WO2012014738A1 - 放射線画像撮影装置、放射線画像撮影システム及び放射線画像撮影方法 - Google Patents

放射線画像撮影装置、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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radiation source
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大田恭義
西納直行
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Definitions

  • the present invention relates to a radiation image capturing apparatus, a radiation image capturing system, and a radiation image capturing method for irradiating a subject from a radiation source with radiation, detecting the radiation transmitted through the subject with a radiation detector and converting the radiation into a radiation image.
  • radiation image capturing apparatuses that irradiate a subject with radiation and guide the radiation transmitted through the subject to a radiation conversion panel (radiation detector) to capture a radiation image are widely used.
  • a radiation conversion panel a conventional radiation film in which the radiation image is exposed and recorded, or radiation energy as the radiation image is accumulated in a phosphor, and the phosphor image is irradiated with excitation light.
  • An accumulative phosphor panel that can extract the light as stimulated emission light is known.
  • These radiation conversion panels supply the radiation film on which the radiation image is recorded to the developing device to perform development processing, or supply the storage phosphor panel to the reading device to perform reading processing, A visible image can be obtained.
  • the radiation detector mentioned above is accommodated in the radiation detection cassette (cassette main-body part) which can permeate
  • the conventional radiographic image capturing apparatus has been developed on the premise of imaging for a patient in a hospital as disclosed in Japanese Patent Laid-Open No. 2003-093354.
  • the radiographic imaging device When the radiographic imaging device is reduced in size and weight as a whole, the radiographic imaging device can be easily moved. In this case, the radiographic imaging device is transported to a disaster site or home nursing site, and the subject is imaged after the radiographic imaging device is assembled at the site of the transport destination.
  • radiography can usually be performed only by doctors authorized by national qualifications or similar persons.
  • a person who can perform radiation irradiation on a human body (taking a radiographic image of a subject) as a job includes a doctor and a dentist (hereinafter also simply referred to as a doctor) and a medical radiographer (hereinafter referred to as a doctor). It is defined by the Medical Radiologist Law that it is limited to simply “radiologist”.
  • the doctor or the radiation technician who has the authority to irradiate radiation on the subject cannot go to the disaster site or home nursing site, someone other than the doctor or the radiation technician, Even if a person who is not qualified as a medical radiographer (hereinafter also referred to as an operator) as stipulated in the Medical Radiographer Law takes a radiographic imaging device to the site, the subject is photographed on the cassette body containing the radiation detector. Although it is possible to prepare for imaging such as position alignment, it is not possible to perform imaging on the subject. Therefore, at present, in order to carry out imaging at a disaster site or home nursing site, it is necessary for the doctor or the radiological qualification holder to accompany the site.
  • a medical radiographer hereinafter also referred to as an operator
  • the technique disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2003-093354 transmits an affected part image (radiation image) of an emergency patient (subject) carried to a medical institution to a portable terminal of a doctor who is absent from the medical institution. By doing this, the doctor asks the doctor for an instruction about the next imaging. Therefore, if this technique is applied as it is, the affected area image transmitted from the site to the portable terminal in order to ask for an instruction for the next imaging may be a radiographic image captured without obtaining approval from the doctor. . Moreover, since it is necessary to transmit the affected part image to the portable terminal and ask for the next photographing instruction, the doctor cannot instruct photographing in real time to the site.
  • the technique disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2008-206740 is that radiation exposure is stopped based on an optical image obtained by photographing the body motion of a subject. Therefore, even if this technique is applied as it is, it is not possible to instruct the imaging from the doctor to the site in real time.
  • the present invention has been made in order to solve the above-described problems. Radiation that enables radiographing of a subject even if a doctor or a radiographer does not go directly to a disaster site or home nursing site.
  • An object is to provide an image capturing apparatus, a radiation image capturing system, and a radiation image capturing method.
  • a radiographic imaging apparatus includes: A radiation source that outputs radiation; A radiation detector that detects the radiation transmitted through the subject and converts it into a radiation image when the radiation source irradiates the subject with the radiation; and A cassette body that transmits the radiation and accommodates the radiation detector; A camera for photographing at least the cassette body, The doctor or a radiographer who has the authority to irradiate the radiation to the subject is on standby, and the camera has photographed the standby location communication unit provided in a standby location where the physician or the radiographer cannot directly view the subject. A camera image communication unit for transmitting an image of the cassette body unit; Have The camera is configured integrally with a control device that controls the radiation source and the cassette body, or is configured integrally with a radiation source body that houses the radiation source. Yes.
  • a radiographic imaging system includes: A radiation source that outputs radiation, a radiation detector that detects the radiation transmitted through the subject when the radiation source irradiates the subject with the radiation, and converts the radiation into a radiation image, and transmits the radiation and the radiation detector
  • a radiographic imaging device having a cassette main body unit, a camera that images at least the cassette main unit, and a camera image communication unit that transmits an image of the cassette main unit captured by the camera to the outside;
  • the cassette main body unit from the camera image communication unit is provided in a standby place where a doctor or a radiographer who has authority to irradiate the radiation to the subject waits and the doctor or the radiographer cannot directly view the subject.
  • a standby location communication unit that receives the image of the image, and a console that is electrically connected to the standby location communication unit and receives an image of the cassette body from the standby location communication unit;
  • the camera is configured integrally with a control device of the radiographic imaging apparatus that controls the radiation source and the cassette body, or is configured integrally with a radiation source body that accommodates the radiation source. It is characterized by having.
  • a radiographic imaging method includes: The cassette main body that accommodates the radiation detector and the control device that controls the radiation source and the camera are integrally configured, or the radiation source main body that accommodates the radiation source and the camera are integrally configured. And
  • Shoot at least the cassette body with the camera An image of the cassette main body imaged by the camera is provided in a standby place where a doctor or radiographer who has authority to irradiate a subject waits and the doctor or the radiographer cannot directly view the subject.
  • Send to the standby location communication department By instructing the radiation source to output the radiation when the imaging region of the subject is reflected in the image of the cassette body transmitted to the standby location communication unit. , Irradiating the subject with the radiation by outputting the radiation from the radiation source, The radiation transmitted through the subject and the cassette body is detected by the radiation detector and converted into a radiation image.
  • the camera integrated with the control device or the radiation source main body images at least the cassette main body.
  • the camera image communication unit transmits an image of the cassette main body captured by the camera to a standby location communication unit provided at the standby location.
  • the doctor or radiographer waiting in the standby place where the subject cannot be directly viewed is based on the image of the cassette body received by the standby place communication unit, and the disaster site or the home nursing site. It is possible to instruct the operator of the radiation image capturing apparatus in the camera to capture the subject in real time. Therefore, it is possible to perform photographing on the subject even if the doctor or the radiologist does not go directly to the disaster site or the home nursing site.
  • FIG. 14A to FIG. 14C are explanatory diagrams showing examples of screen display of the portable information terminal and / or the console.
  • FIG. 15A to FIG. 15C are explanatory diagrams showing examples of screen displays of the portable information terminal and / or the console. It is a perspective view which shows the state of the charge process with respect to the portable information terminal in a medical institution, a radiation source main-body part, and a cassette main-body part.
  • 26A and 26B are partial configuration diagrams of a radiographic image capturing apparatus and a radiographic image capturing system according to a tenth modification.
  • 27A and 27B are partial configuration diagrams of a radiographic image capturing apparatus and a radiographic image capturing system according to a tenth modification.
  • 28A and 28B are partial configuration diagrams of a radiographic image capturing apparatus and a radiographic image capturing system according to a tenth modification.
  • 29A and 29B are partial configuration diagrams of a radiographic image capturing apparatus and a radiographic image capturing system according to a tenth modification.
  • 30A and 30B are partial configuration diagrams of a radiographic image capturing apparatus and a radiographic image capturing system according to a tenth modification.
  • FIG. 31A is a partial configuration diagram of the radiographic image capturing apparatus
  • FIG. 31B is an explanatory diagram illustrating an example of a screen display of the portable information terminal and / or console in the state of FIG. 31A.
  • 32A is a partial configuration diagram of the radiographic image capturing apparatus
  • FIG. 32B is an explanatory diagram illustrating an example of a screen display of the portable information terminal and / or console in the state of FIG. 32A.
  • FIG. 33A is an explanatory diagram illustrating an example of a screen display of the portable information terminal and / or the console after shooting is performed in the state of FIG. 31A, and FIG. 33B is after shooting is performed in the state of FIG. 32A.
  • It is a perspective view of the radiation source main-body part of FIG. 36A and 36B are partial configuration diagrams of the radiographic image capturing apparatus.
  • 37A and 37B are perspective views showing another configuration of the radiation source main body of FIG.
  • FIG. 41A is a schematic explanatory diagram schematically showing the internal configuration of the cassette body in the fourteenth modification
  • FIG. 41B is a schematic explanatory diagram schematically showing an example of the scintillator in FIG. 41A.
  • a preferred embodiment of a radiographic image capturing apparatus and a radiographic image capturing system having the radiographic image capturing apparatus according to the present invention will be described in detail below with reference to FIGS. 1 to 41B in relation to a radiographic image capturing method. .
  • the radiographic image capturing system 11 includes a radiographic image capturing device 10.
  • the radiographic imaging device 10 includes a radiation source main body 16, a cassette main body 22, and a portable information terminal (control device, PC) 34.
  • the radiation source body 16 contains a radiation source 14 that outputs radiation 12 and is made of a material that can transmit the radiation 12.
  • the cassette body 22 contains a radiation detector 20 (see FIGS. 3 and 4) that converts the radiation 12 that has passed through the subject 18 into a radiation image, and is made of a material that can transmit the radiation 12.
  • the portable information terminal (control device, PC) 34 is electrically connected to the radiation source main body 16 via the USB cable 24 and electrically connected to the cassette main body 22 via the USB cable 26. .
  • the portable information terminal 34 is a portable terminal that incorporates a web camera 30 that captures a predetermined imaging region 28 and can be operated by an operator 32 (see FIG. 5) of the radiation image capturing apparatus 10. In this case, the portable information terminal 34 can transmit and receive signals to and from a medical institution 40 (standby place) to which a doctor (or radiological engineer) 38 belongs by wireless communication via a network 36 using a public line or the like. is there.
  • the operator 32 means, for example, a person who does not have the qualification of a medical radiographer defined by the Medical Radiologist Law in Japan. That is, the operator 32 is a person other than a doctor or dentist who has authority to irradiate the subject 18 with the radiation 12 (hereinafter simply referred to as a doctor) and a clinical radiographer (hereinafter simply referred to as a radiation engineer).
  • a doctor a doctor or dentist who has authority to irradiate the subject 18 with the radiation 12
  • a clinical radiographer hereinafter simply referred to as a radiation engineer.
  • the subject 18 is at a disaster site or home nursing site.
  • the doctor (or radiologist) 38 is at the medical institution 40 (at a remote location) who cannot directly view the subject 18 (standby).
  • the doctor 38 cannot go directly to a disaster site or home nursing site for some reason. Therefore, the operator 32 goes to the disaster site or the home nursing site in place of the doctor 38.
  • the reference numeral 38 is described as a doctor.
  • the substantially rectangular casing 42 constituting the cassette body 22 is made of a material that can transmit the radiation 12.
  • the surface of the housing 42 on the side of the radiation source main body 16 is an irradiation surface 44 to which the radiation 12 is irradiated.
  • a guide line 46 serving as a reference for an imaging region and an imaging position is formed in an irradiation portion (irradiation field) of the radiation 12 on the irradiation surface 44.
  • the outer frame portion of the guide line 46 (irradiation field of the radiation 12) substantially corresponds to the radiation detector 20 in a plan view.
  • a switch 50 for activating the cassette body 22 is disposed on one side surface 48 of the housing 42 and a connector 52 of the USB cable 26 is connected thereto.
  • the substantially cylindrical housing 130 constituting the radiation source main body 16 is made of a material that can transmit the radiation 12.
  • an irradiation field lamp 56 that projects the irradiation light 54 is also housed in the housing 130.
  • the irradiation field lamp 56 displays the irradiation field of the radiation 12 on the irradiation surface 44 by projecting the irradiation light 54 onto the irradiation surface 44 before the radiation 12 is output from the radiation source 14.
  • a straight line connecting a focal point 160 of the radiation source 14 to be described later and the center position of the guide line 46 (see FIGS. 1, 2, and 7) (intersection of the guide lines 46 that intersect in a cross shape) is substantially on the irradiation surface 44.
  • the distance (inter-imaging distance) between the focal point 160 and the radiation detector 20 when they are orthogonal to each other is set to the distance (SID) between the radiation source images, the projection of the irradiation light 54
  • the irradiation field of the radiation 12 displayed on the irradiation surface 44 and the outer frame of the guide line 46 substantially coincide.
  • the portion of the housing 130 through which the irradiation light 54 passes is made of, for example, a material that can transmit the irradiation light 54.
  • a connector 58 of the USB cable 24 is connected to the side surface of the housing 130.
  • the portable information terminal 34 is a notebook personal computer (PC). Therefore, in the portable information terminal 34, the operation unit 60 such as a keyboard is disposed on the upper surface (the lid 66 side) of the main body 62, and the display unit 64 such as a display is disposed on the bottom surface (the operation unit 60 side). ).
  • the notebook type portable information terminal 34 is described.
  • the portable information terminal 34 may be any portable terminal having various functions such as the operation unit 60 and the display unit 64.
  • a telephone or a PDA personal information terminal
  • the portable information terminal 34 is shown in FIG. 16 by the action of the shaft portion 68 provided on one side surface of the main body portion 62 and the two hinge portions 70 connected to both ends of the shaft portion 68.
  • the main body 62 and the lid 66 are folded.
  • Two protrusions 72 are formed on the upper surface of the main body 62, while two recesses 74 are formed on the bottom surface of the lid 66 corresponding to each protrusion 72. Therefore, when the upper surface of the main body 62 and the bottom surface of the lid 66 are brought into contact with each other when not in use, the protrusion 72 and the recess 74 are fitted to hold the main body 62 and the lid 66 in a folded state. be able to.
  • the portable information terminal 34 is rotated from the folded state shown in FIG. 16 by rotating the lid 66 with respect to the main body 62 around the shaft 68 under the action of the hinge 70. 1 to 4 can be developed.
  • a power switch 76 for activating the portable information terminal 34 a power switch 76 for activating the portable information terminal 34, a speaker (audio output unit) 78 that can output audio, and audio of the subject 18 and the operator 32. Is further provided.
  • USB terminals 84, 88, 90, a card slot 94, and an AC adapter input terminal 96 are provided on the side surface of the main body 62.
  • the USB terminal 84 is fitted with the connector 82 of the USB cable 24.
  • a connector 86 of the USB cable 26 is fitted to the USB terminal 88.
  • the USB terminal 90 is fitted to a USB cable connector (not shown), information can be transmitted / received to / from an external device via the USB cable.
  • a memory card 92 can be loaded in the card slot 94.
  • a web camera (Web camera) 30 as an optical camera is disposed on the upper surface side of the lid 66. Therefore, the web camera 30 and the portable information terminal 34 are integrally configured.
  • the integrated configuration of the web camera 30 and the portable information terminal 34 is not limited to the configuration of FIGS. 1 to 4 in which the web camera 30 is built in the portable information terminal 34, and at least radiographic imaging.
  • a configuration in which the web camera 30 and the portable information terminal 34 are integrally connected (connected) is also included.
  • the following configurations (1) to (3) are also included in the integrated configuration of the web camera 30 and the portable information terminal 34.
  • (2) A configuration in which the web camera 30 and the portable information terminal 34 are connected via a cable separately prepared by the operator 32.
  • the web camera 30 may be coupled to the portable information terminal 34 by a coupling means such as a clip, for example.
  • a coupling means such as a clip
  • the web camera 30 is connected to the portable information terminal 34 via the connecting means only at the time of use.
  • the connecting means may be provided with a ball joint so that the orientation of the web camera 30 connected to the portable information terminal 34 can be changed.
  • a connection means it is necessary to connect between the web camera 30 and the portable information terminal 34 by wire (for example, USB cable) or wirelessly.
  • the configuration in which the portable information terminal 34 and the web camera 30 are connected by a cable can be arranged in a state where the web camera 30 is self-supporting in a desired position as long as the length of the cable is within the range. Therefore, the degree of freedom of positioning of the web camera 30 is higher than the configuration in which the web camera 30 is built in the portable information terminal 34.
  • the web camera 30 when the lid 66 is rotated with respect to the main body 62, the upper surface of the lid 66 is directed toward the cassette main body 22, the radiation source main body 16, and the subject 18, and the operator 32.
  • the power switch 76 is turned on by the above operation and the portable information terminal 34 is activated, at least an irradiation field of the radiation 12 (range of the guide line 46) is imaged as the imaging region 28.
  • the web camera 30 preferably has the subject 18 between the radiation source body 16 and the cassette body 22, and the radiation source body 16, the subject 18, and the cassette. A predetermined area including the main body 22 is imaged as an imaging area 28.
  • the web camera 30 continuously shoots the shooting area 28 and outputs continuously shot camera images (moving images).
  • the web camera 30 captures the shooting area 28 at a predetermined time interval (intermittently) and outputs a camera image (still image) captured intermittently or a camera image (still image) captured at a predetermined time. Image) can also be output.
  • FIG. 5 shows a state of the radiographic image capturing apparatus 10 when the operator 32 transports the radiographic image capturing apparatus 10.
  • the connectors 52, 58, 82, 86 are removed from the radiation source main body 16, the cassette main body 22, and the folded portable information terminal 34, and the USB cables 24, 26 are removed.
  • the operator 32 In the state where the electrical connection by is released, it is housed inside the attache case 98. Therefore, the operator 32 can carry the attach case 98 from the medical institution 40 to a desired location, for example, a disaster site or a home nursing site, while holding the handle 100. Therefore, the operator 32 takes out the radiation source main body 16, the cassette main body 22 and the folded portable information terminal 34 from the attache case 98 at the transport destination site, and assembles them to the state shown in FIGS. 1 to 4. be able to. As a result, the operator 32 prepares for radiographing before taking radiographic images for the disaster victims, or radiographing for radiographic images for home residents who need home nursing. Can carry out preparations.
  • the radiographic image capturing apparatus 10 is a portable radiographic image capturing apparatus in which the web camera 30 and the portable information terminal 34 are integrally configured.
  • the disaster victim or the person at home who is the subject of radiographic imaging is also referred to as the subject 18.
  • the medical institution 40 includes a communication unit (standby place communication unit, wireless communication unit) including an antenna 102 for transmitting and receiving signals by wireless communication with the portable information terminal 34 via the network 36. ) 104 is provided. A console 106 is electrically connected to the communication unit 104.
  • the console 106 is connected to a radiology information system (RIS) (not shown) that comprehensively manages radiographic images and other information handled in the radiology department in the medical institution 40, and the RIS is medical information in the medical institution. It is connected to a medical information system (HIS) that comprehensively manages RIS and RIS.
  • RIS radiology information system
  • HIS medical information system
  • console 106 is disposed on the desk 107 in the room where the doctor 38 in the medical institution 40 is located.
  • the console 106 can input the main body 108 that executes various processes, the display 112, the operation unit 114, the web camera 116, the speaker 118 that outputs sound, the exposure switch 120, and the sound of the doctor 38.
  • a microphone 122 can input the main body 108 that executes various processes, the display 112, the operation unit 114, the web camera 116, the speaker 118 that outputs sound, the exposure switch 120, and the sound of the doctor 38.
  • the display unit 112 is a display or the like that displays predetermined display contents for the doctor 38 seated on the chair 110.
  • the operation unit 114 is a keyboard or the like operated by the doctor 38.
  • the web camera 116 is attached to the upper part of the display unit 112 and photographs the doctor 38.
  • the exposure switch 120 is a switch for the doctor 38 to instruct the start of the output of the radiation 12 from the radiation source 14.
  • signals are transmitted and received between the portable information terminal 34 and the communication unit 104 by wireless communication via the network 36.
  • the portable information terminal 34 uses the camera image output from the web camera 30, the radiation image transmitted from the cassette body 22 (radiation detector 20) via the USB cable 26, and the operation input to the microphone 80.
  • An audio signal corresponding to the sound of the person 32 or the subject 18 can be transmitted to the antenna 102 and the communication unit 104 of the medical institution 40 by wireless communication via the network 36.
  • the communication unit 104 inputs a camera image (moving image, intermittently captured still image or still image captured at a predetermined time) of the doctor 38 photographed by the web camera 116, and the exposure switch 120 by the doctor 38.
  • the portable information terminal 34 receives the exposure control signal generated in the main unit 108 based on the voice signal and the voice signal corresponding to the voice of the doctor 38 input to the microphone 122 by wireless communication via the antenna 102 and the network 36. Can be sent to.
  • the display unit 64 of the portable information terminal 34 displays the camera image in the imaging region 28 captured by the web camera 30, the radiation image from the radiation detector 20, and / or the camera image of the doctor 38 captured by the web camera 116. Can be displayed. Moreover, the display part 64 can also display the display content (character information) corresponding to each said audio
  • the portable information terminal 34 transmits the synchronization control signal generated based on the exposure control signal to the radiation source main body 16 and the cassette main body 22 via the USB cables 24 and 26, respectively, so that the radiation source 14 It is possible to synchronize the output (starting) of the radiation 12 with the detection of the radiation 12 in the radiation detector 20 and the conversion to the radiation image.
  • the display unit 112 of the console 106 is captured by the camera image in the imaging region 28 captured by the web camera 30, the radiation image from the radiation detector 20, and / or the web camera 116, as with the display unit 64.
  • a camera image of the doctor 38 can be displayed.
  • the display unit 112 can also display display contents (character information) corresponding to each of the above audio signals and exposure control signals.
  • the speaker 118 can output the sound of the operator 32 or the subject 18 and the sound corresponding to the exposure control signal.
  • the radiation source main body 16 includes a radiation source 14, an irradiation field lamp 56, a USB terminal 132 fitted to the connector 58 of the USB cable 24, a battery 134, and a communication unit ( (Radiation source communication unit) 136, radiation source control unit 138 for controlling the radiation source 14, mirror 144 made of a material that transmits the radiation 12, and material that does not transmit the radiation 12 and transmits the irradiation light 54
  • a collimator 146 is arranged.
  • the battery 134 can be charged from the outside (for example, the portable information terminal 34) via the USB cable 24, the connector 58, and the USB terminal 132, and supplies power to each part in the radiation source main body 16.
  • the radiation source 14 is a field electron emission type radiation source.
  • a disk-shaped rotating anode 152 is attached to a rotating shaft 150 rotated by a rotating mechanism 148 in the radiation source 14.
  • an annular target layer 154 mainly composed of a metal element such as Mo is formed.
  • a cathode 156 is disposed in the radiation source 14 so as to face the rotating anode 152.
  • a field electron emission electron source 158 is disposed on the cathode 156 so as to face the target layer 154.
  • the radiation source control unit 138 is a synchronization control signal based on the exposure control signal received from the portable information terminal 34 (see FIGS. 1 to 5) via the USB cable 24, the connector 58, the USB terminal 132, and the communication unit 136. Accordingly, the radiation source 14 is controlled to output the radiation 12.
  • the radiation source 14 outputs the radiation 12 as follows.
  • the rotating mechanism 148 rotates the rotating anode 152 by rotating the rotating shaft 150.
  • the power supply unit 142 applies a voltage (negative voltage) to the field electron emission electron source 158 based on the power supply from the battery 134.
  • the power supply unit 140 applies a voltage between the rotating anode 152 and the cathode 156 based on the power supply from the battery 134 (applies a positive voltage to the rotating anode 152 and applies a negative voltage to the cathode 156).
  • the radiation source control unit 138 controls the irradiation field lamp 56 so that the irradiation light 54 is output until the synchronization control signal is supplied from the portable information terminal 34. Thereby, the irradiation light 54 output from the irradiation field lamp 56 is reflected by the mirror 144 toward the collimator 146 and output to the outside.
  • a grid 162 that removes scattered rays of the radiation 12 caused by the subject 18 when the subject 12 is irradiated with the radiation 12 from the radiation source 14.
  • the radiation detector 20 and the lead plate 164 that absorbs the back scattered radiation of the radiation 12 are disposed in order with respect to the irradiation surface 44 on the subject 18 side.
  • the irradiation surface 44 may be configured as a grid 162.
  • the radiation detector 20 for example, the radiation 12 that has passed through the subject 18 is once converted into visible light by a scintillator, and the converted visible light is made of a solid detection element made of a substance such as amorphous silicon (a-Si).
  • a-Si amorphous silicon
  • An indirect-conversion radiation detector that converts an electrical signal into an electrical signal, or a dose of radiation 12 is directly converted into an electrical signal by a solid-state detection element made of a substance such as amorphous selenium (a-Se).
  • a direct conversion type radiation detector can be employed.
  • the above-described switch 50 and the USB terminal 172 that fits with the connector 52 of the USB cable 26 are disposed on the side surface 48 of the cassette body 22.
  • a battery 166, a cassette control unit 168, and a communication unit 170 are accommodated in the cassette body 22.
  • the battery 166 can be charged from the outside (for example, the portable information terminal 34) via the USB cable 26, the connector 52, and the USB terminal 172, and each part of the cassette body 22 (the radiation detector 20, the cassette controller 168). And power is supplied to the communication unit 170).
  • the cassette control unit 168 drives and controls the radiation detector 20 with electric power supplied from the battery 166.
  • the communication unit 170 transmits and receives a signal including information on the radiation 12 detected by the radiation detector 20 to and from the portable information terminal 34 via the USB terminal 172, the connector 52, and the USB cable 26.
  • the cassette control unit 168 and the communication unit 170 are provided with a lead plate or the like on the irradiation surface 44 side of the cassette control unit 168 and the communication unit 170 in order to avoid damage due to the irradiation of the radiation 12. It is preferable.
  • a large number of pixels 180 are arranged on a substrate (not shown).
  • a large number of gate lines 182 that supply control signals to these pixels 180 and a large number of signal lines 184 that read out electrical signals output from the large number of pixels 180 are arranged. .
  • the radiation detector 20 has a structure in which a photoelectric conversion layer 186 in which each pixel 180 made of a substance such as a-Si that converts visible light into an electrical signal is formed is arranged on an array of matrix-shaped TFTs 188.
  • a photoelectric conversion layer 186 in which each pixel 180 made of a substance such as a-Si that converts visible light into an electrical signal is formed is arranged on an array of matrix-shaped TFTs 188.
  • Vb bias voltage
  • a gate line 182 extending in parallel with the row direction and a signal line 184 extending in parallel with the column direction are connected.
  • Each gate line 182 is connected to the line scan driver 190, and each signal line 184 is connected to the multiplexer 192.
  • Control signals Von and Voff for controlling on / off of the TFTs 188 arranged in the row direction are supplied from the line scanning driver 190 to the gate line 182.
  • the line scan driver 190 includes a plurality of switches SW1 for switching the gate lines 182 and an address decoder 194 for outputting a selection signal for selecting one of the switches SW1.
  • An address signal is supplied from the cassette control unit 168 to the address decoder 194.
  • a multiplexer 192 is connected to the amplifier 196 via a sample and hold circuit 198.
  • the multiplexer 192 includes a plurality of switches SW2 that switches the signal line 184, and an address decoder 200 that outputs a selection signal for selecting one of the switches SW2.
  • An address signal is supplied from the cassette control unit 168 to the address decoder 200.
  • An A / D converter 202 is connected to the multiplexer 192, and a radiation image converted into a digital signal by the A / D converter 202 is supplied to the cassette control unit 168.
  • the TFT 188 functioning as a switching element may be realized in combination with another imaging element such as a CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) image sensor. Further, it can be replaced with a CCD (Charge-Coupled Device) image sensor that transfers charges while shifting charges by a shift pulse corresponding to a gate signal referred to as a TFT.
  • CMOS Complementary Metal-Oxide Semiconductor
  • CCD Charge-Coupled Device
  • FIG. 10 is a block diagram of the radiation image capturing apparatus 10
  • FIG. 11 is a block diagram of the medical institution 40.
  • FIGS. 10 and 11 constituent elements not described in FIGS. 1 to 9 will be described, and some of the constituent elements described in FIGS. 1 to 9 will be described more specifically.
  • the cassette controller 168 of the cassette body 22 includes an image memory 210, an address signal generator 212, and a cassette ID memory 214.
  • the address signal generator 212 supplies an address signal to the address decoder 194 of the line scan driver 190 and the address decoder 200 of the multiplexer 192.
  • the image memory 210 stores the radiation image detected by the radiation detector 20.
  • the cassette ID memory 214 stores cassette ID information for specifying the radiation image capturing apparatus 10 (the cassette body 22).
  • the cassette control unit 168 receives the cassette ID information stored in the cassette ID memory 214 and the radiation image stored in the image memory 210 from the communication unit 170 via the USB terminal 172 and the USB cable 26 as portable information. Transmit to the terminal 34.
  • the portable information terminal 34 includes a communication unit (control device communication unit, camera image communication unit) 218, a battery 220 that supplies power to each unit of the portable information terminal 34, a control processing unit 222 that performs various control processes, and a camera. And a memory 224 for storing images, radiation images, and the like.
  • a communication unit control device communication unit, camera image communication unit
  • a battery 220 that supplies power to each unit of the portable information terminal 34
  • a control processing unit 222 that performs various control processes
  • a camera and a camera.
  • a memory 224 for storing images, radiation images, and the like.
  • the communication unit 218 transmits / receives a signal to / from the outside by wireless communication via the antenna 216, transmits / receives a signal to / from the outside by wired communication via the USB terminals 84, 88, 90, and a card slot. Signals can be transmitted to and received from the memory card 92 inserted in 94.
  • the battery 220 supplies power to the web camera 30, the speaker 78, the microphone 80, the communication unit 218, and the control processing unit 222 due to the power switch 76 being turned on by the operator 32.
  • the battery 220 is connected via the USB cables 24 and 26 in a state where the portable information terminal 34 and the radiation source main body 16 and the cassette main body 22 are electrically connected via the USB cables 24 and 26, respectively.
  • the batteries 134 and 166 can be charged respectively. Further, the battery 220 can be charged from the outside via the input terminal 96.
  • the portable information terminal 34 and the radiation source main body 16 are electrically connected by the USB cable 24, so that the portable information terminal 34 and the radiation source main body 16 are wired. Power supply and signal transmission / reception (signal transmission) are possible. Further, by electrically connecting the portable information terminal 34 and the cassette body 22 with the USB cable 26, wired power supply and signal transmission / reception between the portable information terminal 34 and the cassette body 22 ( Signal transmission).
  • the control processing unit 222 is constituted by the CPU of the portable information terminal 34, and performs various control processes by reading and executing a program stored in the memory 224.
  • control processing unit 222 stores a camera image captured by the web camera 30, a radiographic image received from the cassette body unit 22 via the USB cable 26 and the communication unit 218, and cassette ID information in the memory 224.
  • the camera image and / or the radiation image is displayed on the display unit 64.
  • control processing unit 222 transmits the camera image and / or the radiation image and the cassette ID information to the medical institution 40 by wireless communication via the communication unit 218, the antenna 216, and the network 36.
  • control processing unit 222 transmits the voice of the operator 32 or the subject 18 input to the microphone 80 as a voice signal to the medical institution 40 by wireless communication via the communication unit 218, the antenna 216, and the network 36.
  • control processing unit 222 causes the display unit 64 to display the camera image (of the doctor 38) received from the medical institution 40 via the network 36, the antenna 216, and the communication unit 218, while the medical processing unit 222 displays the medical image.
  • the voice signal received from the engine 40 is output from the speaker 78 as the voice of the doctor 38.
  • the control processing unit 222 when receiving an exposure control signal from the medical institution 40, the control processing unit 222 generates a synchronization control signal corresponding to the exposure control signal, and sends the generated synchronization control signal via the USB cables 24 and 26.
  • the control processing unit 222 To the radiation source main body 16 and the cassette main body 22. Thereby, the output of the radiation 12 from the radiation source 14 and the detection of the radiation 12 in the radiation detector 20 and the conversion into the radiation image can be synchronized.
  • the console 106 further includes a memory 228 and a control processing unit 226 that performs various control processes.
  • the control processing unit 226 is configured by the CPU of the main body unit 108, and performs various types of control processing by reading and executing a program stored in the memory 228.
  • control processing unit 226 stores the camera image taken by the web camera 116 in the memory 228 and causes the display unit 112 to display the camera image.
  • control processing unit 226 transmits the camera image captured by the web camera 116 to the portable information terminal 34 by wireless communication via the communication unit 104, the antenna 102, and the network 36.
  • control processing unit 226 transmits the voice of the doctor 38 input to the microphone 122 as an audio signal to the portable information terminal 34 by wireless communication via the communication unit 104, the antenna 102, and the network 36.
  • control processing unit 226 stores the camera image and / or the radiation image and the cassette ID information transmitted from the portable information terminal 34 via wireless communication in the memory 228, and the camera image and / or The radiation image is displayed on the display unit 112. Further, the control processing unit 226 outputs an audio signal transmitted from the portable information terminal 34 via wireless communication from the speaker 118 as the audio of the operator 32 or the subject 18.
