WO2006103794A1 - 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 - 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 Download PDF

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WO2006103794A1
WO2006103794A1 PCT/JP2005/014666 JP2005014666W WO2006103794A1 WO 2006103794 A1 WO2006103794 A1 WO 2006103794A1 JP 2005014666 W JP2005014666 W JP 2005014666W WO 2006103794 A1 WO2006103794 A1 WO 2006103794A1
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WO
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communication
console
image data
display
force set
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Application number
PCT/JP2005/014666
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English (en)
French (fr)
Inventor
Yasuaki Tamakoshi
Original Assignee
Konica Minolta Medical & Graphic, Inc.
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Filing date
Publication date
Application filed by Konica Minolta Medical & Graphic, Inc. filed Critical Konica Minolta Medical & Graphic, Inc.
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    • A61B6/42Arrangements for detecting radiation specially adapted for radiation diagnosis
    • A61B6/4208Arrangements for detecting radiation specially adapted for radiation diagnosis characterised by using a particular type of detector
    • A61B6/4233Arrangements for detecting radiation specially adapted for radiation diagnosis characterised by using a particular type of detector using matrix detectors
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L67/00Network arrangements or protocols for supporting network services or applications
    • H04L67/01Protocols
    • H04L67/12Protocols specially adapted for proprietary or special-purpose networking environments, e.g. medical networks, sensor networks, networks in vehicles or remote metering networks

Definitions

  • the present invention relates to a radiographic imaging system, a console, and a program executed by the console, and more particularly, to a radiographic imaging system equipped with wireless communication means, a console, and a program executed by the console.
  • Radiation is an electromagnetic wave or particle beam that has a strong ionizing or fluorescent action, and includes X-rays, X-rays, J8 rays, ⁇ -rays, deuteron rays, proton rays, and other heavy charged particle rays and neutron rays.
  • a radiation image is an image obtained by irradiating a subject with radiation and detecting the intensity distribution of the radiation transmitted through the subject.
  • a radiographic imaging system using an FPD that detects radiation transmitted through a subject, converts it into an electrical signal, and stores it as radiographic image information.
  • FPD Full Panel Detector
  • This radiographic imaging system using FPD can confirm an image taken in a short time, such as several seconds, after being irradiated with radiation.
  • a wireless module or a cable is connected to a force set provided with a wireless communication unit and an internal power supply.
  • a technique of a force set provided with a connector that can be connected to any one of the cables is disclosed (for example, see Patent Document 2).
  • the operator can connect to the wireless module and take radiographic images in a highly handleable state, or connect to a cable and continuously take many images without considering the capacity of the internal power supply. Can be selected.
  • Patent Document 1 JP 2004-180931 A
  • Patent Document 2 Japanese Patent Laid-Open No. 2004-173907
  • Patent Document 1 makes wireless communication between the force set and the console incommunicable or poor in communication due to the arrangement of the subject and the force set, compared to cable communication. Have an easy problem!
  • optical communication that is, terawave, infrared wave, visible light, or ultraviolet ray
  • terawave, infrared wave, visible light, or ultraviolet ray can be used as a means for high-speed communication of large-capacity data such as X-ray image data.
  • high-frequency radio waves such as microwaves.
  • the radiographic image acquisition device and the subject are arranged with fine adjustments, so the subject is considered to be an obstacle due to the relationship between the radiographic image acquisition device and the subject arrangement.
  • Communication failure occurs, or due to the relationship between the radiographic image acquisition device and other objects such as the imaging table, other objects such as the imaging table become obstacles or reflections, resulting in poor communication, or radiographic images. It was found that poor communication is likely to occur due to the directivity of the radiographic image acquisition device communication unit of the acquisition device.
  • a force set technology in which a connector that can be connected to either a wireless module or a cable is provided on a force set provided with a wireless communication unit and an internal power supply as described in Patent Document 2.
  • the wireless module will be forgotten to be worn and the total shooting efficiency will be lower than the frequency of the inability to communicate.
  • the wireless console is not connected to the force set, so the operator cannot determine the power console.
  • An object of the present invention is to provide a radiographic imaging system that is capable of efficiently capturing images by preventing unnecessary irradiation of radiation to a subject.
  • the radiographic imaging system of the present invention includes force set communication means that communicates with a console via wireless communication, and radiation.
  • a force set having radiographic image acquisition means for obtaining radiographic image data by imaging; and a force set control means for transmitting the radiographic image data obtained from the radiographic image acquisition means by the force set communication means; and the force set and the radio Communication via communication Console communication means and console control means for causing the display means to display a display indicating that communication is not possible when the wireless communication is detected as being in an incommunicable state.
  • the radiographic image capturing system of the present invention includes force set communication means for communicating with a console via wireless communication, and radiographic image acquisition for obtaining radiographic image data by radiography.
  • Console communication for communicating with the force set via wireless communication, and a force set control means for transmitting the radiation image data obtained from the radiation image acquisition means by the force set communication means.
  • the console control unit when the console control unit detects that the wireless communication is in a poor communication state, the console control unit causes the display unit to display a display indicating that the communication is in a poor state.
  • the console control means causes the display means to display that the radiation image data is being received.
  • the display means is displaying that the radiographic image data is being received, if the wireless communication is detected as being in an incommunicable state, the display indicating that the radiographic image data is being received is stopped. It is preferable.
  • the radiographic image capturing system of the present invention includes force set communication means that communicates with a console via wireless communication, and radiographic image acquisition that obtains radiographic image data by radiography.
  • Console communication for communicating with the force set via wireless communication, and a force set control means for transmitting the radiation image data obtained from the radiation image acquisition means by the force set communication means.
  • the console communication means are receiving radiation image data from the force set, the display means displays that the radiation image data is being received, and the display means displays a radiation image. When displaying that data is being received, if it is detected that the wireless communication is not possible, radiation image data is being received. And a said Kon'noru and a console control unit to stop the Display showing.
  • a wireless repeater capable of wireless communication with the force set communication unit
  • the communication unit can communicate with the wireless repeater via a communication cable.
  • the console is a portable terminal in which the console communication means communicates with the wireless repeater via wireless communication.
  • the force set preferably includes a memory for temporarily storing radiation image data.
  • the force set has an internal power supply for supplying power to the radiation image acquisition unit, the force set communication unit, and the force set control unit, and is a cableless portable type.
  • the force set control unit causes the force set communication unit to transmit power supply state information indicating a state of power supply to the radiation image acquisition unit to the console
  • the console control unit includes: It is preferable to display on the display means according to the power supply state information received by the console communication means.
  • the radiographic imaging system of the present invention has force set communication means for communicating with the console via wireless communication, obtains radiographic image data by radiography, A cassette in which the force set communication means transmits the obtained radiation image data; and a console communication means for communicating with the force set via wireless communication. And the connole that makes the display means a display indicating that the state is impossible.
  • the radiographic image capturing system of the present invention has force set communication means for communicating with the console via wireless communication, obtains radiographic image data by radiography, A cassette in which the force set communication means transmits the obtained radiation image data; and console communication means for communicating with the force set via radio, and when the radio communication is in a poor communication state, communication failure And the console for causing the display means to display a message indicating that the current state is in a proper state.
  • the display means displays a display indicating that the communication is not possible.
  • the display means displays a message indicating that the radiation image data is being received.
  • the display means displays that the radiation image data is being received, and the wireless communication becomes impossible, the display indicating that the radiation image data is being received is stopped. It is preferable to let
  • the radiographic imaging system of the present invention has force set communication means for communicating with the console via wireless communication, obtains radiographic image data by radiography, There is a cassette for transmitting the obtained radiation image data by the force set communication means, and console communication means for communicating with the force set via wireless communication, and the console communication means receives a radiographic image from the force set.
  • the display means displays that the radiation image data is being received, and the display means displays that the radiation image data is being received.
  • the connole that stops the display indicating that radiographic image data is being received when wireless communication becomes impossible.
  • the console of the present invention is a console, and includes force set communication means that communicates with the console via wireless communication, and obtains radiation image data by radiography.
  • Console communication means for communicating via wireless communication with a force set having radiation image acquisition means and force set control means for transmitting the radiation image data obtained from the radiation image acquisition means by the force set communication means;
  • Console control means for displaying a display indicating that communication is disabled when the wireless communication is detected as being in a communication disabled state.
  • the console of the present invention is a console, and includes force set communication means that communicates with the console via wireless communication, and obtains radiation image data by radiography.
  • Console communication means for wirelessly communicating with a force set having radiographic image acquisition means, and force set control means for transmitting the radiographic image data obtained from the radiographic image acquisition means by the force set communication means, and the radio
  • a display indicating that the communication is in a bad state is displayed on the display means.
  • the console control unit when the console control unit detects that the wireless communication is not possible, the console unit causes the display unit to display a display indicating that the communication is not possible.
  • the console control means when the console communication means is receiving the force set force radiation image data, the console control means causes the display means to display that radiation image data is being received, When the display means is displaying that the radiographic image data is being received, if the wireless communication is detected as being in an incommunicable state, the display indicating that the radiographic image data is being received is stopped. It is preferable.
  • the console of the present invention is a console, and includes force set communication means that communicates with the console via wireless communication, and obtains radiation image data by radiography.
  • Console communication means for communicating via wireless communication with a force set having radiation image acquisition means and force set control means for transmitting the radiation image data obtained from the radiation image acquisition means by the force set communication means;
  • the display means displays that the radiographic image data is being received, and the display means is receiving radiographic image data. If the wireless communication is detected to be in an incommunicable state while the display indicating is displayed, it indicates that radiation image data is being received. And a console control unit to stop the display.
  • a wireless relay capable of wireless communication with the force set communication unit is provided, and communication with the wireless relay is possible via the console communication unit power communication cable.
  • the console is a portable terminal in which the console communication means communicates with the wireless repeater via wireless communication.
  • 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.
  • the console control means it is preferable to display on the display means according to the power supply state information received by the console communication means.
  • the program of the present invention is a console computer, and a force set communication means for communicating with the console via wireless communication, and radiation image data by radiography.
  • Console communication means for communicating via wireless communication with a force set having a radiation image acquisition means to be obtained and a cassette control means for transmitting the radiation image data obtained from the radiation image acquisition means by the force set communication means;
  • a computer capable of controlling display means to detect whether or not the wireless communication is in an incommunicable state, and a display indicating that the communication is impossible when the wireless communication is in an incommunicable state; And a step of causing the display means to display.
  • a program of the present invention is a console computer, and includes force set communication means for communicating with the console via wireless communication, and radiation image data by radiography.
  • Console communication means for communicating via wireless communication with a force set having a radiation image acquisition means to be obtained and a cassette control means for transmitting the radiation image data obtained from the radiation image acquisition means by the force set communication means;
  • a computer capable of controlling display means for detecting whether or not the wireless communication is in a poor communication state, and a display indicating that the wireless communication is in a poor communication state when the wireless communication is detected as a poor communication state; And a step of causing the display means to display.
  • the step of detecting whether or not the wireless communication is in a communication impossible state, and a display indicating that the communication is impossible when the wireless communication is detected as a communication impossible state are displayed. This is for realizing the steps to be performed.
  • the step of detecting whether or not the console communication means is receiving the force setting force radiation image data and the display when the console communication means detects that the force setting force radiation image data is being received.
  • the wireless communication is incommunicable when the display means indicates that the radiographic image data is being received and the display means indicates that the radiographic image data is being received.
  • the wireless communication is detected to be in an incommunicable state when the force detection step and the display means indicate that the radiographic image data is being received, the radiographic image data is being received.
  • the step of stopping the display shown is preferably realized.
  • a program of the present invention is a console computer, which includes force set communication means for communicating with the console via wireless communication, and radiation image data by radiography.
  • Console communication means for communicating via wireless communication with a force set having a radiation image acquisition means to be obtained and a cassette control means for transmitting the radiation image data obtained from the radiation image acquisition means by the force set communication means;
  • the force set since the force set has the force set communication means for communicating with the console via wireless communication, the force set communication means is provided as in the technique described in Patent Document 2.
  • the display means on the console side is displayed to indicate that the communication is impossible, so the operator The state where communication is impossible can be grasped by the display means on the console side.
  • an operator who does not need to check the force set communication force forgetting to use the force set communication means can promptly take an appropriate action, return to the communicable state, and check the X-ray image. . Therefore, the total shooting work efficiency can be improved.
  • the force set since the force set has force set communication means for communicating with the console via wireless communication, the force set communication means is provided as in the technique described in Patent Document 2. There is no mistake to forget to wear the force set.
  • the display means on the console side is displayed to indicate that the communication state is poor. A communication failure state can be grasped by the display means on the console side.
  • an operator who does not need to check the force set forgetting to use the force set communication means quickly responds appropriately and returns to a good communication state to quickly check the X-ray image. Or prioritize other tasks. Therefore, the total shooting work efficiency can be improved.
  • the table on the console side If the display means displays that it is in a poor communication state, and it detects that wireless communication with the force set is not possible, the display means on the console indicates that communication is not possible. Therefore, the operator can grasp the state where communication is not possible and the state where communication is poor using the display means on the console side. As a result, the operator can promptly take appropriate measures depending on whether the communication is poor or communication is impossible. Therefore, the total shooting work efficiency can be improved.
  • the display means displays that the radiation image data is being received, so that the operator can also use the display means on the console side to set the force setting force. It can be understood that the radiation image data is being received.
  • the display indicating that the communication is not possible is displayed, so that the operator understands that the radiographic image data is being received or cannot be communicated without being confused. The operator can promptly take an appropriate action, return to a communicable state, and check the radiation image. Therefore, the total shooting work efficiency can be improved.
  • the display means displays that the radiographic image data is being received. It is possible to grasp that the force setting force radiation image data is being received by the display means on the side.
  • the display means displays that the radiographic image data is being received and the wireless communication is detected as being in an incommunicable state, the display indicating that the radiographic image data is being received. Therefore, the operator does not mistakenly recognize that radiographic image data is being received. Therefore, the total shooting work efficiency can be improved.
  • console communication unit is equipped with a wireless repeater and can communicate with the wireless repeater via a communication cable, by installing the wireless repeater in the radiation imaging room, the force set communication unit and Wireless communication performed with the wireless repeater can be performed satisfactorily.
  • the console is a portable terminal, the radiographic image is confirmed on the console or the image processing of the radiographic image data is started while instructing the subject about the imaging position in the radiation imaging room. be able to. Therefore, it is possible to improve the total imaging efficiency of the entire radiography that repeats the cycle of radiography, confirmation of the radiographic image, and image processing.
  • the force set has a memory for temporarily storing radiation image data
  • the acquired radiation image data can be temporarily stored in the memory. It is not necessary to delay radiography until the quality improves, and the radiographic image data stored in the memory can be transmitted to the console at the communication speed according to the communication status between the force set and the console. .
  • the operator can determine whether the force set can perform radiation imaging, and the imaging efficiency can be improved.
  • the force set since the force set has force set communication means for communicating with the console via wireless communication, the force set communication means is provided as in the technique described in Patent Document 2.
  • the display means on the console side indicates that communication is not possible.
  • the operator can grasp the state incapable of communication with the display means on the console side. As a result, an operator who does not need to check the force set communication means forgetting to wear the force set communication means can promptly take an appropriate action, return to a communicable state, and check the X-ray image. Therefore, the total shooting work efficiency can be improved.
  • the force set communication means is provided as in the technique described in Patent Document 2.
  • the display means on the console side indicates that the communication is in a poor state.
  • the operator can grasp the state of poor communication with the display means on the console side. This makes it possible for an operator who does not need to check the force set communication means to forget to wear the force set communication means to promptly take an appropriate response, return to a good communication state, and quickly check the X-ray image.
  • the display means on the console side is displayed to indicate that the communication is poor, and the wireless communication with the force setter is in a state in which communication with the force setter is impossible.
  • the display means on the console side indicates that communication is impossible, the operator can grasp the communication impossible state and the communication poor state on the console side display means. As a result, the operator can appropriately respond to the speed and force depending on whether the communication is poor or communication is impossible. Therefore, the total shooting work efficiency can be improved.
