WO2011074289A1 - 放射線画像撮影システム - Google Patents

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WO2011074289A1
WO2011074289A1 PCT/JP2010/064580 JP2010064580W WO2011074289A1 WO 2011074289 A1 WO2011074289 A1 WO 2011074289A1 JP 2010064580 W JP2010064580 W JP 2010064580W WO 2011074289 A1 WO2011074289 A1 WO 2011074289A1
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WO
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frequency
access point
radiographic imaging
radiographic
console
Prior art date
Application number
PCT/JP2010/064580
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English (en)
French (fr)
Inventor
伸 小山
Original Assignee
コニカミノルタエムジー株式会社
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Publication date
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    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B42/00Obtaining records using waves other than optical waves; Visualisation of such records by using optical means
    • G03B42/02Obtaining records using waves other than optical waves; Visualisation of such records by using optical means using X-rays
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment
    • 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
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/44Constructional features of apparatus for radiation diagnosis
    • A61B6/4494Means for identifying the diagnostic device
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
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    • A61B6/00Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/50Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment specially adapted for specific body parts; specially adapted for specific clinical applications
    • A61B6/505Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment specially adapted for specific body parts; specially adapted for specific clinical applications for diagnosis of bone
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/56Details of data transmission or power supply, e.g. use of slip rings
    • A61B6/563Details of data transmission or power supply, e.g. use of slip rings involving image data transmission via a network

Definitions

  • the present invention relates to a radiographic image capturing system.
  • a stimulable phosphor layer forms radiation transmitted through a subject.
  • the photostimulable phosphor sheet is scanned with laser light, and thereby the photostimulated light emitted from the photostimulable phosphor sheet is photoelectrically converted to image data.
  • a CR (Computed Radiography) apparatus that obtains a widespread use is widely used.
  • radiographic imaging apparatus that detects irradiated radiation and acquires it as digital image data has been developed.
  • This type of radiographic imaging device is known as an FPD (Flat Panel Detector).
  • a so-called direct type radiographic imaging device that generates a charge by a detection element in accordance with a dose of irradiated radiation such as X-rays and converts it into an electrical signal, or a scintillator that radiates irradiated radiation
  • the so-called indirect radiographic imaging device that converts the light into electromagnetic waves of other wavelengths such as visible light, and then generates electric charges by photoelectric conversion elements such as photodiodes according to the energy of the converted electromagnetic waves to convert them into electrical signals Have been developed.
  • the detection element in the direct type radiographic imaging apparatus and the photoelectric conversion element in the indirect type radiographic imaging apparatus are collectively referred to as a radiation detection element.
  • a cassette-type radiation image capturing apparatus has been developed that has a built-in battery and is configured to be portable and can be driven without a cable.
  • the radiographic image capturing apparatus is configured in this way, it is possible to perform capturing with a high degree of freedom including portable imaging on a patient's bedside or the like.
  • it can be easily carried, so when there are multiple radiographing rooms, one radiographic imaging device can be moved to a different radiographing room depending on the application. Is also possible.
  • an access point that can wirelessly communicate with a radiographic imaging device is installed inside the radiography room, and a console installed outside the radiography room from the radiographic imaging device via the access point The image data is transmitted to an external device such as.
  • a plurality of radiographic imaging devices are arranged inside the imaging room, or an access point installed inside the imaging room and a radiographic imaging device arranged in the adjacent room of the imaging room are capable of wireless communication.
  • the access point may erroneously communicate with another radiographic imaging apparatus that is not the desired radiographic imaging apparatus.
  • a conventional radiographic imaging apparatus such as the radiographic imaging apparatus described in Patent Document 1 scans a predetermined frequency band to find a frequency (channel) used by the access point in order to communicate with the access point. Configured to get. Therefore, there is a problem that it takes time until communication with the access point becomes possible.
  • the access point has a DFS (Dynamic Frequency Selection) function that changes the frequency to be used when radar such as weather radar is detected. ing. Accordingly, since the frequency used by the access point may change and is not constant, the radiographic imaging device scans a predetermined frequency band when communicating with the access point, and the frequency used by the access point Need to get.
  • DFS Dynamic Frequency Selection
  • the access point when there are multiple shooting rooms and access points are installed in each of the shooting rooms, the access point has a different frequency from other access points in order to prevent cross communication between the shooting rooms. Often used. In this case, if one radiographic imaging apparatus is moved to a different imaging room and imaging is performed, the frequency used by the access point installed in the destination imaging room is scanned and acquired each time the imaging is performed. There is a need.
  • the radiographic imaging apparatus is configured to scan and acquire the frequency used by the access point in this way, there is also a problem that extra power is consumed.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and is provided with a radiation imaging apparatus that can immediately communicate with an access point and can suppress excessive power consumption.
  • An object is to provide an image photographing system.
  • the radiographic imaging system of the present invention includes: In a radiographic imaging system comprising: a radiographic imaging device that performs radiographic imaging; and a console that performs predetermined image processing on image data of the radiographic image captured by the radiographic imaging device; An access point that is wirelessly communicable with the radiographic imaging device and relays communication between the radiographic imaging device and the console; A frequency management means for managing a use frequency of the access point; An imaging apparatus management means for managing the radiographic imaging apparatus capable of communicating with the console; The radiographic imaging so that the radiographic imaging apparatus can communicate with the console by acquiring identification information for identifying the radiographic imaging apparatus from the radiographic imaging apparatus and allowing the radiographic imaging apparatus to communicate with the console.
  • Registration means for registering a device in the photographing apparatus management means;
  • a management frequency notification means for notifying the radiographic imaging apparatus of a use frequency managed by the frequency management means when the radiographic imaging apparatus is registered by the registration means;
  • the radiographic image capturing apparatus sets the use frequency notified by the management frequency notifying unit as the use frequency of the radiographic image capturing apparatus.
  • the radiographic imaging apparatus when the radiographic imaging apparatus is registered by the registration unit, the radiographic imaging apparatus is notified of the use frequency of the access point managed by the frequency management unit. ing.
  • the radiographic imaging apparatus can acquire the use frequency of the access point at the time of registration without performing a scan. Accordingly, since the scan time can be omitted, it does not take time until the communication with the access point becomes possible, and the communication with the access point can be immediately established.
  • the radiographic imaging apparatus can acquire the frequency used by the access point without performing scanning, the power used for scanning can be reduced, and extra power consumption can be suppressed.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an overall configuration of a radiographic image capturing system according to a first embodiment. It is a perspective view which shows the radiographic imaging apparatus which concerns on 1st Embodiment. It is the perspective view which looked at the radiographic imaging apparatus shown in FIG. 2 from the opposite side.
  • FIG. 3 is a sectional view taken along line AA in FIG. 2. It is a top view which shows the structure of the board
  • FIG. 6 is an enlarged view showing a configuration of an image pickup element including a radiation detection element and a thin film transistor formed in a small region on the substrate of FIG. 5. It is a side view explaining the sensor panel to which a COF, a PCB board, etc. were attached.
  • FIG. It is a figure showing the equivalent circuit schematic of the radiographic imaging apparatus shown in FIG. It is a block diagram which shows the functional structure of the access point which concerns on 1st Embodiment. It is a block diagram which shows the functional structure of the console which concerns on 1st Embodiment. It is a flowchart for demonstrating the process regarding the notification of the use frequency with respect to a console in the radiographic imaging system which concerns on 1st Embodiment. It is a flowchart for demonstrating the process regarding the notification of the use frequency with respect to a radiographic imaging apparatus in the radiographic imaging system which concerns on 1st Embodiment. It is a figure which shows the whole structure of the radiographic imaging system which concerns on 2nd Embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an overall configuration of a radiographic image capturing system 100 according to the present embodiment.
  • the radiographic imaging system 100 is a system that assumes radiographic imaging performed in a facility such as a hospital or a doctor's office, and can be employed as a system that captures medical diagnostic images as radiographic images.
  • the radiographic image capturing system 100 performs radiographic image capturing to obtain radiographic image data (hereinafter simply referred to as “image data”);
  • a console 101 configured to be communicable with the radiographic imaging apparatus 1; an access point 121 that is capable of wireless communication with the radiographic imaging apparatus 1 and relays communication between the radiographic imaging apparatus 1 and the console 101;
  • a cradle 122 for registering the radiation image capturing apparatus 1 in the console 101, and the like are provided.
  • the access point 121 and the cradle 122 are installed in the photo studio R1, and are connected to the repeater 120 having a HUB function installed in the photo studio R1 by a cable or the like.
  • the repeater 120 is also connected to the converter 123 and the wired connection unit 124 installed in the photographing room R1 by a cable or the like.
  • the console 101 is connected to the in-facility network N via a LAN (Local Area Network) cable or the like, and also has a relay 120 connected to the network N and a PACS (Picture that stores image data transmitted from the console 101). Information can be transmitted to and received from a data management server 102 such as Archiving (and Communication System).
  • a data management server 102 such as Archiving (and Communication System).
  • the radiographic imaging device 1 can transmit and receive information to and from the console 101 via the repeater 120 by performing wireless communication with the access point 121 or by connecting to the wired connection unit 124. It has become.
  • the radiographic image capturing apparatus 1 is provided, for example, in an imaging room R1 that irradiates a subject and captures a subject that is a part of the patient H, that is, an imaging target region of the patient H. It is provided corresponding to the chamber R1.
  • radiographing room R1 is provided in the radiographic image capturing system 100 and one radiographic image capturing apparatus 1 is disposed in the radiographing room R1
  • the number of radiographic imaging devices 1 provided in the room R1 is not particularly limited.
  • the radiographic imaging device 1 is configured to be loadable.
  • a bucky device 110 including a cassette holding unit 111 for holding the loaded radiographic imaging device 1 in a predetermined position, and a subject
  • a radiation generator 112 including a radiation source (not shown) such as an X-ray tube that irradiates radiation, and the like are provided.
  • FIG. 1 illustrates the case where one standing-up shooting device is provided as the bucky device 110 in the shooting room R1, but the bucky device 110 provided in the shooting room R1 is illustrated.
  • the number and type are not particularly limited.
  • the shooting room R1 may be provided with a bucky device for standing position shooting as the bucky device 110, or both a bucky device for standing position shooting and a bucky device for position shooting. It may be done.
  • one radiation generation device 112 may be provided corresponding to each of the bucky devices 110, or one radiation generation device 112 is provided in the imaging room R1,
  • One radiation generating device 112 corresponds to a plurality of the bucky devices 110, and may be shared by appropriately moving the position or changing the radiation irradiation direction.
  • the radiographic image capturing apparatus 1 can be used in a state where it is not loaded in the bucky apparatus 110, that is, in a single state. That is, the radiographic image capturing apparatus 1 is arranged in a single state, for example, on a support base provided in the radiographing room R1 or a bucky apparatus for supine imaging, and the patient is placed on the radiation incident surface R (described later). It is also possible to place a hand or a leg, which is an imaging target part of H, or to insert it between the waist or leg of the patient H lying on the bed and the bed, for example. In this case, for example, the direction of the radiation generator 112 provided in association with the Bucky device 110 is changed (adjusted) so that radiation is emitted to the radiation image capturing device 1 through the subject, and radiation image capturing is performed. Done.
  • a converter 123 for converting a signal output from the radiation generator 112 into a signal for LAN communication or the like is provided in the imaging room R1.
  • the converter 123 is connected to the repeater 120 by a cable or the like, and the radiation generator 112 is connected to other devices such as the radiographic imaging apparatus 1 and the console 101 via the converter 123 and the repeater 120.
  • Information can be sent and received.
  • the exposure timing and the reset timing of the radiographic image capturing apparatus 1 can be linked, or the irradiation field, the tube position, and the like can be linked in accordance with the imaging.
  • a front room R2 is provided adjacent to the photographing room R1.
  • an operating device 113 including an exposure button (not shown) is provided in the front chamber R2.
  • the operation device 113 is connected to the radiation generation device 112 by a cable or the like, and when an operator such as a radiologist or doctor wishes to start imaging, the operation button 113 indicates that the exposure button has been pressed.
  • a signal is output from the operation device 113 to the radiation generator 112.
  • the button pressing signal output to the radiation generator 112 is output to the converter 123, converted into a signal for LAN communication or the like in the converter 123, and further output to the relay 120, via the relay 120. To the console 101 or the like.
  • the console 101 may be configured to transmit a control signal for controlling the radiation irradiation conditions of the radiation generator 112 to the operation device 113.
  • the radiation irradiation condition of the radiation generator 112 is set according to the control signal from the console 101 transmitted to the operation device 113.
  • Examples of radiation irradiation conditions include exposure start / end timing, radiation tube current value, radiation tube voltage value, filter type, and the like.
  • a wired connection unit 124 that can be connected to a connector 39 (described later) provided in the radiographic imaging device 1 is provided.
  • the wired connection unit 124 is connected to the repeater 120 by a cable or the like, and the radiographic image capturing apparatus 1 connected to the wired connection unit 124 is connected to another device such as the console 101 via the repeater 120. Information such as data and signals can be transmitted and received.
  • the repeater 120 includes a power supply unit for supplying power to a device connected to the repeater 120.
  • a device connected to the repeater 120 such as the access point 121 is supplied with power from the repeater 120.
  • the radiographic image capturing apparatus 1 is only connected to the wired connection unit 124 so that information such as data and signals can be transmitted / received to / from other apparatuses such as the console 101 via the relay 120.
  • FIG. 1 illustrates the case where one wired connection unit 124 is provided in the photographing room R1, but the number of wired connection parts 124 provided in the photographing room R1 is not particularly limited.
  • Radiographic image capturing apparatus 1 Next, the radiographic image capturing apparatus 1 according to the present embodiment will be described.
  • the radiographic image capturing apparatus 1 is a portable radiographic image capturing apparatus.
  • the present invention is not limited to this case, and if radio communication with the access point 121 is possible, radiation is possible.
  • the image capturing apparatus 1 may be, for example, a fixed type radiation image capturing apparatus formed integrally with a support base.
  • the radiation image capturing apparatus 1 includes a scintillator or the like, converts the emitted radiation into electromagnetic waves having other wavelengths such as visible light, and irradiates the image data that is an electrical signal by the radiation detection element.
  • a so-called indirect type radiographic imaging device that converts to a radiographic imaging device will be described, but the present invention also applies to a so-called direct type radiographic imaging device that directly detects radiation with a radiation detection element without using a scintillator or the like. can do.
  • FIG. 2 is an external perspective view of the radiographic image capturing apparatus 1 according to the present embodiment
  • FIG. 3 is an external perspective view of the radiographic image capturing apparatus shown in FIG. 2 viewed from the opposite side.
  • 4 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG.
  • the radiographic image capturing apparatus 1 is a cassette type FPD in which a so-called flat panel detector (hereinafter referred to as “FPD”) is configured to be portable.
  • the radiographic image capturing apparatus 1 is used for radiographic image capturing and detects radiation and image data corresponding to the radiation dose. Is generated and acquired.
  • the radiographic image capturing apparatus 1 is configured, for example, as shown in FIGS. 2 to 4, in which a sensor panel SP including a scintillator 3 and a substrate 4 is housed in a housing 2 having a casing shape.