  • the imaging region of the subject 18 is not reflected in the outer frame of the guide line 46.
  • the doctor 38 determines that if the subject 18 is irradiated with the radiation 12 in this state, an appropriate radiographic image of the imaging region can be obtained.
  • the control processing unit 226 generates an exposure control signal for starting output of the radiation 12 from the radiation source 14 based on the input of the exposure switch 120, and the generated exposure control signal is transmitted to the communication unit 104 and the antenna.
  • the information is transmitted to the portable information terminal 34 by wireless communication via the network 102 and the network 36.
  • the doctor 38 determines that a radiographic image of the appropriate imaging region cannot be obtained if the subject 18 is irradiated with the radiation 12 in this state. .
  • the doctor 38 does not turn on the exposure switch 120, and voices instructions to change the position and posture of the subject 18 so that the imaging part is reflected in the outer frame of the guide line 46 via the microphone 122. Instruct by. Therefore, the control processing unit 226 does not generate an exposure control signal when a sound signal (instruction signal) corresponding to the sound is input from the microphone 122.
  • the radiographic image capturing apparatus 10 and the radiographic image capturing system 11 according to the present embodiment are basically configured as described above. Next, the operation (radiation image capturing method) will be described with reference to the flowcharts of FIGS. This operation will be described with reference to FIGS. 1 to 11 as necessary.
  • step S1 of FIG. 12 the operator 32 (see FIG. 5) directly views the subject 18 in accordance with an instruction from a doctor 38 who has the authority to irradiate the subject 12 with radiation 12 (see FIGS. 1 to 4 and 10).
  • the attache case 98 is transported from a medical institution 40 that cannot be used to a disaster site or home nursing site.
  • step S2 when the operator 32 arrives at the disaster site or home nursing site, the operator 32 first takes out the radiation source main body 16, the cassette main body 22, the portable information terminal 34, and the USB cables 24, 26 from the attach case 98. .
  • the operator 32 connects the portable information terminal 34 and the radiation source main body 16 with the USB cable 24 and connects the portable information terminal 34 and the cassette main body 22 with the USB cable 26.
  • the portable information terminal 34 and the radiation source body 16 are electrically connected via the USB cable 24, and the portable information terminal 34 and the cassette body 22 are electrically connected via the USB cable 26. Is done.
  • step S2 the operator 32 arranges the portable information terminal 34, the radiation source main body 16 and the cassette main body 22 so as to have the positional relationship shown in FIGS.
  • step S ⁇ b> 3 the operator 32 rotates the lid 66 with respect to the main body 62 about the shaft 68 of the portable information terminal 34 under the action of the hinge 70. Thereby, the portable information terminal 34 is brought into a state where the operation unit 60 and the display unit 64 shown in FIGS. 1 to 4 can be visually recognized from the folded state shown in FIGS. 5 and 16. Thereafter, the operator 32 turns on the power switch 76 to activate the portable information terminal 34.
  • the battery 220 starts supplying power to the web camera 30, the display unit 64, the microphone 80, the communication unit 218, and the control processing unit 222 due to the power switch 76 being turned on.
  • the battery 220 also starts charging the battery 134 of the radiation source main body 16 and the battery 166 of the cassette main body 22 through the USB cables 24 and 26 from the USB terminals 84 and 88.
  • the web camera 30 is activated by the supply of power from the battery 220, starts photographing the photographing region 28, and outputs the photographed camera image to the control processing unit 222 (step S4).
  • control processing unit 222 reads the program from the memory 224 and executes it due to the power supply from the battery 220. Accordingly, the control processing unit 222 stores the camera image input from the web camera 30 in the memory 224 and causes the display unit 64 to display the camera image. In addition, the control processing unit 222 transmits the camera image to the outside from the communication unit 218 via the antenna 216 by wireless communication.
  • the camera image of the web camera 30 is transmitted to the medical institution 40 via the network 36 by wireless communication.
  • the communication unit 104 of the medical institution 40 outputs the camera image received via the antenna 102 to the control processing unit 226.
  • the control processing unit 226 reads out and executes the program stored in the memory 228, thereby storing the input camera image of the web camera 30 in the memory 228 and causing the display unit 112 to display the camera image.
  • the doctor 38 can clearly grasp the positional relationship among the radiation source main body 16, the subject 18, and the cassette main body 22 at the disaster site or home nursing site by visually recognizing the display content of the display unit 112.
  • the operator 32 prepares for imaging for imaging a radiographic image of the imaging region of the subject 18 (for example, the chest of the subject 18).
  • FIG. 13 is a flowchart for explaining the details of the shooting preparation in step S5.
  • FIGS. 14A to 14C illustrate examples of display contents displayed on the display unit 64 of the portable information terminal 34 and the display unit 112 of the console 106 during the preparation for photographing.
  • step S51 in FIG. 13 the operator 32 operates the operation unit 60 (see FIGS. 1 and 10) of the portable information terminal 34 to thereby perform shooting conditions (for example, subject information related to the subject 18 to be photographed) (for example, The tube voltage and tube current of the radiation source 14 and the exposure time of the radiation 12) are registered.
  • shooting conditions for example, subject information related to the subject 18 to be photographed
  • the control processing unit 222 stores (registers) the input shooting conditions in the memory 224.
  • the operator 32 When the subject 18 to be imaged is known in advance before going to the destination site, the operator 32 operates the operation unit 60 of the portable information terminal 34 at the medical institution 40 to which the operator 32 belongs. It is also possible to register shooting conditions.
  • the doctor 38 since signals can be transmitted and received by wireless communication via the network 36 between the portable information terminal 34 and the medical institution 40, for example, the doctor 38 operates the operation unit 114 of the console 106. Then, the above shooting conditions may be input, and the input shooting conditions may be transmitted to the portable information terminal 34 via the network 36 by wireless communication.
  • imaging conditions to be registered in the memory 224 are instructed by wireless communication from the medical institution 40 (doctor 38) via the network 36, and the operator 32 is instructed by wireless communication by operating the operation unit 60. It is also possible to register shooting conditions.
  • the battery 166 supplies power to the radiation detector 20, the cassette controller 168 and the communication unit 170, and the cassette body 22 as a whole.
  • the cassette control unit 168 transmits an activation notification signal for notifying that the cassette body 22 has been activated to the portable information terminal 34 via the communication unit 170, the USB terminal 172, and the USB cable 26.
  • the control processing unit 222 is registered in the memory 224 and a shooting preparation instruction signal for instructing shooting preparation based on the activation notification signal received via the USB cable 26, the USB terminal 88 and the communication unit 218.
  • the imaging conditions are transmitted to the radiation source main body 16 and the cassette main body 22 via the communication unit 218, the USB terminals 84 and 88, and the USB cables 24 and 26.
  • the battery 134 of the radiation source main body 16 always supplies power to the communication unit 136 and the radiation source control unit 138. Therefore, when the radiation source control unit 138 receives the imaging preparation instruction signal and the imaging conditions via the USB cable 24, the USB terminal 132, and the communication unit 136, the radiation source control unit 138 registers the imaging conditions while the radiation source control unit 138 registers the imaging conditions.
  • the battery 134 is controlled to supply power.
  • the irradiation field lamp 56 outputs the irradiation light 54 (refer to FIGS. 3, 4, and 6) due to the power supply from the battery 134.
  • the irradiation light 54 is reflected by the mirror 144 toward the collimator 146 and output to the outside, and is projected onto the irradiation surface 44 of the cassette body 22 (step S53).
  • the operator 32 adjusts the positional relationship between the radiation source main body 16 and the cassette main body 22 so that the imaging distance matches the SID.
  • the cassette control unit 168 knows that the radiographic imaging apparatus 10 has entered the imaging preparation stage by transmitting the imaging preparation instruction signal and the imaging conditions also to the cassette body 22, and the cassette ID memory 214. The shooting conditions are registered in.
  • the case where the radiation detector 20 is activated due to the switch 50 being turned on has been described. Instead, due to the reception of the imaging preparation instruction signal in the cassette control unit 168, The radiation detector 20 may be activated by supplying electric power (bias voltage Vb) from the battery 166 to the radiation detector 20.
  • step S54 after the distance between the images is adjusted to SID as described above and the irradiation field of the radiation 12 and the outer frame of the guide line 46 are matched, the operator 32 irradiates the irradiation surface 44 of the cassette body 22.
  • the subject 18 is arranged on the side, and the subject 18 is positioned (positioned) so that the imaging region of the subject 18 is positioned inside the outer frame of the guide line 46.
  • the web camera 30 images the imaging region 28 (see FIGS. 1 to 4) including the imaging region of the subject 18, the radiation source main body 16 and the irradiation surface 44 side of the cassette main body 22, and the portable information terminal 34.
  • the display unit 64 displays a camera image taken by the web camera 30. Accordingly, the operator 32 gives an instruction to the subject 18 while viewing (monitoring) the camera image displayed on the display unit 64, whereby the imaging region is within the outer frame of the guide line 46 in the camera image. It is possible to position the subject 18 so that.
  • the camera image taken by the web camera 30 is also transmitted (distributed) from the control processing unit 222 to the medical institution 40 via the communication unit 218, the antenna 216, and the network 36.
  • the communication unit 104 of the medical institution 40 outputs the camera image received via the antenna 102 to the console 106.
  • the control processing unit 226 of the console 106 stores the camera image in the memory 228 and causes the display unit 112 to display the camera image.
  • step S6 of FIG. 12 the doctor 38 of the medical institution 40 (see FIGS. 1 and 11) displays the camera image of the web camera 30 (see FIGS. 1 to 4 and 10) displayed on the display unit 112. Visually, it is determined whether the photographing preparation of the subject 18 is completed, that is, whether the photographing part of the subject 18 is reflected in the outer frame of the guide line 46 in the camera image.
  • the camera images displayed on the display units 64 and 112 are images in which the imaging part (chest part) of the subject 18 is reflected in the outer frame of the guide line 46 as shown in FIG. 14A.
  • the doctor 38 determines that an appropriate radiographic image of the subject 18 can be obtained if imaging is performed based on the positional relationship between the imaging region currently displayed on the screens of the display units 64 and 112 and the guide line 46. (Step S6: YES).
  • the doctor 38 informs the operator 32 at the site that the preparation for photographing has been completed by voice using the microphone 122 or by operating the operation unit 114.
  • the control processing unit 226 of the console 106 carries the audio input to the microphone 122 or a signal corresponding to the operation content of the operation unit 114 by wireless communication via the communication unit 104, the antenna 102, and the network 36. Transmit to the information terminal 34.
  • the control processing unit 222 of the portable information terminal 34 displays “OK” indicating that the preparation for shooting has been completed as shown in FIG. 14A. Is displayed on the display unit 64 or is output from the speaker 78 by voice. Therefore, the operator 32 can grasp that the preparation for photographing has been completed by visually recognizing the display content of the display unit 64 or by listening to the sound from the speaker 78.
  • the web camera 116 of the console 106 captures the doctor 38, and the control processing unit 226 transmits the camera image of the web camera 116 to the portable information terminal 34 via the communication unit 104, the antenna 102, and the network 36. . Therefore, the control processing unit 222, as shown in FIG. 14B, displays the camera image of the webcam 30 (image showing the positioning of the subject 18) and the camera image of the webcam 116 (image of the doctor 38) on the screen of the display unit 64. Both may be displayed side by side. At this time, the control processing unit 222 may display the display content “OK” on the camera image of the web camera 116 on the screen of the display unit 64.
  • the operator 32 visually confirms the display content of the display unit 64, so that the doctor 38 confirms the camera image of the web camera 30.
  • the user has approved the shooting at the current position of the subject 18 (has instructed the completion of the shooting preparation).
  • the voice input by the doctor 38 to the microphone 122 may be output from the speaker 78 in conjunction with the screen display in FIG. 14A or 14B. Furthermore, you may make the display part 112 perform the same screen display as the display part 64 (refer FIG. 14A or FIG. 14B).
  • step S6 in the camera image of the web camera 30 displayed on the display unit 112, the imaging part of the subject 18 is not reflected in the outer frame of the guide line 46 (see FIG. 14C), or the imaging part
  • the doctor 38 performs imaging based on the positional relationship between the imaging part currently displayed on the screens of the display units 64 and 112 and the guide line 46, the desired subject 18 can be captured. It is determined that no radiation image is obtained (step S6: NO).
  • the doctor 38 makes preparations for imaging again because the positional relationship between the imaging region and the guide line 46 is inappropriate by voice using the microphone 122 or by operating the operation unit 114. Is transmitted to the operator 32 at the site.
  • the control processing unit 226 of the console 106 wirelessly transmits the voice input to the microphone 122 or a signal (instruction signal) corresponding to the operation content of the operation unit 114 via the communication unit 104, the antenna 102, and the network 36. It transmits to the portable information terminal 34 by communication. Based on the signals received via the antenna 216 and the communication unit 218, the control processing unit 222 of the portable information terminal 34 instructs to perform preparation for imaging again as shown in FIG. 14C.
  • the display content such as “Please move” is displayed on the display unit 64 or is output from the speaker 78 by voice.
  • the operator 32 immediately understands that the instruction for re-preparation for photography has been received by visually recognizing the display content of the display unit 64 or by listening to the sound from the speaker 78, and in accordance with the instruction content.
  • the subject 18 is positioned again.
  • step S5 When the preparation for photographing in step S5 is performed again, the processing in steps S51 to S53 (see FIG. 13) has already been performed, so the operator 32 performs only the positioning of the subject 18 in step S54 again.
  • step S7 the doctor 38 turns on the exposure switch 120 on the assumption that the preparation for imaging is completed (step S6: YES).
  • the control processing unit 226 generates an exposure control signal for starting output of the radiation 12 from the radiation source 14 and transmits the exposure control signal to the portable information terminal 34 via the communication unit 104, the antenna 102, and the network 36. .
  • the control processing unit 222 When receiving the exposure control signal via the antenna 216 and the communication unit 218, the control processing unit 222 starts the output of the radiation 12 from the radiation source 14, detects the radiation 12 in the radiation detector 20, and converts the radiation image into a radiation image. By synchronizing with this conversion, a synchronization control signal for executing radiographic imaging of the subject 18 is generated.
  • the generated synchronization control signal is transmitted to the radiation source main body 16 and the cassette main body 22 via the communication unit 218, the USB terminals 84 and 88, and the USB cables 24 and 26.
  • step S8 when the radiation source control unit 138 (see FIGS. 6 and 10) receives the synchronization control signal via the USB terminal 132 and the communication unit 136, the power supply from the battery 134 to the irradiation field lamp 56 is stopped. As a result, the projection of the irradiation light 54 by the irradiation field lamp 56 is stopped, and the subject 18 is irradiated with the radiation 12 having a predetermined dose in accordance with the imaging conditions registered in the radiation source control unit 138. Control the source 14.
  • the rotating mechanism 148 rotates the rotating shaft 150 and the rotating anode 152 in accordance with the control from the radiation source control unit 138.
  • the power supply unit 142 applies a negative voltage to the field electron emission electron source 158 based on the power supply from the battery 134.
  • the power supply unit 140 applies a voltage between the rotating anode 152 and the cathode 156 based on the power supply from the battery 134.
  • electrons emitted from the field electron emission type electron source 158 are accelerated by the voltage applied between the rotating anode 152 and the cathode 156 and collide with the target layer 154. Therefore, the radiation 12 corresponding to the collided electrons is output from the electron collision surface (focal point 160) of the target layer 154.
  • the radiation 12 passes through the mirror 144 and is output to the outside from the radiation source main body 16 in a state where the irradiation range is narrowed by the collimator 146 and is irradiated onto the subject 18.
  • the radiation 12 passes through the subject 18 and reaches the radiation detector 20 in the cassette body 22.
  • step S9 when the radiation detector 20 (see FIGS. 3, 4 and 7 to 10) is an indirect conversion type radiation detector, the scintillator constituting the radiation detector 20 Each pixel 180 that emits visible light having an intensity corresponding to the light and converts the visible light into an electric signal and accumulates it as an electric charge.
  • charge information that is a radiographic image of the subject 18 held in each pixel 180 is read according to an address signal supplied from the address signal generation unit 212 constituting the cassette control unit 168 to the line scanning drive unit 190 and the multiplexer 192. .
  • the address decoder 194 of the line scan driver 190 outputs a selection signal according to the address signal supplied from the address signal generator 212 to select one of the switches SW1, and the TFT 188 connected to the corresponding gate line 182.
  • a control signal Von is supplied to the gates of the two.
  • the address decoder 200 of the multiplexer 192 outputs a selection signal in accordance with the address signal supplied from the address signal generation unit 212, sequentially switches the switch SW2, and is connected to the gate line 182 selected by the line scan driving unit 190.
  • the radiographic image as the charge information held in each pixel 180 is sequentially read out via the signal line 184.
  • the radiation image read out from each pixel 180 connected to the selected gate line 182 is amplified by each amplifier 196, sampled by each sample hold circuit 198, and then A / D converter via the multiplexer 192.
  • the data is supplied to 202 and converted into a digital signal.
  • the radiographic image converted into the digital signal is temporarily stored in the image memory 210 of the cassette control unit 168 (step S10).
  • the address decoder 194 of the line scan driver 190 sequentially switches the switch SW 1 according to the address signal supplied from the address signal generator 212, and the charge held in each pixel 180 connected to each gate line 182.
  • a radiation image as information is read out via the signal line 184 and stored in the image memory 210 of the cassette control unit 168 via the multiplexer 192 and the A / D converter 202 (step S10).
  • the radiation image stored in the image memory 210 is transmitted to the portable information terminal 34 by wired communication via the communication unit 170, the USB terminal 172, and the USB cable 26 together with the cassette ID information stored in the cassette ID memory 214.
  • the control processing unit 222 of the portable information terminal 34 stores the radiographic image and cassette ID information received via the USB terminal 88 and the communication unit 218 in the memory 224 and displays the radiographic image on the display unit 64 (step S11). And FIG. 15A).
  • control processing unit 222 transmits the radiation image and the cassette ID information to the medical institution 40 by wireless communication via the communication unit 218, the antenna 216, and the network 36. Accordingly, in the medical institution 40, the communication unit 104 outputs the radiation image and cassette ID information received via the antenna 102 to the control processing unit 226, and the control processing unit 226 stores the radiation image and cassette ID information in the memory 228. And the radiation image is displayed on the display unit 112 (see FIG. 15A).
  • step S12 the doctor 38 visually recognizes the radiographic image displayed on the display unit 112, and determines whether or not an appropriate radiographic image of the subject 18 has been obtained.
  • the doctor 38 creates a radiographic image of the imaging part. It is determined that shooting has been completed (step S12: YES). Next, the doctor 38 notifies the operator 32 at the site that the imaging has been completed by voice using the microphone 122 or by operating the operation unit 114.
  • the control processing unit 226 of the console 106 transmits the voice input to the microphone 122 or a signal corresponding to the operation content of the operation unit 114 by wireless communication via the communication unit 104, the antenna 102, and the network 36. Transmit to the terminal 34.
  • the control processing unit 222 of the portable information terminal 34 displays “Finished photographing” indicating that photographing is complete, as shown in FIG. 15A.
  • the contents are displayed on the display unit 64 or output from the speaker 78 by voice. Accordingly, the operator 32 can grasp that the photographing has been completed by visually recognizing the display content of the display unit 64 or by listening to the sound from the speaker 78.
  • control processing unit 222 arranges both the radiographic image and the camera image of the web camera 116 (image of the doctor 38) on the screen of the display unit 64 as shown in FIG. 15B. It may be displayed, and the display content of “Shooting completed” may be displayed together with the camera image of the web camera 116.
  • the voice input by the doctor 38 to the microphone 122 may be output from the speaker 78, or the screen display similar to that of the display unit 64 (FIG. 15A or 15B) may be performed.
  • step S12 when the radiographic image displayed on the display unit 112 does not include an imaging region or only a part of the imaging region (see FIG. 15C), the doctor 38 appropriately Since no radiographic image was obtained, it was determined that re-imaging was necessary (step S12: NO), and the re-imaging was performed on-site by voice using the microphone 122 or by operating the operation unit 114. This is transmitted to the operator 32.
  • the control processing unit 226 of the console 106 transmits the voice input to the microphone 122 or a signal corresponding to the operation content of the operation unit 114 by wireless communication via the communication unit 104, the antenna 102, and the network 36.
  • the control processing unit 222 of the portable information terminal 34 instructs “reshooting” as shown in FIG. 15C.
  • the display content such as “please re-photograph” is displayed on the display unit 64 or is output from the speaker 78 by voice. Accordingly, the operator 32 grasps that the photographing should be performed again by visually recognizing the display content of the display unit 64 or by listening to the sound from the speaker 78, and returns to step S5 to follow the instruction content. Prepare for shooting again.
  • step S13 after completion of photographing, the operator 32 stops the portable information terminal 34 by operating the operation unit 60 or pressing the power switch 76. As a result, power supply from the battery 220 to each unit in the portable information terminal 34 is stopped, and charging of the batteries 134 and 166 from the battery 220 via the USB cables 24 and 26 is also stopped.
  • the radiation source control unit 138 detects the stop of charging of the battery 134 and stops the power supply from the battery 134 to each unit in the radiation source main body unit 16. Further, the operator 32 presses the switch 50 to stop the cassette body 22. Thereby, the power supply from the battery 166 to each part in the cassette body 22 is stopped.
  • the operator 32 rotates the lid portion 66 toward the main body portion 62 around the shaft portion 68 of the portable information terminal 34 under the action of the hinge portion 70 so that the protrusion 72 and the concave portion 74 are formed.
  • the portable information terminal 34 is folded by fitting.
  • the operator 32 removes the USB cables 24 and 26 from the radiation source main body 16, the cassette main body 22 and the portable information terminal 34.
  • the electrical connection state between the portable information terminal 34 and the radiation source body 16 and the electrical connection state between the portable information terminal 34 and the cassette body 22 are released.
  • the operator 32 accommodates the radiation source main body 16, the cassette main body 22, the portable information terminal 34, and the USB cables 24, 26 in the attach case 98 (step S14). Then, the operator 32 takes the attache case 98 back to the medical institution 40 to which the operator 32 belongs.
  • the radiographic image stored in the memory 224 of the radiographic imaging device 10 brought back by the operator 32 is transmitted by wireless communication via the communication unit 218 and the antenna 216 or by the USB terminals 84, 88, 90. Is transmitted to the RIS or console 106 of the in-hospital network by wired communication via the network, or the radiation image is stored in the memory card 92, and the stored memory card 92 is taken out from the card slot 94 and provided to the RIS or console 106. To do. Thereby, in the medical institution 40, it becomes possible to carry out a detailed interpretation diagnosis for a radiographic image.
  • a radiographic image or the like is transmitted from the portable information terminal 34 to the medical institution 40 via the network 36.
  • detailed interpretation diagnosis may be performed using the radiation image transmitted from the site.
  • the radiographic image capturing apparatus 10 As described above, according to the radiographic image capturing apparatus 10, the radiographic image capturing system 11, and the radiographic image capturing method according to the present embodiment, it is configured integrally with the portable information terminal 34 at a disaster site or a home nursing site.
  • the web camera 30 (incorporated in the portable information terminal 34) images at least the cassette body 22 (the guide line 46 corresponding to the radiation detector 20 accommodated in the cassette main body 22), and the web camera 30
  • the photographed camera image is transmitted to the communication unit 104 provided in the medical institution 40 via the network 36.
  • the doctor (or radiology engineer) 38 who is waiting at the medical institution 40 (remotely) who cannot directly view the subject 18 can perform a disaster site or home nursing based on the camera image received by the communication unit 104. It is possible to instruct the operator 32 of the radiation image capturing apparatus 10 in the field to capture the subject 18 in real time. Therefore, even if the doctor 38 does not go directly to the disaster site or home nursing site, that is, he / she is not a licensed medical radiographer (has no authority to irradiate the subject 12 with radiation 12). Even without this, it is possible to perform photographing on the subject 18.
  • the outer frame of the guide line 46 corresponds to the irradiation field of the radiation 12 when the distance between images is set to SID, and the web camera 30 images the outer frame of the guide line 46. Therefore, the doctor 38 looks at the camera image of the webcam 30, and if the imaging part of the subject 18 is within the outer frame of the guide line 46 (if it is reflected inside the guide line 46), the subject 38 It can be determined that an appropriate radiation image can be obtained by irradiating 18 with radiation 12. On the other hand, when the imaging region of the subject 18 is off the guide line 46 or when only a part of the imaging region is inside the guide line 46, the doctor 38 in this state applies radiation 12 to the subject 18. It can be determined that a desired radiation image cannot be obtained.
  • the web camera 30 captures the guide line 46, and the doctor 38 looks at the camera image of the web camera 30 (while monitoring) and the imaging region of the subject 18 is within the outer frame of the guide line 46.
  • the doctor 38 can give an instruction for appropriate photographing preparation to the operator 32 who is visiting the site.
  • the web camera 30 is built in the upper surface side of the lid 66 of the portable information terminal 34 and is configured integrally with the portable information terminal 34.
  • the web camera 30 captures the radiation source main body 16, the subject 18, and the cassette main body 22 including the guide wire 46 in the state shown in FIGS. A camera image can be obtained reliably.
  • the operator 32 issues an instruction to the subject 18 while operating the portable information terminal 34 and positions the subject 18 with respect to the guide line 46, so that the radiation source can be displayed while the operator 32 operates the portable information terminal 34. Even if the subject 18 is irradiated with the radiation 12 from 14, it is possible to reliably avoid exposure of the operator 32.
  • the communication unit 218 of the portable information terminal 34 incorporating the web camera 30 transmits the camera image to the medical institution 40 via the antenna 216 and the network 36, so that the camera image is reliably transmitted to the medical institution 40. Can do.
  • control processing unit 222 of the portable information terminal 34 generates a synchronization control signal for synchronizing the output of the radiation 12 from the radiation source 14 and the conversion from the radiation 12 to the radiation image in the radiation detector 20.
  • the communication unit 218 transmits the synchronization control signal to the communication unit 136 of the radiation source main body unit 16 and the communication unit 170 of the cassette main body unit 22, so that the radiation source 14, the radiation detector 20, and The time synchronization can be surely taken.
  • the radiation source main body is connected from the battery 220 of the portable information terminal 34.
  • the battery 134 of the unit 16 and the battery 166 of the cassette body 22 can be reliably charged, and signals can be transmitted and received reliably. That is, it is possible to reliably transmit a synchronization control signal and imaging conditions from the portable information terminal 34 to the radiation source main body 16 and the cassette main body 22 and to transmit a radiation image from the cassette main body 22 to the portable information terminal 34. it can.
  • the doctor 38 in the medical institution 40 can display the display unit of the console 106.
  • the camera image and the radiation image displayed on 112 it is possible to give an appropriate instruction to the operator 32 and the subject 18 at the site.
  • the console 106 is provided with an exposure switch 120 for starting output of the radiation 12 from the radiation source 14.
  • the control processing unit 226 of the console 106 starts to output the radiation 12 from the radiation source 14.
  • An exposure control signal is generated and transmitted from the communication unit 104 to the portable information terminal 34 via the network 36.
  • the control processing unit 222 of the portable information terminal 34 generates a synchronization control signal based on the exposure control signal received by the communication unit 218 and transmits the synchronization control signal to the radiation source main body unit 16 and the cassette main body unit 22.
  • the doctor 38 can perform a photographing action in real time while monitoring the subject 18 in the medical institution 40 where the subject 18 cannot be directly viewed without visiting a disaster site or home nursing site. .
  • the doctor 38 turns on the exposure switch 120 if the photographing part of the subject 18 is reflected in the outer frame of the guide line 46 in the camera image of the web camera 30. Then, radiographing of the subject 18 is started.
  • the camera image when the imaging part of the subject 18 is not reflected in the outer frame of the guide line 46 or only a part of the imaging part is reflected in the outer frame, the doctor 38 The operator 32 is instructed to redo the preparation for shooting without turning on the exposure switch 120.
  • the instruction to the operator 32 at the site can be accurately and efficiently transmitted.
  • the doctor 38 issues a timely instruction to the operator 32 at the site. be able to.
  • the doctor 38 can determine whether or not the shooting is possible.
  • the web camera 30 is an optical camera, it is possible to display a camera image that is easy to visually recognize for the doctor 38.
  • the instruction content is transmitted from the doctor 38 to the operator 32, and the operator 32 positions the subject 18 according to the instruction content.
  • the instruction contents may be directly transmitted from the doctor 38 to the subject 18 to cause the subject 18 to be positioned.
  • the subject 18 may check the instruction content displayed on the display unit 64 before positioning, and then perform positioning with respect to the guide line 46 according to the instruction content.
  • the control processing unit 226 may generate a synchronization control signal and transmit the synchronization control signal to the radiation source main body 16 and the cassette main body 22 via the network 36, the portable information terminal 34, and the USB cables 24 and 26.
  • the cassette body 22 is activated due to the operation of the operation unit 60 by the operator 32 or the operation of the operation unit 114 by the doctor 38. May be.
  • the battery 220 charges the batteries 134 and 166 while the portable information terminal 34 is electrically connected to the radiation source main body 16 and the cassette main body 22 via the USB cables 24 and 26.
  • the batteries 134 and 166 may be charged by a charge amount corresponding to at least the number of shots of the subject 18. Thereby, it is possible to reliably perform shooting for the number of shots during shooting.
  • the batteries 134 and 166 may be charged only during the time period of steps S3 to S7 in FIG. As a result, the batteries 134 and 166 are not charged at the time of imaging and at the time of transmission of the radiographic image after imaging, so that noise caused by charging is superimposed on the charge signal (analog signal) during imaging, or It is possible to avoid the noise from being superimposed on the radiographic image during transmission of the radiographic image.
  • the imaging is started by turning on the exposure switch 120.
  • the imaging may be started in accordance with an instruction from the doctor 38.
  • the exposure button is displayed on the screen of the touch panel display unit 112. (Exposure switch) is displayed and imaging may be started by the doctor 38 pressing the exposure button, or one button of the operation unit 114 is dedicated to the exposure switch, and this button is turned on. May start shooting.
  • the cassette body 22 has the shape of a casing
  • the radiation detector 20 and the like may have a flexible sheet-like shape. Since the sheet can be wound into a roll, further reduction in size and weight of the entire radiographic imaging apparatus 10 including the cassette body 22 can be realized.
  • the radiation source main body 16 and the cassette main body 22 at the time of imaging are fixed at predetermined positions by a holding member (not shown). At least during imaging, the operator 32 holds the radiation source main body 16 by hand. Also good.
  • the batteries 134 and 166 are charged from the battery 220 .
  • one of the three batteries is regarded as a power source for the radiographic imaging apparatus 10 as a whole, and the remaining power from the one battery is determined. Two batteries may be charged.
  • the present invention is not limited to this.
  • the communication unit 136 of the radiation source main unit 16 and the communication unit 170 of the cassette main unit 22 have a function capable of communicating with the communication unit 104 via the network 36, and camera images from these communication units 136 and 170 are provided. May be transmitted.
  • a radiation image can be directly transmitted from the communication unit 170 to the communication unit 104 via the network 36, or the communication unit 136 and the network 36 can be transmitted from the communication unit 170. It is also possible to transmit a radiation image to the communication unit 104 via the network.
  • transmission / reception of all signals between the radiographic imaging apparatus 10 and the medical institution 40 is performed between the communication unit 136 and the communication unit 104, or between the communication unit 170 and the communication unit 104. It is also possible to do this.
  • signals are transmitted and received between the radiographic imaging apparatus 10 and the medical institution 40 by wireless communication via the network 36, but this embodiment is limited to this. However, it goes without saying that signals may be transmitted and received by other communication modes.
  • signals may be transmitted and received between the radiographic image capturing apparatus 10 and the medical institution 40 by wired communication via the network 36.
  • signal transmission / reception may be performed by wired communication and wireless communication via the network 36.
  • a repeater relay device
  • signals are transmitted and received to the repeater by wired communication (or wireless communication), and the point beyond the repeater is wireless communication (or wired). Communication).
  • another portable terminal such as a cellular phone is electrically connected to the portable information terminal 34, and the communication function of the other portable terminal is used to connect with the medical institution 40, the radiation source body 16 and the cassette. Signals may be transmitted to and received from the main body 22.
  • the communication unit of the other portable terminal functions as the communication unit 218.
  • the present embodiment can also be applied to a case where a radiation image is acquired using a light readout type radiation detector.
  • a light readout type radiation detector when radiation enters each solid detection element, an electrostatic latent image corresponding to the dose is accumulated and recorded in the solid detection element.
  • the radiation detector When reading the electrostatic latent image, the radiation detector is irradiated with reading light, and the value of the generated current is acquired as a radiation image.
  • the radiation detector can erase and reuse the radiation image, which is the remaining electrostatic latent image, by irradiating the radiation detector with erasing light (see Japanese Patent Application Laid-Open No. 2000-105297).
