WO2017006535A1 - 放射線画像撮影装置、並びに放射線画像撮影装置の制御方法およびプログラム - Google Patents

放射線画像撮影装置、並びに放射線画像撮影装置の制御方法およびプログラム Download PDF

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雄三 青島
良介 小倉
成行 書史
正佳 松浦
中津川 晴康
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富士フイルム株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a radiographic imaging apparatus that acquires a radiographic image of a subject, and a control method and program for the radiographic imaging apparatus.
  • Patent Document 1 Conventionally, for example, as disclosed in Patent Document 1 and Non-Patent Document 1, only the minimum components for radiation irradiation, such as a radiation source and an electric circuit, are mounted and can be operated by an operator by hand.
  • a portable radiation irradiation apparatus has been proposed. This type of portable radiation irradiation apparatus is light enough to be held and operated by an operator, and is advantageous for photographing a subject from various directions.
  • a radiation detector that normally records a radiographic image representing the subject by irradiation with radiation that has passed through the subject.
  • a radiation detector a cassette type radiation detector in which a control unit such as an image detection unit, a driving battery, and an electric circuit related to driving is housed in a housing is well known. Then, if such a radiation detector is disposed at a position facing the radiation irradiation apparatus with the subject interposed therebetween, and the radiation irradiation apparatus is driven in this state, the radiation transmitted through the subject is detected by the radiation detector. A radiographic image represented by radiation that has been irradiated to the subject and transmitted through the subject is acquired.
  • the portable radiation irradiation apparatus can be operated by being held by the operator's hand. However, in order to prevent camera shake and further exposure to the operator's hand, etc., a line having a radiation source is used.
  • a radiation irradiation apparatus including a support device that supports a source unit has been proposed.
  • Non-Patent Document 1 also shows an example of such a support device, and in particular, a support device that can travel by providing a wheel portion at the lower portion of a support leg.
  • the radiation irradiation apparatus including such a support device basically includes a leg portion that can be driven by a wheel, a battery for driving the radiation source, and an electric circuit for driving the radiation source. It comprises a main body held on top and an arm connected to the main body, and is configured by attaching a radiation source to the tip of the arm.
  • the radiation irradiation apparatus When using such a radiation irradiation apparatus, first, the radiation irradiation apparatus is moved close to the patient's bed. Next, the radiation source unit is moved to a desired position, and the radiation detector is moved to a desired position behind the subject. In this state, the radiation source unit is driven to irradiate the subject with radiation, and the radiation transmitted through the subject is detected by the radiation detector to acquire a radiation image of the subject.
  • Patent Documents 2 to 4 also propose a method in which a frame indicating a radiation irradiation field and a frame indicating a detection region of a radiation detector are superimposed and displayed on the displayed captured image.
  • the radiation irradiation apparatus having the above-described configuration can be easily transported in a narrow place or can be used in an environment where an AC power source cannot be used, and is transported to an emergency in a medical institution such as a hospital. It is particularly suitable for taking radiographs of patients who are sleeping on a bed in a narrow hospital room. On the other hand, such a radiation irradiation apparatus is reduced in size and weight in order to facilitate handling. For this reason, the battery mounted in the apparatus is also downsized.
  • the capacity of the battery is also reduced.
  • the capacity of the battery becomes smaller. End up.
  • the battery of the radiation detector is also small and has a small capacity considering the ease of carrying the cassette.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and aims to save power in a radiographic imaging apparatus in which a radiation irradiation apparatus and a radiation detector are separated, and a control method and program for the radiographic imaging apparatus. For the purpose.
  • a radiographic imaging apparatus includes a radiation irradiation apparatus that irradiates a subject with radiation, Imaging means for imaging the subject and obtaining a captured image of the subject; A radiation detector that detects radiation transmitted through the subject and generates a radiation image of the subject; According to the present invention, there is provided driving state control means for controlling a driving state of at least one of the radiation irradiation apparatus and the radiation detector according to the presence or absence of the radiation detector in the captured image.
  • the “photographed image of the subject” is an image representing the surface of the subject and the surface of the object around it within the imaging range of the imaging means. It should be noted that an infrared image representing the temperature distribution of the surface of the subject and the surface of the object around it obtained by imaging the subject using infrared rays is also included in the captured image of the subject.
  • the drive status control means detects at least one of the drive status of the radiation irradiating apparatus and the radiation detector in the captured image. It is good also as what controls to the drive condition where power consumption is larger than the case where a device is not included.
  • the driving status control means indicates the driving status of the radiation detector when the captured image is included from a state in which the radiation detector is not included, in a power-off state. It is good also as what changes to the state of power-on from.
  • the drive status control means waits from the sleep state for the drive status of the radiation detector when the captured image is changed from the state not including the radiation detector. It is good also as what changes to a state.
  • the drive status control means waits for the drive status of the radiation irradiating device from the sleep state when the captured image is included from the state not including the radiation detector. It is good also as what changes to a state.
  • the power-off state means a state in which no power is supplied to the components constituting the radiation detector and the components are not driven.
  • Power-on state means at least one of a sleep state, a standby state, and a photographing enabled state described below.
  • Sleep state refers to a state in which only the components necessary for processing performed before the radiation detector is included in the captured image among the components constituting the radiation irradiation apparatus and the radiation detector are driven. means.
  • the “standby state” means a state in which components necessary for processing for preparation for shooting are driven in addition to the components driven in the sleep state.
  • the “photographable state” is a state in which components necessary for processing for immediately performing imaging are driven in addition to the components driven in the standby state, that is, radiation exposure is performed by performing an imaging operation. This means that radiation is immediately emitted from the apparatus, and the radiation detector can detect radiation transmitted through the subject and immediately generate a radiation image.
  • the radiographic image capturing apparatus may further include display means for displaying a captured image.
  • the radiation detector is included in the identification information of the radiation detector, the driving status of the radiation detector, the vertical direction of the radiation detector, the remaining battery level of the radiation detector, and the captured image.
  • Display control means for superimposing and displaying at least one of the center position of the radiation detector in the case and the direction in which the radiation detector is present when the radiation image is not included in the captured image on the captured image displayed on the display means It is good also as what further comprises.
  • Randomtion detector top-to-bottom direction defines a predetermined side on the detection surface of the radiation detector and the other side opposite to the predetermined side, and is orthogonal to the predetermined side and the other side. It means a direction from another side toward a predetermined side along a straight line.
  • the radiographic imaging device further includes an irradiation field control means for controlling the irradiation field of the radiation irradiated to the subject,
  • the display control means may display the captured image so that the region corresponding to the irradiation field can be identified according to the driving state of at least one of the radiation irradiation apparatus and the radiation detector.
  • “Distinguishable” means to distinguish the region corresponding to the irradiation field in the captured image so that the region corresponding to the irradiation field can be clearly seen.
  • the region corresponding to the irradiation field is set to a predetermined color.
  • the area corresponding to the irradiation field can be identified by changing or adding a frame to the area corresponding to the irradiation field.
  • the display control means has a driving status in which the driving status of at least one of the radiation irradiating device and the radiation detector is higher in power consumption than a state in which the radiographic image is not included in the captured image.
  • the region corresponding to the irradiation field may be superimposed on the captured image.
  • the display control means may superimpose and display an area corresponding to an irradiation field having a size according to the source distance and the body thickness of the subject on the captured image.
  • the radiation source distance means the distance between the position where the radiation from the radiation source is emitted and the detection surface of the radiation detector.
  • the radiographic imaging device further includes an input unit that receives an instruction to change at least one of the position and the size of the region corresponding to the irradiation field displayed on the display unit,
  • the irradiation field control means may change the irradiation field according to a change instruction.
  • the irradiation field control means may change the irradiation field by confirming the change instruction.
  • the driving status control means changes the driving status of at least one of the radiation irradiating apparatus and the radiation detector to an imaging enabled state by the operation of changing the irradiation field by the irradiation field control means. It is good also as what to do.
  • the irradiation field control means may change the irradiation field so that the irradiation field matches the range of the radiation detector.
  • a visible light source that irradiates visible light to a range of an irradiation field according to a photographing operation
  • Switching means for switching on and off of the visible light source by a photographing operation may be further provided.
  • the switching means may switch on and off the visible light source according to the part of the subject included in the captured image.
  • the “imaging operation” means an operation for irradiating the subject with radiation, and for example, pressing an imaging button for imaging corresponds to the imaging operation.
  • the shooting button can be operated in two stages, half-press and full-press.
  • the radiation irradiation apparatus can be configured to irradiate the subject with radiation.
  • the shooting operation may be a half-press operation or a full-press operation.
  • the driving state control means may change the lighting state of the visible light source in accordance with the driving state of at least one of the radiation irradiation apparatus and the radiation detector.
  • Changing the lighting state of the visible light source means that the driving state of at least one of the radiation irradiation apparatus and the radiation detector can be known by the lighting state.
  • the lighting state of the visible light source can be changed by changing at least one of the color of the visible light source, the lighting time, and the blinking pattern according to the driving situation.
  • the captured image is an infrared image
  • the display means may display an infrared image and a radiation image.
  • a motion amount detection means for detecting a motion amount per unit time of the radiation irradiation device, It may be further provided with an imaging permission unit that permits irradiation of radiation from the radiation irradiating device when the amount of movement becomes less than a threshold value.
  • a radiographic imaging method includes a radiation irradiation apparatus that irradiates a subject with radiation, Imaging means for imaging the subject and obtaining a captured image of the subject;
  • a method for controlling a radiographic imaging apparatus comprising a radiation detector that detects radiation transmitted through a subject and generates a radiation image of the subject, The driving state of at least one of the radiation irradiation apparatus and the radiation detector is controlled according to the presence or absence of the radiation detector in the captured image.