  • the housing 2 includes a housing body 2A formed in a rectangular tube shape, and lid members 2B and 2C that cover and close the openings at both ends of the housing body 2A.
  • it is formed in a so-called monocoque type.
  • the housing body 2A is provided with a radiation-irradiated surface R (hereinafter referred to as “radiation incidence surface R”), and is formed of a material such as a carbon plate or plastic that transmits radiation.
  • radiation incidence surface R a radiation-irradiated surface R
  • the housing 2 can be a so-called lunch box type formed of a frame plate and a back plate.
  • one lid member 2B has a power switch 37, a selection switch 38, a connector 39 to which a wired connection unit 124 and a cradle 122 are connected, a battery state, and an operation of the radiographic imaging apparatus 1.
  • An indicator 40 for displaying various states such as a state, and the like are provided.
  • the other lid member 2C is embedded with a wireless device 41 for the radiographic imaging device 1 to transmit / receive information such as data and signals to / from other devices such as the console 101 in a wireless manner. .
  • the place where the wireless device 41 is provided is not limited to the lid member 2C, and may be provided at another position. Further, the number of the wireless devices 41 is not necessarily limited to one, and a necessary number is provided as appropriate.
  • the radiographic imaging apparatus 1 can also transmit and receive information to and from other apparatuses such as the console 101 in a wired manner.
  • the wired connection unit 124 is connected to the connector 39.
  • the connector is connected.
  • a sensor panel SP is housed inside the housing 2.
  • the sensor panel SP includes a substrate 4 and a scintillator 3 stacked thereon.
  • a glass substrate 35 for protecting them is disposed on the radiation incident surface R side of the substrate 4 and the scintillator 3.
  • a base 31 is disposed below the substrate 4 via a lead thin plate (not shown).
  • a cushioning material 36 is provided between the sensor panel SP and the side surface of the housing 2 to prevent them from colliding with each other.
  • the scintillator 3 is bonded to a detection part P described later of the substrate 4.
  • the scintillator 3 is composed of a phosphor as a main component and, when receiving radiation, converts it into an electromagnetic wave having a wavelength of 300 to 800 nm, that is, an electromagnetic wave centered on visible light and outputs it. .
  • the substrate 4 is formed of a glass substrate. As shown in FIG. 5, a plurality of scanning lines 5 and a plurality of signal lines are provided on a surface 4 a of the substrate 4 facing the scintillator 3. 6 are arranged so as to cross each other. In each small region r defined by the plurality of scanning lines 5 and the plurality of signal lines 6 on the surface 4 a of the substrate 4, radiation detection elements 7 are respectively provided.
  • the region is the detection unit P of the sensor panel SP.
  • a photodiode is used as the radiation detection element 7, but a phototransistor or the like can also be used in addition to this.
  • Each radiation detection element 7 is connected to a source electrode 8 s of a thin film transistor (hereinafter referred to as “TFT”) 8 as a switching element, as shown in FIG. 5 or an enlarged view of FIG. 5. Yes.
  • TFT thin film transistor
  • the drain electrode 8 d of the TFT 8 is connected to the signal line 6.
  • the TFT 8 is turned on when a turn-on voltage is applied to the gate electrode 8g via the scanning line 5 from the scanning driving means 15 described later, and is accumulated in the radiation detection element 7 via the source electrode 8s and the drain electrode 8d.
  • the signal charges 6 are emitted to the signal line 6.
  • the TFT 8 is turned off when an off voltage is applied to the gate electrode 8g via the connected scanning line 5, and the emission of the charge from the radiation detecting element 7 to the signal line 6 is stopped, and the radiation detecting element 7 is configured to hold electric charges.
  • the bias lines 9 are connected to the plurality of radiation detection elements 7 arranged in a row, and each bias line 9 is parallel to the signal line 6. It is arranged. Further, as shown in FIG. 5, each bias line 9 is bound to one connection 10 at a position outside the detection portion P of the substrate 4.
  • connection lines 10 of the scanning lines 5, the signal lines 6, and the bias lines 9 are connected to input / output terminals (also referred to as pads) 11 provided near the edge of the substrate 4.
  • input / output terminals 11 also referred to as pads
  • each input / output terminal 11 has a COF (Chip On Film) 12 in which a chip such as an IC 12 a is incorporated. It is connected via an anisotropic conductive adhesive material 13 such as Conductive Paste).
  • the COF 12 is routed to the back surface 4b side of the substrate 4 and connected to the PCB substrate 33 on the back surface 4b side.
  • substrate 4 part of sensor panel SP of the radiographic imaging apparatus 1 is formed.
  • illustration of the electronic component 32 and the like is omitted.
  • FIG. 8 is an equivalent circuit diagram of the sensor panel SP of the radiation image capturing apparatus 1 according to the present embodiment.
  • a bias line 9 is connected to one electrode of each radiation detection element 7, and each bias line 9 is bound to a connection 10 and connected to a bias power source 14.
  • the bias power supply 14 applies a bias voltage (reverse bias voltage in this embodiment) to each electrode of each radiation detection element 7 via the connection 10 and each bias line 9.
  • each radiation detection element 7 is connected to the source electrode 8s (denoted as S in FIG. 8) of the TFT 8, and the gate electrode 8g (represented as G in FIG. 8) of each TFT 8. Are respectively connected to the lines L1 to Lx of the scanning line 5 extending from the gate driver 15b of the scanning driving means 15. Further, the drain electrode 8d (denoted as D in FIG. 8) of each TFT 8 is connected to each signal line 6.
  • the scanning drive unit 15 includes a power supply circuit 15a that supplies an on voltage and an off voltage to the gate driver 15b, and a gate driver 15b that switches a voltage applied to each of the lines L1 to Lx of the scanning line 5 between the on voltage and the off voltage. And.
  • the gate driver 15b switches the voltage applied to the gate electrode 8g of the TFT 8 via the lines L1 to Lx of the scanning line 5 between the on voltage and the off voltage, and controls the on state and the off state of each TFT 8. To do.
  • each signal line 6 is connected to each readout circuit 17 formed in the readout IC 16.
  • the readout circuit 17 includes an amplification circuit 18, a correlated double sampling circuit 19, an analog multiplexer 21, and an A / D converter 20.
  • radiographic imaging radiation is applied to the radiographic imaging device 1 through the subject, and the scintillator 3 converts the radiation into electromagnetic waves of other wavelengths and irradiates the radiation detection element 7 directly below the radiation. Then, charges are generated according to the radiation dose (the amount of electromagnetic waves) irradiated by the radiation detection element 7.
  • the TFT 8 to which the on voltage is applied to the gate electrode 8g from the gate driver 15b of the scanning drive means 15 via the lines L1 to Lx of the scanning line 5 is turned on. Electric charges are emitted from the radiation detection element 7 to the signal line 6.
  • a voltage value is output from the amplification circuit 18 in accordance with the amount of charge emitted from the radiation detection element 7, and the voltage value is correlated with the noise voltage value of each radiation detection element 7 when radiation is not irradiated.
  • the double sampling circuit 19 performs correlated double sampling, and analog value image data is output to the analog multiplexer 21.
  • the image data sequentially output from the analog multiplexer 21 is sequentially converted into digital value image data by the A / D converter 20, output to the storage means 23 and sequentially stored.
  • the control means 22 includes a microcomputer having a CPU (Central Processing Unit), a ROM (Read Only Memory), a RAM (Random Access Memory), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • ROM Read Only Memory
  • RAM Random Access Memory
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • ROM and RAM may be provided not in the control means 22 but in the storage means 23 connected to the control means 22. Further, the control means 22 may be constituted by a dedicated control circuit.
  • the control means 22 is connected to a storage means 23 constituted by a DRAM (Dynamic RAM) or the like, and a battery 24 for supplying power to each functional unit of the radiation image capturing apparatus 1.
  • a wireless device 41 is connected to the control means 22 and, although not shown in FIG. 8, a power switch 37, a selection switch 38, a connector 39, and the like are connected.
  • the control means 22 controls the operation of each functional unit of the radiation image capturing apparatus 1. Specifically, for example, the control unit 22 controls the bias power supply 14 to control the reverse bias voltage applied to each radiation detection element 7 or the scanning line that applies the signal readout voltage from the scanning driving unit 15. 5 is switched, or the amplification circuit 18 and the correlated double sampling circuit 19 in each readout circuit 17 are controlled to read out image data from each radiation detection element 7.
  • a storage means 23 is connected to the control means 22.
  • each image data read from each radiation detection element 7 by each readout circuit 17 is stored in an image storage area of the storage unit 23 by a memory controller (not shown) controlled by the control unit 22.
  • a rechargeable battery 24 is connected to the control means 22.
  • a power supply circuit (not shown) is provided between the battery 24 and each functional unit.
  • the power supply circuit is a circuit that switches ON / OFF whether or not the power from the battery 24 is supplied to each function unit.
  • the control unit 22 controls each power unit from the battery 24 by controlling the power supply circuit.
  • the drive mode of the radiographic imaging apparatus 1 is controlled by switching ON / OFF the power supply to the radio.
  • the radiographic image capturing apparatus 1 has, as drive modes, a wake mode in which radiographic image capturing is possible and a sleep mode in which radiographic image capturing is impossible.
  • the control unit 22 supplies power only to necessary functional units such as the wireless device 41, and the radiation such as the readout IC 16 and the radiation detection element 7 is used. Switching to a sleep mode in which power is not supplied to other functional units such as a functional unit related to image capturing.
  • the control unit 22 switches to a wake mode that supplies power to other functional units such as functional units related to radiographic imaging. . That is, the radiographic image capturing apparatus 1 is configured so as to suppress useless power consumption of the battery 24.
  • a selection switch 38 is connected to the control means 22.
  • the control unit 22 sends a selection signal indicating that the radiographic image capturing apparatus 1 including the control unit 22 has been selected, for example, from the wireless device 41.
  • the data is transmitted to the access point 121 and notified to the console 101 via the access point 121 and the repeater 120.
  • a connector 39 is connected to the control means 22.
  • the control means 22 identifies information for identifying the cradle 122, for example, a cradle ID. Is read from the cradle 122, and identification information for identifying the radiographic imaging apparatus 1, for example, a cassette ID is acquired from the storage means 23 or the like.
  • the read cradle ID and the acquired cassette ID are output from the connector 39 to the cradle 122 and notified to the console 101 via the cradle 122 and the relay 120.
  • the radiation image capturing apparatus 1 is registered in the console 101 and can communicate with the console 101.
  • a wireless device 41 is connected to the control means 22.
  • the radiographic image capturing apparatus 1 performs wireless communication with the access point 121 by the wireless device 41, thereby transmitting information such as data and signals to and from other devices such as the console 101 via the access point 121 and the relay 120. Transmission and reception are possible.
  • control unit 22 performs predetermined image processing such as compression processing on the image data stored in the image storage area of the storage unit 23 and transmits the image data to the access point 121 from the wireless device 41. As a result, the image data is transmitted to the console 101 via the access point 121 and the repeater 120.
  • predetermined image processing such as compression processing
  • the radiographic image capturing apparatus 1 needs to acquire a use frequency that the access point 121 is currently using.
  • the radiographic image capturing apparatus 1 is configured to be able to scan and acquire the use frequency of the access point 121 by a known method.
  • the drive mode of the radiation image capturing apparatus 1 needs to be the wake mode. Therefore, when the drive mode is the sleep mode, the control unit 22 performs scanning after switching the drive mode to the wake mode.
  • the radiographic imaging device 1 can acquire the use frequency of the access point 121 without performing a scan.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a functional configuration of the access point 121.
  • the access point 121 is installed in the imaging room R1, and includes a radiographic imaging device 1 and a bucky device 110 installed in the imaging room R1, and an external device such as a console 101 installed outside the imaging room R1. , Relays these communications when communicating.
  • the access point 121 is connected to the repeater 120 by a cable or the like, and the radiographic image capturing apparatus 1 performs a wireless communication with the access point 121, thereby allowing the console via the access point 121 and the repeater 120.
  • Information such as data and signals can be transmitted to and received from other devices such as 101.
  • the access point 121 and the bucky device 110 are configured to be wirelessly connected.
  • the present invention is not limited to this.
  • the access point 121 and the bucky device 110 are connected by a cable or the like.
  • the communication between the Bucky device 110 or the radiographic imaging device 1 loaded therein and other devices such as the console 101 may be performed in a wired manner.
  • the access point 121 includes a control unit 121 a that controls the operation of each unit of the access point 121, and identification information for identifying the access point 121, such as an SSID (Service Set Identifier)
  • a storage unit 121b that stores a used frequency used by the access point 121
  • a wireless communication unit 121c that includes a not-shown antenna and the like and is capable of wirelessly communicating with the radiographic imaging apparatus 1 and the like, and a cable or the like
  • the wireless LAN base station includes a wired communication unit 121d connected to 120, a radar detection unit 121e that detects radar such as weather radar and aviation radar, and the like.
  • the access point corresponding to IEEE 802.11a is assumed as the access point 121.
  • the frequency band (5 GHz band) used in IEEE 802.11a is the same frequency band as weather radar and aviation radar.
  • the access point 121 has a radar detection function for detecting a radar such as a weather radar or an aeronautical radar, and also has a DFS function for changing the frequency used by the access point 121 when the radar is detected. is doing.
  • the radar detection unit 121e uses a radar such as a weather radar or an air radar. Start monitoring.
  • the control unit 121a determines the use frequency (use channel) used by the wireless communication unit 121c from the frequency band used in IEEE802.11a, and stores the determined use frequency in the storage unit 121b.
  • the used frequency is set as the used frequency of the access point 121.
  • the control unit 121a sets the IEEE 802.11a.
  • the frequency used by the wireless communication unit 121c is determined from frequencies that can avoid interference with the detected radar, that is, frequencies that are different from the frequency of the detected radar. Then, the determined use frequency is set as the use frequency of the access point 121 by storing the determined use frequency in the storage unit 121b.
  • the control unit 121a acquires the SSID of the access point 121 from the storage unit 121b, and the determined use frequency together with the acquired SSID from the wired communication unit 121d to the repeater 120. To the console 101 via the repeater 120. That is, the control unit 121a functions as a used frequency notification unit that notifies the console 101 serving as a frequency management unit of the used frequency of the access point 121.
  • the used frequency is stored in the storage unit 101b of the console 101 together with the SSID.
  • control unit 121a continues to monitor the radar by the radar detection unit 121e while power is supplied to each unit of the access point 121, for example. Specifically, the radar detection unit 121e monitors whether or not a radar is detected at the use frequency of the access point 121.
  • the control unit 121a detects the detection in the frequency band used in IEEE802.11a.
  • the used frequency used by the wireless communication unit 121c is determined from the frequencies that can avoid interference with the radar, and the determined used frequency is stored (overwritten) in the storage unit 121b.
  • the use frequency is set as the use frequency of the access point 121.
  • the radar detection unit 121e functions as a detection unit that detects a radar at the use frequency of the access point 121.
  • the control unit 121a detects the access point in order to avoid interference with the radar. It functions as a changing means for changing the operating frequency of 121.