  • the entire device in order to prevent the risk of blood and other germs adhering, for example, the entire device has a waterproof and sealing structure, and is sterilized and washed as necessary.
  • One radiographic imaging device 10 can be used repeatedly.
  • a cradle 230 for charging each of the batteries 134, 166, and 220 is disposed at a necessary location in the medical institution 40 as shown in FIG.
  • the portable information terminal 34 and the cradle 230 are electrically connected by a USB cable 234 having connectors 236 and 238. Further, the radiation source main body 16 and the cradle 230 are electrically connected by the USB cable 24. Further, the cassette body 22 and the cradle 230 are electrically connected by the USB cable 26.
  • the cradle 230 performs not only charging of the batteries 134, 166, and 220 but also transmitting and receiving necessary information to and from the console 106 and RIS in the medical institution 40 using the wireless communication function or the wired communication function of the cradle 230. May be.
  • the information to be transmitted / received can include a radiographic image recorded in the radiographic imaging device 10.
  • a display unit 232 is provided in the cradle 230, and necessary information including a charging state of the radiographic imaging device 10 and a radiographic image acquired from the radiographic imaging device 10 is displayed on the display unit 232. Also good.
  • a plurality of cradle 230 is connected to a network, the charging state of the radiographic imaging device 10 connected to each cradle 230 is collected via the network, and the location of the radiographic imaging device 10 in a usable charging state is located. It can also be configured so that it can be confirmed.
  • radiographic image capturing at a disaster site or home nursing site has been described.
  • the present embodiment is not limited to image capturing at these sites.
  • it can be mounted on a medical examination car and applied to photographing a subject in a medical examination, or can be applied to photographing a patient at a roundabout in the medical institution 40.
  • this embodiment is not limited to imaging
  • the radiographic imaging apparatus 10A and the radiographic imaging system 11A transmit and receive signals between the portable information terminal 34 and the radiation source main body 16 and the cassette main body 22. It differs from the embodiment of FIGS. 1 to 16 in that it is performed by wireless communication.
  • the communication unit 104 (see FIGS. 1 and 11) of the medical institution 40 is connected. Transmission / reception of signals such as camera images and radiographic images may be performed via any one of the communication units 136, 170, and 218 (see FIG. 10).
  • the first modified example is the same as the embodiment of FIGS. 1 to 16 except that signal transmission / reception among the portable information terminal 34, the radiation source main body 16 and the cassette main body 22 is wireless communication. Therefore, it goes without saying that the effects of FIGS. 1 to 16 other than the transmission and reception of the signals can be easily obtained.
  • signals may be transmitted and received by optical wireless communication using infrared rays or the like instead of wireless communication.
  • the web camera 30 is accommodated in the radiation source main body 16, and the web camera 30 captures the guide line 46. It differs from the embodiment shown in FIGS. 1 to 17 in that the area 28 is photographed.
  • the web camera 30 and the radiation source main body 16 are integrally configured.
  • the integral configuration of the web camera 30 and the radiation source main body 16 is not limited to the configuration of FIG. 18 in which the web camera 30 is built in the radiation source main body 16, and at least the radiographic imaging device 10 ⁇ / b> B.
  • a configuration in which the web camera 30 and the radiation source body 16 are integrally connected (connected) is also included.
  • the following configurations (1) to (3) are also included in the integrated configuration of the web camera 30 and the radiation source main body 16.
  • (1) A configuration in which the web camera 30 and the radiation source main body 16 are electrically connected via a cable provided in the radiation image capturing apparatus 10B.
  • (2) A configuration in which the web camera 30 and the radiation source main body 16 are connected via a cable separately prepared by the operator 32.
  • (3) A configuration in which the radiation source main body 16 and the web camera 30 are connected during use, while the web camera 30 can be separated (separated) from the radiation source main body 16 during maintenance or when not in use.
  • the web camera 30 is coupled to the radiation source main body 16 by a coupling means such as a clip. do it.
  • the web camera 30 is connected with the radiation source main-body part 16 via a connection means.
  • the connecting means may be provided with a ball joint so that the orientation of the web camera 30 connected to the radiation source main body 16 can be changed.
  • the web camera 30 can be placed in a desired position in a self-standing manner. Therefore, the degree of freedom of positioning of the web camera 30 is higher than the configuration in which the web camera 30 is built in the radiation source main body 16.
  • the guide line 46 is displayed in the camera image of the web camera 30, so that the camera image is transmitted from the web camera 30 to the portable information terminal 34 via the USB cable 24.
  • the doctor 38 can easily determine whether or not the imaging region of the subject 18 is within the outer frame of the guide line 46.
  • the second modification example is the same as the embodiment of FIGS. 1 to 16 except that the web camera 30 is built in the radiation source body 16, and therefore, the web camera is included in the radiation source body 16.
  • the effects of FIGS. 1 to 16 can be easily obtained except that 30 is incorporated.
  • the radiographic image capturing apparatus 10 ⁇ / b> C and the radiographic image capturing system 11 ⁇ / b> C according to the third modification electrically connect a separate web camera 30 and a portable information terminal 34 with a USB cable 240 having connectors 242 and 244.
  • a separate web camera 30 and a portable information terminal 34 with a USB cable 240 having connectors 242 and 244.
  • the web camera 30 is supplied with power from the battery 220 via the USB cable 240, while transmitting a camera image to the portable information terminal 34 via the USB cable 240. Therefore, by integrally configuring the separate web camera 30 and the portable information terminal 34, the number of components of the radiographic image capturing apparatus 10C increases, but the effects of FIGS. 1 to 16 can be easily obtained. it can. Further, since the web camera 30 can be placed in a desired position independently within the length of the USB cable 240, the mobile information terminal 34 has a configuration in which the web camera 30 is built-in. In comparison, the degree of freedom in positioning the webcam 30 can be increased. In FIG. 19, the web camera 30 includes a communication unit 260. In this case, the communication unit 260 may directly transmit / receive a signal such as a radiographic image or a camera image to / from the communication unit 104 of the medical institution 40 via the network 36 (see FIGS. 1 and 10).
  • the radiographic image capturing apparatus 10 ⁇ / b> D and the radiographic image capturing system 11 ⁇ / b> D according to the fourth modification further include a web camera 246 that captures the operator 32 when operating the portable information terminal 34. This is different from the embodiment of FIGS. 1 to 16.
  • the portable information terminal 34 transmits the camera image (image of the operator 32) of the web camera 246 to the medical institution 40 (see FIGS. 1 and 11) by wireless communication via the network 36.
  • the operator 32 looks for an instruction related to photographing while viewing the image of the doctor 38 displayed on the display unit 64, while the doctor 38 operates while viewing the image of the operator 32 displayed on the display unit 112.
  • An instruction can be issued to the person 32. Therefore, the operator 32 can feel close to the doctor 38 in the remote medical institution 40, while the doctor 38 can feel close to the operator 32 in the field.
  • the doctor 38 can perform preparations for photographing with peace of mind.
  • the fourth modification is the same as the embodiment shown in FIGS. 1 to 16 except that the web camera 246 is provided, so that the effects shown in FIGS. 1 to 16 can be easily obtained. It is.
  • the radiation image capturing apparatus 10E and the radiation image capturing system 11E according to the fifth modified example are integrated with a radiation source body 16 connected to a lid 66, as shown in FIG. Different from the embodiment of FIG.
  • the USB cable 24 is not necessary, it is easier to assemble and store the radiation image capturing apparatus 10E in the field.
  • the radiation source main body 16 and the portable information terminal 34 are integrally configured, the battery 134, the communication unit 136, and the radiation source control unit 138 are not necessary. That is, the battery 220 is shared as the battery of the radiation source body 16, the control processing unit 222 is shared as the radiation source controller of the radiation source body 16, and the communication unit 218 is used as the communication unit of the radiation source body 16. By sharing, the radiation source main body 16 can be simplified, and the radiation image capturing apparatus 10E can be downsized as a whole.
  • the operator 32 looks at the position of the portable information terminal 34 while viewing the display unit 64 or during operation of the operation unit 60.
  • the position and direction of the radiation source body 16 relative to the cassette body 22 and the subject 18 can be adjusted simultaneously. Therefore, in the fifth modification, the position and direction of the radiation source main body 16 with respect to the cassette main body 22 and the subject 18 can be adjusted more easily.
  • the web camera 30 is built in the lid 66, but it goes without saying that the web camera 30 may be built in the radiation source main body 16.
  • the fifth modification is the same as the embodiment of FIGS. 1 to 20 except that the radiation source main body 16 and the portable information terminal 34 are integrated.
  • the effects of FIGS. 1 to 20 other than the integration of the information terminal 34 can be easily obtained.
  • the radiation source 14 is a conventional thermoelectron emission type radiation source, and the filament of the radiation source 14 is energized.
  • the present embodiment is different from the embodiment of FIGS. 1 to 21 in that it further includes a high-voltage power supply 252.
  • the radiation source 14 and the communication unit 136 are housed in a housing 250 attached to the upper end of the leg 248, and the USB cable 24 electrically connects the housing 250 and the high voltage power supply 252. It is connected to the. Further, the high voltage power supply 252 and the portable information terminal 34 are electrically connected by a USB cable 254 having connectors 256 and 258. Therefore, the portable information terminal 34 can output the radiation 12 from the radiation source 14 by controlling the high voltage power supply 252.
  • thermoelectron emission type radiation source 14 is used, so that the whole apparatus is increased in size and the number of parts is increased. However, even in this case, the thermoelectron emission type radiation source 14 is used. Needless to say, the effects of FIGS. 1 to 16 other than the above are obtained.
  • a communication unit 262 is mounted on the high voltage power supply 252.
  • the communication unit 262 may transmit and receive signals such as radiographic images and camera images to and from the communication unit 104 of the medical institution 40 via the network 36 (see FIGS. 1 and 10).
  • the radiographic image capturing apparatus 10G and the radiographic image capturing system 11G according to the seventh modification do not include the portable information terminal 34, and are a separate web camera 30, the radiation source main body 16, and the cassette main body.
  • the radiographic image capturing apparatus 10G is configured by the unit 22, and signals are transmitted and received between these units by wireless communication, which is different from the embodiment of FIGS.
  • the radiation source main body 16, the cassette main body 22, and the web camera 30 are connected to each other in the same link by radio, so that the communication unit 104 (see FIGS. 1 and 11) of the medical institution 40 Transmission / reception of signals such as camera images and radiographic images between the communication units 136 and 170 (see FIG. 10) and the communication unit 260 of the web camera 30 may be performed via any one of the communication units.
  • the web camera 30 directly transmits a camera image from the communication unit 260 to the medical institution 40 via the network 36 (see FIGS. 1 and 10), or from the communication unit 260 to the communication unit of the radiation source body unit 16.
  • the camera image may be indirectly transmitted to the medical institution 40 via the communication unit 170 of 136 or the cassette body 22.
  • the web camera 30 since the web camera 30 is arranged in a self-supporting state, the web camera 30 can be arranged at a desired position, and thus the degree of freedom of positioning of the web camera 30 can be further increased.
  • the synchronization control signal is generated by the radiation source control unit 138 of the radiation source main body unit 16 or the cassette control unit 168 of the cassette main body unit 22 or from the console 106 to the communication unit 104 and the antenna. 102 and the network 36.
  • the doctor 38 can see the camera image of the web camera 30.
  • the operator 32 asks the doctor 38 for an instruction related to photographing, while the doctor 38 operates the operator. 32 can be instructed. That is, in the seventh modified example, since the display unit 64 is not provided, the operator 32 performs an imaging preparation work or the like according to an instruction from the doctor 38 by listening to the sound from the speaker 78.
  • the seventh modified example has no portable information terminal 34, except that signals are transmitted and received between the web camera 30, the radiation source main body 16 and the cassette main body 22 by wireless communication. Since this embodiment is the same as the embodiment, it is possible to obtain the effects of FIGS. 1 to 16 except that the portable information terminal 34 is not provided and signals are transmitted and received by the wireless communication.
  • the radiographic image capturing apparatus 10H and the radiographic image capturing system 11H according to the eighth modified example are different from the seventh modified example in FIG. 23 in that the web camera 30 is built in the radiation source main body 16 as shown in FIG. Is different.
  • the web camera 30 photographs the guide line 46 as the imaging region 28.
  • the radiation source main body 16 and the cassette main body 22 are connected to each other in the same link by radio, so that the communication unit 104 of the medical institution 40 (see FIGS. 1 and 11).
  • Transmission / reception of signals such as camera images and radiographic images between the communication units 136 and 170 may be performed via any one of the communication units 136 and 170 (see FIG. 10).
  • the web camera 30 directly transmits a camera image from the communication unit 136 to the medical institution 40 via the network 36 or from the communication unit 136 to the medical institution 40 via the communication unit 170 of the cassette body 22.
  • the image may be transmitted indirectly.
  • the number of parts can be further reduced by incorporating the web camera 30 in the radiation source main body 16.
  • the eighth modification is the same as the seventh modification shown in FIG. 23 except that the web camera 30 is built in the radiation source main body 16, and thus the web camera 30 and the radiation source main body 16 are integrated. It is possible to obtain the effects of FIG.
  • the radiographic image capturing apparatus 10I and the radiographic image capturing system 11I according to the ninth modification include a console 106 and a radiographic image capturing apparatus 10I in a medical examination car 300 (standby place) where a doctor 38 waits.
  • a plurality of accommodated attach cases 98 are mounted, and the operator 32 (see FIG. 5) takes at least one attach case 98 from the examination car 300 and transports it to the site. Different. Therefore, the inside of the examination car 300 on which the doctor 38 waits is a waiting place where the subject 18 cannot be seen directly.
  • FIG. 25 illustrates a case where radio signal transmission / reception is directly performed between the radiographic imaging apparatus 10I and the communication unit 104, but via the network 36 (see FIGS. 1 and 10). Of course, the same effect can be obtained even by wireless communication.
  • the radiographic image capturing apparatus 10J and the radiographic image capturing system 11J according to the tenth modified example receive radiation from the radiation source main body 16 through the subject 18 to the cassette main body 22 as schematically shown in FIGS. 26A to 30B. This is different from the case of FIGS. 1 to 25 in that the radiation 12a to 12c having a narrower irradiation range than 12 (see FIG. 1) is irradiated simultaneously or sequentially.
  • the radiation intensity is set to be weak and the radiation source main body 16 is set to the cassette main body for safety measures against radiation (prevention of exposure due to inadvertent exposure) at disaster sites and home nursing sites.
  • This is effective when the subject 18 is photographed with the radiation 12a to 12c in the irradiation range narrower than the radiation 12 in a state where the SID is shortened in the vicinity of the radiation 22.
  • a plurality of radiation sources 14a to 14c are accommodated in the radiation source main body 16 at predetermined intervals, and the irradiation field lamp 56 outputs the irradiation light 54 to emit the irradiation surface 44 (FIG. 1, FIG. 7 and FIG. 16), the radiation main bodies 22 (irradiation surface 44) are simultaneously irradiated with the radiations 12a to 12c from the radiation sources 14a to 14c.
  • each radiation source 14a is overlapped so that a part of the irradiation region of the radiation 12a and a part of the irradiation region of the radiation 12b overlap, and a part of the irradiation region of the radiation 12b and a part of the irradiation region of the radiation 12c overlap.
  • the radiations 12a to 12c are output simultaneously from .about.14c.
  • a rail 302 is disposed in the radiation source main body 16 along the longitudinal direction of the radiation source main body 16, and the radiation source 14 is configured to be movable along the rail 302. Yes.
  • the radiation source 14 moves along the rail 302 and after the movement. The irradiation with the radiations 12a to 12c at the predetermined positions is repeated.
  • the radiation source 14 is configured so that a part of the irradiation region of the radiation 12a and a part of the irradiation region of the radiation 12b, and a part of the irradiation region of the radiation 12b and a part of the irradiation region of the radiation 12c overlap.
  • the radiation 12a to 12c is output. Even in this case, since the respective radiations 12a to 12c are reliably radiated to the entire area within the outer frame of the guide line 46 without gaps, even when the radiation intensity is set to be low, the subject 18 is reliably imaged. can do.
  • the radiation source 14 has a rotation mechanism (not shown). And the irradiation of the radiations 12a to 12c at a predetermined angle after the rotation are repeated. At that time, the radiation source 14 is configured so that a part of the irradiation region of the radiation 12a and a part of the irradiation region of the radiation 12b overlap, and a part of the irradiation region of the radiation 12b and a part of the irradiation region of the radiation 12c overlap.
  • shading correction is performed for a part where the radiation 12a and the radiation 12b are superimposed and a part where the radiation 12b and the radiation 12c are superimposed in the radiation image obtained by the irradiation with the radiations 12a to 12c.
  • a known correction process such as the above may be performed.
  • the radiation sources 14a to 14c need only be irradiated to the entire area within the outer frame of the guide line 46 without fail and the radiation sources 14a to 14c are at least 2. You only have to.
  • the order in which the radiation source 14 is moved or rotated, the position after movement, and the angle after rotation are not limited to the order, position, and angle in FIGS. 27B to 28B and FIGS. 29B to 30B. , May be set as appropriate.
  • FIGS. 1 to 25 since the tenth modification is the same as the embodiment of FIGS. 1 to 25 except that the radiations 12a to 12c are irradiated simultaneously or sequentially, FIGS. 1 to 25 other than the point of irradiation of the radiations 12a to 12c.
  • FIGS. 1 to 25 other than the point of irradiation of the radiations 12a to 12c.
  • FIGS. 31A to 33B show the case where the subject 18 is positioned using the web camera 30 built in the radiation source main body 16 and the camera image taken by the web camera 30 in the second modification or the eighth modification. The case where the position shift of the radiation source main-body part 16 is detected based on this is illustrated.
  • FIG. 31A when the horizontal axis 304 passing through the center of the web camera 30 and the center position of the guide line 46 are substantially orthogonal, as shown in FIG. 31B, the display unit 64 (FIG. 1) of the portable information terminal 34.
  • the imaging region of the subject 18 and the cassette body 22 are displayed at the center of the camera image displayed on the display unit 112 (see FIGS. 1 and 11) of the console 106.
  • the crosshair in the camera image indicates the center position of the camera image. If the horizontal axis 304 and the center position of the guide line 46 are substantially orthogonal, the crosshair and the center of the guide line 46 are displayed. The position is almost the same.
  • the operator 32 instructs the subject 18 so that the crosshairs and the center position of the guide line 46 substantially coincide with each other while viewing the camera image when preparing for photographing, or the radiation source main body 16 By adjusting the position, the subject 18 can be easily positioned without directly viewing the subject 18.
  • FIG. 31B as in the case of FIGS. 14A and 14B, the display contents of “OK” indicating that the preparation for photographing is completed because the crosshairs and the center position of the guide line 46 substantially coincide with each other. Is displayed.
  • FIG. 33A shows the display contents of the display sections 64 and 112 after imaging, in which a radiographic image of the imaging region of the subject 18 is displayed in a large size, the camera image of the subject 18 and the cassette body 22 after imaging, and FIG. Similarly to the case of FIG. 15B, the display content “Finished” indicating that the photographing has been completed is displayed small.
  • the radiological image is displayed larger than other display contents, so that the radiological image diagnosis can be performed quickly and efficiently. Can be done.
  • the operator 32 looks at the camera image and prepares the radiation source body so that the cross line and the center position of the guide line 46 substantially coincide with each other (so that the display content of FIG. 31B is obtained).
  • the position of the part 16 can be adjusted.
  • FIG. 32B as in the case of FIG. 14C, when the position of the radiation source main body 16 is shifted with respect to the cassette main body 22, an instruction to perform imaging preparation again is given. “Please align with the center of the cassette” is displayed.
  • the display units 64 and 112 are displayed as shown in FIG. 33B. Shows the radiographic image for which radiography failed, the camera image of the subject 18 and the cassette body 22 after radiography, and the display of “Imaging NG, please re-imaging” as in the case of FIG. The contents are displayed. Therefore, the operator 32 can easily understand that re-shooting is necessary because shooting has failed by viewing these display contents.
  • the subject 18 is positioned using the web camera 30 built in the radiation source main body 16, and the radiation is based on the camera image taken by the web camera 30. A position shift of the source body 16 is detected. This makes it possible to reliably notify the operator 32 of the positional deviation when preparing for imaging, enabling efficient preparation for imaging and obtaining a desired radiographic image with certainty. It becomes possible. In addition, even if the shooting fails, the re-shooting instruction is surely notified, so that the re-shooting can be performed promptly.
  • the radiographic image capturing apparatus 10K and the radiographic image capturing system 11K according to the eleventh modification have an operator at a position opposite to the output position of the radiation 12 in the radiation source main body 16.
  • the present embodiment differs from the embodiment of FIGS. 1 to 33B in that a handle 310 is provided for gripping by 32.
  • the operator 32 while holding the handle 310 with one hand, the operator 32 points the radiation source main body 16 in which the web camera 30 is built toward the subject 18 and the cassette main body 22, while looking at the display unit 64 and the other.
  • the portable information terminal 34 is operated with the hand.
  • the operator 32 since the camera image taken by the web camera 30 is displayed on the display unit 64, the operator 32 moves the radiation source main body unit 16 to a desired position while viewing the camera image, and the subject 18. Can be positioned. Even when the radiation 12 is output while the operator 32 is gripping the handle 310, irradiation of the radiation 12 to the operator 32 (exposure of the operator 32) can be reliably avoided.
  • the application of the eleventh modification is effective. That is, at the disaster site, there are a lot of obstacles, and furthermore, it is difficult to move the subject 18 due to injury or the like. Therefore, the radiation source main body 16 and the cassette main body 22 are fixed in a predetermined place, and the radiation source It is practically difficult to guide the subject 18 between the main body 16 and the cassette main body 22. Therefore, in many cases, the radiation source main body 16 and the cassette main body 22 must be arranged in accordance with the subject 18. Therefore, even if the operator 32 can point the radiation source main body 16 toward the subject 18, it is difficult to directly view the subject 18 due to the presence of an obstacle. Is not easy.
  • the web camera 30 moves to the subject 18.
  • the cassette body 22 is photographed, and the camera image is displayed on the display unit 64. Therefore, the operator 32 can easily operate the portable information terminal 34 with the other hand while viewing the camera image displayed on the display unit 64, or can easily adjust the position of the radiation source body 16 and the positioning of the subject 18. Can be done.
  • the handle 310 is provided with a capacitive or resistive touch sensor (gripping state detection sensor) 312 (see FIGS. 35 to 36B).
  • a capacitive or resistive touch sensor (gripping state detection sensor) 312 (see FIGS. 35 to 36B).
  • the touch sensor 312 receives a detection signal based on the contact between the hand and the electrode as a radiation source.
  • the data is output to the control unit 138 and the control processing unit 222 (see FIG. 10).
  • the radiation source control unit 138 or the control processing unit 222 may activate the radiation source body 16 or operate the cassette body 22 based on the detection signal.
  • a recess 324 is formed at a location opposite to the output location of the radiation 12 in the radiation source main body 16, and a retractable handle 320 is disposed in the recess 324. Also good.
  • a touch sensor 322 having the same function as the touch sensor 312 described above may be provided on the handle 320.
  • the handle 320 is housed in the recess 324 as shown in FIG. 37A.
  • the handle 320 is pulled out from the recess 324, so that the operator 32 holds the handle 320. Is possible. Even in this case, the same effects as those obtained by the handle 310 and the touch sensor 312 can be obtained.
  • the handle 320 when the handle 320 is stored (for example, when the radiation source main body 16 is moved in a state as shown in FIGS. 5 and 37A), the electrode of the touch sensor 322 and the hand of the operator 32 may come into contact with each other. Therefore, it is possible to prevent the radiation 12 from being erroneously output from the radiation source 14 while the radiation source main body 16 is activated.
  • the eleventh modification is the same as the embodiment of FIGS. 1 to 33B except that the handles 310 and 320 are provided on the radiation source main body 16, and therefore, FIG. 1 other than the points where the handles 310 and 320 are provided. Of course, the effect of FIG. 33B can be easily obtained.
  • the radiographic image capturing apparatus 10L and the radiographic image capturing system 11L according to the twelfth modified example have the mobile information terminal 34 and the web camera 30 integrated together by incorporating the web camera 30 in the mobile information terminal 34.
  • This is different from the eleventh modified example (see FIGS. 34 to 37B) in that it is configured in a general manner.
  • the web camera 30 images the radiation source main body 16, the subject 18, and the cassette main body 22, and the portable information terminal 34 causes the display 64 to display the captured camera image. Therefore, also in the twelfth modification, the same effect as in the eleventh modification can be obtained.
  • a separate web camera 30 and portable information terminal 34 are electrically connected via a USB cable 240, and the webcam 30 and portable information terminal 34 are integrated. May be linked. Even in this case, the web camera 30 images the radiation source main body 16, the subject 18, and the cassette main body 22, and transmits the camera images to the portable information terminal 34 via the USB cable 240. The effect of can be obtained. Further, as in the case of the third modification (see FIG. 19), the web camera 30 can be placed in a desired position independently within the range of the length of the USB cable 240. Even in this case, the degree of freedom in positioning the webcam 30 can be increased.
  • the radiographic image capturing apparatus 10M and the radiographic image capturing system 11M according to the thirteenth modification electrically connect the separate web camera 30 and the radiation source main body 16 via the USB cable 240, as shown in FIG. However, it differs from the eleventh modification (see FIGS. 34 to 37B) and the twelfth modification (see FIGS. 38 and 39) in that the web camera 30 and the radiation source main body 16 are integrally connected.
  • the web camera 30 captures the radiation source main body 16, the subject 18, and the cassette main body 22, and transmits the camera images to the radiation source main body 16 via the USB cable 240.
  • the camera image is transferred to the portable information terminal 34 by wireless communication. Accordingly, the portable information terminal 34 displays the transferred camera image on the display unit 64. Therefore, also in the thirteenth modification, the same effect as in the eleventh modification and the twelfth modification can be obtained.
  • the web camera 30 is self-supported at a desired position within the range of the length of the USB cable 240. Since it can arrange
  • the camera image may be directly transmitted from the web camera 30 to the portable information terminal 34 via wireless communication.
  • the radiation detector 20 may be configured as shown in FIGS. 41A and 41B (fourteenth modification). ). In the fourteenth modification, a specific configuration of the radiation detector 20 using a scintillator made of CsI will be described in detail.
  • the radiation detector 20 includes the subject 18 (FIGS. 1 to 4, 10, 10, 17 to 31A, 32A, 34, 36A, 36B, and 38).
  • the scintillator 500 that converts the transmitted radiation 12 into visible light (absorbs the radiation 12 and emits visible light), and the visible light converted by the scintillator 500 is an electrical signal corresponding to the radiation image. It is comprised from the radiation detection part 502 converted into (electric charge).
  • 41A and 41B, the grid 162 and the lead plate 164 are omitted.
  • the radiation detector 20 includes a surface reading method (ISS method) in which a radiation detection unit 502 and a scintillator 500 are arranged in this order with respect to the irradiation surface 44 irradiated with the radiation 12.
  • ISS surface reading method
  • PSS method PSS: Penetration Side Sampling
  • the scintillator 500 emits light more strongly on the irradiation surface 44 side on which the radiation 12 is incident.
  • the light emission position in the scintillator 500 is close to the radiation detection unit 502. Therefore, the ISS method has a higher resolution of a radiographic image obtained by imaging, and the amount of visible light received by the radiation detection unit 502 is larger than that of the PSS method. Therefore, the sensitivity of the radiation detector 20 (cassette body part 22) can be improved by the ISS system compared with the PSS system.
  • the scintillator 500 may be made of a material such as CsI: Tl (cesium iodide added with thallium), CsI: Na (sodium activated cesium iodide), GOS (Gd 2 O 2 S: Tb), or the like. .
  • FIG. 41B illustrates, as an example, a case where a scintillator 500 including a columnar crystal region is formed by vapor-depositing a material containing CsI on a vapor deposition substrate 504.
  • a columnar crystal region composed of columnar crystals 500a is formed on the irradiation surface 44 side (radiation detection unit 502 side) on which the radiation 12 is incident, and on the opposite side of the irradiation surface 44 side.
  • a non-columnar crystal region composed of the non-columnar crystal 500b is formed.
  • the vapor deposition substrate 504 is preferably made of a material having high heat resistance. For example, aluminum (Al) is preferable from the viewpoint of low cost.
  • the average diameter of the columnar crystals 500a is approximately uniform along the longitudinal direction of the columnar crystals 500a.
  • the scintillator 500 has a structure formed of a columnar crystal region (columnar crystal 500a) and a non-columnar crystal region (noncolumnar crystal 500b), and a columnar crystal 500a that can emit light with high efficiency.
  • the crystal region is disposed on the radiation detection unit 502 side. Therefore, visible light generated by the scintillator 500 travels through the columnar crystal 500 a and is emitted to the radiation detection unit 502. As a result, diffusion of visible light emitted toward the radiation detection unit 502 is suppressed, and blurring of the radiation image detected by the cassette body 22 is suppressed.
  • the visible light reaching the deep part (non-columnar crystal region) of the scintillator 500 is also reflected by the non-columnar crystal 500b toward the radiation detection unit 502, so that the amount of visible light incident on the radiation detection unit 502 (in the scintillator 500) (Detection efficiency of emitted visible light) can also be improved.
  • the interval between t1 and t2 , 0.01 ⁇ (t2 / t1) ⁇ 0.25 is preferably satisfied.
  • a region (columnar crystal region) that has high luminous efficiency and prevents the diffusion of visible light, and visible light The ratio along the thickness direction of the scintillator 500 to the region that reflects the light (non-columnar crystal region) is a suitable range, the light emission efficiency of the scintillator 500, the detection efficiency of visible light emitted by the scintillator 500, and the radiation image Improve the resolution.
  • the scintillator 500 having a structure in which a columnar crystal region and a non-columnar crystal region are continuously formed has been described.
  • a light reflection made of Al or the like is used instead of the noncolumnar crystal region.
  • a layer may be provided so that only the columnar crystal region is formed, or another configuration may be used.
  • the radiation detection unit 502 detects visible light emitted from the light emission side (columnar crystal 500a) of the scintillator 500. As shown in FIG. 41A, the radiation detection unit 502 is applied to the irradiation surface 44 along the incident direction of the radiation 12. On the other hand, the insulating substrate 508, the TFT layer 510, and the photoelectric conversion portion 512 are sequentially stacked. A planarization layer 514 is formed on the bottom surface of the TFT layer 510 so as to cover the photoelectric conversion portion 512.
  • the radiation detection unit 502 includes a plurality of pixel units 520 each including a photoelectric conversion unit 512 including a photodiode (PD: Photo Diode), a storage capacitor 516, and a TFT 518 in a matrix on the insulating substrate 508 in a plan view.
  • the TFT active matrix substrate (hereinafter also referred to as a TFT substrate) is formed.
  • the TFT 518 corresponds to the above-described TFT 188 (see FIG. 9), and the photoelectric conversion unit 512 and the storage capacitor 516 correspond to the pixel 180.
  • the photoelectric conversion unit 512 is configured by arranging a photoelectric conversion film 512c between a lower electrode 512a on the scintillator 500 side and an upper electrode 512b on the TFT layer 510 side.
  • the photoelectric conversion film 512c absorbs visible light emitted from the scintillator 500 and generates a charge corresponding to the absorbed visible light.
  • the lower electrode 512a Since the lower electrode 512a needs to make visible light emitted from the scintillator 500 incident on the photoelectric conversion film 512c, the lower electrode 512a is preferably formed of a conductive material that is transparent at least with respect to the emission wavelength of the scintillator 500. Specifically, it is preferable to use a transparent conductive oxide (TCO) having a high visible light transmittance and a low resistance value.
  • TCO transparent conductive oxide
  • the lower electrode 512a a resistance value tends to increase when an optical transmittance of 90% or more is obtained, so that the TCO is preferable.
  • a process using ITO (Indium Tin Oxide), IZO (Indium Zinc Oxide), AZO (Aluminum doped Zinc Oxide), FTO (Fluorine doped Tin Oxide), SnO 2 , TiO 2 , ZnO 2 or the like is preferable. ITO is most preferable from the viewpoints of stability, low resistance, and transparency.
  • the lower electrode 512a may have a single configuration common to all the pixel portions 520, or may be divided for each pixel portion 520.
  • the photoelectric conversion film 512c may be formed of a material that absorbs visible light and generates electric charge, and for example, amorphous silicon (a-Si), an organic photoelectric conversion material (OPC), or the like can be used.
  • a-Si amorphous silicon
  • OPC organic photoelectric conversion material
  • the photoelectric conversion film 512c is made of amorphous silicon, visible light emitted from the scintillator 500 can be absorbed over a wide wavelength range.
  • the formation of the photoelectric conversion film 512c made of amorphous silicon requires vapor deposition.
  • the insulating substrate 508 is made of a synthetic resin, the heat resistance of the insulating substrate 508 needs to be considered.
