WO2011108426A1 - 放射線画像取得装置、放射線画像撮影システム及び放射線画像撮影方法 - Google Patents

放射線画像取得装置、放射線画像撮影システム及び放射線画像撮影方法 Download PDF

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Definitions

  • the present invention provides a radiation image capturing system and a radiation image capturing method for irradiating a subject with radiation and converting the radiation transmitted through the subject into a radiation image by a radiation detection device, and acquiring the radiation image from the radiation detection device.
  • the present invention relates to a radiological image acquisition apparatus.
  • a subject is irradiated with radiation, the radiation transmitted through the subject is converted into a radiation image by a radiation conversion panel, and the radiation image is acquired from the radiation conversion panel.
  • a radiation conversion panel a storage phosphor panel is known in which radiation energy as a radiation image is accumulated in a phosphor and the radiation image can be extracted as stimulated emission light by irradiating excitation light. Yes.
  • a radiation image as a visible image can be obtained by supplying the stimulable phosphor panel to a radiation image acquisition device and performing the acquisition processing of the radiation image.
  • all the radiation detection apparatuses in the radiographic imaging system are radiation detection apparatuses including a direct conversion type or an indirect conversion type radiation conversion panel (hereinafter also referred to as FPD (Flat Panel Detector)).
  • FPD Fluorescence Panel Detector
  • a doctor or a technician can select one radiation detection device from among a plurality of radiation detection devices, and can store an electrical signal (charge) converted from radiation for the FPD of the selected one radiation detection device. Leave it in a state.
  • the doctor or engineer places a subject (patient) between the radiation source and the one radiation detection device.
  • the FPD converts the radiation transmitted through the subject into electric charge and accumulates it.
  • the radiological image acquisition apparatus acquires the electric charge accumulated in the FPD as a radiographic image corresponding to the subject.
  • one radiation detection device is selected, and radiation is applied to the one radiation detection device via a subject from a radiation source, and the radiation image acquisition device detects the one radiation detection device.
  • the subject and the radiation image are associated with each other.
  • the state of one radiation detection device for example, the state of the radiation detection device has failed, the state in which the charge amount of the battery has not reached the charge amount necessary for imaging, or is physically separated from the subject (distance Depending on the combination of the angle and the imaging stand (in a state where it cannot be used), imaging may be performed in place of another radiation detection device.
  • the other radiation detection device is irradiated with radiation from the radiation source via the subject, the subject is reflected in the radiation image of the other radiation detection device.
  • the radiological image acquisition device forgets to notify the radiological image acquisition device that imaging is performed by changing the radiological detection device, the radiological image acquisition device acquires the radiographic image of the selected one radiation detection device and May be associated with the radiation image.
  • the radiographic image acquisition apparatus acquires a radiographic image from the one radiological detection apparatus, the radiographic image does not appear in the radiographic image. Request shooting.
  • a radiation detection apparatus another radiation detection apparatus including an FPD that is actually irradiated with radiation and a radiation detection apparatus (one radiation detection apparatus) including an FPD from which a radiation image is acquired.
  • a radiation detection apparatus another radiation detection apparatus including an FPD that is actually irradiated with radiation and a radiation detection apparatus (one radiation detection apparatus) including an FPD from which a radiation image is acquired.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and by acquiring a radiographic image in which a subject is captured reliably, it is possible to prevent a radiological image from being exposed to the subject.
  • An object is to provide an apparatus, a radiographic imaging system, and a radiographic imaging method.
  • the radiation image acquisition apparatus includes a selection unit that selects one radiation detection apparatus from among a plurality of radiation detection apparatuses capable of converting radiation into a radiation image, and when the radiation is applied to the subject.
  • An acquisition unit that acquires a radiation image of the one radiation detection device and a radiation image of at least one other radiation detection device other than the one radiation detection device among the plurality of radiation detection devices. It is characterized by.
  • a radiographic imaging system includes a radiation source that outputs radiation, a plurality of radiographic imaging apparatuses having a radiation detection device that converts the radiation into a radiographic image, and the plurality of radiographic imaging apparatuses.
  • a selection unit that selects a radiation detection device of one radiation image capturing device, and a radiation image of the one radiation detection device and a plurality of radiation image captures when the radiation is irradiated on a subject
  • a radiation image acquisition device having an acquisition unit for acquiring a radiation image of at least one other radiation detection device other than the one radiation detection device among the radiation detection devices of the apparatus.
  • the radiographic imaging method includes a step of selecting one radiation detection device from among a plurality of radiation detection devices capable of converting radiation into a radiographic image by a selection unit, and irradiating the subject with the radiation.
  • the acquisition unit acquires both a radiation image of one radiation detection device selected by the selection unit and a radiation image of at least one other radiation detection device other than the one radiation detection device. To do.
  • the acquisition unit acquires a radiation image of the one radiation detection apparatus, so that the radiation image in which the subject is reflected is obtained. Can be obtained.
  • the acquisition unit acquires the radiation image of the other radiation detection device, so that the subject is reflected in the radiation. Images can be acquired.
  • the selection unit reselects the other radiation detection apparatus before imaging.
  • imaging is performed without reselecting the other radiation detection apparatus, and a radiation image of the other radiation detection apparatus is not acquired. Therefore, in the present invention, images of both the radiation image of the one radiation detection device and the radiation image of the other radiation detection device are acquired regardless of whether the selection unit selects the other radiation detection device. By doing so, a radiographic image in which the subject is reflected can be reliably acquired.
  • the acquisition unit captures the subject even when imaging is performed using the one radiation detection device or imaging is performed using the other radiation detection device. Since a radiographic image can be reliably acquired, it is possible to prevent unnecessary exposure to the subject.
  • the radiation image acquisition device further includes a determination unit that determines whether or not the radiation image of the one radiation detection device is a significant radiation image in which the subject is reflected.
  • the significant radiographic image in which the subject is captured is, for example, an average value or a variance value of the luminance of the image data when the radiographic image of the one radiation detection device is image data as digital data. Is a radiographic image that is equal to or greater than a predetermined threshold.
  • the radiological image acquisition device includes a notification unit that notifies a determination result of the determination unit to the outside when the determination unit determines that the radiographic image of the one radiation detection device is not the significant radiographic image. Also have.
  • the doctor or engineer can easily grasp that the imaging has been executed without changing the selection to the other radiation detection apparatus by the selection unit.
  • the determination unit determines that the radiation image of the one radiation detection device is not the significant radiation image, whether the radiation image of the other radiation detection device is the significant radiation image or not. It is possible to specify whether the radiation image of the other radiation detection device is the significant radiation image.
  • the acquisition unit determines whether each of the others is detected until the determination unit finds the significant radiographic image. If a radiological image is sequentially acquired from the radiation detection apparatus, the significant radiographic image can be reliably acquired.
  • the selection unit selects the one radiation detection device, specifies an imaging technique for performing irradiation of the radiation on the subject using the one radiation detection device, and the acquisition unit Among the other radiation detection devices, a radiation image is preferentially acquired from a radiation detection device having a radiation image corresponding to the imaging technique, or another radiation detection close to the one radiation detection device. What is necessary is just to acquire a radiographic image preferentially from an apparatus.
  • the imaging method of the one radiation detection device (for example, standing position imaging or lying position imaging) It is highly likely that imaging using another radiation detection device was performed in the same imaging technique, or that imaging was performed using another radiation detection device closest to the one radiation detection device. is assumed. Therefore, by acquiring a radiation image preferentially from another radiation detection device of the same imaging technique or another radiation detection device closest to the one radiation detection device, the significant radiation image can be quickly obtained. It becomes possible to acquire with certainty.
  • the radiological image acquisition device may detect another radiological detection from the selection for the one radiological detection device when the determination unit determines that the radiographic image of the other radiological detection device is the significant radiographic image. It further has a switching unit for switching to selection for the device.
  • the selection for the other radiation detection device is selected from the selection for the one radiation detection device by the switching unit.
  • the radiographic image acquisition apparatus further includes an output unit that outputs the radiographic image determined by the determination unit to the outside as the significant radiographic image.
  • the doctor can perform an interpretation diagnosis using the significant radiation image.
  • the acquisition unit includes the radiation image of the one radiation detection device and the radiation detection device among the plurality of radiation detection devices.
  • the radiation image of another radiation detection apparatus is acquired.
  • the radiological image acquisition apparatus further includes an identification information storage unit that stores identification information of the plurality of radiation detection apparatuses existing in the imaging room when the radiation is irradiated on the subject in the imaging room. And the said acquisition part acquires the radiographic image of the said several radiation detection apparatus which exists in the said imaging
  • each of the plurality of radiation detection devices has a radiation conversion panel that converts radiation into electric charges and accumulates them, and outputs the accumulated electric charges to the outside as electric signals, and each of the radiation conversion panels is applied to the subject.
  • each radiation detection device it is not necessary to irradiate each radiation detection device with the trigger radiation for instructing each radiation conversion panel to store the charge, so that the structure for instructing the accumulation of the charge is not required. Is simplified, and the exposure amount of the subject can be reduced.
  • the acquisition unit reliably obtains a radiation image in which the subject is reflected. Since it can be acquired, useless exposure to the subject can be prevented.
  • a radiographic imaging system including a radiographic image acquisition apparatus according to the present embodiment will be described with reference to FIGS. 1 to 6 in relation to a radiographic imaging method.
  • the radiographic imaging system 10 includes a medical information system 12 (HIS: Hospital Information System) that manages medical office processing in a hospital and a radiology department under the management of the HIS 12.
  • a radiology information system 14 (RIS) that manages radiographic image radiography processing, a viewer 16 for performing diagnostic interpretation by a doctor, and a processing room adjacent to a plurality of radiology radiography rooms 18, 20, and 22
  • Consoles 24, 26, and 28 that manage and control the imaging devices 44, 46, and 48 that are installed and have different specification forms are connected to each other by the in-hospital network 30.
  • cradles 32, 34, and 36 for charging the radiation detection devices 52, 62, and 72 are connected to the consoles 24, 26, and 28, respectively.
  • photographing devices 44 and 46 for photographing the subject 42 in the standing position (supposing photographing), and a photographing device 48 for photographing the subject 42 in the standing position (standing position photographing).
  • the control device 40 and the imaging devices 44, 46, and 48 are installed in the other imaging rooms 20 and 22 as well, but these devices are not shown in FIG.
  • the radiographic image acquisition apparatus according to the present embodiment is configured by the consoles 24, 26, and 28 and the control device 40.
  • the imaging device 44 includes an imaging table 50 and a radiation detection device 52 placed on the imaging table 50.
  • the imaging device 46 includes an imaging table 60 and a radiation detection device 62 loaded inside the imaging table 60.
  • the imaging device 48 includes an imaging stand 70 in an upright state and a radiation detection device 72 loaded in the imaging stand 70.
  • each imaging device 44, 46, 48 shares one radiation source 54. Therefore, when the radiation 56 is irradiated from the radiation source 54 to the subject 42, the radiation 56 transmitted through the subject 42 is converted into a radiation image in any one radiation detection device, and the other two radiation detection devices. In, a radiographic image in which the subject 42 is not reflected is obtained.
  • the imaging device 44 does not load the radiation detection device 52 in the imaging table 50. Therefore, the imaging device 44 is not limited to the supine position illustrated in FIG. 1. For example, the imaging device 44 captures an image of a predetermined part of the subject 42 (with respect to the knee) with the subject 42 sitting on the imaging table 50. Shooting, etc.).
  • the control device 40 and each of the imaging devices 44, 46, and 48 are connected by wire, but may be connected wirelessly.
  • the radiation detection devices 52, 62, and 72 are disposed in the imaging devices 44, 46, and 48, respectively. What is necessary is just to arrange
  • the radiation detection devices 52, 62, and 72 used for the imaging devices 44, 46, and 48 each have a casing 80 made of a material that transmits the radiation 56. From the irradiation surface side of the casing 80 irradiated with the radiation 56 to the bottom surface side, a grid 82 for removing scattered rays of the radiation 56 from the subject 42 (see FIG. 1), and the radiation 56 transmitted through the subject 42 are converted into charge information. A radiation conversion panel 84 and a lead plate 86 that absorbs back scattered radiation of the radiation 56 are disposed in order.
  • the irradiation surface of the casing 80 may be a grid 82.
  • the radiation conversion panel 84 as a flat-type radiation detector (FPD) senses the radiation 56 and converts it directly into electric charge, and stores the converted electric charge into the direct conversion type radiation detector or visible light. It is an indirect conversion type radiation detector that converts the visible light that has been converted once into a charge and converts the visible light into electric charges and stores them. In the following description, the case where the radiation conversion panel 84 is an indirect conversion type radiation detector will be described.
  • FPD flat-type radiation detector
  • a battery 88 that is a power source of the radiation conversion panel 84
  • a control unit 90 that drives and controls the radiation conversion panel 84 with electric power supplied from the battery 88, and electric charges accumulated in the radiation conversion panel 84 are stored.
  • a transmission / reception unit 92 that transmits a radiographic image of the subject 42 to the consoles 24, 26, and 28 via the control device 40 (see FIG. 1) is further accommodated.
  • a power switch 94 for activating the radiation detection devices 52, 62, 72 is provided on the side of the casing 80.
  • the radiation conversion panel 84 includes a photoelectric conversion layer 101 made of a substance such as amorphous silicon (a-Si) and having a solid-state detection element (hereinafter also referred to as a pixel) 100 that converts visible light into an electrical signal.
  • the TFT has a structure arranged on an array of TFTs 106. In this case, in each pixel 100 to which the bias voltage Vb is supplied from the battery 88, charges generated by converting visible light into an electrical signal (analog signal) are accumulated, and the TFTs 106 are sequentially turned on for each row. The electric charge can be read out as an image signal.