  • the control unit 121a When the use frequency of the access point 121 is changed, the control unit 121a outputs the changed use frequency after the change together with the SSID of the access point 121 from the wired communication unit 121d to the repeater 120, and via the repeater 120.
  • the console 101 is notified.
  • the changed use frequency is stored (overwritten) in the storage unit 101b of the console 101. That is, the used frequency stored in the storage unit 101b of the console 101 is updated with the changed used frequency.
  • the cradle 122 is, for example, a connector (not shown) that stores a cradle ID and the like of the cradle 122 and a connector (a connector provided at a position where it can be connected to the connector 39 of the radiation imaging apparatus 1 inserted into the cradle 122. And a charger for the radiation image capturing apparatus 1 configured to include the above.
  • the cradle 122 has a shape into which the radiation image capturing apparatus 1 can be inserted. Then, the cradle 122 stores the radiographic image capturing device 1 by inserting the radiographic image capturing device 1 into the cradle 122 or receives the power supply from the relay 120 to replace the battery 24 of the radiographic image capturing device 1. Used for charging.
  • the cradle 122 introduces the radiographic image capturing apparatus 1 into the radiographic image capturing system 100 so that the radiographic image capturing apparatus 1 can communicate with the console 101. It also functions as a registration means for registering the image in the console 101, which is an imaging apparatus management means.
  • the radiographic imaging apparatus 1 when the radiographic imaging apparatus 1 is brought into the imaging room R1 and inserted into the cradle 122, and the connector 39 of the radiographic imaging apparatus 1 is connected to the connector of the cradle 122, the radiographic image is acquired.
  • the control unit 22 of the imaging apparatus 1 reads out the cradle ID of the cradle 122 from the storage unit of the cradle 122 and outputs it to the cradle 122 from the connector 39 together with the cassette ID of the radiographic image capturing apparatus 1.
  • the console 101 is notified via 120. As a result, the radiation image capturing apparatus 1 is registered in the console 101 and can communicate with the console 101.
  • FIG. 10 is a block diagram illustrating a functional configuration of the console 101.
  • the console 101 includes a control unit 101a that controls the operation of each unit of the console 101, a storage unit 101b including an HDD (Hard Disk Drive), and a network N via a wireless LAN cable or the like.
  • a communication unit 101c for communicating with other devices such as the repeater 120, a display unit 101d including a CRT (Cathode Ray Tube) or LCD (Liquid Crystal Display), a keyboard, a mouse, and the like
  • the computer is configured to include an input unit 101e composed of, and the like.
  • the control unit 101a expands the image data, performs offset correction processing, and gain. Predetermined image processing such as correction processing is performed to create diagnostic image data.
  • the control unit 101a displays a radiation image based on the created diagnostic image data on the display unit 101d, or creates the created diagnostic image data. Is transmitted from the communication unit 101c and transmitted to another device such as the data management server 102 via the network N.
  • the console 101 performs offset correction processing, gain correction processing, and the like.
  • the radiographic imaging apparatus 1 may perform offset correction processing, gain correction processing, and the like.
  • FIG. 1 illustrates the case where the console 101 is installed outside the photographing room R1 and the front room R2.
  • the present invention is not limited to this.
  • the console 101 is installed in the front room R2 or the like. It is also possible to do.
  • control unit 101a and the storage unit 101b function as a frequency management unit that manages the use frequency of the access point 121.
  • control unit 101a stores the SSID notified from the access point 121 and the used frequency in the frequency information storage area of the storage unit 101b.
  • the control unit 101a is notified of the use frequency stored in the frequency information storage area of the storage unit 101b.
  • the used frequency corresponding to the SSID is overwritten and updated with the changed used frequency.
  • control unit 101a and the storage unit 101b function as an imaging apparatus management unit that manages the radiographic imaging apparatus 1 that can communicate with the console 101.
  • control unit 101a stores the cradle ID and the cassette ID notified by the cradle 122 serving as a registration unit in the registration information storage area of the storage unit 101b, thereby identifying the radiographic image identified by the cassette ID.
  • the photographing apparatus 1 is registered in the console 101.
  • the radiographic image capturing apparatus 1 when the radiographic image capturing apparatus 1 is registered in the console 101, the radiographic image capturing apparatus 1 can communicate with the console 101 via the access point 121 when the radiographic image capturing apparatus 1 can wirelessly communicate with the access point 121. It is possible to send and receive information.
  • control unit 101a of the console 101 is configured to notify the radiographic image capturing apparatus 1 of the use frequency of the access point 121 managed by the console 101 that is a frequency management unit when the radiographic image capturing apparatus 1 is registered by the cradle 122. It functions as a frequency notification means.
  • the control unit 101a displays the SSID and the used frequency of the access point 121 in the frequency information of the storage unit 101b. Obtained from the storage area, transmitted from the communication unit 101c to the relay 120, and notifies the radiographic imaging apparatus 1 inserted (connected) to the cradle 122 via the relay 120 and the cradle 122.
  • the SSID and the used frequency are stored in the storage unit 23 of the radiographic image capturing apparatus 1, and the notified used frequency is set as the used frequency of the radiographic image capturing apparatus 1.
  • the frequency of the radio apparatus 41 of the radiographic image capturing apparatus 1 is switched to the notified use frequency, and the radiographic image capturing apparatus 1 can wirelessly communicate with the access point 121 identified by the notified SSID. Become.
  • registration of the radiographic imaging device 1 includes both new registration of the radiographic imaging device 1 and re-registration of the radiographic imaging device 1.
  • the radiographic imaging device 1 when a new radiographic imaging device 1 that has not been registered in the console 101 is inserted into the cradle 121, the radiographic imaging device 1 is newly registered in the console 101, and the SSID and use frequency of the access point 121 from the console 101. And be notified.
  • the radiographic imaging device 1 registered in the console 101 is inserted into the cradle 122 again for charging the battery 24, the radiographic imaging device 1 is re-registered in the console 101, and the console The notification of the SSID of the access point 121 and the used frequency is received again from 101.
  • the control unit 121a of the access point 121 starts monitoring the radar by the radar detection unit 121e, and determines the use frequency of the access point 121 (step).
  • the determined use frequency is set as the use frequency of the access point 121.
  • control unit 121a waits for a predetermined time from the start of the radar monitoring, and when a radar detection signal indicating that the radar is detected is input from the radar detection unit 121e, the detection is performed.
  • a frequency that can avoid interference with the radar is determined as a use frequency of the access point 121.
  • control unit 121a notifies the console 101 of the SSID of the access point 121 stored in the storage unit 121b and the use frequency determined in step S11 (step S12).
  • the SSID and the used frequency are relayed by the repeater 120 (step S13) and notified to the console 101.
  • the control unit 101a of the console 101 stores the received SSID and used frequency in the frequency information storage area of the storage unit 101b (step). S14).
  • the operating frequency of the access point 121 is managed by the console 101 which is a frequency management means.
  • control unit 121a of the access point 121 notifies the SSID and the used frequency in step S12, and then determines whether or not the radar is detected at the used frequency of the access point 121 by the radar detecting unit 121e (step S15). .
  • step S15 If it is determined in step S15 that no radar is detected at the use frequency of the access point 121 (step S15; No), the controller 121a repeats the process of step S15.
  • step S15 determines whether the radar is detected at the use frequency of the access point 121 (step S15; Yes). If it is determined in step S15 that the radar is detected at the use frequency of the access point 121 (step S15; Yes), the control unit 121a determines the access point 121 in order to avoid interference with the detected radar. The use frequency is changed (step S16).
  • control unit 121a notifies the console 101 of the SSID of the access point 121 stored in the storage unit 121b and the changed use frequency changed in step S16 (step S17). Repeat the process.
  • the SSID and the changed use frequency are relayed by the repeater 120 (step S18) and notified to the console 101.
  • the control unit 101a of the console 101 receives the received frequency out of the usage frequencies stored in the frequency information storage area of the storage unit 101b.
  • the used frequency corresponding to the received SSID is updated with the received changed used frequency (step S19).
  • the changed use frequency is managed as the use frequency of the access point 121 by the console 101 as the frequency management means.
  • the control means 22 of the radiographic image capturing apparatus 1 determines whether or not the radiographic image capturing apparatus 1 has been inserted into the cradle 122 (step S31). Specifically, it is determined whether or not the connector 39 is connected to the connector of the cradle 122.
  • step S31 If it is determined in step S31 that the cradle 122 is not inserted (step S31; No), the control unit 22 repeats the process of step S31.
  • step S31 determines whether the cradle 122 has been inserted (step S31; Yes).
  • the control unit 22 reads the cradle ID of the cradle 122 from the storage unit of the cradle 122 (step S32), and the read cradle ID. And the cassette ID of the radiographic imaging apparatus 1 stored in the storage means 23 and the like are notified to the console 101 (step S33).
  • the cradle ID and the cassette ID are relayed by the cradle 122 (step S34), further relayed by the repeater 120 (step S35), and notified to the console 101.
  • Step S36 When the communication unit 101c receives the cradle ID and cassette ID notified in step S33, the control unit 101a of the console 101 stores the received cradle ID and cassette ID in the registration information storage area of the storage unit 101b. (Step S36).
  • the radiographic imaging apparatus 1 registered in the console 101 that is, the radiographic imaging apparatus 1 that can communicate with the console 101 is managed by the console 101 that is an imaging apparatus management means.
  • the radiographic imaging apparatus 1 can communicate with the console 101 via the access point 121 when wireless communication with the access point 121 becomes possible.
  • control unit 101a stores the frequency information storage area of the storage unit 101b in the radiographic image capturing apparatus 1 that is inserted into the cradle 122 that is identified by the received cradle ID and that is identified by the received cassette ID.
  • the SSID of the access point 121 and the frequency used are stored in step S37.
  • the SSID and the used frequency are relayed by the repeater 120 (step S38), further relayed by the cradle 122 (step S39), and the radiographic imaging device 1 inserted in the cradle 122 Will be notified.
  • the control unit 22 of the radiographic image capturing apparatus 1 stores the received SSID and the used frequency in the storage unit 23 or the like, The received use frequency is set as the use frequency of the radiographic image capturing apparatus 1 (step S40), and this process ends.
  • the radiation image capturing apparatus 1 can wirelessly communicate with the access point 121. Then, it is possible to communicate with the console 101 via the access point 121.
  • the radiographic imaging apparatus 1 can acquire the use frequency of the access point 121 without scanning the frequency band used in IEEE802.11a.
  • a predetermined frequency such as W53 or W56
  • the frequency is shared with a radar such as a weather radar or an air radar. For this reason, when the access point detects these radars at the currently used frequency, it is required by law to stop the wireless communication and implement a DFS function for changing the used frequency.
  • a predetermined frequency band such as a frequency band used in IEEE802.11a is used for wireless communication by connecting to the access point. It was necessary to scan everything and obtain the frequency used by the access point. For this reason, it takes time to be able to communicate with the access point.
  • the radiographic image capturing apparatus 1 when the radiographic image capturing apparatus 1 is inserted into the cradle 122, that is, when the radiographic image capturing apparatus 1 is newly registered or re-registered, the use frequency managed by the console 101, that is, the access point 121. Is configured to notify the radiographic imaging apparatus 1 of the used frequency. Therefore, the radiographic image capturing apparatus 1 can acquire the use frequency of the access point 121 at the time of registration without performing a scan.
  • the radiographic imaging device 1 can acquire the use frequency of the access point 121 without performing a scan, and therefore, the power used for the scan can be reduced.
  • the power supply for supplying power to each functional unit is locally turned on / off while not being used for imaging. By doing so, the power consumption is kept low and the battery 24 is prevented from being consumed. Specifically, for example, when shooting is not performed, the mode is switched to a sleep mode (shooting pause mode) in which power is supplied only to necessary function units and power is not supplied to other function units. The power consumption of the battery 24 is suppressed by switching to a wake mode (photographable mode) for supplying power to each functional unit.
  • a wake mode photographable mode
  • the radiographic image capturing apparatus 1 of the present embodiment is configured to acquire a use frequency of the access point 121 by scanning a predetermined frequency band, but performs the scan if the drive mode is not the wake mode. I can't. For this reason, when scanning is performed to acquire the use frequency of the access point 121 as in a conventional radiographic imaging apparatus, it is necessary to enter a wake mode for the scanning, which consumes extra power. .
  • the radiographic image capturing apparatus 1 can acquire the use frequency of the access point 121 without performing a scan. Will not be consumed.
  • the radiographic imaging system 100 is configured to notify the radiographic imaging apparatus 1 of the use frequency of the access point 121 managed by the console 101 when the radiographic imaging apparatus 1 is registered. Has been.
  • the radiation image capturing apparatus 1 can acquire the used frequency used by the access point 121 at the time of registration without performing a scan. Accordingly, since the scan time can be omitted, it does not take time until communication with the access point 121 becomes possible, and communication with the access point 121 can be immediately established.
  • the radiographic imaging apparatus 1 can acquire the use frequency of the access point 121 without performing a scan, it is possible to reduce the power used for the scan and to suppress excessive power consumption.
  • the radiographic imaging apparatus 1 cannot perform scanning unless the driving mode is the wake mode, but can use the wake mode unnecessarily because the use frequency of the access point 121 can be acquired without performing scanning. Therefore, power used for scanning can be reduced, and excessive power consumption can be suppressed.
  • the access point 121 when the use frequency is changed by the DFS function, the access point 121 is configured to notify the console 101 of the use frequency after the change.
  • the newly used or re-registered radiographic imaging device 1 can be notified of the latest use frequency.
  • the cradle 122 registers the radiographic image capturing apparatus 1 connected to the cradle 122 in the console 101, and the console 101 registers with the radiographic image capturing apparatus 1 connected to the cradle 122.
  • the console 101 is configured to notify the use frequency managed.
  • the radiographic image capturing apparatus 1 can be registered in the console 101 to be communicable with the console 101, and the radiographic image capturing apparatus 1
  • the frequency used by the access point 121 can be notified to enable the wireless communication with the access point 121.
  • the radiographic image capturing system 200 of the second embodiment is different from the radiographic image capturing system 100 of the first exemplary embodiment only in that a plurality of imaging rooms R1 are provided in the radiographic image capturing system 200. Therefore, below, only a different part from 1st Embodiment is demonstrated.
  • the radiographic image capturing system 200 includes a plurality (two in FIG. 13) of imaging rooms R1 for performing radiographic image capturing by the radiographic image capturing apparatus 1.
  • the access point 121 and the cradle 122 which is a registration means are installed in each of some imaging
  • one console 101 is associated with a plurality of imaging rooms R1.
  • console 101 is associated with a plurality of imaging rooms R1
  • a plurality of separate consoles 101 are provided for each of the plurality of imaging rooms R1. It may be associated.
  • the console 101 associates with identification information for identifying the shooting room R1, for example, the shooting room ID, the SSID of the access point 121 installed in the shooting room R1, and the shooting room R1. It is assumed that the storage unit 101b has a shooting room information storage area for storing the cradle ID of the cradle 122 installed in the storage unit 101b.