  • the driving state of at least one of the radiation irradiation apparatus and the radiation detector is controlled according to the presence or absence of the radiation detector in the captured image.
  • the radiation irradiation apparatus and the radiation detector can be used in a situation that is not immediately before imaging. It is possible to prevent at least one of the driving situations from becoming a driving situation with high power consumption. Therefore, power saving of the radiographic image capturing apparatus according to the present invention can be achieved.
  • FIG. 1 Schematic of a radiographic imaging device according to an embodiment of the present invention
  • Front perspective view of radiation irradiation device Rear perspective view of radiation irradiation device
  • Schematic block diagram showing the internal configuration of the radiation irradiation device
  • External perspective view of the radiation detector as seen from the front on the radiation side
  • FIG. 1 Schematic block diagram showing the internal configuration of the console Diagram showing a captured image that includes only the subject
  • a flowchart showing processing performed in the present embodiment A flowchart showing processing performed in the present embodiment
  • the figure which shows the change of the irradiation field according to the body thickness of the subject The figure which shows the picked-up picture where various information is superimposed
  • region correspond with the center position of a detection area
  • the figure which shows the state which made the irradiation field field and detection field correspond Illustration showing icons such as thin person, normal figure person, fat person, etc.
  • the perspective view which shows the whole shape of the radiation irradiation apparatus made to run Side view showing the state when using a radiation irradiation device that can be run
  • FIG. 1 is a schematic view of a radiographic imaging apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the radiographic imaging apparatus 1 includes a portable radiation irradiation apparatus 10, a radiation detector 30, and a console 50. Then, in order to acquire a radiographic image of the subject H sleeping on the bed 2, the radiation detector 30 is inserted between the subject H and the bed 2, and the portable radiation irradiation apparatus 10 moves to the subject H. The radiation detector 30 emits radiation, and the radiation detector 30 acquires a radiation image of the subject H.
  • the console 50 is connected to a terminal 80 such as a doctor via a network.
  • FIG. 2 is a front perspective view of the radiation irradiation apparatus
  • FIG. 3 is a rear perspective view of the radiation irradiation apparatus
  • FIG. 4 is a schematic block diagram showing the internal configuration of the radiation irradiation apparatus.
  • the radiation irradiation apparatus 10 is provided with an exit window 12 from which radiation is emitted, a camera 13 for photographing the surface of the subject H, and a distance sensor 27 on the front surface of a rectangular parallelepiped housing 11. ing.
  • a collimator 14 for narrowing the radiation irradiation range is visible from the exit window 12.
  • a monitor 15 made of liquid crystal or the like is provided on the rear surface of the housing 11.
  • a captured image acquired by the camera 13 capturing an image of the surface of the subject H, a radiation image of the subject H, various information for setting the radiation irradiation apparatus 10, and the like are displayed.
  • the distance sensor 27 measures the distance between the apparatus 10 and the object by laser or ultrasonic waves.
  • the camera 13 and the monitor 15 correspond to an imaging unit and a display unit, respectively.
  • Grip portions 16 and 17 are respectively attached to both side surfaces of the housing 11.
  • the gripping part 16 includes two projecting parts 16A that project laterally from the upper part and the lower part of the side surface of the housing 11, and a connection part 16B that connects the two projecting parts 16A.
  • the gripping portion 17 includes two projecting portions 17A that project laterally from the upper and lower sides of the side surface of the housing 11, and a connecting portion 17B that connects the two projecting portions 17A.
  • the protruding portions 16A and 17A are curved from the protruding positions 11A and 11B toward the rear surface side of the housing 11. Instead of bending, the protrusions 16A and 17A may be inclined from the protrusion positions 11A and 11B toward the rear surface of the housing 11.
  • the operator can move the radiation irradiation apparatus 10 to a position where the subject H can be imaged.
  • an imaging button 18 for imaging the subject H by emitting radiation is provided on the protruding portion 17A on the upper side of the gripping portion 17 that the operator holds with the right hand when imaging. .
  • the housing 11 includes a monitor 15, a radiation source 19, an irradiation control unit 20, a collimator control unit 21, an imaging control unit 22, a drive control unit 23, an input unit 24, a communication unit 25, a battery 26, a distance sensor 27, and a motion sensor. 28 and an irradiation field lamp 29 are accommodated.
  • the irradiation control unit 20, the collimator control unit 21, the imaging control unit 22, the drive control unit 23, and the communication unit 25 are configured by a program (software) that operates on a computer, dedicated hardware, or a combination of both. .
  • the program is recorded and distributed on a recording medium such as a DVD (Digital Versatile Disc) or a CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory), and is installed in the radiation irradiation apparatus 10 from the recording medium.
  • a recording medium such as a DVD (Digital Versatile Disc) or a CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory)
  • it is stored in a storage device of a server computer connected to a network or in a network storage in a state where it can be accessed from the outside, and is downloaded to the radiation irradiation apparatus 10 and installed on demand.
  • the radiation source 19 includes, for example, an X-ray tube, a booster circuit, and a cooling means for cooling the X-ray tube.
  • the irradiation control unit 20 drives the radiation source 19 to irradiate the subject H with radiation having intensity corresponding to preset imaging conditions so that the subject H is irradiated for a set time. Control the amount.
  • the imaging conditions are a tube voltage (kV value) and a mAs value (tube current ⁇ irradiation time) corresponding to the body thickness of the subject H.
  • the body thickness of the subject H is the SID (Source10Image receptor Distance) that is the distance between the device 10 and the surface of the radiation detector 30 and the distance between the device 10 and the surface of the subject H by the distance sensor 27. It can be obtained by measuring SOD (Source Object Distance) and subtracting SOD from SID.
  • the operator may measure the body thickness, and input information for setting imaging conditions including the measured body thickness from the input unit 24 to the apparatus 10.
  • information for setting such imaging conditions such as body thickness is transmitted to the console 50, the imaging conditions are set in the console 50, and the set imaging conditions are transmitted to the radiation irradiation apparatus 10.
  • the irradiation control unit 20 controls the irradiation of the subject H with radiation using the imaging conditions transmitted from the console 50.
  • the collimator control unit 21 includes a drive mechanism such as a motor and an electric circuit for controlling the drive mechanism for changing the radiation field of radiation irradiated from the radiation source 19 to the subject H by driving the collimator 14. ing.
  • the collimator control unit 21 controls driving of the collimator 14 in accordance with an instruction from the drive control unit 23.
  • the collimator control unit 21 corresponds to the irradiation field control means.
  • the imaging control unit 22 drives the camera 13 to image the surface of the subject H, and acquires a captured image G1. Further, the shooting control unit 22 may perform image processing for improving the image quality on the shot image G1 acquired by the camera 13.
  • the captured image G1 acquired by the camera 13 is a moving image having a predetermined frame rate of, for example, 30 fps.
  • the drive control unit 23 controls the entire drive of the radiation irradiation apparatus 10. That is, the drive control unit 23 instructs the irradiation control unit 20 to drive the radiation source 19, instructs the collimator control unit 21 to process the collimator 14, and instructs the imaging control unit 22.
  • a process for monitoring the state a process for receiving an instruction from the input unit 24, a process for measuring the distance between the radiation irradiation apparatus 10 and the object by the distance sensor 27, a process for detecting the movement of the radiation irradiation apparatus 10 by the motion sensor 28, Further, processing for setting the driving status of the radiation irradiation apparatus 10 is performed.
  • Each process described above is performed according to an instruction from the input unit 24 or an instruction transmitted from the console 50 and received by the communication unit 25.
  • the drive control unit 23 corresponds to display control means, switching means, and photographing permission means.
  • the input unit 24 is a touch panel type input unit integrated with the monitor 15, receives an instruction from the operator, and outputs information representing the instruction to the drive control unit 23. Note that the photographing button 18 is also included in the input unit 24.
  • the communication unit 25 communicates with the console 50 wirelessly to exchange information.
  • Information transmitted from the communication unit 25 to the console 50 includes a captured image G1, SID and SOD measured by the distance sensor 27, irradiation field information defined by the collimator 14, and motion information detected by a motion sensor 28 described later. , And information for setting shooting conditions set by the operator from the input unit 24.
  • Information transmitted from the console 50 to the communication unit 25 includes information such as an instruction for changing the driving status of the radiation irradiation apparatus 10 and imaging conditions. In addition, it may replace with radio
  • the motion sensor 28 is a 9-axis motion sensor that detects 3-axis acceleration, 3-axis angular velocity, and 3-axis tilt.
  • the acceleration, angular velocity, and inclination detected by the motion sensor 28 are output to the drive control unit 23 as motion information, used for controlling the radiation irradiation apparatus 10 during imaging, and transmitted from the communication unit 25 to the console 50.
  • the inclination is determined with reference to the position where the radiation irradiation apparatus 10 is held horizontally in a state where the radiation irradiation axis, which is the axis that coincides with the radiation irradiation direction, coincides with the direction in which gravity acts.
  • the motion sensor 28 corresponds to the motion amount detection means.
  • the irradiation field lamp 29 is composed of a light emitting element that emits visible light such as a light bulb or an LED (Light Emitting Diode), and is turned on and off by the drive control unit 23. When the irradiation field lamp 29 is turned on, visible light is irradiated to the irradiation field irradiated with radiation on the subject H.
  • the irradiation field lamp 29 corresponds to a visible light source.
  • FIG. 5 is an external perspective view of the radiation detector as seen from the front side on the radiation irradiation side
  • FIG. 6 is a schematic block diagram showing the internal configuration of the radiation detector.
  • the radiation detector 30 is a cassette-type radiation detector including a housing 32 that houses the image detection unit 31.
  • the image detection unit 31 includes a scintillator (phosphor) that converts incident radiation into visible light, and a TFT (Thin Transistor) active matrix substrate.