  • the photoelectric conversion film 512c is formed of a material containing an organic photoelectric conversion material, an absorption spectrum that exhibits high absorption mainly in the visible light region is obtained. Therefore, in the photoelectric conversion film 512c, visible light emitted from the scintillator 500 is obtained. Absorption of electromagnetic waves other than light is almost eliminated. As a result, noise generated by absorption of radiation 12 such as X-rays and ⁇ -rays in the photoelectric conversion film 512c can be suppressed.
  • the photoelectric conversion film 512c made of an organic photoelectric conversion material can be formed by depositing an organic photoelectric conversion material on an object to be formed using a droplet discharge head such as an inkjet head. Heat resistance to the body is not required. For this reason, in the 14th modification, the photoelectric converting film 512c is comprised with the organic photoelectric converting material.
  • the photoelectric conversion film 512c is made of an organic photoelectric conversion material
  • the radiation 12 is hardly absorbed by the photoelectric conversion film 512c
  • radiation detection is performed in the ISS system in which the radiation detection unit 502 is arranged so that the radiation 12 is transmitted. Attenuation of the radiation 12 that passes through the portion 502 can be suppressed, and a decrease in sensitivity to the radiation 12 can be suppressed. Therefore, it is particularly suitable for the ISS system to configure the photoelectric conversion film 512c with an organic photoelectric conversion material.
  • the organic photoelectric conversion material that constitutes the photoelectric conversion film 512c is preferably such that its absorption peak wavelength is closer to the emission peak wavelength of the scintillator 500 in order to absorb the visible light emitted from the scintillator 500 most efficiently.
  • the absorption peak wavelength of the organic photoelectric conversion material matches the emission peak wavelength of the scintillator 500, but if the difference between the two is small, the visible light emitted from the scintillator 500 can be sufficiently absorbed. It is.
  • the difference between the absorption peak wavelength of the organic photoelectric conversion material and the emission peak wavelength of the scintillator 500 with respect to the radiation 12 is preferably within 10 nm, and more preferably within 5 nm.
  • organic photoelectric conversion materials examples include quinacridone organic compounds and phthalocyanine organic compounds.
  • quinacridone organic compounds since the absorption peak wavelength of quinacridone in the visible region is 560 nm, if quinacridone is used as the organic photoelectric conversion material and CsI: Tl is used as the material of the scintillator 500, the difference between the peak wavelengths can be within 5 nm. Thus, the amount of charge generated in the photoelectric conversion film 512c can be substantially maximized.
  • the electromagnetic wave absorption / photoelectric conversion site in the radiation detector 20 is an organic layer including an upper electrode 512b and a lower electrode 512a, and a photoelectric conversion film 512c sandwiched between the upper electrode 512b and the lower electrode 512a. More specifically, this organic layer is a part that absorbs electromagnetic waves, a photoelectric conversion part, an electron transport part, a hole transport part, an electron blocking part, a hole blocking part, a crystallization preventing part, an electrode, and an interlayer contact. It can be formed by stacking or mixing improved parts.
  • the organic layer preferably contains an organic p-type compound or an organic n-type compound.
  • An organic p-type semiconductor (compound) is a donor organic semiconductor (compound) mainly represented by a hole-transporting organic compound, and is an organic compound having a property of easily donating electrons. More specifically, an organic compound having a smaller ionization potential when two organic materials are used in contact with each other. Therefore, any organic compound can be used as the donor organic compound as long as it is an electron-donating organic compound.
  • An organic n-type semiconductor (compound) is an acceptor organic semiconductor (compound) mainly represented by an electron-transporting organic compound, and is an organic compound having a property of easily accepting electrons. More specifically, an organic compound having a higher electron affinity when two organic compounds are used in contact with each other. Therefore, any organic compound can be used as the acceptor organic compound as long as it is an organic compound having an electron accepting property.
  • the photoelectric conversion unit 512 only needs to include at least the upper electrode 512b, the lower electrode 512a, and the photoelectric conversion film 512c.
  • at least one of an electron blocking film and a hole blocking film is required. It is preferable to provide these, and it is more preferable to provide both.
  • the electron blocking film can be provided between the upper electrode 512b and the photoelectric conversion film 512c.
  • a bias voltage is applied between the upper electrode 512b and the lower electrode 512a, the electron blocking film is applied from the upper electrode 512b to the photoelectric conversion film 512c.
  • An increase in dark current due to injection of electrons can be suppressed.
  • An electron donating organic material can be used for the electron blocking film.
  • the material actually used for the electron blocking film may be selected according to the material of the adjacent electrode, the material of the adjacent photoelectric conversion film 512c, etc., and the electron function is 1.3 eV or more from the work function (Wf) of the adjacent electrode material.
  • a material having a large affinity (Ea) and an Ip equivalent to or smaller than the ionization potential (Ip) of the material of the adjacent photoelectric conversion film 512c is preferable. Since the material applicable as the electron donating organic material is described in detail in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2009-32854, description thereof is omitted.
  • the thickness of the electron blocking film is preferably 10 nm or more and 200 nm or less, more preferably 30 nm or more and 150 nm or less, particularly preferably, in order to surely exhibit the dark current suppressing effect and prevent a decrease in the photoelectric conversion efficiency of the photoelectric conversion unit 512. Is from 50 nm to 100 nm.
  • the hole blocking film can be provided between the photoelectric conversion film 512c and the lower electrode 512a, and when a bias voltage is applied between the upper electrode 512b and the lower electrode 512a, the lower electrode 512a to the photoelectric conversion film 512c. It is possible to suppress the increase of dark current due to injection of holes into the substrate.
  • An electron-accepting organic material can be used for the hole blocking film.
  • the material actually used for the hole blocking film may be selected according to the material of the adjacent electrode, the material of the adjacent photoelectric conversion film 512c, etc., and 1.3 eV or more from the work function (Wf) of the material of the adjacent electrode.
  • the thickness of the hole blocking film is preferably 10 nm or more and 200 nm or less, more preferably 30 nm or more and 150 nm or less, and particularly preferably, in order to reliably exhibit the dark current suppressing effect and prevent a decrease in the photoelectric conversion efficiency of the photoelectric conversion unit 512. Is from 50 nm to 100 nm.
  • the position of the electron blocking film and the holes are set.
  • the position of the blocking film may be reversed.
  • a gate electrode, a gate insulating film, and an active layer are stacked, and a source electrode and a drain electrode are formed on the active layer at a predetermined interval.
  • the active layer can be formed of any of amorphous silicon, amorphous oxide, organic semiconductor material, carbon nanotube, etc., but the material that can form the active layer is not limited to these. Absent.
  • an amorphous oxide capable of forming an active layer for example, an oxide containing at least one of In, Ga, and Zn (for example, an In—O system) is preferable, and at least one of In, Ga, and Zn is used.
  • An oxide containing two eg, In—Zn—O, In—Ga—O, and Ga—Zn—O
  • an oxide containing In, Ga, and Zn is particularly preferable.
  • the In—Ga—Zn—O-based amorphous oxide an amorphous oxide whose composition in a crystalline state is represented by InGaO 3 (ZnO) m (m is a natural number less than 6) is preferable, and in particular, InGaZnO. 4 is more preferable.
  • the amorphous oxide capable of forming the active layer is not limited to these.
  • examples of the organic semiconductor material capable of forming the active layer include, but are not limited to, phthalocyanine compounds, pentacene, vanadyl phthalocyanine, and the like.
  • the configuration of the phthalocyanine compound is described in detail in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2009-212389, and thus the description thereof is omitted.
  • the active layer of the TFT 518 is formed of any one of an amorphous oxide, an organic semiconductor material, a carbon nanotube, or the like, the radiation 12 such as X-rays is not absorbed, or even if it is absorbed, the amount is extremely small. The generation of noise in the radiation detection unit 502 can be effectively suppressed.
  • the switching speed of the TFT 518 can be increased, and the degree of light absorption in the visible light region in the TFT 518 can be reduced.
  • the performance of the TFT 518 is remarkably deteriorated only by mixing a very small amount of metallic impurities into the active layer. Therefore, it must be used for forming the active layer.
  • membrane formed with the organic-semiconductor material have sufficient flexibility, the photoelectric conversion film 512c formed with the organic photoelectric conversion material, and an active layer are used. If the configuration is combined with a TFT 518 formed of an organic semiconductor material, it is not always necessary to increase the rigidity of the radiation detection unit 502 in which the weight of the body of the subject 18 is added as a load.
  • the insulating substrate 508 may be any substrate that has optical transparency and little radiation 12 absorption.
  • both the amorphous oxide constituting the active layer of the TFT 518 and the organic photoelectric conversion material constituting the photoelectric conversion film 512c of the photoelectric conversion portion 512 can be formed at a low temperature. Therefore, the insulating substrate 508 is not limited to a highly heat-resistant substrate such as a semiconductor substrate, a quartz substrate, or a glass substrate, and a flexible substrate made of synthetic resin, aramid, or bio-nanofiber can also be used.
  • flexible materials such as polyesters such as polyethylene terephthalate, polybutylene phthalate, polyethylene naphthalate, polystyrene, polycarbonate, polyethersulfone, polyarylate, polyimide, polycycloolefin, norbornene resin, poly (chlorotrifluoroethylene), etc.
  • a conductive substrate can be used.
  • the insulating substrate 508 includes an insulating layer for ensuring insulation, a gas barrier layer for preventing permeation of moisture and oxygen, an undercoat layer for improving flatness or adhesion to electrodes, and the like. May be provided.
  • the transparent electrode material can be cured at a high temperature to reduce resistance, and it can also be used for automatic mounting of a driver IC including a solder reflow process.
  • aramid has a thermal expansion coefficient close to that of ITO or a glass substrate, warping after production is small and it is difficult to break.
  • aramid can make a substrate thinner than a glass substrate or the like.
  • the insulating substrate 508 may be formed by stacking an ultrathin glass substrate and aramid.
  • the bionanofiber is a composite of cellulose microfibril bundle (bacterial cellulose) produced by bacteria (acetobacterium, Xylinum) and transparent resin.
  • the cellulose microfibril bundle has a width of 50 nm and a size of 1/10 of the visible light wavelength, and has high strength, high elasticity, and low thermal expansion.
  • a transparent resin such as acrylic resin or epoxy resin in bacterial cellulose
  • a bio-nanofiber having a light transmittance of about 90% at a wavelength of 500 nm can be obtained while containing 60% to 70% of the fiber.
  • Bionanofiber has a low coefficient of thermal expansion (3-7 ppm) comparable to that of silicon crystals, and is as strong as steel (460 MPa), highly elastic (30 GPa), and flexible. Compared to glass substrates, etc. Thus, the insulating substrate 508 can be thinned.
  • the overall thickness of the radiation detection unit 502 is about 0.7 mm, for example, but in the fourteenth modification, the cassette body 22 is made thinner.
  • the insulating substrate 508 a thin substrate made of a light-transmitting synthetic resin is used.
  • the thickness of the radiation detection unit 502 as a whole can be reduced to, for example, about 0.1 mm, and the radiation detection unit 502 can be flexible.
  • the impact resistance of the cassette body 22 is improved, and even when an impact is applied to the cassette body 22, it is difficult to break.
  • the insulating substrate 508 all absorb little radiation 12, and when the insulating substrate 508 is formed of these materials, the amount of radiation 12 absorbed by the insulating substrate 508 also decreases. Even if the radiation 12 is transmitted through the radiation detection unit 502 by the ISS method, a decrease in sensitivity to the radiation 12 can be suppressed.
  • a synthetic resin substrate as the insulating substrate 508 of the cassette body 22, and although the thickness of the cassette body 22 is increased, a substrate made of another material such as a glass substrate is insulated.
  • the substrate 508 may be used.
  • a flattening layer 514 for flattening the radiation detection unit 502 is formed on the radiation detection unit 502 (TFT substrate) on the side opposite to the arrival direction of the radiation 12 (on the scintillator 500 side).
  • the radiation detector 20 may be configured as follows.
  • the photoelectric conversion part 512 including PD may be formed of an organic photoelectric conversion material, and the TFT layer 510 may be formed using a CMOS sensor. In this case, since only the PD is made of an organic material, the TFT layer 510 including the CMOS sensor may not have flexibility. Since the photoelectric conversion unit 512 made of an organic photoelectric conversion material and the CMOS sensor are described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2009-212377, detailed description thereof is omitted.
  • the photoelectric conversion unit 512 including the PD may be formed of an organic photoelectric conversion material, and the flexible TFT layer 510 may be realized by a CMOS circuit including a TFT made of an organic material.
  • pentacene may be adopted as the material of the p-type organic semiconductor used in the CMOS circuit
  • copper fluoride phthalocyanine (F 16 CuPc) may be adopted as the material of the n-type organic semiconductor.
  • F 16 CuPc copper fluoride phthalocyanine
  • a flexible TFT layer 510 that can have a smaller bending radius can be realized.
  • the gate insulating film can be significantly thinned, and the driving voltage can be lowered.
  • the gate insulating film, the semiconductor, and each electrode can be manufactured at room temperature or 100 ° C. or lower.
  • a CMOS circuit can be directly formed over the flexible insulating substrate 508.
  • a TFT made of an organic material can be miniaturized by a manufacturing process in accordance with a scaling law.
  • the insulating substrate 508 can be realized by applying a polyimide precursor on a thin polyimide substrate by spin coating and heating, so that the polyimide precursor is changed to polyimide, so that a flat substrate without unevenness can be realized. it can.
  • the optimum device block (PD and TFT) made of the optimum material can be integrated on the optimum substrate (insulating substrate 508), and the PD and the insulating substrate 508 (resin substrate) which are not crystals can be integrated. It becomes possible to integrate TFTs.
  • the radiographic image capturing apparatuses 10 and 10A to 10M and the radiographic image capturing systems 11 and 11A to 11M according to the present embodiment can adopt the configurations listed below including the above-described configurations.
  • the radiation source body 16, the cassette body 22, the web camera 30, and the portable information terminal 34 are included.
  • the radiation source body 16 and the portable information terminal 34 are configured separately, and the web is connected to the portable information terminal 34.
  • a configuration in which the camera 30 is built see FIGS. 1 to 17, 20, 22, 25, and 38).
  • the radiation source main body 16 and the portable information terminal 34 are configured separately, and the portable information terminal 34 and the web A configuration in which the camera 30 and the camera 30 are integrally connected via a USB cable 240 (see FIGS. 19 and 39).
  • the radiation source body 16, the cassette body 22, the web camera 30, and the portable information terminal 34 are included.
  • the radiation source body 16 and the portable information terminal 34 are configured separately, and the radiation source body 16 A configuration in which the web camera 30 is integrally connected via the USB cable 240 (see FIG. 40).
  • the radiation source body 16, the cassette body 22, the web camera 30, and the portable information terminal 34 are provided.
