ の単位時間あたりの消費電力が撮影可能状態より低い状態になるように制御するの で、力セッテの内部電源の無駄な電力消費を抑えることができ、いざ撮影するときに 必要な電力が残っていない事態の発生を抑え、トータルとしての撮影効率を向上さ せることができる。
更に、放射線撮影により放射線画像データを得る放射線画像取得手段と、前記放 射線画像取得手段により得た放射線画像データを記憶するメモリと、メモリに記憶さ れた放射線画像データを前記コンソールと通信する力セッテ通信手段とを有する力 セッテと通信するコンソール通信手段と、前記コンソール通信手段に電力を供給する 前記コンソール電力供給手段とを有するコンソールのコンピュータに、前記メモリに前 記コンソールに送信して 、な 、放射線画像データが無くなった力否かを確認する残 データ確認ステップと、前記メモリに前記コンソールに送信して 、な 、放射線画像デ ータがなくなつたと確認してから、前記コンソール電力供給手段が電力の供給を止め るように制御する電力停止ステップとを実現するためのプログラムなので、力セッテの メモリにコンソールに未送信の放射線画像データが残って 、る状態で、コンソール電 力供給手段が電力の供給を停止してコンソール通信手段が停止し、その状態の間 に、放射線画像データが消滅するリスクを抑えられ、この消滅による本来不要な再撮 影を低減できる。
更に、前記コンソール電力供給手段が電力の供給を止める指示を受けると、前記 残データ確認ステップを開始するので、放射線画像データが消滅するリスクを一層抑 えられ、この消滅による本来不要な再撮影を一層低減できる。
[0119] なお、明細書、請求の範囲、図面及び要約を含む 2005年 3月 25日に出願された 日本特許出願 No. 2005— 88840号の全ての開示は、そのまま本出願の一部に組 み込まれる。
産業上の利用可能性
[0120] 以上に記載したように、本発明は、放射線画像撮影を行う分野、特に医療分野に おいて利用可能性がある。 符号の説明
1000 X線画像撮影システム
1 コンソ一ノレ
11 表示制御部
13 コンソール制御部
14 コンソール通信部
17 コンソール電源部
3 表示部
5 カセッテ
51 内部電源
52 力セッテ通信部
53 力セッテ制御部
54 パネル
542 光検出器
5421 収集電極
543 走査駆動回路
546 メモリ
6 無線中継器

Claims

請求の範囲
[1] コンソールと通信する力セッテ通信手段と、放射線撮影により放射線画像データを 得る放射線画像取得手段と、前記力セッテ通信手段と前記放射線画像取得手段とに 電力を供給する内部電源とを有する力セッテと、
前記力セッテ通信手段と通信するコンソール通信手段と、前記コンソール通信手段 に電力を供給するコンソール電力供給手段とを有する前記コンノールとを有し、 前記コンソール電力供給手段が電力の供給を停止する前に、前記コンソール制御 手段は前記コンソール通信手段にコンソール電源 OFF情報を前記力セッテに送信さ せ、
前記力セッテ通信手段が前記コンソール電源 OFF情報を受信すると、前記内部電 源が供給する電力の単位時間当たりの消費電力が撮影可能状態より低い状態にな るように制御する放射線画像撮影システム。
[2] 前記内部電源が供給する電力の単位時間当たりの消費電力が撮影可能状態より 低い状態になる際に、前記力セッテ通信手段が省電力状態移行情報をコンソールに 送信し、
前記コンソール通信手段が前記省電力状態移行情報を受信した後に、前記コンソ ール電力供給手段が電力の供給を停止する請求の範囲第 1項に記載の放射線画 像撮影システム。
[3] 前記力セッテが前記放射線画像取得手段と前記力セッテ通信手段と前記内部電源 とを制御する力セッテ制御手段を有し、
前記コンソールが、前記コンソール通信手段と前記コンソール電力供給手段を制 御するコンソール制御手段を有し、