  • the display means displays that the radiation image data is being received, so that the operator can also display the force setting force using the display means on the console side. It can be understood that the radiation image data is being received. Then, when the display means displays that the radiographic image data is being received, and the wireless communication becomes impossible, the radiographic image data is being received. Since the display is stopped and a display indicating that communication is not possible is displayed, the operator grasps that the radiographic image data is being received or cannot be communicated, and that the communication is impossible without confusion. The operator can promptly take appropriate actions to restore communication and check the X-ray image. Therefore, the total shooting work efficiency can be improved.
  • the display means displays that the radiographic image data is being received. It is possible to grasp that the force setting force radiation image data is being received by the display means on the side. Then, when the display means displays that the radiographic image data is being received, when the wireless communication becomes impossible, the radiographic image data is being received. Since the display is stopped, the operator can delete the radiation image. Data is not mistakenly recognized as being received. Therefore, the total shooting work efficiency can be improved.
  • the seventh aspect of the present invention since the power setting force console communicates with the force setting force console with which the console communication means communicates via wireless communication, the technique described in Patent Document 2 is provided. If there is no mistake of forgetting to wear the force set communication means as in the case of the above, and if the wireless communication with the cassette is detected to be in an incommunicable state, the display means will indicate that the communication is impossible. Therefore, the operator can grasp the state where communication is impossible with the display means. As a result, it is not necessary to check whether the force set communication means is forgotten to wear the force set communication means, and the operator can promptly take an appropriate action to return to the communicable state and check the X-ray image. Therefore, the total shooting work efficiency can be improved.
  • the force set since the force set has force set communication means for communicating with the console via wireless communication, the force set communication means is provided as in the technique described in Patent Document 2. There is no mistake to forget to wear the force set.When the wireless communication with the force set is detected as being in a poor communication state, the display means on the console side is displayed to indicate that the communication state is poor. A communication failure state can be grasped by the display means on the console side. As a result, an operator who does not need to check the force set forgetting to use the force set communication means quickly responds appropriately and returns to a good communication state to quickly check the X-ray image. Or prioritize other tasks. Therefore, the total shooting work efficiency can be improved.
  • the display means on the console side is displayed to indicate that the communication is poor, and the wireless communication with the force setter is in communication. If it is detected that the communication is impossible, the display means on the console side is displayed to indicate that communication is not possible, so that the operator can grasp the communication disabled state and the communication poor state on the console side display means. As a result, the operator can promptly take appropriate measures depending on whether the communication is poor or communication is impossible. Therefore, the total shooting work efficiency can be improved.
  • the display means displays that the radiation image data is being received. It is possible to grasp that the force setting force is also being received by the means.
  • the display indicating that the communication is not possible is displayed, so that the operator understands that the communication is not possible without being confused as to whether the radiographic image data is being received or the communication is impossible.
  • the operator can promptly take appropriate actions, return to a communicable state, and check the X-ray image. Therefore, the total shooting work efficiency can be improved.
  • the display means displays that the radiographic image data is being received. It is possible to grasp that the force setting force radiation image data is being received by the display means on the side.
  • the display means displays that the radiographic image data is being received and the wireless communication is detected as being in an incommunicable state, the display indicating that the radiographic image data is being received. Therefore, the operator does not mistakenly recognize that radiographic image data is being received. Therefore, the total shooting work efficiency can be improved.
  • console communication unit includes a radio repeater and can communicate with the radio repeater via a communication cable
  • the force set communication unit and the force set communication unit can be connected by installing the radio repeater in the radiation imaging room. Wireless communication performed with the wireless repeater can be performed satisfactorily.
  • the console is a portable terminal
  • the radiographic image is confirmed on the console or the image processing of the radiographic image data is started while instructing the subject about the imaging position in the radiation imaging room. be able to. Therefore, it is possible to improve the total imaging efficiency of the entire radiography that repeats the cycle of radiography, confirmation of the radiographic image, and image processing.
  • the operator can determine whether the force set can perform radiation imaging, and the imaging efficiency can be improved.
  • the technique described in Patent Document 2 is provided. If there is no mistake of forgetting to wear the force set communication means as in the case of the above, and if the wireless communication with the cassette is detected to be in an incommunicable state, the display means will indicate that the communication is impossible. Therefore, the operator can grasp the state where communication is impossible with the display means.
  • the force set since the force set has the force set communication means for communicating with the console via wireless communication, the force set communication means is provided as in the technique described in Patent Document 2. There is no mistake to forget to wear the force set. If the wireless communication with the force set is detected as a poor communication state, the display means on the console side will indicate that the communication state is poor. The user can grasp the communication failure state by the display means on the console side. As a result, the operator who does not need to check the force set communication means forgetting to wear the force set communication means promptly and appropriately responds to return to a good communication state and quickly check the X-ray image. Or prioritize other tasks. Therefore, the total photography work efficiency can be improved.
  • the display means on the console side is displayed to indicate that the communication is in a poor state, and the wireless communication with the force setter is in communication. If it is detected that the communication is impossible, the display means on the console side is displayed to indicate that communication is not possible, so that the operator can grasp the communication disabled state and the communication poor state on the console side display means. As a result, the operator can promptly take appropriate measures depending on whether the communication is poor or communication is impossible. Therefore, the total photography efficiency can be improved.
  • the display means displays that the radiation image data is being received, so that the operator can also use the display means on the console side to set the force setting force. It can be understood that the radiation image data is being received.
  • the display means displays that the radiation image data is being received.
  • wireless communication is detected as being in an incommunicable state
  • the display indicating that the radiographic image data is being received is stopped and the display indicating that the radio communication is not possible is displayed.
  • the display means displays that the radiographic image data is being received. It is possible to grasp that the force setting force radiation image data is being received by the display means on the side.
  • the display means displays that the radiographic image data is being received and the wireless communication is detected as being in an incommunicable state, the display indicating that the radiographic image data is being received. Therefore, the operator does not mistakenly recognize that radiographic image data is being received. Therefore, the total photography work efficiency can be improved.
  • FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration of an X-ray imaging system.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a screen display of the display unit in a good communication state of the X-ray imaging system.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a screen display of the display unit in a poor communication state of the X-ray imaging system.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a screen display of the display unit in an incapable communication state of the X-ray imaging system.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a screen display of the display unit in a good communication state of the X-ray imaging system.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a screen display of the display unit in a poor communication state of the X-ray imaging system.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a screen display of the display unit in an incapable communication state of the X-ray imaging system.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a screen display of the display unit in a good communication state of the X-ray imaging system.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a screen display of the display unit in a poor communication state of the X-ray imaging system.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a screen display of the display unit in an incapable communication state of the X-ray imaging system.
  • FIG. 11 is a perspective view showing a schematic configuration of a force set.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view of a force set centering on a panel.
  • FIG. 13 is a circuit diagram showing a circuit configuration centered on a photodetector.
  • FIG. 14 is a flowchart for detecting a communication state between a force set communication unit and a wireless repeater.
  • FIG. 15 is a diagram showing a schematic configuration of an X-ray imaging system.
  • FIGS. 1-10 A first embodiment of the X-ray imaging system according to the present invention will be described with reference to FIGS.
  • a console is a device for an operator to communicate with a force set. Then, a separate display unit may be connectable to the console, or the display unit may be integrated. Further, a separate operation input unit may be connectable to the console, or the operation input unit may be integrated.
  • the X-ray imaging system 1000 is a system that assumes X-ray imaging performed in a hospital.
  • the X-ray imaging system 1000 includes an X-ray room R1 that irradiates a subject with X-rays, and an X-ray technician on the subject. It is placed in the X-ray control room R2 that controls the X-rays to be irradiated and performs image processing of X-ray images acquired by irradiating X-rays.
  • 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 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 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.
  • the display unit 3 for displaying an X-ray image or the like is connected to the console 1, and the display is controlled by the display control unit 11 constituting the console 1.
  • the display unit 3 for example, 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.
  • the display unit 3 displays characters such as X-ray imaging conditions and image processing conditions and X-ray images under the control of the display control unit 11 of the console 1.
  • 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, 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 an operation input corresponding to the instruction content of the operator from the operation input unit 2.
  • the console control unit 13 determines the shooting conditions based on the instruction content corresponding to the operation input received by the input unit 12 from the operation input unit 2 and the order information received by the network communication unit 18 from the HISZRIS 71,
  • the communication unit 14 transmits the imaging condition information regarding the imaging conditions to the X-ray source 4 and the force set 5 as imaging signals, and the imaging signals necessary for imaging are appropriately selected.
  • X-ray imaging is performed by controlling the X-ray source 4 and the force set 5 by controlling the X-ray to be transmitted.
  • the console control unit 13 receives the X-ray received by the console communication unit 14 from the force set 5.
  • the image data is temporarily stored in the image storage unit 16.
  • the console control unit 13 causes 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.
  • the console control unit 13 performs image processing based on the instruction content corresponding to the operation input received by the input unit 12 and the order information of the HISZRIS71, and the image processing unit 15 performs X-ray image data. Control is performed so that the image storage unit 16 stores the image-processed X-ray image data.
  • the display control unit 11 is controlled so that the display unit 3 displays the thumbnail image as the processing result.
  • console control unit 13 re-images the X-ray image data and the image based on the instruction content corresponding to the operation input received from the operation input unit 2 by the input unit 12!
  • the display control unit 11 is controlled so that the display unit 3 displays the processing result
  • the network communication unit 18 is controlled so that the X-ray image data is transferred, stored, and displayed to an external device on the network.
  • console control unit 13 it is possible to apply a mother board on which a CPU (Central Processing Unit), a RAM (Random Access Memory), a ROM (Read Only Memory) and other memories are mounted.
  • CPU Central Processing Unit
  • RAM Random Access 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 that temporarily stores various programs, input or output data, etc. that can be read and executed by the CPU in various processes controlled by the CPU of the console control unit 13. Form a work area.
  • 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.
  • 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 communication cables, respectively.
  • the console communication unit 14 can communicate with the force set 5 via the wireless repeater 6. is there.
  • the console communication unit 14 can transmit various control signals based on the contents of instructions from the console control unit 13 and imaging signals such as various information to the X-ray source 4 and the force set 5. X-ray image data, various control signals, and various imaging signals can be received.
  • the console communication unit 14 when the console communication unit 14 is instructed by the console control unit 13 to transmit an imaging signal for obtaining X-ray image data by X-ray imaging, the imaging signal is transmitted wirelessly to a wireless repeater. Output from 6.
  • the shooting signal transmitted from the console communication unit 14 includes, for example, shooting condition information related to shooting conditions, a shooting preparation instruction signal for shifting from the sleep standby mode described later to the shooting ready state, An imaging instruction signal for instructing X-ray imaging may be used.
  • the imaging signal received by the console communication unit 14 from the force set 5 is, for example, that the force set 5 shifts to the image ready state.
  • the console communication unit 14 can transmit imaging signals such as various control signals and various information to the X-ray source 4 based on the contents of the instructions. It is possible to receive shooting signals such as signals that convey operating conditions and various information.
  • the wireless repeater 6 can detect the communication state of wireless communication based on a decrease in received radio wave intensity of wireless communication or the amount of noise in the wireless communication band.
  • the wireless relay 6 transmits information on the communication state of the wireless communication between the force set communication unit 52 detected by the wireless repeater 6 and the wireless repeater 6 to the console communication unit 14, and the console communication
  • the console control unit 13 detects the communication state of the wireless communication.
  • the communication state of wireless communication may be detected by detecting the execution communication speed.
  • the effective communication speed may be detected by the wireless repeater 6 or may be detected by the console communication unit 14.
  • the console controller 13 also detects the communication state of the wireless communication with respect to the information power of the execution communication speed.
  • the console control unit 13 controls the display control unit 11 so that 3 indicates that X-ray image data is being received, but the display unit 3 is receiving X-ray image data.
  • the display unit 3 is stopped so that the display indicating that X-ray image data is being received is stopped.
  • the control unit 13 controls the display control unit 11.
  • the console control unit 13 detects that the wireless communication between the force set communication unit 52 and the wireless repeater 6 is in a poor state, that is, the state in which the wireless communication is poor in communication and the console control unit When 13 is detected, the console control unit 13 controls the display control unit 11 to display that the display unit 3 is in a communication failure state.
  • the display indicating that the communication is poor may be a display indicating that the communication is poor, or the absolute value, relative value, level, etc. of the communication speed or the strength of the radio communication wave (such as the radio wave intensity or the received light intensity). May be displayed, An absolute value, a relative value, a level, or the like of the SZN ratio may be displayed, or any other form of display may be used.
  • the display of the reception status of the mobile phone is followed by the display of the good communication status with three antenna symbols and indicators, and the poor communication status display.
  • the degree of power it is possible to use a method in which two or one antenna symbol and indicator are displayed, and the communication disabled status is displayed without the antenna symbol and indicator standing at all. Use the display method.
  • the console communication unit 14 generates an analog signal for wireless transmission and converts it into an analog signal force digital signal received wirelessly.
  • the wireless repeater 6 is connected to the console communication unit 14. It is also possible to wirelessly transmit an analog signal for wireless transmission from the console communication unit 14 and transmit the wirelessly received analog signal to the console communication unit 14.
  • the communication state of the wireless communication can be detected by the console communication unit 14 based on a decrease in received radio wave intensity of the wireless communication or a noise amount in the wireless communication band.
  • the communication state information of the wireless communication between the force set communication unit 52 and the wireless repeater 6 detected by the console communication unit 14 is transmitted to the console control unit 13, and the console control unit 13 performs the wireless communication. Detect communication status.
  • the order information display unit 32 that displays order information
  • the imaging condition display unit 33 that displays imaging condition information
  • the X-ray image display unit 3 that displays thumbnail images of X-ray images are displayed on the display screen 31. 4 and a communication state display unit 35 for displaying a communication state of wireless communication between the force set communication unit 52 and the wireless repeater 6 is provided.
  • the background of the communication state display unit 35 is displayed in green as shown in FIG. Further, when the communication state is a communication failure state, the background of the communication state display unit 35 is displayed in yellow as shown in FIG. When the communication state is a communication disabled state, the background of the communication state display unit 35 is displayed in red as shown in FIG. Thus, by changing the background color of the communication status display unit 35 according to the communication status, the operator can communicate between the force set communication unit 52 and the wireless repeater 6. I can grasp the condition.
  • an image receiving display unit 36 indicating that X-ray image data is being received is displayed, and is not displayed when X-ray image data is not received.
  • the mark located at the center of the communication status display unit 35 corresponds to the image receiving display unit 36.
  • FIGS. 5 to 7 show a communication state display unit 35 which is another example of the communication state display unit of the display screen 31 of the display unit 3.
  • the horizontal bar indicating the communication state between the force set communication unit 52 and the wireless repeater 6 is shown in FIG. Display over the entire display range of display section 35.
  • the communication state between the force set communication unit 52 and the wireless repeater 6 is a communication failure state
  • the number of horizontal bars corresponding to the communication failure state is displayed in the display range of the communication state display unit 35 as shown in FIG. To display.
  • the horizontal bar indicating the communication state is not displayed in the display range of the communication state display unit 35 as shown in FIG. .
  • the operator can grasp the communication state between the force set communication unit 52 and the wireless repeater 6.
  • the image receiving display unit 36 indicating that X-ray image data is being received is displayed. If X-ray image data is not received, it is not displayed.
  • the mark located at the top of the communication status display unit 35 corresponds to the image receiving display unit 36.
  • FIG. 8 shows an example in which a communication state display button 33 is provided at the lower end of the display unit 3 that displays order selection information and photographing conditions of the operation input unit 2.
  • the force set communication unit The display control unit 11 controls the display unit 3 so that the communication status display screen 38 indicating the communication status between the radio relay 52 and the wireless repeater 6 is opened in the foreground of the display screen 31 of the display unit 3.
  • FIG. 9 shows an example of the communication state display screen 38 when the communication state between the force set communication unit 52 and the wireless repeater 6 is a communication failure state.
  • the communication state display screen 38 displays that the image is being received from the force set communication unit 52, the communication speed between the force set communication unit 52 and the wireless repeater 6, and the communication failure state.
  • Figure 10 shows the communication status between force set communication unit 52 and wireless repeater 6
  • An example of the communication status display screen 38 in the disabled state is shown. In this case, it is displayed that the wireless communication between the force set communication unit 52 and the wireless repeater 6 is not possible.
  • the communication state is a communication failure state or a communication impossibility state
  • the image receiving display unit 36 indicating that X-ray image data is being received is displayed. If X-ray image data is not received, it is not displayed.