  • a TFT active matrix substrate On the TFT active matrix substrate, a rectangular imaging region in which a plurality of pixels for accumulating charges corresponding to visible light from the scintillator is arranged is formed.
  • a gate driver that applies a gate pulse to the gate of the TFT to switch the TFT, and charges accumulated in the pixel are converted into an analog electric signal representing an X-ray image.
  • a shooting control unit 35 and the like having a signal processing circuit and the like for output are incorporated.
  • the housing 32 has a rectangular parallelepiped shape including a front surface 32A on which radiation is incident, a back surface 32B facing the front surface 32A, and four side surfaces 32C, 32D, 32E, and 32F.
  • the housing 32 is formed of, for example, a conductive resin, and also functions as an electromagnetic shield that prevents electromagnetic noise from entering the radiation detector 30 and radiating electromagnetic noise from the radiation detector 30 to the outside.
  • the casing 32 has a size conforming to an international standard ISO (International Organization for Standardization) 4090: 2001, which is almost the same as, for example, a film cassette, an IP (Imaging Plate) cassette, or a CR (Computed Radiography) cassette.
  • a transmission plate 33 that transmits radiation is attached to the front surface 32 ⁇ / b> A of the housing 32.
  • the transmission plate 33 has a size that substantially coincides with the radiation detection region in the radiation detector 30, and is formed of a carbon material that is lightweight, highly rigid, and highly transparent.
  • Markers 34A to 34D representing identification information for identifying the radiation detector 30 are attached to the four corners of the front surface 32A of the housing 32.
  • the markers 34A to 34D are each composed of two orthogonal barcodes.
  • the two barcodes are attached to the front surface 30 ⁇ / b> A of the radiation detector 30 so as to define the four corners of the detection region of the radiation detector 30.
  • a tape or the like to which the radiation detector 30 is given a unique color may be used as a marker. In this case, the radiation detector 30 can be identified by the color of the marker.
  • the markers 34A to 34D are configured by a pair of two barcodes.
  • one of the two barcodes is accommodated in the radiation detector 30.
  • Information indicating the vertical direction of the image detection unit 31 is included.
  • the side to which the markers 34A and 34B are provided is the top, that is, the top side. Therefore, in this embodiment, in the radiation detector 30, when the side on which the markers 34A and 34B are provided and the side on which the markers 34C and 34D are provided are defined, they are orthogonal to these two sides.
  • the direction from the side on which the markers 34C and 34D are provided to the side on which the markers 34A and 34B are provided is the top-to-bottom direction.
  • the top-and-bottom direction means a direction on the radiation detector 30 and does not mean a direction in a direction in which gravity acts.
  • the radiation detector 30 can be identified by the color of the light emitting element. Further, by using a plurality of light emitting elements, the radiation detector 30 can be identified by the lighting pattern or the blinking pattern of the light emitting elements.
  • the housing 32 accommodates an image detection unit 31, a photographing control unit 35, a drive control unit 36, a communication unit 37, a motion sensor 38, and a battery 39.
  • the photographing control unit 35, the drive control unit 36, and the communication unit 37 are configured by a program (software) that operates on a computer, dedicated hardware, or a combination of both.
  • the program is installed in the radiation detector 30 in the same manner as the radiation irradiation apparatus 10.
  • the imaging control unit 35 includes a gate driver, a signal processing circuit, and the like as described above, controls driving of these, generates an analog image signal representing the radiation image G2, and outputs the analog image signal to the drive control unit 36.
  • the drive control unit 36 controls the entire drive of the radiation detector 30. That is, the drive control unit 36 instructs the imaging control unit 35 to generate an image signal representing the radiation image G2, and instructs the communication unit 37 to send the image signal representing the radiation image G2 and various information to the console 50. , A process for detecting the movement of the radiation detector 30 by the motion sensor 38, a process for monitoring the state of the battery 39, a process for setting the driving state of the radiation detector 30, and the like.
  • the communication unit 37 communicates with the console 50 wirelessly to exchange information.
  • Information transmitted from the communication unit 37 to the console 50 includes an image signal representing the radiation image G2, motion information detected by a motion sensor 38, which will be described later, information on the current driving status of the radiation detector 30, and the remaining battery 39. Quantity information and the like.
  • Information transmitted from the console 50 to the communication unit 37 includes information such as an instruction for changing the driving state of the radiation detector 30.
  • the radiation detector 30 and the console 50 may be connected by a cable, and information may be exchanged by wire. In the latter case, the communication unit 37 has a connector to which a cable is connected.
  • the motion sensor 38 is a 9-axis motion sensor that detects 3-axis acceleration, 3-axis angular velocity, and 3-axis tilt.
  • the acceleration, angular velocity, and inclination detected by the motion sensor 38 are output as motion information to the drive control unit 36 and transmitted from the communication unit 37 to the console 50.
  • the inclination is an inclination based on the position where the radiation detector 30 is held horizontally.
  • FIG. 7 is a schematic block diagram showing the internal configuration of the console.
  • the console 50 includes a radiation imaging data processing unit 51, an image processing unit 52, a drive status control unit 53, an output unit 54, a storage unit 55, an input unit 56, a communication unit 57, a monitor 58 and a control unit 59. Is provided.
  • the radiographic data processing unit 51, the image processing unit 52, the drive status control unit 53, the communication unit 57, and the control unit 59 are configured by a program (software) that operates on a computer, dedicated hardware, or a combination of both. Is done.
  • the program is installed in the console 50 in the same manner as the radiation irradiation apparatus 10 described above.
  • the radiation imaging data processing unit 51 performs data processing such as A / D conversion on the image signal representing the radiation image G2 of the subject H input from the radiation detector 30. From the radiation imaging data processing unit 51, radiation image data representing the digital radiation image G2 after data processing is output.
  • the image processing unit 52 performs predetermined image processing on the radiation image data output from the radiation imaging data processing unit 51 using the image processing parameters stored in the storage unit 55.
  • Image processing performed by the image processing unit 52 includes, for example, image calibration including pixel defect correction, creation of a defect map for performing this, offset correction, gain correction using a predetermined uniform exposure image, and shading correction. Correction of radiographic image data by the image data), gradation correction processing, density correction processing, processing for removing scattered radiation caused by radiation transmitted through the subject H, and data for monitor display and print output Various image processing such as data conversion for converting data can be performed.
  • the image processing unit 52 outputs radiographic image data that has undergone image processing.
  • a scattered radiation removal grid (hereinafter simply referred to as a grid) is arranged to perform imaging.
  • the grid is composed of lead and the like that do not transmit radiation and interspace materials such as aluminum and fiber that are easy to transmit radiation alternately arranged with a fine lattice density of, for example, about 4.0 pieces / mm. Therefore, it has become heavy.
  • radiographic images are taken without using a grid, and the effect of improving the image quality by removing scattered rays by the grid is applied to the radiographic image by image processing (for example, US patents).
  • a radiographic image is frequency-decomposed into a plurality of frequency components, and a low-frequency component that can be regarded as a scattered radiation component is subjected to a scattering component removal process that removes contrast or latitude, and the processed frequency components are synthesized
  • a radiographic image from which scattered radiation components are removed is acquired.
  • the image processing unit 52 of the console 50 removes scattered radiation using the body thickness of the subject H measured by the radiation irradiation apparatus 10 and the imaging conditions calculated by the control unit 59 described later. Process.
  • the drive status control unit 53 determines whether or not the radiation detector 30 is included in the captured image G1 output from the radiation irradiation device 10, and the radiation irradiation device 10 is determined according to the presence or absence of the radiation detector 30 in the captured image G1. And the drive condition of at least one of the radiation detector 30 is controlled. In the present embodiment, it is assumed that the driving states of both the radiation irradiation apparatus 10 and the radiation detector 30 are controlled.
  • the operator points the radiation irradiation device 10 at the subject H and images the subject H with the camera 13.
  • the chest of the subject H is imaged.
  • the captured image G1 includes the chest of the subject H as shown in FIG.
  • the radiation detector 30 is provided with markers 34A to 34D at the four corners.
  • the driving state control unit 53 detects whether or not any of the markers 34A to 34D is included in the captured image G1, and if it is detected that any of the markers 34A to 34D is included in the captured image G1, It is determined that the radiation detector 30 is included in the image G1.
  • the control unit 59 transmits radiation detector position information representing the position of the radiation detector 30 in the captured image G1 from the communication unit 57 to the radiation irradiation apparatus 10.
  • the radiation detector position information is a coordinate position representing the position of the corner of the detection region of the radiation detector 30 on the captured image G1.
  • the size of the detection area of the radiation detector 30 is stored in the storage unit 55 in advance.
  • the control unit 59 obtains radiation detector position information from the position of any of the markers 34A to 34D detected from the captured image G1 by the driving state control unit 53 and the size of the detection region. Further, if the radiation detector position information is known, the information on the center position of the radiation detector 30 can be calculated from the size of the detection region of the radiation detector 30. Therefore, the control unit 59 also transmits center position information indicating the center position of the radiation detector 30 to the radiation irradiation apparatus 10.
  • the driving state of the radiation irradiation apparatus 10 includes power-off, sleep state, standby state, and ready state.
  • the ready state corresponds to the photographing enabled state.
  • the sleep state, standby state, and ready state are power-on states.
  • the power off is a state in which no power is supplied from the battery 26 to the components of the radiation irradiation apparatus 10.
  • the sleep state power is supplied to the drive control unit 23, the camera 13, the monitor 15, the imaging control unit 22, and the communication unit 25 to acquire the captured image G 1, display the captured image G 1 on the monitor 15, and the input unit 24. In this state, it is possible to accept input of information for setting the imaging conditions and to exchange information with the console 50 by the communication unit 25.