前記コンソール電力供給手段が電力の供給を停止する前に、前記コンソール通信 手段にコンソール電源 OFF情報を前記力セッテに送信するように、前記コンソール 制御手段が制御し、
前記力セッテ通信手段が前記コンソール電源 OFF情報を受信すると、前記内部電 源が供給する電力の単位時間当たりの消費電力が撮影可能状態より低い状態にな るように、前記力セッテ制御手段が制御する請求の範囲第 1項又は請求の範囲第 2 項に記載の放射線画像撮影システム。
[4] 前記力セッテ制御手段は、前記内部電源が供給する電力の単位時間当たりの消費 電力が撮影可能状態より低い状態になるように制御する際に、前記力セッテ通信手 段に省電力状態移行情報をコンソールに送信させ、
前記コンソール制御手段は、前記コンソール通信手段が前記省電力状態移行情 報を受信した後に、前記コンソール電力供給手段が電力の供給を停止するように制 御する請求の範囲第 3項に記載の放射線画像撮影システム。
[5] コンソールと通信する力セッテ通信手段と、放射線撮影により放射線画像データを 得る放射線画像取得手段と、前記力セッテ通信手段と前記放射線画像取得手段とに 電力を供給する内部電源とを有する力セッテと、
前記力セッテと通信するコンソール通信手段と、前記コンソール通信手段に電力を 供給するコンソール電力供給手段とを有する前記コンソールとを有し、
前記内部電源が供給する電力の単位時間当たりの消費電力が撮影可能状態より 低い状態になる際に、前記力セッテ通信手段が省電力状態移行情報を前記コンソ一 ルに送信し、
前記コンソール通信手段が前記省電力状態移行情報を受信した後に、前記コンソ ール電力供給手段が電力の供給を停止する放射線画像撮影システム。
[6] 前記力セッテが、前記放射線画像取得手段と前記力セッテ通信手段と前記内部電 源とを制御する力セッテ制御手段を有し、
前記コンソールが、前記コンソール通信手段と前記コンソール電力供給手段とを制 御するコンソール制御手段を有し、
前記力セッテ制御手段は、前記内部電源が供給する電力を単位時間当たりの消費 電力が撮影可能状態より低い状態になるように制御する際に、前記力セッテ通信手 段に省電力状態移行情報をコンソールに送信させ、
前記コンソール制御手段は、前記コンソール通信手段が前記省電力状態移行情 報を受信した後に、前記コンソール電力供給手段が電力の供給を停止するように制 御する請求の範囲第 5項に記載の放射線画像撮影システム。
[7] 前記力セッテ制御手段が、前記放射線画像取得手段への電力供給の状態を示す 電力供給状態情報を前記力セッテ通信手段に前記コンソールへ送信させ、 前記コンソールのコンソール制御手段力 S、前記コンソール通信手段により受信した 前記電力供給状態情報に応じて制御する請求の範囲第 3項、請求の範囲第 4項、請 求の範囲第 6項のいずれか一項に記載の放射線撮影システム。
[8] 前記コンソール制御手段が、前記コンソール通信手段により受信した前記電力供 給状態情報に応じた表示を表示手段にさせる請求の範囲第 7項に記載の放射線画 像撮影システム。
[9] 前記力セッテが可搬型のケーブルレスであり、
前記力セッテ通信手段と前記コンソール通信手段とが無線通信を介して通信する 請求の範囲第 1項力 請求の範囲第 8項のいずれか一項に記載の放射線画像撮影 システム。
[10] 前記コンソール通信手段は、前記力セッテ通信手段と無線通信する無線中継器と ケーブルを介して接続されている請求の範囲第 9項に記載の放射線画像撮影システ ム。
[11] 前記放射線画像取得手段が、複数の画素に電圧を印加する電圧印加手段と、前 記電圧印加手段により電圧が印加された状態で放射線量に応じた電荷を生成する 前記複数の画素を有し、
前記撮影可能状態では、前記複数の画素に電圧が実質的に印加された状態であ り、前記単位時間当たりの消費電力が撮影可能状態より低い状態では、前記複数の 画素に電圧が実質的に印加されない状態である請求の範囲第 1項力 請求の範囲 第 10項のいずれか一項に記載の放射線画像撮影システム。