  • the control unit 101a of the console 101 serves as a management frequency notification unit, among the frequencies used by the console 101 that is the frequency management unit when the radiographic imaging device 1 is registered by the cradle 122 that is the registration unit.
  • the radiographic imaging apparatus 1 is notified of the use frequency of the access point 122 installed in the imaging room R1 in which the cradle 122 is installed.
  • the control unit 101a displays the SSID associated with the cradle ID in the imaging unit of the storage unit 101b. Obtained from the information storage area. And among the used frequencies memorize
  • the radiographic image capturing apparatus 1 can acquire the use frequency of the access point 121 installed in the radiographing room R1 into which the radiographic image capturing apparatus 1 is brought.
  • radiographic imaging is performed by moving one radiographic imaging apparatus to a different imaging room R1. Then, every time it moves, it is necessary to perform a scan and acquire the use frequency of the access point 121 installed in the shooting room R1 of the movement destination. For this reason, it takes time to become communicable with the access point 121, and extra power is consumed.
  • the console 101 manages the frequency used by each access point 121, and when the radiographic image capturing apparatus 1 is inserted into the cradle 122, that is, when the radiographic image capturing apparatus 1 is newly registered, Of the used frequencies managed by the console 101 at the time of re-registration, the used radio frequency image capturing apparatus 1 uses the used frequency used by the access point 121 installed in the radiographing room R1 where the radiographic image capturing apparatus 1 is brought in. Configured to notify. Therefore, even if the radiographic image capturing apparatus 1 moves in the imaging room R1, the use frequency of the access point 121 can be acquired without performing a scan each time the movement is made.
  • the radiographic imaging apparatus 1 includes a plurality of imaging rooms R1 for performing radiographic imaging, and the console 101 includes the radiographic imaging apparatus 1 using the cradle 122. Is configured to notify the radiographic imaging apparatus 1 of the usage frequency of the access point 121 installed in the radiographing room R1 in which the cradle 122 is installed, among the usage frequencies managed by the console 101. Has been.
  • the radiographic image capturing apparatus 1 moves in the radiographing room R1, it can acquire the operating frequency of the access point 121 installed in the moving radiographing room R1 without performing a scan. Accordingly, since the scan time can be omitted, it does not take time until communication with the access point 121 becomes possible, and communication with the access point 121 can be immediately established.
  • the radiographic imaging apparatus 1 can acquire the use frequency of the access point 121 without performing a scan, it is possible to reduce the power used for the scan and to suppress excessive power consumption.
  • the access point 121, the cradle 122, and the like are configured to be connected to the network N via the repeater 120, the present invention is not limited to this.
  • the access point 121, the cradle 122, and the like are directly connected to the network N. You may comprise as follows.
  • the console 101 (specifically, the control unit 101a and the storage unit 101b) is configured to function as a frequency management unit and an imaging device management unit.
  • the present invention is not limited to this.
  • the frequency management is performed separately from the console 101.
  • a management server that functions as a photographing apparatus management means may be provided on the network N, or a frequency management server that functions as a frequency management means and / or a photographing apparatus management server that functions as a photographing apparatus management means. You may comprise so that it may provide on the network N.
  • the console 101 is configured to receive a notification from the access point 121 functioning as a used frequency notification unit and acquire the used frequency of the access point 121.
  • the present invention is not limited to this.
  • the console 101 You may comprise so that the use frequency of the said access point 121 may be acquired by inquiring the access point 121 regularly.
  • the console 101 may be configured to store and manage the SSID of the access point 121.
  • the use frequency is changed after the access point 121 determines the use frequency. After that, the console 101 may be notified of only the used frequency without notifying the SSID.
  • the registration means is not limited to this, and the registration means is arbitrary as long as it can be connected to the radiation image capturing apparatus 1, and may be, for example, the wired connection unit 124 or the like.
  • the registration means is not limited to the one that can be connected to the radiation image capturing apparatus 1 by wire, and may be one that can be wirelessly connected to the radiation image capturing apparatus 1.
  • a non-contact type IC tag for storing the cassette ID of the radiographic imaging apparatus 1 is attached to the radiographic imaging apparatus 1 and a reader / writer is installed as a registration means at the entrance / exit of the imaging room R1.
  • the cassette ID may be read from the IC tag by the reader / writer and notified to the photographing apparatus management means such as the console 101.
  • the reader / writer writes the use frequency managed by the frequency management means such as the console 101 to the IC tag, so that the radiographic image is taken from the frequency management means such as the console 101 via the reader / writer. You may comprise so that the use frequency may be notified to the apparatus 1.
  • the radio frequency imaging apparatus 1 connected to the registration means such as the cradle 122 is configured to be notified of the use frequency from the frequency management means such as the console 101, the present invention is not limited to this.
  • the radiographing room R1 is provided with connection means that can be connected to the radiographic imaging apparatus 1 in addition to the registration means such as the cradle 122, and the radiographic imaging apparatus 1 is connected to the radiographic imaging apparatus 1 during registration. It is also possible to connect to a means and receive a notification of the used frequency from the frequency management means such as the console 101 via the connection means.
  • the radiographic imaging apparatus 1 when there is already a radiographic imaging apparatus 1 that can wirelessly communicate with the access point 121, the radiographic imaging apparatus 1 cannot communicate with the access point 121 because the use frequency of the access point 121 is changed. In this case, it may be configured to scan and acquire the changed use frequency.
  • the radiation image capturing apparatus 1 may be provided with a notification means for prompting re-registration. And when there is already a radiographic image capturing apparatus 1 that can wirelessly communicate with the access point 121, the radiographic image capturing apparatus 1 is unable to communicate with the access point 121 when the use frequency of the access point 121 is changed.
  • the notification means notifies the operator of the fact, and the radiographic imaging apparatus 1 is connected to the registration means such as the cradle 122 to prompt the console 101 to receive a notification of the changed use frequency. It may be.
  • the console 101 may be provided with notification means for prompting re-registration.
  • the console 101 is operated by the notifying unit when the changed use frequency is notified from the access point 121 to the console 101. Even if it is configured to notify the person to that effect, connect the radiographic imaging apparatus 1 to a registration means such as the cradle 122, and prompt the user to receive a notification of the changed use frequency from the console 101. Good.
  • the access point 121 changes the currently used use frequency to the changed use frequency. May be configured to be transmitted from the wireless communication unit 121c. And the radiographic imaging apparatus 1 may be comprised so that the use frequency of the said radiographic imaging apparatus 1 may be changed into the use frequency after the said change according to a change instruction signal.