  • the radiation source body 16 and the portable information terminal 34 are configured separately, and the web camera 30 is the radiation source.
  • the radiation source body 16, the cassette body 22, the web camera 30, and the portable information terminal 34 are included, and the radiation source body 16 and the portable information terminal 34 are integrally configured, and the portable information terminal 34 is connected to the web.
  • a configuration in which the camera 30 is built see FIG. 21).
  • the radiation source body 16, the cassette body 22, the web camera 30, and the portable information terminal 34 are included, and the radiation source body 16 and the portable information terminal 34 are integrally formed. A configuration in which the web camera 30 is incorporated.
  • the radiation source body 16, the cassette body 22, the web camera 30, and the portable information terminal 34 are provided.
  • the radiation source body 16 and the portable information terminal 34 are integrally configured, and the web camera 30 is the radiation source.
  • a configuration including the radiation source body 16, the cassette body 22, and the web camera 30, and the radiation source body 16 and the web camera 30 are integrated (see FIGS. 24, 31A, and 32A). .
  • the camera images taken by the web camera 30 are the communication unit 136 of the radiation source main body unit 16, the communication unit 170 of the cassette main unit 22, and the communication of the portable information terminal 34.
  • the communication unit 136 of the radiation source body 16, the communication unit 170 of the cassette body 22, and the portable information terminal 34 are also provided for the radiation image output from the radiation detector 20.
  • transmission / reception of signals via the network 36 between the radiographic imaging devices 10, 10A to 10M and the communication unit 104 of the medical institution 40 is performed by the radiation source main body 16.
  • Communication unit 136, communication unit 170 of cassette body 22, (communication unit 218 of portable information terminal 34, communication unit 262 of high-voltage power supply 252), and web camera 30 provided with communication unit 260 This is performed between any one of the communication units 260 of the web camera 30 and the communication unit 104.
  • transmission / reception of signals by wireless communication and / or wired communication has been described.
  • transmission / reception of signals between the radiation source main body 16 and the cassette main body 22 may be human body communication via the subject 18.
  • transmission / reception of signals between the radiation source main body 16 and the cassette main body 22 may be human body communication via the subject 18.
  • the radiation source main body Signal transmission / reception between the mobile phone 16 and the portable information terminal 34 may be performed by human body communication via the operator 32.

Abstract

 放射線画像撮影システム(11、11A~11M)を構成する放射線画像撮影装置(10、10A~10M)は、少なくともカセッテ本体部(22)を撮影するカメラ(30)を有する。該カメラ(30)は、放射線源(14)及びカセッテ本体部(22)を制御する制御装置(34)と一体的に構成されているか、又は、放射線源(14)を収容する放射線源本体部(16)と一体的に構成されている。

Description

放射線画像撮影装置、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、放射線源から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器により検出して放射線画像に変換する放射線画像撮影装置、放射線画像撮影システム及び放射線画像撮影方法に関する。
 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(放射線検出器)に導いて放射線画像を撮影する放射線画像撮影装置が広汎に使用されている。前記放射線変換パネルとしては、前記放射線画像が露光記録される従来からの放射線フイルムや、前記放射線画像としての放射線エネルギを蛍光体に蓄積し、該蛍光体に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。これらの放射線変換パネルは、前記放射線画像が記録された放射線フイルムを現像装置に供給して現像処理を行い、あるいは、前記蓄積性蛍光体パネルを読取装置に供給して読取処理を行うことで、可視画像を得ることができる。
 一方、手術室等においては、患者に対して迅速且つ的確な処置を施すため、撮影後の放射線検出器から直ちに放射線画像を読み出して表示できることが必要である。このような要求に対応可能な放射線検出器として、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。
 なお、上述した放射線検出器は、放射線を透過可能な放射線検出カセッテ(カセッテ本体部)内に収容されている。
 このように、従来の放射線画像撮影装置は、特開2003-093354号公報にも開示されているように、病院内の患者に対する撮影を前提として開発されている。
 一方、病院外での撮影に対する要求は潜在的に存在し、例えば、検診車による健康診断を目的とした車載型の放射線画像撮影装置が提案されている(特開2008-206740号公報)。しかしながら、このような放射線画像撮影装置は、前記検診車に搭載される程度の比較的大きなサイズとなる。そのため、例えば、自然災害等の災害現場や在宅看護の現場において、被写体に対する撮影を行おうとすれば、次のような問題が発生する。災害現場の場合には、前記検診車を該災害現場にまで移動させることができない。また、在宅看護の現場の場合には、該在宅看護の現場となる被写体(在宅者)の自宅にまで前記検診車を移動させることはできても、撮影時には前記在宅者を前記検診車内にまで案内する必要があるので、前記撮影に関わる前記在宅者の負担が大きくなる。従って、前記災害現場や前記在宅看護の現場においては、超小型で且つ可搬型の放射線画像撮影装置が求められている。
 そこで、近年、特開平11-104117号公報に開示されているように、システム全体をコンパクトに収容できるようにした可搬型の放射線画像撮影装置が開発されている。
[本発明が解決しようとする課題]
 放射線画像撮影装置が全体的に小型化及び軽量化されると、該放射線画像撮影装置の移動が容易となる。この場合、災害現場や在宅看護の現場に放射線画像撮影装置を搬送し、搬送先の現場において、放射線画像撮影装置を組み立てた後に被写体に対する撮影を行う。
 ところで、放射線撮影は、通常、国家資格等で権限を付与された医師又はそれに準じる者しか行うことができない。例えば、日本国では、人体に対する放射線の照射(被写体に対する放射線画像の撮影)を業務として行うことができる者は、医師及び歯科医師(以下、単に、医師ともいう。)と診療放射線技師(以下、単に、放射線技師ともいう。)とに限定されることが診療放射線技師法により定められている。そのため、何らかの事情で、被写体に対する放射線の照射の権限を有する前記医師又は前記放射線技師が災害現場や在宅看護の現場に出向くことができない場合に、前記医師又は前記放射線技師以外の者、すなわち、前記診療放射線技師法で定めた診療放射線技師の資格を有しない者(以下、操作者ともいう。)が、放射線画像撮影装置を現場に持ち込んでも、放射線検出器を収容したカセッテ本体部に対する被写体の撮影部位の位置合わせ等の撮影準備を行うことは可能であるが、前記被写体に対する撮影を行うことはできない。従って、現状では、災害現場や在宅看護の現場での撮影を遂行するために、前記医師又は前記放射線技師の資格保有者も現場に同行する必要がある。
 このような不都合を解消するためには、特開2003-093354号公報及び特開2008-206740号公報に開示された技術を適用し、被写体を直視することができない待機場所(例えば、医療機関又は検診車)に待機する医師又は放射線技師からの指示に従って被写体に対する撮影を遂行することが想定される。
 しかしながら、特開2003-093354号公報に開示されている技術は、医療機関に運び込まれた緊急患者(被写体)の患部画像(放射線画像)を該医療機関を不在にしている医師の携帯端末に送信することにより、前記緊急患者に対する次の撮影についての指示を前記医師から仰ぐというものである。従って、この技術をそのまま適用すると、前記次の撮影に対する指示を仰ぐために現場から前記携帯端末に送信される前記患部画像は、前記医師の承認を得ることなく撮影された放射線画像となるおそれがある。また、前記患部画像を前記携帯端末に送信して前記次の撮影の指示を仰ぐ必要があるので、前記医師から現場に対してリアルタイムで撮影を指示することができない。
 一方、特開2008-206740号公報に開示されている技術は、被写体の体動を撮影した光学画像に基づいて放射線の曝射を中止するというものである。そのため、この技術をそのまま適用しても、医師から現場に対してリアルタイムで撮影を指示することができない。
[本発明の目的]
 本発明は、上記の課題を解消するためになされたものであり、医師又は放射線技師が災害現場や在宅看護の現場に直接出向かなくても、被写体に対する撮影を遂行することが可能となる放射線画像撮影装置、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。
[本発明の構成]
 上記の目的を達成するために、本発明に係る放射線画像撮影装置は、
 放射線を出力する放射線源と、
 前記放射線源が被写体に前記放射線を照射した際に、前記被写体を透過した前記放射線を検出して放射線画像に変換する放射線検出器と、
 前記放射線を透過し、且つ、前記放射線検出器を収容するカセッテ本体部と、
 少なくとも前記カセッテ本体部を撮影するカメラと、
 前記被写体に対する前記放射線の照射の権限を有する医師又は放射線技師が待機し、且つ、前記医師又は前記放射線技師が前記被写体を直視できない待機場所に設けられた待機場所通信部に、前記カメラが撮影した前記カセッテ本体部の画像を送信するカメラ画像通信部と、
 を有し、
 前記カメラは、前記放射線源及び前記カセッテ本体部を制御する制御装置と一体的に構成されているか、又は、前記放射線源を収容する放射線源本体部と一体的に構成されていることを特徴としている。
 また、上記の目的を達成するために、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、前記放射線源が被写体に前記放射線を照射した際に前記被写体を透過した前記放射線を検出して放射線画像に変換する放射線検出器、前記放射線を透過し且つ前記放射線検出器を収容するカセッテ本体部、少なくとも前記カセッテ本体部を撮影するカメラ、及び、前記カメラが撮影した前記カセッテ本体部の画像を外部に送信するカメラ画像通信部を有する放射線画像撮影装置と、
 前記被写体に対する前記放射線の照射の権限を有する医師又は放射線技師が待機し、且つ、前記医師又は前記放射線技師が前記被写体を直視できない待機場所に設けられ、前記カメラ画像通信部からの前記カセッテ本体部の画像を受信する待機場所通信部、及び、該待機場所通信部に電気的に接続され、前記待機場所通信部から前記カセッテ本体部の画像が入力されるコンソールと、
 を備え、
 前記カメラは、前記放射線源及び前記カセッテ本体部を制御する前記放射線画像撮影装置の制御装置と一体的に構成されているか、又は、前記放射線源を収容する放射線源本体部と一体的に構成されていることを特徴としている。
 さらに、上記の目的を達成するために、本発明に係る放射線画像撮影方法は、
 放射線検出器を収容するカセッテ本体部及び放射線源を制御する制御装置と、カメラとを一体的に構成するか、又は、前記放射線源を収容する放射線源本体部と前記カメラとを一体的に構成し、
 少なくとも前記カセッテ本体部を前記カメラで撮影し、
 前記カメラが撮影した前記カセッテ本体部の画像を、被写体に対する放射線の照射の権限を有する医師又は放射線技師が待機し、且つ、前記医師又は前記放射線技師が前記被写体を直視できない待機場所に設けられた待機場所通信部に送信し、
 前記待機場所通信部に送信された前記カセッテ本体部の画像に前記被写体の撮影部位が写り込んでいる場合に、前記待機場所通信部から前記放射線源に対して前記放射線の出力を指示することにより、前記放射線源から前記放射線を出力させて前記被写体に前記放射線を照射し、
 前記被写体及び前記カセッテ本体部を透過した前記放射線を前記放射線検出器により検出して放射線画像に変換することを特徴としている。
[本発明の効果]
 本発明によれば、災害現場や在宅看護の現場において、制御装置又は放射線源本体部と一体的に構成されたカメラは、少なくともカセッテ本体部を撮影する。カメラ画像通信部は、前記カメラが撮影した前記カセッテ本体部の画像を、待機場所に設けられた待機場所通信部に送信する。これにより、被写体を直視することのできない前記待機場所に待機している医師又は放射線技師は、前記待機場所通信部が受信した前記カセッテ本体部の画像に基づき、前記災害現場や前記在宅看護の現場にいる放射線画像撮影装置の操作者に対して、リアルタイムで前記被写体の撮影を指示することができる。従って、前記災害現場や前記在宅看護の現場に前記医師又は前記放射線技師が直接出向かなくても前記被写体に対する撮影を遂行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装置及び放射線画像撮影システムの斜視図である。 図1の放射線画像撮影装置の斜視図である。 図1及び図2の放射線画像撮影装置の側面図である。 図1及び図2の放射線画像撮影装置の側面図である。 図1及び図2の放射線画像撮影装置の搬送状態を示す斜視図である。 図1の放射線源本体部の内部を示す説明図である。 図1及び図2のカセッテ本体部の平面図である。 放射線検出器における画素の配列を模式的に示す説明図である。 カセッテ本体部の回路図である。 図1の放射線画像撮影装置のブロック図である。 図1の医療機関のブロック図である。 図1の放射線画像撮影装置及び放射線画像撮影システムによる撮影を説明するためのフローチャートである。 図12のステップS5の撮影準備を詳細に説明するためのフローチャートである。 図14A~図14Cは、携帯情報端末及び/又はコンソールの画面表示の一例を示す説明図である。 図15A~図15Cは、携帯情報端末及び/又はコンソールの画面表示の一例を示す説明図である。 医療機関における携帯情報端末、放射線源本体部及びカセッテ本体部に対する充電処理の状態を示す斜視図である。 第1変形例に係る放射線画像撮影装置及び放射線画像撮影システムの斜視図である。 第2変形例に係る放射線画像撮影装置及び放射線画像撮影システムの斜視図である。 第3変形例に係る放射線画像撮影装置及び放射線画像撮影システムの斜視図である。 第4変形例に係る放射線画像撮影装置及び放射線画像撮影システムの斜視図である。 第5変形例に係る放射線画像撮影装置及び放射線画像撮影システムの斜視図である。 第6変形例に係る放射線画像撮影装置及び放射線画像撮影システムの斜視図である。 第7変形例に係る放射線画像撮影装置及び放射線画像撮影システムの斜視図である。 第8変形例に係る放射線画像撮影装置及び放射線画像撮影システムの斜視図である。 第9変形例に係る放射線画像撮影装置及び放射線画像撮影システムの構成図である。 図26A及び図26Bは、第10変形例に係る放射線画像撮影装置及び放射線画像撮影システムの一部構成図である。 図27A及び図27Bは、第10変形例に係る放射線画像撮影装置及び放射線画像撮影システムの一部構成図である。 図28A及び図28Bは、第10変形例に係る放射線画像撮影装置及び放射線画像撮影システムの一部構成図である。 図29A及び図29Bは、第10変形例に係る放射線画像撮影装置及び放射線画像撮影システムの一部構成図である。 図30A及び図30Bは、第10変形例に係る放射線画像撮影装置及び放射線画像撮影システムの一部構成図である。 図31Aは、放射線画像撮影装置の一部構成図であり、図31Bは、図31Aの状態における携帯情報端末及び/又はコンソールの画面表示の一例を示す説明図である。 図32Aは、放射線画像撮影装置の一部構成図であり、図32Bは、図32Aの状態における携帯情報端末及び/又はコンソールの画面表示の一例を示す説明図である。 図33Aは、図31Aの状態で撮影が行われた後の携帯情報端末及び/又はコンソールの画面表示の一例を示す説明図であり、図33Bは、図32Aの状態で撮影が行われた後の携帯情報端末及び/又はコンソールの画面表示の一例を示す説明図である。 第11変形例に係る放射線画像撮影装置及び放射線画像撮影システムの一部構成図である。 図34の放射線源本体部の斜視図である。 図36A及び図36Bは、放射線画像撮影装置の一部構成図である。 図37A及び図37Bは、図35の放射線源本体部の他の構成を示す斜視図である。 第12変形例に係る放射線画像撮影装置及び放射線画像撮影システムの一部構成図である。 図38の放射線画像撮影装置及び放射線画像撮影システムの他の構成を示す説明図である。 第13変形例に係る放射線画像撮影装置及び放射線画像撮影システムの一部構成図である。 図41Aは、第14変形例におけるカセッテ本体部の内部構成を模式的に示す概略説明図であり、図41Bは、図41Aのシンチレータの一例を模式的に示す概略説明図である。
 本発明に係る放射線画像撮影装置及び該放射線画像撮影装置を有する放射線画像撮影システムの好適な実施形態について、放射線画像撮影方法との関連で、図1~図41Bを参照しながら以下詳細に説明する。
[本実施形態の構成]
 図1及び図2に示すように、本実施形態に係る放射線画像撮影システム11は、放射線画像撮影装置10を有する。放射線画像撮影装置10は、放射線源本体部16、カセッテ本体部22及び携帯情報端末(制御装置、PC)34を有する。
 放射線源本体部16は、放射線12を出力する放射線源14を収容し、且つ、該放射線12を透過可能な材料からなる。カセッテ本体部22は、被写体18を透過した放射線12を放射線画像に変換する放射線検出器20(図3及び図4参照)を収容し、且つ、該放射線12を透過可能な材料からなる。携帯情報端末(制御装置、PC)34は、USBケーブル24を介して放射線源本体部16と電気的に接続されると共に、USBケーブル26を介してカセッテ本体部22と電気的に接続されている。また、携帯情報端末34は、所定の撮影領域28を撮影するウェブカメラ30を内蔵し、放射線画像撮影装置10の操作者32(図5参照)が操作可能な携帯型の端末である。この場合、携帯情報端末34は、公衆回線等を利用したネットワーク36を介して無線通信により医師(又は放射線技師)38が所属する医療機関40(待機場所)との間で信号の送受信が可能である。
 ところで、放射線撮影は、通常、国家資格等で権限を付与された医師又はそれに準じる者しか行うことができない。そのため、操作者32とは、例えば、日本国においては、診療放射線技師法により定められた診療放射線技師の資格を有しない者をいう。すなわち、操作者32とは、被写体18に対する放射線12の照射の権限を有する医師又は歯科医師(以下、単に、医師という。)及び診療放射線技師(以下、単に、放射線技師という。)以外の者をいう。
 また、本実施形態において、被写体18は、災害現場や在宅看護の現場にいる。一方、医師(又は放射線技師)38は、被写体18を直視することができない(遠隔地の)医療機関40にいる(待機している)。本実施形態において、医師38は、何らかの事情で、災害現場や在宅看護の現場に直接出向くことができない。そのため、操作者32は、医師38に代わって、前記災害現場や前記在宅看護の現場に出向く。なお、以下の説明において、参照数字38は、医師として説明する。
 図1~図4及び図7に示すように、カセッテ本体部22を構成する略矩形状の筐体42は、放射線12を透過可能な材料からなる。この場合、該筐体42における放射線源本体部16側の表面は、放射線12が照射される照射面44とされている。この照射面44における放射線12の照射部分(照射野)には、撮影領域及び撮影位置の基準となるガイド線46が形成されている。ガイド線46の外枠部分(放射線12の照射野)は、図7に示すように、平面視で、放射線検出器20に略対応している。また、筐体42の一つの側面48には、カセッテ本体部22を起動させるためのスイッチ50が配置されると共に、USBケーブル26のコネクタ52が接続されている。
 図3及び図6に示すように、放射線源本体部16を構成する略円筒状の筐体130は、放射線12を透過可能な材料からなる。この場合、筐体130内には、放射線源14に加え、照射光54を投光する照射野ランプ56も収容されている。照射野ランプ56は、放射線源14から放射線12が出力される前に照射光54を照射面44に投光することにより、放射線12の照射野を照射面44に表示する。
 なお、後述する放射線源14の焦点160とガイド線46(図1、図2及び図7参照)の中心位置(十字状に交差するガイド線46の交点)とを結ぶ直線が照射面44に略直交しているときの焦点160と放射線検出器20との間の距離(撮影間距離)が、線源受像画間距離(SID)に設定されている場合には、照射光54の投光により照射面44に表示された放射線12の照射野とガイド線46の外枠とが略一致する。また、筐体130における照射光54が通過する箇所は、例えば、該照射光54が透過可能な材質で構成されていることが望ましい。さらに、図1、図2及び図6に示すように、筐体130の側面には、USBケーブル24のコネクタ58が接続されている。
 図1~図4及び図16に示すように、携帯情報端末34は、ノート型のパーソナル・コンピュータ(PC)である。従って、携帯情報端末34では、キーボード等の操作部60が本体部62の上面(蓋部66側)に配設されると共に、ディスプレイ等の表示部64が蓋部66の底面(操作部60側)に配設されている。なお、本実施形態では、ノート型の携帯情報端末34について説明するが、該携帯情報端末34は、操作部60及び表示部64等の各種機能を具備する携帯端末であればよく、例えば、携帯電話機やPDA(個人情報端末)でもよいことは勿論である。
 携帯情報端末34は、非使用時には、本体部62の一側面に設けられた軸部68と、該軸部68の両端部に連結された2つのヒンジ部70との作用によって、図16に示すように、本体部62と蓋部66とが折り畳まれた状態となる。なお、本体部62の上面には、2つの突起72が形成され、一方で、蓋部66の底面には、各突起72に対応して2つの凹部74が形成されている。そのため、前記非使用時に本体部62の上面と蓋部66の底面とを接触させると、突起72と凹部74とが嵌合して、本体部62と蓋部66とを折り畳んだ状態に保持することができる。
 また、携帯情報端末34は、使用時には、ヒンジ部70の作用下に、軸部68を中心に本体部62に対して蓋部66を回動させることにより、図16に示す折り畳んだ状態から、図1~図4に示す状態に展開することができる。
 本体部62の上面における操作部60の周囲には、携帯情報端末34を起動させるための電源スイッチ76、音声を出力可能なスピーカ(音声出力部)78、及び、被写体18や操作者32の音声を入力可能なマイクロフォン80がさらに配設されている。
 また、本体部62の側面には、USB端子84、88、90と、カードスロット94と、ACアダプタの入力端子96とが設けられている。USB端子84には、USBケーブル24のコネクタ82が嵌合している。USB端子88には、USBケーブル26のコネクタ86が嵌合している。USB端子90は、図示しないUSBケーブルのコネクタと嵌合することにより、該USBケーブルを介して外部機器との間で情報の送受信が可能である。カードスロット94には、メモリカード92が装填可能である。
 一方、蓋部66の上面側には、光学カメラとしてのウェブカメラ(Webカメラ)30が配設されている。従って、ウェブカメラ30と携帯情報端末34とは一体的に構成されている。
 なお、ウェブカメラ30と携帯情報端末34との一体的な構成とは、ウェブカメラ30が携帯情報端末34に内蔵される図1~図4の構成に限定されることはなく、少なくとも放射線画像撮影装置10の使用時には、ウェブカメラ30と携帯情報端末34とが一体的に連結(接続)されている構成も含まれる。
 従って、下記(1)~(3)の構成も、ウェブカメラ30と携帯情報端末34との一体的な構成に包含される。(1)放射線画像撮影装置10に備え付けのケーブルを介してウェブカメラ30と携帯情報端末34とが接続される構成。(2)操作者32が別途用意したケーブルを介してウェブカメラ30と携帯情報端末34とが接続される構成。(3)使用時には、携帯情報端末34とウェブカメラ30とが連結される一方で、メンテナンス時や非使用時には、携帯情報端末34からウェブカメラ30を離間可能(分離可能)な構成。
 ここで、メンテナンス時や非使用時に携帯情報端末34からウェブカメラ30を離間可能とするためには、例えば、クリップ等の連結手段によってウェブカメラ30を携帯情報端末34に連結すればよい。これにより、使用時にのみ、ウェブカメラ30が連結手段を介して携帯情報端末34と連結されることになる。また、連結手段にボールジョイントを具備させて、携帯情報端末34に連結されたウェブカメラ30の向きを変更自在にしてもよい。なお、連結手段により連結する場合には、ウェブカメラ30と携帯情報端末34との間を有線(例えば、USBケーブル)又は無線により接続する必要があることは勿論である。
 また、携帯情報端末34とウェブカメラ30とをケーブルで接続した構成は、該ケーブルの長さの範囲内であれば、ウェブカメラ30を所望の位置に自立した状態で配置することが可能であるため、携帯情報端末34にウェブカメラ30を内蔵させた構成と比較して、ウェブカメラ30のポジショニングの自由度が高い。
 ウェブカメラ30は、本体部62に対して蓋部66が回動することにより、該蓋部66の上面がカセッテ本体部22、放射線源本体部16及び被写体18に向けられ、且つ、操作者32の操作により電源スイッチ76が投入されて、携帯情報端末34が起動している状態において、少なくとも放射線12の照射野(ガイド線46の範囲)を撮影領域28として撮影する。ウェブカメラ30は、より好ましくは、図1~図4に示すように、放射線源本体部16とカセッテ本体部22との間に被写体18がいる状態で、放射線源本体部16、被写体18及びカセッテ本体部22を含む所定領域を撮影領域28として撮影する。
 この場合、ウェブカメラ30は、撮影領域28を連続的に撮影し、連続的に撮影したカメラ画像(動画像)を出力する。また、ウェブカメラ30は、撮影領域28を所定時間間隔で(間欠的に)撮影し、間欠的に撮影したカメラ画像(静止画像)を出力するか、あるいは、所定時刻に撮影したカメラ画像(静止画像)を出力することも可能である。
 図5は、操作者32が放射線画像撮影装置10を搬送する際の該放射線画像撮影装置10の状態を示している。
 この場合、放射線源本体部16、カセッテ本体部22及び折り畳まれた状態の携帯情報端末34は、コネクタ52、58、82、86(図1及び図2参照)が取り外され、USBケーブル24、26による電気的な接続が解除された状態で、アタッシュケース98の内部に収容されている。そのため、操作者32は、取手100を把持した状態で、医療機関40から所望の場所、例えば、災害現場や在宅看護の現場にアタッシュケース98を搬送することができる。従って、操作者32は、搬送先の現場において、アタッシュケース98から放射線源本体部16、カセッテ本体部22及び折り畳まれた状態の携帯情報端末34を取り出し、図1~図4に示す状態にまで組み立てることができる。この結果、操作者32は、災害現場の被災者に対して放射線画像の撮影前に行われる撮影準備、あるいは、在宅看護が必要とされる在宅者に対して放射線画像の撮影前に行われる撮影準備を遂行することができる。
 このように、本実施形態に係る放射線画像撮影装置10は、ウェブカメラ30と携帯情報端末34とが一体的に構成された可搬型の放射線画像撮影装置である。なお、以下の説明では、放射線画像の撮影対象となる前記被災者又は前記在宅者を被写体18ともいう。
 図1に戻り、医療機関40には、ネットワーク36を介して携帯情報端末34との間で無線通信による信号の送受信を行うためのアンテナ102を備えた通信部(待機場所通信部、無線通信部)104が配設されている。通信部104には、コンソール106が電気的に接続されている。
 コンソール106は、医療機関40内の放射線科において取り扱われる放射線画像やその他の情報を統括的に管理する、図示しない放射線科情報システム(RIS)に接続され、該RISは、医療機関内の医事情報を統括的に管理する医事情報システム(HIS)に接続されている。
 この場合、コンソール106は、医療機関40内の医師38がいる部屋の机107に配置されている。
 コンソール106は、各種処理を実行する本体部108と、表示部112と、操作部114と、ウェブカメラ116と、音声を出力するスピーカ118と、曝射スイッチ120と、医師38の音声を入力可能なマイクロフォン122とを有する。
 表示部112は、椅子110に着座した医師38に対して所定の表示内容を表示するディスプレイ等である。操作部114は、医師38が操作するキーボード等である。ウェブカメラ116は、表示部112の上部に取り付けられており、医師38を撮影する。曝射スイッチ120は、放射線源14からの放射線12の出力の開始を医師38が指示するためのスイッチである。
 前述したように、携帯情報端末34と通信部104との間は、ネットワーク36を介した無線通信による信号の送受信が行われている。
 そのため、携帯情報端末34は、ウェブカメラ30から出力されたカメラ画像、カセッテ本体部22(放射線検出器20)からUSBケーブル26を介して送信された放射線画像、及び、マイクロフォン80に入力された操作者32又は被写体18の音声に応じた音声信号を、ネットワーク36を介した無線通信により医療機関40のアンテナ102及び通信部104に送信することが可能である。
 一方、通信部104は、ウェブカメラ116が撮影した医師38のカメラ画像(動画像、間欠的に撮影された静止画像又は所定時刻に撮影された静止画像)、医師38による曝射スイッチ120の投入に基づいて本体部108内で生成された曝射制御信号、及び、マイクロフォン122に入力された医師38の音声に応じた音声信号を、アンテナ102及びネットワーク36を介した無線通信により携帯情報端末34に送信することが可能である。
 従って、携帯情報端末34の表示部64は、ウェブカメラ30が撮影した撮影領域28内のカメラ画像、放射線検出器20からの放射線画像、及び/又は、ウェブカメラ116が撮影した医師38のカメラ画像を表示することが可能である。また、表示部64は、上記の各音声信号や曝射制御信号に対応する表示内容(文字情報)を表示することも可能である。さらに、スピーカ78は、医師38の音声や曝射制御信号に応じた音声(放射線源14からの放射線12の出力開始を告げる警告音)を出力することも可能である。
 また、携帯情報端末34は、前記曝射制御信号に基づき生成した同期制御信号をUSBケーブル24、26を介して放射線源本体部16及びカセッテ本体部22にそれぞれ送信することにより、放射線源14からの放射線12の出力(の開始)と、放射線検出器20における放射線12の検出及び放射線画像への変換との同期を取ることができる。
 一方、コンソール106の表示部112は、表示部64と同様に、ウェブカメラ30が撮影した撮影領域28内のカメラ画像、放射線検出器20からの放射線画像、及び/又は、ウェブカメラ116が撮影した医師38のカメラ画像を表示することが可能である。また、表示部112は、上記の各音声信号や曝射制御信号に対応する表示内容(文字情報)も表示することが可能である。さらに、スピーカ118は、操作者32又は被写体18の音声や曝射制御信号に応じた音声を出力することも可能である。
 次に、放射線源本体部16及びカセッテ本体部22の内部構成について、図6~図9を参照しながら、より具体的に説明する。
 放射線源本体部16の内部には、図6に示すように、放射線源14と、照射野ランプ56と、USBケーブル24のコネクタ58と嵌合するUSB端子132と、バッテリ134と、通信部(放射線源通信部)136と、放射線源14を制御する線源制御部138と、放射線12を透過する材質からなるミラー144と、放射線12に対して非透過で且つ照射光54を透過する材質からなるコリメータ146とが配置されている。なお、バッテリ134は、外部(例えば、携帯情報端末34)からUSBケーブル24、コネクタ58及びUSB端子132を介して充電可能であり、且つ、放射線源本体部16内の各部に電力を供給する。
 放射線源14は、電界電子放出型の放射線源である。
 具体的に、放射線源14において、回転機構148により回転する回転シャフト150には、円盤状の回転陽極152が取り付けられている。回転陽極152の表面には、Mo等の金属元素を主成分とする環状のターゲット層154が形成されている。また、放射線源14には、回転陽極152に対向して陰極156が配置されている。陰極156には、ターゲット層154と対向するように電界電子放出型電子源158が配設されている。
 線源制御部138は、携帯情報端末34(図1~図5参照)からUSBケーブル24、コネクタ58、USB端子132及び通信部136を介して受信された、曝射制御信号に基づく同期制御信号に従って、放射線12を出力させるように放射線源14を制御する。
 すなわち、線源制御部138からの制御に従って、放射線源14は、下記のように放射線12を出力する。回転機構148は、回転シャフト150を回転させることにより回転陽極152を回転させる。電源部142は、バッテリ134からの電力供給に基づいて電界電子放出型電子源158に電圧(負電圧)を印加する。電源部140は、バッテリ134からの電力供給に基づいて、回転陽極152と陰極156との間に電圧を印加する(回転陽極152に正電圧を印加し、陰極156に負電圧を印加する)。
 これにより、電界電子放出型電子源158から電子が放出され、放出された電子は、回転陽極152と陰極156との間に印加された電圧により加速されてターゲット層154に衝突する。ターゲット層154における電子の衝突面(焦点160)からは、該衝突した電子に応じた放射線12が出力される。放射線12は、ミラー144を通過して、コリメータ146により照射範囲が絞られた状態で放射線源本体部16から外部に出力される。
 なお、線源制御部138は、携帯情報端末34から前記同期制御信号が供給されるまでは、照射光54を出力させるように照射野ランプ56を制御する。これにより、照射野ランプ56から出力された照射光54は、ミラー144でコリメータ146側に反射されて外部に出力される。
 カセッテ本体部22の内部には、図3、図4及び図7に示すように、放射線源14から被写体18に放射線12を照射した際の該被写体18による放射線12の散乱線を除去するグリッド162、放射線検出器20、及び、放射線12のバック散乱線を吸収する鉛板164が、被写体18側の照射面44に対して順に配設されている。なお、照射面44をグリッド162として構成してもよい。
 この場合、放射線検出器20としては、例えば、被写体18を透過した放射線12をシンチレータにより可視光に一旦変換し、変換した前記可視光をアモルファスシリコン(a-Si)等の物質からなる固体検出素子(以下、画素ともいう。)により電気信号に変換する間接変換型の放射線検出器や、放射線12の線量をアモルファスセレン(a-Se)等の物質からなる固体検出素子により電気信号に直接変換する直接変換型の放射線検出器を採用することができる。
 また、カセッテ本体部22の側面48には、前述したスイッチ50と、USBケーブル26のコネクタ52と嵌合するUSB端子172とが配設されている。
 さらに、カセッテ本体部22の内部には、バッテリ166と、カセッテ制御部168と、通信部170とが収容されている。
 バッテリ166は、外部(例えば、携帯情報端末34)からUSBケーブル26、コネクタ52及びUSB端子172を介して充電可能であり、且つ、カセッテ本体部22の各部(放射線検出器20、カセッテ制御部168及び通信部170)に電力を供給する。カセッテ制御部168は、バッテリ166から供給される電力により放射線検出器20を駆動制御する。通信部170は、放射線検出器20により検出された放射線12の情報を含む信号を、USB端子172、コネクタ52及びUSBケーブル26を介して携帯情報端末34との間で送受信する。
 なお、カセッテ制御部168及び通信部170には、放射線12が照射されることによる損傷を回避するため、カセッテ制御部168及び通信部170の照射面44側に鉛板等を配設しておくことが好ましい。
 図8において模式的に示すように、放射線検出器20においては、多数の画素180が図示しない基板上に配列されている。また、放射線検出器20では、これらの画素180に対して制御信号を供給する多数のゲート線182と、多数の画素180から出力される電気信号を読み出す多数の信号線184とが配列されている。
 次に、一例として、間接変換型の放射線検出器20を採用したカセッテ本体部22の回路構成について、図9を参照しながら詳細に説明する。