  • a gate line 102 extending parallel to the row direction and a signal line 104 extending parallel to the column direction are connected to the TFT 106 connected to each pixel 100.
  • Each gate line 102 is connected to a line scan driver 108, and each signal line 104 is connected to a multiplexer 110.
  • Control signals Von and Voff for controlling on / off of the TFTs 106 arranged in the row direction are supplied from the line scan driving unit 108 to the gate line 102.
  • the line scan driving unit 108 includes a plurality of switches SW1 for switching the gate lines 102, and an address decoder 112 for outputting a selection signal for selecting one of the switches SW1.
  • An address signal is supplied from the control unit 90 to the address decoder 112.
  • a multiplexer 110 is connected to the amplifier 114 via a sample and hold circuit 116.
  • the multiplexer 110 includes a plurality of switches SW2 for switching the signal line 104, and an address decoder 118 that outputs a selection signal for selecting one of the switches SW2.
  • An address signal is supplied from the control unit 90 to the address decoder 118.
  • An A / D converter 120 is connected to the multiplexer 110, and a radiation image converted into a digital signal by the A / D converter 120 is supplied to the control unit 90.
  • the control unit 90 stores the radio image of the digital signal in the image memory 130, or transmits the radio image stored in the image memory 130 to the control device 40 via the transmission / reception unit 92.
  • the TFT 106 functioning as a switching element may be realized in combination with another imaging element such as a CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) image sensor. Furthermore, it can be replaced with a CCD (Charge-Coupled Device) image sensor that transfers charges while shifting the charges with a shift pulse corresponding to a gate signal referred to as a TFT.
  • CMOS Complementary Metal-Oxide Semiconductor
  • CCD Charge-Coupled Device
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating the radiographic imaging system 10 in more detail. Here, components that are not described in FIGS. 1 to 3 will be mainly described.
  • the radiation detection devices 52, 62, and 72 further have an ID memory 132 in which ID information for identifying itself is stored. Further, the control unit 90 performs calibration processing (bright correction, dark correction, and defect correction on the radiographic image) of the radiation conversion panel 84 when the radiation detection devices 52, 62, and 72 are started or periodically. Various tables of light correction, dark correction, and defect correction created by the calibration process are stored in the image memory 130. The calibration process is performed by a known processing method (for example, see Japanese Patent Application Laid-Open No. 2009-28373).
  • the radiation source 54 includes a control unit 134 that controls the radiation source 54 as a whole and outputs the radiation 56, and a transmission / reception unit 136 that transmits and receives signals to and from the control device 40.
  • the control device 40 transmits signals between the memory 138 that stores the various tables, the transmission / reception unit 92 of the radiation detection devices 52, 62, and 72, the transmission / reception unit 136 of the radiation source 54, and the consoles 24, 26, and 28.
  • the transmission / reception part 140 for performing transmission / reception of is provided.
  • the transmission / reception unit 140 transmits the radiation image acquired from the image memory 130 via the control unit 90 and the transmission / reception unit 92 to the consoles 24, 26, and 28.
  • the consoles 24, 26, and 28 include a control unit 142, a transmission / reception unit 144, an ID memory (identification information storage unit) 146, an order information storage unit 148, an imaging condition setting unit 150, an image processing unit 152, an image memory 154, and a display unit ( An output unit, a notification unit 156, an image determination unit (determination unit, switching unit) 157, a speaker (notification unit) 158, an operation unit (selection unit, switching unit) 159, and an exposure switch 160 are provided.
  • the transmission / reception unit 144 transmits / receives signals to / from the HIS 12, the RIS 14, the viewer 16, and other consoles via the hospital network 30, and also transmits / receives signals to / from the control device 40 and the cradle 32, 34, 36. I do.
  • the control units 142 of the consoles 24, 26, and 28 generally control the components in the consoles 24, 26, and 28.
  • control unit 142 stores the imaging order information acquired from the RIS 14 in the order information storage unit 148. Further, the control unit 142 stores in the imaging condition setting unit 150 imaging conditions of the imaging devices 44, 46, and 48 acquired from the RIS 14 or set by a doctor or engineer by operating the operation unit 159 such as a keyboard or a mouse. To do.
  • the order information is created by a doctor using the RIS 14, and in addition to patient information for specifying the patient, such as the patient's name, age, and sex, the imaging device used for imaging, the imaging site, This includes a shooting method (shooting method) and shooting conditions for standing position shooting or standing position shooting.
  • the imaging conditions are conditions for determining the amount of radiation irradiated to the subject 42, such as the tube voltage of the radiation source 54, the tube current, the irradiation time of the radiation 56, and the like.
  • the doctor or engineer operates the operation unit 159 to select one of the three imaging devices 44, 46, and 48 existing in the imaging rooms 18, 20, and 22, and An imaging method of one imaging apparatus is selected, and ID information (identification information) of a radiation detection apparatus (one radiation detection apparatus) used for the one imaging apparatus is input.
  • the control unit 142 sets the selected imaging device, the imaging technique, and the ID information in the imaging condition setting unit 150 including the imaging conditions.
  • the doctor or engineer operates the operation unit 159 to detect all of the radiation present in the imaging rooms 18, 20, and 22 in which imaging is performed in addition to the ID information of the radiation detection apparatus used for the one imaging apparatus.
  • the ID information of the devices 52, 62, and 72 and the ID information of the radiation detection device currently being charged by the cradle connected to the one imaging device are also input.
  • the input ID information is stored in the ID memory 146.
  • the ID memory 146 may store ID information of all radiation detection apparatuses held by the hospital, in addition to the above ID information.
  • the barcode attached with the ID information is attached to each radiation detection device, and the attached barcode is read by a barcode reader (not shown).
  • the ID memory 146 may store the ID information of each radiation detection apparatus.
  • control unit 142 captures the imaging conditions set in the imaging condition setting unit 150 and all the radiation in the one imaging room stored in the ID memory 146.
  • the ID information of the detection devices 52, 62 and 72 is output to the control device 40.
  • the control device 40 according to the input imaging conditions and ID information, regardless of whether the power switch 94 is turned on or not, the radiation detection devices 52, 62, 72 of the imaging devices 44, 46, 48 in the one imaging room. ,
  • the bias voltage Vb is supplied from the battery 88 to the radiation conversion panel 84 so that the charge can be accumulated in each pixel 100.
  • control device 40 controls the radiation source 54 in a state where charge accumulation is possible in the radiation conversion panel 84 of each of the radiation detection devices 52, 62, 72 and outputs the radiation 56 from the radiation source 54. .
  • control device 40 is configured so that each radiation detection device 52, 62, 72 in the one imaging room includes a radiation image obtained by one radiation detection device after irradiation of the radiation 56 to the subject 42 (after imaging).
  • the radiographic images obtained in the above are sequentially acquired and transmitted to the consoles 24, 26, and 28.
  • the control device 40 first acquires a radiation image of one radiation detection device and outputs it to the consoles 24, 26, and 28, and then prioritizes from other radiation detection devices close to the one radiation detection device.
  • the radiation image is acquired and transmitted to the consoles 24, 26, and 28, or the radiation image of one radiation detection device is acquired and transmitted to the consoles 24, 26, and 28, and then the one radiation detection device.
  • a radiographic image is preferentially acquired from a radiation detection apparatus having the same imaging technique as the imaging technique and transmitted to the consoles 24, 26, and 28.
  • the control device 40 finds a significant (effective) radiation image in which the subject 42 is reflected by the image determination unit 157 while the radiation images are sequentially acquired from the radiation detection devices 52, 62, and 72. If this happens, the radiation image acquisition process is immediately stopped.
  • the image determination unit 157 is a significant radiation image in which the subject 42 is reflected when the radiation images are sequentially input from the radiation detection devices 52, 62, 72 to the consoles 24, 26, 28 via the control device 40. It is determined whether or not there is.
  • the image determination unit 157 first determines whether or not the radiation image of one radiation detection device is a significant radiation image in which the subject 42 is reflected.
  • the significant radiographic image in which the subject 42 is reflected is, for example, when the radiographic image to be determined is image data as digital data, and the luminance average value or luminance variance value of the image data is a predetermined value.
  • a radiographic image that is equal to or greater than a threshold value that is, in the case of image data that is displayed in white where the subject 42 is reflected by absorbing part of the radiation 56, the luminance average value or luminance variance value of the image data is considered to be relatively high. It is.
  • the image determination unit 157 determines image data having a luminance average value or luminance variance value equal to or greater than the threshold value as a significant radiation image in which the subject 42 is reflected.
  • the luminance average value or luminance variance value may be an average or variance value of the entire image data, or an average or variance value at a location where the subject 42 appears.
  • the image determination unit 157 determines that the radiation image of one radiation detection device is a significant radiation image, the image determination unit 157 stops the acquisition processing of the radiation image by the control device 40 and causes the image processing unit 152 to detect the one radiation detection. A radiographic image of the apparatus is output, and the radiographic image after image processing is displayed on the display unit 156.
  • the image determination unit 157 determines that the radiation image of one radiation detection device is not a significant radiation image, and the radiation image of another radiation detection device is a significant radiation image, the image determination unit 157 The radiographic image acquisition process is stopped, and another imaging that is different from one imaging apparatus (one radiation detection apparatus) set to the imaging conditions is performed by the doctor or the engineer via the speaker 158 and / or the display unit 156. A warning (notification) is made that imaging of the subject 42 has been performed using the apparatus (another radiation detection apparatus).
  • the image determination unit 157 outputs the radiation image of the other radiation detection device to the image processing unit 152 together with a warning from the speaker 158 and / or the display unit 156, and displays the radiation image after the image processing on the display unit 156. Can also be displayed.
  • the image determination unit 157 outputs another radiation that is next input from the control device 40 when each radiation image of one radiation detection apparatus and another radiation detection apparatus is not a significant radiation image. It is determined whether or not the radiographic image of the detection device is a significant radiographic image. If the radiographic image is a significant radiographic image, the doctor or the engineer is warned again via the speaker 158 and / or the display unit 156, and the image processing unit A radiation image of the other radiation detection apparatus is output to 152 and the radiation image after image processing is displayed on the display unit 156.
  • control device 40 sequentially receives the radiation images from the other radiation detection devices until the image determination unit 157 finds a significant radiation image. Obtain it and send it to the consoles 24, 26, 28.
  • the image determination unit 157 determines that the radiation image of the other radiation detection device described above is a significant radiation image
  • the image 56 of the radiation 56 on the subject 42 is also used for the next imaging using the other radiation detection device.
  • imaging conditions one radiation detection apparatus
  • imaging conditions including an imaging technique and ID information correspond to other radiation detection apparatuses.
  • the image determination unit 157 determines whether or not the image data is a significant radiographic image in which the subject 42 is reflected, based on the average luminance value or luminance variance value of the image data. However, it may be determined whether or not the image data is a significant radiographic image in which the subject 42 is reflected, based on the average density value or density variance value of the image data. That is, in the case of image data that is displayed in white where the subject 42 is reflected by absorbing a part of the radiation 56, the density average value or density variance value of the image data seems to be relatively low. It is.
  • the image determination unit 157 replaces the determination process based on the average brightness value or the brightness variance value with significant radiation in which the subject 42 includes image data whose density average value or density variance value is less than another threshold value. You may determine with an image. Even in this case, the density average value or the density dispersion value may be an average or dispersion value of the entire image data, or may be an average or dispersion value at a location where the subject 42 is reflected.
  • the image determination unit 157 compares these two radiation images (image data), and compares these two images. It may be determined whether or not two radiographic images are significant radiographic images in which the subject 42 is reflected.
  • the cradle 32, 34, 36 includes a control unit 162, a transmission / reception unit 164, a charging processing unit 166, a display unit 168, and an ID memory 170, respectively.
  • the control units 162 of the cradle 32, 34, 36 generally control each component in the cradle 32, 34, 36.
  • the charging processing unit 166 performs a charging process on the radiation detection apparatus connected to the cradle 32, 34, 36 outside the imaging rooms 18, 20, 22.
  • the transmission / reception unit 164 transmits / receives signals to / from the transmission / reception unit 144 of the consoles 24, 26, 28.
  • control unit 162 causes the ID memory 170 to store the ID information of the radiation detection apparatus that the charging processing unit 166 is currently performing the charging process.
  • the display unit 168 displays information (charge amount, ID information, etc.) of the radiation detection apparatus currently being charged.
  • the control unit 162 may read the ID information from the ID memory 132 of the radiation detection device and store the ID information in the ID memory 170 when the cradle and the radiation detection device are connected. ID information related to the own cradle may be acquired from the ID memory 146 of the console connected to the cradle and stored in the ID memory 170.
  • the radiographic image capturing system 10 is basically configured as described above. Next, the operation (radiological image capturing method) centered on the console 24 and the imaging room 18 will be described. 5 and the time chart of FIG. 6 will be described.
  • one radiation detection device and imaging device in the imaging room 18 selected by a doctor or an engineer are the radiation detection device 72 and the imaging device 48 that perform standing-up imaging, and other radiation detection devices and A case will be described in which the imaging devices are the radiation detection device 62 and the imaging device 46 that perform the lying position imaging, and the radiation detection device 52 and the imaging device 44. Further, it is assumed that the radiation detection devices 52, 62, and 72 are activated from the control device 40 at the time of imaging, instead of turning on the power switch 94. Further, after imaging, the control device 40 preferentially acquires a radiation image from a radiation detection device close to one radiation detection device 72 (acquisition in the order of the radiation detection device 72 ⁇ the radiation detection device 62 ⁇ the radiation detection device 52). It will be explained as a thing.
  • FIGS. 5 and 6 first, a case will be described in which standing photographing with respect to the subject 42 is normally performed in one photographing device 48 in accordance with photographing conditions. Next, a case will be described in which the shooting device 46 performs the standing position shooting instead of the standing position shooting by the shooting device 48 even though the shooting condition of the standing position shooting is set in the shooting condition setting unit 150.