  • the radiographic image capturing apparatus 1 uses the changed access point 121 from the access point 121 even if the use frequency of the access point 121 is changed. Since the frequency is notified, it is not time-consuming and can immediately communicate with the access point 121 and can suppress excessive power consumption.
  • the control means 22 of the radiation image capturing apparatus 1 causes the radiation image capturing apparatus 1 to You may function as a use frequency notification means which notifies the use frequency of the imaging device 1 to the console 101 which is a frequency management means via the access point 121.
  • the access point 121 when the access point 121 transmits a change instruction signal, the access point 121 changes the use frequency of the access point 121 to the changed use frequency, and the radiographic imaging device 1 receives the change instruction signal. Then, the use frequency of the radiographic imaging apparatus 1 is changed to the use frequency after the change. Next, the radiographic imaging device 1 notifies the console 101 of the changed usage frequency (that is, the usage frequency of the access point 121 and the radiographic imaging device 1) via the access point 121. Then, the console 101 may be configured to update the frequency storage area of the storage unit 101b with the notified changed use frequency.
  • the console 101 may be configured to update the frequency storage area of the storage unit 101b with the notified changed use frequency.
  • the control means 22 of the radiographic imaging apparatus 1 functions as the usage frequency notification means. Also good.
  • Radiographic image capturing device 22 Control means (use frequency notification means) 100, 200 Radiation imaging system 101 Console 101a Control unit (frequency management means, imaging apparatus management means, management frequency notification means) 101b Storage unit (frequency management means, imaging device management means) 121 access point 121a control unit (use frequency notification means, change means) 121e Radar detection unit (detection means) 122 Cradle (registration means) R1 shooting room

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Abstract

 放射線画像撮影を行う放射線画像撮影装置1と、放射線画像撮影装置1により撮影された放射線画像の画像データに対して所定の画像処理を行うコンソール101と、を備える放射線画像撮影システム100において、放射線画像撮影装置1と無線通信可能であり、放射線画像撮影装置1とコンソール101との間の通信を中継するアクセスポイント121と、放射線画像撮影装置1がコンソール101と通信可能となるよう、放射線画像撮影装置1をコンソール101に登録するクレードル122と、を備え、クレードル122による放射線画像撮影装置1の登録時に、コンソール101が管理する使用周波数を当該放射線画像撮影装置1に通知するように構成した。

Description

放射線画像撮影システム
 本発明は、放射線画像撮影システムに関するものである。
 従来、病気診断等を目的として、X線画像に代表される、放射線を用いて撮影された放射線画像が広く用いられている。
 こうした医療用の放射線画像は、従来、スクリーンフィルムを用いて撮影されていたが、近年、放射線画像のデジタル化が実現されており、例えば、被写体を透過した放射線を輝尽性蛍光体層が形成された輝尽性蛍光体シートに蓄積させた後、この輝尽性蛍光体シートをレーザ光で走査し、これにより輝尽性蛍光体シートから発光される輝尽光を光電変換して画像データを得るCR(Computed Radiography)装置が広く普及している。
 また、最近では、放射線画像を得る手段として、照射された放射線を検出し、デジタル画像データとして取得する放射線画像撮影装置が開発されている。このタイプの放射線画像撮影装置はFPD(Flat Panel Detector)として知られている。
 放射線画像撮影装置としては、照射されたX線等の放射線の線量に応じて検出素子で電荷を発生させて電気信号に変換するいわゆる直接型の放射線画像撮影装置や、照射された放射線をシンチレータ等で可視光等の他の波長の電磁波に変換した後、変換された電磁波のエネルギに応じてフォトダイオード等の光電変換素子で電荷を発生させて電気信号に変換するいわゆる間接型の放射線画像撮影装置が種々開発されている。なお、本発明では、直接型の放射線画像撮影装置における検出素子や、間接型の放射線画像撮影装置における光電変換素子を、あわせて放射線検出素子という。
 そして、近年では、内部にバッテリを内蔵し、ケーブルレスで駆動可能な可搬型に構成されたカセッテ型の放射線画像撮影装置が開発されている。放射線画像撮影装置をこのように構成した場合、患者のベッドサイド等におけるポータブル撮影をはじめとする自由度の高い撮影が可能となる。また、据置き型の装置と異なり、容易に持ち運びができるため、撮影室が複数あるような場合に、用途等に応じて1つの放射線画像撮影装置を異なる撮影室に移動させて撮影を行うことも可能となる。
 このような放射線画像撮影装置を用いて撮影した画像を操作者等が確認するには、コンソール等の外部装置に画像データを送信する必要がある。具体的には、例えば、放射線画像撮影装置と無線通信可能なアクセスポイントを撮影室の内部に設置しておき、放射線画像撮影装置からアクセスポイントを介して、当該撮影室の外部に設置されたコンソール等の外部装置に画像データを送信する。
 この場合、撮影室の内部に複数の放射線画像撮影装置が配置されていたり、撮影室の内部に設置されたアクセスポイントと当該撮影室の隣室に配置された放射線画像撮影装置とが無線通信可能であったりすると、アクセスポイントが、所望の放射線画像撮影装置ではない他の放射線画像撮影装置と誤って通信してしまうことがある。そこで、各放射線画像撮影装置それぞれに個別IDキーを付与し、その個別IDキーに基づいて通信を行うことが提案されている(例えば、特許文献1参照)。
特開2002-191586号公報
 しかしながら、特許文献1に記載された放射線画像撮影装置等の従来の放射線画像撮影装置は、アクセスポイントと通信するために、所定の周波数帯をスキャンし、アクセスポイントが使用する周波数(チャンネル)を探し出して取得するように構成されている。そのため、アクセスポイントと通信可能な状態となるまでに時間がかかるという問題がある。
 具体的には、気象レーダ等のレーダへの干渉を回避するために、アクセスポイントは、気象レーダ等のレーダを検知した場合に、使用する周波数を変更するDFS(Dynamic Frequency Selection)機能を有している。したがって、アクセスポイントが使用する周波数は変更される場合があり一定ではないため、放射線画像撮影装置は、アクセスポイントと通信する際に、所定の周波数帯をスキャンして、当該アクセスポイントが使用する周波数を取得する必要がある。
 また、撮影室が複数あり、各撮影室それぞれにアクセスポイントが設置されるような場合、撮影室間での通信の混線を防止するために、アクセスポイントは、他のアクセスポイントとは異なる周波数を使用することが多い。この場合、1つの放射線画像撮影装置を異なる撮影室に移動させて撮影を行うとすると、その移動の度に、移動先の撮影室に設置されたアクセスポイントが使用する周波数をスキャンして取得する必要がある。
 さらに、放射線画像撮影装置は、このようにアクセスポイントが使用する周波数をスキャンして取得するように構成されているため、余分に電力を消費してしまうという問題もある。
 本発明は、上記の事情を鑑みてなされたものであり、アクセスポイントとすぐに通信可能な状態になることが可能であるとともに、余分な電力消費の抑制が可能な放射線画像撮影装置を備え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。
 前記の問題を解決するために、本発明の放射線画像撮影システムは、
 放射線画像撮影を行う放射線画像撮影装置と、前記放射線画像撮影装置により撮影された放射線画像の画像データに対して所定の画像処理を行うコンソールと、を備える放射線画像撮影システムにおいて、
 前記放射線画像撮影装置と無線通信可能であり、当該放射線画像撮影装置と前記コンソールとの間の通信を中継するアクセスポイントと、
 前記アクセスポイントの使用周波数を管理する周波数管理手段と、
 前記コンソールと通信可能な前記放射線画像撮影装置を管理する撮影装置管理手段と、
 前記コンソールと通信可能であり、前記放射線画像撮影装置から当該放射線画像撮影装置を識別するための識別情報を取得して、前記放射線画像撮影装置が前記コンソールと通信可能となるよう、当該放射線画像撮影装置を前記撮影装置管理手段に登録する登録手段と、
 前記登録手段による前記放射線画像撮影装置の登録時に、前記周波数管理手段が管理する使用周波数を当該放射線画像撮影装置に通知する管理周波数通知手段と、
 を備え、
 前記放射線画像撮影装置は、当該放射線画像撮影装置の使用周波数として、前記管理周波数通知手段により通知された使用周波数を設定することを特徴とする。
 本発明のような方式の放射線画像撮影システムによれば、登録手段による放射線画像撮影装置の登録時に、周波数管理手段が管理するアクセスポイントの使用周波数を当該放射線画像撮影装置に通知するように構成されている。
 その結果、放射線画像撮影装置は、スキャンを行わなくても、登録時にアクセスポイントの使用周波数を取得することができる。これにより、スキャンの時間を省略できるため、アクセスポイントと通信可能な状態となるまでに時間がかからず、すぐにアクセスポイントと通信可能な状態になることができる。
 また、放射線画像撮影装置は、スキャンを行わなくても、アクセスポイントの使用周波数を取得できるため、スキャンに使用する電力を削減でき、余分な電力消費の抑制が可能となる。
第1の実施形態に係る放射線画像撮影システムの全体構成を示す図である。 第1の実施形態に係る放射線画像撮影装置を示す斜視図である。 図2に示す放射線画像撮影装置を反対側から見た斜視図である。 図2におけるA-A線に沿う断面図である。 図2に示す放射線画像撮影装置のセンサパネルの基板の構成を示す平面図である。 図5の基板上の小領域に形成された放射線検出素子と薄膜トランジスタ等からなる撮像素子の構成を示す拡大図である。 COFやPCB基板などが取り付けられたセンサパネルを説明する側面図である。 図2に示す放射線画像撮影装置の等価回路図を表す図である。 第1の実施形態に係るアクセスポイントの機能的構成を示すブロック図である。 第1の実施形態に係るコンソールの機能的構成を示すブロック図である。 第1の実施形態に係る放射線画像撮影システムにおける、コンソールに対する使用周波数の通知に関する処理を説明するためのフローチャートである。 第1の実施形態に係る放射線画像撮影システムにおける、放射線画像撮影装置に対する使用周波数の通知に関する処理を説明するためのフローチャートである。 第2の実施形態に係る放射線画像撮影システムの全体構成を示す図である。
 以下、図面を参照して、本発明の好適な実施形態について説明する。ただし、本発明を適用可能な実施形態はこれに限定されるものではない。
 [第1の実施形態]
 まず、図1~図10を参照して、本発明に係る放射線画像撮影システムの第1の実施形態について説明する。ただし、本発明は図示例に限定されるものではない。
 [放射線画像撮影システム]
 まず、本実施形態に係る放射線画像撮影システム100について説明する。図1は、本実施形態に係る放射線画像撮影システム100の全体構成を示す図である。
 放射線画像撮影システム100は、例えば、病院や医院などの施設内で行われる放射線画像撮影を想定したシステムであり、放射線画像として医療用の診断画像を撮影するシステムとして採用することができる。
 具体的には、放射線画像撮影システム100は、例えば、図1に示すように、放射線画像撮影を行って放射線画像データ(以下、単に「画像データ」という。)を得る放射線画像撮影装置1と、放射線画像撮影装置1と通信可能に構成されたコンソール101と、放射線画像撮影装置1と無線通信可能であり、当該放射線画像撮影装置1とコンソール101との間の通信を中継するアクセスポイント121と、放射線画像撮影装置1をコンソール101に登録するためのクレードル122と、等を備えて構成される。
 アクセスポイント121とクレードル122とは、撮影室R1内に設置されており、当該撮影室R1内に設置されたHUB機能を有する中継器120とケーブル等によって接続されている。
 また、中継器120は、撮影室R1内に設置された変換器123や有線接続部124などともケーブル等によって接続されている。
 コンソール101は、LAN(Local Area Network)ケーブル等によって施設内のネットワークNと接続されており、同じくネットワークNと接続された中継器120や、コンソール101から送信された画像データを保存するPACS(Picture Archiving and Communication System)等のデータ管理サーバ102などとの間で情報の送受信が可能となっている。
 これにより、放射線画像撮影装置1は、アクセスポイント121と無線通信を行うことによって、或いは、有線接続部124と接続することによって、中継器120を介してコンソール101との間で情報の送受信が可能となっている。
 放射線画像撮影装置1は、例えば、放射線を照射して患者Hの一部である被写体、すなわち患者Hの撮影対象部位等の撮影を行う撮影室R1に設けられており、コンソール101は、この撮影室R1に対応して設けられている。
 なお、本実施形態では、放射線画像撮影システム100内に1つの撮影室R1が設けられて、撮影室R1内に1つの放射線画像撮影装置1が配置されている場合を例として説明するが、撮影室R1に設けられる放射線画像撮影装置1の個数は、特に限定されない。
 撮影室R1内には、放射線画像撮影装置1が装填可能に構成され、その装填された放射線画像撮影装置1を所定の位置に保持するためのカセッテ保持部111を備えるブッキー装置110と、被写体に放射線を照射するX線管球等の放射線源(図示省略)を備える放射線発生装置112と、等が設けられている。
 なお、図1には、撮影室R1内に、ブッキー装置110として立位撮影用のブッキー装置が1つ設けられている場合を例示しているが、撮影室R1内に設けられるブッキー装置110の個数や種類は特に限定されない。例えば、撮影室R1内には、ブッキー装置110として、臥位撮影用のブッキー装置が設けられていてもよいし、立位撮影用のブッキー装置と臥位撮影用のブッキー装置との両方が設けられていてもよい。
 また、ブッキー装置110が複数ある場合には、各ブッキー装置110に対応して1つずつ放射線発生装置112が設けられていてもよいし、撮影室R1内に放射線発生装置112を1つ備え、複数のブッキー装置110に対して1つの放射線発生装置112が対応し、適宜位置を移動させたり、放射線照射方向を変更したりする等して、共用してもよい。
 また、放射線画像撮影装置1は、ブッキー装置110に装填されない、いわば単独の状態で用いることも可能である。すなわち、放射線画像撮影装置1を単独の状態で、例えば撮影室R1内に設けられた支持台や臥位撮影用のブッキー装置の上などに配置してその放射線入射面R(後述)上に患者Hの撮影対象部位である手や脚などを載置したり、或いは、例えばベッド上に横臥した患者Hの腰や脚などとベッドとの間に差し込んだりして用いることも可能である。この場合、被写体を介して放射線画像撮影装置1に放射線が照射されるように、例えばブッキー装置110に対応付けて設けられた放射線発生装置112の向きが変更(調整)されて、放射線画像撮影が行われる。
 また、撮影室R1内には、放射線発生装置112から出力される信号をLAN通信用の信号等に変換する変換器123が設けられている。
 変換器123はケーブル等によって中継器120と接続されており、放射線発生装置112は、放射線画像撮影装置1やコンソール101などの他の装置との間で、変換器123および中継器120を介して情報の送受信が可能となっている。これにより、例えば、曝射タイミングと放射線画像撮影装置1のリセットタイミングとを連動させたり、撮影に応じて照射野や管球位置などを連動させたりすることができる。