[12] 前記単位時間当たりの消費電力が撮影可能状態より低い状態が、前記コンソール 力 の指示により立ち上がるのに必要な機能を残し、コンソール力もの放射線画像取 得手段への電力供給を停止した状態である請求の範囲第 1項から請求の範囲第 11 項のいずれか一項に記載の放射線画像撮影システム。
[13] 前記力セッテは、前記内部電源力 電力の供給を受け、前記放射線画像取得手段 により得られ、前記力セッテ通信手段により送信される放射線画像データを一時的に 保存するメモリを備えた請求の範囲第 1項力も請求の範囲第 12項のいずれか一項に 記載の放射線画像撮影システム。
[14] コンソールと通信する力セッテ通信手段と、放射線撮影により放射線画像データを 得る放射線画像取得手段と、前記力セッテ通信手段と前記放射線画像取得手段とに 電力を供給する内部電源とを有し、前記力セッテ通信手段がコンソール電源 OFFの 情報を受信すると、前記内部電源が供給する電力の単位時間当たりの消費電力が 撮影可能状態より低い状態になる力セッテと通信するコンソール通信手段と、 前記コンソール通信手段に電力を供給するコンソール電力供給手段とを有し、 前記コンソール電力供給手段が電力の供給を停止する前に、前記コンソール通信 手段が前記コンソール電源 OFF情報を前記力セッテに送信するコンソール。
[15] 前記内部電源が供給する電力の単位時間当たりの消費電力が撮影可能状態より 低い状態になる際に、前記力セッテ通信手段が省電力状態移行情報をコンソールに 送信する力セッテと通信する場合、前記コンソール通信手段が前記省電力状態移行 情報を受信した後に、前記コンソール電力供給手段が電力の供給を停止する請求 の範囲第 14項に記載のコンソール。
[16] コンソールと通信する力セッテ通信手段と、放射線撮影により放射線画像データを 得る放射線画像取得手段と、前記力セッテ通信手段と前記放射線画像取得手段とに 電力を供給する内部電源とを有し、前記内部電源が供給する電力の単位時間当たり の消費電力が撮影可能状態より低い状態になる際に、前記力セッテ通信手段に省電 力状態移行情報をコンソールに送信する力セッテと通信するコンソール通信手段と、 前記コンソール通信手段に電力を供給するコンソール電力供給手段とを有し、 前記コンソール通信手段が前記省電力状態移行情報を受信した後に、前記コンソ ール電力供給手段が電力の供給を停止するコンソール。
[17] 前記力セッテが、前記放射線画像取得手段への電力供給の状態を示す電力供給 状態情報を前記力セッテ通信手段に前記コンソールへ送信するものであり、
前記コンソール通信手段により受信した前記電力供給状態情報に応じて制御する 請求の範囲第 14項力も請求の範囲第 16項のいずれか一項に記載のコンソール。
[18] 前記コンソール通信手段により受信した前記電力供給状態情報に応じた表示を表 示手段にさせる請求の範囲第 17項に記載のコンソール。
[19] 前記力セッテが可搬型のケーブルレスであり、
前記力セッテ通信手段と前記コンソール通信手段とが無線通信を介して通信する 請求の範囲第 14項力も請求の範囲第 18項のいずれか一項に記載のコンソール。
[20] 前記コンソール通信手段は、前記力セッテ通信手段と無線通信する無線中継器と ケーブルを介して接続されている請求の範囲第 19項に記載のコンソール。
[21] 当該コンソールと通信する力セッテ通信手段と、放射線撮影により放射線画像デー タを得る放射線画像取得手段と、前記力セッテ通信手段と前記放射線画像取得手段 とに電力を供給する内部電源とを有し、前記力セッテ通信手段がコンソール電源 OF Fの情報を受信すると、前記内部電源が供給する電力の単位時間当たりの消費電力 が撮影可能状態より低い状態になる力セッテと通信するコンソール通信手段と、 前記コンソール通信手段に電力を供給するコンソール電力供給手段とを有するコ ンピュータに、
前記コンソール電力供給手段が電力の供給を停止するように制御するコンソール 電源 OFFステップと、