 放射線検出器20は、可視光を電気信号に変換するa-Si等の物質からなる各画素180が形成された光電変換層186を、行列状のTFT188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166からバイアス電圧Vbが供給される各画素180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TFT188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180に接続されるTFT188には、行方向と平行に延びるゲート線182と、列方向と平行に延びる信号線184とが接続される。各ゲート線182は、ライン走査駆動部190に接続され、各信号線184は、マルチプレクサ192に接続される。ゲート線182には、行方向に配列されたTFT188をオンオフ制御する制御信号Von、Voffがライン走査駆動部190から供給される。この場合、ライン走査駆動部190は、ゲート線182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194とを備える。アドレスデコーダ194には、カセッテ制御部168からアドレス信号が供給される。
 また、信号線184には、列方向に配列されたTFT188を介して各画素180に保持されている電荷が流出する。この電荷は、増幅器196によって増幅される。増幅器196には、サンプルホールド回路198を介してマルチプレクサ192が接続される。マルチプレクサ192は、信号線184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200とを備える。アドレスデコーダ200には、カセッテ制御部168からアドレス信号が供給される。マルチプレクサ192には、A/D変換器202が接続され、A/D変換器202によってデジタル信号に変換された放射線画像がカセッテ制御部168に供給される。
 なお、スイッチング素子として機能するTFT188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。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10は、放射線画像撮影装置10のブロック図であり、図11は、医療機関40のブロック図である。
 なお、図10及び図11の説明では、図1~図9において説明しなかった構成要素について説明すると共に、図1~図9で説明した構成要素の一部について、より具体的に説明する。
 カセッテ本体部22のカセッテ制御部168は、画像メモリ210と、アドレス信号発生部212と、カセッテIDメモリ214とを備える。
 アドレス信号発生部212は、ライン走査駆動部190のアドレスデコーダ194及びマルチプレクサ192のアドレスデコーダ200に対してアドレス信号を供給する。画像メモリ210は、放射線検出器20によって検出された放射線画像を記憶する。カセッテIDメモリ214は、放射線画像撮影装置10(のカセッテ本体部22)を特定するためのカセッテID情報を記憶する。
 この場合、カセッテ制御部168は、通信部170からUSB端子172及びUSBケーブル26を介して、カセッテIDメモリ214に記憶されたカセッテID情報と、画像メモリ210に記憶された放射線画像とを携帯情報端末34に送信する。
 携帯情報端末34は、通信部(制御装置通信部、カメラ画像通信部)218と、携帯情報端末34の各部に電力を供給するバッテリ220と、各種の制御処理を行う制御処理部222と、カメラ画像や放射線画像等を記憶するメモリ224とをさらに有する。
 通信部218は、アンテナ216を介した無線通信による外部との間での信号の送受信や、USB端子84、88、90を介した有線通信による外部との間での信号の送受信や、カードスロット94に挿入されたメモリカード92との間での信号の送受信が可能である。
 バッテリ220は、操作者32による電源スイッチ76の投入に起因して、ウェブカメラ30、スピーカ78、マイクロフォン80、通信部218及び制御処理部222に電力を供給する。また、バッテリ220は、携帯情報端末34と放射線源本体部16及びカセッテ本体部22とがUSBケーブル24、26を介してそれぞれ電気的に接続されている状態において、該USBケーブル24、26を介してバッテリ134、166をそれぞれ充電することが可能である。さらに、バッテリ220は、外部から入力端子96を介して充電を受けることも可能である。
 すなわち、上述のように、携帯情報端末34と放射線源本体部16との間をUSBケーブル24で電気的に接続することにより、携帯情報端末34と放射線源本体部16との間で、有線による電力供給と信号の送受信(信号の伝送)とが可能になる。また、携帯情報端末34とカセッテ本体部22との間をUSBケーブル26で電気的に接続することにより、携帯情報端末34とカセッテ本体部22との間で、有線による電力供給と信号の送受信(信号の伝送)とが可能になる。
 制御処理部222は、携帯情報端末34のCPUにより構成され、メモリ224に記憶されたプログラムを読み出して実行することにより各種の制御処理を行う。
 具体的に、制御処理部222は、ウェブカメラ30が撮影したカメラ画像や、カセッテ本体部22からUSBケーブル26及び通信部218を介して受信した放射線画像及びカセッテID情報をメモリ224に記憶すると共に、前記カメラ画像及び/又は前記放射線画像を表示部64に表示させる。また、制御処理部222は、通信部218、アンテナ216及びネットワーク36を介して無線通信により医療機関40に、前記カメラ画像、及び/又は、前記放射線画像と前記カセッテID情報とを送信する。さらに、制御処理部222は、マイクロフォン80に入力された操作者32又は被写体18の音声を音声信号として、通信部218、アンテナ216及びネットワーク36を介して無線通信により医療機関40に送信する。
 また、制御処理部222は、医療機関40からネットワーク36、アンテナ216及び通信部218を介して受信した、ウェブカメラ116の(医師38の)カメラ画像を表示部64に表示させ、一方で、医療機関40から受信した音声信号を医師38の音声としてスピーカ78から出力する。さらに、制御処理部222は、医療機関40から曝射制御信号を受信した場合に、該曝射制御信号に応じた同期制御信号を生成し、生成した同期制御信号をUSBケーブル24、26を介して放射線源本体部16及びカセッテ本体部22に送信する。これにより、放射線源14からの放射線12の出力と、放射線検出器20における放射線12の検出及び放射線画像への変換との同期を取ることができる。
 コンソール106は、メモリ228と、各種の制御処理を行う制御処理部226とをさらに有する。
 制御処理部226は、本体部108のCPUにより構成され、メモリ228に記憶されたプログラムを読み出して実行することにより各種の制御処理を行う。
 具体的に、制御処理部226は、ウェブカメラ116が撮影したカメラ画像をメモリ228に記憶すると共に、表示部112に表示させる。また、制御処理部226は、通信部104、アンテナ102及びネットワーク36を介して無線通信により携帯情報端末34に、ウェブカメラ116が撮影したカメラ画像を送信する。さらに、制御処理部226は、マイクロフォン122に入力された医師38の音声を音声信号として、通信部104、アンテナ102及びネットワーク36を介して無線通信により携帯情報端末34に送信する。
 また、制御処理部226は、携帯情報端末34から無線通信を介して送信されてきたカメラ画像、及び/又は、放射線画像とカセッテID情報とをメモリ228に記憶すると共に、前記カメラ画像及び/又は前記放射線画像を表示部112に表示させる。さらに、制御処理部226は、携帯情報端末34から無線通信を介して送信されてきた音声信号を操作者32又は被写体18の音声としてスピーカ118から出力する。
 また、放射線源14からの放射線12の出力前(撮影準備段階)において、表示部112に表示されたウェブカメラ30のカメラ画像中、ガイド線46の外枠内に被写体18の撮影部位が写りこんでいる場合(図14A及び図14B参照)、医師38は、この状態で放射線12を被写体18に照射すれば、適切な前記撮影部位の放射線画像が得られるものと判断して、曝射スイッチ120を投入する。制御処理部226は、曝射スイッチ120の投入に基づいて、放射線源14からの放射線12の出力を開始させるための曝射制御信号を生成し、生成した曝射制御信号を通信部104、アンテナ102及びネットワーク36を介して無線通信により携帯情報端末34に送信する。
 一方、放射線源14からの放射線12の出力前において、表示部112に表示されたウェブカメラ30のカメラ画像中、ガイド線46の外枠内に前記撮影部位が写りこんでいないか、あるいは、前記撮影部位の一部しか写り込んでいない場合(図14C参照)、医師38は、この状態で放射線12を被写体18に照射すれば、適切な前記撮影部位の放射線画像が得られないものと判断する。次に、医師38は、曝射スイッチ120の投入を行わず、ガイド線46の外枠内に前記撮影部位が写り込むように被写体18の位置や姿勢を変える指示内容をマイクロフォン122を介して音声により指示する。従って、制御処理部226は、マイクロフォン122から前記音声に応じた音声信号(指示信号)が入力される場合には、曝射制御信号の生成を行わない。
[本実施形態の動作]
 本実施形態に係る放射線画像撮影装置10及び放射線画像撮影システム11は、基本的には以上のように構成されるものである。次に、その動作(放射線画像撮影方法)について、図12及び図13のフローチャートを参照しながら説明する。この動作説明では、必要に応じて、図1~図11も参照しながら説明する。
 図12のステップS1において、操作者32(図5参照)は、被写体18(図1~図4及び図10参照)に対する放射線12の照射の権限を有する医師38の指示に従って、該被写体18を直視することができない医療機関40から災害現場や在宅看護の現場にアタッシュケース98を搬送する。
 次のステップS2において、操作者32は、災害現場や在宅看護の現場に到着すると、先ず、アタッシュケース98から放射線源本体部16、カセッテ本体部22、携帯情報端末34及びUSBケーブル24、26を取り出す。次に、操作者32は、携帯情報端末34と放射線源本体部16とをUSBケーブル24で連結すると共に、携帯情報端末34とカセッテ本体部22とをUSBケーブル26で連結する。これにより、携帯情報端末34と放射線源本体部16とがUSBケーブル24を介して電気的に接続されると共に、携帯情報端末34とカセッテ本体部22とがUSBケーブル26を介して電気的に接続される。なお、ステップS2において、操作者32は、図1~図4に示す位置関係となるように、携帯情報端末34、放射線源本体部16及びカセッテ本体部22を配置する。
 次のステップS3において、操作者32は、ヒンジ部70の作用下に、携帯情報端末34の軸部68を中心として、本体部62に対して蓋部66を回動させる。これにより、携帯情報端末34は、図5及び図16に示す折り畳まれた状態から、図1~図4に示す操作部60及び表示部64が外部から視認できる状態となる。その後、操作者32は、電源スイッチ76を投入して携帯情報端末34を起動させる。
 これにより、バッテリ220は、電源スイッチ76の投入に起因して、ウェブカメラ30、表示部64、マイクロフォン80、通信部218及び制御処理部222への電力供給を開始する。また、バッテリ220は、USB端子84、88からUSBケーブル24、26を介して放射線源本体部16のバッテリ134及びカセッテ本体部22のバッテリ166への充電も開始する。この結果、ウェブカメラ30は、バッテリ220からの電力供給により起動して撮影領域28の撮影を開始し、撮影したカメラ画像を制御処理部222に出力する(ステップS4)。
 一方、制御処理部222は、バッテリ220からの電力供給に起因して、メモリ224からプログラムを読み出して実行する。これにより、制御処理部222は、ウェブカメラ30から入力されたカメラ画像をメモリ224に記憶すると共に、表示部64に表示させる。また、制御処理部222は、通信部218からアンテナ216を介して無線通信により前記カメラ画像を外部に送信する。
 ウェブカメラ30のカメラ画像は、ネットワーク36を介して無線通信により医療機関40に送信される。医療機関40の通信部104は、アンテナ102を介して受信した前記カメラ画像を制御処理部226に出力する。制御処理部226は、メモリ228に記憶されたプログラムを読み出して実行することにより、入力されたウェブカメラ30のカメラ画像をメモリ228に記憶すると共に、表示部112に表示させる。医師38は、表示部112の表示内容を視認することにより、災害現場又は在宅看護の現場における放射線源本体部16、被写体18及びカセッテ本体部22の位置関係を明確に把握することができる。
 次のステップS5において、操作者32は、被写体18の撮影部位(例えば、被写体18の胸部)の放射線画像を撮影するための撮影準備を行う。
 図13は、ステップS5の撮影準備の詳細を説明するフローチャートである。図14A~図14Cは、前記撮影準備中に携帯情報端末34の表示部64やコンソール106の表示部112に表示される表示内容の一例を図示したものである。
 図13のステップS51において、操作者32は、携帯情報端末34の操作部60(図1及び図10参照)を操作することにより、撮影対象である被写体18に関わる被写体情報等の撮影条件(例えば、放射線源14の管電圧や管電流、放射線12の曝射時間)を登録する。この場合、撮影部位や撮影方法が予め決まっている場合に、操作者32は、これらの撮影条件も予め登録しておく。制御処理部222は、入力された撮影条件をメモリ224に記憶(登録)する。
 なお、搬送先の現場に出向く前に、撮影対象の被写体18が予め分かっている場合に、操作者32は、自己が所属する医療機関40で携帯情報端末34の操作部60を操作して前記撮影条件を登録することも可能である。
 また、前述のように、携帯情報端末34と医療機関40との間は、ネットワーク36を介した無線通信による信号の送受信が可能であるため、例えば、医師38がコンソール106の操作部114を操作して上記の撮影条件を入力し、入力した撮影条件をネットワーク36を介して無線通信により携帯情報端末34に送信してもよい。あるいは、メモリ224に登録すべき撮影条件を医療機関40(医師38)からネットワーク36を介して無線通信により指示し、操作者32は、操作部60を操作することにより、無線通信により指示された撮影条件を登録することも可能である。
 次のステップS52において、操作者32がカセッテ本体部22のスイッチ50を投入すると、バッテリ166は、放射線検出器20、カセッテ制御部168及び通信部170に電力を供給して、カセッテ本体部22全体を起動させる。これにより、カセッテ制御部168は、カセッテ本体部22が起動したことを通知するための起動通知信号を通信部170、USB端子172及びUSBケーブル26を介して携帯情報端末34に送信する。
 制御処理部222は、USBケーブル26、USB端子88及び通信部218を介して受信した前記起動通知信号に基づいて、撮影準備を指示するための撮影準備指示信号と、メモリ224に登録されている撮影条件とを通信部218、USB端子84、88及びUSBケーブル24、26を介して放射線源本体部16及びカセッテ本体部22に送信する。
 放射線源本体部16のバッテリ134は、通信部136及び線源制御部138に対する電力供給を常時行っている。そのため、線源制御部138は、USBケーブル24、USB端子132及び通信部136を介して前記撮影準備指示信号及び前記撮影条件を受信すると、当該撮影条件を登録する一方で、照射野ランプ56に電力供給を行うようにバッテリ134を制御する。これにより、照射野ランプ56は、バッテリ134からの電力供給に起因して照射光54(図3、図4及び図6参照)を出力する。照射光54は、ミラー144でコリメータ146側に反射して外部に出力され、カセッテ本体部22の照射面44に投光される(ステップS53)。
 ここで、撮影間距離がSIDに調整されていれば、照射光54の投光により照射面44に表示された放射線12の照射野と、ガイド線46の外枠とが略一致する。従って、放射線12の照射野(照射光54の照射範囲)の位置とガイド線46の外枠の位置とが一致しない場合や、放射線12の照射野の大きさとガイド線46の外枠の大きさとが一致しない場合には、操作者32は、撮影間距離がSIDに一致するように、放射線源本体部16とカセッテ本体部22との位置関係を調整する。
 なお、カセッテ本体部22にも撮影準備指示信号及び撮影条件が送信されることにより、カセッテ制御部168は、放射線画像撮影装置10が撮影準備段階に入ったことを把握すると共に、カセッテIDメモリ214に前記撮影条件を登録する。また、上記の説明では、スイッチ50の投入に起因して放射線検出器20が起動する場合について説明したが、これに代えて、カセッテ制御部168での撮影準備指示信号の受信に起因して、バッテリ166から放射線検出器20に電力(バイアス電圧Vb)を供給することにより、該放射線検出器20を起動させてもよい。
 上記のように撮影間距離をSIDに調整して、放射線12の照射野とガイド線46の外枠とを一致させた後のステップS54において、操作者32は、カセッテ本体部22の照射面44側に被写体18を配置させて、被写体18の撮影部位がガイド線46の外枠の内側に位置するように、該被写体18の位置決め(ポジショニング)を行う。
 この場合、ウェブカメラ30は、被写体18の撮影部位、放射線源本体部16及びカセッテ本体部22の照射面44側を含む撮影領域28(図1~図4参照)を撮影し、携帯情報端末34の表示部64は、ウェブカメラ30が撮影したカメラ画像を表示する。従って、操作者32は、表示部64に表示されたカメラ画像を見ながら(モニタしながら)、被写体18に指示を出すことにより、前記カメラ画像中、ガイド線46の外枠内に前記撮影部位が写り込むように被写体18を位置決めすることが可能である。
 また、ウェブカメラ30が撮影したカメラ画像は、制御処理部222から通信部218、アンテナ216及びネットワーク36を介して医療機関40にも送信(配信)される。医療機関40の通信部104は、アンテナ102を介して受信した前記カメラ画像をコンソール106に出力する。コンソール106の制御処理部226は、前記カメラ画像をメモリ228に記憶すると共に、表示部112に表示させる。
 そして、図12のステップS6において、医療機関40(図1及び図11参照)の医師38は、表示部112に表示されたウェブカメラ30(図1~図4及び図10参照)のカメラ画像を視認して、被写体18の撮影準備が完了したか、すなわち、前記カメラ画像中、ガイド線46の外枠内に被写体18の撮影部位が写り込んでいるか否かを判断する。
 例えば、表示部64、112に表示されたカメラ画像が、図14Aに示すように、被写体18の撮影部位(胸部)がガイド線46の外枠内に写り込んでいるような画像である場合に、医師38は、表示部64、112の画面上に現在表示されている前記撮影部位とガイド線46との位置関係で撮影を行えば、適切な被写体18の放射線画像が得られるものと判断する(ステップS6:YES)。次に、医師38は、マイクロフォン122を用いて音声により、あるいは、操作部114を操作することにより、撮影準備が完了したことを現場の操作者32に伝達する。
 これにより、コンソール106の制御処理部226は、マイクロフォン122に入力された音声、あるいは、操作部114の操作内容に応じた信号を、通信部104、アンテナ102及びネットワーク36を介して無線通信により携帯情報端末34に送信する。携帯情報端末34の制御処理部222は、アンテナ216及び通信部218を介して受信した前記信号に基づいて、図14Aに示すように、撮影準備が完了したことを示す「OKです」の表示内容を表示部64に表示させ、あるいは、スピーカ78から音声により出力する。従って、操作者32は、表示部64の表示内容を視認することにより、あるいは、スピーカ78からの音声を聞くことにより、撮影準備が完了したことを把握することができる。
 また、コンソール106のウェブカメラ116は、医師38を撮影し、制御処理部226は、ウェブカメラ116のカメラ画像も通信部104、アンテナ102及びネットワーク36を介して携帯情報端末34に送信している。そのため、制御処理部222は、図14Bに示すように、表示部64の画面上にウェブカメラ30のカメラ画像(被写体18のポジショニングを示す画像)とウェブカメラ116のカメラ画像(医師38の画像)との双方を並べて表示させてもよい。その際、制御処理部222は、表示部64の画面上において、ウェブカメラ116のカメラ画像に「OKです」の表示内容を併せて表示させてもよい。
 このように、表示部64の画面上に医師38の画像を表示させることにより、操作者32は、表示部64の表示内容を視認することで、医師38がウェブカメラ30のカメラ画像を確認して、現在の被写体18の位置における撮影を承認してくれた(撮影準備の完了を指示してくれた)ものと、直ちに理解することができる。
 また、図14A又は図14Bの画面表示に併せて、医師38がマイクロフォン122に入力した音声をスピーカ78から出力させてもよい。さらに、表示部112に表示部64と同様の画面表示(図14A又は図14B参照)を行わせてもよい。
 一方、ステップS6において、表示部112に表示されたウェブカメラ30のカメラ画像中、ガイド線46の外枠内に被写体18の撮影部位が写り込んでいないか(図14C参照)、あるいは、撮影部位の一部しか写り込んでいない場合、医師38は、表示部64、112の画面上に現在表示されている前記撮影部位とガイド線46との位置関係で撮影を行っても、所望の被写体18の放射線画像が得られないと判断する(ステップS6:NO)。次に、医師38は、マイクロフォン122を用いて音声により、あるいは、操作部114を操作することにより、前記撮影部位とガイド線46との位置関係が不適切であるので、撮影準備を再度行うことを現場の操作者32に伝達する。
 これにより、コンソール106の制御処理部226は、マイクロフォン122に入力された音声、あるいは、操作部114の操作内容に応じた信号(指示信号)を通信部104、アンテナ102及びネットワーク36を介して無線通信により携帯情報端末34に送信する。携帯情報端末34の制御処理部222は、アンテナ216及び通信部218を介して受信した前記信号に基づいて、図14Cに示すように、撮影準備を再度行うことを指示する「患者様をカセッテに移動させて下さい」等の表示内容を表示部64に表示させ、あるいは、スピーカ78から音声により出力させる。従って、操作者32は、表示部64の表示内容を視認することにより、あるいは、スピーカ78からの音声を聞くことにより、撮影準備を再度行う指示を受けたことを直ちに理解すると共に、指示内容に従って被写体18の位置決めを再度行う。
 なお、ステップS5の撮影準備を再度行う場合、ステップS51~S53(図13参照)の処理は既に行われているので、操作者32は、ステップS54の被写体18の位置決めのみ再度行う。
 そして、ステップS7において、医師38は、撮影準備が完了(ステップS6:YES)したことを前提に、曝射スイッチ120を投入する。これにより、制御処理部226は、放射線源14からの放射線12の出力を開始させるための曝射制御信号を生成し、通信部104、アンテナ102及びネットワーク36を介して携帯情報端末34に送信する。
 制御処理部222は、アンテナ216及び通信部218を介して前記曝射制御信号を受信すると、放射線源14からの放射線12の出力の開始と、放射線検出器20における放射線12の検出及び放射線画像への変換との同期を取ることにより、被写体18に対する放射線画像の撮影を実行するための同期制御信号を生成する。生成された同期制御信号は、通信部218、USB端子84、88及びUSBケーブル24、26を介して放射線源本体部16及びカセッテ本体部22に送信される。
 ステップS8において、線源制御部138(図6及び図10参照)は、USB端子132及び通信部136を介して前記同期制御信号を受信すると、バッテリ134から照射野ランプ56への電力供給を停止させることにより、該照射野ランプ56による照射光54の投光を停止させると共に、線源制御部138に登録された撮影条件に従って、所定の線量からなる放射線12を被写体18に照射するように放射線源14を制御する。
 これにより、放射線源14内では、線源制御部138からの制御に従って、回転機構148が回転シャフト150及び回転陽極152を回転させる。また、電源部142は、バッテリ134からの電力供給に基づいて電界電子放出型電子源158に負電圧を印加する。さらに、電源部140は、バッテリ134からの電力供給に基づいて回転陽極152と陰極156との間に電圧を印加する。この結果、電界電子放出型電子源158から放出された電子は、回転陽極152と陰極156との間に印加された電圧により加速されてターゲット層154に衝突する。従って、ターゲット層154の電子の衝突面(焦点160)からは、該衝突した電子に応じた放射線12が出力される。
 放射線12は、ミラー144を通過してコリメータ146により照射範囲が絞られた状態で放射線源本体部16から外部に出力され、被写体18に照射される。この場合、撮影条件に基づく所定の曝射時間だけ被写体18に放射線12が照射されると、該放射線12は、被写体18を透過してカセッテ本体部22内の放射線検出器20に至る。
 ステップS9において、放射線検出器20(図3、図4及び図7~図10参照)が間接変換型の放射線検出器である場合に、該放射線検出器20を構成するシンチレータは、放射線12の強度に応じた強度の可視光を発光し、光電変換層186を構成する各画素180は、可視光を電気信号に変換し、電荷として蓄積する。次いで、各画素180に保持された被写体18の放射線画像である電荷情報は、カセッテ制御部168を構成するアドレス信号発生部212からライン走査駆動部190及びマルチプレクサ192に供給されるアドレス信号に従って読み出される。
 すなわち、ライン走査駆動部190のアドレスデコーダ194は、アドレス信号発生部212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182に接続されたTFT188のゲートに制御信号Vonを供給する。一方、マルチプレクサ192のアドレスデコーダ200は、アドレス信号発生部212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190によって選択されたゲート線182に接続された各画素180に保持された電荷情報である放射線画像を信号線184を介して順次読み出す。
 選択されたゲート線182に接続された各画素180から読み出された放射線画像は、各増幅器196によって増幅された後、各サンプルホールド回路198によってサンプリングされ、マルチプレクサ192を介してA/D変換器202に供給されて、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、カセッテ制御部168の画像メモリ210に一旦記憶される(ステップS10)。
 同様にして、ライン走査駆動部190のアドレスデコーダ194は、アドレス信号発生部212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182に接続されている各画素180に保持された電荷情報である放射線画像を信号線184を介して読み出し、マルチプレクサ192及びA/D変換器202を介してカセッテ制御部168の画像メモリ210に記憶させる(ステップS10)。
 画像メモリ210に記憶された放射線画像は、カセッテIDメモリ214に記憶されたカセッテID情報と共に、通信部170、USB端子172及びUSBケーブル26を介して有線通信により携帯情報端末34に送信される。携帯情報端末34の制御処理部222は、USB端子88及び通信部218を介して受信した放射線画像及びカセッテID情報をメモリ224に記憶すると共に、前記放射線画像を表示部64に表示させる(ステップS11及び図15A参照)。
 また、制御処理部222は、放射線画像及びカセッテID情報を通信部218、アンテナ216及びネットワーク36を介して無線通信により医療機関40に送信する。これにより、医療機関40において、通信部104は、アンテナ102を介して受信した放射線画像及びカセッテID情報を制御処理部226に出力し、制御処理部226は、放射線画像及びカセッテID情報をメモリ228に記憶すると共に、前記放射線画像を表示部112に表示させる(図15A参照)。
 ステップS12において、医師38は、表示部112に表示された放射線画像を視認して、適切な被写体18の放射線画像が得られたか否かを判断する。
 例えば、表示部64、112に表示された放射線画像が、図15Aに示すように、被写体18の撮影部位(胸部)が含まれる画像である場合に、医師38は、当該撮影部位に対する放射線画像の撮影が完了したものと判断する(ステップS12:YES)。次に、医師38は、マイクロフォン122を用いて音声により、あるいは、操作部114を操作することにより、撮影が完了したことを現場の操作者32に伝達する。
 これにより、コンソール106の制御処理部226は、マイクロフォン122に入力された音声、あるいは、操作部114の操作内容に応じた信号を通信部104、アンテナ102及びネットワーク36を介して無線通信により携帯情報端末34に送信する。携帯情報端末34の制御処理部222は、アンテナ216及び通信部218を介して受信した前記信号に基づいて、図15Aに示すように、撮影が完了したことを示す「撮影完了しました」の表示内容を表示部64に表示させ、あるいは、スピーカ78から音声により出力する。従って、操作者32は、表示部64の表示内容を視認することにより、あるいは、スピーカ78からの音声を聞くことにより、撮影が完了したことを把握することができる。
 また、制御処理部222は、図14Bの場合と同様に、図15Bに示すように、表示部64の画面上に放射線画像とウェブカメラ116のカメラ画像(医師38の画像)との双方を並べて表示させ、ウェブカメラ116のカメラ画像に「撮影完了しました」の表示内容を併せて表示させてもよい。
 表示部64の画面上に医師38の画像を併せて表示させることにより、操作者32は、医師38が撮影の完了を指示してくれたことを直ちに理解することができる。
 また、図15A又は図15Bの画面表示に併せて、医師38がマイクロフォン122に入力した音声をスピーカ78から出力させてもよいし、あるいは、表示部112に表示部64と同様の画面表示(図15A又は図15B参照)を行わせてもよいことは勿論である。
 一方、ステップS12において、表示部112に表示された放射線画像中、撮影部位が写り込んでいないか、あるいは、撮影部位の一部しか写り込んでいない(図15C参照)場合、医師38は、適切な放射線画像が得られなかったので、再撮影が必要と判断し(ステップS12:NO)、マイクロフォン122を用いて音声により、あるいは、操作部114を操作することにより、再撮影の実行を現場の操作者32に伝達する。
 これにより、コンソール106の制御処理部226は、マイクロフォン122に入力された音声、あるいは、操作部114の操作内容に応じた信号を通信部104、アンテナ102及びネットワーク36を介して無線通信により携帯情報端末34に送信し、携帯情報端末34の制御処理部222は、アンテナ216及び通信部218を介して受信した前記信号に基づいて、図15Cに示すように、再撮影を指示する「撮影NGです 再撮影して下さい」等の表示内容を表示部64に表示させ、あるいは、スピーカ78から音声により出力させる。従って、操作者32は、表示部64の表示内容を視認することにより、あるいは、スピーカ78からの音声を聞くことにより、撮影を再度実行すべきことを把握し、ステップS5に戻って指示内容に従い撮影準備を再度行う。
 撮影完了後のステップS13において、操作者32は、操作部60を操作するか、あるいは、電源スイッチ76を押すことにより、携帯情報端末34を停止させる。これにより、バッテリ220から携帯情報端末34内の各部への電力供給が停止すると共に、該バッテリ220からUSBケーブル24、26を介したバッテリ134、166への充電も停止に至る。線源制御部138は、バッテリ134に対する充電の停止を検出して、バッテリ134から放射線源本体部16内の各部への電力供給を停止させる。さらに、操作者32は、スイッチ50を押すことにより、カセッテ本体部22を停止させる。これにより、バッテリ166からカセッテ本体部22内の各部への電力供給が停止する。
 次に、操作者32は、ヒンジ部70の作用下に、携帯情報端末34の軸部68を中心として、蓋部66を本体部62側に回動させることにより、突起72と凹部74とを嵌合させて、携帯情報端末34を折り畳んだ状態にする。
 次に、操作者32は、放射線源本体部16、カセッテ本体部22及び携帯情報端末34からUSBケーブル24、26を取り外す。これにより、携帯情報端末34と放射線源本体部16との電気的な接続状態と、携帯情報端末34とカセッテ本体部22との電気的な接続状態とが解除される。
 その後、操作者32は、放射線源本体部16、カセッテ本体部22、携帯情報端末34及びUSBケーブル24、26をアタッシュケース98に収容する(ステップS14)。そして、操作者32は、自己が所属する医療機関40にアタッシュケース98を持ち帰る。
 医療機関40では、操作者32が持ち帰った放射線画像撮影装置10のメモリ224内に記憶された放射線画像を、通信部218及びアンテナ216を介した無線通信により、あるいは、USB端子84、88、90を介した有線通信により院内ネットワークのRISやコンソール106に送信するか、あるいは、メモリカード92に前記放射線画像を保存し、保存後のメモリカード92をカードスロット94から取り出してRISやコンソール106に提供する。これにより、医療機関40において、放射線画像に対する詳細な読影診断を実施することが可能となる。
 なお、前述したように、災害現場や在宅看護の現場に放射線画像撮影装置10が配置されている状態で、携帯情報端末34からネットワーク36を介して医療機関40に放射線画像等が送信されるので、医療機関40では、現場から送信された放射線画像を用いて詳細な読影診断を実施してもよい。
[本実施形態の効果]
 以上説明したように、本実施形態に係る放射線画像撮影装置10、放射線画像撮影システム11及び放射線画像撮影方法によれば、災害現場や在宅看護の現場において、携帯情報端末34と一体的に構成された(携帯情報端末34に内蔵された)ウェブカメラ30は、少なくともカセッテ本体部22(に収容された放射線検出器20に対応するガイド線46)を撮影し、通信部218は、ウェブカメラ30が撮影したカメラ画像を、ネットワーク36を介して医療機関40に設けられた通信部104に送信する。
 これにより、被写体18を直視することができない(遠隔地の)医療機関40に待機している医師(又は放射線技師)38は、通信部104が受信したカメラ画像に基づき、災害現場や在宅看護の現場にいる放射線画像撮影装置10の操作者32に対して、リアルタイムで被写体18の撮影を指示することができる。従って、災害現場や在宅看護の現場に医師38が直接出向かなくても、すなわち、診療放射線技師の資格保有者ではない(被写体18に対する放射線12の照射の権限を有しない)操作者32に同行しなくても、被写体18に対する撮影を遂行することが可能となる。
 この場合、ガイド線46の外枠は、撮影間距離がSIDに設定されたときの放射線12の照射野に対応し、ウェブカメラ30は、このガイド線46の外枠を撮影する。従って、医師38は、ウェブカメラ30のカメラ画像を見て、被写体18の撮影部位がガイド線46の外枠の内側に納まっていれば(ガイド線46の内側に写り込んでいれば)、被写体18に対して放射線12を照射することにより、適切な放射線画像が得られると判断することができる。一方、被写体18の撮影部位がガイド線46から外れている場合や、撮影部位の一部しかガイド線46の内側に入っていない場合、医師38は、この状態で、被写体18に対して放射線12を照射すれば、所望の放射線画像が得られないと判断することができる。
 このように、ウェブカメラ30がガイド線46を撮影し、医師38は、ウェブカメラ30のカメラ画像を見ながら(モニタしながら)、ガイド線46の外枠内に被写体18の撮影部位が納まっているか否かを判断することにより、適切な放射線画像が得られるか否かを判断することができる。この結果、医師38は、被写体18及び操作者32を直視することができない状態であっても、現場に出向いている操作者32に対して適切な撮影準備の指示を与えることが可能となる。
 また、ウェブカメラ30は、前述のように、携帯情報端末34の蓋部66の上面側に内蔵されて、携帯情報端末34と一体的に構成されている。この場合、ウェブカメラ30は、図1~図4に示す状態で、放射線源本体部16と、被写体18と、ガイド線46を含めたカセッテ本体部22とを撮影するので、ガイド線46を含むカメラ画像を確実に得ることができる。
 また、操作者32が携帯情報端末34を操作しながら被写体18に指示を出して、ガイド線46に対する被写体18の位置決めを行うことにより、操作者32による携帯情報端末34の操作中に、放射線源14から被写体18に放射線12が照射されても、該操作者32の被曝を確実に回避することが可能となる。
 さらに、ウェブカメラ30を内蔵する携帯情報端末34の通信部218は、アンテナ216及びネットワーク36を介して医療機関40にカメラ画像を送信するので、該カメラ画像を確実に医療機関40に送信することができる。
 この場合、携帯情報端末34の制御処理部222は、放射線源14からの放射線12の出力と、放射線検出器20における放射線12から放射線画像への変換との同期を取るための同期制御信号を生成し、通信部218は、放射線源本体部16の通信部136及びカセッテ本体部22の通信部170に前記同期制御信号を送信するので、放射線画像の撮影時における放射線源14と放射線検出器20との時刻同期を確実に取ることができる。
 また、携帯情報端末34と放射線源本体部16及びカセッテ本体部22との間は、USBケーブル24、26を介して電気的に接続されているので、携帯情報端末34のバッテリ220から放射線源本体部16のバッテリ134やカセッテ本体部22のバッテリ166を確実に充電することができると共に、信号の送受信も確実に行うことができる。すなわち、携帯情報端末34から放射線源本体部16及びカセッテ本体部22への同期制御信号や撮影条件の送信や、カセッテ本体部22から携帯情報端末34への放射線画像の送信を確実に行うことができる。
 さらに、携帯情報端末34からネットワーク36を介して無線通信により医療機関40に前述したウェブカメラ30のカメラ画像や放射線画像が送信されるので、医療機関40にいる医師38は、コンソール106の表示部112に表示されたカメラ画像や放射線画像を視認することにより、現場にいる操作者32や被写体18に対して適切な指示を出すことが可能となる。
 また、コンソール106には、放射線源14からの放射線12の出力を開始させるための曝射スイッチ120が設けられている。この場合、表示部112に表示されたカメラ画像に基づいて、医師38が曝射スイッチ120を投入すると、コンソール106の制御処理部226は、放射線源14からの放射線12の出力を開始させるための曝射制御信号を生成し、通信部104からネットワーク36を介して携帯情報端末34に送信する。これにより、携帯情報端末34の制御処理部222は、通信部218で受信した曝射制御信号に基づいて同期制御信号を生成し、放射線源本体部16及びカセッテ本体部22に送信する。
 従って、医師38は、災害現場や在宅看護の現場に出向かなくても、被写体18を直視することができない医療機関40において、該被写体18をモニタしながら、リアルタイムで撮影行為を行うことができる。
 具体的に、撮影準備が完了した段階で、医師38は、ウェブカメラ30のカメラ画像中、被写体18の撮影部位がガイド線46の外枠内に写り込んでいれば、曝射スイッチ120を投入して被写体18に対する放射線画像の撮影を開始させる。一方、前記カメラ画像中、被写体18の撮影部位がガイド線46の外枠内に写り込んでいないか、あるいは、前記撮影部位の一部しか前記外枠内に写り込んでいない場合、医師38は、曝射スイッチ120を投入せず、撮影準備のやり直しを操作者32に指示する。
 これにより、医療機関40からの遠隔操作による撮影行為を、簡単に且つ確実に行うことが可能となる。
 しかも、医師38から現場の操作者32に対する指示を表示部64の画面表示や、スピーカ78からの音声出力で行うことにより、現場の操作者32に対する指示を的確に且つ効率よく伝達することができる。
 さらに、ウェブカメラ30から出力されるカメラ画像が、動画像や所定時間間隔で間欠的に撮影された静止画像であれば、医師38は、現場の操作者32に対してタイムリーに指示を出すことができる。勿論、撮影準備段階の所定時刻に撮影した静止画像のカメラ画像であっても、医師38は、撮影可能な状態にあるか否かを判断することができる。
 また、ウェブカメラ30が光学カメラであることにより、医師38に対して、視認しやすいカメラ画像を表示することが可能となる。
 なお、上記の説明では、表示部64による画面表示と、スピーカ78からの音声出力との双方により、医師38からの指示内容を操作者32に伝達する場合について説明したが、表示部64による画面表示のみ、あるいは、スピーカ78からの音声出力のみにより前記指示内容を伝達することも可能である。
 また、上記の説明では、医師38から操作者32に対して指示内容を伝達し、操作者32が前記指示内容に従って被写体18の位置決めを行うようにしている。この場合、スピーカ78から出力される音声を被写体18も聞いているので、医師38から被写体18に指示内容を直接伝達して、該被写体18の位置決めを行わせるようにしてもよい。あるいは、被写体18は、位置決めの前に表示部64に表示される指示内容を自ら確認し、その後、前記指示内容に従って、ガイド線46に対する位置決めを行ってもよい。
