WO2012060446A1 - X線ct装置およびx線ct装置の制御方法 - Google Patents

X線ct装置およびx線ct装置の制御方法 Download PDF

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丈夫 天生目
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株式会社東芝
東芝メディカルシステムズ株式会社
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    • G01N2223/60Specific applications or type of materials
    • G01N2223/612Specific applications or type of materials biological material

Definitions

  • Embodiments described herein relate generally to an X-ray CT (Computed Tomography) apparatus and an X-ray CT apparatus control method.
  • X-ray CT Computed Tomography
  • the operator of the X-ray CT apparatus manages the exposure dose of the subject so that the subject is not excessively irradiated with X-rays. Therefore, conventionally, as a technique for managing the exposure dose of the subject, for example, the total DLP (Dose Length Product) or the maximum or average CTDIvol (volume CT Dose Index) is displayed to the operator based on the scanning conditions.
  • the technology to present is proposed.
  • the threshold value of the X-ray exposure amount of the subject differs depending on the age, imaging region, body shape, etc. of the subject.
  • the exposure dose is managed using the total value of the entire scan. For this reason, it is difficult to perform exposure dose management according to the scan position of the subject with the conventional technology.
  • FIG. 1 is a schematic overall configuration diagram showing an example of an X-ray CT apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • Explanatory drawing which shows an example of the relationship between the body thickness memorize
  • the schematic block diagram which shows the structural example of the function implementation part by CPU of a main control part.
  • Explanatory drawing which shows an example of the image which superimposed and displayed the threshold value of the exposure dose on the scanogram according to the patient's position.
  • the flowchart which shows the procedure at the time of showing the threshold value of an exposure dose to a user according to a patient's position by CPU of a main control part.
  • the flowchart which shows the procedure at the time of giving a warning and also adjusting a dose when the threshold value of an exposure dose is exceeded in the procedure shown in FIG.
  • An X-ray CT apparatus includes a body thickness information acquisition unit, a threshold value determination unit, and an image generation unit in order to solve the above-described problem.
  • the body thickness information acquisition unit acquires body thickness information of the subject.
  • the threshold value determination unit determines the exposure dose threshold value according to the body thickness of the subject.
  • An image generation part produces
  • FIG. 1 is a schematic overall configuration diagram showing an example of an X-ray CT apparatus 10 according to an embodiment of the present invention.
  • the X-ray CT apparatus 10 includes a scanner apparatus 11 and an image processing apparatus 12.
  • the scanner device 11 of the X-ray CT apparatus 10 is usually installed in an examination room and is configured to generate X-ray transmission data related to a site (subject) of a patient O.
  • the image processing apparatus 12 is usually installed in a control room adjacent to the examination room, and is configured to generate projection data from transmission data and generate / display a reconstructed image.
  • the scanner apparatus 11 of the X-ray CT apparatus 10 includes an X-ray tube 21, an aperture 22, an X-ray detector 23, a DAS (Data Acquisition System) 24, a rotating unit 25, a high-voltage power supply 26, an aperture drive device 27, and a rotation drive device 28.
  • the X-ray tube 21 generates X-rays when a voltage (hereinafter referred to as tube voltage) is applied by a high-voltage power supply 26. X-rays generated by the X-ray tube 21 are irradiated toward the patient O as fan beam X-rays or cone beam X-rays.
  • a voltage hereinafter referred to as tube voltage
  • the diaphragm 22 is controlled by the controller 31 via the diaphragm driving device 27 to adjust the irradiation range in the slice direction of the X-rays irradiated from the X-ray tube 21.
  • the X-ray detector 23 includes one or a plurality of X-ray detection elements (charge storage elements). This X-ray detection element detects X-rays emitted from the X-ray tube 21.
  • the X-ray tube 21 and the X-ray detector 23 are supported by the rotating unit 25 so as to face each other across the patient O placed on the top plate 29.
  • a so-called one-dimensional array type (single slice type) having a plurality of channels in the channel (CH) direction and one row of X-ray detection elements in the slice direction can be used.
  • a so-called two-dimensional array type (multi-slice type) having a plurality of channels in the channel (CH) direction and a plurality of rows of X-ray detection elements in the slice direction may be used.
  • the DAS 24 amplifies the transmission data signal detected by the X-ray detection element constituting the X-ray detector 23, converts the signal into a digital signal, and outputs the digital signal.
  • the output data of the DAS 24 is given to the image processing device 12 via the controller 31 of the scanner device 11.
  • Rotating unit 25 holds X-ray tube 21, diaphragm 22, X-ray detector 23, and DAS 24 as a unit.
  • the rotating unit 25 is rotated under the control of the controller 31 via the rotation driving device 28, the X-ray tube 21, the diaphragm 22, the X-ray detector 23, and the DAS 24 rotate around the patient O as a unit.
  • the high-voltage power supply 26 is controlled by the controller 31 to supply the X-ray tube 21 with power necessary for X-ray irradiation.
  • the aperture driving device 27 is controlled by the controller 31 to adjust the irradiation range in the X-ray slice direction by adjusting the aperture of the aperture 22.
  • the rotation drive device 28 is controlled by the controller 31 to rotate the rotating unit 25 around the cavity.
  • the top plate 29 is configured so that the patient O can be placed thereon.
  • the top plate driving device 30 is controlled by the controller 31 to move the top plate 29 up and down. In addition, the top plate driving device 30 is controlled by the controller 31 to transfer the top plate 29 to the X-ray irradiation field at the opening of the central portion of the rotating unit 25.
  • the controller 31 is constituted by a storage medium such as a CPU, a RAM, and a ROM, and in accordance with a program stored in the storage medium, the X-ray detector 23, the DAS 24, the high-voltage power supply 26, the aperture driving device 27, and the rotation driving device.
  • the scanning is executed by controlling the control unit 28 and the top plate driving device 30.
  • the RAM of the controller 31 provides a work area for temporarily storing programs and data executed by the CPU.
  • the storage medium such as the ROM of the controller 31 stores a startup program for the scanner device 11, a control program for the scanner device 11, and various data necessary for executing these programs.
  • the storage medium such as the ROM of the controller 31 includes a recording medium readable by the CPU, such as a magnetic or optical recording medium or a semiconductor memory, and programs and data in these storage media. A part or all of these may be downloaded via an electronic network.