前記コンソール電源 OFFステップの前に、前記コンソール通信手段が前記コンソ ール電源 OFF情報を前記力セッテに送信するように制御する電源 OFF情報送信ス テツプを実行させるコンピュータ読取可能なプログラム。
[22] 前記コンソール通信手段が前記省電力状態移行情報を受信したか否か判断する 省電力状態移行情報受信判断ステップと、
前記省電力状態移行情報受信判断ステップで前記省電力状態移行情報を受信し たと判断した後、前記コンソール電源 OFFステップを実行させる請求の範囲第 21項 に記載のプログラム。
[23] コンソールと通信する力セッテ通信手段と、放射線撮影により放射線画像データを 得る放射線画像取得手段と、前記力セッテ通信手段と前記放射線画像取得手段とに 電力を供給する内部電源とを有し、前記内部電源が供給する電力の単位時間当たり の消費電力が撮影可能状態より低い状態になる際に、前記力セッテ通信手段に省電 力状態移行情報をコンソールに送信する力セッテと通信するコンソール通信手段と、 前記コンソール通信手段に電力を供給するコンソール電力供給手段とを有するコ ンピュータに、
前記コンソール通信手段が前記省電力状態移行情報を受信したか否か判断する 省電力状態移行情報受信判断ステップと、
前記省電力状態移行情報受信判断ステップで前記省電力状態移行情報を受信し たと判断した後、前記コンソール電力供給手段が電力の供給を停止する制御するコ ンソール電源 OFFステップを実行させるプログラム。
[24] 前記力セッテ通信手段と通信するコンソール通信手段と、前記コンソール通信手段 に電力を供給するコンソール電力供給手段とを有し、前記コンソール電力供給手段 が電力の供給を停止する前に、前記コンソール制御手段は前記コンソール通信手段 にコンソール電源 OFF情報を前記力セッテに送信させるコンソールと通信するカセッ テ通信手段と、
放射線撮影により放射線画像データを得る放射線画像取得手段と、
前記力セッテ通信手段と前記放射線画像取得手段とに電力を供給する内部電源と を有し、
前記力セッテ通信手段が前記コンソール電源 OFF情報を受信すると、前記内部電 源が供給する電力の単位時間当たりの消費電力が撮影可能状態より低い状態にな るように制御するカセッテ。
[25] 前記コンソールが、前記コンソール通信手段が前記省電力状態移行情報を受信し た後に、前記コンソール電力供給手段が電力の供給を停止するものであり、 前記内部電源が供給する電力の単位時間当たりの消費電力が撮影可能状態より 低い状態になる際に、前記力セッテ通信手段が省電力状態移行情報をコンソールに 送信するものである請求の範囲第 24項に記載のカセッテ。
[26] 前記力セッテと通信するコンソール通信手段と、前記コンソール通信手段に電力を 供給するコンソール電力供給手段とを有し、前記内部電源が供給する電力の単位時 間当たりの消費電力が撮影可能状態より低い状態になる際に、前記力セッテ通信手 段が省電力状態移行情報を前記コンソールに送信するコンソールと通信するカセッ テ通信手段と、
放射線撮影により放射線画像データを得る放射線画像取得手段と、 前記力セッテ通信手段と前記放射線画像取得手段とに電力を供給する内部電源と を有し、
前記コンソール通信手段が前記省電力状態移行情報を受信した後に、前記コンソ ール電力供給手段が電力の供給を停止するカセッテ。
[27] 前記コンソールが、前記コンソール通信手段により受信した前記電力供給状態情 報に応じて制御するものであり、
前記放射線画像取得手段への電力供給の状態を示す電力供給状態情報を前記 力セッテ通信手段が前記コンソールへ送信する請求の範囲第 24項力 請求の範囲 第 26項の 、ずれか一項に記載のカセッテ。
[28] 可搬型のケーブルレスであり、
前記力セッテ通信手段と前記コンソール通信手段とが無線通信を介して通信する 請求の範囲第 24項力も請求の範囲第 27項のいずれか一項に記載のカセッテ。