  • step S ⁇ b> 1 the transmission / reception unit 144 of the console 24 acquires order information from the RIS 14 via the in-hospital network 30.
  • the acquired order information is stored in the order information storage unit 148.
  • the doctor or engineer operates the operation unit 159 of the console 24 to display the order information stored in the order information storage unit 148 on the display unit 156.
  • the doctor or engineer operates the operation unit 159 while viewing the order information displayed on the display unit 156, and the imaging device 48 used for imaging, and the imaging method (standing position imaging) of the imaging device 48.
  • the ID information of the radiation detection device 72 is also input.
  • the selected photographing device 48 and photographing technique, the input ID information, and each information in the order information corresponding to these pieces of information are set in the photographing condition setting unit 150 as photographing conditions.
  • the doctor or engineer operates the operation unit 159 to charge the ID information of all the radiation detection devices 52, 62, and 72 existing in the imaging room 18 and the cradle 32 connected to the console 24. Also input the ID information of the radiation detection apparatus. The ID information is stored in the ID memory 146.
  • the doctor or engineer prepares for imaging for the selected imaging device 48.
  • a doctor or a technician positions the subject 42 with respect to the imaging table 70 after loading the radiation detection device 72 in which the charging of the battery 88 by the cradle 32 is completed on the imaging table 70.
  • the doctor or engineer points the radiation source 54 toward the subject 42 and the imaging table 70.
  • step S4 where preparation for imaging is completed, the doctor or engineer turns on the exposure switch 160 to start standing imaging for the subject 42.
  • the control unit 142 and the radiation detection devices 52 and 62 stored in the ID memory 146 and the imaging conditions set in the imaging condition setting unit 150.
  • 72 ID information is transmitted to the transmission / reception unit 140 of the control device 40 via the transmission / reception unit 144, and the control device 40 stores the imaging conditions and the ID information received by the transmission / reception unit 140 in the memory 138.
  • the radiation source 54 and the radiation detection devices 52, 62, 72 are controlled in accordance with the imaging conditions and the ID information, and standing imaging (irradiation of the radiation 56 on the subject 42) is performed on the subject 42.
  • the control device 40 activates the radiation detection devices 52, 62, and 72 by controlling the control unit 90 via the transmission / reception units 140 and 92.
  • the control unit 90 supplies the bias voltage Vb from the battery 88 to the radiation conversion panel 84 in accordance with the control from the control device 40, so that each pixel 100 reaches a state where charge can be accumulated.
  • the control device 40 transmits the imaging conditions to the control unit 134 of the radiation source 54 via the transmission / reception units 140 and 136, and the control unit 134 performs the processing from time t2 to time t3 based on the received imaging conditions.
  • the radiation 56 is output for a predetermined period (exposure time). As a result, the radiation 56 is irradiated to the radiation detection device 72 in the imaging table 70 via the subject 42, and the radiation 56 that has passed through the subject 42 is guided to the radiation conversion panel 84 in the radiation detection device 72.
  • the scintillator of the radiation conversion panel 84 constituting the radiation detection device 72 emits visible light having an intensity corresponding to the intensity of the radiation 56.
  • the visible light is converted into an electric signal, Accumulate as a charge.
  • control unit 90 supplies an address signal to the line scan driving unit 108 and the multiplexer 110, so that a radiographic image of the subject 42 held in each pixel 100 is obtained. A process of reading certain charge information is started.
  • the address decoder 112 of the line scan driving unit 108 outputs a selection signal according to the address signal supplied from the control unit 90 to select one of the switches SW1, and the gate of the TFT 106 connected to the corresponding gate line 102. Is supplied with a control signal Von.
  • the address decoder 118 of the multiplexer 110 outputs a selection signal in accordance with the address signal supplied from the control unit 90 to sequentially switch the switch SW2, and each pixel connected to the gate line 102 selected by the line scan driving unit 108. Radiographic images as charge information held in 100 are sequentially read out via the signal line 104.
  • the radiographic image read out from each pixel 100 connected to the selected gate line 102 is amplified by each amplifier 114, sampled by each sample hold circuit 116, and then A / D converter via the multiplexer 110. 120, and converted into a digital signal.
  • the radiographic image converted into the digital signal is temporarily stored in the image memory 130 via the control unit 90.
  • the address decoder 112 of the line scan driving unit 108 sequentially switches the switch SW1 according to the address signal supplied from the control unit 90, and uses the charge information held in each pixel 100 connected to each gate line 102.
  • a radiation image is read out via the signal line 104 and stored in the image memory 130 via the multiplexer 110, the A / D converter 120 and the control unit 90.
  • the image memory 130 stores the radiation image in which the standing subject 42 is reflected.
  • the imaging device 48 has been described. However, in the radiation detection devices 52 and 62 of the other imaging devices 44 and 46, similarly to the radiation detection device 72, charge accumulation and radiation image readout processing are performed. Is done. In this case, since the radiation 56 is not irradiated to the radiation detection devices 52 and 62, it is a matter of course that the subject 42 is not reflected in the radiation images of the radiation detection devices 52 and 62. Further, the console 24 disables the function of the exposure switch 160 (prohibit irradiation of the radiation 56) even if a doctor or engineer turns on the exposure switch 160 from the time t3 to the time t6. Note that the time point t6 is a time point when all the operations related to one shooting shown in the flowchart of FIG. 5 are completed.
  • step S5 the control device 40 combines the radiographic image stored in the image memory 130 of the radiation detection device 72 and the ID information stored in the ID memory 132 together with the control unit 90, the transmission / reception unit 92, The acquired ID information and the radiation image are transmitted to the transmission / reception unit 144.
  • the control device 40 After transmitting the ID information of the radiation detection device 72 and the radiation image to the transmission / reception unit 144, the control device 40 stores the radiation image stored in the image memory 130 of the radiation detection device 62 close to the radiation detection device 72 and the ID memory 132.
  • the acquired ID information is acquired through the control unit 90 and the transmission / reception units 92 and 140 and transmitted to the transmission / reception unit 144. Accordingly, the transmission / reception unit 144 sequentially receives the ID information and radiation image of the radiation detection device 72 and the ID information and radiation image of the radiation detection device 62 and stores them in the image memory 154.
  • step S ⁇ b> 6 the image determination unit 157 is a significant radiological image in which the radiographic image of the radiological detection device 72 selected by the doctor or engineer among the two radiographic images stored in the image memory 154 is reflected in the subject 42. It is determined whether or not.
  • the imaging device 48 performs imaging on the subject 42 in the standing position, and the subject 42 is reflected in the radiation image of the radiation detection device 72. Therefore, the luminance average of the radiation image (image data) is obtained. The value or the luminance dispersion value is equal to or greater than a predetermined threshold value. Therefore, the image determination unit 157 determines that the radiation image of the radiation detection device 72 is a significant radiation image because the luminance average value or luminance dispersion value of the image data is equal to or greater than the threshold (step S6: YES). ), It is determined that the radiation image of the radiation detection apparatus 62 stored in the image memory 154 is unnecessary.
  • the image determination unit 157 Since the image determination unit 157 finds a significant radiographic image, the image determination unit 157 instructs the control device 40 to stop the radiographic image acquisition process, and stores the ID information of the radiation detection device 62 and the radiation stored in the image memory 154. While erasing the image, the ID information of the radiation detection device 72 and the radiation image (significant radiation image) stored in the image memory 154 are supplied to the image processing unit 152.
  • the image processing unit 152 performs predetermined image processing on the supplied radiation image of the radiation detection device 72 (step S7), and causes the display unit 156 to display the radiation image after the image processing (step S8).
  • the radiation image acquisition processing from the radiation detection devices 52, 62, and 72 is completed within the period from time t4 to time t5.
  • the radiographic image displayed on the display unit 156 is transmitted to the viewer 16 via the in-hospital network 30 and is used for interpretation diagnosis by a doctor.
  • the above is a description of a case where the photographing device 48 normally performs standing photographing on the subject 42.
  • the imaging device 48 is not standing position imaging, but imaging is performed. A case in which the supine shooting is performed by the device 46 will be described.
  • the doctor or engineer was scheduled to perform standing imaging by the imaging device 48 in accordance with the imaging conditions.
  • the imaging device 48 or the radiation detection device 72 is out of order, so A case is assumed in which it is decided to perform the supine photographing by the photographing device 46 instead of photographing.
  • the doctor or engineer should operate the operation unit 159 to change the photographing condition registered in the photographing condition setting unit 150. A case will be described in which a change is forgotten and photographing by the photographing device 46 is performed.
  • step S 3 the radiation detection device 62 in which the charging of the battery 88 in the cradle 32 is completed is loaded on the imaging table 60.
  • the doctor or engineer positions the subject 42 with respect to the imaging table 60 and directs the radiation source 54 toward the subject 42 and the imaging table 60.
  • step S4 when the preparation for photographing is completed, the doctor or engineer turns on the exposure switch 160 to start the supine photographing with respect to the subject 42.
  • the photographing device 48 indicating the photographing conditions set in the photographing condition setting unit 150 is different from the photographing device 46 that actually performs photographing, and the doctor or the engineer recognizes the position photographing by the photographing device 46.
  • the console 24 recognizes that shooting is performed under the shooting condition (standing position shooting) currently set in the shooting condition setting unit 150.
  • the exposure switch 160 when the exposure switch 160 is turned on at time t0 in FIG. 6, the imaging conditions and the ID information of the radiation detection devices 52, 62, and 72 stored in the ID memory 146 are transmitted from the console 24 to the control device 40.
  • the control device 40 stores the received imaging condition and each ID information in the memory 138, and controls the radiation source 54 and each radiation detection device 52, 62, 72 according to the imaging condition and each ID information. .
  • the control device 40 controls the radiation source 54 and the radiation detection devices 52, 62, and 72 in a state where it is recognized that standing imaging is performed based on the imaging conditions and the ID information.
  • the control device 40 activates the radiation detection devices 52, 62, and 72 at time t1 so that each pixel 100 can accumulate charges, and transmits imaging conditions to the radiation source 54 at time t2.
  • the radiation source 54 irradiates the subject 42 with the radiation 56 for the exposure time from the time point t2 to the time point t3, and the radiation 56 transmitted through the subject 42 is guided to the radiation conversion panel 84 in the radiation detection device 62.
  • the scintillator of the radiation conversion panel 84 emits visible light having an intensity corresponding to the intensity of the radiation 56, and each pixel 100 converts the visible light into an electric signal and accumulates it as an electric charge.
  • control unit 90 supplies an address signal to the line scan driving unit 108 and the multiplexer 110, whereby the radiation image of the subject 42 held in each pixel 100 is obtained.
  • the charge information reading process is started, and the read radiation image is stored in the image memory 130.
  • the image memory 130 of the radiation detection device 62 stores a radiation image in which the subject 42 in the prone state is reflected. Accordingly, the subject 42 is not reflected in the radiation image of the radiation detection device 72 selected by the doctor or the technician and the radiation image of the other radiation detection device 52.
  • step S ⁇ b> 5 the control device 40 acquires the ID information and the radiation image from the radiation detection device 72 and transmits them to the transmission / reception unit 144, and then acquires the radiation image and the ID information from the radiation detection device 62 and transmits them to the transmission / reception unit 144. To do.
  • step S ⁇ b> 6 the image determination unit 157 significantly determines that the radiation image of the radiation detection device 72 selected by the doctor or engineer from the two radiation images stored in the image memory 154 is reflected in the subject 42. It is determined whether the image is a radiation image.
  • the image determination unit 157 determines that the radiation image of the radiation detection device 72 is not a significant radiation image (step S6: NO), and then the radiation image of the radiation detection device 62 is reflected in the subject 42. It is determined whether the radiation image is significant.
  • the image determination unit 157 determines that the luminance average value or luminance dispersion value of the image data is equal to or greater than the threshold value.
  • the radiographic image 62 is determined as a significant radiographic image.
  • the image determination unit 157 generates a radiographic image corresponding to the imaging condition (a radiographic image obtained by standing imaging by the imaging device 48) and an actually obtained radiographic image (a radiographic image obtained by imaging from the imaging device 46).
  • a warning is given by voice via the speaker 158 and / or a warning is given by screen display via the display unit 156 (step S9).
  • the image determination unit 157 determines that the radiation image of the radiation detection device 72 stored in the image memory 154 is unnecessary because the radiation image of the radiation detection device 62 is a significant radiation image. Since the image determination unit 157 finds a significant radiographic image, the image determination unit 157 instructs the control device 40 to stop the radiographic image acquisition process, and also stores the ID information and the radiation of the radiation detection device 72 stored in the image memory 154. While deleting the image, the ID information of the radiation detection device 62 and the radiation image (significant radiation image) are supplied to the image processing unit 152.
  • the image processing unit 152 performs predetermined image processing on the radiation image of the supplied radiation detection device 62 (step S7), and causes the display unit 156 to display the radiation image after the image processing (step S8).
  • the image determination unit 157 can determine whether or not the radiographic image displayed on the display unit 156 is a radiographic image captured by the imaging device 48 indicated by the imaging conditions (step S10). As described above, the radiographic image displayed on the display unit 156 is a radiographic image captured by another imaging device 46 that is different from the imaging device 48 indicated by the imaging conditions (step S10: NO). The unit 157 assumes that the next imaging will be performed by the imaging device 46 that has captured the radiation image displayed on the display unit 156, and the imaging conditions related to the imaging device 48 currently set in the imaging condition setting unit 150. Is changed to the photographing condition related to the photographing device 46 (step S11). As a result, in the next shooting, since the shooting device 46 is selected, it is possible to prevent forgetting to select the shooting device 46.
  • the image determination unit 157 acquires the ID information and the radiation image from the radiation detection device 52 of the photographing device 44 after the warning in Step S9.