 また、本実施形態では、撮影室R1に隣接して前室R2が設けられている。前室R2には、曝射ボタン(図示省略)を備える操作装置113が設けられている。操作装置113はケーブル等によって放射線発生装置112と接続されており、放射線技師や医師などの操作者が撮影開始を希望して曝射ボタンを操作すると、曝射ボタンが押圧された旨のボタン押圧信号が、操作装置113から放射線発生装置112に出力される。この放射線発生装置112に出力されたボタン押圧信号は、変換器123に出力されて、変換器123においてLAN通信用の信号等に変換され、さらに中継器120に出力されて、中継器120を介してコンソール101等に送信される。
 なお、コンソール101から操作装置113に対して、放射線発生装置112の放射線照射条件を制御する制御信号が送信されるように構成されていても良い。この場合、放射線発生装置112の放射線照射条件は、操作装置113に送信されたコンソール101からの制御信号に応じて設定される。放射線照射条件としては、例えば、曝射開始/終了タイミング、放射線管電流の値、放射線管電圧の値、フィルタ種等がある。
 また、撮影室R1内には、放射線画像撮影装置1が備えるコネクタ39(後述)等と接続可能な有線接続部124が設けられている。
 有線接続部124はケーブル等によって中継器120と接続されており、有線接続部124に接続された放射線画像撮影装置1は、コンソール101等の他の装置との間で、中継器120を介してデータや信号などの情報の送受信が可能となっている。
 ここで、中継器120は、当該中継器120と接続される装置に対して電力を供給するための電源ユニットを備えている。
 例えば、アクセスポイント121等の中継器120と接続される装置は、中継器120から電力の供給を受けている。
 また、放射線画像撮影装置1は、有線接続部124と接続されることによって、コンソール101等の他の装置との間で中継器120を介してデータや信号などの情報の送受信が可能となるだけでなく、中継器120から、放射線画像撮影装置1の各機能部に対して電力の供給を受けたり、バッテリ24(後述)を充電するための電力の供給を受けたりすることができる。
 なお、図1には、撮影室R1内に有線接続部124が1つ設けられている場合を例示しているが、撮影室R1内に設けられる有線接続部124の個数は特に限定されない。
 [放射線画像撮影装置]
 次に、本実施形態に係る放射線画像撮影装置1について説明する。
 なお、本実施形態では、放射線画像撮影装置1が可搬型の放射線画像撮影装置である場合について説明するが、本発明はその場合に限定されず、アクセスポイント121と無線通信可能であれば、放射線画像撮影装置1は、例えば、支持台と一体的に形成された固定型の放射線画像撮影装置であってもよい。
 また、本実施形態では、放射線画像撮影装置1として、シンチレータ等を備え、放射された放射線を可視光等の他の波長の電磁波に変換して照射し、放射線検出素子で電気信号である画像データに変換する、いわゆる間接型の放射線画像撮影装置について説明するが、本発明は、シンチレータ等を介さずに放射線を放射線検出素子で直接検出する、いわゆる直接型の放射線画像撮影装置に対しても適用することができる。
 図2は、本実施形態に係る放射線画像撮影装置1の外観斜視図であり、図3は、図2に示す放射線画像撮影装置を反対側から見た外観斜視図である。また、図4は、図2におけるA-A線に沿う断面図である。
 放射線画像撮影装置1は、いわゆるフラットパネルディテクタ(以下「FPD」という。)を可搬型に構成したカセッテ型FPDであり、放射線画像撮影に用いられ、放射線を検出して放射線量に応じた画像データを生成して取得するものである。
 放射線画像撮影装置1は、例えば、図2~図4に示すように、筐体状のハウジング2内にシンチレータ3や基板4などで構成されるセンサパネルSPが収納されて構成されている。
 図2や図3に示すように、ハウジング2は、角筒状に形成されたハウジング本体部2Aと、ハウジング本体部2Aの両端の開口部を覆って閉塞する蓋部材2B,2Cと、を備えた、いわゆるモノコック型に形成されている。
 ハウジング本体部2Aには、放射線の照射を受ける側の面R(以下「放射線入射面R」という。)が設けられており、放射線を透過するカーボン板やプラスチックなどの材料で形成されている。
 なお、ハウジング2の構成、形状等は、ここに例示したものに限定されない。例えば、ハウジング2を、フレーム板とバック板とで形成された、いわゆる弁当箱型とすることも可能である。
 図2に示すように、一方の蓋部材2Bには、電源スイッチ37と、選択スイッチ38と、有線接続部124やクレードル122が接続されるコネクタ39と、バッテリ状態や放射線画像撮影装置1の稼動状態などの各種の状態を表示するインジケータ40と、等が設けられている。
 また、他方の蓋部材2Cには、放射線画像撮影装置1がコンソール101等の他の装置との間でデータや信号などの情報の送受信を無線方式で行うための無線装置41が埋め込まれている。
 なお、無線装置41を設ける箇所は、蓋部材2Cに限定されず、他の位置に設けることも可能である。また、無線装置41の個数は必ずしも1つに限定されず、必要な数だけ適宜設けられる。
 前述したように、放射線画像撮影装置1は、コンソール101等の他の装置との間での情報の送受信を有線方式で行うことも可能であり、この場合、コネクタ39に、例えば有線接続部124のコネクタが接続される。
 図4に示すように、ハウジング2の内部には、センサパネルSPが収納されている。センサパネルSPは、基板4とこれに積層されるシンチレータ3とを備えており、基板4やシンチレータ3の放射線入射面R側には、それらを保護するためのガラス基板35が配設されている。
 また、基板4の下方側には図示しない鉛の薄板等を介して基台31が配置され、基台31には、電子部品32等が配設されたPCB基板33や緩衝部材34などが取り付けられている。
 また、本実施形態では、センサパネルSPとハウジング2の側面との間に、それらがぶつかり合うことを防止するための緩衝材36が設けられている。
 シンチレータ3は、基板4の後述する検出部Pに貼り合わされている。本実施形態では、シンチレータ3は、例えば、蛍光体を主成分とし、放射線の入射を受けると300~800nmの波長の電磁波、すなわち可視光を中心とした電磁波に変換して出力するものが用いられる。
 基板4は、本実施形態では、ガラス基板で構成されており、図5に示すように、基板4のシンチレータ3に対向する側の面4a上には、複数の走査線5と複数の信号線6とが互いに交差するように配設されている。基板4の面4a上の複数の走査線5と複数の信号線6により区画された各小領域rには、放射線検出素子7がそれぞれ設けられている。
 このように、走査線5と信号線6とで区画された各小領域rに二次元状に配列された複数の放射線検出素子7が設けられた領域全体、すなわち図5に一点鎖線で示される領域がセンサパネルSPの検出部Pとされている。
 本実施形態では、放射線検出素子7としてフォトダイオードが用いられているが、この他に、例えばフォトトランジスタ等を用いることも可能である。
 各放射線検出素子7は、図5や図5の拡大図である図6に示すように、スイッチ素子である薄膜トランジスタ(Thin Film Transistor。以下「TFT」という。)8のソース電極8sに接続されている。また、TFT8のドレイン電極8dは信号線6に接続されている。
 そして、TFT8は、後述する走査駆動手段15から走査線5を介してゲート電極8gにオン電圧が印加されるとオン状態となり、ソース電極8sやドレイン電極8dを介して放射線検出素子7内に蓄積されている電荷を信号線6に放出させるように構成されている。
 また、TFT8は、接続された走査線5を介してゲート電極8gにオフ電圧が印加されるとオフ状態となり、放射線検出素子7から信号線6への電荷の放出を停止して、放射線検出素子7内に電荷を保持するように構成されている。
 図5や図6に示すように、本実施形態では、列状に配置された複数の放射線検出素子7にそれぞれバイアス線9が接続されており、各バイアス線9はそれぞれ信号線6に平行に配設されている。また、図5に示すように、各バイアス線9は、基板4の検出部Pの外側の位置で1本の結線10に結束されている。
 また、各走査線5や各信号線6、バイアス線9の結線10は、それぞれ基板4の端縁部付近に設けられた入出力端子(パッドともいう)11に接続されている。各入出力端子11には、図7に示すように、IC12a等のチップが組み込まれたCOF(Chip On Film)12が異方性導電接着フィルム(Anisotropic Conductive Film)や異方性導電ペースト(Anisotropic Conductive Paste)などの異方性導電性接着材料13を介して接続されている。
 また、COF12は、基板4の裏面4b側に引き回され、裏面4b側でPCB基板33に接続されている。このようにして、放射線画像撮影装置1のセンサパネルSPの基板4部分が形成されている。なお、図7では、電子部品32等の図示が省略されている。
 ここで、放射線画像撮影装置1のセンサパネルSPの回路構成について説明する。図8は、本実施形態に係る放射線画像撮影装置1のセンサパネルSPの等価回路図である。
 各放射線検出素子7の一方の電極にはそれぞれバイアス線9が接続されており、各バイアス線9は結線10に結束されてバイアス電源14に接続されている。バイアス電源14は、結線10および各バイアス線9を介して各放射線検出素子7の電極それぞれにバイアス電圧(本実施形態では逆バイアス電圧)を印加する。
 また、各放射線検出素子7の他方の電極はそれぞれTFT8のソース電極8s(図8中ではSと表記されている。)に接続されており、各TFT8のゲート電極8g(図8中ではGと表記されている。)は、走査駆動手段15のゲートドライバ15bから延びる走査線5の各ラインL1~Lxにそれぞれ接続されている。また、各TFT8のドレイン電極8d(図8中ではDと表記されている。)は、各信号線6にそれぞれ接続されている。
 走査駆動手段15は、ゲートドライバ15bにオン電圧やオフ電圧を供給する電源回路15aと、走査線5の各ラインL1~Lxに印加する電圧をオン電圧とオフ電圧との間で切り替えるゲートドライバ15bと、を備えている。
 ゲートドライバ15bは、走査線5の各ラインL1~Lxを介してTFT8のゲート電極8gに印加する電圧をオン電圧とオフ電圧との間で切り替えて、各TFT8のオン状態とオフ状態とを制御する。
 また、各信号線6は、読み出しIC16内に形成された各読み出し回路17にそれぞれ接続されている。
 読み出し回路17は、増幅回路18と、相関二重サンプリング(Correlated Double Sampling)回路19と、アナログマルチプレクサ21と、A/D変換器20と、で構成されている。
 例えば、放射線画像撮影で被写体を介して放射線画像撮影装置1に放射線が照射され、シンチレータ3で放射線が他の波長の電磁波に変換されて、その直下の放射線検出素子7に照射される。そして、放射線検出素子7で照射された放射線の線量(電磁波の光量)に応じて電荷が発生する。
 各放射線検出素子7からの電荷の読み出し処理においては、走査駆動手段15のゲートドライバ15bから走査線5の各ラインL1~Lxを介してゲート電極8gにオン電圧が印加されたTFT8がオン状態となり、放射線検出素子7から信号線6に電荷が放出される。
 そして、放射線検出素子7から放出された電荷量に応じて増幅回路18から電圧値が出力され、その電圧値と、放射線が照射されていない時の各放射線検出素子7のノイズ電圧値とを相関二重サンプリング回路19で相関二重サンプリングして、アナログ値の画像データがアナログマルチプレクサ21に出力される。アナログマルチプレクサ21から順次出力された画像データは、A/D変換器20で順次デジタル値の画像データに変換され、記憶手段23に出力されて順次保存される。
 制御手段22は、CPU(Central Processing Unit)、ROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)等を備えたマイクロコンピュータや、FPGA(Field Programmable Gate Array)などによって構成されている。
 なお、ROMやRAMは、制御手段22ではなく、制御手段22に接続された記憶手段23に備えられていてもよい。また、制御手段22は、専用の制御回路で構成されていてもよい。
 制御手段22には、DRAM(Dynamic RAM)等で構成される記憶手段23や、放射線画像撮影装置1の各機能部に電力を供給するバッテリ24が接続されている。また、制御手段22には、無線装置41が接続されており、また、図8では図示を省略するが、電源スイッチ37や選択スイッチ38、コネクタ39などが接続されている。
 制御手段22は、放射線画像撮影装置1の各機能部の動作等を制御する。具体的には、例えば、制御手段22は、バイアス電源14を制御して各放射線検出素子7に印加する逆バイアス電圧を制御したり、走査駆動手段15から信号読み出し用の電圧を印加する走査線5を切り替えたり、或いは、各読み出し回路17内の増幅回路18や相関二重サンプリング回路19などを制御して、各放射線検出素子7からの画像データの読み出しを行う。
 また、制御手段22には、記憶手段23が接続されている。例えば各読み出し回路17によって各放射線検出素子7から読み出された各画像データは、制御手段22により制御される図示しないメモリコントローラによって、記憶手段23の画像記憶領域に保存される。
 また、制御手段22には、充電可能なバッテリ24が接続されている。
 本実施形態において、バッテリ24と各機能部との間には、図示しない電源回路が設けられている。当該電源回路は、バッテリ24からの電力を各機能部に供給するか否かのON/OFFを切り替える回路であり、制御手段22は、当該電源回路を制御することによって、バッテリ24から各機能部への電力供給のON/OFFを切り替えて、放射線画像撮影装置1の駆動モードを制御する。
 本実施形態では、放射線画像撮影装置1は、駆動モードとして、放射線画像撮影が可能なウェイクモードと、放射線画像撮影が不可能なスリープモードと、を有している。
 具体的には、例えば、制御手段22は、撮影が数分間行われないときは、無線装置41等の必要な機能部にのみ電力を供給して、例えば読み出しIC16や放射線検出素子7などの放射線画像撮影に係る機能部等の他の機能部には電力を供給しないスリープモードに切り替える。また、コンソール101等から撮影を開始する旨の信号を無線装置41等が受信すると、制御手段22は、放射線画像撮影に係る機能部等の他の機能部にも電力を供給するウェイクモードに切り替える。すなわち、放射線画像撮影装置1は、バッテリ24の無駄な電力消費を抑制できるように構成されている。
 また、制御手段22には、選択スイッチ38が接続されている。放射線技師や医者などの操作者により選択スイッチ38が押下されると、制御手段22は、当該制御手段22を備える放射線画像撮影装置1が選択された旨の選択信号を、例えば、無線装置41からアクセスポイント121に送信し、アクセスポイント121および中継器120を介してコンソール101に通知する。
 また、制御手段22には、コネクタ39が接続されている。後述するように、放射線画像撮影装置1がクレードル122に挿入されて、コネクタ39がクレードル122のコネクタに接続されると、制御手段22は、当該クレードル122を識別するための識別情報、例えばクレードルIDをクレードル122から読み出すとともに、当該放射線画像撮影装置1を識別するための識別情報、例えばカセッテIDを記憶手段23等から取得する。
 そして、当該読み出したクレードルIDと当該取得したカセッテIDとを、コネクタ39からクレードル122に出力し、クレードル122および中継器120を介してコンソール101に通知する。これにより、当該放射線画像撮影装置1は、コンソール101に登録されて、コンソール101と通信可能となる。
 また、制御手段22には、無線装置41が接続されている。放射線画像撮影装置1は、無線装置41によりアクセスポイント121と無線通信を行うことによって、アクセスポイント121および中継器120を介してコンソール101等の他の装置との間でデータや信号などの情報の送受信が可能となっている。
 具体的には、制御手段22は、例えば、記憶手段23の画像記憶領域に保存されている画像データに圧縮処理等の所定の画像処理を施し、無線装置41からアクセスポイント121に送信する。これにより、画像データは、アクセスポイント121および中継器120を介してコンソール101に送信される。
 ここで、放射線画像撮影装置1は、アクセスポイント121と無線通信を行うためには、当該アクセスポイント121が現在使用している使用周波数を取得する必要がある。
 そのため、放射線画像撮影装置1は、公知の手法によって、スキャンを行いアクセスポイント121の使用周波数を取得できるように構成されている。
 なお、スキャンを行うためには、放射線画像撮影装置1の駆動モードがウェイクモードである必要がある。そのため、制御手段22は、駆動モードがスリープモードである場合は、当該駆動モードをウェイクモードに切り替えてからスキャンを行う。
 さらに、本発明では、後述するように、放射線画像撮影装置1をコンソール101に登録する際に、アクセスポイント121の使用周波数が当該コンソール101から当該放射線画像撮影装置1に対して通知される。これにより、放射線画像撮影装置1は、スキャンを行うことなく、アクセスポイント121の使用周波数を取得可能となっている。
 [アクセスポイント]
 次に、本実施形態に係るアクセスポイント121について説明する。図9は、アクセスポイント121の機能的構成を示すブロック図である。
 アクセスポイント121は、撮影室R1内に設置され、当該撮影室R1内に設置された放射線画像撮影装置1やブッキー装置110などと、当該撮影室R1外に設置されたコンソール101等の外部装置と、が通信する際にこれらの通信を中継する。
 具体的には、アクセスポイント121はケーブル等によって中継器120と接続されており、放射線画像撮影装置1は、アクセスポイント121と無線通信を行うことによって、アクセスポイント121および中継器120を介してコンソール101等の他の装置との間でデータや信号などの情報の送受信が可能となっている。
 なお、本実施形態では、アクセスポイント121とブッキー装置110とを無線接続するように構成したが、これに限ることはなく、例えば、アクセスポイント121とブッキー装置110とをケーブル等で有線接続して、ブッキー装置110やそれに装填された放射線画像撮影装置1と、コンソール101等の他の装置と、の通信を有線方式でも行うことができるように構成してもよい。
 例えば図9に示すように、アクセスポイント121は、当該アクセスポイント121の各部の動作等を制御する制御部121aと、当該アクセスポイント121を識別するための識別情報、例えばSSID(Service Set Identifier)や、当該アクセスポイント121が使用している使用周波数などを記憶する記憶部121bと、図示しないアンテナ等を備え、放射線画像撮影装置1等と無線通信可能な無線通信部121cと、ケーブル等によって中継器120と接続された有線通信部121dと、気象レーダや航空レーダなどのレーダを検知するレーダ検知部121eと、等を備えて構成される無線LAN基地局である。
 ここで、本実施形態では、アクセスポイント121として、IEEE802.11a対応のアクセスポイントを想定している。