 さらに、上記の説明では、携帯情報端末34からUSBケーブル24、26を介して放射線源本体部16及びカセッテ本体部22に同期制御信号を送信する場合について説明したが、これに代えて、コンソール106の制御処理部226で同期制御信号を生成し、ネットワーク36、携帯情報端末34、USBケーブル24、26を介して放射線源本体部16及びカセッテ本体部22に同期制御信号を送信してもよい。
 さらにまた、スイッチ50の投入によりカセッテ本体部22が起動する構成に代えて、操作者32による操作部60の操作や医師38による操作部114の操作に起因して、カセッテ本体部22を起動させてもよい。
 さらに、上記の説明では、携帯情報端末34がUSBケーブル24、26を介して放射線源本体部16及びカセッテ本体部22と電気的に接続されている状態で、バッテリ220がバッテリ134、166を充電する場合について説明したが、これに代えて、少なくとも被写体18の撮影枚数に応じた充電量だけバッテリ134、166を充電してもよい。これにより、撮影時に、前記撮影枚数分の撮影を確実に行うことができる。
 あるいは、図12のステップS3~S7の時間帯にのみバッテリ134、166を充電してもよい。これにより、撮影時、及び、撮影後の放射線画像の送信時にバッテリ134、166が充電されることはないので、撮影中、充電に起因したノイズが電荷信号(アナログ信号)に重畳したり、又は、放射線画像の送信中に前記ノイズが当該放射線画像に重畳することを回避することができる。
 また、上記の説明では、曝射スイッチ120の投入によって撮影が開始されるが、医師38の指示に従って撮影が開始されればよいので、例えば、タッチパネル式の表示部112の画面上に曝射ボタン(曝射スイッチ)を表示させ、医師38が前記曝射ボタンを押すことにより、撮影が開始されてもよいし、あるいは、操作部114の1つのボタンを曝射スイッチ専用とし、このボタンの投入によって撮影を開始してもよい。
 さらに、カセッテ本体部22は、筐体の形状を有しているが、放射線検出器20等の箇所については、可撓性を有するシート状の形状としてもよい。シート状とすることでロール状に巻取可能となるので、カセッテ本体部22を含めた放射線画像撮影装置10全体のさらなる小型化及び軽量化を実現することができる。
 また、撮影時の放射線源本体部16及びカセッテ本体部22は、図示しない保持部材によって所定位置に固定されるが、少なくとも撮影中、操作者32が放射線源本体部16を手で持つようにしてもよい。
 さらに、上記の説明では、バッテリ220からバッテリ134、166を充電する場合について説明したが、3つのバッテリのうち、1つのバッテリを放射線画像撮影装置10全体の電源とみなし、この1つのバッテリから残り2つのバッテリを充電してもよい。
 さらにまた、上記の説明では、ウェブカメラ30が撮影したカメラ画像を携帯情報端末34の通信部218からネットワーク36を介して医療機関40の通信部104に送信する場合について説明したが、本実施形態は、これに限定されるものではない。
 例えば、放射線源本体部16の通信部136やカセッテ本体部22の通信部170に、ネットワーク36を介して通信部104と通信可能な機能を持たせて、これらの通信部136、170からカメラ画像を送信させてもよい。
 このような通信機能を通信部136、170に持たせることにより、通信部170からネットワーク36を介して通信部104に放射線画像を直接送信することや、通信部170から通信部136及びネットワーク36を介して通信部104に放射線画像を送信することも可能となる。
 また、放射線画像撮影装置10と医療機関40との間での全ての信号の送受信を、通信部136と通信部104との間で行ったり、又は、通信部170と通信部104との間で行うことも可能となる。
 さらに、上記の説明において、放射線画像撮影装置10と医療機関40との間では、ネットワーク36を介して無線通信により信号の送受信が行われているが、本実施形態は、これに限定されるものではなく、他の通信形態により信号の送受信を行ってもよいことは勿論である。
 すなわち、放射線画像撮影装置10と医療機関40との間では、ネットワーク36を介して有線通信により信号の送受信を行ってもよい。
 あるいは、ネットワーク36を介して有線通信及び無線通信により、信号の送受信を行ってもよい。具体的に、ネットワーク36中に中継器(中継装置)が存在すれば、前記中継器までは有線通信(又は無線通信)により信号の送受信を行い、前記中継器から先は、無線通信(又は有線通信)により信号の送受信を行う。
 また、携帯情報端末34に携帯電話機等の他の携帯端末を電気的に接続し、該他の携帯端末の通信機能を利用して、医療機関40との間や、放射線源本体部16及びカセッテ本体部22との間で信号の送受信を行ってもよい。この場合、前記他の携帯端末の通信部が通信部218として機能する。
 さらに、本実施形態は、光読出方式の放射線検出器を利用して放射線画像を取得する場合にも適用することが可能である。この光読出方式の放射線検出器では、各固体検出素子に放射線が入射すると、その線量に応じた静電潜像が固体検出素子に蓄積記録される。静電潜像を読み取る際には、放射線検出器に読取光を照射し、発生した電流の値を放射線画像として取得する。なお、放射線検出器は、消去光を放射線検出器に照射することで、残存する静電潜像である放射線画像を消去して再使用することができる(特開2000-105297号公報参照)。
 さらにまた、放射線画像撮影装置10では、血液やその他の雑菌が付着するおそれを防止するために、例えば、装置全体を防水性、密閉性を有する構造とし、必要に応じて殺菌洗浄することにより、1つの放射線画像撮影装置10を繰り返し続けて使用することができる。
 さらに、本実施形態では、医療機関40内の必要な箇所に、図16に示すように、各バッテリ134、166、220(図10参照)の充電を行うクレードル230を配置すると好適である。
 この場合、携帯情報端末34とクレードル230との間をコネクタ236、238を有するUSBケーブル234で電気的に接続する。また、放射線源本体部16とクレードル230との間をUSBケーブル24で電気的に接続する。さらに、カセッテ本体部22とクレードル230との間をUSBケーブル26で電気的に接続する。
 クレードル230は、バッテリ134、166、220の充電だけでなく、クレードル230の無線通信機能又は有線通信機能を用いて、医療機関40内のコンソール106やRISとの間で必要な情報の送受信を行ってもよい。送受信する情報には、放射線画像撮影装置10に記録された放射線画像を含めることができる。
 また、クレードル230に表示部232を配設し、この表示部232に対して、放射線画像撮影装置10の充電状態や、放射線画像撮影装置10から取得した放射線画像を含む必要な情報を表示させてもよい。
 さらに、複数のクレードル230をネットワークに接続し、各クレードル230に接続されている放射線画像撮影装置10の充電状態をネットワークを介して収集し、使用可能な充電状態にある放射線画像撮影装置10の所在を確認できるように構成することもできる。
 なお、上記の説明では、災害現場や在宅看護の現場における放射線画像の撮影について説明したが、本実施形態は、これらの現場における撮影に限定されることはない。例えば、検診車に搭載して、健康診断における被写体の撮影に適用することや、医療機関40内での回診時における患者の撮影に適用することも可能である。あるいは、本実施形態は、このような医療関連の放射線画像の撮影に限定されるものではなく、例えば、各種の非破壊検査における放射線画像の撮影にも適用可能であることは勿論である。
[本実施形態の変形例]
 次に、本実施形態の変形例(第1~第14変形例)を図17~図41Bを参照しながら説明する。
 なお、これらの変形例において、図1~図16と同じ構成要素については、同じ参照数字を付けて説明し、詳細な説明を省略する。また、図17~図41Bでは、ネットワーク36及び医療機関40の図示を省略する。
[第1変形例]
 第1変形例に係る放射線画像撮影装置10A及び放射線画像撮影システム11Aは、図17に示すように、携帯情報端末34と放射線源本体部16及びカセッテ本体部22との間の信号の送受信を、無線通信により行う点で、図1~図16の実施形態とは異なる。
 この場合、同一のリンク(通信リンク)内に携帯情報端末34と放射線源本体部16とカセッテ本体部22とが無線を介して接続されているので、信号を送受信するためのUSBケーブルが不要となる。そのため、操作者32の作業に支障を来すおそれがない。従って、操作者32は、自己の作業を効率よく行うことが可能となる。また、USBケーブルを不要としたことにより、放射線画像撮影装置10Aの部品点数が削減されて、現場における組立作業が容易になる。
 前述のように、同一のリンク内に携帯情報端末34、放射線源本体部16及びカセッテ本体部22が存在しているので、医療機関40の通信部104(図1及び図11参照)との間でのカメラ画像、放射線画像等の信号の送受信は、通信部136、170、218(図10参照)のうち、いずれか1つの通信部を介して行えばよい。
 このように、第1変形例は、携帯情報端末34、放射線源本体部16及びカセッテ本体部22間での信号の送受信が無線通信である点以外は、図1~図16の実施形態と同様であるため、前記信号の送受信以外の図1~図16の各効果が容易に得られることは勿論である。なお、第1変形例では、無線通信に代えて、赤外線等を用いた光無線通信で信号の送受信を行ってもよい。
[第2変形例]
 第2変形例に係る放射線画像撮影装置10B及び放射線画像撮影システム11Bは、図18に示すように、ウェブカメラ30が放射線源本体部16に収容され、該ウェブカメラ30は、ガイド線46を撮影領域28として撮影する点で、図1~図17の実施形態とは異なる。
 従って、第2変形例では、ウェブカメラ30と放射線源本体部16とが一体的に構成されている。この場合、ウェブカメラ30と放射線源本体部16との一体的な構成とは、ウェブカメラ30が放射線源本体部16に内蔵される図18の構成に限定されず、少なくとも放射線画像撮影装置10Bの使用時には、ウェブカメラ30と放射線源本体部16とが一体的に連結(接続)されている構成も含まれる。
 すなわち、下記(1)~(3)の構成も、ウェブカメラ30と放射線源本体部16との一体的な構成に包含される。(1)放射線画像撮影装置10Bに備え付けのケーブルを介してウェブカメラ30と放射線源本体部16とが電気的に接続される構成。(2)操作者32が別途用意したケーブルを介してウェブカメラ30と放射線源本体部16とが接続される構成。(3)使用時には、放射線源本体部16とウェブカメラ30とが連結される一方で、メンテナンス時や非使用時に、放射線源本体部16からウェブカメラ30を離間可能(分離可能)な構成。
 (3)の場合でも、メンテナンス時や非使用時に放射線源本体部16からウェブカメラ30を離間可能とするためには、例えば、クリップ等の連結手段によってウェブカメラ30を放射線源本体部16に連結すればよい。これにより、使用時にのみ、ウェブカメラ30が連結手段を介して放射線源本体部16と連結されることになる。また、連結手段にボールジョイントを具備させて、放射線源本体部16に連結されたウェブカメラ30の向きを変更自在にしてもよい。なお、連結手段により連結する場合には、ウェブカメラ30と放射線源本体部16との間を有線(例えば、USBケーブル)又は無線により接続する必要があることは勿論である。
 さらに、放射線源本体部16とウェブカメラ30とをケーブルで接続した構成は、該ケーブルの長さの範囲内であれば、ウェブカメラ30を所望の位置に自立した状態で配置することが可能であるため、放射線源本体部16にウェブカメラ30を内蔵させた構成と比較して、ウェブカメラ30のポジショニングの自由度が高い。
 また、第2変形例において、ウェブカメラ30のカメラ画像には、ガイド線46の箇所しか表示されないので、ウェブカメラ30からUSBケーブル24を介して携帯情報端末34に前記カメラ画像が送信され、携帯情報端末34の表示部64に前記カメラ画像が表示された場合、医師38は、被写体18の撮影部位がガイド線46の外枠内に納まっているか否かを容易に判断することができる。
 このように、第2変形例は、ウェブカメラ30が放射線源本体部16に内蔵されている点以外は、図1~図16の実施形態と同様であるため、放射線源本体部16にウェブカメラ30が内蔵されている点以外の図1~図16の各効果が容易に得られることは勿論である。
[第3変形例]
 第3変形例に係る放射線画像撮影装置10C及び放射線画像撮影システム11Cは、図19に示すように、別体のウェブカメラ30と携帯情報端末34とをコネクタ242、244を有するUSBケーブル240により電気的に接続して一体的に連結した点で、図1~図18の実施形態とは異なる。
 この場合、ウェブカメラ30は、バッテリ220からUSBケーブル240を介して電力供給され、一方で、USBケーブル240を介してカメラ画像を携帯情報端末34に送信する。従って、別体のウェブカメラ30と携帯情報端末34とを一体的に構成することで、放射線画像撮影装置10Cの部品点数は増加するが、図1~図16の各効果を容易に得ることができる。また、USBケーブル240の長さの範囲内であれば、ウェブカメラ30を所望の位置に自立した状態で配置することが可能であるため、携帯情報端末34にウェブカメラ30を内蔵させた構成と比較して、ウェブカメラ30のポジショニングの自由度を高めることができる。なお、図19において、ウェブカメラ30には、通信部260が搭載されている。この場合、通信部260は、ネットワーク36(図1及び図10参照)を介して医療機関40の通信部104との間で、放射線画像やカメラ画像等の信号の送受信を直接行ってもよい。
[第4変形例]
 第4変形例に係る放射線画像撮影装置10D及び放射線画像撮影システム11Dは、図20に示すように、携帯情報端末34の操作時における操作者32を撮影するウェブカメラ246が蓋部66にさらに設けられている点で、図1~図16の実施形態とは異なる。
 この場合、携帯情報端末34は、ネットワーク36を介して無線通信によりウェブカメラ246のカメラ画像(操作者32の画像)を医療機関40(図1及び図11参照)に送信する。そのため、操作者32は、表示部64に表示される医師38の画像を見ながら撮影に関わる指示を仰ぐ一方で、医師38は、表示部112に表示される操作者32の画像を見ながら操作者32に対する指示を出すことができる。従って、操作者32は、遠隔地の医療機関40にいる医師38を身近に感じることができる一方で、医師38は、現地にいる操作者32を身近に感じることができるので、操作者32及び医師38は、安心して撮影準備等を遂行することができる。
 また、第4変形例は、ウェブカメラ246が設けられている点以外は、図1~図16の実施形態と同様であるため、図1~図16の各効果も容易に得られることは勿論である。
[第5変形例]
 第5変形例に係る放射線画像撮影装置10E及び放射線画像撮影システム11Eは、図21に示すように、放射線源本体部16が蓋部66に連結して一体化されている点で、図1~図20の実施形態とは異なる。
 この場合、USBケーブル24が不要になるので、現場における放射線画像撮影装置10Eの組み立て及び収容が一層容易なものとなる。また、放射線源本体部16と携帯情報端末34とが一体的に構成されているので、バッテリ134、通信部136及び線源制御部138が不要となる。すなわち、バッテリ220を放射線源本体部16のバッテリとして共用化し、制御処理部222を放射線源本体部16の線源制御部として共用化し、さらに、通信部218を放射線源本体部16の通信部として共用化することにより、放射線源本体部16を簡素化して、放射線画像撮影装置10Eを全体的に小型化することが可能となる。
 また、放射線源本体部16と携帯情報端末34とが一体化されているので、操作者32は、表示部64を見ながら、あるいは、操作部60の操作中に、携帯情報端末34の位置及び向きを変えることで、カセッテ本体部22及び被写体18に対する放射線源本体部16の位置及び方向も同時に調整することができる。従って、第5変形例では、カセッテ本体部22及び被写体18に対する放射線源本体部16の位置及び方向の調整が一層容易なものとなる。
 なお、図21では、ウェブカメラ30は、蓋部66に内蔵されているが、放射線源本体部16に内蔵してもよいことは勿論である。また、第5変形例は、放射線源本体部16と携帯情報端末34とが一体化されている点以外は、図1~図20の実施形態と同様であるため、放射線源本体部16及び携帯情報端末34の一体化以外の図1~図20の各効果も容易に得られることは勿論である。
[第6変形例]
 第6変形例に係る放射線画像撮影装置10F及び放射線画像撮影システム11Fは、図22に示すように、放射線源14が従来の熱電子放出型の放射線源であり、放射線源14のフィラメントに通電するための高電圧電源252をさらに備える点で、図1~図21の実施形態とは異なる。
 この場合、放射線源14及び通信部136は、脚部248の上端部に装着された筐体250内に収容され、該筐体250と高電圧電源252との間は、USBケーブル24により電気的に接続されている。また、高電圧電源252と携帯情報端末34との間は、コネクタ256、258を有するUSBケーブル254により電気的に接続されている。従って、携帯情報端末34は、高電圧電源252を制御することにより、放射線源14から放射線12を出力させることが可能となる。
 また、第6変形例では、従来の熱電子放出型の放射線源14を用いているので、装置全体が大型化すると共に、部品点数も増えるが、この場合でも、熱電子放出型の放射線源14である点以外の図1~図16の各効果が得られることは勿論である。
 なお、図22に示すように、高電圧電源252には、通信部262が搭載されている。この場合、通信部262は、ネットワーク36(図1及び図10参照)を介して医療機関40の通信部104との間で、放射線画像やカメラ画像等の信号の送受信を行ってもよい。
[第7変形例]
 第7変形例に係る放射線画像撮影装置10G及び放射線画像撮影システム11Gは、図23に示すように、携帯情報端末34が存在せず、別体のウェブカメラ30、放射線源本体部16及びカセッテ本体部22により放射線画像撮影装置10Gが構成され、これらの間では無線通信により信号の送受信が行われる点で、図1~図22の実施形態とは異なる。
 この場合、同一のリンク内に放射線源本体部16とカセッテ本体部22とウェブカメラ30とが無線を介して接続されているので、医療機関40の通信部104(図1及び図11参照)との間でのカメラ画像、放射線画像等の信号の送受信は、通信部136、170(図10参照)及びウェブカメラ30の通信部260のうち、いずれか1つの通信部を介して行えばよい。例えば、ウェブカメラ30は、通信部260からネットワーク36(図1及び図10参照)を介して医療機関40にカメラ画像を直接送信するか、あるいは、通信部260から放射線源本体部16の通信部136又はカセッテ本体部22の通信部170を介して医療機関40にカメラ画像を間接的に送信すればよい。
 また、ウェブカメラ30が自立した状態で配置されているので、ウェブカメラ30を所望の位置に配置することが可能であり、従って、ウェブカメラ30のポジショニングの自由度をさらに高めることができる。
 さらに、第7変形例において、同期制御信号は、放射線源本体部16の線源制御部138又はカセッテ本体部22のカセッテ制御部168で生成されるか、あるいは、コンソール106から通信部104、アンテナ102及びネットワーク36を介して供給される。
 この場合でも、医師38は、ウェブカメラ30のカメラ画像を見ることが可能である。なお、ウェブカメラ30、放射線源本体部16又はカセッテ本体部22にスピーカ78及びマイクロフォン80を設けることにより、操作者32が医師38に対して撮影に関わる指示を仰ぐ一方で、医師38から操作者32に対して指示を出すことが可能になる。すなわち、第7変形例では、表示部64が設けられていないので、操作者32は、スピーカ78からの音声を聞くことにより、医師38からの指示に従って撮影準備作業等を行うことになる。
 なお、第7変形例は、携帯情報端末34がなく、ウェブカメラ30、放射線源本体部16及びカセッテ本体部22間で無線通信により信号の送受信が行われる点以外は、図1~図16の実施形態と同様であるため、携帯情報端末34がなく、前記無線通信による信号の送受信が行われる点以外の図1~図16の各効果も得ることが可能である。
[第8変形例]
 第8変形例に係る放射線画像撮影装置10H及び放射線画像撮影システム11Hは、図24に示すように、ウェブカメラ30を放射線源本体部16に内蔵させた点で、図23の第7変形例とは異なる。
 この場合、図18の第2変形例と同様に、ウェブカメラ30は、ガイド線46を撮影領域28として撮影する。
 また、第8変形例では、同一のリンク内に放射線源本体部16とカセッテ本体部22とが無線を介して接続されているので、医療機関40の通信部104(図1及び図11参照)との間でのカメラ画像、放射線画像等の信号の送受信は、通信部136、170(図10参照)のうち、いずれか1つの通信部を介して行えばよい。例えば、ウェブカメラ30は、通信部136からネットワーク36を介して医療機関40にカメラ画像を直接送信するか、あるいは、通信部136からカセッテ本体部22の通信部170を介して医療機関40にカメラ画像を間接的に送信すればよい。
 さらに、第8変形例では、ウェブカメラ30を放射線源本体部16に内蔵させることで、部品点数をさらに削減することができる。なお、第8変形例は、ウェブカメラ30を放射線源本体部16に内蔵させた点以外は、図23の第7変形例と同様であるため、ウェブカメラ30と放射線源本体部16とを一体的に構成させた点以外の図23の効果を得ることが可能である。
[第9変形例]
 第9変形例に係る放射線画像撮影装置10I及び放射線画像撮影システム11Iは、図25に示すように、医師38が待機する検診車300(待機場所)内にコンソール106と、放射線画像撮影装置10Iが収容された複数のアタッシュケース98とが搭載され、操作者32(図5参照)は、検診車300から少なくとも1つのアタッシュケース98を持ち出して現場まで搬送する点で、図1~図24の場合とは異なる。従って、医師38が待機する検診車300の内部は、被写体18を直視することができない待機場所である。
 この場合でも、現場まで搬送された放射線画像撮影装置10Iと、検診車300内の通信部104との間での無線による信号の送受信、例えば、放射線画像撮影装置10Iから通信部104への無線によるカメラ画像や放射線画像の送信が可能であるため、図1~図24と同様の効果が得られる。なお、図25では、放射線画像撮影装置10Iと通信部104との間で無線による信号の送受信を直接行っている場合を図示しているが、ネットワーク36(図1及び図10参照)を介した無線通信であっても同様の効果が得られることは勿論である。
[第10変形例]
 第10変形例に係る放射線画像撮影装置10J及び放射線画像撮影システム11Jは、図26A~図30Bに模式的に示すように、放射線源本体部16から被写体18を介してカセッテ本体部22に、放射線12(図1参照)よりも照射範囲の狭い放射線12a~12cを、同時に又は順次照射する点で、図1~図25の場合とは異なる。
 第10変形例は、災害現場や在宅看護の現場での放射線に対する安全対策(不用意な曝射による被曝の防止)上、放射線強度を弱く設定し、且つ、放射線源本体部16をカセッテ本体部22に近接させてSIDを短くした状態で、放射線12よりも狭い照射範囲の放射線12a~12cにより被写体18の撮影を行う場合に効果的である。
 先ず、図26A及び図26Bの場合、放射線源本体部16内に複数の放射線源14a~14cが所定間隔で収容され、照射野ランプ56が照射光54を出力して照射面44(図1、図7及び図16参照)に投光した後に、各放射線源14a~14cから放射線12a~12cが同時にカセッテ本体部22(の照射面44)に照射される。この場合、放射線12aの照射領域の一部と放射線12bの照射領域の一部、及び、放射線12bの照射領域の一部と放射線12cの照射領域の一部が重なりあうように、各放射線源14a~14cから放射線12a~12cが一斉に出力される。これにより、ガイド線46の外枠内の全領域に対して確実に且つ隙間なく各放射線12a~12cを照射させることができる。この結果、放射線強度を弱く設定しても、被写体18に対する撮影を確実に遂行することが可能となる。
 図27A~図28Bの場合、放射線源本体部16内に該放射線源本体部16の長手方向に沿ってレール302が配設され、放射線源14は、レール302に沿って移動可能に構成されている。この場合、照射野ランプ56が照射光54を出力して照射面44(図1、図7及び図16参照)に投光した後に、放射線源14は、レール302に沿った移動と、移動後の所定位置での放射線12a~12cの照射とを繰り返し行う。その際、放射線源14は、放射線12aの照射領域の一部と放射線12bの照射領域の一部、及び、放射線12bの照射領域の一部と放射線12cの照射領域の一部が重なり合うように、図27B、図28A及び図28Bに示す位置に移動して、放射線12a~12cを出力する。この場合でも、ガイド線46の外枠内の全領域に対して確実に且つ隙間なく各放射線12a~12cが照射されるので、放射線強度を弱く設定しても、被写体18に対する撮影を確実に遂行することができる。
 図29A~図30Bの場合、照射野ランプ56が照射光54を出力して照射面44(図1、図7及び図16参照)に投光した後に、放射線源14は、図示しない回動機構による回動と、回動後の所定角度での放射線12a~12cの照射とを繰り返し行う。その際、放射線源14は、放射線12aの照射領域の一部と放射線12bの照射領域の一部、及び、放射線12bの照射領域の一部と放射線12cの照射領域の一部が重なりあうように、図29B、図30A及び図30Bに示す角度に回動して、放射線12a~12cを出力する。この場合でも、ガイド線46の外枠内の全領域に対して確実に且つ隙間なく各放射線12a~12cが照射されるので、放射線強度を弱く設定しても、被写体18に対する撮影を確実に遂行することができる。
 なお、第10変形例において、放射線12a~12cの照射により得られた放射線画像中、放射線12aと放射線12bとが重畳する箇所、及び、放射線12bと放射線12cとが重畳する箇所については、シェーディング補正等の公知の補正処理を施せばよい。
 また、図27A~図30Bの例では、ガイド線46の外枠内の全領域に対して確実に且つ隙間なく各放射線12a~12cが照射されればよいので、放射線源14a~14cは少なくとも2つあればよい。一方、放射線源14を移動又は回動させる順序、移動後の位置、回動後の角度については、図27B~図28B及び図29B~図30Bの順番、位置、角度に限定されることはなく、適宜設定してもよい。
 さらに、第10変形例は、放射線12a~12cを同時に又は順次照射する点以外は図1~図25の実施形態と同様であるため、放射線12a~12cを照射する点以外の図1~図25の各効果が容易に得られることは勿論である。
 図31A~図33Bは、第2変形例又は第8変形例において、放射線源本体部16に内蔵されたウェブカメラ30を用いて被写体18の位置決めを行う場合と、ウェブカメラ30が撮影したカメラ画像に基づいて放射線源本体部16の位置ずれを検知する場合とを図示したものである。
 図31Aに示すように、ウェブカメラ30の中心を通る水平軸304と、ガイド線46の中心位置とが略直交する場合、図31Bに示すように、携帯情報端末34の表示部64(図1及び図10参照)やコンソール106の表示部112(図1及び図11参照)に表示されるカメラ画像の中央には、被写体18の撮影部位及びカセッテ本体部22が表示される。また、図31Bにおいて、カメラ画像における十字線は、該カメラ画像の中心位置を示しており、水平軸304とガイド線46の中心位置とが略直交すれば、前記十字線とガイド線46の中心位置とが略一致する。
 従って、操作者32は、撮影準備の際、カメラ画像を見ながら、前記十字線とガイド線46の中心位置とが略一致するように、被写体18に指示し、あるいは、放射線源本体部16の位置を調整することで、被写体18を直接視認しなくても、被写体18の位置決めを容易に行うことができる。なお、図31Bでは、図14A及び図14Bの場合と同様に、前記十字線とガイド線46の中心位置とが略一致したことにより、撮影準備が完了したことを示す「OKです」の表示内容が表示されている。
 そして、図31A及び図31Bの状態で撮影を行うと、図33Aに示すように、所望の撮影部位の放射線画像を確実に得ることができる。図33Aは、撮影後の表示部64、112の表示内容であり、被写体18の撮影部位の放射線画像が大きく表示されると共に、撮影後の被写体18及びカセッテ本体部22のカメラ画像と、図15A及び図15Bの場合と同様に、撮影が完了したことを示す「撮影完了しました」の表示内容とが小さく表示されている。なお、撮影後、医師38による被写体18の放射線画像の読影診断が速やかに行われることが望ましいので、他の表示内容よりも放射線画像を大きく表示させることで、該読影診断を迅速に且つ効率よく行うことが可能となる。
 これに対して、図32Aのように、水平軸304と、ガイド線46の中心位置とが直交せず、大きく外れている場合には、図32Bに示すように、カメラ画像における十字線と、ガイド線46の中心位置とが一致しない。そのため、操作者32は、カセッテ本体部22に対して放射線源本体部16の位置ずれが発生していることを容易に把握することができる。
 従って、操作者32は、撮影準備の際、カメラ画像を見ながら、前記十字線とガイド線46の中心位置とが略一致するように(図31Bの表示内容となるように)、放射線源本体部16の位置を調整することができる。また、カセッテ本体部22に対する放射線源本体部16の位置ずれを操作者32に確実に報知することができる。なお、図32Bでは、図14Cの場合と同様に、カセッテ本体部22に対して放射線源本体部16の位置ずれが発生しているときに、撮影準備を再度行うことを指示する「線源をカセッテの中心に合わせて下さい」の表示内容が表示されている。
 ところで、図32Bの表示内容にも関わらず撮影が実行された場合、あるいは、撮影時に放射線源本体部16の位置ずれが発生した場合には、図33Bに示すように、表示部64、112には、撮影が失敗した放射線画像と、撮影後の被写体18及びカセッテ本体部22のカメラ画像と、図15Cの場合と同様に、再撮影を指示する「撮影NGです 再撮影して下さい」の表示内容とがそれぞれ表示されている。従って、操作者32は、これらの表示内容を視認することで、撮影が失敗したので、再撮影が必要であることを容易に理解することができる。
 このように、図31A~図33Bの場合には、放射線源本体部16に内蔵されたウェブカメラ30を用いて被写体18の位置決めを行うと共に、該ウェブカメラ30が撮影したカメラ画像に基づいて放射線源本体部16の位置ずれを検知する。これにより、撮影準備の際に、操作者32に対して該位置ずれを確実に報知することが可能となり、撮影準備を効率よく行うことができると共に、所望の放射線画像を確実に取得することが可能となる。また、万が一、撮影が失敗した場合であっても、再撮影の指示が確実に報知されるので、再撮影を速やかに遂行することも可能となる。
[第11変形例]
 第11変形例に係る放射線画像撮影装置10K及び放射線画像撮影システム11Kは、図34~図37Bに示すように、放射線源本体部16における放射線12の出力箇所とは反対側の箇所に、操作者32が把持する取手310を設けた点で、図1~図33Bの実施形態とは異なる。
 この場合、操作者32は、一方の手で取手310を把持しながら、ウェブカメラ30が内蔵された放射線源本体部16を被写体18及びカセッテ本体部22に向けると共に、表示部64を見ながら他方の手で携帯情報端末34を操作する。その際、ウェブカメラ30が撮影したカメラ画像は、表示部64に表示されるので、操作者32は、このカメラ画像を見ながら、放射線源本体部16を所望の位置に移動させつつ、被写体18のポジショニングを行うことができる。また、操作者32が取手310を把持している最中に放射線12が出力された場合でも、操作者32への放射線12の照射(操作者32の被曝)を確実に回避することができる。
 特に、周囲に障害物が多く存在する災害現場では、第11変形例の適用は効果的である。すなわち、災害現場では、障害物が多数存在し、さらには、負傷等により被写体18の移動が困難であるため、所定の場所に放射線源本体部16及びカセッテ本体部22を固定して、放射線源本体部16とカセッテ本体部22との間に被写体18を案内することは現実的に難しい。従って、被写体18に合わせて放射線源本体部16及びカセッテ本体部22を配置せざるを得ない場合が多い。そのため、操作者32は、放射線源本体部16を被写体18に向けることは可能であっても、障害物の存在により被写体18を直視することが困難であり、従って、被写体18のポジショニングを行うことは容易ではない。
 そこで、第11変形例では、災害現場において、操作者32が一方の手で取手310を把持しながら放射線源本体部16を被写体18及びカセッテ本体部22に向けると、ウェブカメラ30は、被写体18及びカセッテ本体部22を撮影し、そのカメラ画像は、表示部64に表示される。従って、操作者32は、表示部64に表示された当該カメラ画像を見ながら他方の手で携帯情報端末34を操作したり、あるいは、放射線源本体部16の位置調整及び被写体18のポジショニングを容易に行うことができる。
 なお、取手310には、静電容量式又は抵抗膜式のタッチセンサ(把持状態検出センサ)312が設けられている(図35~図36B参照)。操作者32が取手310を把持すると、タッチセンサ312を構成する図示しない電極に操作者32の手が接触し、該タッチセンサ312は、前記手と前記電極との接触に基づく検出信号を線源制御部138及び制御処理部222(図10参照)に出力する。線源制御部138又は制御処理部222は、前記検出信号に基づいて、放射線源本体部16を起動し、あるいは、カセッテ本体部22を動作させてもよい。
 また、図37A及び図37Bに示すように、放射線源本体部16における放射線12の出力箇所とは反対側の箇所に凹部324を形成し、この凹部324に収納式の取手320を配設してもよい。前述のタッチセンサ312と同様の機能を有するタッチセンサ322を取手320に設けてもよい。ここで、操作者32が放射線源本体部16を持たない状態では、取手320は、図37Aに示すように凹部324に収納されている。一方、操作者32が取手320の基端部側を中心として該取手320を回動させると、取手320が凹部324から引き出された状態となるので、操作者32は、取手320を把持することが可能となる。この場合でも、前述した取手310及びタッチセンサ312による効果と同様の効果を得ることができる。
 また、取手320の収納時(例えば、図5及び図37Aのような状態で放射線源本体部16を移動させるとき)には、タッチセンサ322の電極と操作者32の手とが接触することがないので、放射線源本体部16が起動した状態で、放射線源14から放射線12が誤って出力されることを回避することができる。
 なお、第11変形例は、放射線源本体部16に取手310、320を設けた点以外は図1~図33Bの実施形態と同様であるため、取手310、320を設けた点以外の図1~図33Bの効果が容易に得られることは勿論である。
[第12変形例]
 第12変形例に係る放射線画像撮影装置10L及び放射線画像撮影システム11Lは、図38に示すように、携帯情報端末34にウェブカメラ30を内蔵させて、携帯情報端末34とウェブカメラ30とを一体的に構成した点で、第11変形例(図34~図37B参照)とは異なる。
 この場合、ウェブカメラ30は、放射線源本体部16、被写体18及びカセッテ本体部22を撮影し、携帯情報端末34は、撮影したカメラ画像を表示部64に表示させる。従って、この第12変形例においても、第11変形例と同様の効果を得ることができる。
 また、第12変形例では、図39に示すように、別体のウェブカメラ30と携帯情報端末34とをUSBケーブル240を介して電気的に接続し、ウェブカメラ30と携帯情報端末34と一体的に連結してもよい。この場合でも、ウェブカメラ30は、放射線源本体部16、被写体18及びカセッテ本体部22を撮影して、そのカメラ画像をUSBケーブル240を介して携帯情報端末34に送信するので、図38と同様の効果を得ることができる。また、第3変形例(図19参照)の場合と同様に、USBケーブル240の長さの範囲内であれば、ウェブカメラ30を所望の位置に自立した状態で配置することが可能であるため、この場合でも、ウェブカメラ30のポジショニングの自由度を高めることができる。
[第13変形例]
 第13変形例に係る放射線画像撮影装置10M及び放射線画像撮影システム11Mは、図40に示すように、別体のウェブカメラ30と放射線源本体部16とをUSBケーブル240を介して電気的に接続し、ウェブカメラ30と放射線源本体部16とを一体的に連結した点で、第11変形例(図34~図37B参照)及び第12変形例(図38及び図39参照)とは異なる。
 この場合、ウェブカメラ30は、放射線源本体部16、被写体18及びカセッテ本体部22を撮影し、そのカメラ画像をUSBケーブル240を介して放射線源本体部16に送信し、放射線源本体部16は、前記カメラ画像を無線通信により携帯情報端末34に転送する。従って、携帯情報端末34は、転送された前記カメラ画像を表示部64に表示する。従って、この第13変形例においても、第11変形例及び第12変形例と同様の効果を得ることができる。また、第3変形例(図19参照)及び第12変形例(図39参照)の場合と同様に、USBケーブル240の長さの範囲内であれば、ウェブカメラ30を所望の位置に自立した状態で配置することが可能であるため、この場合でも、ウェブカメラ30のポジショニングの自由度を高めることができる。
 なお、第13変形例では、ウェブカメラ30から無線通信を介して携帯情報端末34にカメラ画像を直接送信してもよいことは勿論である。
[第14変形例]
 また、上述した放射線画像撮影装置10、10A~10M(放射線画像撮影システム11、11A~11M)に関し、放射線検出器20は、図41A及び図41Bのように構成してもよい(第14変形例)。第14変形例では、CsIからなるシンチレータを用いた放射線検出器20の具体的な構成について、詳細に説明する。
 図41A及び図41Bの第14変形例において、放射線検出器20は、被写体18(図1~図4、図10、図17~図31A、図32A、図34、図36A、図36B及び図38~図40参照)を透過した放射線12を可視光に変換する(放射線12を吸収して可視光を放出する)シンチレータ500と、該シンチレータ500で変換された可視光を放射線画像に応じた電気信号(電荷)に変換する放射線検出部502とから構成される。また、図41A及び図41Bでは、グリッド162及び鉛板164(図3、図4、図7、図31A、図32A、図36A及び図36B参照)の図示は省略している。
 なお、放射線検出器20としては、図41A及び図41Bに示すように、放射線12が照射される照射面44に対して放射線検出部502とシンチレータ500との順に配置された表面読取方式(ISS方式、ISS:Irradiation Side Sampling)と、照射面44に対してシンチレータ500と放射線検出部502との順に配置された裏面読取方式(PSS方式、PSS:Penetration Side Sampling)とがある。
 シンチレータ500は、放射線12が入射される照射面44側がより強く発光する。ISS方式では、シンチレータ500での発光位置が放射線検出部502に近接した状態となる。従って、ISS方式は、PSS方式と比較して、撮影によって得られる放射線画像の分解能が高く、且つ、放射線検出部502での可視光の受光量も増大する。そのため、ISS方式は、PSS方式よりも、放射線検出器20(カセッテ本体部22)の感度を向上させることができる。
 また、シンチレータ500は、例えば、CsI:Tl(タリウムを添加したヨウ化セシウム)、CsI:Na(ナトリウム賦活ヨウ化セシウム)、GOS(GdS:Tb)等の材料を用いることができる。
 図41Bは、一例として、蒸着基板504に、CsIを含む材料を蒸着させることにより、柱状結晶領域を含むシンチレータ500を形成した場合を図示している。
 具体的に、図41Bのシンチレータ500では、放射線12が入射される照射面44側(放射線検出部502側)に柱状結晶500aからなる柱状結晶領域が形成され、該照射面44側の反対側に非柱状結晶500bからなる非柱状結晶領域が形成された構成となっている。なお、蒸着基板504としては、耐熱性の高い材料が望ましく、例えば、低コストという観点からアルミニウム(Al)が好適である。また、シンチレータ500は、柱状結晶500aの平均径が該柱状結晶500aの長手方向に沿っておよそ均一とされている。