  • the control device 40 is instructed. Thereby, the control device 40 returns to step S5, acquires ID information and a radiographic image from the radiation detection device 52 in accordance with an instruction from the image determination unit 157, and transmits the acquired ID information and radiographic image to the console 24. . Therefore, in the image determination unit 157, the processes after step S6 are performed again.
  • the control device 40 includes the radiation image of one radiation detection device (one imaging device) and one radiation selected by the doctor or engineer by operating the operation unit 159. Both radiographic images of at least one other radiation detection apparatus (other imaging apparatus) other than the detection apparatus are acquired, and each acquired radiographic image is transmitted to the consoles 24, 26, and 28.
  • the control apparatus 40 acquires a radiation image of one radiation detection apparatus, so that the radiation image in which the subject 42 is reflected. Can be obtained. Further, even when radiation 56 is irradiated to another radiation detection device via the subject 42, the control device 40 acquires the radiation image of the other radiation detection device, so that the radiation image in which the subject 42 is reflected is obtained. Can be acquired.
  • a doctor or an engineer may operate the operation unit 159 and select another radiation detection apparatus before imaging. desirable.
  • imaging is performed without reselecting to another radiation detection apparatus, and a radiation image of the other radiation detection apparatus is not acquired. Therefore, in this embodiment, both the radiation image of one radiation detection device and the radiation image of another radiation detection device are used regardless of whether or not another radiation detection device is selected by the doctor or the engineer using the operation unit 159. By acquiring this image, it is possible to reliably acquire a radiation image in which the subject 42 is reflected.
  • the control device 40 captures the subject 42 even when photographing using one radiation detection device or photographing using another radiation detection device. Since a radiographic image can be acquired with certainty, it is possible to prevent unnecessary exposure to the subject 42.
  • the image determination unit 157 of the consoles 24, 26, and 28 determines whether or not the radiation image of one radiation detection device is a significant radiation image in which the subject 42 is reflected. It is possible to specify whether the radiation image is a significant radiation image in which the subject 42 is reflected.
  • the image determination unit 157 determines that the radiation image of one radiation detection device is not a significant radiation image
  • the image determination unit 157 warns the outside via the speaker 158 and / or the display unit 156.
  • the image determination unit 157 determines whether or not the radiation image of another radiation detection device is a significant radiation image. . Thereby, it becomes possible to specify whether the radiation image of another radiation detection apparatus is a significant radiation image.
  • the control device 40 determines other radiation until the image determination unit 157 finds a significant radiation image. Since radiation images are sequentially acquired from the detection device, a significant radiation image can be reliably acquired.
  • the doctor or engineer when a doctor or an engineer operates the operation unit 159 to select one radiation detection apparatus, the doctor or engineer uses one radiation detection apparatus to irradiate the subject with radiation 56.
  • the shooting method is also specified.
  • the control device 40 preferentially acquires a radiation image from a radiation detection device having a radiation image corresponding to the imaging method among other radiation detection devices, or is close to one radiation detection device. A radiation image is preferentially acquired from the radiation detection apparatus.
  • the control device 40 preferentially acquires a radiation image from another radiation detection device of the same imaging technique or another radiation detection device closest to one radiation detection device, thereby obtaining a significant radiation image. It becomes possible to acquire promptly and reliably.
  • the radiographic images may be acquired in the following order.
  • the radiation detection device 72 for standing position imaging ⁇ the radiation detection device 62 for position imaging ⁇ the radiation detection device 52 (for position imaging) is acquired in this order.
  • the radiation detection device 62 for supine imaging is acquired in the order of the radiation detection device 52 (for supine imaging) ⁇ the radiation detection device 72 for standing imaging. .
  • the imaging condition (1) related to one radiation detection device set in the imaging condition setting unit 150 is determined.
  • the selection is switched from the selection for one radiation detection device to the imaging condition for the other radiation detection device (selection for another radiation detection device).
  • the image determination unit 157 selects another radiation detection apparatus from the selection for one radiation detection apparatus. By automatically switching to the selection, it is possible to avoid forgetting to select the radiation detection device in the next imaging using another radiation detection device.
  • consoles 24, 26, and 28 cause the display unit 156 to display the radiographic image determined by the image determination unit 157 as a significant radiographic image, so that the doctor performs an interpretation diagnosis using the significant radiographic image. Is possible.
  • the control device 40 stores each ID information in the ID memory 146.
  • the radiation images of the radiation detection devices 52, 62, and 72 existing in the imaging rooms 18, 20, and 22 are acquired in accordance with the ID information and the imaging conditions.
  • the radiation image acquisition process is performed only for each of the radiation detection devices 52, 62, and 72 existing in the imaging rooms 18, 20, and 22.
  • the radiographic image acquisition process can be performed efficiently.
  • each radiation conversion panel 84 reaches a state where charges can be accumulated before the subject 42 is irradiated with the radiation 56, the radiation 56 for triggering to instruct each radiation conversion panel 84 to store charges is stored in the main body. It is not necessary to irradiate each of the radiation detection devices 52, 62, 72 before imaging, the configuration for instructing charge accumulation is simplified, and the exposure amount of the subject 42 can be reduced.
  • control device 40 and the consoles 24, 26, and 28 are separated, but the control device 40 may be omitted by providing the control unit 142 with a radiological image acquisition function in the control device 40. Is possible.
  • the imaging technique is registered in the imaging condition setting unit 150 by operating the operation unit 159 by the doctor or engineer, and the doctor or engineer sets the radiation source 54 to the subject 42 when preparing for imaging.