  • the mark located beside the communication status display button 37 corresponds to the image receiving display unit 36. Also, display the image receiving display section 36 in the communication status display screen 38.
  • the communication status display screen 38 may be displayed only when it is not necessary to be always displayed. Further, the communication status display screen 38 may be displayed on the back surface of another screen which is not always displayed on the top surface, and may be displayed on the top surface only when necessary.
  • a display indicating the communication state is displayed on the outermost surface at least until a predetermined operation is performed. Furthermore, when the communication state is a communication failure state or a communication inability state, it is particularly preferable that a display indicating the communication state is displayed on the outermost surface at least until a predetermined operation is performed.
  • the wireless repeater 6 is a cradle for the force set 5, the force set 5 is detachable, and when the force set 5 is attached, the communication cable described above connected to the console communication unit 14 is provided. And force set 5 may be connected to each other by wire communication. In this case, it is preferable that the communication status display units 35 and 32 or the communication status display screen 38 display differently from the above indicating wired communication.
  • 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, grid correction processing, frequency enhancement processing, dynamic range (DR) based on the instruction content. ) Perform image processing such as compression processing.
  • the image storage unit 16 is the X-ray image data received from the force set 5 by the console communication unit 14. Temporary storage and X-ray image data after image processing.
  • the console power supply unit 17 is supplied with electric 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 not shown
  • an internal power source not shown
  • Power is supplied to each part.
  • 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 types of 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 subject information, imaging region and imaging method from 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 image processing of the 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 the processed X-ray image data.
  • 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).
  • the display control unit 11 and the console control unit 13 are provided separately.
  • the display control unit and the console control unit may be a single body.
  • 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.
  • 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 out of the X-ray room R1.
  • the X-ray shielding member covering such a chamber is a metal member such as a lead plate, that is, a conductive member, and has a property of suppressing transmission of radio waves and a property of reflecting radio waves.
  • the force set 5 is portable and 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.
  • the wireless repeater 6 communicates with the console 1 via a communication cable. For this reason, communication between the force set 5 and the wireless repeater 6 does not require a communication cable, and during X-ray photography, pay attention that the cable is entangled with the subject! ! However, if you handle force set 5, you can avoid the situation.
  • the wireless repeater 6 communicates with the console 1 via a communication cable. Then, the image data acquired by the force set 5 is transmitted to the console 1 via the wireless repeater 6, and a control signal and a shooting signal such as various information are communicated between the console 1 and the force set 5.
  • the console 1 and the radio repeater 6 are connected by a cable, and the radio repeater 6 is disposed in the X-ray radiographing room R1, so that X-ray imaging separated from the console 1 by a radiation shielding member. Even if force set 5 is used in room R1, good wireless communication is possible.
  • the force set 5, the wireless repeater 6, and the like are placed inside the X-ray imaging room R 1.
  • the console 1 is installed in the 1S X-ray control room R2, and the communication between the force set 5 and the wireless relay 6 is the X-ray shielding member (usually a conductive member) surrounding the X-ray room R1. Communication is possible without significant attenuation due to transmission through a certain lead plate), while communication between the radio repeater 6 and the console 1 can be satisfactorily performed inside and outside the X-ray imaging room R1 via a communication cable.
  • Wireless communication methods include a method of communicating using radio waves, a method of communicating using light such as infrared rays, visible light, and ultraviolet rays.
  • Examples of methods for transmitting by radio waves with frequencies exceeding 1 GHz include: 1.4 Next-generation mobile phone methods using the 4 GHz band, 2 GHz band, and 2.1 GHz band, IEEE802.l la, 802.1 ib, 802. l Compliant with standards such as lg 2.
  • wireless LAN methods such as 4GHz and 5.2GHz, and FWA (Fixed Wireless Access) using 18GHz and 19GHz.
  • ISM Industrial, Scientific and Medical band
  • 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 frequency of radio communication using radio waves is preferably radio waves with a frequency of 3 ⁇ 10 MHz or more (particularly, 1 ⁇ 10 2 ⁇ or more) from the viewpoint of miniaturization of the antenna.
  • radio waves with a frequency of 3 ⁇ 10 2 GHz or less are preferable from the viewpoint of low cost and small size of the communication circuit.
  • 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 has 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, and when this connector and the force set 5 are connected, the internal power source 51 of the force set 5 is charged. At this time, it is preferable that the wireless repeater 6 is formed so that the cassette 5 can be easily attached and detached. In addition, it is preferable that the wireless repeater 6 has a shape that holds the force set 5 while being charged, so that the force set 5 can function as a charger while functioning as a holder when not in use. Favored ,.
  • the X-ray source 4 is provided with a high-voltage generation 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 generation 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 connected to the X-ray source control unit 43, respectively.
  • the X-ray source control unit 43 drives and controls each unit of the X-ray source 4 based on the control signal transmitted to the console communication unit 14. That is, the high pressure generation source 41 and the X-ray tube 42 are controlled.
  • the force set includes a housing 55 as shown in FIG. 11, and is portable with the inside protected by the housing 55.
  • the casing 55 is made of a light metal such as aluminum or magnesium. By using a light metal for the housing 55, the strength of the housing 55 can be maintained while reducing the weight at a low cost.
  • the force set 5, the X-ray source 6 and the subject are arranged with their positions and orientations adjusted by the operator so that the X-ray passes through the desired position of the subject and enters the force set before X-ray photography. It is done.
  • the X-ray source 4 generates X-rays according to the instruction from the console 1. Then, X-rays transmitted through the subject from the X-ray source 4 are incident on the force set 5.
  • 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 internal power supply 51 supplies power to each unit disposed 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 is preferable.
  • the internal power source 51 may be 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 or less) when 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 provided in the cassette 5 based on the 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. 11 is a perspective view showing a schematic configuration of the force set 5
  • FIG. 12 is a cross-sectional view of the cassette 5 with the panel 54 as the center.
  • the present invention is not limited to this example, and the scintillator has a different thickness or type, or has a different panel area, which is the area of the imaging region. It is also applicable to use. The thicker the scintillator, the higher the sensitivity, and the thinner the scintillator, the higher the spatial resolution. Also, scintillation Spectral sensitivity varies depending on the type of data.
  • the panel 54 is provided with a scintillator 541 that detects X-rays transmitted through the subject and converts the detected X-rays into fluorescence in the visible region (hereinafter referred to as “visible light”) in layers.
  • a scintillator 541 that detects X-rays transmitted through the subject and converts the detected X-rays into fluorescence in the visible region (hereinafter referred to as “visible light”) in layers.
  • the scintillator 541 includes 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 is provided on the scintillator 541.
  • the protective layer protects the scintillator 541 and completely covers the upper part and the edge of the scintillator 541.
  • any material may be used as long as it has the effect of protecting the scintillator 541 from moisture.
  • the scintillator 541 is a phosphor having a hygroscopic property (particularly, a columnar crystal phosphor made of alkali halide and further alkali halide), for example, a polyparaffin formed by the CVD method disclosed in USP6469305 is used.
  • a moisture-proof organic film such as an organic film made of silylene, a polymer film containing a silazane or siloxazan-type polymer compound such as polysilazane or polysiloxazan, or an organic film formed by plasma polymerization. I prefer it.
  • a light detector 542 formed of amorphous silicon is laminated and extends below the scintillator 541. Visible light emitted from the scintillator 541 is converted into electric energy by the light detector 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 of panel 54 is preferably 70cm x 70cm or less (especially 50cm x 50cm or less)! / ⁇ .
  • 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 photodetector 542 is two-dimensionally provided with a 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 arranged between the collecting electrodes 5421 adjacent to each other.
  • the scanning line 5422 and the signal line 5423 are orthogonal to each other.
  • the capacitor 5424 is connected to a switching thin film transistor 5425 (TFT: Thin Film Transistor) that controls storage and reading of electric energy.
  • TFT Thin Film Transistor
  • 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 reset signal RT When the reset signal RT is supplied from the scan drive circuit 543 to turn on the initialization transistor 5427 and the read signal RS is supplied from the scan drive circuit 543 to turn on the transistor 5 425, it is stored in the capacitor 5424.
  • the discharged electric energy is released outside the photodetector 542 through the transistor 5425.
  • 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. That is, by driving the transistor 5425, a signal for each pixel of the X-ray image data can be generated.
  • 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 a voltage signal SV from the signal converter ⁇ 5441.
  • An AZD conversion 5442 is provided that converts the signal into a digital signal and supplies it 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 selects the received thinning and image data depending on the shooting method selected by the operator. Control signals such as elementary average and region extraction are transmitted to the force set 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 includes a RAM (Random Access Memory) and a 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 includes the memory 546 that temporarily stores the X-ray image data. Therefore, the acquired X-ray image data can be stored in the memory 546 and communication failure or communication is impossible. Even if it is in a state, it is not necessary to delay X-ray imaging until the communication state improves.
  • the X-ray image data stored in the 546 can be transmitted from the force set 5 to the console 1 at a communication speed corresponding to the communication state between the force set 5 and the console 1.
  • 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. In addition, 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 cost reduction.
  • 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 On the lower surface of the support 547, an X-ray dose sensor 548 is provided.
  • the X-ray dose sensor 548 detects the X-ray dose that has passed through the light detector 542, and transmits the 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 force X-ray 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 supply 51 and is portable, and the force set communication unit 52 and the console communication unit 14 communicate via wireless communication. Therefore, while maintaining the linkage with the console 1, it is possible to improve the shooting efficiency because it is not necessary to shoot with care so that the cable does not get entangled with the subject.
  • the console 1 is shown installed in the X-ray control room R2, and the force console 1 may be a portable terminal capable of wireless communication.
  • the operation input unit 2 and the display unit 3 may be incorporated in the console 1 which is a mobile terminal, or can be connected to the console 1 which is a mobile terminal separately from the console 1 which is a mobile terminal. It may be.
  • the display screen 31 described with reference to FIGS. 2 to 10 is displayed on the display screen on the mobile terminal.
  • console 1 is a portable terminal capable of wireless communication
  • a radio repeater is also installed in X-ray control room R2, and console communication unit 14 is connected to radio repeater 6 in X-ray imaging room R1.
  • the radiographer confirms the X-ray image on the console 1 while giving instructions to the radiographer about the radiographing position etc. in the X-ray radiographing room R1 as in the past.
  • X-ray image data can be started, X-ray image data can be started, X-ray images can be checked with the travel time between X-ray room R1 and X-ray control room R2, and X-ray image data can be checked. Image processing can be started, and the overall X-ray imaging efficiency can be improved by repeating the cycle of checking X-ray images from X-ray imaging.
  • the wireless repeater 6 can detect the communication state of the wireless communication between the force set 5 and the wireless repeater 6 from a decrease in the received radio wave strength of the wireless communication or the amount of noise in the wireless communication band. is there.
  • the wireless repeater 6 sends the information on the communication state of the wireless communication between the force set communication unit 52 and the wireless repeater 6 detected by the wireless repeater 6 to the console communication unit 14, and the console communication
  • the console control unit 13 detects the communication state of the wireless communication.
  • the communication state of the wireless communication between the console communication unit 14 and the wireless repeater 6 can be detected by the console communication unit 14 such as a decrease in the received radio wave intensity of the wireless communication and the amount of noise in the wireless communication band.
  • the communication state of wireless communication may be detected by detecting the execution communication speed.
  • the wireless repeater 6 separately detects the effective communication speed of the wireless communication between the force set 5 and the wireless repeater 6 and the effective communication speed of the wireless communication between the wireless repeater 6 and the console communication unit 14.
  • the wireless repeater 6 can perform the total communication speed of the wireless communication between the force set 5 and the wireless repeater 6 and the wireless communication between the wireless repeater 6 and the console communication unit 14 with the wireless repeater 6. It may be detected, and from force set 5 to console communication unit 14 including wireless communication between force set 5 and wireless repeater 6 and wireless communication between wireless repeater 6 and console communication unit 14 The total execution communication speed may be detected by the console communication unit 14. Then, the information power of the execution communication speed The console control unit 13 detects the communication state of the wireless communication.
  • console control unit 13 When the console control unit 13 detects that the wireless communication between the force set communication unit 52 and the wireless repeater 6 cannot be performed, that is, the wireless communication cannot be performed. Not only when the console control unit 13 detects, but also when the console control unit 13 detects that wireless communication between the console communication unit 14 and the wireless repeater 6 is not possible, the console control unit 13 The display control unit 11 is controlled to display that the display unit 3 is in a communication disabled state.
  • console communication unit 14 detects that X-ray image data is being received from the force set 5, that is, when the console communication unit 14 is receiving X-ray image data from the force set 5, the display unit 3
  • the console control unit 13 controls the display control unit 11 so as to display that X-ray image data is being received, but the display unit 3 indicates that X-ray image data is being received.
  • the display 3 indicates that the display indicating that X-ray image data is being received is stopped.
  • the console control unit 13 controls the display control unit 11.
  • console control unit 13 when the console control unit 13 detects that the wireless communication between the force set communication unit 52 and the wireless repeater 6 is in a poor state, the wireless communication between the console communication unit 14 and the wireless repeater 6 is poor.
  • the console control unit 13 may control the display control unit 11 so that the display unit displays a different display depending on whether the console control unit 13 detects that the state is in a normal state! ,.
  • the force setting control unit 52 keeps the scanning drive circuit 543 in the OFF state until receiving an imaging preparation instruction signal from the console control unit 13.
  • the scanning line 5422, the signal line 5423, and the reset line 5426 are set to the same potential, and no bias is applied to the collecting electrode 5421.
  • the power supply of the signal reading circuit 544 may be kept off and the potential of the scanning line 5422, the signal line 5423, and the reset line 5426 may be set to the GND potential!
  • 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. Furthermore, in shooting standby mode, no signal is generated, so data changes It is preferable not to supply power to the replacement unit 545 because the power consumption can be further suppressed. 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 collected Since no bias is applied to the electrode 5421, that is, a voltage is not substantially applied to a plurality of pixels, deterioration occurs when a voltage is substantially applied to the PD or TFT, that is, deterioration of a plurality of pixels. Can be suppressed. In addition, wasteful power consumption can be reduced.
  • the input unit 12 instructs the imaging.
  • the console control unit 13 determines the shooting conditions based on the instruction contents of the operator and the powerful order information such as the HISZRIS71. Based on 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 X-ray source control unit 43 drives and controls the high-pressure 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. In other words, all pixels are reset at a predetermined interval until a shooting instruction is input in the shooting enabled state, and electric energy is accumulated in the capacitor 5424 by dark current. To prevent it. 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 in which the transistor 5425 is loaded is reduced.
  • the force setting control unit 53 transmits a shooting enabled state shift signal to the console 1.
  • the console control unit 13 controls the display control unit 11 so that the display unit 3 displays the force setting imaging possible state display indicating that the force set has shifted to the imaging ready state.
  • the console control unit 13 determines a shooting condition based on the content of the operator's instruction or order information from the HISZRIS71, etc., and shooting condition information relating to this shooting condition. Is transmitted to the X-ray source control unit 43 and the force set control unit 53 via the console communication unit 14.
  • console control section 13 When console control section 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, it sends an imaging instruction signal to force setting control section 53 of 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. Since the required power of exposure is required to be short for a certain period of time until the preparation for imaging is completed, all pixels dedicated to the imaging sequence are reset for this purpose. In addition, when an exposure request is generated from any state in which imaging is possible, the operability can be improved by shortening the time required to complete exposure preparation by entering the immediate imaging sequence drive. 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 after the X-ray irradiation range is adjusted by an X-ray aperture 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.
  • X-rays that have passed through the subject are incident on force set 5.
  • X-rays incident on the force set 5 are converted into visible light by the scintillator 541.
  • the X-ray dose sensor 548 detects the X-ray dose irradiated to the force set 5. When the detected 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. When 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. When receiving the X-ray end signal, the console communication unit 14 transmits the X-ray end signal to the console control unit 13 and transmits the X-ray irradiation stop signal 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 setting control unit 53 controls the scanning drive circuit 543 and the signal reading circuit 544 based on the X-ray irradiation 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 signal reading circuit 544 converts the inputted 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 acquires the image data for correction after acquiring 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.
  • Electric The 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 data conversion unit 545 may be configured such that the force setting control unit 53, which is a separate body from the force setting control unit 53, also serves as the data conversion unit 545.