[29] 前記放射線画像取得手段が、複数の画素に電圧を印加する電圧印加手段と、前 記電圧印加手段により電圧が印加された状態で放射線量に応じた電荷を生成する 前記複数の画素を有し、
前記撮影可能状態では、前記複数の画素に電圧が実質的に印加された状態であ り、前記単位時間当たりの消費電力が撮影可能状態より低い状態では、前記複数の 画素に電圧が実質的に印加されない状態である請求の範囲第 24項力 請求の範囲 第 28項の 、ずれか一項に記載のカセッテ。
[30] 前記単位時間当たりの消費電力が撮影可能状態より低い状態が、前記コンソール 力 の指示により立ち上がるのに必要な機能を残し、コンソール力もの放射線画像取 得手段への電力供給を停止した状態である請求の範囲第 24項から請求の範囲第 2
9項の!/、ずれか一項に記載のカセッテ。
[31] 前記力セッテは、前記内部電源力 電力の供給を受け、前記放射線画像取得手段 により得られ、前記力セッテ通信手段により送信される放射線画像データを一時的に 保存するメモリを備えた請求の範囲第 24項力も請求の範囲第 30項のいずれか一項 に記載のカセッテ。
[32] 力セッテ通信手段と通信するコンソール通信手段と、前記コンソール通信手段に電 力を供給するコンソール電力供給手段とを有し、前記コンソール電力供給手段が電 力の供給を停止する前に、コンソール制御手段が前記コンソール通信手段にコンソ ール電源 OFF情報を力セッテに送信させるコンソールと通信する力セッテ通信手段 と、
放射線撮影により放射線画像データを得る放射線画像取得手段と、
前記力セッテ通信手段と前記放射線画像取得手段とに電力を供給する内部電源と を有する力セッテ内のコンピュータに、
前記力セッテ通信手段が前記コンソール電源 OFF情報を受信した力否か判断する コンソール電源 OFF情報受信判断ステップと、
前記コンソール電源 OFF情報受信判断ステップで前記前記コンソール電源 OFF 情報を受信した後、内部電源が供給する電力の単位時間当たりの消費電力が撮影 可能状態より低 、状態になるように制御する省電力状態移行制御ステップを実行さ ·¾:るプログラム。
[33] 前記コンソールが、前記コンソール通信手段が前記省電力状態移行情報を受信し た後に、前記コンソール電力供給手段が電力の供給を停止するものであり、 前記省電力状態移行制御ステップを実行させる際に、前記力セッテ通信手段が省 電力状態移行情報をコンソールに送信するように制御する省電力状態移行情報送 信ステップを実行させるものである請求の範囲第 32項に記載のプログラム。
[34] 力セッテと通信するコンソール通信手段と、前記コンソール通信手段に電力を供給 するコンソール電力供給手段とを有し、内部電源が供給する電力の単位時間当たり の消費電力が撮影可能状態より低い状態になる際に、力セッテ通信手段が省電力状 態移行情報をコンソールに送信するコンソールと通信する力セッテ通信手段と、 放射線撮影により放射線画像データを得る放射線画像取得手段と、
前記力セッテ通信手段と前記放射線画像取得手段とに電力を供給する内部電源と を有する力セッテ内のコンピュータに、
内部電源が供給する電力の単位時間当たりの消費電力が撮影可能状態より低い 状態になるように制御する省電力状態移行制御ステップと、
前記省電力状態移行制御ステップを実行させる際に、前記力セッテ通信手段が省 電力状態移行情報をコンソールに送信するように制御する省電力状態移行情報送 信ステップを実行させるものであるプログラム。
[35] 放射線撮影により放射線画像データを得る放射線画像取得手段と、前記放射線画 像取得手段により得た放射線画像データを記憶するメモリと、前記メモリに記憶され た放射線画像データをコンソールと通信する力セッテ通信手段とを有する力セッテと 前記力セッテと通信するコンソール通信手段と、前記コンソール通信手段に電力を 供給する前記コンソール電力供給手段とを有する前記コンソールとを有し、