  • the present invention is not limited to this.
  • the radiation source 54 may automatically move according to the imaging technique.
  • an imaging technique corresponding to the moved radiation source 54 may be automatically registered in the imaging condition setting unit 150.
  • the radiation dose in the imaging conditions is also changed corresponding to the changed imaging technique, and the radiation 56 of the changed radiation dose is changed. May be output from the radiation source 54.

Abstract

 放射線画像取得装置(24、26、28、40)は、放射線(56)を放射線画像に変換可能な複数の放射線検出装置(52、62、72)のうち、1つの放射線検出装置を選択する選択部(159)と、被写体(42)に対する放射線(56)の照射が行われたときに、1つの放射線検出装置の放射線画像と、複数の放射線検出装置(52、62、72)のうち1つの放射線検出装置の以外の少なくとも1つの他の放射線検出装置の放射線画像とを取得する取得部(40)とを有する。

Description

放射線画像取得装置、放射線画像撮影システム及び放射線画像撮影方法
 本発明は、被写体に放射線を照射し、該被写体を透過した前記放射線を放射線検出装置により放射線画像に変換する放射線画像撮影システム及び放射線画像撮影方法と、前記放射線検出装置から前記放射線画像を取得する放射線画像取得装置とに関する。
 医療分野において、被写体に放射線を照射し、該被写体を透過した前記放射線を放射線変換パネルにより放射線画像に変換し、前記放射線変換パネルから前記放射線画像を取得することが広く行われている。このような放射線変換パネルとして、蛍光体に放射線画像としての放射線エネルギを蓄積し、励起光を照射することで前記放射線画像を輝尽発光光として取り出すことのできる蓄積性蛍光体パネルが知られている。この場合、前記蓄積性蛍光体パネルを放射線画像取得装置に供給して前記放射線画像の取得処理を行わせることで、可視画像としての放射線画像を得ることができる。
 また、近年、手術室等の医療現場においては、被写体(患者)に対して迅速且つ的確な処置を施すため、撮影後の放射線変換パネルから直ちに放射線画像を取得して表示できることが必要とされている。このような要求に対応可能な放射線変換パネルとして、放射線を電気信号に直接変換する固体検出素子を用いた直接変換型の放射線検出器、あるいは、放射線を可視光に一旦変換するシンチレータと、前記可視光を電気信号に変換する固体検出素子とを用いた間接変換型の放射線検出器が開発されている。
 ところで、医療機関においては、上述した放射線変換パネルを備えた複数の放射線検出装置を有する放射線画像撮影システムが構築されている(特開2004-73462号公報及び特開2009-219586号公報参照)。
 ここで、前記放射線画像撮影システム内の全ての放射線検出装置が直接変換型又は間接変換型の放射線変換パネル(以下、FPD(Flat Panel Detector)ともいう。)を備える放射線検出装置である場合での被写体への放射線の照射(撮影)と放射線画像の取得処理とについて説明する。
 先ず、医師又は技師は、複数の放射線検出装置のうち、1つの放射線検出装置を選択し、選択した前記1つの放射線検出装置のFPDについて、放射線から変換される電気信号(電荷)を蓄積可能な状態にしておく。
 次に、医師又は技師は、放射線源と前記1つの放射線検出装置との間に被写体(患者)を配置する。この状態で、前記放射線源から前記被写体を介して前記1つの放射線検出装置に放射線を照射すると、前記FPDは、前記被写体を透過した前記放射線を電荷に変換して蓄積する。前記放射線の照射後、放射線画像取得装置は、前記FPDに蓄積された電荷を前記被写体に対応する放射線画像として取得する。
 このように、従来の放射線画像撮影システムでは、1つの放射線検出装置を選択し、放射線源から被写体を介して前記1つの放射線検出装置に放射線を照射し、放射線画像取得装置が前記1つの放射線検出装置から放射線画像を取得することにより、前記被写体と前記放射線画像との対応付けを行っている。
 ところで、1つの放射線検出装置の状態(例えば、当該放射線検出装置が故障、あるいは、バッテリの充電量が撮影に必要な充電量に到達していない状態、あるいは被写体から物理的に離れていて(距離・角度・撮影台との組合せ)使用できない位置にある状態)に応じて、他の放射線検出装置に代用して撮影を行う場合もあり得る。この場合、放射線源から被写体を介して前記他の放射線検出装置に放射線を照射すると、前記他の放射線検出装置の放射線画像に前記被写体が写り込むことになる。
 しかしながら、放射線検出装置を変更して撮影が行われることを放射線画像取得装置に通知し忘れた場合、前記放射線画像取得装置は、選択された1つの放射線検出装置の放射線画像を取得して、被写体と当該放射線画像との対応付けを行うおそれがある。この結果、前記放射線画像取得装置は、前記1つの放射線検出装置から放射線画像を取得したときに、当該放射線画像に前記被写体が写り込んでいないので、撮影が失敗したと判定し、前記被写体に対する再撮影を要求する。
 つまり、従来の放射線画像撮影システムでは、放射線が実際に照射されたFPDを備える放射線検出装置(他の放射線検出装置)と、放射線画像が取得されるFPDを備える放射線検出装置(1つの放射線検出装置)とが一致しない場合には、前記他の放射線検出装置が有する、被写体の写り込んだ放射線画像を取得することなく再撮影を実行し、前記被写体を無駄に被曝させるおそれがあった。
 本発明は、前記の不具合を解消するためになされたものであり、被写体が写り込んだ放射線画像を確実に取得することにより、該被写体に対する無駄な被曝を防止することが可能となる放射線画像取得装置、放射線画像撮影システム及び放射線画像撮影方法を提供することを目的とする。
 本発明に係る放射線画像取得装置は、放射線を放射線画像に変換可能な複数の放射線検出装置のうち、1つの放射線検出装置を選択する選択部と、被写体に対する前記放射線の照射が行われたときに、前記1つの放射線検出装置の放射線画像と、前記複数の放射線検出装置のうち前記1つの放射線検出装置以外の少なくとも1つの他の放射線検出装置の放射線画像とを取得する取得部と、を有することを特徴としている。
 また、本発明に係る放射線画像撮影システムは、放射線を出力する放射線源、及び、該放射線を放射線画像に変換する放射線検出装置を有する複数の放射線画像撮影装置と、前記複数の放射線画像撮影装置のうち、1つの放射線画像撮影装置の放射線検出装置を選択する選択部、及び、被写体に対する前記放射線の照射が行われたときに、前記1つの放射線検出装置の放射線画像と、前記複数の放射線画像撮影装置の放射線検出装置のうち前記1つの放射線検出装置以外の少なくとも1つの他の放射線検出装置の放射線画像とを取得する取得部を有する放射線画像取得装置と、を備えることを特徴としている。
 さらに、本発明に係る放射線画像撮影方法は、放射線を放射線画像に変換可能な複数の放射線検出装置のうち、1つの放射線検出装置を選択部により選択するステップと、前記被写体に対する前記放射線の照射を行うステップと、前記1つの放射線検出装置の放射線画像と、前記複数の放射線検出装置のうち前記1つの放射線検出装置以外の少なくとも1つの他の放射線検出装置の放射線画像とを取得部により取得するステップと、を有することを特徴としている。
 これらの発明によれば、取得部は、選択部が選択した1つの放射線検出装置の放射線画像と、前記1つの放射線検出装置以外の少なくとも1つの他の放射線検出装置の放射線画像との双方を取得する。
 これにより、被写体を介して前記1つの放射線検出装置に放射線が照射された場合には、前記取得部が前記1つの放射線検出装置の放射線画像を取得することにより、前記被写体が写り込んだ放射線画像を取得することができる。また、前記被写体を介して前記他の放射線検出装置に前記放射線が照射された場合でも、前記取得部が前記他の放射線検出装置の放射線画像を取得することにより、前記被写体が写り込んだ当該放射線画像を取得することができる。
 すなわち、前記1つの放射線検出装置から前記他の放射線検出装置に代えて撮影が行われる場合には、撮影前に、前記選択部により前記他の放射線検出装置に選択し直すことが望ましい。しかしながら、前記他の放射線検出装置に選択し直すことなく撮影が行われ、該他の放射線検出装置の放射線画像が取得されないことも想定される。そこで、本発明では、前記選択部による前記他の放射線検出装置の選択の有無に関わり無く、前記1つの放射線検出装置の放射線画像と前記他の放射線検出装置の放射線画像との双方の画像を取得することで、前記被写体が写り込んだ放射線画像を確実に取得できるようにしている。
 従って、本発明によれば、前記1つの放射線検出装置を用いた撮影であっても、あるいは、前記他の放射線検出装置を用いて撮影を行っても、前記取得部は、前記被写体が写り込んだ放射線画像を確実に取得することができるので、前記被写体に対する無駄な被曝を防止することが可能となる。
 ここで、前記放射線画像取得装置は、前記1つの放射線検出装置の放射線画像が前記被写体の写り込んだ有意な放射線画像であるか否かを判定する判定部をさらに有する。
 これにより、前記1つの放射線検出装置の放射線画像が前記被写体の写り込んだ有意な放射線画像であるかを特定することが可能となる。なお、前記被写体の写り込んだ有意な放射線画像とは、例えば、前記1つの放射線検出装置の放射線画像がデジタルデータとしての画像データである場合に、前記画像データの輝度の平均値又は分散の値が、所定の閾値以上となるような放射線画像をいう。
 また、前記放射線画像取得装置は、前記1つの放射線検出装置の放射線画像が前記有意な放射線画像ではないと前記判定部が判定した場合に、該判定部の判定結果を外部に通知する通知部をさらに有する。
 これにより、医師又は技師は、前記選択部による前記他の放射線検出装置への選択変更が行われること無く撮影が実行されたことを容易に把握することができる。
 この場合、前記判定部は、前記1つの放射線検出装置の放射線画像が前記有意な放射線画像ではないと判定したときに、前記他の放射線検出装置の放射線画像が前記有意な放射線画像であるか否かを判定することで、前記他の放射線検出装置の放射線画像が前記有意な放射線画像であるかを特定することが可能となる。
 さらに、前記1つの放射線検出装置の放射線画像が前記有意な放射線画像ではないと前記判定部が判定したときに、前記取得部は、前記判定部が前記有意な放射線画像を見つけるまで、該各他の放射線検出装置から放射線画像を順次取得するようにすれば、前記有意な放射線画像を確実に取得することができる。
 この場合、前記選択部は、前記1つの放射線検出装置を選択すると共に、前記1つの放射線検出装置を用いて前記被写体に対する前記放射線の照射を行う際の撮影術式を指定し、前記取得部は、前記各他の放射線検出装置のうち、前記撮影術式に応じた放射線画像を有する放射線検出装置から優先的に放射線画像を取得するか、あるいは、前記1つの放射線検出装置に近い他の放射線検出装置から優先的に放射線画像を取得すればよい。
 前記1つの放射線検出装置を使用せず、他の放射線検出装置に代用して撮影が行われた場合に、前記1つの放射線検出装置の撮影術式(例えば、立位撮影又は臥位撮影)と同じ撮影術式にて他の放射線検出装置を用いた撮影が行われたか、あるいは、前記1つの放射線検出装置に最も近い他の放射線検出装置を用いて撮影が行われた可能性が高いものと想定される。そこで、同じ撮影術式の他の放射線検出装置、あるいは、前記1つの放射線検出装置に最も近い他の放射線検出装置から優先的に放射線画像を取得することで、前記有意な放射線画像を速やかに且つ確実に取得することが可能となる。
 また、前記放射線画像取得装置は、前記他の放射線検出装置の放射線画像が前記有意な放射線画像であると前記判定部が判定したときに、前記1つの放射線検出装置に対する選択から該他の放射線検出装置に対する選択へと切り替える切替部をさらに有する。
 前記有意な放射線画像が得られた前記他の放射線検出装置を用いて次回の撮影が行われることもあるので、前記切替部により前記1つの放射線検出装置に対する選択から前記他の放射線検出装置に対する選択に自動的に切り替えることで、前記他の放射線検出装置を用いた前記次回の撮影における放射線検出装置の選択のし忘れを回避することができる。
 また、前記放射線画像取得装置は、前記有意な放射線画像であると前記判定部が判定した放射線画像を外部に出力する出力部をさらに有することが好ましい。
 これにより、医師は、前記有意な放射線画像を用いて読影診断を行うことが可能となる。
 さらに、撮影室内で前記被写体に対する前記放射線の照射が行われる場合に、前記取得部は、前記1つの放射線検出装置の放射線画像と、前記複数の放射線検出装置のうち、前記撮影室内に存在する前記他の放射線検出装置の放射線画像とを取得する。
 これにより、前記撮影室内に存在する放射線検出装置に対して前記取得部による放射線画像の取得処理が行われるので、前記撮影室外の放射線検出装置に対する無駄な取得処理が確実に防止され、放射線画像の取得処理を効率よく行うことが可能となる。
 また、前記放射線画像取得装置は、撮影室内で前記被写体に対する前記放射線の照射が行われる場合に、前記撮影室内に存在する前記複数の放射線検出装置の識別情報を記憶する識別情報記憶部をさらに有し、前記取得部は、前記識別情報記憶部に記憶された前記各識別情報に基づいて、前記撮影室内に存在する前記複数の放射線検出装置の放射線画像を取得する。
 これにより、前記撮影室内に存在する前記複数の放射線検出装置に対してのみ放射線画像の取得処理が行われるので、誤って、前記撮影室の外にある放射線検出装置に対して取得処理が行われることを確実に防止することができると共に、放射線画像の取得処理を効率よく行うことが可能となる。
 さらに、前記複数の放射線検出装置は、放射線を電荷に変換して蓄積し、蓄積した前記電荷を電気信号として外部に出力する放射線変換パネルをそれぞれ有し、前記各放射線変換パネルは、前記被写体に対して前記放射線が照射される前に前記電荷を蓄積することが可能な状態に至ることが望ましい。
 これにより、前記電荷の蓄積を前記各放射線変換パネルに指示するトリガ用の放射線を本撮影前に前記各放射線検出装置に照射することが不要となるので、前記電荷の蓄積を指示するための構成が簡素化されると共に、前記被写体の被曝量も低減することができる。
 本発明によれば、1つの放射線検出装置を用いた撮影であっても、あるいは、他の放射線検出装置を用いて撮影を行っても、取得部は、被写体が写り込んだ放射線画像を確実に取得することができるので、前記被写体に対する無駄な被曝を防止することが可能となる。
本実施形態に係る放射線画像撮影システムのブロック図である。 放射線検出装置の概略構成図である。 図2の放射線検出装置の回路図である。 図1の放射線画像撮影システムをより詳細に説明するためのブロック図である。 本実施形態に係る放射線画像撮影システムのフローチャートである。 曝射スイッチの投入から放射線画像の取得完了までの時間経過を示すタイムチャートである。
 本実施形態に係る放射線画像取得装置を備えた放射線画像撮影システムについて、放射線画像撮影方法との関連で、図1~図6を参照しながら説明する。
 本実施形態に係る放射線画像撮影システム10は、図1に示すように、病院内の医療事務処理を管理する医事情報システム12(HIS:Hospital Information System)と、HIS12の管理下において、放射線科での放射線画像の撮影処理を管理する放射線科情報システム14(RIS)と、医師による読影診断を行うためのビューア16と、放射線科の複数の撮影室18、20、22に隣接する各処理室に設置され、仕様形態の異なる各撮影装置44、46、48を管理制御するコンソール24、26、28とを備え、これらが院内ネットワーク30によって相互に接続されている。また、前記各処理室には、放射線検出装置52、62、72を充電するためのクレードル32、34、36がコンソール24、26、28にそれぞれ接続されている。