 このIEEE802.11aで利用する周波数帯(5GHz帯)は、気象レーダや航空レーダと同じ周波数帯である。そのため、アクセスポイント121は、気象レーダや航空レーダなどのレーダを検知するレーダ検知機能を有するとともに、レーダが検知された場合に当該アクセスポイント121が使用している使用周波数を変更するDFS機能を有している。
 具体的には、制御部121aは、中継器120から電力の供給を受けてアクセスポイント121の各部への電力の供給が開始されると、レーダ検知部121eによる気象レーダや航空レーダなどのレーダの監視を開始する。
 そして、まず、レーダの監視の開始から所定時間(例えば1分間)が経過するのを待ち、その間に、レーダ検知部121eからレーダが検知された旨のレーダ検知信号が入力されない場合は、制御部121aは、IEEE802.11aで利用する周波数帯の中から、無線通信部121cが使用する使用周波数(使用チャンネル)を決定し、当該決定した使用周波数を記憶部121bに記憶する等して、当該決定した使用周波数をアクセスポイント121の使用周波数として設定する。
 一方、レーダの監視の開始から所定時間が経過するのを待ち、その間に、レーダ検知部121eからレーダが検知された旨のレーダ検知信号が入力された場合は、制御部121aは、IEEE802.11aで利用する周波数帯のうちの、当該検知されたレーダへの干渉が回避可能な周波数、すなわち当該検知されたレーダの周波数とは異なる周波数の中から、無線通信部121cが使用する使用周波数を決定し、当該決定した使用周波数を記憶部121bに記憶する等して、当該決定した使用周波数をアクセスポイント121の使用周波数として設定する。
 アクセスポイント121の使用周波数を決定すると、制御部121aは、アクセスポイント121のSSIDを記憶部121bから取得して、当該取得したSSIDとともに、当該決定した使用周波数を、有線通信部121dから中継器120に出力し、中継器120を介してコンソール101に通知する。すなわち、制御部121aは、アクセスポイント121の使用周波数を、周波数管理手段であるコンソール101に通知する使用周波数通知手段として機能する。
 これにより、使用周波数はSSIDとともに、コンソール101の記憶部101bに記憶される。
 さらに、制御部121aは、例えばアクセスポイント121の各部に電力が供給されている間は、レーダ検知部121eによるレーダの監視を続ける。具体的には、レーダ検知部121eは、アクセスポイント121の使用周波数でレーダが検知されるか否かを監視する。
 そして、レーダ検知部121eからアクセスポイント121の使用周波数でレーダが検知された旨のレーダ検知信号が入力された場合は、制御部121aは、IEEE802.11aで利用する周波数帯のうちの、当該検知されたレーダへの干渉が回避可能な周波数の中から、無線通信部121cが使用する使用周波数を決定し、当該決定した使用周波数を記憶部121bに記憶(上書き)する等して、当該決定した使用周波数をアクセスポイント121の使用周波数として設定する。
 すなわち、レーダ検知部121eは、アクセスポイント121の使用周波数でレーダを検知する検知手段として機能し、制御部121aは、レーダが検知された場合、当該レーダへの干渉を回避するために、アクセスポイント121の使用周波数を変更する変更手段として機能する。
 アクセスポイント121の使用周波数を変更すると、制御部121aは、アクセスポイント121のSSIDとともに、当該変更した変更後の使用周波数を、有線通信部121dから中継器120に出力し、中継器120を介してコンソール101に通知する。これにより、変更後の使用周波数は、コンソール101の記憶部101bに記憶(上書き)される。すなわち、コンソール101の記憶部101bに記憶されている使用周波数は、変更後の使用周波数で更新される。
 [クレードル]
 次に、本実施形態に係るクレードル122について説明する。
 クレードル122は、例えば、当該クレードル122のクレードルID等を記憶する記憶部(図示省略)と、当該クレードル122に挿入された放射線画像撮影装置1のコネクタ39と接続可能な位置に設けられたコネクタ(図示省略)と、等を備えて構成される放射線画像撮影装置1用の充電器である。
 具体的には、例えば、クレードル122は、放射線画像撮影装置1を挿入可能な形状を成している。そして、クレードル122は、当該クレードル122に放射線画像撮影装置1を挿入することによって、放射線画像撮影装置1を保管したり、中継器120から電力の供給を受けて放射線画像撮影装置1のバッテリ24を充電したりするために用いられる。
 さらに、本実施形態では、クレードル122は、放射線画像撮影装置1を放射線画像撮影システム100に導入して、当該放射線画像撮影装置1がコンソール101と通信可能となるように、当該放射線画像撮影装置1を撮影装置管理手段であるコンソール101に登録する登録手段としても機能する。
 具体的には、例えば、放射線画像撮影装置1が撮影室R1内に持ち込まれてクレードル122に挿入され、当該放射線画像撮影装置1のコネクタ39がクレードル122のコネクタと接続されると、当該放射線画像撮影装置1の制御手段22は、クレードル122の記憶部から当該クレードル122のクレードルIDを読み出して、当該放射線画像撮影装置1のカセッテIDとともに、コネクタ39からクレードル122に出力し、クレードル122および中継器120を介してコンソール101に通知する。これにより、当該放射線画像撮影装置1は、コンソール101に登録されて、コンソール101と通信可能となる。
 [コンソール]
 次に、本実施形態に係るコンソール101について説明する。図10は、コンソール101の機能的構成を示すブロック図である。
 コンソール101は、例えば、図10に示すように、コンソール101の各部の動作等を制御する制御部101aと、HDD(Hard Disk Drive)等からなる記憶部101bと、無線LANケーブル等によってネットワークNと接続され、中継器120等の他の装置との間で通信を行うための通信部101cと、CRT(Cathode Ray Tube)やLCD(Liquid Crystal Display)などからなる表示部101dと、キーボードやマウスなどからなる入力部101eと、等を備えて構成されるコンピュータである。
 制御部101aは、放射線画像撮影装置1から送信された、当該放射線画像撮影装置1により撮影された放射線画像の画像データを通信部101cが受信すると、当該画像データに伸長処理やオフセット補正処理、ゲイン補正処理などの所定の画像処理を施して、診断用の画像データを作成する。
 そして、制御部101aは、操作者により操作された入力部101eからの指示に従って、当該作成した診断用の画像データに基づく放射線画像を表示部101dに表示したり、当該作成した診断用の画像データを通信部101cから出力してネットワークNを介してデータ管理サーバ102等の他の装置に送信したりする。
 なお、本実施形態では、オフセット補正処理やゲイン補正処理などを、コンソール101が行うようにしたが、オフセット補正処理やゲイン補正処理などは、放射線画像撮影装置1が行ってもよい。
 また、図1には、コンソール101が撮影室R1や前室R2の外に設置されている場合を例示しているが、これに限ることはなく、例えば、コンソール101を前室R2等に設置することも可能である。
 また、制御部101aおよび記憶部101bは、アクセスポイント121の使用周波数を管理する周波数管理手段として機能する。
 具体的には、制御部101aは、アクセスポイント121から通知されたSSIDと使用周波数とを記憶部101bの周波数情報記憶領域に記憶させる。
 また、アクセスポイント121の制御部121aからSSIDと変更後の使用周波数とが通知されると、制御部101aは、記憶部101bの周波数情報記憶領域に記憶されている使用周波数のうちの当該通知されたSSIDに対応する使用周波数を、当該変更後の使用周波数で上書きして更新する。
 また、制御部101aおよび記憶部101bは、コンソール101と通信可能な放射線画像撮影装置1を管理する撮影装置管理手段として機能する。
 具体的には、制御部101aは、登録手段であるクレードル122により通知されたクレードルIDとカセッテIDとを記憶部101bの登録情報記憶領域に記憶させることによって、当該カセッテIDで識別される放射線画像撮影装置1をコンソール101に登録する。
 このように、放射線画像撮影装置1は、コンソール101に登録されると、当該放射線画像撮影装置1がアクセスポイント121と無線通信可能になれば、当該アクセスポイント121を介して当該コンソール101との間で情報の送受信が可能となる。
 また、コンソール101の制御部101aは、クレードル122による放射線画像撮影装置1の登録時に、周波数管理手段である当該コンソール101が管理するアクセスポイント121の使用周波数を当該放射線画像撮影装置1に通知する管理周波数通知手段として機能する。
 具体的には、制御部101aは、クレードル122を介して放射線画像撮影装置1から、クレードルIDとカセッテIDとが通知されると、アクセスポイント121のSSIDと使用周波数とを記憶部101bの周波数情報記憶領域から取得して、通信部101cから中継器120に送信し、中継器120およびクレードル122を介して、当該クレードル122に挿入(接続)されている放射線画像撮影装置1に通知する。これにより、SSIDと使用周波数とが放射線画像撮影装置1の記憶手段23等に記憶されて、当該放射線画像撮影装置1の使用周波数として、当該通知された使用周波数が設定される。
 これにより、放射線画像撮影装置1の無線装置41の周波数が、当該通知された使用周波数に切り替えられ、放射線画像撮影装置1は、当該通知されたSSIDで識別されるアクセスポイント121と無線通信可能となる。
 ここで、本実施形態において「放射線画像撮影装置1の登録」は、放射線画像撮影装置1の新規登録と、放射線画像撮影装置1の再登録と、の両方を含むとする。
 例えば、コンソール101に未登録の新規の放射線画像撮影装置1をクレードル121に挿入すると、当該放射線画像撮影装置1は、コンソール101に新規登録されて、当該コンソール101からアクセスポイント121のSSIDと使用周波数との通知を受ける。
 また、例えば、バッテリ24の充電等のために、コンソール101に登録済みの放射線画像撮影装置1を再度クレードル122に挿入すると、当該放射線画像撮影装置1は、コンソール101に再登録されて、当該コンソール101からアクセスポイント121のSSIDと使用周波数との通知を再度受ける。
 次に、本実施形態に係る放射線画像撮影システム100におけるコンソール101および放射線画像撮影装置1に対するアクセスポイント121の使用周波数の通知に関する処理について説明するとともに、本実施形態に係る放射線画像撮影システム100の作用について説明する。
 まず、放射線画像撮影システム100における、コンソール101に対するアクセスポイント121の使用周波数の通知に関する処理について、図11のフローチャートを参照して説明する。
 例えばアクセスポイント121の各部への電力の供給が開始されると、アクセスポイント121の制御部121aは、レーダ検知部121eによるレーダの監視を開始して、アクセスポイント121の使用周波数を決定し(ステップS11)、当該決定した使用周波数をアクセスポイント121の使用周波数として設定する。
 この際、制御部121aは、レーダの監視の開始から所定時間が経過するのを待ち、その間に、レーダ検知部121eからレーダが検知された旨のレーダ検知信号が入力された場合は、当該検知されたレーダへの干渉が回避可能な周波数を、アクセスポイント121の使用周波数として決定する。
 次いで、制御部121aは、記憶部121bに記憶されているアクセスポイント121のSSIDと、ステップS11で決定した使用周波数と、をコンソール101に通知する(ステップS12)。
 具体的には、SSIDと使用周波数とは、中継器120により中継されて(ステップS13)、コンソール101に通知される。
 ステップS12で通知されたSSIDと使用周波数とを通信部101cが受信すると、コンソール101の制御部101aは、当該受信されたSSIDと使用周波数とを記憶部101bの周波数情報記憶領域に記憶させる(ステップS14)。
 これにより、周波数管理手段であるコンソール101によって、アクセスポイント121の使用周波数が管理される。
 さらに、アクセスポイント121の制御部121aは、ステップS12でSSIDと使用周波数とを通知した後、レーダ検知部121eによってアクセスポイント121の使用周波数でレーダが検知されたか否かを判断する(ステップS15)。
 ステップS15で、アクセスポイント121の使用周波数でレーダが検知されていないと判断すると(ステップS15;No)、制御部121aは、ステップS15の処理を繰り返して行う。
 一方、ステップS15で、アクセスポイント121の使用周波数でレーダが検知されたと判断すると(ステップS15;Yes)、制御部121aは、当該検知されたレーダへの干渉を回避するために、アクセスポイント121の使用周波数を変更する(ステップS16)。
 次いで、制御部121aは、記憶部121bに記憶されているアクセスポイント121のSSIDと、ステップS16で変更した変更後の使用周波数と、をコンソール101に通知して(ステップS17)、ステップS15以降の処理を繰り返して行う。
 具体的には、SSIDと変更後の使用周波数とは、中継器120により中継されて(ステップS18)、コンソール101に通知される。
 ステップS17で通知されたSSIDと変更後の使用周波数とを通信部101cが受信すると、コンソール101の制御部101aは、記憶部101bの周波数情報記憶領域に記憶されている使用周波数のうち、当該受信されたSSIDに対応する使用周波数を、当該受信された変更後の使用周波数で更新する(ステップS19)。
 これにより、周波数管理手段であるコンソール101によって、変更後の使用周波数がアクセスポイント121の使用周波数として管理される。
 次に、放射線画像撮影システム100における、放射線画像撮影装置1に対するアクセスポイント121の使用周波数の通知に関する処理について、図12のフローチャートを参照して説明する。
 放射線画像撮影装置1の制御手段22は、当該放射線画像撮影装置1がクレードル122に挿入されたか否かを判断する(ステップS31)。具体的には、コネクタ39がクレードル122のコネクタと接続されたか否かを判断する。
 ステップS31で、クレードル122に挿入されていないと判断すると(ステップS31;No)、制御手段22は、ステップS31の処理を繰り返して行う。
 一方、ステップS31で、クレードル122に挿入されたと判断すると(ステップS31;Yes)、制御手段22は、クレードル122の記憶部から当該クレードル122のクレードルIDを読み取り(ステップS32)、当該読み取ったクレードルIDと、記憶手段23等に記憶されている放射線画像撮影装置1のカセッテIDと、をコンソール101に通知する(ステップS33)。
 具体的には、クレードルIDとカセッテIDとは、クレードル122により中継された後(ステップS34)、さらに中継器120により中継されて(ステップS35)、コンソール101に通知される。
 ステップS33で通知されたクレードルIDとカセッテIDとを通信部101cが受信すると、コンソール101の制御部101aは、当該受信されたクレードルIDとカセッテIDとを記憶部101bの登録情報記憶領域に記憶させる(ステップS36)。
 これにより、撮影装置管理手段であるコンソール101によって、当該コンソール101に登録された放射線画像撮影装置1、すなわち当該コンソール101と通信可能な放射線画像撮影装置1が管理される。
 その結果、当該放射線画像撮影装置1は、アクセスポイント121と無線通信可能になれば、当該アクセスポイント121を介して当該コンソール101と通信することができる。
 次いで、制御部101aは、当該受信されたクレードルIDで識別されるクレードル122に挿入されている、当該受信されたカセッテIDで識別される放射線画像撮影装置1に、記憶部101bの周波数情報記憶領域に記憶されているアクセスポイント121のSSIDと使用周波数とを通知する(ステップS37)。
 具体的には、SSIDと使用周波数とは、中継器120により中継された後(ステップS38)、さらにクレードル122により中継されて(ステップS39)、当該クレードル122に挿入されている放射線画像撮影装置1に通知される。
 ステップS37で通知されたSSIDと使用周波数とをコネクタ39を介して受信すると、放射線画像撮影装置1の制御手段22は、当該受信されたSSIDと使用周波数とを記憶手段23等に記憶させて、放射線画像撮影装置1の使用周波数として、当該受信された使用周波数を設定し(ステップS40)、本処理を終了する。
 これにより、放射線画像撮影装置1の使用周波数がアクセスポイント121の使用周波数と一致するため、放射線画像撮影装置1は、当該アクセスポイント121と無線通信可能となる。そして、当該アクセスポイント121を介して当該コンソール101と通信することが可能となる。
 このように、本実施形態において、放射線画像撮影装置1は、IEEE802.11aで利用する周波数帯をスキャンすることなく、アクセスポイント121の使用周波数を取得することができる。
 ここで、IEEE802.11aで利用する周波数帯(5GHz帯)では、W53やW56などの所定の周波数(チャンネル)を使用すると、気象レーダや航空レーダなどのレーダと周波数を共用することになる。そのため、アクセスポイントは、現在使用している使用周波数でこれらのレーダを検知した場合には、無線通信を停止して、使用周波数を変更するDFS機能を実装することが法律で義務付けられている。
 このDFS機能によってアクセスポイントの使用周波数が変動するため、従来の放射線画像撮影装置においては、アクセスポイントと接続して無線通信を行うために、IEEE802.11aで利用する周波数帯等の所定の周波数帯全てをスキャンして、アクセスポイントの使用周波数を取得する必要があった。そのため、アクセスポイントと通信可能な状態となるまでに時間がかかっていた。
 これに対し、本実施形態では、放射線画像撮影装置1がクレードル122に挿入された時、すなわち放射線画像撮影装置1の新規登録時や再登録時に、コンソール101が管理する使用周波数、すなわちアクセスポイント121が使用している使用周波数を当該放射線画像撮影装置1に通知するように構成されている。したがって、放射線画像撮影装置1は、スキャンを行わなくても、登録時にアクセスポイント121の使用周波数を取得することができる。
 また、アクセスポイント121の使用周波数を取得するためにスキャンを行うと、その分、電力を消費することになる。
 これに対し、本実施形態では、放射線画像撮影装置1は、スキャンを行わなくても、アクセスポイント121の使用周波数を取得できるため、スキャンに使用する電力を削減することができる。
 さらに、放射線画像撮影装置1では、内蔵したバッテリ24の蓄電容量に基づく駆動時間に制限があるため、撮影に使用していない間は各機能部に電力を供給する電源を局所的にON/OFFすることによって消費電力を低く抑え、バッテリ24の消耗を防ぐことが行われている。具体的には、例えば、撮影を行わない際は、必要な機能部にのみ電力を供給して他の機能部には電力を供給しないスリープモード(撮影休止モード)に切り替わり、撮影を行う際は、各機能部に電力を供給するウェイクモード(撮影可能モード)に切り替わることによってバッテリ24の消費電力を抑えるように構成されている。