  • the standby state is a state in which power is supplied to the irradiation control unit 20 and the collimator control unit 21 in addition to the sleep state, so that imaging conditions can be set and the collimator 14 can be driven.
  • the ready state in addition to the standby state, power is supplied to the radiation source 19, and radiation can be immediately emitted from the radiation source 19 by operating the imaging button 18. Therefore, power consumption increases in the order of power off, sleep state, standby state, and ready state.
  • the driving state of the radiation detector 30 includes power off, sleep state, and standby state.
  • the sleep state and standby state are power-on states.
  • Power off is a state in which no power is supplied from the battery 39 to the components of the radiation detector 30.
  • the sleep state power is supplied to the drive control unit 36, the communication unit 37, and the motion sensor 38, information can be exchanged with the console 50 by the communication unit 37, and the motion sensor 38 detects the movement of the radiation detector 30.
  • the motion information can be transmitted to the console 50.
  • the standby state in addition to the drive control unit 36 and the communication unit 37, power is supplied to the image detection unit 31 and the imaging control unit 35, and the radiation transmitted through the subject H is detected, and a radiographic image representing the subject H is obtained. It is in a state where it can be acquired. Therefore, power consumption increases in the order of power off, sleep state, and standby state.
  • the radiation detector 30 is turned on by the operator at the start of use of the day and is in a sleep state before the start of imaging.
  • the radiation irradiation apparatus 10 is in a sleep state with the power turned on before the pre-imaging work described later is started.
  • the drive status control unit 53 changes the drive status of the radiation irradiation device 10 and the radiation detector 30 from the sleep state to the standby state. Furthermore, when an irradiation field is set in the radiation irradiation apparatus 10 as will be described later, the driving state of the radiation irradiation apparatus 10 is changed to a ready state. For this reason, the drive status control unit 53 outputs an instruction for changing the drive status to the control unit 59. When this instruction is input, the control unit 59 transmits this instruction from the communication unit 57 to the radiation irradiation apparatus 10 and the radiation detector 30. When receiving this instruction, the radiation irradiation device 10 and the radiation detector 30 change the driving state according to the instruction.
  • the output unit 54 outputs the radiation processed image data input from the image processing unit 52.
  • the output unit 54 is, for example, a printer that prints out radiation images, or a storage device that stores radiation image data.
  • the storage unit 55 stores the size of the detection region of the radiation detector 30, the image processing parameters for image processing performed in the image processing unit 52, the type of the radiation detector 30 for setting imaging conditions, and the body thickness of the subject H. And the like, and various information necessary for processing in the console 50, and the radiographic image G2 output from the image processing unit 52 and the captured image G1 transmitted from the radiation irradiation apparatus 10 are stored.
  • the storage unit 55 may be a semiconductor memory or a recording medium such as a hard disk. Further, it may be built in the console 50, or may be arranged outside and used by being connected to the console 50.
  • the input unit 56 includes a keyboard or the like for performing various inputs to the console 50.
  • the input unit 56 may be a touch panel.
  • the communication unit 57 communicates with the radiation irradiation apparatus 10 and the radiation detector 30 wirelessly to exchange information.
  • the console 50, the radiation irradiation apparatus 10, and the radiation detector 30 may be connected by a cable, and information may be exchanged by wire.
  • the communication unit 57 has a connector to which a cable is connected.
  • the monitor 58 is composed of a liquid crystal panel or the like, and displays various information regarding the console 50, a radiation image G2 transmitted from the radiation detector 30, and a captured image G1 if necessary.
  • the control unit 59 controls the entire driving of the console 50. That is, the control unit 59 instructs the radiation imaging data processing unit 51 to acquire the radiation image G2, processing the command processing unit 52 to perform image processing on the radiation image G2, and the drive status control unit 53.
  • the identification information of the radiation detector 30 is acquired from any of the processing for controlling the driving status of the radiation irradiation apparatus 10 and the radiation detector 30 and the markers 34A to 34D detected by the driving status control unit 53. Processing, processing for outputting the radiation image G2 to the output unit 54, processing for instructing the communication unit 57 to exchange various information with the radiation irradiation apparatus 10 and the radiation detector 30, processing for receiving instructions from the input unit 56, and A process for displaying various information on the monitor 58 is performed.
  • 10 and 11 are flowcharts showing processing performed in the present embodiment. It is assumed that the radiation irradiation apparatus 10 and the radiation detector 30 are turned on and are in a sleep state. Moreover, in the radiographic imaging apparatus of this embodiment, two operators handle the radiation irradiation apparatus 10 and the radiation detector 30, respectively, and position the radiation detector 30 behind the subject H, or the irradiation field. It is assumed that a pre-shooting operation for setting the camera is performed, and shooting is performed after the pre-shooting operation is completed. A single operator can perform the same work. Further, information representing the movement of the radiation detector 30 by the motion sensor 38 is transmitted from the radiation detector 30 in the sleep state to the console 50.
  • the radiation irradiation apparatus 10 is set above the subject H, the subject H is photographed by the camera 13, and a photographed image G1 of the subject H is acquired (step ST1).
  • the radiation irradiating apparatus 10 transmits information of an irradiation field defined by the captured image G1, SID, SOD, and collimator 14 to the console 50 (transmitted captured image: step ST2).
  • the drive status control unit 53 of the console 50 determines whether or not the radiation detector 30 is included in the captured image G1 (step ST3). As shown in FIG. 8, when the radiation image detector 30 is not included in the captured image G1, Step ST3 is denied and the process returns to Step ST1. As shown in FIG. 9, when the radiation detector 30 is included in the captured image G ⁇ b> 1, step ST ⁇ b> 3 is affirmed, and the drive status control unit 53 drives the radiation irradiation apparatus 10 and the radiation detector 30 from the communication unit 57. An instruction to change is transmitted (step ST4).
  • the drive control unit 23 changes the driving state of the radiation irradiation apparatus 10 to a standby state based on an instruction to change the driving state (step ST5). Moreover, in the radiation detector 30, based on the instruction
  • the drive control unit 36 transmits detector information including information indicating the driving status of the radiation detector 30 and battery remaining amount information indicating the remaining amount of the battery 39 from the communication unit 37 to the console 50.
  • the communication unit 57 of the console 50 receives the detector information.
  • the control unit 59 represents the identification information of the radiation detector 30 and the position of the radiation detector 30 on the captured image G1 based on any of the markers 34A to 34D of the radiation detector 30 included in the captured image G1.
  • Information related to the detector is acquired, which includes the radiation detector position information, the information indicating the vertical direction of the radiation detector 30, and the center position information of the radiation detector 30.
  • the control unit 59 calculates the body thickness of the subject H by subtracting the SOD from the SID, and sets the imaging condition from the body thickness.
  • the size of the irradiation field of the radiation irradiated from the radiation irradiation apparatus 10 differs depending on whether the body thickness of the subject H is large or small. Specifically, the smaller the body thickness, the larger the irradiation field. For this reason, the control unit 59 calculates the body thickness of the subject H from the SID and SOD, and further, based on the information on the range defined by the collimator 14 transmitted from the radiation irradiation apparatus 10, the center position of the irradiation field region And information related to the irradiation field consisting of size information.
  • the control part 59 transmits identification information, detector information, detector related information, irradiation field related information, and imaging conditions to the radiation irradiation apparatus 10 (information transmission: step ST8).
  • the imaging conditions may be set according to the part of the subject H included in the captured image G1. Information on the part of the subject H may be acquired by receiving input from the operator in the radiation irradiation apparatus 10 or may be acquired by receiving input from the input unit 56 of the console 50.
  • the scintillator used for the image detection part 31 accommodated in the radiation detector 30 has the radiation quality (whether it is a high voltage
  • imaging conditions may be set according to the material of the scintillator used for the image detection part 31 accommodated in the radiation detector 30 in addition to body thickness.
  • the imaging condition according to the identification information of the radiation detector 30 acquired from the captured image G1 with reference to the table can be set.
  • imaging conditions that take that into consideration may be set. .
  • the radiation detector 30 when the radiation detector 30 is moved after the radiation detector 30 is included in the captured image G1, the radiation detector 30 moves to a position outside the angle of view of the camera 13, and the captured image G1 is exposed to radiation.
  • the detector 30 may not be included. If the radiation detector 30 is completely hidden by the subject H, the captured image G1 does not include the radiation detector. In such a case, since the captured images G1 do not include the markers 34A to 34D, the position of the radiation detector 30 and the like cannot be specified only from the captured images G1.
  • the control unit 59 acquires the motion information of the radiation detector 30 detected by the motion sensor 38. Then, the motion information and the radiation detector are set with the position of any of the markers 34A to 34D in the radiation detector 30 when the captured image G1 includes any of the markers 34A to 34D of the radiation detector 30 as a reference position. The amount of movement of the radiation detector 30 from the reference position is calculated using the size of the 30 detection areas. Then, radiation detector position information is acquired based on the calculated movement amount. Thereby, even if the radiation detector 30 is not included in the captured image G1, the position of the radiation detector 30 can be tracked.
  • the drive control unit 23 of the radiation irradiation apparatus 10 Based on the information transmitted from the console 50, the drive control unit 23 of the radiation irradiation apparatus 10 adds the identification information of the radiation detector 30, the driving status of the radiation detector 30, to the captured image G1 displayed on the monitor 15.
  • the vertical direction of the radiation detector 30, the remaining battery level of the radiation detector 30, the area corresponding to the radiation detector 30, the center position of the radiation detector 30, and the radiation field regulated by the collimator 14 are superimposed and displayed ( Information display: Step ST9).
  • FIG. 13 is a diagram showing a captured image G1 on which various types of information are superimposed.