 撮影室18には、臥位状態の被写体42に対して撮影(臥位撮影)を行う撮影装置44、46と、立位状態の被写体42に対して撮影(立位撮影)を行う撮影装置48と、コンソール24と各撮影装置44、46、48との間を接続する制御装置(取得部)40とが設置されている。なお、他の撮影室20、22にも、同様にして、制御装置40及び撮影装置44、46、48が設置されているが、図1では、それらの装置の図示は省略する。また、コンソール24、26、28と制御装置40とによって本実施形態に係る放射線画像取得装置が構成される。
 撮影装置44は、撮影台50と、撮影台50に載置される放射線検出装置52とを有する。撮影装置46は、撮影台60と、撮影台60内部に装填された放射線検出装置62とを有する。撮影装置48は、立設状態の撮影台70と、撮影台70内部に装填された放射線検出装置72とを有する。また、本実施形態では、各撮影装置44、46、48は、1つの放射線源54を共用している。そのため、放射線源54から被写体42に対して放射線56が照射されたときに、いずれか1つの放射線検出装置において、被写体42を透過した放射線56が放射線画像に変換され、他の2つの放射線検出装置においては、被写体42が写り込んでいない放射線画像が得られる。
 なお、撮影装置44は、他の撮影装置46、48とは異なり、撮影台50内に放射線検出装置52を装填しない。そのため、撮影装置44では、図1に例示した臥位撮影に限定されることはなく、例えば、撮影台50に被写体42が腰掛けた状態で該被写体42の所定部位に対して撮影(膝部に対する撮影等)を行うことが可能である。また、図1では、制御装置40と各撮影装置44、46、48との間が有線により接続されているが、無線により接続されていてもよい。さらに、図1では、各撮影装置44、46、48に放射線検出装置52、62、72がそれぞれ配置されているが、本実施形態では、撮影室18、20、22には、少なくとも2つの放射線検出装置が配置されていればよい。従って、3つの撮影装置44、46、48のうち、放射線検出装置が配置されていない撮影装置については、他の撮影装置の放射線検出装置を代用してもよい。
 各撮影装置44、46、48に用いられる放射線検出装置52、62、72は、図2に示すように、放射線56を透過させる材料からなるケーシング80をそれぞれ有し、ケーシング80の内部には、放射線56が照射されるケーシング80の照射面側から底面側に向かって、被写体42(図1参照)による放射線56の散乱線を除去するグリッド82、被写体42を透過した放射線56を電荷情報に変換する放射線変換パネル84、及び、放射線56のバック散乱線を吸収する鉛板86が順に配設される。なお、ケーシング80の照射面をグリッド82としてもよい。
 平面型の放射線検出器(FPD)としての放射線変換パネル84は、放射線56を感知して電荷に直接変換し、変換した電荷を蓄積する直接変換型の放射線検出器、あるいは、放射線56を可視光に一旦変換し、変換した前記可視光を電荷に変換して蓄積する間接変換型の放射線検出器である。なお、以下の説明では、放射線変換パネル84が間接変換型の放射線検出器である場合について説明する。
 ケーシング80の内部には、放射線変換パネル84の電源であるバッテリ88と、バッテリ88から供給される電力により放射線変換パネル84を駆動制御する制御部90と、放射線変換パネル84に蓄積された電荷を被写体42の放射線画像として制御装置40(図1参照)を介しコンソール24、26、28に送信する送受信部92とがさらに収容されている。また、ケーシング80の側部には、放射線検出装置52、62、72を起動するための電源スイッチ94が設けられている。
 次に、放射線検出装置52、62、72内部の回路構成について、図3を参照しながら説明する。
 放射線変換パネル84は、アモルファスシリコン(a-Si)等の物質からなり且つ可視光を電気信号に変換する固体検出素子(以下、画素ともいう。)100が形成された光電変換層101を、行列状のTFT106のアレイの上に配置した構造を有する。この場合、バッテリ88からバイアス電圧Vbが供給される各画素100では、可視光を電気信号(アナログ信号)に変換することにより発生した電荷が蓄積され、各行毎にTFT106を順次オンにすることにより前記電荷を画像信号として読み出すことができる。
 各画素100に接続されるTFT106には、行方向と平行に延びるゲート線102と、列方向と平行に延びる信号線104とが接続される。各ゲート線102は、ライン走査駆動部108に接続され、各信号線104は、マルチプレクサ110に接続される。ゲート線102には、行方向に配列されたTFT106をオンオフ制御する制御信号Von、Voffがライン走査駆動部108から供給される。この場合、ライン走査駆動部108は、ゲート線102を切り替える複数のスイッチSW1と、スイッチSW1の1つを選択する選択信号を出力するアドレスデコーダ112とを備える。アドレスデコーダ112には、制御部90からアドレス信号が供給される。
 また、信号線104には、列方向に配列されたTFT106を介して各画素100に保持されている電荷が流出する。この電荷は、増幅器114によって増幅される。増幅器114には、サンプルホールド回路116を介してマルチプレクサ110が接続される。マルチプレクサ110は、信号線104を切り替える複数のスイッチSW2と、スイッチSW2の1つを選択する選択信号を出力するアドレスデコーダ118とを備える。アドレスデコーダ118には、制御部90からアドレス信号が供給される。マルチプレクサ110には、A/D変換器120が接続され、A/D変換器120によってデジタル信号に変換された放射線画像が制御部90に供給される。制御部90は、デジタル信号の放射線画像を画像メモリ130に記憶し、あるいは、画像メモリ130に記憶された放射線画像を送受信部92を介して制御装置40に送信する。
 なお、スイッチング素子として機能するTFT106は、CMOS(Complementary Metal-Oxside Semiconductor)イメージセンサ等、他の撮像素子と組み合わせて実現してもよい。さらにまた、TFTで言うところのゲート信号に相当するシフトパルスにより電荷をシフトしながら転送するCCD(Charge-Coupled Device)イメージセンサに置き換えることも可能である。
 図4は、放射線画像撮影システム10をより詳細に図示したブロック図である。ここでは、主として、図1~図3において説明しなかった構成要素について説明する。
 放射線検出装置52、62、72は、自己を特定するためのID情報が記憶されたIDメモリ132をさらに有する。また、制御部90は、放射線検出装置52、62、72の起動時、あるいは、定期的に、放射線変換パネル84のキャリブレーション処理(放射線画像に対する明補正、暗補正及び欠陥補正)を行い、該キャリブレーション処理により作成した明補正、暗補正及び欠陥補正の各種テーブルを画像メモリ130に記憶する。なお、キャリブレーション処理は、公知の処理方法(例えば、特開2009-28373号公報参照)により行われる。
 放射線源54は、該放射線源54を全体的に制御して放射線56を出力させる制御部134、及び、制御装置40との間で信号の送受信を行うための送受信部136を有する。
 制御装置40は、前記各種テーブルを記憶するメモリ138、及び、放射線検出装置52、62、72の送受信部92と、放射線源54の送受信部136と、コンソール24、26、28との間で信号の送受信を行うための送受信部140を備えている。この場合、送受信部140は、画像メモリ130から制御部90及び送受信部92を介し取得した放射線画像をコンソール24、26、28に送信する。
 コンソール24、26、28は、制御部142、送受信部144、IDメモリ(識別情報記憶部)146、オーダ情報記憶部148、撮影条件設定部150、画像処理部152、画像メモリ154、表示部(出力部、通知部)156、画像判定部(判定部、切替部)157、スピーカ(通知部)158、操作部(選択部、切替部)159及び曝射スイッチ160をそれぞれ有する。
 送受信部144は、院内ネットワーク30を介して、HIS12、RIS14、ビューア16、他のコンソールとの間で信号の送受信を行うと共に、制御装置40及びクレードル32、34、36との間でも信号の送受信を行う。
 コンソール24、26、28の各制御部142は、それぞれのコンソール24、26、28内にある各構成を全体的に制御する。
 この場合、制御部142は、RIS14から取得した撮影のオーダ情報をオーダ情報記憶部148に記憶する。また、制御部142は、RIS14から取得し、あるいは、医師又は技師がキーボードやマウス等の操作部159を操作して設定した撮影装置44、46、48の撮影条件を撮影条件設定部150に記憶する。
 なお、オーダ情報は、RIS14を用いて医師により作成されるものであり、患者の氏名、年齢、性別等、患者を特定するための患者情報に加えて、撮影に使用する撮影装置、撮影部位、立位撮影又は臥位撮影の撮影術式(撮影方法)、撮影条件が含まれる。また、撮影条件とは、例えば、放射線源54の管電圧、管電流、放射線56の照射時間等、被写体42に照射される放射線量を決定するための条件である。
 この場合、医師又は技師は、操作部159を操作して、撮影室18、20、22内に存在する3つの撮影装置44、46、48のうち、撮影に使用する1つの撮影装置と、該1つの撮影装置の撮影術式とを選択すると共に、前記1つの撮影装置に用いられる放射線検出装置(1つの放射線検出装置)のID情報(識別情報)を入力する。制御部142は、選択された1つの撮影装置及び撮影術式や前記ID情報も撮影条件に含めて撮影条件設定部150に設定する。
 また、医師又は技師は、操作部159を操作して、前記1つの撮影装置に用いられる放射線検出装置のID情報に加え、撮影を行う撮影室18、20、22内に存在する全ての放射線検出装置52、62、72のID情報や、該1つの撮影装置に接続されたクレードルで現在充電中の放射線検出装置のID情報も入力する。入力されたID情報は、IDメモリ146に記憶される。なお、IDメモリ146には、上記の各ID情報以外にも、病院が保有する全ての放射線検出装置のID情報が記憶されていてもよい。また、操作部159によるID情報の入力に代えて、ID情報が付与されたバーコードを各放射線検出装置に貼着し、貼着された前記バーコードを図示しないバーコードリーダで読み取ることで、IDメモリ146に各放射線検出装置のID情報を記憶させてもよい。
 また、制御部142は、医師又は技師によって曝射スイッチ160が投入されると、撮影条件設定部150に設定された撮影条件と、IDメモリ146に記憶された前記1つの撮影室内の全ての放射線検出装置52、62、72のID情報とを制御装置40に出力する。
 制御装置40は、入力された撮影条件及びID情報に従って、電源スイッチ94の投入の有無に関わり無く、前記1つの撮影室内にある各撮影装置44、46、48の放射線検出装置52、62、72を起動させることにより、バッテリ88から放射線変換パネル84にバイアス電圧Vbを供給させて、各画素100での電荷蓄積が可能な状態に至らせる。
 また、制御装置40は、各放射線検出装置52、62、72の放射線変換パネル84での電荷蓄積が可能となった状態で放射線源54を制御して、該放射線源54から放射線56を出力させる。
 さらに、制御装置40は、被写体42に対する放射線56の照射後(撮影後)、1つの放射線検出装置で得られた放射線画像を含む、前記1つの撮影室内にある各放射線検出装置52、62、72で得られた放射線画像を順次取得してコンソール24、26、28に送信する。
 この場合、制御装置40は、1つの放射線検出装置の放射線画像を最初に取得してコンソール24、26、28に出力し、その後、該1つの放射線検出装置に近い他の放射線検出装置から優先的に放射線画像を取得してコンソール24、26、28に送信するか、あるいは、1つの放射線検出装置の放射線画像を取得してコンソール24、26、28に送信し、その後、該1つの放射線検出装置の撮影術式と同じ撮影術式の放射線検出装置から優先的に放射線画像を取得してコンソール24、26、28に送信する。
 なお、制御装置40は、各放射線検出装置52、62、72から放射線画像を順次取得している最中に、画像判定部157が被写体42の写り込んだ有意な(有効な)放射線画像を見つけた場合、放射線画像の取得処理を直ちに中止する。
 画像判定部157は、各放射線検出装置52、62、72から制御装置40を介してコンソール24、26、28に放射線画像が順次入力される場合に、被写体42の写り込んでいる有意な放射線画像があるか否かを判定する。
 この場合、画像判定部157は、先ず、1つの放射線検出装置の放射線画像が被写体42の写り込んでいる有意な放射線画像であるか否かを判定する。なお、被写体42の写り込んでいる有意な放射線画像とは、例えば、判定対象の放射線画像がデジタルデータとしての画像データである場合に、前記画像データの輝度平均値又は輝度分散値が、所定の閾値以上となるような放射線画像をいう。すなわち、被写体42が放射線56の一部を吸収することにより被写体42が写り込む箇所では白く表示される画像データの場合、当該画像データの輝度平均値又は輝度分散値は、比較的高いものと思われる。そこで、画像判定部157では、輝度平均値又は輝度分散値が前記閾値以上となる画像データを被写体42の写り込んでいる有意な放射線画像として判定する。なお、輝度平均値又は輝度分散値は、画像データ全体の平均又は分散の値や、被写体42が写り込む箇所での平均又は分散の値であればよい。
 画像判定部157は、1つの放射線検出装置の放射線画像が有意な放射線画像であると判定すれば、制御装置40による放射線画像の取得処理を中止させると共に、画像処理部152に前記1つの放射線検出装置の放射線画像を出力して、画像処理後の放射線画像を表示部156に表示させる。
 また、画像判定部157は、1つの放射線検出装置の放射線画像が有意な放射線画像ではなく、他の放射線検出装置の放射線画像が有意な放射線画像であると判定した場合には、制御装置40による放射線画像の取得処理を中止させると共に、スピーカ158及び/又は表示部156を介して、医師又は技師に、撮影条件に設定された1つの撮影装置(1つの放射線検出装置)とは異なる他の撮影装置(他の放射線検出装置)を用いて被写体42に対する撮影が行われたことを警告(通知)する。
 この場合、画像判定部157は、スピーカ158及び/又は表示部156による警告と共に、画像処理部152に前記他の放射線検出装置の放射線画像を出力して、画像処理後の放射線画像を表示部156に表示させることも可能である。
 さらに、画像判定部157は、1つの放射線検出装置及び他の放射線検出装置の各放射線画像がいずれも有意な放射線画像ではない場合、制御装置40から次に入力される、もう1つの他の放射線検出装置の放射線画像が有意な放射線画像であるか否かを判定し、有意な放射線画像であるときには、スピーカ158及び/又は表示部156を介して医師又は技師に再度警告すると共に、画像処理部152に前記もう1つの他の放射線検出装置の放射線画像を出力して、画像処理後の放射線画像を表示部156に表示させる。
 すなわち、撮影室18、20、22内に他の放射線検出装置が複数存在する場合、制御装置40は、画像判定部157が有意な放射線画像を見つけるまで、他の放射線検出装置から放射線画像を順次取得してコンソール24、26、28に送信する。
 さらにまた、画像判定部157は、上述した他の放射線検出装置の放射線画像が有意な放射線画像であると判定した場合、次回の撮影でも前記他の放射線検出装置を用いて被写体42に対する放射線56の照射が行われることを想定し、撮影条件設定部150に現在設定されている撮影装置(1つの放射線検出装置)、撮影術式及びID情報を含む撮影条件を、他の放射線検出装置に対応する他の撮影装置、撮影術式及びID情報を含めた撮影条件に書き替える(切り替える)。
 なお、上記の説明では、画像判定部157は、画像データの輝度平均値又は輝度分散値に基づいて、当該画像データが被写体42の写り込んでいる有意な放射線画像であるか否かを判定していたが、画像データの濃度平均値又は濃度分散値に基づいて、当該画像データが被写体42の写り込んでいる有意な放射線画像であるか否かを判定してもよい。すなわち、被写体42が放射線56の一部を吸収することにより被写体42が写り込む箇所では白く表示される画像データの場合、当該画像データの濃度平均値又は濃度分散値は、比較的低いものと思われる。そこで、画像判定部157では、輝度平均値又は輝度分散値に基づく判定処理に代えて、濃度平均値又は濃度分散値が他の閾値未満となる画像データを被写体42の写り込んでいる有意な放射線画像と判定してもよい。この場合でも、濃度平均値又は濃度分散値は、画像データ全体の平均又は分散の値であってもよいし、被写体42が写り込んでいる箇所での平均又は分散の値であってもよい。