  • the image processing apparatus 12 of the X-ray CT apparatus 10 is configured by a personal computer, for example, and can transmit and receive data to and from a network such as a hospital backbone LAN (Local Area Network).
  • a network such as a hospital backbone LAN (Local Area Network).
  • the image processing apparatus 12 includes a data collection unit 41, an input unit 42, a display unit 43, a network connection unit 44, a storage unit 45, and a main control unit 46, as shown in FIG.
  • the data collection unit 41 collects projection data obtained by the scan executed by the scanner device 11 via the DAS 24 and the controller 31. Data collected by the data collection unit 41 is stored in the storage unit 45.
  • the input unit 42 is configured by a general input device such as a keyboard, a touch panel, or a numeric keypad, and outputs an operation input signal corresponding to a user operation to the main control unit 46.
  • a general input device such as a keyboard, a touch panel, or a numeric keypad
  • the display unit 43 is configured by a general display output device such as a liquid crystal display or an OLED (Organic Light Emitting Diode) display, for example, and displays various images such as a scanogram under the control of the main control unit 46.
  • a general display output device such as a liquid crystal display or an OLED (Organic Light Emitting Diode) display, for example, and displays various images such as a scanogram under the control of the main control unit 46.
  • the network connection unit 44 implements various information communication protocols according to the network form.
  • the network connection unit 44 connects the image processing apparatus 12 and other electrical devices according to these various protocols.
  • an electrical connection via an electronic network can be applied.
  • the electronic network means an entire information communication network using telecommunications technology.
  • a wireless / wired LAN such as a hospital backbone LAN and an Internet network
  • a telephone communication line network such as a hospital backbone LAN and an Internet network
  • a telephone communication line network such as a hospital backbone LAN and an Internet network
  • a telephone communication line network such as a hospital backbone LAN and an Internet network
  • a telephone communication line network such as a hospital backbone LAN and an Internet network
  • an optical fiber communication network such as a hospital backbone LAN and an Internet network
  • satellite communications networks such as satellite communications networks.
  • the storage unit 45 includes a recording medium that can be read by the CPU of the main control unit 46, such as a magnetic or optical recording medium or a semiconductor memory.
  • the storage unit 45 stores the data collected by the data collection unit 41 and the like.
  • the storage unit 45 includes at least a threshold storage unit 47 and a dose history storage unit 48 will be described.
  • FIG. 2 is an explanatory view showing an example of the relationship between the body thickness stored in the threshold storage unit 47 and the exposure dose threshold.
  • the threshold storage unit 47 stores the body thickness and the exposure dose threshold in advance in association with each other.
  • FIG. 2 shows an example in which the threshold storage unit 47 stores the exposure dose threshold Th according to the body thickness and age of the patient O in advance.
  • the dose history storage unit 48 stores the relationship between the position on the tabletop (bed) 29 and the dose in the executed scan.
  • the main control unit 46 is configured by a storage medium such as a CPU, a RAM, and a ROM, and controls the controller 31 of the scanner device 11 according to a program stored in the storage medium.
  • the RAM of the main control unit 46 provides a work area for temporarily storing programs and data executed by the CPU.
  • the storage medium including the ROM of the main control unit 46 stores a startup program for the image processing apparatus 12, a control program for the controller 31, and various data necessary for executing these programs.
  • the storage medium including the ROM of the main control unit 46 has a configuration including a recording medium readable by the CPU, such as a magnetic or optical recording medium or a semiconductor memory, and programs in these storage media. In addition, some or all of the data may be downloaded via an electronic network.
  • FIG. 3 is a schematic block diagram showing a configuration example of the function realization unit by the CPU of the main control unit 46.
  • this function realization part may be comprised by hardware logics, such as a circuit, without using CPU.
  • the CPU of the main control unit 46 uses at least a scan image generation unit 51, a body thickness information acquisition unit 52, a position-specific threshold determination unit (threshold value) according to a program stored in a storage medium such as a ROM. (Determination unit) 53, plan acquisition unit 54, plan change reception unit 55, scan control unit 56, end determination unit 57, scan dose estimation unit 58, integrated dose acquisition unit 59, and image generation unit 60.
  • a scan image generation unit 51 uses a required work area in the RAM as a temporary storage location for data.
  • the X-ray CT apparatus 10 displays the exposure dose threshold according to the position of the patient O. For example, if information on the exposure dose threshold according to the body thickness of the patient O and information indicating the relationship between the position on the patient O and the body thickness of the patient O are obtained, the exposure dose according to the position of the patient O is obtained. Can be displayed.
  • the position on the patient O can be defined as a position on the top plate 29, for example, or can be defined by a pixel position (pixel coordinate) of an image obtained by imaging the patient O. In the following description, an example in which the position on the top plate 29 is used as the position on the patient O will be described.
  • the scanogram generation unit 51 controls the controller 31 to move the top plate 29 in the body axis direction of the patient O while fixing the positions of the X-ray tube 21 and the X-ray detector 23, and synchronizes with this movement.
  • a scanogram is generated based on the transmitted X-ray transmission data.
  • the body thickness information acquisition unit 52 acquires the relationship between the position of the patient O on the top plate 29 and the body thickness of the patient O based on the scanogram data.
  • the position-specific threshold value determination unit (threshold value determination unit) 53 searches the threshold value storage unit 47 based on the information on the body thickness of the patient O acquired by the body thickness information acquisition unit 52, thereby exposing the body thickness. Information on the dose threshold Th is acquired (see FIG. 2). Then, the position-specific threshold value determination unit 53 determines the relationship between the position on the top board 29 and the threshold value Th according to the body thickness of the patient O. The position-specific threshold value determination unit 53 may determine the exposure dose threshold value by, for example, calculation based on the body thickness. In this case, the X-ray CT apparatus 10 may not include the threshold storage unit 47.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram showing an example of an image in which the exposure dose threshold value is superimposed and displayed on the scanogram according to the position of the patient O.
  • the image generation unit 60 converts the exposure dose threshold value into a scanogram displayed on the display unit 43 in accordance with the position of the patient O based on the relationship between the position on the top plate 29 and the threshold value Th. Superimposed display is possible.