 上記のように、シンチレータ500は、柱状結晶領域(柱状結晶500a)及び非柱状結晶領域(非柱状結晶500b)で形成された構成であると共に、高効率の発光が得られる柱状結晶500aからなる柱状結晶領域が放射線検出部502側に配置されている。そのため、シンチレータ500で発生された可視光は、柱状結晶500a内を進行して放射線検出部502へ射出される。この結果、放射線検出部502側へ射出される可視光の拡散が抑制され、カセッテ本体部22によって検出される放射線画像のボケが抑制される。また、シンチレータ500の深部(非柱状結晶領域)に到達した可視光も、非柱状結晶500bによって放射線検出部502側へ反射するので、放射線検出部502に入射される可視光の光量(シンチレータ500で発光された可視光の検出効率)を向上させることもできる。
 なお、シンチレータ500の照射面44側に位置する柱状結晶領域の厚みをt1とし、シンチレータ500の蒸着基板504側に位置する非柱状結晶領域の厚みをt2とすれば、t1とt2との間では、0.01≦(t2/t1)≦0.25の関係を満足することが望ましい。
 このように、柱状結晶領域の厚みt1と非柱状結晶領域の厚みt2とが上記の関係を満たすことで、発光効率が高く且つ可視光の拡散を防止する領域(柱状結晶領域)と、可視光を反射する領域(非柱状結晶領域)とのシンチレータ500の厚み方向に沿った比率が好適な範囲となり、シンチレータ500の発光効率、該シンチレータ500で発光された可視光の検出効率、及び、放射線画像の解像度が向上する。
 なお、非柱状結晶領域の厚みt2が厚すぎると発光効率の低い領域が増え、カセッテ本体部22の感度の低下につながることから、(t2/t1)は0.02以上且つ0.1以下の範囲であることがより好ましい。
 また、上記の説明では、柱状結晶領域と非柱状結晶領域とが連続的に形成された構成のシンチレータ500について説明したが、例えば、上記の非柱状結晶領域に代えて、Al等から成る光反射層を設けて、柱状結晶領域のみ形成された構成としてもよいし、他の構成であってもよい。
 放射線検出部502は、シンチレータ500の光射出側(柱状結晶500a)から射出された可視光を検出するものであり、図41Aに示すように、放射線12の入射方向に沿って、照射面44に対して、絶縁性基板508、TFT層510及び光電変換部512が順に積層されている。TFT層510の底面には、光電変換部512を覆うように平坦化層514が形成されている。
 また、放射線検出部502は、フォトダイオード(PD:Photo Diode)等からなる光電変換部512、蓄積容量516及びTFT518を備えた画素部520を、絶縁性基板508上に平面視でマトリクス状に複数形成した、TFTアクティブマトリクス基板(以下、TFT基板ともいう。)として構成される。
 なお、TFT518は、前述のTFT188(図9参照)に対応し、光電変換部512及び蓄積容量516は、画素180に対応する。
 光電変換部512は、シンチレータ500側の下部電極512aと、TFT層510側の上部電極512bとの間に、光電変換膜512cを配置して構成される。光電変換膜512cは、シンチレータ500から放出された可視光を吸収し、吸収した可視光に応じた電荷を発生する。
 下部電極512aは、シンチレータ500から放出された可視光を光電変換膜512cに入射させる必要があるため、少なくともシンチレータ500の発光波長に対して透明な導電性材料で構成することが好ましい。具体的には、可視光に対する透過率が高く、抵抗値が小さい透明導電性酸化物(TCO:Transparent Conducting Oxide)を用いることが好ましい。
 なお、下部電極512aとしてAu等の金属薄膜を用いることもできるが、90%以上の光透過率を得ようとすると抵抗値が増大しやすくなるため、TCOの方が好ましい。例えば、ITO(Indium Tin Oxide)、IZO(Indium Zinc Oxide)、AZO(Aluminium doped Zinc Oxide)、FTO(Fluorine doped Tin Oxide)、SnO、TiO、ZnO等を用いることが好ましいが、プロセス簡易性、低抵抗性、透明性の観点からITOが最も好ましい。また、下部電極512aは、全ての画素部520で共通する一枚構成としてもよいし、画素部520毎に分割してもよい。
 また、光電変換膜512cは、可視光を吸収して電荷を発生する材料から構成すればよく、例えば、アモルファスシリコン(a-Si)や有機光電変換材料(OPC)等を用いることができる。光電変換膜512cをアモルファスシリコンで構成した場合、シンチレータ500から放出された可視光を広い波長域にわたって吸収するように構成することができる。但し、アモルファスシリコンからなる光電変換膜512cの形成には蒸着を行う必要があり、絶縁性基板508が合成樹脂製である場合、絶縁性基板508の耐熱性も考慮する必要がある。
 一方、光電変換膜512cを有機光電変換材料を含む材料で構成した場合、主に可視光域で高い吸収を示す吸収スペクトルが得られるので、光電変換膜512cにおいては、シンチレータ500から放出された可視光以外の電磁波の吸収はほとんどなくなる。この結果、X線やγ線等の放射線12の光電変換膜512cでの吸収により発生するノイズを抑制することができる。
 また、有機光電変換材料からなる光電変換膜512cは、インクジェットヘッド等の液滴吐出ヘッドを用いて、有機光電変換材料を被形成体上に付着させることにより形成することができるので、該被形成体に対する耐熱性は要求されない。このため、第14変形例では、光電変換膜512cを有機光電変換材料で構成している。
 さらに、光電変換膜512cを有機光電変換材料で構成した場合、光電変換膜512cで放射線12がほとんど吸収されないので、放射線12が透過するように放射線検出部502が配置されるISS方式において、放射線検出部502を透過する放射線12の減衰を抑制することができ、該放射線12に対する感度の低下を抑えることができる。従って、光電変換膜512cを有機光電変換材料で構成することは、特にISS方式において好適である。
 光電変換膜512cを構成する有機光電変換材料は、シンチレータ500から放出された可視光を最も効率よく吸収するために、その吸収ピーク波長が、シンチレータ500の発光ピーク波長と近いほど好ましい。有機光電変換材料の吸収ピーク波長とシンチレータ500の発光ピーク波長とが一致することが理想的であるが、双方の差が小さければ、シンチレータ500から放出された可視光を十分に吸収することが可能である。具体的には、有機光電変換材料の吸収ピーク波長と、シンチレータ500の放射線12に対する発光ピーク波長との差が10nm以内であることが好ましく、5nm以内であることがより好ましい。
 このような条件を満たすことが可能な有機光電変換材料としては、例えば、キナクリドン系有機化合物及びフタロシアニン系有機化合物が挙げられる。例えば、キナクリドンの可視域における吸収ピーク波長は560nmであるため、有機光電変換材料としてキナクリドンを用い、シンチレータ500の材料としてCsI:Tlを用いれば、上記ピーク波長の差を5nm以内にすることが可能となり、光電変換膜512cで発生する電荷量を略最大にすることができる。
 次に、放射線検出器20に適用可能な光電変換膜512cについて、より具体的に説明する。
 放射線検出器20における電磁波吸収/光電変換部位は、上部電極512b及び下部電極512aと、該上部電極512b及び下部電極512aに挟まれた光電変換膜512cを含む有機層である。この有機層は、より具体的には、電磁波を吸収する部位、光電変換部位、電子輸送部位、正孔輸送部位、電子ブロッキング部位、正孔ブロッキング部位、結晶化防止部位、電極、及び、層間接触改良部位等を積み重ねるか、若しくは、混合することで形成することができる。
 上記有機層は、有機p型化合物又は有機n型化合物を含有することが好ましい。有機p型半導体(化合物)は、主に正孔輸送性有機化合物に代表されるドナー性有機半導体(化合物)であり、電子を供与しやすい性質を有する有機化合物である。さらに詳しくは、2つの有機材料を接触させて用いたときに、イオン化ポテンシャルの小さい方の有機化合物である。従って、ドナー性有機化合物としては、電子供与性を有する有機化合物であれば、いずれの有機化合物も使用可能である。有機n型半導体(化合物)は、主に電子輸送性有機化合物に代表されるアクセプター性有機半導体(化合物)であり、電子を受容しやすい性質を有する有機化合物である。さらに詳しくは、2つの有機化合物を接触させて用いたときに電子親和力の大きい方の有機化合物である。従って、アクセプター性有機化合物は、電子受容性を有する有機化合物であれば、いずれの有機化合物も使用可能である。
 有機p型半導体及び有機n型半導体として適用可能な材料や、光電変換膜512cの構成については、特開2009-32854号公報において詳細に説明されているため説明を省略する。
 また、光電変換部512は、少なくとも上部電極512b及び下部電極512aと光電変換膜512cとを含んでいればよいが、暗電流の増加を抑制するため、電子ブロッキング膜及び正孔ブロッキング膜の少なくともいずれかを設けることが好ましく、両方を設けることがより好ましい。
 電子ブロッキング膜は、上部電極512bと光電変換膜512cとの間に設けることができ、上部電極512bと下部電極512aとの間にバイアス電圧を印加したときに、上部電極512bから光電変換膜512cに電子が注入されて暗電流が増加してしまうことを抑制することができる。電子ブロッキング膜には電子供与性有機材料を用いることができる。実際に電子ブロッキング膜に用いる材料は、隣接する電極の材料及び隣接する光電変換膜512cの材料等に応じて選択すればよく、隣接する電極の材料の仕事関数(Wf)より1.3eV以上電子親和力(Ea)が大きく、且つ、隣接する光電変換膜512cの材料のイオン化ポテンシャル(Ip)と同等のIp、若しくは、それより小さいIpを有するものが好ましい。この電子供与性有機材料として適用可能な材料については、特開2009-32854号公報において詳細に説明されているため説明を省略する。
 電子ブロッキング膜の厚みは、暗電流抑制効果を確実に発揮させると共に、光電変換部512の光電変換効率の低下を防ぐため、10nm以上200nm以下が好ましく、より好ましくは、30nm以上150nm以下、特に好ましくは50nm以上100nm以下である。
 正孔ブロッキング膜は、光電変換膜512cと下部電極512aとの間に設けることができ、上部電極512bと下部電極512aとの間にバイアス電圧を印加したときに、下部電極512aから光電変換膜512cに正孔が注入されて暗電流が増加してしまうことを抑制することができる。正孔ブロッキング膜には電子受容性有機材料を用いることができる。実際に正孔ブロッキング膜に用いる材料は、隣接する電極の材料及び隣接する光電変換膜512cの材料等に応じて選択すればよく、隣接する電極の材料の仕事関数(Wf)より1.3eV以上イオン化ポテンシャル(Ip)が大きく、且つ、隣接する光電変換膜512cの材料の電子親和力(Ea)と同等のEa、若しくは、それより大きいEaを有するものが好ましい。この電子受容性有機材料として適用可能な材料については、特開2009-32854号公報において詳細に説明されているため説明を省略する。
 正孔ブロッキング膜の厚みは、暗電流抑制効果を確実に発揮させると共に、光電変換部512の光電変換効率の低下を防ぐため、10nm以上200nm以下が好ましく、より好ましくは30nm以上150nm以下、特に好ましくは50nm以上100nm以下である。
 なお、光電変換膜512cで発生した電荷のうち、正孔が下部電極512aに移動し、電子が上部電極512bに移動するようにバイアス電圧を設定する場合には、電子ブロッキング膜の位置と正孔ブロッキング膜の位置とを逆にすればよい。また、電子ブロッキング膜及び正孔ブロッキング膜を両方設けることは必須ではなく、いずれかを設けておけば、ある程度の暗電流抑制効果を得ることができる。
 TFT層510のTFT518では、ゲート電極、ゲート絶縁膜及び活性層(チャネル層)が積層され、さらに、活性層上にソース電極とドレイン電極とが所定の間隔を隔てて形成されている。活性層は、例えば、アモルファスシリコンや非晶質酸化物、有機半導体材料、カーボンナノチューブ等のうちのいずれかにより形成することができるが、活性層を形成可能な材料はこれらに限定されるものではない。
 活性層を形成可能な非晶質酸化物としては、例えば、In、Ga及びZnのうちの少なくとも1つを含む酸化物(例えばIn-O系)が好ましく、In、Ga及びZnのうちの少なくとも2つを含む酸化物(例えばIn-Zn-O系、In-Ga-O系、Ga-Zn-O系)がより好ましく、In、Ga及びZnを含む酸化物が特に好ましい。In-Ga-Zn-O系非晶質酸化物としては、結晶状態における組成がInGaO(ZnO)(mは6未満の自然数)で表される非晶質酸化物が好ましく、特に、InGaZnOがより好ましい。なお、活性層を形成可能な非晶質酸化物はこれらに限定されるものではない。
 また、活性層を形成可能な有機半導体材料としては、例えば、フタロシアニン化合物や、ペンタセン、バナジルフタロシアニン等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。なお、フタロシアニン化合物の構成については、特開2009-212389号公報で詳細に説明されているため、説明を省略する。
 非晶質酸化物や有機半導体材料、カーボンナノチューブ等のうちのいずれかによってTFT518の活性層を形成すれば、X線等の放射線12を吸収せず、あるいは、吸収したとしても極めて微量に留まるため、放射線検出部502におけるノイズの発生を効果的に抑制することができる。
 また、活性層をカーボンナノチューブで形成した場合、TFT518のスイッチング速度を高速化することができ、また、TFT518における可視光域の光の吸収度合いを低下させることができる。なお、活性層をカーボンナノチューブで形成する場合、活性層にごく微量の金属性不純物が混入しただけでTFT518の性能が著しく低下するため、遠心分離等により非常に純度の高いカーボンナノチューブを分離・抽出して活性層の形成に用いる必要がある。
 また、有機光電変換材料で形成した膜及び有機半導体材料で形成した膜は、いずれも十分な可撓性を有しているので、有機光電変換材料で形成した光電変換膜512cと、活性層を有機半導体材料で形成したTFT518とを組み合わせた構成であれば、被写体18の体の重みが荷重として加わる放射線検出部502の高剛性化は必ずしも必要ではなくなる。
 また、絶縁性基板508は、光透過性を有し且つ放射線12の吸収が少ないものであればよい。ここで、TFT518の活性層を構成する非晶質酸化物や、光電変換部512の光電変換膜512cを構成する有機光電変換材料は、いずれも低温での成膜が可能である。従って、絶縁性基板508としては、半導体基板、石英基板、及び、ガラス基板等の耐熱性の高い基板に限定されず、合成樹脂製の可撓性基板、アラミド、バイオナノファイバを用いることもできる。具体的には、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンフタレート、ポリエチレンナフタレート等のポリエステル、ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリエーテルスルホン、ポリアリレート、ポリイミド、ポリシクロオレフィン、ノルボルネン樹脂、ポリ(クロロトリフルオロエチレン)等の可撓性基板を用いることができる。このような合成樹脂製の可撓性基板を用いれば、軽量化を図ることもでき、例えば、持ち運び等に有利となる。なお、絶縁性基板508には、絶縁性を確保するための絶縁層、水分や酸素の透過を防止するためのガスバリア層、平坦性あるいは電極等との密着性を向上するためのアンダーコート層等を設けてもよい。
 なお、アラミドは200℃以上の高温プロセスを適用できるため、透明電極材料を高温硬化させて低抵抗化でき、また、ハンダのリフロー工程を含むドライバICの自動実装にも対応できる。また、アラミドはITOやガラス基板と熱膨張係数が近いため、製造後の反りが少なく、割れにくい。また、アラミドは、ガラス基板等と比べて基板を薄型化できる。なお、超薄型ガラス基板とアラミドとを積層して絶縁性基板508を形成してもよい。
 また、バイオナノファイバは、バクテリア(酢酸菌、Acetobacter Xylinum)が産出するセルロースミクロフィブリル束(バクテリアセルロース)と透明樹脂とを複合したものである。セルロースミクロフィブリル束は、幅50nmと可視光波長に対して1/10のサイズで、且つ、高強度、高弾性、低熱膨である。バクテリアセルロースにアクリル樹脂、エポキシ樹脂等の透明樹脂を含浸・硬化させることで、繊維を60%~70%も含有しながら、波長500nmで約90%の光透過率を示すバイオナノファイバが得られる。バイオナノファイバは、シリコン結晶に匹敵する低い熱膨張係数(3ppm~7ppm)を有し、鋼鉄並の強度(460MPa)、高弾性(30GPa)で、且つ、フレキシブルであることから、ガラス基板等と比べて絶縁性基板508を薄型化できる。
 絶縁性基板508としてガラス基板を用いた場合、放射線検出部502(TFT基板)全体としての厚みは、例えば、0.7mm程度になるが、第14変形例では、カセッテ本体部22の薄型化を考慮し、絶縁性基板508として、光透過性を有する合成樹脂からなる薄型の基板を用いている。これにより、放射線検出部502全体としての厚みを、例えば、0.1mm程度に薄型化できると共に、放射線検出部502に可撓性を持たせることができる。また、放射線検出部502に可撓性をもたせることで、カセッテ本体部22の耐衝撃性が向上し、カセッテ本体部22に衝撃が加わった場合にも破損し難くなる。また、プラスチック樹脂や、アラミド、バイオナノファイバ等は、いずれも放射線12の吸収が少なく、絶縁性基板508をこれらの材料で形成した場合、絶縁性基板508による放射線12の吸収量も少なくなるため、ISS方式により放射線検出部502を放射線12が透過する構成であっても、放射線12に対する感度の低下を抑えることができる。
 なお、カセッテ本体部22の絶縁性基板508として合成樹脂製の基板を用いることは必須ではなく、カセッテ本体部22の厚さは増大するものの、ガラス基板等の他の材料からなる基板を絶縁性基板508として用いるようにしてもよい。
 また、放射線検出部502(TFT基板)のうち、放射線12の到来方向の反対側(シンチレータ500側)には、放射線検出部502を平坦にするための平坦化層514が形成されている。
 第14変形例では、放射線検出器20を下記のように構成してもよい。
 (1)PDを含む光電変換部512を有機光電変換材料で構成し、CMOSセンサを用いてTFT層510を構成してもよい。この場合、PDのみが有機系材料からなるので、CMOSセンサを含むTFT層510は可撓性を有しなくてもよい。なお、有機光電変換材料からなる光電変換部512と、CMOSセンサとについては、特開2009-212377号公報に記載されているため、その詳細な説明は省略する。
 (2)PDを含む光電変換部512を有機光電変換材料で構成すると共に、有機材料からなるTFTを備えたCMOS回路によって可撓性を有するTFT層510を実現してもよい。この場合、CMOS回路で用いられるp型有機半導体の材料としてペンタセンを採用すると共に、n型有機半導体の材料としてフッ化銅フタロシアニン(F16CuPc)を採用すればよい。これにより、より小さな曲げ半径にすることが可能な可撓性を有するTFT層510を実現することができる。また、このようにTFT層510を構成することにより、ゲート絶縁膜を大幅に薄くすることができ、駆動電圧を低下させることも可能となる。さらに、ゲート絶縁膜、半導体、各電極を室温又は100℃以下で作製することができる。さらにまた、可撓性を有する絶縁性基板508上にCMOS回路を直接作製することもできる。しかも、有機材料からなるTFTは、スケーリング則に沿った製造プロセスにより微細化することが可能となる。なお、絶縁性基板508は、薄厚のポリイミド基板上にポリイミド前駆体をスピンコート法で塗布して加熱すれば、ポリイミド前駆体がポリイミドに変化するので、凹凸のない平坦な基板を実現することができる。
 (3)ミクロンオーダの複数のデバイスブロックを基板上の指定位置に配置する自己整合配置技術(Fluidic Self-Assembly法)を適用して、結晶SiからなるPD及びTFTを、樹脂基板からなる絶縁性基板508上に配置してもよい。この場合、ミクロンオーダの微小デバイスブロックとしてのPD及びTFTを他の基板に予め作製した後に該基板から切り離し、液体中で、前記PD及び前記TFTをターゲット基板としての絶縁性基板508上に散布して統計的に配置する。絶縁性基板508には、デバイスブロックに適合させるための加工が予め施されており、デバイスブロックを選択的に絶縁性基板508に配置することができる。従って、最適な材料で作られた最適なデバイスブロック(PD及びTFT)を最適な基板(絶縁性基板508)上に集積化させることができ、結晶でない絶縁性基板508(樹脂基板)にPD及びTFTを集積化することが可能となる。
[本実施形態の他の構成例]
 なお、本実施形態は、これまでの説明に限定されるものではないことは勿論である。
 すなわち、本実施形態に係る放射線画像撮影装置10、10A~10M及び放射線画像撮影システム11、11A~11Mは、上述した各構成も含めて、以下に列挙する構成を採り得る。
 (1)放射線源本体部16、カセッテ本体部22、ウェブカメラ30及び携帯情報端末34を有し、放射線源本体部16と携帯情報端末34とが別体に構成され、携帯情報端末34にウェブカメラ30が内蔵される構成(図1~図17、図20、図22、図25及び図38参照)。
 (2)放射線源本体部16、カセッテ本体部22、ウェブカメラ30及び携帯情報端末34を有し、放射線源本体部16と携帯情報端末34とが別体に構成され、放射線源本体部16にウェブカメラ30が内蔵される構成(図18及び図34参照)。
 (3)放射線源本体部16、カセッテ本体部22、ウェブカメラ30及び携帯情報端末34を有し、放射線源本体部16と携帯情報端末34とが別体に構成され、携帯情報端末34とウェブカメラ30とがUSBケーブル240を介して一体的に連結される構成(図19及び図39参照)。
 (4)放射線源本体部16、カセッテ本体部22、ウェブカメラ30及び携帯情報端末34を有し、放射線源本体部16と携帯情報端末34とが別体に構成され、放射線源本体部16とウェブカメラ30とがUSBケーブル240を介して一体的に連結される構成(図40参照)。
 (5)放射線源本体部16、カセッテ本体部22、ウェブカメラ30及び携帯情報端末34を有し、放射線源本体部16と携帯情報端末34とが別体に構成され、ウェブカメラ30が放射線源本体部16、カセッテ本体部22及び携帯情報端末34とは別体になっている構成。
 (6)放射線源本体部16、カセッテ本体部22、ウェブカメラ30及び携帯情報端末34を有し、放射線源本体部16と携帯情報端末34とが一体的に構成され、携帯情報端末34にウェブカメラ30が内蔵される構成(図21参照)。
 (7)放射線源本体部16、カセッテ本体部22、ウェブカメラ30及び携帯情報端末34を有し、放射線源本体部16と携帯情報端末34とが一体的に構成され、放射線源本体部16にウェブカメラ30が内蔵される構成。
 (8)放射線源本体部16、カセッテ本体部22、ウェブカメラ30及び携帯情報端末34を有し、放射線源本体部16と携帯情報端末34とが一体的に構成され、ウェブカメラ30が放射線源本体部16、カセッテ本体部22及び携帯情報端末34とは別体になっている構成。
 (9)放射線源本体部16、カセッテ本体部22及びウェブカメラ30を有し、放射線源本体部16とウェブカメラ30とが別体になっている構成(図23参照)。
 (10)放射線源本体部16、カセッテ本体部22及びウェブカメラ30を有し、放射線源本体部16とウェブカメラ30とが一体的となっている構成(図24、図31A及び図32A参照)。
 そして、これら(1)~(10)の構成において、ウェブカメラ30が撮影したカメラ画像は、放射線源本体部16の通信部136、カセッテ本体部22の通信部170、(携帯情報端末34の通信部218、高電圧電源252の通信部262)及び、ウェブカメラ30に通信部260が備わっている場合には該ウェブカメラ30の通信部260のうち、いずれか1つの通信部からネットワーク36を介して医療機関40の通信部104に送信される。つまり、前記いずれか1つの通信部は、カメラ画像を送信するカメラ画像通信部として機能する。
 また、(1)~(10)の構成において、放射線検出器20から出力された放射線画像についても、放射線源本体部16の通信部136、カセッテ本体部22の通信部170、(携帯情報端末34の通信部218、高電圧電源252の通信部262)及び、ウェブカメラ30に通信部260が備わっている場合には該ウェブカメラ30の通信部260のうち、いずれか1つの通信部からネットワーク36を介して医療機関40の通信部104に送信される。
 従って、(1)~(10)の構成において、放射線画像撮影装置10、10A~10Mと医療機関40の通信部104との間でのネットワーク36を介した信号の送受信は、放射線源本体部16の通信部136、カセッテ本体部22の通信部170、(携帯情報端末34の通信部218、高電圧電源252の通信部262)及び、ウェブカメラ30に通信部260が備わっている場合には該ウェブカメラ30の通信部260のうち、いずれか1つの通信部と、通信部104との間で行われる。
 さらに、本実施形態では、無線通信及び/又は有線通信による信号の送受信について説明したが、被写体18が放射線源本体部16とカセッテ本体部22とに接触して、SIDが短く設定されている場合には、放射線源本体部16とカセッテ本体部22との間の信号の送受信(例えば、同期制御信号の送受信)は、被写体18を介した人体通信であってもよい。また、第11~第13変形例(図34~図40)のように、操作者32が放射線源本体部16と携帯情報端末34との双方に接触している場合には、放射線源本体部16と携帯情報端末34との間の信号の送受信を、操作者32を介した人体通信で行ってもよい。
 なお、本発明は、上述の実施の形態に限らず、本発明の要旨を逸脱することなく、種々の構成を採り得ることは勿論である。

Claims (22)

  1.  放射線(12)を出力する放射線源(14)と、
     前記放射線源(14)が被写体(18)に前記放射線(12)を照射した際に、前記被写体(18)を透過した前記放射線(12)を検出して放射線画像に変換する放射線検出器(20)と、
     前記放射線(12)を透過し、且つ、前記放射線検出器(20)を収容するカセッテ本体部(22)と、
     少なくとも前記カセッテ本体部(22)を撮影するカメラ(30)と、
     前記被写体(18)に対する前記放射線(12)の照射の権限を有する医師又は放射線技師(38)が待機し、且つ、前記医師又は前記放射線技師(38)が前記被写体(18)を直視できない待機場所(40、300)に設けられた待機場所通信部(104)に、前記カメラ(30)が撮影した前記カセッテ本体部(22)の画像を送信するカメラ画像通信部(136、170、218、260、262)と、
     を有し、
     前記カメラ(30)は、前記放射線源(14)及び前記カセッテ本体部(22)を制御する制御装置(34)と一体的に構成されているか、又は、前記放射線源(14)を収容する放射線源本体部(16)と一体的に構成されている
     ことを特徴とする放射線画像撮影装置。
  2.  請求項1記載の装置(10、10A~10F、10H、10I、10K~10M)において、
     少なくとも前記放射線画像撮影装置(10、10A~10F、10H、10I、10K~10M)の使用時には、前記カメラ(30)と前記制御装置(34)とが一体的に連結されているか、又は、前記カメラ(30)と前記放射線源本体部(16)とが一体的に連結されている
     ことを特徴とする放射線画像撮影装置。
  3.  請求項2記載の装置(10、10A~10F、10H、10I、10K~10M)において、
     前記カメラ(30)と前記制御装置(34)とが一体的に連結される場合とは、前記制御装置(34)に前記カメラ(30)が内蔵されるか、前記制御装置(34)と前記カメラ(30)とがケーブル(240)を介して接続されるか、あるいは、少なくとも前記使用時にのみ前記制御装置(34)と前記カメラ(30)とが連結され、一方で、前記放射線画像撮影装置(10、10A、10C~10F、10I、10L)のメンテナンス時又は非使用時には前記制御装置(34)から前記カメラ(30)が離間可能であることにより、前記制御装置(34)と前記カメラ(30)とが一体的に連結されることをいい、
     一方で、前記カメラ(30)と前記放射線源本体部(16)とが一体的に連結される場合とは、前記放射線源本体部(16)に前記カメラ(30)が内蔵されるか、前記放射線源本体部(16)と前記カメラ(30)とがケーブル(240)を介して接続されるか、あるいは、少なくとも前記使用時にのみ前記放射線源本体部(16)と前記カメラ(30)とが連結され、一方で、前記放射線画像撮影装置(10B、10E、10H、10K、10M)のメンテナンス時又は非使用時には前記放射線源本体部(16)から前記カメラ(30)が離間可能であることにより、前記放射線源本体部(16)と前記カメラ(30)とが一体的に連結されることをいう
     ことを特徴とする放射線画像撮影装置。
  4.  請求項1~3のいずれか1項に記載の装置(10、10A~10M)において、
     前記カメラ(30)は、前記放射線(12)が照射される前記カセッテ本体部(22)の照射面(44)における前記放射線検出器(20)に応じた前記放射線(12)の照射野を少なくとも撮影し、
     前記カメラ画像通信部(136、170、218、260、262)は、前記カメラ(30)が撮影した前記照射野の画像を前記待機場所通信部(104)に送信する
     ことを特徴とする放射線画像撮影装置。
  5.  請求項4記載の装置(10、10A~10M)において、
     前記カメラ画像通信部(136、170、218、260)は、前記制御装置(34)、前記放射線源本体部(16)、前記カセッテ本体部(22)又は前記カメラ(30)に搭載されている
     ことを特徴とする放射線画像撮影装置。
  6.  請求項5記載の装置(10、10A~10M)において、
     前記放射線源本体部(16)は、外部との通信が可能な放射線源通信部(136)をさらに有し、
     前記カセッテ本体部(22)は、外部との通信が可能なカセッテ通信部(170)をさらに有し、
     前記制御装置(34)は、外部との通信が可能な制御装置通信部(218)を有し、
     前記制御装置通信部(218)、前記放射線源通信部(136)及び前記カセッテ通信部(170)のうち、いずれか1つの通信部が前記カメラ画像通信部として機能することにより、前記カメラ(30)が撮影した前記照射野の画像を前記待機場所通信部(104)に送信するか、あるいは、前記カメラ(30)に搭載された前記カメラ画像通信部(260)が前記照射野の画像を前記待機場所通信部(104)に送信する
     ことを特徴とする放射線画像撮影装置。
  7.  請求項6記載の装置(10、10B~10F、10L)において、
     前記制御装置通信部(218)と、前記放射線源通信部(136)及び前記カセッテ通信部(170)との間の通信が有線通信である場合に、前記制御装置通信部(218)と前記放射線源通信部(136)との間、及び、前記制御装置通信部(218)と前記カセッテ通信部(170)との間は、ケーブル(24、26)により電気的に接続されている
     ことを特徴とする放射線画像撮影装置。
  8.  請求項6又は7記載の装置(10、10A~10M)において、
     前記カセッテ通信部(170)は、前記待機場所通信部(104)に前記放射線画像を直接送信するか、あるいは、前記制御装置通信部(218)、前記放射線源通信部(136)及び/又は前記カメラ画像通信部(260)を介して前記待機場所通信部(104)に前記放射線画像を送信する
     ことを特徴とする放射線画像撮影装置。
  9.  請求項6~8のいずれか1項に記載の装置(10、10A~10M)において、
     前記カメラ画像通信部(136、170、218、260)と前記待機場所通信部(104)との間は、無線通信及び/又は有線通信により前記照射野の画像の送受信が行われると共に、前記カセッテ通信部(170)と前記待機場所通信部(104)との間は、無線通信及び/又は有線通信により前記放射線画像の送受信が行われる
     ことを特徴とする放射線画像撮影装置。
  10.  請求項6~9のいずれか1項に記載の装置(10、10A~10M)において、
     前記待機場所(40、300)には、前記待機場所通信部(104)に電気的に接続されたコンソール(106)がさらに設けられ、
     前記待機場所通信部(104)は、受信した前記照射野の画像及び/又は前記放射線画像を前記コンソール(106)に出力する
     ことを特徴とする放射線画像撮影装置。
  11.  請求項10記載の装置(10、10A~10M)において、
     前記コンソール(106)には、前記放射線源(14)からの前記放射線(12)の出力の開始を操作可能な曝射スイッチ(112、120)が設けられ、
     前記コンソール(106)は、前記曝射スイッチ(112、120)の投入に起因して、前記放射線(12)の出力を開始させるための曝射制御信号を前記待機場所通信部(104)を介して前記放射線源通信部(136)に送信し、
     前記放射線源(14)は、前記放射線源通信部(136)での前記曝射制御信号の受信に起因して、前記放射線(12)の出力を開始する
     ことを特徴とする放射線画像撮影装置。
  12.  請求項11記載の装置(10、10A~10F、10I、10K~10M)において、
     前記制御装置(34)は、前記照射野の画像及び/又は前記放射線画像を表示可能な表示部(64)と、音声を外部に出力する音声出力部(78)とのうち、少なくとも1つをさらに有する
     ことを特徴とする放射線画像撮影装置。
  13.  請求項12記載の装置(10、10A~10F、10I、10K~10M)において、
     前記放射線源(14)からの前記放射線(12)の出力前に前記コンソール(106)に出力された前記照射野の画像に、前記被写体(18)の撮影部位が写り込んでいないか、又は、前記撮影部位の一部しか写り込んでいない場合、前記コンソール(106)は、前記待機場所通信部(104)への前記曝射制御信号の出力を行わず、一方で、前記待機場所通信部(104)を介して前記制御装置通信部(218)に、前記照射野の画像中に前記被写体(18)の撮影部位が写りこむように前記放射線画像撮影装置(10、10A~10F、10I、10K~10M)に指示するための指示信号を送信し、
     前記制御装置(34)は、前記制御装置通信部(218)が受信した前記指示信号に基づいて、前記指示信号の示す指示内容を前記表示部(64)に表示させ、及び/又は、前記指示内容に対応する音声を前記音声出力部(78)から外部に出力させる
     ことを特徴とする放射線画像撮影装置。
  14.  請求項5~13のいずれか1項に記載の装置(10、10A~10F、10I、10K~10M)において、
     前記制御装置(34)は、該制御装置(34)を駆動するための制御装置用バッテリ(220)をさらに有し、
     前記放射線源本体部(16)は、前記放射線源(14)を駆動するための放射線源用バッテリ(134)をさらに有し、
     前記カセッテ本体部(22)は、前記放射線検出器(20)を駆動するためのカセッテ用バッテリ(166)をさらに有し、
     前記制御装置用バッテリ(220)は、前記放射線源用バッテリ(134)及び/又は前記カセッテ用バッテリ(166)を充電可能である
     ことを特徴とする放射線画像撮影装置。
  15.  請求項1~14のいずれか1項に記載の装置(10K~10M)において、
     前記放射線源本体部(16)における前記放射線(12)の出力箇所とは反対側の箇所には、取手(310、320)が設けられている
     ことを特徴とする放射線画像撮影装置。
  16.  請求項15記載の装置(10K~10M)において、
     前記取手(310、320)には、前記放射線画像撮影装置(10K~10M)の操作者(32)によって前記取手(310、320)が把持された場合に、該取手(310、320)が把持されたことを示す検出信号を出力する把持状態検出センサ(312、322)が設けられ、
     前記放射線源本体部(16)は、前記検出信号に基づいて該放射線源本体部(16)を起動する
     ことを特徴とする放射線画像撮影装置。
  17.  請求項16記載の装置(10K)において、
     前記放射線源本体部(16)における前記放射線(12)の出力箇所とは反対側の箇所には、前記取手(320)を収納可能な凹部(324)が設けられ、
     前記凹部(324)から前記取手(320)から引き出された状態で、前記操作者(32)によって前記取手(320)が把持された場合に、前記把持状態検出センサ(322)は、前記検出信号を出力する
     ことを特徴とする放射線画像撮影装置。
  18.  請求項1~17のいずれか1項に記載の装置(10、10A~10M)において、
     前記カメラ画像通信部(136、170、218、260、262)は、前記カメラ(30)が撮影した前記カセッテ本体部(22)の動画像又は静止画像、あるいは、前記カメラ(30)が所定時間間隔で撮影した前記カセッテ本体部(22)の静止画像を前記待機場所通信部(104)に送信する
     ことを特徴とする放射線画像撮影装置。
  19.  請求項18記載の装置(10、10A~10M)において、
     前記カメラ(30)は、光学カメラである
     ことを特徴とする放射線画像撮影装置。
  20.  放射線(12)を出力する放射線源(14)、前記放射線源(14)が被写体(18)に前記放射線(12)を照射した際に前記被写体(18)を透過した前記放射線(12)を検出して放射線画像に変換する放射線検出器(20)、前記放射線(12)を透過し且つ前記放射線検出器(20)を収容するカセッテ本体部(22)、少なくとも前記カセッテ本体部(22)を撮影するカメラ(30)、及び、前記カメラ(30)が撮影した前記カセッテ本体部(22)の画像を外部に送信するカメラ画像通信部(136、170、218、260、262)を有する放射線画像撮影装置(10、10A~10M)と、
     前記被写体(18)に対する前記放射線(12)の照射の権限を有する医師又は放射線技師(38)が待機し、且つ、前記医師又は前記放射線技師(38)が前記被写体(18)を直視できない待機場所(40、300)に設けられ、前記カメラ画像通信部(136、170、218、260、262)からの前記カセッテ本体部(22)の画像を受信する待機場所通信部(104)、及び、該待機場所通信部(104)に電気的に接続され、前記待機場所通信部(104)から前記カセッテ本体部(22)の画像が入力されるコンソール(106)と、
     を備え、
     前記カメラ(30)は、前記放射線源(14)及び前記カセッテ本体部(22)を制御する前記放射線画像撮影装置(10、10A~10M)の制御装置(34)と一体的に構成されているか、又は、前記放射線源(14)を収容する放射線源本体部(16)と一体的に構成されている
     ことを特徴とする放射線画像撮影システム。
  21.  請求項20記載のシステム(10、10A~10F、10I、10K~10M)において、
     前記制御装置(34)は、前記放射線源(14)からの前記放射線(12)の出力と前記放射線検出器(20)における前記放射線(12)から前記放射線画像への変換との同期を取るための同期制御信号を生成し、生成した前記同期制御信号を前記放射線源(14)及び前記カセッテ本体部(22)に送信することにより前記放射線源(14)及び前記カセッテ本体部(22)を制御する
     ことを特徴とする放射線画像撮影システム。
  22.  放射線検出器(20)を収容するカセッテ本体部(22)及び放射線源(14)を制御する制御装置(34)と、カメラ(30)とを一体的に構成するか、又は、前記放射線源(14)を収容する放射線源本体部(16)と前記カメラ(30)とを一体的に構成し、
     少なくとも前記カセッテ本体部(22)を前記カメラ(30)で撮影し、
     前記カメラ(30)が撮影した前記カセッテ本体部(22)の画像を、被写体(18)に対する放射線(12)の照射の権限を有する医師又は放射線技師(38)が待機し、且つ、前記医師又は前記放射線技師(38)が前記被写体(18)を直視できない待機場所(40、300)に設けられた待機場所通信部(104)に送信し、
     前記待機場所通信部(104)に送信された前記カセッテ本体部(22)の画像に前記被写体(18)の撮影部位が写り込んでいる場合に、前記待機場所通信部(104)から前記放射線源(14)に対して前記放射線(12)の出力を指示することにより、前記放射線源(14)から前記放射線(12)を出力させて前記被写体(18)に前記放射線(12)を照射し、
     前記被写体(18)及び前記カセッテ本体部(22)を透過した前記放射線(12)を前記放射線検出器(20)により検出して放射線画像に変換することを特徴とする放射線画像撮影方法。
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