 また、画像判定部157は、1つの放射線検出装置の放射線画像と、他の放射線検出装置の放射線画像とが取得されたときに、これら2つの放射線画像(画像データ)を比較し、これらの2つの放射線画像が被写体42の写り込んでいる有意な放射線画像であるか否かを判定してもよい。
 クレードル32、34、36は、制御部162、送受信部164、充電処理部166、表示部168及びIDメモリ170をそれぞれ有する。
 クレードル32、34、36の各制御部162は、それぞれのクレードル32、34、36内にある各構成を全体的に制御する。
 充電処理部166は、撮影室18、20、22外でクレードル32、34、36に接続された放射線検出装置に対する充電処理を行う。送受信部164は、コンソール24、26、28の送受信部144との間で信号の送受信を行う。
 また、制御部162は、充電処理部166が現在充電処理を行っている放射線検出装置のID情報をIDメモリ170に記憶させる。表示部168は、現在充電中の放射線検出装置の情報(充電量やID情報等)を表示する。なお、制御部162は、自己のクレードルと放射線検出装置とが接続されたときに、該放射線検出装置のIDメモリ132からID情報を読み取ってIDメモリ170に記憶させてもよいし、あるいは、自己のクレードルに接続されたコンソールのIDメモリ146から前記自己のクレードルに係るID情報を取得してIDメモリ170に記憶させてもよい。
 本実施形態に係る放射線画像撮影システム10は、基本的には以上のように構成されるものであり、次に、コンソール24及び撮影室18を中心とした動作(放射線画像撮影方法)につき、図5のフローチャート及び図6のタイムチャートに従って説明する。
 なお、ここでは、医師又は技師により選択される、撮影室18内の1つの放射線検出装置及び撮影装置が、立位撮影を行う放射線検出装置72及び撮影装置48であり、他の放射線検出装置及び撮影装置が、臥位撮影を行う放射線検出装置62及び撮影装置46と、放射線検出装置52及び撮影装置44とである場合について説明する。また、撮影時には、電源スイッチ94の投入ではなく、制御装置40から各放射線検出装置52、62、72を起動させるものとして説明する。さらに、撮影後、制御装置40は、1つの放射線検出装置72に近い放射線検出装置から優先的に放射線画像を取得する(放射線検出装置72→放射線検出装置62→放射線検出装置52の順に取得する)ものとして説明する。
 さらにまた、図5及び図6の説明では、最初に、撮影条件に従って1つの撮影装置48において被写体42に対する立位撮影が正常に行われる場合について説明する。次に、立位撮影の撮影条件が撮影条件設定部150に設定されているにも関わらず、撮影装置48による立位撮影に代えて、撮影装置46による臥位撮影を行う場合について説明する。
 先ず、撮影条件に従って、撮影室18内の1つの撮影装置48において被写体42に対する立位撮影が正常に行われる場合について説明する。
 ステップS1において、コンソール24の送受信部144は、院内ネットワーク30を介してRIS14からオーダ情報を取得する。取得したオーダ情報は、オーダ情報記憶部148に記憶される。
 次のステップS2において、医師又は技師は、コンソール24の操作部159を操作して、オーダ情報記憶部148に記憶されたオーダ情報を表示部156に表示させる。次に、医師又は技師は、表示部156に表示されたオーダ情報を見ながら操作部159を操作して、撮影に使用する撮影装置48と、該撮影装置48の撮影術式(立位撮影)とを選択すると共に、放射線検出装置72のID情報も入力する。この結果、選択された撮影装置48及び撮影術式と、入力されたID情報と、これらの情報に対応するオーダ情報中の各情報とが撮影条件として撮影条件設定部150に設定される。また、医師又は技師は、操作部159を操作して、撮影室18内に存在する全ての放射線検出装置52、62、72のID情報と、コンソール24に接続されたクレードル32で現在充電中の放射線検出装置のID情報とについても入力する。これらのID情報は、IDメモリ146に記憶される。
 次のステップS3において、医師又は技師は、選択した撮影装置48に対する撮影準備を行う。この場合、医師又は技師は、クレードル32によるバッテリ88の充電が完了した放射線検出装置72を撮影台70に装填した後に、該撮影台70に対して被写体42を位置決めする。また、医師又は技師は、放射線源54を被写体42及び撮影台70に向ける。
 撮影準備が完了したステップS4において、医師又は技師は、曝射スイッチ160を投入して被写体42に対する立位撮影を開始させる。
 先ず、図6の時点t0にて曝射スイッチ160が投入されると、制御部142は、撮影条件設定部150に設定された撮影条件と、IDメモリ146に記憶された放射線検出装置52、62、72のID情報とを、送受信部144を介して制御装置40の送受信部140に送信し、制御装置40は、送受信部140が受信した前記撮影条件及び前記各ID情報をメモリ138に記憶すると共に、前記撮影条件及び前記各ID情報に従って放射線源54及び各放射線検出装置52、62、72を制御し、被写体42に対する立位撮影(被写体42に対する放射線56の照射)を実行させる。
 具体的に、時点t1において、制御装置40は、送受信部140、92を介して制御部90を制御することにより各放射線検出装置52、62、72を起動させる。これにより、制御部90は、制御装置40からの制御に従って、バッテリ88から放射線変換パネル84にバイアス電圧Vbを供給させるので、各画素100は、電荷蓄積が可能な状態に至る。
 時点t2において、制御装置40は、送受信部140、136を介して放射線源54の制御部134に撮影条件を送信し、該制御部134は、受信した撮影条件に基づく時点t2から時点t3までの所定期間(曝射時間)だけ放射線56を出力する。これにより、被写体42を介して撮影台70内の放射線検出装置72に放射線56が照射され、被写体42を透過した放射線56は、放射線検出装置72内の放射線変換パネル84に導かれる。
 ここで、放射線検出装置72が間接変換型の放射線検出装置である場合に、放射線検出装置72を構成する放射線変換パネル84のシンチレータは、放射線56の強度に応じた強度の可視光を発光する。前述したように、光電変換層101を構成する各画素100は、時点t1からバイアス電圧Vbの供給を受けて電荷蓄積が可能な状態となっているため、前記可視光を電気信号に変換し、電荷として蓄積する。
 そして、各画素100における電荷蓄積が完了した時点t4において、制御部90は、ライン走査駆動部108及びマルチプレクサ110にアドレス信号を供給することにより、各画素100に保持された被写体42の放射線画像である電荷情報の読出処理を開始する。
 すなわち、ライン走査駆動部108のアドレスデコーダ112は、制御部90から供給されるアドレス信号に従って選択信号を出力してスイッチSW1の1つを選択し、対応するゲート線102に接続されたTFT106のゲートに制御信号Vonを供給する。一方、マルチプレクサ110のアドレスデコーダ118は、制御部90から供給されるアドレス信号に従って選択信号を出力してスイッチSW2を順次切り替え、ライン走査駆動部108によって選択されたゲート線102に接続される各画素100に保持された電荷情報である放射線画像を信号線104を介して順次読み出す。
 選択されたゲート線102に接続された各画素100から読み出された放射線画像は、各増幅器114によって増幅された後、各サンプルホールド回路116によってサンプリングされ、マルチプレクサ110を介してA/D変換器120に供給され、デジタル信号に変換される。デジタル信号に変換された放射線画像は、制御部90を介して画像メモリ130に一旦記憶される。
 同様にして、ライン走査駆動部108のアドレスデコーダ112は、制御部90から供給されるアドレス信号に従ってスイッチSW1を順次切り替え、各ゲート線102に接続されている各画素100に保持された電荷情報である放射線画像を信号線104を介して読み出し、マルチプレクサ110、A/D変換器120及び制御部90を介して画像メモリ130に記憶させる。
 このようにして、画像メモリ130には、立位状態の被写体42が写り込んだ放射線画像が記憶される。なお、ステップS4の説明では、撮影装置48について説明したが、他の撮影装置44、46の放射線検出装置52、62においても、放射線検出装置72と同様に、電荷蓄積と放射線画像の読出処理とが行われる。この場合、放射線検出装置52、62に放射線56が照射されることはないので、放射線検出装置52、62の放射線画像には、被写体42が写り込んでいないことは勿論である。また、コンソール24は、時点t3から時点t6までの間、医師又は技師が曝射スイッチ160を投入しても、該曝射スイッチ160の機能を無効(放射線56の照射を禁止)とする。なお、時点t6は、図5のフローチャートに示す1回の撮影に関わる動作が全て完了する時点をいう。
 撮影完了後のステップS5において、制御装置40は、放射線検出装置72の画像メモリ130に記憶された放射線画像と、IDメモリ132に記憶されたID情報とを共に、制御部90、送受信部92、140を介して取得し、取得したID情報及び放射線画像を送受信部144に送信する。放射線検出装置72のID情報及び放射線画像の送受信部144への送信後、制御装置40は、放射線検出装置72に近い放射線検出装置62の画像メモリ130に記憶された放射線画像及びIDメモリ132に記憶されたID情報を共に、制御部90、送受信部92、140を介して取得し送受信部144に送信する。従って、送受信部144は、放射線検出装置72のID情報及び放射線画像と、放射線検出装置62のID情報及び放射線画像とを順次受信して、画像メモリ154に記憶する。
 ステップS6において、画像判定部157は、画像メモリ154に記憶された2つの放射線画像のうち、医師又は技師により選択された放射線検出装置72の放射線画像が、被写体42の写り込んだ有意な放射線画像であるか否かを判定する。
 前述したように、撮影装置48において立位状態の被写体42に対する撮影が行われ、放射線検出装置72の放射線画像には、被写体42が写り込んでいるので、当該放射線画像(画像データ)の輝度平均値又は輝度分散値は、所定の閾値以上となる。従って、画像判定部157は、画像データの輝度平均値又は輝度分散値が閾値以上であることから、放射線検出装置72の放射線画像は、有意な放射線画像であると判定すると共に(ステップS6:YES)、画像メモリ154に記憶された放射線検出装置62の放射線画像は不要と判定する。
 そして、画像判定部157は、有意な放射線画像を見つけたので、放射線画像の取得処理を中止するよう制御装置40に指示すると共に、画像メモリ154に記憶された放射線検出装置62のID情報及び放射線画像を消去する一方で、画像メモリ154に記憶された放射線検出装置72のID情報及び放射線画像(有意な放射線画像)を画像処理部152に供給する。
 画像処理部152は、供給された放射線検出装置72の放射線画像に対して所定の画像処理を施し(ステップS7)、画像処理後の放射線画像を表示部156に表示させる(ステップS8)。
 このようにして、時点t4から時点t5までの間の期間内で、放射線検出装置52、62、72からの放射線画像の取得処理等が完了する。なお、表示部156に表示された放射線画像は、院内ネットワーク30を介してビューア16に送信され、医師による読影診断に供せられる。
 以上が、撮影装置48において被写体42に対する立位撮影が正常に行われた場合についての説明である。
 次に、医師又は技師が撮影装置48を選択して、該撮影装置48に係る撮影条件が撮影条件設定部150に設定されているにも関わらず、撮影装置48による立位撮影ではなく、撮影装置46による臥位撮影が行われる場合について説明する。
 この場合、医師又は技師は、撮影条件に従って撮影装置48による立位撮影を実施する予定であったが、例えば、撮影装置48又は放射線検出装置72が故障しているので、撮影装置48による立位撮影に代えて撮影装置46による臥位撮影を行うことを決定した場合が想定される。また、本来、撮影術式等が変更されると、医師又は技師は、操作部159を操作して撮影条件設定部150に登録されている撮影条件を変更すべきであるが、このような設定変更をし忘れて、撮影装置46による臥位撮影が行われる場合について説明する。
 ステップS3において、クレードル32でのバッテリ88の充電が完了した放射線検出装置62を撮影台60に装填する。次に、医師又は技師は、撮影台60に対して被写体42を位置決めすると共に、放射線源54を被写体42及び撮影台60に向ける。
 撮影準備が完了したステップS4において、医師又は技師は、曝射スイッチ160を投入して被写体42に対する臥位撮影を開始させる。
 この場合、撮影条件設定部150に設定された撮影条件の示す撮影装置48と、実際に撮影を行う撮影装置46とが異なり、且つ、医師又は技師が撮影装置46による臥位撮影を認識していても、撮影条件の設定変更が行われていないため、コンソール24は、撮影条件設定部150に現在設定されている撮影条件(立位撮影)にて撮影が行われるものと認識している。
 従って、図6の時点t0にて曝射スイッチ160が投入されると、コンソール24から制御装置40に撮影条件とIDメモリ146に記憶された放射線検出装置52、62、72のID情報とが送信され、制御装置40は、受信した前記撮影条件及び前記各ID情報をメモリ138に記憶すると共に、前記撮影条件及び前記各ID情報に従って放射線源54及び各放射線検出装置52、62、72を制御する。制御装置40は、前記撮影条件及び前記各ID情報に基づいて、立位撮影が行われると認識した状態で放射線源54及び各放射線検出装置52、62、72を制御する。
 制御装置40は、時点t1において、各放射線検出装置52、62、72を起動させて、各画素100を電荷蓄積が可能な状態とし、時点t2において、放射線源54に撮影条件を送信する。これにより、放射線源54は、時点t2から時点t3までの曝射時間だけ被写体42に放射線56を照射し、被写体42を透過した放射線56は、放射線検出装置62内の放射線変換パネル84に導かれる。該放射線変換パネル84のシンチレータは、放射線56の強度に応じた強度の可視光を発光し、各画素100は、前記可視光を電気信号に変換し、電荷として蓄積する。
 さらに、各画素100での電荷蓄積が完了した時点t4において、制御部90は、ライン走査駆動部108及びマルチプレクサ110にアドレス信号を供給することにより、各画素100に保持された被写体42の放射線画像である電荷情報の読出処理を開始し、読み出した放射線画像を画像メモリ130に記憶させる。
 この場合、放射線検出装置62の画像メモリ130には、臥位状態の被写体42が写り込んだ放射線画像が記憶される。従って、医師又は技師が選択した放射線検出装置72の放射線画像と、他の放射線検出装置52の放射線画像とには、いずれも、被写体42が写り込んでいない。
 ステップS5において、制御装置40は、放射線検出装置72からID情報及び放射線画像を取得して送受信部144に送信した後に、放射線検出装置62から放射線画像及びID情報を取得して送受信部144に送信する。
 ステップS6において、画像判定部157は、画像メモリ154に記憶された上記の2つの放射線画像のうち、医師又は技師により選択された放射線検出装置72の放射線画像が、被写体42の写り込んだ有意な放射線画像であるか否かを判定する。
 前述したように、撮影装置46において臥位状態の被写体42に対する撮影が行われたので、放射線検出装置72の放射線画像には、被写体42が写り込んでおらず、従って、当該放射線画像(画像データ)の輝度平均値又は輝度分散値は、閾値未満となる。そのため、画像判定部157は、放射線検出装置72の放射線画像は、有意な放射線画像ではないと判定し(ステップS6:NO)、次に、放射線検出装置62の放射線画像が、被写体42の写り込んだ有意な放射線画像であるか否かを判定する。
 この場合、放射線検出装置62の放射線画像には、被写体42が写り込んでいるので、画像判定部157は、この画像データの輝度平均値又は輝度分散値が閾値以上であることから、放射線検出装置62の放射線画像は、有意な放射線画像と判定する。そして、画像判定部157は、撮影条件に対応する放射線画像(撮影装置48による立位撮影の放射線画像)と、実際に得られた放射線画像(撮影装置46による臥位撮影の放射線画像)とが一致していないことを技師に通知するために、スピーカ158を介して音声により警告するか、及び/又は、表示部156を介して画面表示により警告する(ステップS9)。
 また、画像判定部157は、放射線検出装置62の放射線画像が有意な放射線画像であるため、画像メモリ154に記憶された放射線検出装置72の放射線画像は不要と判定する。そして、画像判定部157は、有意な放射線画像を見つけたので、放射線画像の取得処理を中止するよう制御装置40に指示すると共に、画像メモリ154に記憶された放射線検出装置72のID情報及び放射線画像を消去する一方で、放射線検出装置62のID情報及び放射線画像(有意な放射線画像)を画像処理部152に供給する。