  • the plan acquisition unit 54 acquires information on the scan plan that defines at least the relationship between the position on the top plate 29 and the X-ray irradiation time.
  • the content of the scan plan can be appropriately modified by the user via the input unit 42.
  • the plan change receiving unit 55 receives a scan plan change instruction from the user via the input unit 42.
  • the scan control unit 56 receives a scan plan execution instruction from the user via the input unit 42, and controls the scanner device 11 via the controller 31 based on the scan plan, thereby executing a scan.
  • the end determination unit 57 determines whether or not there is an inspection end instruction from the user via the input unit 42.
  • the scan dose estimator 58 estimates the relationship between the position on the top plate 29 and the dose when this scan is executed before the scan based on the scan plan is executed, and this relationship is sent to the image generator 60. give.
  • the integrated dose acquisition unit 59 acquires the relationship between the position on the top plate 29 and the past integrated dose from the relationship between the position on the top plate 29 and the dose for each scan stored in the dose history storage unit 48, This relationship is given to the image generation unit 60.
  • the image generating unit 60 can superimpose and display the accumulated value of the scanned exposure dose on the scanogram according to the position of the patient O ( (See “Scanned” in FIG. 4).
  • the image generation unit 60 adds the integrated value of the scanned exposure dose and the dose value when the scan estimated by the scan dose estimation unit 58 is executed for each position of the top plate 29.
  • the estimated integrated dose value when the scan to be executed is actually executed can be superimposed and displayed on the scanogram according to the position of the patient O (see “scanned + planned” in FIG. 4).
  • the past accumulated dose may be an accumulated dose (accumulated dose of the same study) in a scan executed in the same study as the scan to be executed in the future, or in the past (for example, one week ago).
  • the accumulated dose (accumulated dose of the past study) in the executed scan may be used.
  • the information on the accumulated dose of the past study can be acquired from a medical server (not shown) via the network connection unit 44, for example.
  • FIG. 5 is a flowchart showing a procedure when the CPU of the main control unit 46 presents a dose threshold to the user according to the position of the patient O.
  • reference numerals with numbers added to S indicate steps in the flowchart.
  • This procedure starts when the body thickness and the exposure dose threshold are stored in advance in the threshold storage unit 47 in association with each other.
  • step S1 the scanogram generation unit 51 generates a scanogram.
  • step S2 the body thickness information acquisition unit 52 acquires the relationship between the position of the patient O on the top plate 29 and the body thickness of the patient O based on the scanogram data.
  • step S ⁇ b> 3 the position-specific threshold value determination unit 53 searches the threshold value storage unit 47 based on the information on the body thickness of the patient O acquired by the body thickness information acquisition unit 52, thereby associating with the body thickness. Information on the exposure dose threshold Th is acquired. Then, the position-specific threshold value determination unit 53 determines the relationship between the position on the top board 29 and the threshold value Th according to the body thickness of the patient O.
  • the position-specific threshold determination unit 53 The exposure dose threshold Th at a certain position z on the patient's top plate 29 is determined as Th_C.
  • step S4 the plan acquisition unit 54 acquires information on the scan plan that defines at least the relationship between the position on the top plate 29 and the X-ray irradiation time.
  • step S6 the plan acquisition unit 54 acquires information on the changed scan plan.
  • step S ⁇ b> 5 the image generation unit 60 displays an image (see “threshold” in FIG. 4) that shows the relationship between the position on the top plate 29 determined by the position-specific threshold determination unit 53 and the exposure dose threshold Th. Overlaid on the scanogram.
  • the image generation unit 60 acquires the relationship between the position on the top plate 29 and the integrated dose from the integrated dose acquisition unit 59, and superimposes an image indicating this relationship (see “scanned” in FIG. 4) on the scanogram. indicate.
  • the image generating unit 60 is an image showing the relationship between the estimated integrated dose value and the position on the top plate 29 when the scan based on the scan plan to be executed is actually executed (“Scanned” in FIG. 4). + Plan) ”is superimposed on the scanogram. The user can easily grasp the estimated integrated dose value when the scan plan is executed via the image indicating the relationship between the position on the top plate 29 displayed on the display unit 43, the estimated integrated dose value, and the threshold value. Can do.
  • step S ⁇ b> 6 the plan change receiving unit 55 determines whether or not there has been a scan plan change instruction from the user via the input unit 42. At this time, the image generation unit 60 may display an image asking the user whether or not to change the scan plan on the display unit 43. If there is an instruction to change the scan plan, the process returns to step S4. On the other hand, if there is no instruction to change the scan plan, the process proceeds to step S7.
  • step S ⁇ b> 7 the scan control unit 56 determines whether or not a scan plan execution instruction has been received from the user via the input unit 42. At this time, the image generation unit 60 may display an image asking the user whether or not to execute the scan plan on the display unit 43. If there is a scan plan execution instruction, the process proceeds to step S8. On the other hand, if there is no scan plan execution instruction, the process proceeds to step S10.
  • step S8 the scan control unit 56 executes the scan by controlling the scanner device 11 via the controller 31 based on the scan plan.
  • step S9 the scan control unit 56 causes the dose history storage unit 48 to store the relationship between the position on the top plate 29 and the dose in the scan executed in step S8.
  • step S ⁇ b> 10 the end determination unit 57 determines whether or not there is an inspection end instruction from the user via the input unit 42. If there is an inspection end instruction, the process proceeds to step S11. On the other hand, if there is no inspection end instruction, the process returns to step S4 to wait for input of another scan plan.
  • step S ⁇ b> 11 the image generation unit 60 integrates the image indicating the relationship between the position on the tabletop 29 determined by the position-specific threshold determination unit 53 and the exposure dose threshold Th, the position on the tabletop 29, and the integrated value. An image showing the relationship with the dose is superimposed on the scanogram and the series of procedures is completed.
  • the exposure dose threshold value can be presented to the user according to the position of the subject.
  • the X-ray CT apparatus 10 can acquire the exposure dose threshold according to the body thickness for each position of the patient O. Therefore, according to the X-ray CT apparatus 10, the user can easily grasp the exposure dose threshold, the accumulated dose up to now, and the estimated accumulated dose predicted after the execution of the plan for each position of the patient O. . Moreover, the value according to the body thickness for every position of the patient O can be used for this exposure dose threshold value.