  • the force set control unit 53 transmits the X-ray image via the force set communication unit 52, the wireless repeater 6, and the console communication unit 14. Send image data.
  • 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 force set 5 is provided with an encryption means for encrypting the X-ray image data to be transmitted
  • the console 1 is provided with an encryption / decryption means for decrypting the encrypted X-ray image data.
  • a cipher key means may serve as the force set control unit 53 or the force set communication unit 52, or a cipher key unit may be provided separately from these. Also this dark
  • the radio decoding device 6, the console communication unit 14 or the console control unit 13 may also serve as the signal decoding means, or a decoding unit may be provided separately from these.
  • WEP Wired Equivalent Privacy: Encryption using a common key with a 64-bit or 128-bit key length
  • IEEE802.il IEEE802.il, or the like.
  • 11i defined TKIP (Temporal Key Integrity Protocol: Encryption that automatically changes the key for encryption)
  • WPA Wi-Fi Protected Access: Encryption using TKIP and IEEE802.1x together
  • AES Advanced Encryption Standard
  • Such access restriction functions include, for example, SSI D (Service Set Identifier: ID that is unique to the connected device and ignores packets that do not match the SSID included in the packet header), MAC (Media Access Control, medium Access control) address (LAN card specific address) filtering function (allows connection only to registered MAC address terminals), ANY connection rejection function (function set on the access point, client SSID) A function that denies connection to an access point when the setting is “ANY.” Normally, if the client's SSID setting is “ANY”, connection to an access point with any SSID is possible.
  • SSI D Service Set Identifier: ID that is unique to the connected device and ignores packets that do not match the SSID included in the packet header
  • MAC Media Access Control, medium Access control address
  • filtering function allows connection only to registered MAC address terminals
  • ANY connection rejection function function set on the access point, client SSID
  • the force set 5 is provided with a compression means for compressing the X-ray image data to be transmitted
  • the console 1 is provided with a compression decoding means for decoding the compressed X-ray image data.
  • Such compression means may serve as the force set control unit 53 or the force set communication unit 52, or a compression unit may be provided separately from these.
  • such a compression / decryption means may serve as the radio repeater 6, the console communication unit 14 or the console control unit 13, and a compression / decoding unit may be provided separately from these.
  • the encryption process when encrypting, it is preferable that after the compression process, the encryption process is performed, the encryption decryption process is performed, and then the compression decryption process is performed. That is, the X-ray image data compressed by the compression means is encrypted by the encryption means, and the X-ray image data encrypted by the encryption / decryption means is compressed and decrypted by the compression / decryption means. Is preferred.
  • the console control unit 13 receives 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 that thumbnail image data is created 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 a thumbnail image 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 and the 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 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. When image data is transferred from console 1, the transferred external device functions correspondingly.
  • 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 the X-ray image data 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 this X-ray image data.
  • the file server 75 stores this X-ray image data.
  • the force setting control unit 53 is in a shooting ready state, in a state under control of one or a plurality of shooting standby modes in which power consumption is lower than in the shooting ready state, and further in low power consumption.
  • the force set control unit 53 sends the power supply state information indicating the power supply state of the force set 5 to the force set communication unit 52 in accordance with the control timing for changing the power supply state of the force set 5.
  • Control to send Since the console control unit 13 can be controlled using the power supply state information indicating the power supply state of the force set 5 received by the console communication unit 14, it is possible to control good shooting and improve shooting efficiency. Can do.
  • the operator determines whether the force set 5 can immediately perform X-ray imaging, for example, with another cassette modality.
  • the shooting efficiency can be improved by taking the first shot later or later.
  • FIG. 14 shows a flow chart for detecting the communication state between the force set communication unit and the wireless repeater.
  • the console control unit 13 detects the communication state of the wireless communication between the force set communication unit 52 and the wireless repeater 6 using the detection result of the console communication unit 14 or the wireless repeater 6.
  • the console control unit 13 detects that the wireless communication state between the force set communication unit 52 and the wireless repeater 6 is an incommunicable state (step S10: Yes)
  • the console communication unit 14 detects the X-ray image data.
  • Step SI 1 When the console communication unit 14 determines that X-ray image data is being received (step S11: Yes), the console control unit 13 stops the display indicating that X-ray image data is being received and communication is not possible.
  • the display control unit 11 is controlled so that the display unit 3 displays the state indicating the state. (Step S12).
  • step Sl determines that the console communication unit 14 is not receiving X-ray image data
  • step Sl determines that the console communication unit 14 is not receiving X-ray image data
  • the display unit 3 displays a display indicating that communication is not possible.
  • the display control unit 11 is controlled as follows. (Step S13).
  • step S10 When the console control unit 13 detects that the wireless communication between the force set communication unit 52 and the wireless repeater 6 is not possible (step S10: No), the console control unit 13 and the force set communication unit 52 It is detected whether or not the wireless communication state with the wireless repeater 6 is in a state of poor communication (step S14).
  • step S14 When the console communication unit 14 detects that the communication state between the force set communication unit 52 and the wireless repeater 6 is poor (step S14: Yes), the console control unit 13 confirms that the communication state is poor.
  • the display control unit 11 is controlled so that the display unit 3 displays the display (step S2 5), and the wireless communication between the force set communication unit 52 and the wireless repeater 6 continues (step S16). Return to step S10.
  • step S14 determines whether the force set communication unit 52 and the wireless repeater 6 Wireless communication continues (step S16) and returns to step S10.
  • the X-ray imaging system 1000 cannot communicate with the display unit 3 on the console 1 side when it detects that wireless communication with the force set 5 is impossible. Since the display indicating the status is displayed, the operator can grasp the communication disabled state on the display unit 3 on the console 1 side. As a result, the operator can promptly take an appropriate action, return to a communicable state, and check the X-ray image. In addition, when the wireless communication with the force set 5 is detected as being in a poor communication state, the display unit 3 on the console 1 side displays a display indicating that the communication state is poor. Part 3 can grasp the state of poor communication.
  • the operator can promptly take appropriate actions, return to a good communication state, quickly check the X-ray image, and give priority to other tasks. Therefore, the total shooting work efficiency can be improved.
  • the operator can grasp the state of communication failure and communication failure on the display section 3 on the console 1 side, so that the operator can promptly take appropriate measures depending on whether communication is poor or communication is impossible. You can
  • the display unit 3 When X-ray image data is being received from force set 5, the display unit 3 is displayed to indicate that X-ray image data is being received, so the operator can display force set 5 to X on display unit 3 of console 1. It can be understood that the line image data is being received.
  • the display unit 3 displays that X-ray image data is being received, if it is detected that wireless communication is not possible, X-ray image data is being received. The display is stopped and the display indicating that communication is not possible is displayed, so that the operator grasps that the X-ray image data is being received or cannot be communicated, and that the communication is impossible without being confused. Thus, the operator can promptly take an appropriate action, return to the communicable state, and check the X-ray image.
  • the force shown in the example composed of one panel having the Nonel 54 force 096 X 3072 pixels is not limited to this.
  • the Nonel 54 force S2048 X 1536 pixels It is also possible to use one made up of 4 small panels with When a panel is composed of a plurality of small panels in this way, it takes time to combine four small panels into one panel, but the yield of each panel is improved, so the overall yield is also improved. There is an advantage of improved and low cost.
  • 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 are the same as the electric energy. It is possible to apply a photodetector that can be directly converted.
  • 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.
  • AZD modification 5442 is provided in the signal reading circuit 544.
  • the present invention is not limited to this, and a plurality of AZD modifications can be applied.
  • 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 as an 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.
  • 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 in which a software program for realizing the functions of the above-described embodiments is recorded is supplied to the system or apparatus.
  • this can also be achieved by reading and executing the program stored in the storage medium by the computer (or CPU or MPU) of the device.
  • a storage medium for storing the 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, 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, X-ray source instruction content input unit, and 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 connected to the console input section.
  • 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.
  • FIG. 15 shows a schematic configuration of an X-ray imaging system 1000 according to the second embodiment.