  • the captured image G1 displayed on the monitor 15 includes text (here, “standby”) 60 that indicates the driving status of the radiation detector 30, an arrow 61 that indicates the vertical direction of the radiation detector 30, An icon 62 representing the remaining battery level of the radiation detector 30, a detection area 63 corresponding to the detection area of the radiation detector 30, a center position 64 of the radiation detector 30, an irradiation field area 65, a center position 66 of the irradiation field area 65,
  • the text 70 of Detector 1 that is identification information of the radiation detector 30 is superimposed and displayed.
  • the center position 66 of the irradiation field is also displayed.
  • the color of the detection area 63 and the color of the irradiation field area 65 are preferably different. The color may be specified by an instruction from the console 50.
  • the control unit 59 detects the color of the clothing of the subject H from the captured image G1, and designates the colors of the detection region 63 and the irradiation field region 65 so as to be different from the color of the clothing. Is preferred. Thereby, it can prevent that the detection area
  • the radiation detector position information obtained based on the motion information of the radiation detector 30 is obtained. It may be used to display information indicating the direction in which the radiation detector 30 exists in the captured image G1.
  • FIG. 14 is a view showing a captured image in which information representing the direction in which the radiation detector 30 exists is superimposed in addition to various information.
  • the position where the radiation detector 30 is present is indicated by a virtual line.
  • the captured image G1 displayed on the monitor 15 has an arrow 67 as information indicating the direction in which the radiation detector 30 exists in addition to the information superimposed on the captured image G1 shown in FIG. It is displayed.
  • characters such as up, down, left, and right may be information indicating the direction in which the radiation detector 30 exists. Even when the radiation detector 30 is completely hidden behind the subject H, the radiation in the captured image G1 is obtained using the radiation detector position information obtained based on the movement information of the radiation detector 30. Since the position of the detector 30 can be specified, the detection area 63 can be displayed in the captured image G1.
  • the operators of the radiation irradiation apparatus 10 and the radiation detector 30 perform pre-imaging work in cooperation. That is, the operator of the radiation detector 30 moves the radiation detector 30 to an appropriate position behind the subject H, and the operator of the radiation irradiating apparatus 10 appropriately observes the image displayed on the monitor 15. It is confirmed whether or not the radiation detector 30 has moved to the position. Moreover, the position of the radiation irradiation apparatus 10 is moved if necessary. With this operation, as shown in FIG. 15, the center position 66 of the irradiation field region 65 and the center position 64 of the detection region 63 can be matched.
  • control unit 59 determines whether or not the center position of the radiation detector 30 coincides with the center position 66 of the irradiation field region 65. You may make it transmit to.
  • the radiation irradiation apparatus 10 receives the information indicating the match, the radiation irradiation apparatus 10 indicates to the monitor 15 that the center position is matched, such as a text “center position is matched” or a mark indicating that the center position is matched. indicate. In FIG. 15, the center position coincides with a star mark 68. Instead of displaying on the monitor 15, the operator is notified that the center position of the radiation detector 30 coincides with the center position 66 of the irradiation field region 65 by, for example, outputting by sound or blinking the monitor 15. If possible, any method may be used.
  • the radiation irradiation apparatus 10 is based on the inclination information of the radiation detector 30 included in the movement information of the radiation detector 30.
  • Information on the inclination of the radiation detector 30 with respect to the image may be displayed superimposed on the captured image G1.
  • the inclination of the radiation detector 30 with respect to the radiation irradiation apparatus 10 is a two-dimensional inclination with reference to a plane perpendicular to the radiation irradiation optical axis.
  • the inclination is an inclination angle around each of the x axis and the y axis.
  • the control unit 59 of the console 50 when the center position of the radiation detector 30 coincides with the radiation irradiation axis, information on the inclination of the radiation detector 30 is acquired and transmitted to the radiation irradiation apparatus 10.
  • the radiation irradiation apparatus 10 displays the angles around the x axis and the y axis on the monitor 15.
  • FIG. 15 shows angle information 69 representing angles around the x-axis and the y-axis.
  • the operator adjusts the inclination of the radiation detector 30 so that the angles around the x-axis and the y-axis of the radiation detector 30 are 0, so that the radiation irradiation axis and the radiation detector 30 intersect perpendicularly. be able to.
  • control unit 59 calculates the relative inclination between the radiation irradiation apparatus 10 and the radiation detector 30 using the movement information of the radiation irradiation apparatus 10, and transmits the calculated relative inclination to the radiation irradiation apparatus 10. You may make it do.
  • the relative inclination of the radiation detector 30 with respect to the radiation irradiation apparatus 10 can be adjusted by adjusting the inclination of the radiation irradiation apparatus 10.
  • the color of the detection area 63 superimposed on the captured image G1 may be changed, or the detection area 63 may be blinked. Thereby, the operator can easily recognize that the radiation irradiation axis and the radiation detector 30 are vertical.
  • the irradiation field area 65 is larger than the detection area 63, the radiation that is not irradiated on the radiation detector 30 among the radiation transmitted through the subject H can be imaged. It can't be done and it becomes useless. Further, irradiating the subject H with such useless radiation increases the exposure amount of the subject H.
  • the operator of the radiation irradiation apparatus 10 uses the input unit 24 to give an instruction to match the irradiation field area 65 and the detection area 63 (area matching instruction: step ST10).
  • the area matching instruction is an instruction for the operator to operate the irradiation field area 65 displayed on the monitor 15 with a finger or the like to match the irradiation field area 65 and the detection area 63 as shown in FIG.
  • the collimator 14 may be driven by the collimator control unit 21 in conjunction with the area matching instruction. However, if the collimator 14 is driven every time there is an instruction for matching the irradiation field area 65 and the detection area 63, The consumption of increases.
  • the input unit 24 when the input unit 24 receives an input indicating that the imaging field preparation is completed after the instruction to match the irradiation field region 65 and the detection region 63 using the input unit 24 is completed.
  • the collimator 14 may be driven by the collimator controller 21.
  • the drive control unit 23 of the radiation irradiation apparatus 10 determines whether or not preparation for imaging is completed (step ST11).
  • the completion of the preparation for photographing may be accepted by the input from the input unit 24 as described above.
  • the photographing button 18 accepts photographing operations in two stages.
  • the irradiation field lamp 29 is turned on by a half-pressing operation in the first stage, and radiation is emitted by a full-pressing operation in the second stage. The For this reason, it is possible to accept that the preparation for photographing has been completed by half-pressing the photographing button 18.
  • it is assumed that the shooting preparation is completed by the half-pressing operation of the shooting button 18. If step ST11 is negative, the process returns to step ST10.
  • step ST11 When step ST11 is affirmed, the drive control unit 23 turns on the irradiation field lamp 29 and transmits completion information indicating that the preparation for photographing is completed to the console 50 (step ST12).
  • the drive status control unit 53 of the console 50 transmits an instruction to change the drive status of the radiation irradiation apparatus 10 to the ready state to the radiation irradiation apparatus 10 (step ST13).
  • the drive control part 23 of the radiation irradiation apparatus 10 drives the collimator 14 by the collimator control part 21, and sets an irradiation field (step ST14). At this time, it is preferable to notify the operator that the collimator 14 is being driven by blinking the irradiation field region 65 displayed on the monitor 15 or the like.
  • the number of blinks may be 10 times or less per second, for example, about 2 to 5 times per second.
  • the drive control unit 23 of the radiation irradiation apparatus 10 does not accept the operation of the imaging button 18 while the collimator 14 is being driven.
  • the drive control unit 23 turns off the irradiation field lamp 29 and changes the driving state of the radiation irradiation apparatus 10 to the ready state (step ST15).
  • the drive control unit 23 detects the movement of the radiation irradiation apparatus 10 using the motion sensor 28, and calculates the movement amount per unit time of the radiation irradiation apparatus 10 (step ST16).
  • the amount of movement of the radiation irradiation apparatus 10 per unit time corresponds to the hand movement of the operator.
  • the drive control unit 23 determines whether or not the amount of movement per unit time is less than the threshold value Th1 (step ST17). If step ST17 is negative, the drive control unit 23 displays a warning on the monitor 15 (step ST18), and returns to step ST16.
  • the operator can take measures such as firmly holding the radiation irradiation apparatus 10 by warning display.
  • the drive control part 23 controls the radiation source 19 so that radiation may not be emitted, even if the imaging button 18 is operated. Instead of this, the shooting button 18 may not be operated by locking the shooting button 18 or the like.
  • the threshold value Th1 may be changed according to the radiation irradiation time included in the imaging conditions. For example, when the irradiation time of radiation is long, the influence of camera shake becomes large. Therefore, the threshold value Th1 may be changed so as to decrease as the irradiation time of radiation increases.
  • step ST17 it is further determined whether or not the shooting button 18 has been fully pressed (step ST19). If step ST19 is negative, the process returns to step ST16. If step ST19 is affirmed, the drive control unit 23 irradiates the subject H with radiation by driving the radiation source 19 and emitting the radiation toward the subject H (step ST20). If step ST17 is affirmed, the drive control unit 23 may display on the monitor 15 that the photographing is possible. In addition, when it affirms after step ST17 is denied, the drive control part 23 stops the warning display to the monitor 15, and enables the radiation source 19 to drive by operation of the imaging
  • the radiation detector 30 detects radiation that has passed through the subject H, and acquires a radiation image G2 of the subject H (step ST21).
  • the acquired radiation image G2 is transmitted to the console 50, subjected to image processing for improving the image quality in the image processing unit 52, and output to the output unit 54 (step ST22).
  • the radiographic image G2 that has been subjected to image processing may be transmitted to the radiation irradiation apparatus 10, and the captured image G1 and the radiographic image G2 may be superimposed on the monitor 15 or only the radiographic image G2 may be displayed. Thereby, it can be determined whether the radiographic image G2 was acquired appropriately.