  • the user can easily make a plan in consideration of a threshold corresponding to the body thickness for each position of the patient O, and the adverse effect of causing the patient O to be exposed excessively is obviated. Can be easily prevented.
  • the exposure dose threshold may be determined in consideration of age as shown in FIG. Further, according to the X-ray CT apparatus 10 according to the present embodiment, the user can easily confirm the irradiation state (cumulative dose) up to now.
  • FIG. 6 is a flowchart showing a procedure for giving a warning when the exposure dose threshold is further exceeded in the procedure shown in FIG. Steps equivalent to those in FIG. 5 are denoted by the same reference numerals, and redundant description is omitted.
  • step S21 the image generation unit 60 compares the estimated integrated dose value with a threshold value, and the top plate where the estimated integrated dose value may exceed the threshold value. 29, it is determined whether or not there is a position. For example, when there is a position on the top plate 29 that has an estimated integrated dose value that is larger than the threshold value, or when there is a position on the top plate 29 that is less than or equal to the threshold value and within a predetermined difference, the image generation unit 60 It is determined that the estimated integrated dose value may exceed the threshold value.
  • step S22 If there is a position on the top plate 29 where the estimated integrated dose value may exceed the threshold value, the process proceeds to step S22. On the other hand, if there is no position on the top plate 29 where the estimated integrated dose value may exceed the threshold value, the process proceeds to step S6.
  • step S22 the image generation unit 60 generates an image for warning that there is a position on the top plate 29 where the estimated integrated dose value may exceed the threshold value, and displays the image superimposed on the scanogram.
  • This warning may be performed by characters, may be performed by changing the color of the entire image, or the display mode of the position on the top plate 29 where the estimated integrated dose value may exceed the threshold value is changed. (For example, the color may be different from other parts, or blinked).
  • step S23 the image generation unit 60 corrects the scan plan so as to adjust the dose so that the estimated integrated dose value does not exceed the threshold value.
  • the dose adjustment method include a method of correcting the tube current and tube voltage of the X-ray tube 21 included in the scan plan, and a method of correcting the rotation speed of the rotating unit 25.
  • the image generation unit 60 may display information indicating that the scan plan has been corrected, or may be estimated when the corrected scan plan is actually executed.
  • the integrated dose value may be associated with the position on the top board and further superimposed on the scanogram.
  • step S23 is not executed.
  • Step S21-23 may be executed between steps S5 and S6 as shown in FIG. 6, but may be executed between steps S4 and S5, or executed between steps S6 and S7. Or may be executed between steps S7 and S8. Step S23 may not be executed.