 画像処理部152は、供給された放射線検出装置62の放射線画像に対して所定の画像処理を施し(ステップS7)、画像処理後の放射線画像を表示部156に表示させる(ステップS8)。
 また、画像判定部157は、表示部156に表示された放射線画像が、撮影条件の示す撮影装置48により撮影された放射線画像であるか否かを判定することも可能である(ステップS10)。前述のように、表示部156に表示されている放射線画像は、撮影条件の示す撮影装置48とは異なる他の撮影装置46により撮影された放射線画像であるため(ステップS10:NO)、画像判定部157は、表示部156に表示された放射線画像を撮影した撮影装置46によって、次回の撮影が行われることを想定し、撮影条件設定部150に現在設定されている撮影装置48に係る撮影条件を、撮影装置46に係る撮影条件に変更する(ステップS11)。この結果、次回の撮影では、撮影装置46が選択されることになるので、撮影装置46の選択のし忘れを防止することができる。
 以上が、撮影装置48による立位撮影に代えて、撮影装置46による臥位撮影が行われた場合についての説明である。
 なお、撮影装置46ではなく撮影装置44により臥位撮影が行われた場合に、画像判定部157は、ステップS9の警告後、撮影装置44の放射線検出装置52からID情報及び放射線画像を取得するよう制御装置40に指示する。これにより、制御装置40は、ステップS5に戻って、画像判定部157からの指示に従い、放射線検出装置52からID情報及び放射線画像を取得し、取得したID情報及び放射線画像をコンソール24に送信する。従って、画像判定部157では、ステップS6以降の処理を再度行うことになる。
 以上説明したように、本実施形態によれば、制御装置40は、医師又は技師が操作部159を操作して選択した1つの放射線検出装置(1つの撮影装置)の放射線画像と、1つの放射線検出装置以外の少なくとも1つの他の放射線検出装置(他の撮影装置)の放射線画像との双方を取得し、取得した各放射線画像をコンソール24、26、28に送信する。
 これにより、被写体42を介して1つの放射線検出装置に放射線56が照射された場合には、制御装置40が1つの放射線検出装置の放射線画像を取得することにより、被写体42が写り込んだ放射線画像を取得することができる。また、被写体42を介して他の放射線検出装置に放射線56が照射された場合でも、制御装置40が他の放射線検出装置の放射線画像を取得することにより、被写体42が写り込んだ当該放射線画像を取得することができる。
 すなわち、1つの放射線検出装置から他の放射線検出装置に代えて撮影が行われる場合には、撮影前に、医師又は技師が操作部159を操作して他の放射線検出装置に選択し直すことが望ましい。しかしながら、他の放射線検出装置に選択し直すことなく撮影が行われ、該他の放射線検出装置の放射線画像が取得されないことも想定される。そこで、本実施形態では、医師又は技師による操作部159を用いた他の放射線検出装置の選択の有無に関わり無く、1つの放射線検出装置の放射線画像と他の放射線検出装置の放射線画像との双方の画像を取得することで、被写体42が写り込んだ放射線画像を確実に取得できるようにしている。
 従って、本実施形態によれば、1つの放射線検出装置を用いた撮影であっても、あるいは、他の放射線検出装置を用いて撮影を行っても、制御装置40は、被写体42が写り込んだ放射線画像を確実に取得することができるので、被写体42に対する無駄な被曝を防止することが可能となる。
 また、コンソール24、26、28の画像判定部157は、1つの放射線検出装置の放射線画像が被写体42の写り込んだ有意な放射線画像であるか否かを判定するので、1つの放射線検出装置の放射線画像が被写体42の写り込んだ有意な放射線画像であるかを特定することが可能となる。
 また、画像判定部157は、1つの放射線検出装置の放射線画像が有意な放射線画像ではないと判定したときに、スピーカ158及び/又は表示部156を介して外部に警告するので、医師又は技師は、操作部159を操作して他の放射線検出装置に選択し直すことなく撮影を実行したことを容易に把握することができる。
 さらに、画像判定部157は、1つの放射線検出装置の放射線画像が有意な放射線画像ではないと判定したときに、他の放射線検出装置の放射線画像が有意な放射線画像であるか否かを判定する。これにより、他の放射線検出装置の放射線画像が有意な放射線画像であるかを特定することが可能となる。
 さらにまた、1つの放射線検出装置の放射線画像が有意な放射線画像ではないと画像判定部157が判定したときに、制御装置40は、画像判定部157が有意な放射線画像を見つけるまで、他の放射線検出装置から放射線画像を順次取得するので、有意な放射線画像を確実に取得することができる。
 また、本実施形態においては、医師又は技師は、操作部159を操作して1つの放射線検出装置を選択する際に、1つの放射線検出装置を用いて被写体42に対する放射線56の照射を行う際の撮影術式も指定する。この場合、制御装置40は、他の放射線検出装置のうち、撮影術式に応じた放射線画像を有する放射線検出装置から優先的に放射線画像を取得するか、あるいは、1つの放射線検出装置に近い他の放射線検出装置から優先的に放射線画像を取得する。
 1つの放射線検出装置を使用せず、他の放射線検出装置を代用して撮影が行われた場合には、1つの放射線検出装置の撮影術式(例えば、立位撮影又は臥位撮影)と同じ撮影術式にて他の放射線検出装置を用いた撮影が行われたか、あるいは、1つの放射線検出装置に最も近い他の放射線検出装置を用いて撮影が行われた可能性が高いものと想定される。そこで、制御装置40は、同じ撮影術式の他の放射線検出装置、あるいは、1つの放射線検出装置に最も近い他の放射線検出装置から優先的に放射線画像を取得することで、有意な放射線画像を速やかに且つ確実に取得することが可能となる。
 一例として、撮影術式に従って取得する場合には、次の順序で放射線画像を取得すればよい。1つの放射線検出装置が放射線検出装置72である場合には、立位撮影の放射線検出装置72→臥位撮影の放射線検出装置62→(臥位撮影の)放射線検出装置52の順に取得する。また、1つの放射線検出装置が放射線検出装置62である場合には、臥位撮影の放射線検出装置62→(臥位撮影の)放射線検出装置52→立位撮影の放射線検出装置72の順に取得する。
 さらに、画像判定部157は、他の放射線検出装置の放射線画像が有意な放射線画像であると判定したときに、撮影条件設定部150に設定されている1つの放射線検出装置に係る撮影条件(1つの放射線検出装置に対する選択)から他の放射線検出装置に係る撮影条件(他の放射線検出装置に対する選択)へと切り替える。この場合、有意な放射線画像が得られた他の放射線検出装置を用いて次回の撮影が行われることも想定されるので、画像判定部157により1つの放射線検出装置に対する選択から他の放射線検出装置に対する選択に自動的に切り替えることで、他の放射線検出装置を用いた次回の撮影における放射線検出装置の選択のし忘れを回避することができる。
 また、コンソール24、26、28では、有意な放射線画像であると画像判定部157が判定した放射線画像を表示部156に表示させるので、医師は、有意な放射線画像を用いて読影診断を行うことが可能となる。
 また、IDメモリ146に撮影室18、20、22内に存在する全ての放射線検出装置52、62、72のID情報が記憶されているので、制御装置40は、IDメモリ146の各ID情報をメモリ138に記憶し、前記各ID情報と撮影条件とに従って、撮影室18、20、22内に存在する各放射線検出装置52、62、72の放射線画像を取得する。
 これにより、撮影室18、20、22内に存在する各放射線検出装置52、62、72に対してのみ放射線画像の取得処理が行われるので、誤って、撮影室18、20、22の外にある放射線検出装置、例えば、クレードル32、34、36で現在充電中の放射線検出装置や、撮影が行われていない他の撮影室の放射線検出装置に対して取得処理が行われることを確実に防止することができると共に、放射線画像の取得処理を効率よく行うことが可能となる。
 さらに、各放射線変換パネル84は、被写体42に対して放射線56が照射される前に電荷を蓄積可能な状態に至るので、電荷蓄積を各放射線変換パネル84に指示するトリガ用の放射線56を本撮影前に各放射線検出装置52、62、72に照射することが不要となり、電荷蓄積を指示するための構成が簡素化されると共に、被写体42の被曝量を低減することができる。
 上記の説明では、制御装置40とコンソール24、26、28とを別体としていたが、制御装置40における放射線画像の取得機能を制御部142に持たせて、該制御装置40を省略することも可能である。
 また、厚みのある被写体42の撮影では、撮影に用いられる放射線検出装置に到達する放射線56の照射線量よりも、他の放射線検出装置に漏洩する放射線量の方が大きくなる可能性がある。そのため、本実施形態では、mAs値と被写体42の厚みとの相関データや、漏洩時の放射線画像のパターンを撮影条件設定部150に予め登録しておき、厚みのある被写体42の放射線画像が得られたときに、登録されたデータやパターンを用いて当該放射線画像を補正してもよい。
 さらに、上記の説明では、医師又は技師が操作部159を操作することにより撮影術式が撮影条件設定部150に登録され、撮影準備の際には、医師又は技師が放射線源54を被写体42に向けることを説明した。本実施形態では、これに限定されることはない。例えば、撮影術式と放射線源54の移動とを関連付け、撮影術式が撮影条件設定部150に登録された場合には、前記撮影術式に従って放射線源54が自動的に移動してもよいし、あるいは、撮影準備の際に放射線源54を移動させたときに、移動した放射線源54に応じた撮影術式が自動的に撮影条件設定部150に登録されてもよい。
 さらに、例えば、撮影装置48から撮影装置46に撮影術式が変更された場合に、変更後の撮影術式に対応して撮影条件中の放射線量も変更し、変更後の放射線量の放射線56を放射線源54から出力させてもよい。
 なお、本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能であることは勿論である。

Claims (13)

  1.  放射線(56)を放射線画像に変換可能な複数の放射線検出装置(52、62、72)のうち、1つの放射線検出装置を選択する選択部(159)と、
     被写体(42)に対する前記放射線(56)の照射が行われたときに、前記1つの放射線検出装置の放射線画像と、前記複数の放射線検出装置(52、62、72)のうち前記1つの放射線検出装置以外の少なくとも1つの他の放射線検出装置の放射線画像とを取得する取得部(40)と、
     を有することを特徴とする放射線画像取得装置。
  2.  請求項1記載の装置(24、26、28、40)において、
     前記1つの放射線検出装置の放射線画像が前記被写体(42)の写り込んだ有意な放射線画像であるか否かを判定する判定部(157)をさらに有することを特徴とする放射線画像取得装置。
  3.  請求項2記載の装置(24、26、28、40)において、
     前記1つの放射線検出装置の放射線画像が前記有意な放射線画像ではないと前記判定部(157)が判定した場合に、該判定部(157)の判定結果を外部に通知する通知部(156、158)をさらに有することを特徴とする放射線画像取得装置。
  4.  請求項2記載の装置(24、26、28、40)において、
     前記判定部(157)は、前記1つの放射線検出装置の放射線画像が前記有意な放射線画像ではないと判定したときに、前記他の放射線検出装置の放射線画像が前記有意な放射線画像であるか否かを判定することを特徴とする放射線画像取得装置。
  5.  請求項2記載の装置(24、26、28、40)において、
     前記1つの放射線検出装置の放射線画像が前記有意な放射線画像ではないと前記判定部(157)が判定したときに、前記取得部(40)は、前記判定部(157)が前記有意な放射線画像を見つけるまで、該各他の放射線検出装置から放射線画像を順次取得することを特徴とする放射線画像取得装置。
  6.  請求項5記載の装置(24、26、28、40)において、
     前記選択部(159)は、前記1つの放射線検出装置を選択すると共に、前記1つの放射線検出装置を用いて前記被写体(42)に対する前記放射線(56)の照射を行う際の撮影術式を指定し、
     前記取得部(40)は、前記各他の放射線検出装置のうち、前記撮影術式に応じた放射線画像を得た放射線検出装置から優先的に放射線画像を取得するか、あるいは、前記1つの放射線検出装置に近い他の放射線検出装置から優先的に放射線画像を取得することを特徴とする放射線画像取得装置。
  7.  請求項2記載の装置(24、26、28、40)において、
     前記他の放射線検出装置の放射線画像が前記有意な放射線画像であると前記判定部(157)が判定したときに、前記1つの放射線検出装置に対する選択から該他の放射線検出装置に対する選択へと切り替える切替部(157、159)をさらに有することを特徴とする放射線画像取得装置。
  8.  請求項2記載の装置(24、26、28、40)において、
     前記有意な放射線画像であると前記判定部(157)が判定した放射線画像を外部に出力する出力部(156)をさらに有することを特徴とする放射線画像取得装置。
  9.  請求項1記載の装置(24、26、28、40)において、
     撮影室(18、20、22)内で前記被写体(42)に対する前記放射線(56)の照射が行われる場合に、前記取得部(40)は、前記1つの放射線検出装置の放射線画像と、前記複数の放射線検出装置(52、62、72)のうち、前記撮影室(18、20、22)内に存在する前記他の放射線検出装置の放射線画像とを取得することを特徴とする放射線画像取得装置。
  10.  請求項1記載の装置(24、26、28、40)において、
     撮影室(18、20、22)内で前記被写体(42)に対する前記放射線(56)の照射が行われる場合に、前記撮影室(18、20、22)内に存在する前記複数の放射線検出装置(52、62、72)の識別情報を記憶する識別情報記憶部(146)をさらに有し、
     前記取得部(40)は、前記識別情報記憶部(146)に記憶された前記各識別情報に基づいて、前記撮影室(18、20、22)内に存在する前記複数の放射線検出装置(52、62、72)の放射線画像を取得することを特徴とする放射線画像取得装置。
  11.  請求項1記載の装置(24、26、28、40)において、
     前記複数の放射線検出装置(52、62、72)は、前記放射線(56)を電荷に変換して蓄積し、蓄積した前記電荷を電気信号として外部に出力する放射線変換パネル(84)をそれぞれ有し、
     前記各放射線変換パネル(84)は、前記被写体(42)に対して前記放射線(56)が照射される前に前記電荷を蓄積することが可能な状態に至ることを特徴とする放射線画像取得装置。
  12.  放射線(56)を出力する放射線源(54)、及び、該放射線(56)を放射線画像に変換する放射線検出装置(52、62、72)を有する複数の放射線画像撮影装置(44、46、48)と、
     前記複数の放射線画像撮影装置(44、46、48)のうち、1つの放射線画像撮影装置の放射線検出装置を選択する選択部(159)、及び、被写体(42)に対する前記放射線(56)の照射が行われたときに、前記1つの放射線検出装置の放射線画像と、前記複数の放射線画像撮影装置の放射線検出装置のうち前記1つの放射線検出装置以外の少なくとも1つの他の放射線検出装置の放射線画像とを取得する取得部(40)を有する放射線画像取得装置(24、26、28、40)と、
     を備えることを特徴とする放射線画像撮影システム。
  13.  放射線(56)を放射線画像に変換可能な複数の放射線検出装置(52、62、72)のうち、1つの放射線検出装置を選択部(159)により選択するステップと、
     前記被写体(42)に対する前記放射線(56)の照射を行うステップと、
     前記1つの放射線検出装置の放射線画像と、前記複数の放射線検出装置(52、62、72)のうち前記1つの放射線検出装置以外の少なくとも1つの他の放射線検出装置の放射線画像とを取得部(40)により取得するステップと、
     を有することを特徴とする放射線画像撮影方法。
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