前記メモリに前記コンソールに送信して 、な 、放射線画像データが無くなつてから 、前記コンソール電力供給手段が電力の供給を止める放射線画像撮影システム。
[36] 前記コンソールが、前記コンソール電力供給手段が電力の供給を止める指示を受 けると、前記メモリに前記コンソールに送信していない放射線画像データの有無を確 認する請求の範囲第 35項に記載の放射線画像撮影システム。
[37] 前記コンソールが、前記コンソール通信手段と前記コンソール電力供給手段を制 御するコンソール制御手段を有し、前記コンソール電力供給手段が電力の供給を止 める指示を受けると、前記コンソール制御手段が、前記コンソール電力供給手段が 電力の供給を止める前に、前記メモリに前記コンソールに送信していない放射線画 像データの有無を確認する請求の範囲第 36項に記載の放射線画像撮影システム。
[38] 前記コンソール制御手段が、前記コンソール電力供給手段が電力の供給を止める 前に、前記コンソール通信手段にコンソール電源 OFF開始情報を前記力セッテに送 信させるものであり、
前記力セッテ通信手段が前記コンソール電源 OFF開始情報を受信すると、前記力 セッテ制御手段は、前記メモリに前記コンソールに送信して 、な 、放射線画像デー タの有無に関する未送信画像情報を前記力セッテ通信手段に送信させるものであり 前記コンソール制御手段が、前記コンソール通信手段が受信した前記未送信画像 情報に基づき、前記メモリに前記コンソールに送信していない放射線画像データの 有無を確認するものである請求の範囲第 37項に記載の放射線画像撮影システム。
[39] 前記コンソール制御手段が、放射線撮影に関する信号を受信又は送信するもので あり、かつ計数するものであり、前記コンソール通信手段が受信した放射線画像デー タを計数するものであり、
前記放射線撮影に関する信号の計数と、前記コンソール通信手段が受信した放射 線画像データの計数とを用いて、前記メモリに前記コンソールに送信して 、な 、放射 線画像データの有無を確認するものである請求の範囲第 37項に記載の放射線画像 撮影システム。
[40] 前記力セッテ通信手段が、前記コンソールと無線通信を介して通信するものであり 前記コンソール通信手段力 S、前記力セッテと無線通信を介して通信するものである 請求の範囲第 35項力も請求の範囲第 39項のいずれか一項に記載の放射線画像撮 影システム。
[41] 前記力セッテは、前記放射線画像取得手段と前記力セッテ通信手段と前記カセッ テ制御手段とに電力を供給する電源を有し、可搬型のケーブルレスであることを特徴 とする請求の範囲第 40項に記載の放射線画像撮影システム。
[42] 前記力セッテ通信部と無線通信可能な無線中継器を備え、
前記コンソール通信部が、通信ケーブルを介して前記無線中継器と通信可能であ る請求の範囲第 40項又は請求の範囲第 41項に記載の放射線画像撮影システム。
[43] 前記コンソールは、前記コンソール通信手段が前記無線中継器と無線通信を介し て通信する携帯端末であることを特徴とする請求の範囲第 35項力 請求の範囲第 4 2項のいずれか一項に記載の放射線画像撮影システム。
[44] 前記コンソール電力供給手段が電力の供給を停止する前に、前記力セッテの単位 時間あたりの消費電力が撮影可能状態より低い状態になるように制御する請求の範 囲第 35項力も請求の範囲第 43項のいずれか一項に記載の放射線画像撮影システ ム。
[45] コンソールであって、
放射線撮影により放射線画像データを得る放射線画像取得手段と、前記放射線画 像取得手段により得た放射線画像データを記憶するメモリと、メモリに記憶された放 射線画像データを前記コンソールと通信する力セッテ通信手段とを有する力セッテと 通信するコンソール通信手段と、
前記コンソール通信手段に電力を供給する前記コンソール電力供給手段とを有し 前記メモリに前記コンソールに送信して 、な 、放射線画像データが無くなつてから 、前記コンソール電力供給手段が電力の供給を止めることを特徴とするコンソール。