  • step S21-22 is executed between steps S7 and S8, step S21-22 is executed after a scan plan execution instruction is given (YES in step S7). At this time, after giving a warning in step S22, it is better to confirm whether or not the user actually executes the scan plan.
  • the process proceeds to step S8, the scan plan is executed, and when an instruction is received from the user not to execute, the process returns to step S4.
  • a selection as to whether or not to automatically correct the scan plan in step S23 may be accepted.
  • each step of the flowchart shows an example of processing that is performed in time series in the order described.
  • the process to be executed is also included.

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Abstract

 本発明の一実施形態に係るX線CT装置は、上述した課題を解決するために、体厚情報取得部と、閾値決定部と、画像生成部と、を備えたものである。体厚情報取得部は、被検体の体厚の情報を取得する。閾値決定部は、被検体の体厚に応じて被ばく線量の閾値を決定する。画像生成部は、被検体の体厚と閾値との関係を示す画像を生成して表示部に表示させる。

Description

X線CT装置およびX線CT装置の制御方法
 本発明の実施形態は、X線CT(Computed Tomography)装置およびX線CT装置の制御方法に関する。
 X線CT装置の操作者は、被検体に対して過剰にX線を照射することがないよう、被検体の被ばく線量を管理することが望ましい。そこで従来、被検体の被ばく線量を管理するための技術として、たとえばスキャン条件にもとづいてトータルのDLP(Dose Length Product)や最大もしくは平均のCTDIvol(volume CT Dose Index)などを表示して操作者に提示する技術が提案されている。
特開2004-89430号公報
 ところで、被検体のX線被ばく量の閾値は、被検体の年齢、撮影部位、体型などに応じて異なる。しかし、従来の技術では、スキャン全体の合計値を用いて被ばく線量を管理するようになっている。このため、従来の技術では、被検体のスキャン位置に応じた被ばく線量管理を行うことが難しい。
本発明の一実施形態に係るX線CT装置の一例を示す概略的な全体構成図。 閾値記憶部に記憶される体厚と被ばく線量の閾値との関係の一例を示す説明図。 主制御部のCPUによる機能実現部の構成例を示す概略的なブロック図。 被ばく線量の閾値を患者の位置に応じてスキャノ像に重畳表示した画像の一例を示す説明図。 主制御部のCPUにより被ばく線量の閾値を患者の位置に応じてユーザに提示する際の手順を示すフローチャート。 図5に示す手順において、さらに被ばく線量の閾値を越える場合に警告を行うとともに線量調整を行う際の手順を示すフローチャート。
実施形態
 本発明に係るX線CT装置およびX線CT装置の制御方法の実施の形態について、添付図面を参照して説明する。
 本発明の一実施形態に係るX線CT装置は、上述した課題を解決するために、体厚情報取得部と、閾値決定部と、画像生成部と、を備えたものである。体厚情報取得部は、被検体の体厚の情報を取得する。閾値決定部は、被検体の体厚に応じて被ばく線量の閾値を決定する。画像生成部は、被検体の体厚と閾値との関係を示す画像を生成して表示部に表示させる。
 図1は、本発明の一実施形態に係るX線CT装置10の一例を示す概略的な全体構成図である。
 X線CT装置10は、スキャナ装置11および画像処理装置12を有する。X線CT装置10のスキャナ装置11は、通常は検査室に設置され、患者Oの部位(被検体)に関するX線の透過データを生成するために構成される。画像処理装置12は、通常は検査室に隣接する制御室に設置され、透過データから投影データを生成して再構成画像の生成・表示を行なうために構成される。
 X線CT装置10のスキャナ装置11は、X線管21、絞り22、X線検出器23、DAS(Data Acquisition System)24、回転部25、高圧電源26、絞り駆動装置27、回転駆動装置28、天板29、天板駆動装置30、およびコントローラ31を有する。
 X線管21は、高圧電源26により電圧(以下、管電圧という)を印加されてX線を発生する。X線管21が発生するX線は、ファンビームX線やコーンビームX線として患者Oに向かって照射される。
 絞り22は、絞り駆動装置27を介してコントローラ31により制御されて、X線管21から照射されるX線のスライス方向の照射範囲を調整する。
 X線検出器23は、1または複数のX線検出素子(電荷蓄積素子)により構成される。このX線検出素子は、X線管21から照射されたX線を検知する。X線管21およびX線検出器23は、天板29に載置された患者Oを挟んで対向する位置となるよう回転部25に支持される。
 このX線検出器23としては、たとえばチャンネル(CH)方向に複数チャンネル、スライス方向に1列のX線検出素子を有するいわゆる1次元アレイ型(シングルスライス型)のものを用いることができる。また、チャンネル(CH)方向に複数チャンネル、スライス方向に複数列のX線検出素子を有するいわゆる2次元アレイ型(マルチスライス型)のものを用いてもよい。
 DAS24は、X線検出器23を構成するX線検出素子が検知した透過データの信号を増幅してデジタル信号に変換して出力する。DAS24の出力データは、スキャナ装置11のコントローラ31を介して画像処理装置12に与えられる。
 回転部25は、X線管21、絞り22、X線検出器23、およびDAS24を一体として保持される。回転部25が回転駆動装置28を介してコントローラ31に制御されて回転することにより、X線管21、絞り22、X線検出器23、およびDAS24は一体として患者Oの周りを回転する。
 高圧電源26は、コントローラ31に制御されて、X線の照射に必要な電力をX線管21に供給する。
 絞り駆動装置27は、コントローラ31に制御されて、絞り22の開口を調整することによりX線のスライス方向の照射範囲を調整する。
 回転駆動装置28は、コントローラ31に制御されて、回転部25を空洞部の周りに回転させる。
 天板29は、患者Oを載置可能に構成される。
 天板駆動装置30は、コントローラ31に制御されて、天板29を昇降動させる。また、天板駆動装置30は、コントローラ31に制御されて、回転部25の中央部分の開口部のX線照射場へ天板29を移送する。
 コントローラ31は、CPU、RAMおよびROMをはじめとする記憶媒体などにより構成され、この記憶媒体に記憶されたプログラムに従って、X線検出器23、DAS24、高圧電源26、絞り駆動装置27、回転駆動装置28および天板駆動装置30を制御することによりスキャンを実行させる。コントローラ31のRAMは、CPUが実行するプログラムおよびデータを一時的に格納するワークエリアを提供する。コントローラ31のROMをはじめとする記憶媒体は、スキャナ装置11の起動プログラム、スキャナ装置11の制御プログラムや、これらのプログラムを実行するために必要な各種データを記憶する。