  • the control unit 59 of the console 50 transmits an instruction to change the driving state of the radiation irradiation device 10 and the radiation detector 30 to the sleep state to the radiation irradiation device 10 and the radiation detector 30. (Step ST23). Thereby, the radiation irradiation apparatus 10 and the radiation detector 30 each change a drive condition to a sleep state (step ST24, ST25), and complete
  • the driving state of at least one of the radiation irradiation apparatus 10 and the radiation detector 30 is controlled according to the presence or absence of the radiation detector 30 in the captured image G1.
  • the subject H in a state in which the radiation detector 30 is not included in the captured image G1, the subject H is not in a state in which imaging can be performed, and the subject is detected after the radiation detector 30 is included in the captured image G1. H is irradiated with radiation, and the subject H is imaged.
  • the radiation irradiation apparatus 10 can be used in a situation that is not immediately before imaging. And it can prevent that the drive condition of at least one of the radiation detector 30 turns into a drive condition with large power consumption. Therefore, power saving of the radiographic image capturing apparatus 1 according to the present embodiment can be achieved.
  • the driving state of the radiation detector 30 is changed.
  • the sleep mode is changed to the standby mode.
  • the driving state of the radiation detector 30 is changed from the power-off state to the power-on state, for example, the sleep state. It may be changed to either the standby state or the ready state.
  • the radiation detector 30 is equipped with a control device that has a wireless function such as short-distance radio, for example, and a function that drives the radiation detector 30 independently and turns on the power of the radiation detector 30. Keep it.
  • the console 50 communicates with the control device.
  • the console 50 transmits an instruction to change the driving state to the control device.
  • the control device drives the drive control unit 23 of the radiation detector 30 to turn on the power.
  • the radiation detection until the pre-imaging operation is performed by changing the driving state of the radiation detector 30 from the power-off state to the power-on state. Since the power consumption of the device 30 can be made substantially zero, further power saving of the radiographic imaging device 1 according to the present embodiment can be achieved.
  • the SID and SOD are detected by the distance sensor 27 and the body thickness of the subject H is calculated from the SID and SOD.
  • the operator uses the input unit 24. May input the body thickness of the subject H. In this case, the measured body thickness of the subject H may be input.
  • icons 90 such as a thin person, a normal body person, and a fat person are displayed on the monitor 15 and displayed. It is only necessary to accept input of body thickness by causing the operator to select one of the icons 90.
  • the radiation irradiation apparatus 10 since the radiation irradiation apparatus 10 according to the present embodiment is portable, radiation can be emitted in a direction in which the subject H is not present. In order to prevent such a situation, the drive control unit 23 controls the radiation source 19 so that radiation cannot be emitted in a state where the photographed image G1 does not include an object necessary for photographing such as the radiation detector 30. It is preferable to do.
  • the SID and SOD are measured by the distance sensor 27 before the start of the pre-shooting work.
  • the SID and SOD may be measured by the distance sensor 27 during the pre-shooting work.
  • the position where the SID and SOD are measured may be designated on the monitor 15 and information on the position may be transmitted to the console 50. Thereby, in the console 50, it is possible to recognize which position the body thickness of the subject H is acquired.
  • the imaging condition is set by the control unit 59 of the console 50.
  • radiation can be emitted according to the set imaging condition. It may be determined whether or not there is. Then, when radiation irradiation according to the set imaging conditions is impossible, information to that effect may be transmitted to the radiation irradiation apparatus 10.
  • the operator can recognize that the remaining amount of the battery 26 is insufficient by displaying information on the monitor 15 that the imaging is not possible. Therefore, the operator can take measures such as replacing the battery 26 or preparing another radiation irradiation apparatus 10.
  • photography image G1 the identification information of the radiation detector 30, the radiation detector position information, the information and center position information indicating the top and bottom direction, and the information indicating the driving state of the radiation detector 30 from the console 50.
  • the battery remaining amount information and the like may be transmitted to the terminal 80, and various information may be superimposed on the captured image G1 and displayed on the terminal 80 in the same manner as that displayed on the monitor 15. Thereby, a doctor or the like can monitor the state of the pre-imaging work of the subject H at his / her terminal 80.
  • the vertical direction of the radiation detector 30 may be the left-right direction of the captured image G1.
  • the top and bottom of the radiation detector 30 may be opposite to the top and bottom of the captured image G1.
  • the radiation image G2 since the acquired radiation image G2 does not coincide with the top and bottom of the captured image G1, if the acquired radiation image G2 is displayed as it is, the radiation image G2 becomes difficult to see.
  • the radiation image G2 since the top and bottom direction of the radiation detector 30 is detected in the console 50, the radiation image G2 can be rotated so that the top and bottom of the displayed radiation image G2 is correct. In this way, by rotating the radiation image G2 so that the top and bottom are correct, the top and bottom of the captured image G1 and the top and bottom of the radiation image G2 can be matched, and thus the displayed radiation image G2 can be easily viewed. it can.
  • the movement of the radiation irradiation apparatus 10 per unit time may be equal to or greater than the threshold value Th1 during radiation irradiation.
  • the threshold value Th1 during radiation irradiation.
  • radiation emission is temporarily stopped, and when the movement of the radiation irradiation apparatus 10 per unit time becomes less than the threshold value Th1, radiation is emitted for the remaining radiation irradiation time.
  • two radiographic images are acquired before and after the radiation emission is stopped, and the final radiographic image G2 may be generated by adding and synthesizing the two radiographic images in the console 50.
  • the drive condition of both the radiation irradiation apparatus 10 and the radiation detector 30 is controlled according to the presence or absence of the radiation detector 30 in the picked-up image G1
  • the drive of only the radiation irradiation apparatus 10 is controlled.
  • the situation may be controlled, or only the driving situation of the radiation detector 30 may be controlled.
  • the radiation image G2 generated by the console 50 may be transmitted to the radiation irradiating apparatus 10.
  • the radiographic image G2 can be displayed on the monitor 15, and it can be confirmed whether imaging was successful.
  • the captured image G1 and the radiation image G2 may be displayed side by side, or the radiation image G2 may be superimposed on the captured image G1.
  • the irradiation field lamp 29 is turned on by half-pressing the photographing button 18, but the irradiation field lamp 29 may be switched on or off.
  • the control unit 59 of the console 50 determines the region of the subject H included in the captured image G1, and when the region is the face of an animal, the irradiation field lamp 29 is also operated by half-pressing the imaging button 18.
  • the radiation irradiation apparatus 10 may be instructed so as not to turn on.
  • the drive control unit 23 of the radiation irradiation apparatus 10 maintains the off state without turning on the irradiation field lamp 29 even when the photographing button 18 is half-pressed. Thereby, it is possible to prevent the animal from being surprised and exposed by the visible light emitted from the irradiation field lamp 29. Since the operator knows the site of the subject H, the irradiation field lamp 29 may be switched on or off according to an instruction from the input unit 24 by the operator.
  • the lighting state of the irradiation field lamp 29 may be changed according to the driving state of the radiation irradiation device 10 and the radiation detector 30.
  • the color of the irradiation field lamp 29 may be changed according to the driving state of the radiation irradiation device 10 and the radiation detector 30.
  • step ST5 of the flowchart of FIG. 10 the driving state of the radiation irradiation apparatus 10 is changed from the sleep state to the standby state
  • step ST6 the driving state of the radiation detector 30 is changed from the sleep state to the standby state.
  • the drive control unit 23 of the radiation irradiation apparatus 10 turns on the irradiation field lamp 29 in a predetermined color, for example, yellow for a predetermined time.
  • a predetermined color for example, yellow for a predetermined time.
  • it is necessary is just to set it as 1 second or less as predetermined time, for example. Accordingly, the operator recognizes that the driving state of the radiation irradiation apparatus 10 has been changed to the standby state and the driving state of the radiation detector 30 has been changed to the standby state without confirming the display on the monitor 15. Therefore, it is possible to proceed with photographing quickly.
  • the control unit 59 of the console 50 determines whether the identification information of the radiation detector 30 is incorrect, the vertical direction of the radiation detector 30 is incorrect, or the remaining battery level of the radiation detector 30 performs imaging. It is determined whether or not the remaining amount of the battery of the radiation irradiation apparatus 10 is sufficient to perform imaging, and if these determinations are affirmed, the information to that effect may be transmitted to the radiation irradiation apparatus 10 Good.
  • the drive control unit 23 of the radiation irradiation apparatus 10 turns on the irradiation field lamp in a predetermined color, for example, blue for a predetermined time. Accordingly, the operator can recognize that the radiation irradiation apparatus 10 and the radiation detector 30 are in a state in which imaging can be performed without confirming the display on the monitor 15, so that the imaging operation can be advanced promptly. Can do.
  • step ST24 of FIG. 11 when the driving state of the radiation irradiation apparatus 10 is changed to the sleep state, and in step ST25, the driving state of the radiation detector 30 is changed to the sleep state, the irradiation field lamp 29 is previously set. It may be lit for a predetermined time in a predetermined color, for example, red. Thereby, the operator can recognize, without confirming the display of the monitor 15, that the drive status of both the radiation irradiation apparatus 10 and the radiation detector 30 has been changed to the sleep state. Thereby, the operator can take out the radiation detector 30 from behind the subject H.
  • irradiation is performed according to the driving status of one of the radiation irradiation device 10 and the radiation detector 30.
  • the lighting state of the field lamp 29 may be changed.
  • the driving state of either the radiation irradiation device 10 or the radiation detector 30 is changed. Accordingly, the lighting state of the irradiation field lamp 29 may be changed. Further, instead of changing the color of the irradiation field lamp 29 according to the driving situation, the lighting time or the blinking pattern may be changed. Further, the color, lighting time, and blinking pattern of the irradiation field lamp 29 may be changed in combination.