 本実施形態の放射線画像撮影装置1は、所定の周波数帯をスキャンしてアクセスポイント121の使用周波数を取得できるようにも構成されているが、駆動モードがウェイクモードでなければ、当該スキャンを行うことができない。そのため、従来の放射線画像撮影装置のように、アクセスポイント121の使用周波数を取得するためにスキャンを行うと、当該スキャンのためにウェイクモードになる必要があるため、余分に電力を消費してしまう。
 これに対し、本実施形態では、放射線画像撮影装置1は、スキャンを行わなくても、アクセスポイント121の使用周波数を取得できるため、その分、無駄にウェイクモードになることがなく、余分に電力を消費してしまうことがない。
 以上説明した本実施形態に係る放射線画像撮影システム100によれば、放射線画像撮影装置1の登録時に、コンソール101が管理するアクセスポイント121の使用周波数を当該放射線画像撮影装置1に通知するように構成されている。
 その結果、放射線画像撮影装置1は、スキャンを行わなくても、登録時にアクセスポイント121が使用している使用周波数を取得することができる。これにより、スキャンの時間を省略できるため、アクセスポイント121と通信可能な状態となるまでに時間がかからず、すぐにアクセスポイント121と通信可能な状態になることができる。
 また、放射線画像撮影装置1は、スキャンを行わなくても、アクセスポイント121の使用周波数を取得できるため、スキャンに使用する電力を削減でき、余分な電力消費の抑制が可能となる。
 特に、放射線画像撮影装置1は、駆動モードがウェイクモードでなければスキャンを行うことができないが、スキャンを行わなくても、アクセスポイント121の使用周波数を取得できるため、無駄にウェイクモードになることがなく、スキャンに使用する電力を削減でき、余分な電力消費の抑制が可能となる。
 また、本実施形態によれば、DFS機能によって使用周波数が変更されると、アクセスポイント121は、当該変更後の使用周波数をコンソール101に通知するように構成されている。
 したがって、DFS機能によってアクセスポイント121の使用周波数が変更されても、新規登録または再登録された放射線画像撮影装置1には、最新の使用周波数を通知することができる。
 また、本実施形態によれば、クレードル122は、当該クレードル122と接続している放射線画像撮影装置1をコンソール101に登録し、コンソール101は、クレードル122と接続している放射線画像撮影装置1に当該コンソール101が管理する使用周波数を通知するように構成されている。
 したがって、放射線画像撮影装置1をクレードル122に挿入するだけで、当該放射線画像撮影装置1をコンソール101に登録して当該コンソール101と通信可能な状態にすることができるとともに、当該放射線画像撮影装置1にアクセスポイント121が使用している使用周波数を通知して当該アクセスポイント121と無線通信可能な状態にすることができる。
 [第2の実施形態]
 次に、図13を参照して、本発明に係る放射線画像撮影システムの第2の実施形態について説明する。ただし、本発明は図示例に限定されるものではない。
 なお、第2の実施形態の放射線画像撮影システム200は、放射線画像撮影システム200内に複数の撮影室R1が設けられている点のみが、第1の実施形態の放射線画像撮影システム100と異なる。したがって、以下では、第1の実施形態と異なる箇所のみについて説明する。
 放射線画像撮影システム200は、放射線画像撮影装置1により放射線画像撮影を行うための撮影室R1を複数(図13では2つ)備えている。
 そして、図13に示すように、複数の撮影室R1それぞれに、アクセスポイント121と、登録手段であるクレードル122と、が設置されている。
 また、放射線画像撮影システム200では、複数の撮影室R1に対して1台のコンソール101が対応付けられている。
 なお、本実施形態では、複数の撮影室R1に対して1台のコンソール101が対応付けられている場合を例として説明するが、複数の撮影室R1それぞれに対して複数の別個のコンソール101が対応付けられていてもよい。
 本実施形態では、コンソール101は、撮影室R1を識別するための識別情報、例えば撮影室IDに対応付けて、当該撮影室R1内に設置されているアクセスポイント121のSSIDと、当該撮影室R1内に設置されているクレードル122のクレードルIDと、を記憶する撮影室情報記憶領域を記憶部101bに有していることとする。
 そして、コンソール101の制御部101aは、管理周波数通知手段として、登録手段であるクレードル122による放射線画像撮影装置1の登録時に、周波数管理手段である当該コンソール101が管理する使用周波数のうちの、当該クレードル122が設置された撮影室R1内に設置されるアクセスポイント122の使用周波数を、当該放射線画像撮影装置1に通知する。
 具体的には、制御部101aは、クレードル122を介して放射線画像撮影装置1から、クレードルIDとカセッテIDとが通知されると、当該クレードルIDに対応付けられたSSIDを記憶部101bの撮影室情報記憶領域から取得する。そして、記憶部101bの周波数情報記憶領域に記憶されている使用周波数のうち、当該取得したSSIDに対応付けられた使用周波数を取得して、当該取得したSSIDと当該取得した使用周波数とを、通信部101cから中継器120に送信し、中継器120およびクレードル122を介して、当該クレードル122に挿入(接続)されている放射線画像撮影装置1に通知する。これにより、SSIDと使用周波数とが放射線画像撮影装置1の記憶手段23等に記憶されて、当該放射線画像撮影装置1の使用周波数として、当該通知された使用周波数が設定される。
 すなわち、放射線画像撮影装置1は、当該放射線画像撮影装置1が持ち込まれた撮影室R1内に設置されるアクセスポイント121の使用周波数を取得することができる。
 次に、本実施形態に係る放射線画像撮影システム200の作用について説明する。
 本実施形態のように、放射線画像撮影システム200内に撮影室R1が複数あり、各撮影室R1それぞれにアクセスポイント121が設置されている場合は、撮影室R1間での通信の混線を防止するため、すなわち撮影室R1内に設置されたアクセスポイント122と当該撮影室R1の隣室に設置された放射線画像撮影装置1とが通信してしまうこと等を防止するために、アクセスポイント121の使用周波数として、他のアクセスポイント121の使用周波数とは異なる周波数が設定されることがある。
 したがって、従来の放射線画像撮影装置のように、スキャンを行わなければ、アクセスポイント121の使用周波数を取得できない場合、1つの放射線画像撮影装置を異なる撮影室R1に移動させて放射線画像撮影を行うとすると、その移動の度に、スキャンを行って、移動先の撮影室R1内に設置されたアクセスポイント121の使用周波数を取得する必要がある。そのため、アクセスポイント121と通信可能な状態となるまでに時間がかかり、また、余分に電力を消費してしまう。
 これに対し、本実施形態では、各アクセスポイント121が使用する使用周波数をコンソール101が管理し、放射線画像撮影装置1がクレードル122に挿入された時、すなわち放射線画像撮影装置1の新規登録時や再登録時に、コンソール101が管理する使用周波数のうちの、当該放射線画像撮影装置1が持ち込まれた撮影室R1内に設置されるアクセスポイント121が使用している使用周波数を当該放射線画像撮影装置1に通知するように構成されている。したがって、放射線画像撮影装置1は、撮影室R1を移動しても、その移動の度にスキャンを行うことなく、アクセスポイント121の使用周波数を取得することができる。
 なお、この他の点は第1の実施形態で示したものと同様であるので、その説明は省略する。
 以上説明した本実施形態に係る放射線画像撮影システム200によれば、放射線画像撮影装置1により放射線画像撮影を行うための複数の撮影室R1を備え、コンソール101は、クレードル122による放射線画像撮影装置1の登録時に、当該コンソール101が管理する使用周波数のうちの当該クレードル122が設置された撮影室R1内に設置されるアクセスポイント121の使用周波数を、当該放射線画像撮影装置1に通知するように構成されている。
 その結果、放射線画像撮影装置1は、撮影室R1を移動しても、スキャンを行うことなく、移動先の撮影室R1内に設置されるアクセスポイント121の使用周波数を取得することができる。これにより、スキャンの時間を省略できるため、アクセスポイント121と通信可能な状態となるまでに時間がかからず、すぐにアクセスポイント121と通信可能な状態になることができる。
 また、放射線画像撮影装置1は、スキャンを行わなくても、アクセスポイント121の使用周波数を取得できるため、スキャンに使用する電力を削減でき、余分な電力消費の抑制が可能となる。
 また、本発明が、上記の実施形態や変形例に限定されず、適宜変更可能であることは言うまでもない。
 アクセスポイント121やクレードル122などを、中継器120を介してネットワークNと接続させるように構成したが、これに限ることはなく、例えば、アクセスポイント121やクレードル122などを、直接ネットワークNと接続させるように構成してもよい。
 コンソール101(具体的には制御部101aおよび記憶部101b)が周波数管理手段および撮影装置管理手段として機能するように構成したが、これに限ることはなく、例えば、コンソール101とは別に、周波数管理手段および撮影装置管理手段として機能する管理サーバをネットワークN上に設けるように構成してもよいし、周波数管理手段として機能する周波数管理サーバおよび/または撮影装置管理手段として機能する撮影装置管理サーバをネットワークN上に設けるように構成してもよい。
 コンソール101が、使用周波数通知手段として機能するアクセスポイント121からの通知を受けて、当該アクセスポイント121の使用周波数を取得するように構成したが、これに限ることはなく、例えば、コンソール101が、定期的にアクセスポイント121に問い合わせる等して、当該アクセスポイント121の使用周波数を取得するように構成してもよい。
 また、アクセスポイント121を撮影室R1に設置した際に、コンソール101に当該アクセスポイント121のSSIDを記憶して管理させるように構成してもよい。この場合、例えば第1の実施形態のように1つのコンソール101が1つの撮影室R1に対応して設けられているのであれば、アクセスポイント121が使用周波数を決定した後や、使用周波数を変更した後は、SSIDは通知せずに、当該使用周波数だけをコンソール101に通知するように構成してもよい。
 登録手段としてクレードル122を挙げたが、これに限ることはなく、登録手段は、放射線画像撮影装置1と接続可能なものであれば任意であり、例えば有線接続部124等であってもよい。
 また、登録手段は、放射線画像撮影装置1と有線接続可能なものに限ることはなく、放射線画像撮影装置1と無線接続可能なものであってもよい。例えば、放射線画像撮影装置1に当該放射線画像撮影装置1のカセッテID等を記憶する非接触式のICタグを付しておくとともに、撮影室R1の出入り口等に登録手段としてリーダ/ライタを設置しておき、当該リーダ/ライタによって、当該ICタグからカセッテIDを読み取り、コンソール101等の撮影装置管理手段に通知するように構成してもよい。また、この場合、当該リーダ/ライタにより、コンソール101等の周波数管理手段が管理する使用周波数を当該ICタグに書き込むことによって、当該リーダ/ライタを介してコンソール101等の周波数管理手段から放射線画像撮影装置1に使用周波数を通知するように構成しても良い。
 クレードル122等の登録手段と接続している放射線画像撮影装置1に、コンソール101等の周波数管理手段から使用周波数が通知されるように構成したが、これに限られるものではない。
 例えば、撮影室R1に、クレードル122等の登録手段とは別に、放射線画像撮影装置1と接続可能な接続手段を備えておき、放射線画像撮影装置1の登録時に当該放射線画像撮影装置1をこの接続手段と接続させて、当該接続手段を介してコンソール101等の周波数管理手段から使用周波数の通知を受けるように構成しても良い。
 上記の実施形態において、アクセスポイント121と無線通信可能な放射線画像撮影装置1が既にある場合、当該放射線画像撮影装置1は、アクセスポイント121の使用周波数が変更されて、アクセスポイント121と通信できなくなった際に、スキャンを行い、変更後の使用周波数を取得するように構成されていてもよい。
 また、再登録を促すための報知手段を放射線画像撮影装置1に備えていてもよい。そして、アクセスポイント121と無線通信可能な放射線画像撮影装置1が既にある場合、当該放射線画像撮影装置1は、アクセスポイント121の使用周波数が変更されて、アクセスポイント121と通信できなくなった際に、報知手段により操作者に対してその旨を報知し、当該放射線画像撮影装置1をクレードル122等の登録手段に接続させて、コンソール101から変更後の使用周波数の通知を受けるように促すよう構成されていてもよい。
 また、再登録を促すための報知手段をコンソール101に備えていてもよい。そして、アクセスポイント121と無線通信可能な放射線画像撮影装置1が既にある場合、コンソール101は、アクセスポイント121から当該コンソール101に対して変更後の使用周波数が通知された際に、報知手段により操作者に対してその旨を報知し、当該放射線画像撮影装置1をクレードル122等の登録手段に接続させて、当該コンソール101から変更後の使用周波数の通知を受けるように促すよう構成されていてもよい。
 また、アクセスポイント121は、変更後の使用周波数をアクセスポイント121の使用周波数として設定する前に、現在使用している使用周波数を当該変更後の使用周波数に変更するよう指示する旨の変更指示信号を、無線通信部121cから送信するように構成されていてもよい。そして、放射線画像撮影装置1は、変更指示信号に従って、当該放射線画像撮影装置1の使用周波数を当該変更後の使用周波数に変更するように構成されていてもよい。
 これにより、アクセスポイント121と無線通信可能な放射線画像撮影装置1が既にある場合、当該放射線画像撮影装置1は、アクセスポイント121の使用周波数が変更されても、当該アクセスポイント121から変更後の使用周波数が通知されるため、手間がかからず、すぐにアクセスポイント121と通信可能な状態になることができるとともに、余分な電力消費を抑制できる。
 なお、アクセスポイント121と既に無線通信可能な放射線画像撮影装置1に対して当該アクセスポイント121から変更後の使用周波数が通知される場合は、当該放射線画像撮影装置1の制御手段22が、当該放射線画像撮影装置1の使用周波数を、アクセスポイント121を介して周波数管理手段であるコンソール101に通知する使用周波数通知手段として機能してもよい。
 具体的には、例えば、アクセスポイント121は、変更指示信号を送信すると、当該アクセスポイント121の使用周波数を変更後の使用周波数に変更するとともに、放射線画像撮影装置1は、変更指示信号を受信すると、当該放射線画像撮影装置1の使用周波数を当該変更後の使用周波数に変更する。次いで、当該放射線画像撮影装置1は、当該変更後の使用周波数(すなわち、アクセスポイント121および放射線画像撮影装置1の使用周波数)を、アクセスポイント121を介してコンソール101に通知する。そして、コンソール101は、当該通知された変更後の使用周波数で記憶部101bの周波数記憶領域を更新するように構成してもよい。
 また、アクセスポイント121と既に無線通信可能な放射線画像撮影装置1がスキャンして変更後の使用周波数を取得する場合も、当該放射線画像撮影装置1の制御手段22が使用周波数通知手段として機能してもよい。
 1 放射線画像撮影装置
 22 制御手段(使用周波数通知手段)
 100,200 放射線画像撮影システム
 101 コンソール
 101a 制御部(周波数管理手段、撮影装置管理手段、管理周波数通知手段)
 101b 記憶部(周波数管理手段、撮影装置管理手段)
 121 アクセスポイント
 121a 制御部(使用周波数通知手段、変更手段)
 121e レーダ検知部(検知手段)
 122 クレードル(登録手段)
 R1 撮影室

Claims (5)

  1.  放射線画像撮影を行う放射線画像撮影装置と、前記放射線画像撮影装置により撮影された放射線画像の画像データに対して所定の画像処理を行うコンソールと、を備える放射線画像撮影システムにおいて、
     前記放射線画像撮影装置と無線通信可能であり、当該放射線画像撮影装置と前記コンソールとの間の通信を中継するアクセスポイントと、
     前記アクセスポイントの使用周波数を管理する周波数管理手段と、
     前記コンソールと通信可能な前記放射線画像撮影装置を管理する撮影装置管理手段と、
     前記コンソールと通信可能であり、前記放射線画像撮影装置から当該放射線画像撮影装置を識別するための識別情報を取得して、前記放射線画像撮影装置が前記コンソールと通信可能となるよう、当該放射線画像撮影装置を前記撮影装置管理手段に登録する登録手段と、
     前記登録手段による前記放射線画像撮影装置の登録時に、前記周波数管理手段が管理する使用周波数を当該放射線画像撮影装置に通知する管理周波数通知手段と、
     を備え、
     前記放射線画像撮影装置は、当該放射線画像撮影装置の使用周波数として、前記管理周波数通知手段により通知された使用周波数を設定することを特徴とする放射線画像撮影システム。
  2.  前記アクセスポイントは、
     当該アクセスポイントの使用周波数を、前記周波数管理手段に通知する使用周波数通知手段を備えることを特徴とする請求項1に記載の放射線画像撮影システム。
  3.  前記アクセスポイントは、
     当該アクセスポイントの使用周波数でレーダを検知する検知手段と、
     前記検知手段によりレーダが検知された場合、当該レーダへの干渉を回避するために、当該アクセスポイントの使用周波数を変更する変更手段と、
     を備え、
     前記使用周波数通知手段は、前記変更手段により前記使用周波数が変更された場合、当該変更後の使用周波数を前記周波数管理手段に通知することを特徴とする請求項2に記載の放射線画像撮影システム。
  4.  前記放射線画像撮影装置は、
     当該放射線画像撮影装置の使用周波数を、前記周波数管理手段に通知する使用周波数通知手段を備えることを特徴とする請求項1に記載の放射線画像撮影システム。
  5.  前記放射線画像撮影装置により放射線画像撮影を行うための複数の撮影室を備え、
     前記アクセスポイントおよび前記登録手段は、前記複数の撮影室それぞれに設置され、
     前記管理周波数通知手段は、前記登録手段による前記放射線画像撮影装置の登録時に、前記周波数管理手段が管理する使用周波数のうちの当該登録手段が設置された前記撮影室に設置される前記アクセスポイントの使用周波数を、当該放射線画像撮影装置に通知することを特徴とする請求項1~4の何れか一項に記載の放射線画像撮影システム。
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