[46] 前記コンソール電力供給手段が電力の供給を止める指示を受けると、前記メモリに 前記コンソールに送信して 、な 、放射線画像データの有無を確認することを特徴と する請求の範囲第 45項に記載のコンソール。
[47] 前記コンソール通信手段と前記コンソール電力供給手段とを制御するコンソール制 御手段を有し、前記コンソール電力供給手段が電力の供給を止める指示を受けると 、前記コンソール制御手段が、前記コンソール電力供給手段が電力の供給を止める 前に、前記メモリに前記コンソールに送信していない放射線画像データの有無を確 認することを特徴とする請求の範囲第 46項に記載のコンソール。
[48] 前記力セッテ通信手段がコンソール電源 OFF開始信号を受信すると、前記カセッ テ制御手段は、前記メモリに前記コンソールに送信して 、な 、放射線画像データの 有無に関する未送信画像情報を前記力セッテ通信手段に送信させるものであり、 前記コンソール制御手段が、前記コンソール電力供給手段が電力の供給を止める 前に、前記コンソール通信手段に前記コンソール電源 OFF開始情報を前記力セッテ に送信させ、前記コンソール通信手段が受信した前記未送信画像情報に基づき、前 記メモリに前記コンソールに送信して 、な 、放射線画像データの有無を確認すること を特徴とする請求の範囲第 47項に記載のコンソール。
[49] 前記コンソール制御手段が、放射線撮影に関する信号を受信又は送信するもので あり、かつ前記放射線撮影に関する信号の受信又は送信を計数し、前記コンソール 通信手段が受信した放射線画像データを計数して、これらを用いて、前記メモリに前 記コンソールに送信して 、な 、放射線画像データの有無を確認することを特徴とす る請求の範囲第 47項に記載のコンソール。
[50] 前記力セッテ通信手段が、前記コンソールと無線通信を介して通信するものであり 前記コンソール通信手段力 S、前記力セッテと無線通信を介して通信することを特徴 とする請求の範囲第 45項力も請求の範囲第 49項のいずれか一項に記載のコンソ一 ル。
[51] 前記力セッテ通信部と無線通信可能な無線中継器を備え、
前記コンソール通信部が、通信ケーブルを介して前記無線中継器と通信可能であ ることを特徴とする請求の範囲第 50項に記載のコンソール。
[52] 前記コンソール通信手段が前記無線中継器と無線通信を介して通信する携帯端 末であることを特徴とする請求の範囲第 51項に記載のコンソール。
[53] 前記コンソール電力供給手段が電力の供給を停止する前に、前記力セッテの単位 時間あたりの消費電力が撮影可能状態より低い状態になるように制御する請求の範 囲第 45項力 請求の範囲第 52項のいずれか一項に記載のコンソール。
[54] 放射線撮影により放射線画像データを得る放射線画像取得手段と、前記放射線画 像取得手段により得た放射線画像データを記憶するメモリと、メモリに記憶された放 射線画像データを前記コンソールと通信する力セッテ通信手段とを有する力セッテと 通信するコンソール通信手段と、
前記コンソール通信手段に電力を供給する前記コンソール電力供給手段とを有す るコンソ一ノレのコンピュータに、
前記メモリに前記コンソールに送信して 、な 、放射線画像データが無くなった力否 かを確認する残データ確認ステップと、
前記メモリに前記コンソールに送信して 、な 、放射線画像データがなくなつたと確 認してから、前記コンソール電力供給手段が電力の供給を止めるように制御する電 力停止ステップとを実現するためのプログラム。
[55] 前記コンソール電力供給手段が電力の供給を止める指示を受けると、前記残デー タ確認ステップを開始することを特徴とする請求の範囲第 54項に記載のプログラム。
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