  • the operation input unit 2 includes an X-ray irradiation switch 21 for inputting an imaging preparation instruction and an imaging instruction by the operator, and an X-ray source for inputting the instruction content to the X-ray source control unit by the operator.
  • An instruction content input unit 22 and a console instruction content input unit 23 for inputting the instruction content to the console by the 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 the X-ray source control unit 43 and the 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 tele control unit 53 repeats the reset at predetermined intervals until the shooting instruction is input, thereby preventing electric energy from being accumulated in the capacitor 5424 due to dark current.
  • 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.
  • X-rays emitted 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 console control unit 13 detects the communication failure between the console communication unit 14 and the force set communication unit 52, and the communication failure is detected. Since the information can be displayed, the operator can grasp the state in which communication is impossible on the display unit 3 and improve the photographing efficiency.
  • the radiographic image capturing system of the present invention it is possible to acquire a radiographic image by preventing the radiographing from being performed when communication between the force set and the console is impossible. Therefore, it is possible to prevent the irradiation of the subject with unnecessary radiation and to perform efficient imaging, so that it can be used in the medical field where radiographic imaging is performed.
  • Console communication section Image processing unit Image storage unit Console power supply unit Display unit Power set Internal power supply Power set communication unit Force set control unit Memory

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Abstract

 カセッテとコンソールとの通信が不能なときに撮影の実施を阻止することにより、放射線撮影画像を取得することができず、かつ被写体に本来不要な放射線の照射を防止し、効率的に撮影を行うことができる放射線画像撮影システムを提供する。  このために、X線画像撮影システム1000は、コンソール制御部13がコンソール通信部14とカセッテ通信部52との通信不能を検出して、通信不能を表示することができるので、操作者が表示部3にて通信不能である状態を把握して、撮影効率を向上させることを可能とした。

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 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 ムに係り、特に、無線通信手段を備えた放射線画像撮影システム、コンソール、コン ノールで実行されるプログラムに関する。 背景技術
[0002] 従来より、医療診断には、 X線画像に代表される放射線画像が広く用いられている 。放射線とは、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、 Ύ線、 J8線、 α線、重陽子線、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。放射線画像とは、被写体に放射線を照射し、この被写体を透過した放射線 の強度分布を検出することによって得られる画像のことである。
[0003] この放射線画像を得るために、 CR (Computed Radiography)やフィルムを用いた撮 影装置が知られている。しかし、 CRを用いた放射線画像撮影システムは、放射線を 照射して力 撮影した画像を確認するまでに数十秒力 数分という長時間を要する ため、撮影した画像の不良を確認したときには、撮影室外にいる被写体を呼び戻し、 再撮影を行う必要が生ずるおそれがある。
[0004] このため、近年では、放射線画像を得るために、被写体を透過した放射線を検出し て電気信号に変換し、放射線画像情報として蓄積する FPD (Flat Panel Detector)を 用いた放射線画像撮影システムが提案されて 、る。この FPDを用いた放射線画像撮 影システムは、放射線を照射してから撮影した画像を数秒と 、う短時間で画像を確 認することができる。
[0005] また、 FPDを内蔵して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)。この配線がされていない力セッテは、コンソ ールと無線通信により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。
[0006] 更に、無線通信部と内部電源と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の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、選択できること 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
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
し力しながら、特許文献 1に記載されて 、る技術は、ケーブル通信と比較すると、被 写体や力セッテの配置によって、力セッテとコンソールとの無線通信が通信不能や通 信不良になりやすい問題を有して!/、る。
無線通信には、様々な種類があるが、 X線画像データ等の大容量データを高速に 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)や、マイクロ波など高周波数の電波を用いたものなどがある。
しかし、光通信では、通信経路上に障害物があると、通信不能となるし、マイクロ波 などの高周波数の電波は、直進性、指向性が強ぐ通信経路上に障害物があると、 障害物によって信号が遮断され障害物の陰には届き難い「シャドウイング (Shadowing ;)」や、様々な反射が合成されることにより信号が弱められる「マルチノスフエージング (Multi Pass Fading)」等の問題がある。
特に、放射線画像取得装置を用いた X線撮影では、放射線画像取得装置と被写 体の配置を微妙に調整して撮影するので、放射線画像取得装置と被写体の配置の 関係により被写体が障害物となって通信障害が生じたり、放射線画像取得装置と撮 影台等の他の物の配置の関係により撮影台等の他の物が障害物や反射物となって 通信不良が生じたり、放射線画像取得装置の放射線画像取得装置通信部の指向性 によって通信不良が生じたりし易いことが判った。
また、 X線撮影では、力セッテと被写体との配置を調整して撮影するので、その配置 により被写体が障害物となって通信不良が生じることが判った。特に、力セッテの内 部には、 X線散乱の撮影画像への影響を防止する金属製の X線遮蔽部材が設けら れたり、力セッテ内部の筐体として、アルミなどの導電性部材が設けられたりすると、 そこで電波吸収や反射が生じたりする。また、力セッテに無線通信用アンテナを設け る場合、アンテナが被写体に当ったり、被写体によってアンテナが折れたりしないよう に、これらの金属製の X線遮蔽部材ゃ導電性の筐体と無線通信のアンテナとは近接 して配置されると、力セッテ側の無線通信に強い指向性が生じる。すると、被写体が 障害物となることと相まって、通信不良や通信不能が発生しやすくなる。
[0008] また、特許文献 2に記載されているような無線通信部と内部電源とが設けられた力 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のできるコネクタが 設けられた力セッテの技術では、力セッテ型 X線画像検出器力 システム制御部と通 信するための無線モジュール又はケーブルと接続可能なコネクタを有し、ユーザがコ ネクタに無線モジュール又はケーブルを着脱することにより選択できるために、却つ て、通信不能な状態の発生頻度とは比較にならない程、無線モジュールの着け忘れ が生じ、トータルとしての撮影効率が低くなると推量する。すなわち、力セッテのコネク タに無線モジュールが接続されていて無線通信が通信不能なの力 力セッテに無線 モジュールが接続されて 、な 、の力コンソール側では判断できな 、ので、操作者は 、コンソール側で力セッテと通信できないことを知った際に、両方の可能性があること を考慮して対応することが必要である。
[0009] 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り、カセッ テとコンソールとの通信が不能なときに撮影の実施を阻止することにより、放射線撮 影画像を取得することができず、かつ被写体に不必要な放射線の照射を防止し、効 率的に撮影を行うことができる放射線画像撮影システムを提供することを目的とする。 課題を解決するための手段
[0010] 以上の課題を解決するために、本発明の第 1の側面によれば、本発明の放射線画 像撮影システムは、コンソールと無線通信を介して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、前記放射線画像 取得手段から得られた放射線画像データを前記力セッテ通信手段により送信させる 力セッテ制御手段とを有する力セッテと、前記力セッテと無線通信を介して通信するコ ンソール通信手段と、前記無線通信が通信不能な状態と検知した場合、通信不能な 状態であることを示す表示を表示手段にさせるコンソール制御手段とを有する前記コ ンノールとを有する。
[0011] 本発明の第 2の側面によれば、本発明の放射線画像撮影システムは、コンソールと 無線通信を介して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、前記放射線画像取得手段から得られた放射線画 像データを前記力セッテ通信手段により送信させる力セッテ制御手段とを有するカセ ッテと、前記力セッテと無線通信を介して通信するコンソール通信手段と、前記無線 通信が通信不良な状態と検知した場合、通信不良な状態であることを示す表示を表 示手段にさせる前記コンノールとを有する。
[0012] 好ましくは、前記コンソール制御手段は、前記無線通信が通信不良な状態と検知し た場合、通信不良な状態であることを示す表示を表示手段にさせる。
[0013] また、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力セッテ力 放 射線画像データを受信中の場合、前記表示手段に放射線画像データを受信中であ ることを示す表示をさせ、前記表示手段に放射線画像データを受信中であること示 す表示をさせている時に、前記無線通信が通信不能な状態と検知した場合、放射線 画像データを受信中であること示す前記表示を止めさせることが好ましい。
[0014] 本発明の第 3の側面によれば、本発明の放射線画像撮影システムは、コンソールと 無線通信を介して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、前記放射線画像取得手段から得られた放射線画 像データを前記力セッテ通信手段により送信させる力セッテ制御手段とを有するカセ ッテと、前記力セッテと無線通信を介して通信するコンソール通信手段と、前記コンソ ール通信手段が前記力セッテから放射線画像データを受信中の場合、前記表示手 段に放射線画像データを受信中であることを示す表示をさせ、前記表示手段に放射 線画像データを受信中であることを示す表示をさせている時に、前記無線通信が通 信不能な状態と検知した場合、放射線画像データを受信中であることを示す前記表 示を止めさせるコンソール制御手段とを有する前記コンノールとを有する。
[0015] 好ましくは、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 ール通信部力 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。
[0016] また、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が好ま 、。
[0017] また、前記力セッテは放射線画像データを一時的に保存するメモリを備えたことが 好ましい。
[0018] また、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 セッテ制御手段に電力を供給する内部電源を有し、ケーブルレスの可搬型であること が好ましい。
[0019] また、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、前記表示手段に表示させることが好ましい。
[0020] 本発明の第 4の側面によれば、本発明の放射線画像撮影システムは、コンソールと 無線通信を介して通信する力セッテ通信手段を有し、放射線撮影により放射線画像 データを得て、得られた放射線画像データを前記力セッテ通信手段が送信するカセ ッテと、前記力セッテと無線通信を介して通信するコンソール通信手段を有し、前記 無線通信が通信不能な状態のとき、通信不能な状態であることを示す表示を表示手 段にさせる前記コンノールとを有する。
[0021] 本発明の第 5の側面によれば、本発明の放射線画像撮影システムは、コンソールと 無線通信を介して通信する力セッテ通信手段を有し、放射線撮影により放射線画像 データを得て、得られた放射線画像データを前記力セッテ通信手段が送信するカセ ッテと、前記力セッテと無線を介して通信するコンソール通信手段を有し、前記無線 通信が通信不良な状態のとき、通信不良な状態であることを示す表示を表示手段に させる前記コンソールとを有する。
[0022] 好ましくは、前記無線通信が通信不能な状態のとき、通信不能な状態であることを 示す表示を表示手段にさせる。
[0023] また、前記コンソール通信手段が前記力セッテ力 放射線画像データを受信中の 場合、前記表示手段に放射線画像データを受信中であることを示す表示をさせ、前 記表示手段に放射線画像データを受信中であることを示す表示をさせている時に、 前記無線通信が通信不能な状態となったとき、放射線画像データを受信中であるこ とを示す前記表示を止めさせることが好まし 、。
[0024] 本発明の第 6の側面によれば、本発明の放射線画像撮影システムは、コンソールと 無線通信を介して通信する力セッテ通信手段を有し、放射線撮影により放射線画像 データを得て、得られた放射線画像データを前記力セッテ通信手段が送信するカセ ッテと、前記力セッテと無線通信を介して通信するコンソール通信手段を有し、前記コ ンソール通信手段が前記力セッテから放射線画像データを受信中の場合、前記表示 手段に放射線画像データを受信中であることを示す表示をさせ、前記表示手段に放 射線画像データを受信中であることを示す表示をさせている時に、前記無線通信が 通信不能な状態となったとき、放射線画像データを受信中であることを示す前記表 示を止めさせる前記コンノールとを有する。
[0025] 本発明の第 7の側面によれば、本発明のコンソールは、コンソールであって、前記コ ンノールと無線通信を介して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、前記放射線画像取得手段から得られた 放射線画像データを前記力セッテ通信手段により送信させる力セッテ制御手段とを 有する力セッテと無線通信を介して通信するコンソール通信手段と、前記無線通信 が通信不能な状態と検知した場合、通信不能な状態であることを示す表示を表示手 段にさせるコンソール制御手段とを有する。
[0026] 本発明の第 8の側面によれば、本発明のコンソールは、コンソールであって、前記コ ンノールと無線通信を介して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、前記放射線画像取得手段から得られた 放射線画像データを前記力セッテ通信手段により送信させる力セッテ制御手段とを 有する力セッテと無線を介して通信するコンソール通信手段と、前記無線通信が通 信不良な状態と検知した場合、通信不良な状態であることを示す表示を表示手段に させる。
[0027] 好ましくは、前記コンソール制御手段は、前記無線通信が通信不能な状態と検知し た場合、通信不能な状態であることを示す表示を表示手段にさせる。 [0028] また、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力セッテ力 放 射線画像データを受信中の場合、前記表示手段に放射線画像データを受信中であ ることを示す表示をさせ、前記表示手段に放射線画像データを受信中であること示 す表示をさせている時に、前記無線通信が通信不能な状態と検知した場合、放射線 画像データを受信中であること示す前記表示を止めさせることが好ましい。
[0029] 本発明の第 9の側面によれば、本発明のコンソールは、コンソールであって、前記コ ンノールと無線通信を介して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、前記放射線画像取得手段から得られた 放射線画像データを前記力セッテ通信手段により送信させる力セッテ制御手段とを 有する力セッテと無線通信を介して通信するコンソール通信手段と、前記コンソール 通信手段が前記力セッテから放射線画像データを受信中の場合、前記表示手段に 放射線画像データを受信中であることを示す表示をさせ、前記表示手段に放射線画 像データを受信中であることを示す表示をさせている時に、前記無線通信が通信不 能な状態と検知した場合、放射線画像データを受信中であることを示す前記表示を 止めさせるコンソール制御手段とを有する。
[0030] 好ましくは、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 ール通信部力 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。
[0031] また、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が好ま 、。
[0032] また、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により受信した前記 電力供給状態情報に応じて、前記表示手段に表示させることが好ましい。
[0033] 本発明の第 10の側面によれば、本発明のプログラムは、コンソールのコンピュータ であって、前記コンソールと無線通信を介して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、前記放射線画像取得 手段から得られた放射線画像データを前記力セッテ通信手段により送信させるカセッ テ制御手段とを有する力セッテと無線通信を介して通信するコンソール通信手段と、 表示手段とを制御可能なコンピュータに、前記無線通信が通信不能な状態か否かを 検知するステップと、前記無線通信が通信不能な状態と検知した場合、通信不能な 状態であることを示す表示を表示手段にさせるステップとを実現させるものである。
[0034] 本発明の第 11の側面によれば、本発明のプログラムは、コンソールのコンピュータ であって、前記コンソールと無線通信を介して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、前記放射線画像取得 手段から得られた放射線画像データを前記力セッテ通信手段により送信させるカセッ テ制御手段とを有する力セッテと無線通信を介して通信するコンソール通信手段と、 表示手段とを制御可能なコンピュータに、前記無線通信が通信不良な状態力否かを 検知するステップと、前記無線通信が通信不良な状態と検知した場合、通信不良な 状態であることを示す表示を表示手段にさせるステップとを実現させるものである。
[0035] 好ましくは、前記無線通信が通信不能な状態か否かを検知するステップと、前記無 線通信が通信不能な状態と検知した場合、通信不能な状態であることを示す表示を 表示手段にさせるステップとを実現させるためのものである。
[0036] また、前記コンソール通信手段が前記力セッテ力 放射線画像データを受信中か 否か検知するステップと、前記コンソール通信手段が前記力セッテ力 放射線画像 データを受信中と検知した場合、前記表示手段に放射線画像データを受信中である ことを示す表示をさせるステップと、前記表示手段に放射線画像データを受信中であ ること示す表示をさせて 、る時に、前記無線通信が通信不能力否力検知するステツ プと、前記表示手段に放射線画像データを受信中であること示す表示をさせている 時に、前記無線通信が通信不能な状態と検知した場合、放射線画像データを受信 中であること示す前記表示を止めさせるステップとを実現させるためのものであること が好ましい。
[0037] 本発明の第 12の側面によれば、本発明のプログラムは、コンソールのコンピュータ であって、前記コンソールと無線通信を介して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、前記放射線画像取得 手段から得られた放射線画像データを前記力セッテ通信手段により送信させるカセッ テ制御手段とを有する力セッテと無線通信を介して通信するコンソール通信手段と、 表示手段とを制御可能なコンピュータに、前記コンソール通信手段が前記力セッテか ら放射線画像データを受信中か否か検知するステップと、前記コンソール通信手段 が前記力セッテから放射線画像データを受信中と検知した場合、前記表示手段に放 射線画像データを受信中であることを示す表示をさせるステップと、前記表示手段に 放射線画像データを受信中であること示す表示をさせて 、る時に、前記無線通信が 通信不能か否力検知するステップと、前記表示手段に放射線画像データを受信中 であること示す表示をさせている時に、前記無線通信が通信不能な状態と検知した 場合、放射線画像データを受信中であること示す前記表示を止めさせるステップとを 実現させるものである。
発明の効果
[0038] 本発明の第 1の側面によれば、コンソールと無線通信を介して通信する力セッテ通 信手段を力セッテが有するため、特許文献 2に記載の技術のように力セッテ通信手段 を力セッテに着け忘れるミスが無ぐまた、力セッテとの無線通信が通信不能な状態と 検知した場合、コンソール側の表示手段に通信不能な状態であることを示す表示を させるので、操作者はコンソール側の表示手段で通信不能な状態を把握できる。こ れにより、力セッテ通信手段を力セッテに着け忘れている力確認する必要無ぐ操作 者が速やかに適切な対応をして、通信可能な状態に復帰させて、 X線画像を確認で きる。従って、トータルの撮影業務効率を向上させることができる。
[0039] 本発明の第 2の側面によれば、コンソールと無線通信を介して通信する力セッテ通 信手段を力セッテが有するため、特許文献 2に記載の技術のように力セッテ通信手段 を力セッテに着け忘れるミスが無ぐまた、力セッテとの無線通信が通信不良な状態と 検知した場合、コンソール側の表示手段に通信不良な状態であることを示す表示を させるので、操作者はコンソール側の表示手段で通信不良な状態を把握できる。こ れにより、力セッテ通信手段を力セッテに着け忘れている力確認する必要無ぐ操作 者が速やかに適切な対応をして、通信良好な状態に復帰させて X線画像を速やかに 確認したり、他の業務を優先したりできる。従って、トータルの撮影業務効率を向上さ せることができる。