 なお、コントローラ31のROMをはじめとする記憶媒体は、磁気的もしくは光学的記録媒体または半導体メモリなどの、CPUにより読み取り可能な記録媒体を含んだ構成を有し、これら記憶媒体内のプログラムおよびデータの一部または全部は電子ネットワークを介してダウンロードされるように構成してもよい。
 一方、X線CT装置10の画像処理装置12は、たとえばパーソナルコンピュータにより構成され、病院基幹のLAN(Local Area Network)等のネットワークとデータ送受信することができる。
 画像処理装置12は、図1に示すように、データ収集部41、入力部42、表示部43、ネットワーク接続部44、記憶部45および主制御部46を有する。
 データ収集部41は、スキャナ装置11が実行したスキャンにより得られた投影データをDAS24およびコントローラ31を介して収集する。データ収集部41によって収集されたデータは、記憶部45に記憶される。
 入力部42は、たとえばキーボード、タッチパネル、テンキーなどの一般的な入力装置により構成され、ユーザの操作に対応した操作入力信号を主制御部46に出力する。
 表示部43は、たとえば液晶ディスプレイやOLED(Organic Light Emitting Diode)ディスプレイなどの一般的な表示出力装置により構成され、主制御部46の制御に従ってスキャノ像などの各種画像を表示する。
 ネットワーク接続部44は、ネットワークの形態に応じた種々の情報通信用プロトコルを実装する。ネットワーク接続部44は、この各種プロトコルに従って画像処理装置12と他の電気機器とを接続する。この接続には、電子ネットワークを介した電気的な接続などを適用することができる。ここで電子ネットワークとは、電気通信技術を利用した情報通信網全般を意味し、病院基幹LANなどの無線/有線LANやインターネット網のほか、電話通信回線網、光ファイバ通信ネットワーク、ケーブル通信ネットワークおよび衛星通信ネットワークなどを含む。
 記憶部45は、磁気的もしくは光学的記録媒体または半導体メモリなどの、主制御部46のCPUにより読み取り可能な記録媒体を含んだ構成を有する。記憶部45は、データ収集部41によって収集されたデータなどを記憶する。本実施形態では、記憶部45が少なくとも閾値記憶部47および線量履歴記憶部48を有する場合の例について説明する。
 図2は、閾値記憶部47に記憶される体厚と被ばく線量の閾値との関係の一例を示す説明図である。
 閾値記憶部47は、あらかじめ体厚と被ばく線量の閾値とを関連付けて記憶しておく。図2には、閾値記憶部47が、あらかじめ患者Oの体厚および年齢に応じて被ばく線量の閾値Thを記憶しておく場合の例について示した。
 線量履歴記憶部48は、スキャンが実行されると、この実行されたスキャンにおける天板(寝台)29上の位置と線量との関係を記憶する。
 主制御部46は、CPU、RAMおよびROMをはじめとする記憶媒体などにより構成され、この記憶媒体に記憶されたプログラムに従って、スキャナ装置11のコントローラ31を制御する。主制御部46のRAMは、CPUが実行するプログラムおよびデータを一時的に格納するワークエリアを提供する。主制御部46のROMをはじめとする記憶媒体は、画像処理装置12の起動プログラム、コントローラ31の制御プログラムや、これらのプログラムを実行するために必要な各種データを記憶する。
 なお、主制御部46のROMをはじめとする記憶媒体は、磁気的もしくは光学的記録媒体または半導体メモリなどの、CPUにより読み取り可能な記録媒体を含んだ構成を有し、これら記憶媒体内のプログラムおよびデータの一部または全部は電子ネットワークを介してダウンロードされるように構成してもよい。
 図3は、主制御部46のCPUによる機能実現部の構成例を示す概略的なブロック図である。なお、この機能実現部は、CPUを用いることなく回路などのハードウエアロジックによって構成してもよい。
 図3に示すように、主制御部46のCPUは、ROMをはじめとする記憶媒体に記憶されたプログラムによって、少なくともスキャノ像生成部51、体厚情報取得部52、位置別閾値決定部(閾値決定部)53、計画取得部54、計画変更受付部55、スキャン制御部56、終了判定部57、スキャン線量推定部58、積算線量取得部59および画像生成部60として機能する。この各部51~60は、RAMの所要のワークエリアを、データの一時的な格納場所として利用する。
 なお、本実施形態に係るX線CT装置10は、被ばく線量の閾値を、患者Oの位置に応じて表示する。たとえば、患者Oの体厚に応じた被ばく線量の閾値の情報と、患者O上の位置と患者Oの体厚との関係を示す情報とが得られれば、患者Oの位置に応じて被ばく線量の閾値を表示することができる。患者O上の位置は、たとえば天板29上の位置として定義できるほか、患者Oを撮像した画像の画素位置(画素座標)などによって定義することができる。以下の説明では、患者O上の位置として天板29上の位置を用いる場合の例について示す。
 スキャノ像生成部51は、コントローラ31を制御し、X線管21とX線検出器23の位置を固定したまま、患者Oの体軸方向に天板29を移動させ、この移動に同期して曝射されたX線の透過データにもとづいてスキャノ像を生成する。
 体厚情報取得部52は、スキャノ像データにもとづいて患者Oの天板29上の位置と患者Oの体厚との関係を取得する。
 位置別閾値決定部(閾値決定部)53は、体厚情報取得部52により取得された患者Oの体厚の情報にもとづいて閾値記憶部47を検索することにより、体厚に関連付けられた被ばく線量閾値Thの情報を取得する(図2参照)。そして、位置別閾値決定部53は、患者Oの体厚に応じて天板29上の位置と閾値Thとの関係を決定する。なお、位置別閾値決定部53は、被ばく線量の閾値を、たとえば体厚にもとづいて計算により求めてもよい。この場合、X線CT装置10は閾値記憶部47を備えずともよい。
 図4は、被ばく線量の閾値を患者Oの位置に応じてスキャノ像に重畳表示した画像の一例を示す説明図である。
 図4に示すように、画像生成部60は、天板29上の位置と閾値Thとの関係にもとづいて被ばく線量の閾値を患者Oの位置に応じて表示部43に表示されたスキャノ像に重畳表示することができる。
 計画取得部54は、少なくとも天板29上の位置とX線照射時間との関係を規定したスキャン計画の情報を取得する。スキャン計画の内容は、ユーザにより入力部42を介して適宜修正されうる。
 計画変更受付部55は、ユーザから入力部42を介してスキャン計画の変更指示を受け付ける。
 スキャン制御部56は、ユーザから入力部42を介してスキャン計画の実行指示を受けて、スキャン計画にもとづいてコントローラ31を介してスキャナ装置11を制御することにより、スキャンを実行する。
 終了判定部57は、ユーザから入力部42を介して検査終了指示があったか否かを判定する。
 スキャン線量推定部58は、スキャン計画にもとづくスキャンが実行される前に、このスキャンが実行された場合における天板29上の位置と線量との関係を推定し、この関係を画像生成部60に与える。
 積算線量取得部59は、線量履歴記憶部48に記憶されたスキャンごとの天板29上の位置と線量との関係から、天板29上の位置と過去の積算線量との関係を取得し、この関係を画像生成部60に与える。