  • the irradiation field lamp 29 may be constituted by light emitting elements such as LEDs that emit light of the three primary colors R, G, and B, respectively. In this case, in order to emit yellow light, the G and R light emitting elements may be turned on.
  • FIG. 18 is a perspective view showing the overall shape of the radiation irradiation apparatus that is allowed to travel
  • FIG. 19 is a diagram illustrating a state when the radiation irradiation apparatus that is allowed to travel is in use.
  • the radiation irradiation apparatus 100 that can travel includes a leg part 110 that can travel on the apparatus mounting surface, a main body part 120 held on the leg part 110, and an arm part connected to the main body part 120. 130 and a radiation source part 140 attached to the tip of the arm part 130.
  • the leg part 110 has four legs 111 and a wheel part 112 attached to the lower surface of the tip part of each leg 111.
  • the wheel portion 112 is provided with a brake means (not shown).
  • the main body 120 has an irradiation control unit 20, a collimator control unit 21, an imaging control unit 22, a drive control unit 23, the same as the radiation irradiation apparatus 10 in the above embodiment, in a housing 122 fixed on the base 121.
  • the communication unit 25 and the battery 26 are accommodated.
  • a handle 123 for pushing and pulling the radiation irradiation apparatus 100 is attached to the upper end of the housing 122.
  • An operation unit 125 is attached to the upper part of the base 121.
  • the operation unit 125 includes an input unit 126 such as operation buttons and switches for inputting signals or the like for instructing various operations of the radiation irradiation apparatus 100, a monitor 127 for displaying various information, and the like.
  • the input unit 126 may be configured from a touch panel.
  • the arm unit 130 includes a plurality of members 131, 132, and 133 that have a nested structure.
  • the member 132 and the member 133 are connected by a rotation holding mechanism 134, and the member 133 is turned in a direction in which the angle changes with respect to the member 132.
  • the radiation source unit 140 is swingably attached to the tip of the member 133 of the arm unit 130.
  • the radiation source unit 140 accommodates the same camera 13, collimator 14, radiation source 19, distance sensor 27, motion sensor 28, and irradiation field lamp 29 as the radiation irradiation apparatus 10 in the above embodiment.
  • the oscillating position of the radiation source unit 140 that can be oscillated can be fixed by operating the lock lever 141.
  • the captured image G1 of the subject acquired by the camera 13 is displayed on the monitor 127 of the operation unit 125.
  • the operator When performing the pre-imaging work, the operator extends the arm unit 130, and the length of the arm unit 130 and the radiation source unit 140 so that the radiation source unit 140 is positioned directly above the subject H above the subject H. Set the swing position.
  • the radiation irradiation apparatus 10 and / or the radiation detector 30 are driven according to the presence or absence of the radiation detector 30 in the captured image G1 as in the above embodiment. It is possible to control the situation.
  • the brake unit (not shown) is driven so that the wheel unit 112 does not rotate. It is preferable to make it. Thereby, since the unexpected movement of the radiation irradiation apparatus 100 during imaging
  • the arm part 130 is expanded and contracted, the radiation source part 140 is swung so that the detection area and the irradiation field area superimposed on the radiation image G2 coincide.
  • the driving of the collimator 14 may be controlled.
  • the amount of motion per unit time of the radiation irradiation apparatus 10 is calculated using the amount of motion detected by the motion sensor 28.
  • the captured image G1 is acquired at a predetermined frame rate. For this reason, the amount of motion per unit time of the radiation irradiation apparatus 10 may be calculated from two captured images acquired at different imaging timings and the imaging time difference between the two captured images.
  • the camera 13 may be an infrared camera that can measure the temperature distribution of the shooting range using infrared rays, and an infrared image representing the temperature distribution of the shooting range may be used as the shot image G1.
  • the captured image G1 acquired by the camera 13 represents the temperature distribution of the surface of the subject H and the surfaces of objects around it.
  • the camera 13 is preferably a camera that can switch between photographing with visible light and photographing with infrared rays.
  • a camera 13 capable of switching between photographing with visible light and photographing with infrared rays first, the subject H is photographed with infrared rays to obtain a photographed image G1 representing the temperature distribution, and the photographed image representing the temperature distribution.
  • the irradiation field is first positioned using G1. Thereafter, the camera 13 is switched to imaging using visible light, and the detector region and the irradiation field region of the radiation detector 30 are superimposed on the captured image G1 in the same manner as in the above-described embodiment, and the captured image G1 is used to display the radiation detector 30.
  • the radiation detector 30 may be positioned so that the detection area matches the irradiation field area. Thereby, even if the subject H is covered with a sheet or the like, the radiation image G2 can be acquired by matching the irradiation field region with the detection region of the radiation detector 30.
  • the radiographic image G1 acquired by imaging and the captured image G1 that is an infrared image may be displayed side by side on the monitor 15. Thereby, an infrared image and the radiographic image G2 can be contrasted.
  • Radiation detector identification information can be easily confirmed by superimposing and displaying on the captured image at least one of the directions in which the radiation detector is present when no radiation detector is included.
  • the captured image is displayed so that the region corresponding to the irradiation field can be identified. Can be displayed. For this reason, the irradiation at the time of imaging
  • the visible light source By switching on and off the visible light source by shooting operation, the visible light source can be turned off when unnecessary.
  • the visible light source By switching on and off the visible light source according to the imaging region of the subject, for example, when photographing an animal's face, the visible light source is turned on, and the animal is annoyed and violent. Can be prevented.