[0040] また、力セッテとの無線通信が通信不良な状態と検知した場合、コンソール側の表 示手段に通信不良な状態であることを示す表示をさせ、力セッテとの無線通信が通 信不能な状態と検知した場合、コンソール側の表示手段に通信不能な状態であるこ とを示す表示をさせるので、操作者はコンソール側の表示手段で通信不能な状態と 通信不良な状態を把握できる。これにより、通信不良の状態か通信不能な状態かに 応じて、操作者が速やかに適切な対応をすることができる。従って、トータルの撮影 業務効率を向上させることができる。
[0041] また、力セッテ力 放射線画像データを受信中の場合、前記表示手段に放射線画 像データを受信中であることを示す表示をさせるので、操作者はコンソール側の表示 手段で力セッテ力も放射線画像データを受信中であることを把握できる。そして、表 示手段に放射線画像データを受信中であることを示す表示をさせている時に、前記 無線通信が通信不能な状態と検知した場合、放射線画像データを受信中であること を示す前記表示を止めさせて、通信不能な状態であることを示す表示をさせるので、 操作者は放射線画像データを受信中なのか通信不能な状態なのか混乱することなく 、通信不能な状態と把握して、操作者が速やかに適切な対応をして、通信可能な状 態に復帰させて、放射線画像を確認できる。従って、トータルの撮影業務効率を向上 させることがでさる。
[0042] 本発明の第 3の側面によれば、力セッテから放射線画像データを受信中の場合、 前記表示手段に放射線画像データを受信中であることを示す表示をさせるので、操 作者はコンソール側の表示手段で力セッテ力 放射線画像データを受信中であるこ とを把握できる。そして、表示手段に放射線画像データを受信中であることを示す表 示をさせている時に、前記無線通信が通信不能な状態と検知した場合、放射線画像 データを受信中であることを示す前記表示を止めさせるので、操作者は放射線画像 データを受信中と誤って認識することない。従って、トータルの撮影業務効率を向上 させることがでさる。
[0043] また、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。 [0044] また、コンソールが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きる。
[0045] また、力セッテは放射線画像データを一時的に保存するメモリを備えているので、 取得した放射線画像データを一旦メモリに保存でき、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放射線撮影を遅らせる必要がなぐそのメモリに保 存した放射線画像データを、力セッテとコンソールとの間の通信状態に応じた通信速 度で、力セッテ力もコンソールに送信することができる。
[0046] また、力セッテの内部電源で撮影できるので、撮影をケーブルレスの状態で行うこと ができ、ケーブルが被写体に絡まらないように注意しながら撮影する必要が無ぐ操 作性、撮影効率等を向上させることができる。
[0047] また、電力供給状態情報に応じて表示部に表示することができるので、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
[0048] 本発明の第 4の側面によれば、コンソールと無線通信を介して通信する力セッテ通 信手段を力セッテが有するため、特許文献 2に記載の技術のように力セッテ通信手段 を力セッテに着け忘れるミスが無ぐまた、力セッテとの無線通信が通信不能な状態の とき、コンソール側の表示手段に通信不能な状態であることを示す表示をさせるので
、操作者はコンソール側の表示手段で通信不能な状態を把握できる。これにより、力 セッテ通信手段を力セッテに着け忘れている力確認する必要無ぐ操作者が速やか に適切な対応をして、通信可能な状態に復帰させて、 X線画像を確認できる。従って 、トータルの撮影業務効率を向上させることができる。
[0049] 本発明の第 5の側面によれば、コンソールと無線通信を介して通信する力セッテ通 信手段を力セッテが有するため、特許文献 2に記載の技術のように力セッテ通信手段 を力セッテに着け忘れるミスが無ぐまた、力セッテとの無線通信が通信不良な状態な とき、コンソール側の表示手段に通信不良な状態であることを示す表示をさせるので 、操作者はコンソール側の表示手段で通信不良な状態を把握できる。これにより、力 セッテ通信手段を力セッテに着け忘れている力確認する必要無ぐ操作者が速やか に適切な対応をして、通信良好な状態に復帰させて X線画像を速やかに確認したり
、他の業務を優先したりできる。従って、トータルの撮影業務効率を向上させることが できる。
[0050] また、力セッテとの無線通信が通信不良な状態のとき、コンソール側の表示手段に 通信不良な状態であることを示す表示をさせ、力セッテとの無線通信が通信不能な 状態のとき、コンソール側の表示手段に通信不能な状態であることを示す表示をさせ るので、操作者はコンソール側の表示手段で通信不能な状態と通信不良な状態を把 握できる。これにより、通信不良の状態か通信不能な状態かに応じて、操作者が速や 力に適切な対応をすることができる。従って、トータルの撮影業務効率を向上させるこ とがでさる。
[0051] また、力セッテ力 放射線画像データを受信中の場合、前記表示手段に放射線画 像データを受信中であることを示す表示をさせるので、操作者はコンソール側の表示 手段で力セッテ力も放射線画像データを受信中であることを把握できる。そして、表 示手段に放射線画像データを受信中であることを示す表示をさせている時に、前記 無線通信が通信不能な状態となったとき、放射線画像データを受信中であることを示 す前記表示を止めさせて、通信不能な状態であることを示す表示をさせるので、操作 者は放射線画像データを受信中なのか通信不能な状態なのか混乱することなぐ通 信不能な状態と把握して、操作者が速やかに適切な対応をして、通信可能な状態に 復帰させて、 X線画像を確認できる。従って、トータルの撮影業務効率を向上させる ことができる。
[0052] 本発明の第 6の側面によれば、力セッテから放射線画像データを受信中の場合、 前記表示手段に放射線画像データを受信中であることを示す表示をさせるので、操 作者はコンソール側の表示手段で力セッテ力 放射線画像データを受信中であるこ とを把握できる。そして、表示手段に放射線画像データを受信中であることを示す表 示をさせている時に、前記無線通信が通信不能な状態となったとき、放射線画像デ ータを受信中であることを示す前記表示を止めさせるので、操作者は放射線画像デ ータを受信中と誤って認識することない。従って、トータルの撮影業務効率を向上さ せることができる。
[0053] 本発明の第 7の側面によれば、コンソール通信手段が通信する力セッテ力 コンソ ールと無線通信を介して通信する力セッテ通信手段を有するため、特許文献 2に記 載の技術のように力セッテ通信手段を力セッテに着け忘れるミスが無ぐまた、カセッ テとの無線通信が通信不能な状態と検知した場合、表示手段に通信不能な状態で あることを示す表示をさせるので、操作者は表示手段で通信不能な状態を把握でき る。これにより、力セッテ通信手段を力セッテに着け忘れているか確認する必要無ぐ 操作者が速やかに適切な対応をして、通信可能な状態に復帰させて、 X線画像を確 認できる。従って、トータルの撮影業務効率を向上させることができる。
[0054] 本発明の第 8の側面によれば、コンソールと無線通信を介して通信する力セッテ通 信手段を力セッテが有するため、特許文献 2に記載の技術のように力セッテ通信手段 を力セッテに着け忘れるミスが無ぐまた、力セッテとの無線通信が通信不良な状態と 検知した場合、コンソール側の表示手段に通信不良な状態であることを示す表示を させるので、操作者はコンソール側の表示手段で通信不良な状態を把握できる。こ れにより、力セッテ通信手段を力セッテに着け忘れている力確認する必要無ぐ操作 者が速やかに適切な対応をして、通信良好な状態に復帰させて X線画像を速やかに 確認したり、他の業務を優先したりできる。従って、トータルの撮影業務効率を向上さ せることができる。
[0055] また、力セッテとの無線通信が通信不良な状態と検知した場合、コンソール側の表 示手段に通信不良な状態であることを示す表示をさせ、力セッテとの無線通信が通 信不能な状態と検知した場合、コンソール側の表示手段に通信不能な状態であるこ とを示す表示をさせるので、操作者はコンソール側の表示手段で通信不能な状態と 通信不良な状態を把握できる。これにより、通信不良の状態か通信不能な状態かに 応じて、操作者が速やかに適切な対応をすることができる。従って、トータルの撮影 業務効率を向上させることができる。
[0056] また、力セッテ力 放射線画像データを受信中の場合、前記表示手段に放射線画 像データを受信中であることを示す表示をさせるので、操作者はコンソール側の表示 手段で力セッテ力も放射線画像データを受信中であることを把握できる。そして、表 示手段に放射線画像データを受信中であることを示す表示をさせている時に、前記 無線通信が通信不能な状態と検知した場合、放射線画像データを受信中であること を示す前記表示を止めさせて、通信不能な状態であることを示す表示をさせるので、 操作者は放射線画像データを受信中なのか通信不能な状態なのか混乱することなく 、通信不能な状態と把握して、操作者が速やかに適切な対応をして、通信可能な状 態に復帰させて、 X線画像を確認できる。従って、トータルの撮影業務効率を向上さ せることができる。
[0057] 本発明の第 9の側面によれば、力セッテから放射線画像データを受信中の場合、 前記表示手段に放射線画像データを受信中であることを示す表示をさせるので、操 作者はコンソール側の表示手段で力セッテ力 放射線画像データを受信中であるこ とを把握できる。そして、表示手段に放射線画像データを受信中であることを示す表 示をさせている時に、前記無線通信が通信不能な状態と検知した場合、放射線画像 データを受信中であることを示す前記表示を止めさせるので、操作者は放射線画像 データを受信中と誤って認識することない。従って、トータルの撮影業務効率を向上 させることがでさる。
[0058] また、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。
[0059] また、コンソールが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きる。
[0060] また、電力供給状態情報に応じて表示部に表示することができるので、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 [0061] 本発明の第 10の側面によれば、コンソール通信手段が通信する力セッテ力 コンソ ールと無線通信を介して通信する力セッテ通信手段を有するため、特許文献 2に記 載の技術のように力セッテ通信手段を力セッテに着け忘れるミスが無ぐまた、カセッ テとの無線通信が通信不能な状態と検知した場合、表示手段に通信不能な状態で あることを示す表示をさせるので、操作者は表示手段で通信不能な状態を把握でき る。これにより、力セッテ通信手段を力セッテに着け忘れているか確認する必要無ぐ 操作者が速やかに適切な対応をして、通信可能な状態に復帰させて、 X線画像を確 認できる。従って、トータルの撮影業務効率を向上させることができる。
[0062] 本発明の第 11の側面によれば、コンソールと無線通信を介して通信する力セッテ 通信手段を力セッテが有するため、特許文献 2に記載の技術のように力セッテ通信手 段を力セッテに着け忘れるミスが無ぐまた、力セッテとの無線通信が通信不良な状 態と検知した場合、コンソール側の表示手段に通信不良な状態であることを示す表 示をさせるので、操作者はコンソール側の表示手段で通信不良な状態を把握できる 。これにより、力セッテ通信手段を力セッテに着け忘れている力確認する必要無ぐ操 作者が速やかに適切な対応をして、通信良好な状態に復帰させて X線画像を速や かに確認したり、他の業務を優先したりできる。従って、トータルの撮影業務効率を向 上させることができる。
[0063] また、力セッテとの無線通信が通信不良な状態と検知した場合、コンソール側の表 示手段に通信不良な状態であることを示す表示をさせ、力セッテとの無線通信が通 信不能な状態と検知した場合、コンソール側の表示手段に通信不能な状態であるこ とを示す表示をさせるので、操作者はコンソール側の表示手段で通信不能な状態と 通信不良な状態を把握できる。これにより、通信不良の状態か通信不能な状態かに 応じて、操作者が速やかに適切な対応をすることができる。従って、トータルの撮影 業効率を向上させることができる。
[0064] また、力セッテ力 放射線画像データを受信中の場合、前記表示手段に放射線画 像データを受信中であることを示す表示をさせるので、操作者はコンソール側の表示 手段で力セッテ力も放射線画像データを受信中であることを把握できる。そして、表 示手段に放射線画像データを受信中であることを示す表示をさせている時に、前記 無線通信が通信不能な状態と検知した場合、放射線画像データを受信中であること を示す前記表示を止めさせて、通信不能な状態であることを示す表示をさせるので、 操作者は放射線画像データを受信中なのか通信不能な状態なのか混乱することなく 、通信不能な状態と把握して、操作者が速やかに適切な対応をして、通信可能な状 態に復帰させて、 X線画像を確認できる。従って、トータルの撮影業務効率を向上さ せることができる。
[0065] 本発明の第 12の側面によれば、力セッテから放射線画像データを受信中の場合、 前記表示手段に放射線画像データを受信中であることを示す表示をさせるので、操 作者はコンソール側の表示手段で力セッテ力 放射線画像データを受信中であるこ とを把握できる。そして、表示手段に放射線画像データを受信中であることを示す表 示をさせている時に、前記無線通信が通信不能な状態と検知した場合、放射線画像 データを受信中であることを示す前記表示を止めさせるので、操作者は放射線画像 データを受信中と誤って認識することがない。従って、トータルの撮影業務効率を向 上させることができる。
図面の簡単な説明
[0066] [図 1]X線画像撮影システムの概略構成を示す図である。
[図 2]X線画像撮影システムの良好な通信状態での表示部の画面表示の一例を示す 図である。
[図 3]X線画像撮影システムの不良な通信状態での表示部の画面表示の一例を示す 図である。
[図 4]X線画像撮影システムの不能な通信状態での表示部の画面表示の一例を示す 図である。
[図 5]X線画像撮影システムの良好な通信状態での表示部の画面表示の一例を示す 図である。
[図 6]X線画像撮影システムの不良な通信状態での表示部の画面表示の一例を示す 図である。
[図 7]X線画像撮影システムの不能な通信状態での表示部の画面表示の一例を示す 図である。 [図 8]X線画像撮影システムの良好な通信状態での表示部の画面表示の一例を示す 図である。
[図 9]X線画像撮影システムの不良な通信状態での表示部の画面表示の一例を示す 図である。
[図 10]X線画像撮影システムの不能な通信状態での表示部の画面表示の一例を示 す図である。
[図 11]力セッテの概略構成を示す斜視図である。
[図 12]パネルを中心とした力セッテの断面図である。
[図 13]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 14]力セッテ通信部と無線中継器との通信状態を検出するときのフローチャートで ある。
[図 15]X線画像撮影システムの概略構成を示す図である。
発明を実施するための最良の形態
[0067] [第一の実施形態]
図 1〜14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。
[0068] 以下の説明は、発明を実施するために発明者が最良と認識して!/ヽる形態を示すも 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いられている用 語を特定又は限定するものではな 、。
なお、以下の説明で、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 ある。そして、コンソールに、別体の表示部が接続可能であってもよいし、表示部が 一体であってもよい。また、コンソールに、別体の操作入力部が接続可能であっても よいし、操作入力部が一体であってもよい。
[0069] 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る。そして、例えば、 X線画像撮影 システム 1000は、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。
[0070] 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を構成している表示制御部 11により表示が制御される。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、電子ぺーパ、電子 フィルム等を用いることができる。表示部 3は、コンソール 1の表示制御部 11の制御に より、 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。
[0071] 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。
[0072] 入力部 12は、操作入力部 2からの操作者の指示内容に対応する操作入力を受信 する。
[0073] コンソール制御部 13は、入力部 12が操作入力部 2から受信した操作入力に対応 する指示内容やネットワーク通信部 18が HISZRIS71から受信したオーダ情報に基 づいて撮影条件を決定し、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撮影用信号として送信し、適宜撮影に必要な撮影用信 号を送信するように制御することで、 X線源 4と力セッテ 5とを制御して X線撮影をする また、コンソール制御部 13は、力セッテ 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 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させる。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が受信した操作入力に対応する指示内容や HISZRIS71の オーダ情報に基づ ヽ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が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 、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、コンソ一 ル制御部 13は、その後に入力部 12が操作入力部 2から受信した操作入力に対応す る指示内容に基づ!/、て、 X線画像データの再画像処理やその画像処理結果の表示 を表示部 3が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ヮー ク上の外部装置に転送、保存、表示させるようにネットワーク通信部 18を制御したり 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!、。
[0074] 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。
[0075] 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、コンソール制御部 13からの指示内容に基づい た各種の制御信号や各種情報などの撮影用信号を 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線画像データや各種の制御信号や各種情報など の撮影用信号を受信可能である。
ここで、コンソール通信部 14は、コンソール制御部 13から X線撮影により X線画像 データの得るための撮影用信号を送信することを指示された場合には、撮影用信号 を無線で無線中継器 6から出力させる。このようなコンソール通信部 14から送信する 撮影用信号には、例えば、撮影条件に関する撮影条件情報や、後述するスリープモ ードゃ撮影待機状態から撮影可能状態へ移行させるための撮影準備指示信号や、 X線撮影を指示する撮影指示信号などが挙げられる。また、コンソール通信部 14が 力セッテ 5から受信する撮影用信号には、例えば、力セッテ 5が撮影可能状態に移行 したことを示す撮影可能状態移行信号や、力セッテ 5が X線照射を受けて X線画像デ ータを得られる状態になったことを示す準備終了信号や、 X線照射量が所定量に達 したことを示す X線照射終了信号などが挙げられる。
[0076] また、コンソール通信部 14は、指示内容に基づ!/、た各種の制御信号や各種情報 などの撮影用信号を X線源 4に送信可能であるとともに、 X線源 4からの動作状態を 伝える信号や各種情報などの撮影用信号を受信可能である。
[0077] 無線中継器 6は、無線通信の通信状態を、無線通信の受信電波強度の低下や無 線通信帯域でのノイズ量などで検出可能である。この場合、無線中継器 6で検出され た力セッテ通信部 52と無線中継器 6との間の無線通信の通信状態の情報を、無線中 継器 6がコンソール通信部 14に送信し、コンソール通信部 14が受信すると、コンソ一 ル制御部 13が無線通信の通信状態を検知する。
また、実行通信速度を検出することにより、無線通信の通信状態を検出してもよい。 この場合、実行通信速度を、無線中継器 6で検出しても良いし、また、コンソール通 信部 14で検出しても良い。そして、実行通信速度の情報力もコンソール制御部 13が 無線通信の通信状態を検知する。
一方、コンソール通信部 14が力セッテ 5から X線画像データを受信中と検出して ヽ る間、すなわち、コンソール通信部 14が力セッテ 5から X線画像データを受信中の場 合、表示部 3が X線画像データを受信中であることを示す表示をするように、コンソ一 ル制御部 13が表示制御部 11を制御するが、表示部 3に X線画像データを受信中で あることを示す表示をさせて 、る時に、無線通信が通信不能な状態とコンソール制御 部 13が検知した場合、表示部 3に X線画像データを受信中であることを示す表示を 止めさせるようにコンソール制御部 13は、表示制御部 11を制御する。
[0078] また、力セッテ通信部 52と無線中継器 6との無線通信が不良な状態であるとコンソ ール制御部 13が検出したとき、すなわち、無線通信が通信不良な状態とコンソール 制御部 13が検出したとき、コンソール制御部 13は、表示部 3が通信不良状態である ことを示す表示をするように表示制御部 11を制御する。通信不良状態であることを示 す表示は、通信不良の状態である旨の表示でも良いし、通信速度や無線通信波の 強度 (電波強度ゃ受光強度など)の絶対値、相対値、レベルなどの表示でもよいし、 SZN比の絶対値、相対値、レベルなどの表示でもよいし、他の形態の表示のいず れであっても良い。
例えば、 Windows (登録商標)のタスクバーの通知領域で、携帯電話の受信状態を 示す表示にならって、通信良好状態の表示をアンテナ記号とインジケータが 3本立つ ている表示とし、通信不良状態の表示をその程度によって、アンテナ記号とインジケ ータが 2本又は 1本立っている表示とし、通信不能状態の表示をアンテナ記号とイン ジケータが全く立っていない表示とする方法が挙げられる力 適宜、わかりやすい表 示方法を用いるとよい。
また、変形例として、コンソール通信部 14がデジタル信号力も無線送信用のアナ口 グ信号を生成し、無線受信したアナログ信号力 デジタル信号に変換するものであり 、無線中継器 6がコンソール通信部 14のアンテナであって、コンソール通信部 14か らの無線送信用のアナログ信号で無線送信し、無線受信したアナログ信号をコンソ ール通信部 14に送信するようにしてもよい。この場合、無線通信の通信状態を、コン ソール通信部 14が、無線通信の受信電波強度の低下や無線通信帯域でのノイズ量 などで検出可能である。この場合、コンソール通信部 14で検出された力セッテ通信 部 52と無線中継器 6との間の無線通信の通信状態の情報を、コンソール制御部 13 に伝達し、コンソール制御部 13が無線通信の通信状態を検知する。
図 2〜図 4に、表示部 3の表示画面 31への表示の例を示す。これらの例では、表示 画面 31に、オーダ情報を表示するオーダ情報表示部 32や、撮影条件情報を表示 する撮影条件表示部 33や、 X線画像のサムネイル画像を表示する X線画像表示部 3 4や、力セッテ通信部 52と無線中継器 6との間の無線通信の通信状態を表示する通 信状態表示部 35が設けられている。