 画像生成部60は、天板29上の位置と過去の積算線量との関係にもとづいて、スキャン済みの被ばく線量の積算値を患者Oの位置に応じてスキャノ像に重畳表示することができる(図4の「スキャン済み」参照)。また、画像生成部60は、スキャン済みの被ばく線量の積算値とスキャン線量推定部58により推定されたスキャンが実行された場合における線量値とを天板29の位置ごとに加算することにより、これから実行されようとしているスキャンを実際に実行した場合における推定積算線量値を患者Oの位置に応じてスキャノ像に重畳表示することができる(図4の「スキャン済み+計画分」参照)。
 なお、過去の積算線量は、これから実行としているスキャンと同一のスタディで実行されたスキャンにおける積算線量(同一スタディの積算線量)であってもよいし、他のスタディで過去に(たとえば1週間前に)実行されたスキャンにおける積算線量(過去スタディの積算線量)であってもよい。過去スタディの積算線量の情報は、たとえばネットワーク接続部44を介して図示しない医用サーバから取得することができる。
 次に、本実施形態に係るX線CT装置10の動作の一例について説明する。
 図5は、主制御部46のCPUにより被ばく線量の閾値を患者Oの位置に応じてユーザに提示する際の手順を示すフローチャートである。図5において、Sに数字を付した符号は、フローチャートの各ステップを示す。
 この手順は、あらかじめ閾値記憶部47に体厚と被ばく線量の閾値とが関連付けて記憶された時点でスタートとなる。
 まず、ステップS1において、スキャノ像生成部51は、スキャノ像を生成する。
 次に、ステップS2において、体厚情報取得部52は、スキャノ像データにもとづいて患者Oの天板29上の位置と患者Oの体厚との関係を取得する。
 次に、ステップS3において、位置別閾値決定部53は、体厚情報取得部52により取得された患者Oの体厚の情報にもとづいて閾値記憶部47を検索することにより、体厚に関連付けられた被ばく線量閾値Thの情報を取得する。そして、位置別閾値決定部53は、患者Oの体厚に応じて天板29上の位置と閾値Thとの関係を決定する。
 患者Oの年齢が図2の「大人」に属する年齢である場合、たとえば天板29上の体軸方向のある位置zにおける患者Oの体厚が300mmであれば、位置別閾値決定部53は、この患者の天板29上のある位置zにおける被ばく線量閾値ThをTh_Cと決定することになる。
 次に、ステップS4において、計画取得部54は、少なくとも天板29上の位置とX線照射時間との関係を規定したスキャン計画の情報を取得する。ステップS6から戻ってきた場合は、計画取得部54は、変更後のスキャン計画の情報を取得する。
 次に、ステップS5において、画像生成部60は、位置別閾値決定部53により決定された天板29上の位置と被ばく線量閾値Thとの関係を示す画像(図4の「閾値」参照)をスキャノ像に重畳表示する。また、画像生成部60は、積算線量取得部59から天板29上の位置と積算線量との関係を取得し、この関係を示す画像(図4の「スキャン済み」参照)をスキャノ像に重畳表示する。
 また、画像生成部60は、これから実行されようとしているスキャン計画にもとづくスキャンを実際に実行した場合における推定積算線量値と天板29上の位置との関係を示す画像(図4の「スキャン済み+計画分」参照)をスキャノ像に重畳表示する。ユーザは、表示部43に表示された天板29上の位置と推定積算線量値および閾値との関係を示す画像を介して、スキャン計画を実行した場合における推定積算線量値を容易に把握することができる。
 次に、ステップS6において、計画変更受付部55は、ユーザから入力部42を介してスキャン計画の変更指示があったか否かを判定する。このとき、画像生成部60は表示部43にスキャン計画を変更するか否かをユーザに問う画像を表示するとよい。スキャン計画の変更指示があった場合はステップS4に戻る。一方、スキャン計画の変更指示がない場合はステップS7に進む。
 次に、ステップS7において、スキャン制御部56は、ユーザから入力部42を介してスキャン計画の実行指示があったか否かを判定する。このとき、画像生成部60は表示部43にスキャン計画を実行するか否かをユーザに問う画像を表示するとよい。スキャン計画の実行指示があった場合はステップS8に進む。一方、スキャン計画の実行指示がない場合はステップS10に進む。
 次に、ステップS8において、スキャン制御部56は、スキャン計画にもとづいてコントローラ31を介してスキャナ装置11を制御することにより、スキャンを実行する。
 次に、ステップS9において、スキャン制御部56は、ステップS8にて実行したスキャンにおける天板29上の位置と線量との関係を線量履歴記憶部48に記憶させる。
 次に、ステップS10において、終了判定部57は、ユーザから入力部42を介して検査終了指示があったか否かを判定する。検査終了指示があった場合はステップS11に進む。一方、検査終了指示がない場合は、ステップS4に戻り他のスキャン計画の入力を待機する。
 次に、ステップS11において、画像生成部60は、位置別閾値決定部53により決定された天板29上の位置と被ばく線量閾値Thとの関係を示す画像と、天板29上の位置と積算線量との関係を示す画像と、をスキャノ像に重畳表示し、一連の手順は終了となる。
 以上の手順により、被ばく線量の閾値を被検体の位置に応じてユーザに提示することができる。
 本実施形態に係るX線CT装置10は、被ばく線量の閾値を患者Oの位置ごとの体厚に応じて取得することができる。このため、X線CT装置10によれば、ユーザは、被ばく線量の閾値、現在までの積算線量および計画実行後に予測される推定積算線量を、患者Oの位置ごとに容易に把握することができる。また、この被ばく線量の閾値は、患者Oの位置ごとの体厚に応じた値を用いることができる。
 したがって、X線CT装置10によれば、ユーザは患者Oの位置ごとの体厚に応じた閾値を考慮した計画を容易に立てることができ、患者Oに過剰に被ばくさせてしまう弊害を未然に容易に防ぐことができる。
 さらに、この被ばく線量の閾値は、図2に示すように年齢を考慮したものとすることもできる。また、本実施形態に係るX線CT装置10によれば、ユーザは現在までの照射状態(積算線量)の確認を容易に行うことができる。
 次に、位置によっては被ばく線量の閾値を超えるおそれのあるスキャンが計画されると、閾値を超える位置がある旨をユーザに警告し、あるいは自動的に線量を調整して閾値を超えないようにする場合の例について説明する。
 図6は、図5に示す手順において、さらに被ばく線量の閾値を越える場合に警告を行う際の手順を示すフローチャートである。図5と同等のステップには同一符号を付し、重複する説明を省略する。
 ステップS5において図4に示すような画像が表示されると、ステップS21において、画像生成部60は、推定積算線量値と閾値とを比較し、推定積算線量値が閾値を超えるおそれのある天板29上の位置があるか否かを判定する。たとえば、画像生成部60は、閾値より大きい推定積算線量値となる天板29上の位置がある場合または閾値以下かつ閾値との差が所定の差以内の天板29上の位置がある場合に、推定積算線量値が閾値を超えるおそれがあると判定する。
 推定積算線量値が閾値を超えるおそれのある天板29上の位置がある場合、ステップS22に進む。一方、推定積算線量値が閾値を超えるおそれのある天板29上の位置がない場合は、ステップS6に進む。
 ステップS22において、画像生成部60は、推定積算線量値が閾値を超えるおそれのある天板29上の位置がある旨を警告するための画像を生成し、スキャノ像に重畳表示する。この警告は、文字によって行ってもよいし、画像全体の色を変更することによって行ってもよいし、推定積算線量値が閾値を超えるおそれのある天板29上の位置の表示態様を変更する(たとえば色を他の箇所とは異なる色とする、点滅させるなど)ことによって行ってもよい。
 次に、ステップS23において、画像生成部60は、推定積算線量値が閾値を超えないように線量を調整するようスキャン計画を修正する。線量の調整方法としては、たとえばスキャン計画に含まれるX線管21の管電流や管電圧を修正する方法や、回転部25の回転速度を修正する方法などが挙げられる。
 なお、画像生成部60は、スキャン計画の修正を行った場合には、スキャン計画の修正を行った旨の情報を表示させてもよいし、修正後のスキャン計画を実際に実行した場合における推定積算線量値を天板上の位置と関連付けてさらにスキャノ像に重畳表示してもよい。
 また、スキャン計画の自動修正を行うか否かはユーザにより設定されてもよい。たとえば、スキャン計画の自動修正を行わないと設定されている場合は、ステップS23は実行されない。
 また、ステップS21-23は、図6に示すようにステップS5とS6の間に実行されてもよいが、ステップS4とS5の間に実行されてもよいし、ステップS6とS7の間に実行されてもよいし、ステップS7とS8の間に実行されてもよい。また、ステップS23は実行されなくてもよい。
 たとえば、ステップS7とS8の間にステップS21-22を実行する場合は、スキャン計画の実行指示があってから(ステップS7のYES)、ステップS21-22を実行する。このとき、ステップS22で警告を行った後、さらに、ユーザに対して本当にスキャン計画を実行するか確認するとよい。そして、実行するようユーザから指示を受けるとステップS8に移行してスキャン計画を実行し、実行しないようユーザから指示を受けるとステップS4に戻るとよい。また、実行しないようユーザから指示を受けた場合はさらに、ステップS23のスキャン計画の自動修正を行うかの選択を受け付けるようにしてもよい。
 なお、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
 また、本発明の実施形態では、フローチャートの各ステップは、記載された順序に沿って時系列的に行われる処理の例を示したが、必ずしも時系列的に処理されなくとも、並列的あるいは個別実行される処理をも含むものである。

Claims (9)

  1. 被検体の体厚の情報を取得する体厚情報取得部と、
     前記被検体の体厚に応じて被ばく線量の閾値を決定する閾値決定部と、
     前記被検体の体厚と前記閾値との関係を示す画像を生成して表示部に表示させる画像生成部と、
     を備えたことを特徴とするX線CT装置。
  2. 前記被検体のスキャノ像を生成するスキャノ像生成部、
     をさらに備え、
     前記体厚情報取得部は、
     前記被検体のスキャノ像にもとづいて天板上の位置と前記被検体の体厚との関係を取得し、
     前記閾値決定部は、
     前記被検体の体厚に応じて被ばく線量の前記閾値を決定するとともに、前記被検体の体厚に応じて前記天板上の位置と前記閾値との関係を決定し、
     前記画像生成部は、
     前記天板上の位置と前記閾値との関係を示す画像を前記スキャノ像に重畳させて前記表示部に表示させる、
     請求項1記載のX線CT装置。
  3. 少なくとも前記天板上の位置とX線照射時間との関係を規定したスキャン計画の情報を取得する計画取得部と、
     前記スキャン計画にもとづくスキャンが実行される前に、このスキャンが実行された場合における前記天板上の位置と線量との関係を推定するスキャン線量推定部と、
     をさらに備え、
     前記画像生成部は、
     前記スキャン線量推定部によって推定された前記天板上の位置と前記線量との関係を示す画像を生成し、この画像および前記天板上の位置と前記閾値との関係を示す画像を前記スキャノ像に重畳させて、前記スキャン計画にもとづくスキャンの実行前に前記表示部に表示させる、
     請求項2記載のX線CT装置。
  4. スキャンが実行されると、この実行されたスキャンにおける前記天板上の位置と線量との関係を記憶する線量履歴記憶部と、
     前記線量履歴記憶部に記憶された前記スキャンごとの前記天板上の位置と線量との関係から、前記天板上の位置と過去の積算線量との関係を取得する積算線量取得部と、
     をさらに備え、
     前記画像生成部は、
     前記天板上の位置と過去の積算線量との関係を示す画像を生成し、この画像および前記天板上の位置と前記閾値との関係を示す画像を前記スキャノ像に重畳させて前記表示部に表示させる、
     請求項3記載のX線CT装置。
  5. 前記計画取得部は、
     前記スキャン計画にもとづくスキャンの実行後、他のスキャン計画の情報を取得し、
     前記スキャン線量推定部は、
     前記他のスキャン計画にもとづくスキャンが実行される前に、このスキャンが実行された場合における前記天板上の位置と線量との関係を推定するとともに、この推定した線量と過去の積算線量とを加算した積算線量を求めることにより前記他のスキャン計画にもとづくスキャンが実行された場合における前記天板上の位置と前記加算した積算線量との関係を推定し、
     前記画像生成部は、
     前記スキャン線量推定部によって推定された前記天板上の位置と過去の積算線量との関係を示す画像および前記他のスキャン計画にもとづく実行された場合における前記天板上の位置と前記加算した積算線量との関係を示す画像を生成し、これらの画像および前記天板上の位置と前記閾値との関係を示す画像を前記スキャノ像に重畳させて、前記他のスキャン計画にもとづくスキャンの実行前に前記表示部に表示させる、
     請求項4記載のX線CT装置。
  6. 前記スキャン計画の変更を受け付ける計画変更受付部、
     をさらに備え、
     前記スキャン線量推定部は、
     前記スキャン計画の変更が受け付けられると、変更されたスキャン計画にもとづくスキャンが実行される前に、このスキャンが実行された場合における前記天板上の位置と線量との関係を推定する、
     請求項3記載のX線CT装置。
  7. 前記画像生成部は、
     前記スキャン線量推定部によって推定された前記線量が前記閾値を超えるおそれのある前記天板上の位置があると、その旨を警告する画像を生成し、この画像を前記スキャノ像に重畳させる、
     請求項3記載のX線CT装置。
  8. 被検体の体厚の情報を取得するステップと、
     前記被検体の体厚に応じて被ばく線量の閾値を決定するステップと、
     前記被検体の体厚と前記閾値との関係を示す画像を生成して表示部に表示させるステップと、
     を有することを特徴とするX線CT装置の制御方法。
  9. 前記被検体のスキャノ像を生成するステップ、
     をさらに備え、
     前記被検体の体厚に応じて被ばく線量の前記閾値を決定するステップは、
     前記被検体の体厚に応じて被ばく線量の前記閾値を決定するとともに、前記被検体の体厚に応じて天板上の位置と前記閾値との関係を決定するステップであり、
     前記被検体の体厚と前記閾値との関係を示す画像を生成して表示部に表示させるステップは、
     前記天板上の位置と前記閾値との関係を示す画像を前記スキャノ像に重畳させて前記表示部に表示させるステップである、
     請求項8記載のX線CT装置の制御方法。
PCT/JP2011/075468 2010-11-05 2011-11-04 X線ct装置およびx線ct装置の制御方法 WO2012060446A1 (ja)

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