力セッテ通信部 52と無線中継器 6との通信状態が良好な状態のときには、図 2に示 すように通信状態表示部 35の背景を緑色で表示させる。また、通信状態が通信不良 状態であるときには、図 3に示すように通信状態表示部 35の背景を黄色で表示させ る。また、通信状態が通信不能状態であるときは、図 4に示すように通信状態表示部 35の背景を赤色で表示させる。このように通信状態に応じて通信状態表示部 35の 背景の色を変更することにより、操作者は力セッテ通信部 52と無線中継器 6との通信 状態を把握できる。また、 X線画像データを受信中は、 X線画像データを受信中であ ることを示す画像受信中表示部 36を表示し、受信していない場合は表示しない。こ の例では、通信状態表示部 35の中央に位置するマークが画像受信中表示部 36に 相当する。
[0080] また、図 5〜図 7に、表示部 3の表示画面 31の通信状態表示部の別の例である通 信状態表示部 35を示す。
力セッテ通信部 52と無線中継器 6との通信状態が良好な状態のときには、図 5に示 すように、力セッテ通信部 52と無線中継器 6との通信状態を示す横棒を通信状態表 示部 35の表示範囲全般に渡って表示させる。力セッテ通信部 52と無線中継器 6との 通信状態が通信不良状態であるときには、図 6に示すように、通信の不良状態に対 応した数の横棒を通信状態表示部 35の表示範囲に表示させる。さらに、力セッテ通 信部 52と無線中継器 6との通信状態が不能であるときは、図 7に示すように、通信状 態を示す横棒を通信状態表示部 35の表示範囲に表示させない。このように通信状 態に対応した数の横棒を通信状態表示部 35に表示させることにより、操作者は、力 セッテ通信部 52と無線中継器 6との通信状態を把握できる。
また、 X線画像データを受信中は、 X線画像データを受信中であることを示す画像 受信中表示部 36を表示し、受信していない場合は表示しない。この例では、通信状 態表示部 35の上部に位置するマークが画像受信中表示部 36に相当する。
[0081] また、図 8に、操作入力部 2のオーダ選択情報や撮影条件を表示する表示部 3の下 端に、通信状態表示ボタン 33を設けた例を示す。操作入力部 2の操作入力によって 、フォーカスをこの通信状態表示ボタン 37に合わせ、その後、操作入力部 2でェンタ 一キーを押下又はクリックすると、図 9及び図 10に示すように、力セッテ通信部 52と無 線中継器 6との通信状態を示す通信状態表示画面 38を表示部 3の表示画面 31の 最前面に開くように、表示制御部 11が表示部 3を制御する。図 9は、力セッテ通信部 52と無線中継器 6との通信状態が通信不良状態の場合の通信状態表示画面 38の 例を示す。この場合、力セッテ通信部 52から画像受信中であることと、力セッテ通信 部 52と無線中継器 6との通信速度と、通信不良状態であることとを通信状態表示画 面 38に表示する。図 10は、力セッテ通信部 52と無線中継器 6との通信状態が通信 不能状態の場合の通信状態表示画面 38の例を示す。この場合、力セッテ通信部 52 と無線中継器 6との無線通信が通信不能状態であることを表示する。このような通信 状態表示画面 38に、通信状態が通信不良状態又は通信不能状態であるときには、 通信状態を回復させるために操作者が行う操作を指示する表示をすることが好まし い。
また、 X線画像データを受信中は、 X線画像データを受信中であることを示す画像 受信中表示部 36を表示し、受信していない場合は表示しない。この例では、通信状 態表示ボタン 37の横に位置するマークが画像受信中表示部 36に相当する。また、 通信状態表示画面 38内に、画像受信中表示部 36を表示させてもょ 、。
[0082] このように、通信状態表示画面 38は常時表示されている必要はなぐ必要なときだ け表示されるようにしてもよい。また、通信状態表示画面 38は常時最表面に表示され ている必要はなぐ他の画面の裏面に表示されていて、必要なときだけ最表面に表 示されるようにしてもよい。しかし、少なくとも通信状態が通信不能状態である時は、 少なくとも所定の操作がされるまでは、通信状態を示す表示が最表面に表示すること が好ましい。更に、通信状態が通信不良状態または通信不能状態である時は、少な くとも所定の操作がされるまでは、通信状態を示す表示が最表面に表示することが特 に好ましい。
[0083] また、無線中継器 6は、力セッテ 5のクレードルになっていて、力セッテ 5が着脱自在 で、力セッテ 5を装着すると、コンソール通信部 14に接続されている前述の通信ケー ブルと力セッテ 5とが実質的に有線通信で通信接続されるようにしてもよい。この場合 、通信状態表示部 35、 32又は通信状態表示画面 38が、有線通信を示す前述と異 なる表示をすることが好まし 、。
[0084] 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 処理を行う。
[0085] 画像保存部 16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 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 I ndependent Disks)等のハードディスクアレー、シリコンディスク等を用いることが可能 である。
[0086] 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。
[0087] 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 、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、ファイルサ 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 Im aging 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。
[0088] 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。
[0089] 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 た室となっている。通常、このような室を覆う X線遮蔽部材は、例えば鉛板のような金 属製部材すなわち導電性部材であり、電波の透過を抑える性質や電波を反射する 性質を持つ。
また、本実施形態において、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 、る。
[0090] 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。また、無線中継器 6は、コンソール 1とは通信ケープ ルを介して通信する。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線撮影時にぉ 、て当該ケーブルが被写体に絡 みっかな!/、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。
また、無線中継器 6はコンソール 1と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などの撮影用信号が通信され 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、 X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 X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。
[0091] このように、本実施形態では、 X線撮影室 R1の内部に力セッテ 5と無線中継器 6と 1S X線制御室 R2にコンソール 1が設置された構成となっており、力セッテ 5と無線中 継器 6との通信は X線撮影室 R1を囲む X線遮蔽部材 (通常、導電性部材である鉛板 )を透過することによる大きな減衰がなく通信でき、他方、無線中継器 6とコンソール 1 との通信は通信ケーブルを介して X線撮影室 R1の内外で良好におこなうことができ る。
無線通信の方法としては、電波を用いて通信する方法、赤外線、可視光、紫外線 などの光を用いて通信する方法などがある。電波を用いて通信する方法には、 1GH z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により送信す る方法がある。
1GHz超の周波数の電波により送信する方法には、例えば、 1. 4GHz帯や 2GHz 帯や 2. 1GHz帯などを利用した次世代携帯電話による方法、 IEEE802. l la、 802 . l ib, 802. l lg等の規格に適合した 2. 4GHz帯や 5. 2GHz帯などを用いた無線 LANによる方法や、 18GHz帯や 19GHz帯などを利用した FWA (Fixed Wireless A ccess、固定無線アクセス)を用いた方法や、 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。 なお、電波による無線通信の周波数は、アンテナの小型化の観点から、 3 X 10MH z以上 (特に、 1 Χ 102ΜΗζ以上)の周波数の電波が好ましい。また、通信回路の低コ ストイ匕 ·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、同一チャンネルを用いて他の機器が通信をして 、な 、ときは大容量の画像デ ータを高速に送信できる力 同一チャンネルを用いて他の機器が通信をしているとき は画像データを送信できな!/、ので、複数のチャンネル力 用いるチャンネルを選択 できることが好まし 、。
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。
[0093] 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 、ることが好まし 、。
例えば、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。このとき、無線中継器 6は、カセ 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を充電しながら保持する形状であることが好ましぐこれにより、力セッテ 5が未 使用時におけるホルダとして機能しつつ、充電器としても機能することが好ま 、。
[0094] 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。 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力も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、高圧発生源 41、 X線管 42を制御する。
[0095] 力セッテは、図 11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 て携帯可能なものである。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、低コストで軽量ィ匕しつつ、筐 体 55の強度を保持することができる。
なお、力セッテ 5と X線源 6と被写体は、 X線撮影前に、被写体の所望の位置を X線 が透過して力セッテに入射するように操作者により位置と向きを調整されて配置され る。そして、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。
[0096] 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が好ましい。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用いても良 、。
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枚以下)で あることが好ましい。
[0097] 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。
[0098] 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。
[0099] 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。
[0100] 図 11に力セッテ 5の概略構成を示す斜視図を、図 12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 11及び図 12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、シンチレ一 タの種類によって分光感度が異なる。
[0101] パネル 54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が層状に設けられている。
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。
[0102] シンチレータ 541の上層には保護層が設けられている。保護層はシンチレータ 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 、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カゝ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 ヽ。
[0103] 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、力セッテとしての取り扱いやすさの観点か ら、 70cm X 70cm以下(特に 50cm X 50cm以下)の面積が好まし!/ヽ。 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。
[0104] 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。
[0105] 図 13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。
[0106] 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。
[0107] 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呼ぶ)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 、。
[0108] 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からリセット信号 RTを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から読み出し信号 RSを供給してトランジスタ 5 425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がトランジス タ 5425を介して光検出器 542外に放出される。以下、リセット信号 RTが供給されて コンデンサ 5424に蓄積された電気エネルギーが光検出器 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、 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。
[0109] 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。
[0110] 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。
[0111] 高分解能の画像データが必要でないときや画像データを速く取得したいときには、 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。
[0112] 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。
[0113] 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メモリ 546を備えてい 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からコンソール 1に送信することができる。なお、メモリ 54 6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 化の観点から、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。
[0114] 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。
[0115] 支持体 547の下面に、 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。だ力 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 、。
[0116] 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、ケーブルが被写体に絡まらないように 注意しながら撮影する必要が無ぐ操作性が良ぐ撮影効率を向上させることができ る。
[0117] なお、上述では、コンソール 1は X線制御室 R2に設置されている例を示した力 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、操作入力部 2や表 示部 3は、携帯端末であるコンソール 1が内蔵していても良いし、携帯端末であるコン ソール 1とは別体で携帯端末であるコンソール 1と接続可能であってもよい。そして、 表示部 3が携帯端末であるコンソール 1が内蔵されている場合、図 2〜図 10で説明し た表示画面 31は、携帯端末上の表示画面で表示されることになる。
また、コンソール 1は無線通信可能な携帯端末である場合、 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内で撮影者に撮影位置等 につ 、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。
この場合、無線中継器 6は、力セッテ 5と無線中継器 6との間の無線通信の通信状 態を、無線通信の受信電波強度の低下や無線通信帯域でのノイズ量などから検出 可能である。この場合、無線中継器 6で検出された力セッテ通信部 52と無線中継器 6 との間の無線通信の通信状態の情報を、無線中継器 6がコンソール通信部 14に送 信し、コンソール通信部 14が受信すると、コンソール制御部 13が無線通信の通信状 態を検知する。一方、コンソール通信部 14と無線中継器 6との間の無線通信の通信 状態を、コンソール通信部 14が無線通信の受信電波強度の低下や無線通信帯域で のノイズ量など力も検出可能である。
また、実行通信速度を検出することにより、無線通信の通信状態を検出してもよい。 この場合、力セッテ 5と無線中継器 6との間の無線通信の実行通信速度と無線中継 器 6とコンソール通信部 14との間の無線通信の実行通信速度を無線中継器 6で別々 に検出しても良いし、力セッテ 5と無線中継器 6との間の無線通信と無線中継器 6とコ ンソール通信部 14との間の無線通信のトータルとしての実行通信速度を無線中継器 6で検出しても良いし、また、力セッテ 5と無線中継器 6との間の無線通信と無線中継 器 6とコンソール通信部 14との間の無線通信を含む力セッテ 5からコンソール通信部 14までのトータルとしての実行通信速度をコンソール通信部 14で検出しても良い。 そして、実行通信速度の情報力 コンソール制御部 13が無線通信の通信状態を検 知する。
力セッテ通信部 52と無線中継器 6との無線通信が通信することができない状態であ るとコンソール制御部 13が検出したとき、すなわち、無線通信が通信不能な状態とコ ンソール制御部 13が検出したときだけでなく、コンソール通信部 14と無線中継器 6と の間の無線通信が通信不能な状態とコンソール制御部 13が検出したとき、コンソ一 ル制御部 13は、表示部 3が通信不能な状態であることを示す表示をするように表示 制御部 11を制御する。
また、コンソール通信部 14が力セッテ 5から X線画像データを受信中と検出して 、る 間、すなわち、コンソール通信部 14が力セッテ 5から X線画像データを受信中の場合 、表示部 3に X線画像データを受信中であることを示す表示をするように、コンソール 制御部 13が表示制御部 11を制御するが、表示部 3に X線画像データを受信中であ ることを示す表示をさせて 、る時に、これらの無線通信が通信不能な状態とコンソ一 ル制御部 13が検知した場合、表示部 3に X線画像データを受信中であることを示す 表示を止めさせるようにコンソール制御部 13は、表示制御部 11を制御する。
また、力セッテ通信部 52と無線中継器 6との無線通信が不良な状態であるとコンソ ール制御部 13が検出したときと、コンソール通信部 14と無線中継器 6との無線通信 が不良な状態であるとコンソール制御部 13が検出したときとで別の表示を表示部が するように、コンソール制御部 13が表示制御部 11を制御するようにしても良!、。
[0119] 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。
[0120] 力セッテ制御部 52は、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 、走査駆動回路 543をオフ状態に保つ。オフ状態に保っために、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。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 5 423、リセット線 5426の電位を GND電位にしてもよ!ヽ。
[0121] 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。
[0122] 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。
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。
[0123] 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。
[0124] 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、力セッテが撮影可能状態に移行したことを示す力セッテ撮影 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。
[0125] 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。
[0126] 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 13は、 X線源 4と力セッテ 5とを制御し、同期を取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、撮像シーケンスのための専用の全画素のリセットを所定回数及び 電気工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。曝射要求力も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いかなる状態から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。
[0127] 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。
[0128] X線量センサ 548は、力セッテ 5に照射された X線量を検出する。そして、検出した 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。
[0129] 力セッテ制御部 53は、 X線照射終了信号を送信すると、 X線照射終了信号に基づ 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。信号読取回路 544は、入力された電気工ネルギ 一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。
[0130] 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。
[0131] 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。
[0132] 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。
また、 X線画像データを無線送信する際は、暗号ィ匕して送信することが好ましい。す なわち、力セッテ 5に、送信する X線画像データを暗号化する暗号化手段を設け、ま た、コンソール 1に暗号化された X線画像データを復号化する暗号復号化手段を設 けることが好ましい。このような暗号ィ匕手段は、力セッテ制御部 53又は力セッテ通信 部 52が兼ねてもよいし、これらとは別に暗号ィ匕部を設けても良い。また、このような暗 号復号化手段は、無線中継器 6、コンソール通信部 14又はコンソール制御部 13が 兼ねてもょ 、し、これらとは別に復号ィ匕部を設けてもょ 、。
[0133] そして、このような暗号化に適する技術としては、例えば、 IEEE802.ilで規定された WEP (Wired Equivalent Privacy: 64bit又は 128bitのキー長の共通鍵を用いた暗号化 )や、 IEEE802.11iで規定された TKIP (Temporal Key Integrity Protocol:キーを自動 的に変更して暗号化を行うようにした暗号化)、 WPA (Wi-Fi Protected Access : TKIP と IEEE802.1xを併用した暗号化)、 IEEE802.11iに規定される AES (Advanced Enc ryption Standard)などが挙げられるがこれらに限らな!/、。
[0134] また、力セッテ通信部 52やコンソール通信部 14や無線中継器 6に他の機器がァク セスすることを制限することが好ましい。このようなアクセス制限機能は、例えば、 SSI D (Service Set Identifier:接続する機器固有の IDであり、パケットのヘッダに含まれる SSIDがー致しないパケットを無視する)、 MAC (Media Access Control,媒体ァクセ ス制御)アドレス (LANカード固有のアドレス)フィルタリング機能(登録した MACアド レスの端末に対してだけ、接続が可能とする)、 ANY接続拒否機能 (アクセスポイント に設定する機能で、クライアントの SSID設定が「ANY」となっている場合に、アクセス ポイントとの接続を拒否する機能。通常は、クライアントの SSID設定が「ANY」となつ ている場合、あらゆる SSIDを持つアクセスポイントに対して接続が可能であることに 対する)、ビーコン信号に SSIDを含めない機能、 IEEE802.1Xに規定された認証 (R ADIUS)サーバによるユーザ認証(認証されて!、な!/、端末からの通信をすベて拒否し 、認証されたユーザにのみ通信を許可する)などが挙げられるがこれらに限らな 、。
[0135] また、通信速度を向上させるために、力セッテ 5で X線画像データを圧縮し、コンソ ール 1側で圧縮復号ィ匕することが好ましい。すなわち、力セッテ 5に、送信する X線画 像データを圧縮する圧縮化手段を設け、また、コンソール 1に圧縮された X線画像デ 一タを復号化する圧縮復号化手段を設けることが好まし ヽ。このような圧縮化手段は 、力セッテ制御部 53又は力セッテ通信部 52が兼ねてもよいし、これらとは別に圧縮ィ匕 部を設けても良い。また、このような圧縮復号ィ匕手段は、無線中継器 6、コンソール通 信部 14又はコンソール制御部 13が兼ねてもょ 、し、これらとは別に圧縮復号化部を 設けてもよい。 この場合に暗号化するときは、圧縮処理した後、暗号化処理し、暗号の復号化処 理した後、圧縮の復号化処理することが好ましい。すなわち、圧縮化手段により圧縮 された X線画像データを暗号ィ匕手段により暗号ィ匕し、暗号復号化手段により暗号復 号化された X線画像データを圧縮復号化手段により圧縮複合化することが好ましい。 そして、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がサムネィ ル画像を表示するように制御する。
[0136] 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イメージャ 72、画像処理端末 7 3、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。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。
[0137] このように、力セッテ制御部 53は、適切なタイミングで、撮影可能状態、撮影可能状 態より消費電力の低い 1又は複数の撮影待機モード制御下の状態、更に消費電力 の低 、スリープモード制御下の状態と!/、うように、力セッテ 5の電力供給の状態を変 更する制御をする。そして、力セッテ制御部 53は、力セッテ 5の電力供給の状態を変 更する制御をするタイミングに合わせて、力セッテ 5の電力供給の状態を示す電力供 給状態情報を力セッテ通信部 52が送信するように制御する。 コンソール制御部 13は、コンソール通信部 14が受信した力セッテ 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きる。
[0138] 次に、本発明の第一の実施形態における無線通信の通信状態を検出するときの動 作について説明する。
[0139] 図 14に、力セッテ通信部と無線中継器との通信状態を検出するときのフローチヤ一 卜を示す。
[0140] コンソール制御部 13は、コンソール通信部 14又は無線中継器 6の検出結果を用い て、力セッテ通信部 52と無線中継器 6との無線通信の通信状態を検知する。コンソ一 ル制御部 13は、力セッテ通信部 52と無線中継器 6との無線通信状態が通信不能な 状態であることを検知すると (ステップ S10 : Yes)、コンソール通信部 14が X線画像 データを受信中か否かを判断する (ステップ SI 1)。コンソール通信部 14が X線画像 データを受信中であると判断した場合 (ステップ S11: Yes)、コンソール制御部 13は 、 X線画像データ受信中であることを示す表示を止めさせ、通信不能な状態であるこ とを示す表示を表示部 3がするように表示制御部 11を制御する。(ステップ S12)。一 方、コンソール制御部 13は、コンソール通信部 14が X線画像データを受信中でない と判断した場合 (ステップ Sl l :No)、通信不能な状態であることを示す表示を表示 部 3がするように表示制御部 11を制御する。(ステップ S 13)。
コンソール制御部 13は、力セッテ通信部 52と無線中継器 6との無線通信が通信不 能な状態であることを検出しな力つた場合 (ステップ S 10 : No)、力セッテ通信部 52と 無線中継器 6との無線通信状態が通信不良な状態力否かを検出する (ステップ S14 )。コンソール通信部 14は、力セッテ通信部 52と無線中継器 6との通信状態が不良 であることを検出すると (ステップ S14 : Yes)、コンソール制御部 13は、通信不良な状 態であることを示す表示を表示部 3がするように表示制御部 11を制御し (ステップ S2 5)、力セッテ通信部 52と無線中継器 6との無線通信は継続し (ステップ S 16)、ステツ プ S10にリターンする。コンソール通信部 14は、力セッテ通信部 52と無線中継器 6と の通信状態が通信不良な状態と検出しな力つた場合 (ステップ S14 :No)、力セッテ 通信部 52と無線中継器 6との無線通信は継続し (ステップ S16)、ステップ S10にリタ ーンする。
[0141] 以上のように、本実施形態における X線画像撮影システム 1000は、力セッテ 5との 間の無線通信が通信不能な状態と検知した場合、コンソール 1側の表示部 3に通信 不能な状態であることを示す表示をさせるので、操作者はコンソール 1側の表示部 3 で通信不能な状態を把握できる。これにより、操作者が速やかに適切な対応をして、 通信可能な状態に復帰させて、 X線画像を確認できる。また、力セッテ 5との無線通 信が通信不良な状態と検知した場合、コンソール 1側の表示部 3に通信不良な状態 であることを示す表示をさせるので、操作者はコンソール 1側の表示部 3で通信不良 な状態を把握できる。これにより、操作者が速やかに適切な対応をして、通信良好な 状態に復帰させて X線画像を速やかに確認したり、他の業務を優先したりできる。従 つて、トータルの撮影業務効率を向上させることができる。更に、操作者はコンソール 1側の表示部 3で通信不能な状態と通信不良な状態を把握できることにより、通信不 良の状態か通信不能な状態かに応じて、操作者が速やかに適切な対応をすることが できる。
力セッテ 5から X線画像データを受信中の場合、表示部 3に X線画像データを受信 中であることを示す表示をさせるので、操作者はコンソール 1の表示部 3で力セッテ 5 から X線画像データを受信中であることを把握できる。そして、表示部 3に X線画像デ ータを受信中であることを示す表示をさせている時に、無線通信が通信不能な状態 と検知した場合、 X線画像データを受信中であることを示す表示を止めさせて、通信 不能な状態であることを示す表示をさせるので、操作者は X線画像データを受信中 なのか通信不能な状態なのか混乱することなぐ通信不能な状態と把握して、操作者 が速やかに適切な対応をして、通信可能な状態に復帰させて、 X線画像を確認でき る。
[0142] なお、本実施形態では、ノネル 54力 096 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枚のパネルとす る手間が発生するが、各パネル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。
[0143] 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 、。
[0144] 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。
[0145] 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。
[0146] 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 、。
[0147] 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(または CPUや MP U)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ょ 、。 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 、。
[第二の実施形態]
続いて、図 15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ついて説 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 15参照)。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。
[0149] 図 15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 15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一 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。
[0150] 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。
[0151] 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。
[0152] 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。
[0153] 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。
[0154] 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。
[0155] 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、コンソール 制御部 13がコンソール通信部 14と力セッテ通信部 52との通信不能を検出して、通 信不能を表示することができるので、操作者が表示部 3にて通信不能である状態を 把握して、撮影効率を向上させることができる。
産業上の利用可能性
[0156] 以上に記載したように、本発明の放射線画像撮影システムによれば、力セッテとコン ノールとの通信が不能なときに撮影の実施を阻止することにより、放射線撮影画像を 取得することができず、かつ被写体に本来不要な放射線の照射を防止し、効率的に 撮影を行うことが可能であるので、放射線画像撮影を行う医療分野において利用可 能である。
符号の説明
[0157] 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 画像処理部 画像保存部 コンソール電源部 表示部 力セッテ 内部電源 力セッテ通信部 力セッテ制御部 メモリ
無線中継器

Claims

請求の範囲
[1] コンソールと無線通信を介して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、前記放射線画像取得手段から得ら れた放射線画像データを前記力セッテ通信手段により送信させる力セッテ制御手段 とを有する力セッテと、
前記力セッテと無線通信を介して通信するコンソール通信手段と、前記無線通信が 通信不能な状態と検知した場合、通信不能な状態であることを示す表示を表示手段 にさせるコンソール制御手段とを有する前記コンソールとを有する放射線画像撮影シ ステム。
[2] コンソールと無線通信を介して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、前記放射線画像取得手段から得ら れた放射線画像データを前記力セッテ通信手段により送信させる力セッテ制御手段 とを有する力セッテと、
前記力セッテと無線通信を介して通信するコンソール通信手段と、前記無線通信が 通信不良な状態と検知した場合、通信不良な状態であることを示す表示を表示手段 にさせる前記コンソールとを有する放射線画像撮影システム。
[3] 前記コンソール制御手段は、前記無線通信が通信不良な状態と検知した場合、通 信不良な状態であることを示す表示を表示手段にさせる請求の範囲第 2項に記載の 放射線画像撮影システム。
[4] 前記コンソール制御手段は、前記コンソール通信手段が前記力セッテ力 放射線 画像データを受信中の場合、前記表示手段に放射線画像データを受信中であること を示す表示をさせ、前記表示手段に放射線画像データを受信中であること示す表示 をさせている時に、前記無線通信が通信不能な状態と検知した場合、放射線画像デ ータを受信中であること示す前記表示を止めさせる請求の範囲第 2項又は請求の範 囲第 3項に記載の放射線画像撮影システム。
[5] コンソールと無線通信を介して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、前記放射線画像取得手段から得ら れた放射線画像データを前記力セッテ通信手段により送信させる力セッテ制御手段 とを有する力セッテと、
前記力セッテと無線通信を介して通信するコンソール通信手段と、前記コンソール 通信手段が前記力セッテから放射線画像データを受信中の場合、前記表示手段に 放射線画像データを受信中であることを示す表示をさせ、前記表示手段に放射線画 像データを受信中であることを示す表示をさせている時に、前記無線通信が通信不 能な状態と検知した場合、放射線画像データを受信中であることを示す前記表示を 止めさせるコンソール制御手段とを有する前記コンソールとを有する放射線画像撮 影システム。
[6] 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 1項力 請求の範囲第 5項のいずれか一項に記載の放射線画像撮 影システム。
[7] 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 1項力 請求の範囲第 6 項いずれか一項に記載の放射線画像撮影システム。
[8] 前記力セッテは放射線画像データを一時的に保存するメモリを備えたことを特徴と する請求の範囲第 1項力 請求の範囲第 7項のいずれか一項に記載の放射線画像 撮影システム。
[9] 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 テ制御手段に電力を供給する内部電源を有し、ケーブルレスの可搬型であることを 特徴とする請求の範囲第 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、前記表示手段に表示させることを特徴とする請求の範囲第 1 項から請求の範囲第 9項のいずれか一項に記載の放射線画像撮影システム。
[11] コンソールと無線通信を介して通信する力セッテ通信手段を有し、放射線撮影によ り放射線画像データを得て、得られた放射線画像データを前記力セッテ通信手段が 送信する力セッテと、
前記力セッテと無線通信を介して通信するコンソール通信手段を有し、前記無線通 信が通信不能な状態のとき、通信不能な状態であることを示す表示を表示手段にさ せる前記コンソールとを有する放射線画像撮影システム。
[12] コンソールと無線通信を介して通信する力セッテ通信手段を有し、放射線撮影によ り放射線画像データを得て、得られた放射線画像データを前記力セッテ通信手段が 送信する力セッテと、
前記力セッテと無線を介して通信するコンソール通信手段を有し、前記無線通信が 通信不良な状態のとき、通信不良な状態であることを示す表示を表示手段にさせる 前記コンノールとを有する放射線画像撮影システム。
[13] 前記無線通信が通信不能な状態のとき、通信不能な状態であることを示す表示を 表示手段にさせる請求の範囲第 2項に記載の放射線画像撮影システム。
[14] 前記コンソール通信手段が前記力セッテ力 放射線画像データを受信中の場合、 前記表示手段に放射線画像データを受信中であることを示す表示をさせ、前記表示 手段に放射線画像データを受信中であることを示す表示をさせている時に、前記無 線通信が通信不能な状態となったとき、放射線画像データを受信中であることを示す 前記表示を止めさせる請求の範囲第 2項又は請求の範囲第 3項に記載の放射線画 像撮影システム。
[15] コンソールと無線通信を介して通信する力セッテ通信手段を有し、放射線撮影によ り放射線画像データを得て、得られた放射線画像データを前記力セッテ通信手段が 送信する力セッテと、
前記力セッテと無線通信を介して通信するコンソール通信手段を有し、前記コンソ ール通信手段が前記力セッテから放射線画像データを受信中の場合、前記表示手 段に放射線画像データを受信中であることを示す表示をさせ、前記表示手段に放射 線画像データを受信中であることを示す表示をさせている時に、前記無線通信が通 信不能な状態となったとき、放射線画像データを受信中であることを示す前記表示を 止めさせる前記コンノールとを有する放射線画像撮影システム。
[16] コンソールであって、
前記コンソールと無線通信を介して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、前記放射線画像取得手段から 得られた放射線画像データを前記力セッテ通信手段により送信させる力セッテ制御 手段とを有する力セッテと無線通信を介して通信するコンソール通信手段と、 前記無線通信が通信不能な状態と検知した場合、通信不能な状態であることを示 す表示を表示手段にさせるコンソール制御手段とを有することを特徴とするコンソ一 ル。
[17] コンソールであって、
前記コンソールと無線通信を介して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、前記放射線画像取得手段から 得られた放射線画像データを前記力セッテ通信手段により送信させる力セッテ制御 手段とを有する力セッテと無線を介して通信するコンソール通信手段と、
前記無線通信が通信不良な状態と検知した場合、通信不良な状態であることを示 す表示を表示手段にさせることを特徴とするコンソール。
[18] 前記コンソール制御手段は、前記無線通信が通信不能な状態と検知した場合、通 信不能な状態であることを示す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] 前記コンソール制御手段は、前記コンソール通信手段が前記力セッテ力 放射線 画像データを受信中の場合、前記表示手段に放射線画像データを受信中であること を示す表示をさせ、前記表示手段に放射線画像データを受信中であること示す表示 をさせている時に、前記無線通信が通信不能な状態と検知した場合、放射線画像デ ータを受信中であること示す前記表示を止めさせる請求の範囲第 17項又は請求の 範囲第 18項に記載のコンソール。
[20] コンソールであって、
前記コンソールと無線通信を介して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、前記放射線画像取得手段から 得られた放射線画像データを前記力セッテ通信手段により送信させる力セッテ制御 手段とを有する力セッテと無線通信を介して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が前記力セッテ力 放射線画像データを受信中の場合、 前記表示手段に放射線画像データを受信中であることを示す表示をさせ、前記表示 手段に放射線画像データを受信中であることを示す表示をさせている時に、前記無 線通信が通信不能な状態と検知した場合、放射線画像データを受信中であることを 示す前記表示を止めさせるコンソール制御手段とを有することを特徴とするコンソ一 ル。
[21] 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 16項力も請求の範囲第 20項のいずれか一項に記載のコンソール。
[22] 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 11項力 請求の範囲第 1
6項のいずれか一項に記載のコンソール。
[23] 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により受信した前記電力供 給状態情報に応じて、前記表示手段に表示させることを特徴とする請求の範囲第 16 項から請求の範囲第 22項のいずれか一項に記載のコンソール。
[24] コンソールのコンピュータであって、
前記コンソールと無線通信を介して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、前記放射線画像取得手段から 得られた放射線画像データを前記力セッテ通信手段により送信させる力セッテ制御 手段とを有する力セッテと無線通信を介して通信するコンソール通信手段と、 表示手段とを制御可能なコンピュータに、
前記無線通信が通信不能な状態力否かを検知するステップと、
前記無線通信が通信不能な状態と検知した場合、通信不能な状態であることを示 す表示を表示手段にさせるステップとを実現させるためのプログラム。
[25] コンソールのコンピュータであって、
前記コンソールと無線通信を介して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、前記放射線画像取得手段から 得られた放射線画像データを前記力セッテ通信手段により送信させる力セッテ制御 手段とを有する力セッテと無線通信を介して通信するコンソール通信手段と、 表示手段とを制御可能なコンピュータに、
前記無線通信が通信不良な状態力否かを検知するステップと、
前記無線通信が通信不良な状態と検知した場合、通信不良な状態であることを示 す表示を表示手段にさせるステップとを実現させるためのプログラム。
[26] 前記無線通信が通信不能な状態か否かを検知するステップと、
前記無線通信が通信不能な状態と検知した場合、通信不能な状態であることを示 す表示を表示手段にさせるステップとを実現させるための請求の範囲第 25項に記載 のプログラム。
[27] 前記コンソール通信手段が前記力セッテ力 放射線画像データを受信中か否力検 知するステップと、
前記コンソール通信手段が前記力セッテ力 放射線画像データを受信中と検知し た場合、前記表示手段に放射線画像データを受信中であることを示す表示をさせる ステップと、
前記表示手段に放射線画像データを受信中であること示す表示をさせている時に 、前記無線通信が通信不能力否か検知するステップと、
前記表示手段に放射線画像データを受信中であること示す表示をさせている時に 、前記無線通信が通信不能な状態と検知した場合、放射線画像データを受信中で あること示す前記表示を止めさせるステップとを実現させるための請求の範囲第 18 項から請求の範囲第 20項のいずれ力 1項に記載のプログラム。
[28] コンソールのコンピュータであって、
前記コンソールと無線通信を介して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、前記放射線画像取得手段から 得られた放射線画像データを前記力セッテ通信手段により送信させる力セッテ制御 手段とを有する力セッテと無線通信を介して通信するコンソール通信手段と、 表示手段とを制御可能なコンピュータに、
前記コンソール通信手段が前記力セッテ力 放射線画像データを受信中か否力検 知するステップと、
前記コンソール通信手段が前記力セッテ力 放射線画像データを受信中と検知し た場合、前記表示手段に放射線画像データを受信中であることを示す表示をさせる ステップと、
前記表示手段に放射線画像データを受信中であること示す表示をさせている時に 、前記無線通信が通信不能力否か検知するステップと、
前記表示手段に放射線画像データを受信中であること示す表示をさせている時に 、前記無線通信が通信不能な状態と検知した場合、放射線画像データを受信中で あること示す前記表示を止めさせるステップとを実現させるためのプログラム。
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