  • the operator By changing the lighting state of the visible light source according to the driving state of at least one of the radiation irradiation device and the radiation detector, the operator easily recognizes the driving state of at least one of the radiation irradiation device and the radiation detector. be able to.
  • the amount of movement of the radiation irradiation apparatus per unit time is less than the threshold value, allowing the radiation irradiation from the radiation irradiation apparatus allows the acquired radiation image to be blurred by the movement of the radiation source. Can be prevented.

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Abstract

放射線照射装置と放射線検出器とが別体となっている放射線画像撮影装置、並びに放射線画像撮影装置の制御方法およびプログラムにおいて、省電力化を図る。 このために、放射線画像撮影装置(1)は、被検体(H)に放射線を照射する放射線照射装置(10)と、被検体(H)を撮影して被検体の撮影画像(G1)を取得するカメラ(13)と、被検体(H)を透過した放射線を検出して被検体(H)の放射線画像を生成する放射線検出器(30)とを備える。撮影画像(G1)における放射線検出器(30)の有無に応じて、放射線照射装置(10)および放射線検出器(30)の少なくとも一方の駆動状況を制御する。

Description

放射線画像撮影装置、並びに放射線画像撮影装置の制御方法およびプログラム
 本発明は、被検体の放射線画像を取得する放射線画像撮影装置、並びに放射線画像撮影装置の制御方法およびプログラムに関するものである。
 従来、例えば特許文献1や非特許文献1に示されているように、放射線源と電気回路等の放射線照射のための最小限の構成要素のみを搭載し、操作者が手で持って操作可能とした可搬型(ポータブル)の放射線照射装置が提案されている。この種の可搬型の放射線照射装置は、操作者が手で持って操作できる程度に軽量化されており、被写体を様々な方向から撮影する上で有利なものとなっている。
 このような放射線画像撮影装置により被検体の放射線画像を撮影する際には、通常、被検体を透過した放射線の照射により被検体を表す放射線画像を記録する放射線検出器(いわゆる「Flat Panel Detector」)が使用される。このような放射線検出器として、筐体内に画像検出部、駆動用のバッテリおよび駆動に拘わる電気回路等の制御部が収容されてなるカセッテ型の放射線検出器が周知である。そして、そのような放射線検出器を、被検体を間に置いて放射線照射装置に対向する位置に配し、その状態で放射線照射装置を駆動させれば、被検体を透過した放射線が放射線検出器に照射され、被検体を透過した放射線により表される放射線画像が取得される。
 上記可搬型の放射線照射装置は、操作者が手で持って操作可能なものであるが、手振れを防止し、さらには操作者の手等への被ばくを防止するために、放射線源を有する線源部を支持する支持装置を備えた放射線照射装置が提案されている。上記非特許文献1には、そのような支持装置の例も示されており、特に、支持脚の下部に車輪部を設けて走行可能とした支持装置も示されている。
 このような支持装置を備えた放射線照射装置は、基本的に、車輪により走行可能とされた脚部と、放射線源駆動用のバッテリおよび放射線源の駆動に関わる電気回路を収容して脚部の上に保持された本体部と、本体部に連結されたアーム部とを備え、アーム部の先端に線源部を取り付けることにより構成されている。
 このような放射線照射装置の使用時には、まず、放射線照射装置を患者のベッドの近くまで移動する。次いで、線源部を所望とする位置に移動し、かつ放射線検出器を被検体の背後の所望とする位置に移動する。そして、この状態において線源部を駆動して、被検体に放射線を照射し、被検体を透過した放射線を放射線検出器により検出して、被検体の放射線画像を取得する。
 一方、放射線照射装置と放射線検出器とが別体となっている放射線画像撮影装置において、照射野の認識等のために、被検体をカメラにより撮影して被検体の表面を表す撮影画像を取得し、これを表示する手法が提案されている(特許文献2~4参照)。また、放射線照射装置と放射線検出器とが別体の放射線画像撮影装置においては、放射線の照射野と放射線検出器の検出範囲とのズレが生じやすい。このため、特許文献2~4においては、表示された撮影画像に対して、放射線の照射野を示す枠および放射線検出器の検出領域を示す枠を重畳表示する手法も提案されている。
特開2012-029889号公報 特開2009-131323号公報 特開2007-029353号公報 特開2010-119485号公報
東芝医療用品株式会社、X線撮影装置 IPF-21、[online]、[平成11年7月30日検索]、インターネット〈URL:http://www.toshiba-iryouyouhin.co.jp/tmeds/xrays/ipf21.html〉
 上記の構成を有する放射線照射装置は、狭い所にも容易に運ぶことができる、あるいは交流電源が利用できない環境下でも使用可能であるといった有利性を活かして、病院等の医療機関において救急搬送された患者、あるいは狭い病室のベッドに寝ている患者の放射線画像を撮影する等のためにとくに好適に利用されている。一方、このような放射線照射装置は、取り扱いを容易なものとするために、小型軽量化が図られている。このため、装置に搭載されるバッテリも小型化されている。
 しかしながら、バッテリを小型化するとバッテリの容量も小さくなってしまう。とくに上述した可搬型の放射線照射装置の重量をより軽減して取り扱いを容易なものとするためには、バッテリをより小型化する必要があり、その結果、バッテリの容量がより小さいものとなってしまう。また、放射線検出器のバッテリも、カセッテの持ち運びやすさを考慮して、小型化かつ容量が小さいものとなっている。このように、容量の小さいバッテリを搭載した放射線照射装置および放射線検出器を備えた放射線画像撮影装置においては、省電力化が重要な課題となっている。
 本発明は上記事情に鑑みなされたものであり、放射線照射装置と放射線検出器とが別体となっている放射線画像撮影装置、並びに放射線画像撮影装置の制御方法およびプログラムにおいて、省電力化を図ることを目的とする。
 本発明による放射線画像撮影装置は、被検体に放射線を照射する放射線照射装置と、
 被検体を撮影して被検体の撮影画像を取得する撮影手段と、
 被検体を透過した放射線を検出して被検体の放射線画像を生成する放射線検出器と、
 撮影画像における放射線検出器の有無に応じて、放射線照射装置および放射線検出器の少なくとも一方の駆動状況を制御する駆動状況制御手段とを備えたことを特徴とするものである。
 「被検体の撮影画像」は、撮影手段の撮影範囲内にある、被検体の表面およびその周囲にある物体の表面を表す画像である。なお、赤外線を用いて被検体を撮影することにより取得された、被検体の表面およびその周囲にある物体の表面の温度分布を表す赤外線画像も被検体の撮影画像に含むものとする。
 なお、本発明による放射線画像撮影装置においては、駆動状況制御手段は、撮影画像に放射線検出器が含まれる場合は、放射線照射装置および放射線検出器の少なくとも一方の駆動状況を、撮影画像に放射線検出器が含まれない場合よりも消費電力が大きい駆動状況に制御するものとしてもよい。
 また、本発明による放射線画像撮影装置においては、駆動状況制御手段は、撮影画像に放射線検出器が含まれない状態から含まれる状態になった場合、放射線検出器の駆動状況を、電源オフの状態から電源オンの状態に変更するものとしてもよい。
 また、本発明による放射線画像撮影装置においては、駆動状況制御手段は、撮影画像に放射線検出器が含まれない状態から含まれる状態になった場合、放射線検出器の駆動状況を、スリープ状態から待機状態に変更するものとしてもよい。
 また、本発明による放射線画像撮影装置においては、駆動状況制御手段は、撮影画像に放射線検出器が含まれない状態から含まれる状態になった場合、放射線照射装置の駆動状況を、スリープ状態から待機状態に変更するものとしてもよい。
 「電源オフの状態」とは、放射線検出器を構成する構成要素に全く電力が供給されず、構成要素が駆動していない状態を意味する。「電源オンの状態」とは、以下に説明するスリープ状態、待機状態および撮影可能状態の少なくとも1つの状態を意味する。「スリープ状態」とは、放射線照射装置および放射線検出器を構成する構成要素のうち、撮影画像に放射線検出器が含まれるようになるまでに行われる処理に必要な構成要素のみを駆動する状態を意味する。「待機状態」とは、スリープ状態において駆動される構成要素に加えて、撮影の準備のための処理に必要な構成要素を駆動する状態を意味する。「撮影可能状態」とは、待機状態において駆動される構成要素に加えて、直ちに撮影を実行するための処理に必要な構成要素を駆動する状態、すなわち、撮影の操作を行うことにより、放射線照射装置から直ちに放射線が出射され、放射線検出器においては被検体を透過した放射線を検出して直ちに放射線画像を生成することができる状態を意味する。
 また、本発明による放射線画像撮影装置においては、撮影画像を表示する表示手段をさらに備えるものとしてもよい。
 また、本発明による放射線画像撮影装置においては、放射線検出器の識別情報、放射線検出器の駆動状況、放射線検出器の天地方向、放射線検出器のバッテリ残量、撮影画像に放射線検出器が含まれる場合における放射線検出器の中心位置、および撮影画像に放射線検出器が含まれない場合における放射線検出器が存在する方向の少なくとも1つを、表示手段に表示される撮影画像に重畳表示する表示制御手段をさらに備えるものとしてもよい。
 「放射線検出器の天地方向」とは、放射線検出器の検出面における天側となる所定の辺およびこの所定の辺に対向する他の辺を規定し、所定の辺および他の辺に直交する直線に沿って、他の辺から所定の辺に向かう方向を意味する。
 また、本発明による放射線画像撮影装置においては、被検体に照射される放射線の照射野を制御する照射野制御手段をさらに備えるものとし、
 表示制御手段は、放射線照射装置および放射線検出器の少なくとも一方の駆動状況に応じて、照射野に対応する領域を識別可能に撮影画像を表示するものとしてもよい。
 「識別可能」とは、照射野に対応する領域が明らかに分かるように、撮影画像において照射野に対応する領域を区別することを意味し、例えば照射野に対応する領域をあらかじめ定めた色に変更する、あるいは照射野に対応する領域に枠を付与する等により、照射野に対応する領域を識別可能とすることができる。
 また、本発明による放射線画像撮影装置においては、表示制御手段は、放射線照射装置および放射線検出器の少なくとも一方の駆動状況が、撮影画像に放射線画像が含まれない状態よりも消費電力が大きい駆動状況に変更された場合に、照射野に対応する領域を撮影画像に重畳表示するものとしてもよい。
 また、本発明による放射線画像撮影装置においては、表示制御手段は、線源距離および被検体の体厚に応じた大きさの照射野に対応する領域を撮影画像に重畳表示するものとしてもよい。
 「線源距離」とは、放射線源の放射線が出射される位置と、放射線検出器の検出面との間の距離を意味する。
 また、本発明による放射線画像撮影装置においては、表示手段に表示された照射野に対応する領域の位置および大きさの少なくとも一方の変更指示を受け付ける入力手段をさらに備えるものとし、
 照射野制御手段は、変更指示により照射野を変更するものとしてもよい。
 また、本発明による放射線画像撮影装置においては、照射野制御手段は、変更指示の確定により照射野を変更するものとしてもよい。
 また、本発明による放射線画像撮影装置においては、駆動状況制御手段は、照射野制御手段による照射野の変更の動作により、放射線照射装置および放射線検出器の少なくとも一方の駆動状況を撮影可能状態に変更するものとしてもよい。
 また、本発明による放射線画像撮影装置においては、照射野制御手段は、照射野を変更して、照射野を放射線検出器の範囲に一致させるものとしてもよい。
 また、本発明による放射線画像撮影装置においては、撮影操作に応じて照射野の範囲に可視光を照射する可視光源と、
 撮影操作による可視光源のオンおよびオフを切り替える切替手段とをさらに備えるものとしてもよい。
 この場合、切替手段は、撮影画像に含まれる被検体の部位に応じて、可視光源のオンおよびオフを切り替えるものとしてもよい。
 「撮影操作」とは、被検体に放射線を照射するための操作を意味し、例えば、撮影を行うための撮影ボタンを押すことが撮影操作に相当する。なお、撮影ボタンを用いて撮影操作を行う場合、撮影ボタンを半押しおよび全押しの2段階に操作可能なものとし、半押し操作により照射野の範囲に可視光を照射し、全押し操作により被検体に放射線を照射するように放射線照射装置を構成することが可能である。この場合、撮影操作は半押し操作であっても全押し操作であってもよい。
 また、本発明による放射線画像撮影装置においては、駆動状況制御手段を、放射線照射装置および放射線検出器の少なくとも一方の駆動状況に応じて、可視光源の点灯状態を変更するものとしてもよい。
 「可視光源の点灯状態を変更する」とは、点灯状態により放射線照射装置および放射線検出器の少なくとも一方の駆動状況が分かるようにすることを意味する。例えば、駆動状況に応じて、可視光源の色、点灯時間および点滅のパターンの少なくとも1つを変更することにより、可視光源の点灯状態を変更することができる。
 また、本発明による放射線画像撮影装置においては、撮影画像が赤外線画像であり、
 表示手段は、赤外線画像および放射線画像を表示するものとしてもよい。
 また、本発明による放射線画像撮影装置においては、放射線照射装置の単位時間当たりの動き量を検出する動き量検出手段と、
 動き量がしきい値未満となった場合に、放射線照射装置からの放射線の照射を許容する撮影許容手段とをさらに備えるものとしてもよい。
 本発明による放射線画像撮影方法は、被検体に放射線を照射する放射線照射装置と、
 被検体を撮影して被検体の撮影画像を取得する撮影手段と、
 被検体を透過した放射線を検出して被検体の放射線画像を生成する放射線検出器とを備えた放射線画像撮影装置の制御方法であって、
 撮影画像における放射線検出器の有無に応じて、放射線照射装置および放射線検出器の少なくとも一方の駆動状況を制御することを特徴とするものである。
 なお、本発明による放射線画像撮影装置の制御方法をコンピュータに実行させるためのプログラムとして提供してもよい。
 本発明によれば、撮影画像における放射線検出器の有無に応じて、放射線照射装置および放射線検出器の少なくとも一方の駆動状況を制御するようにしたものである。ここで、撮影画像に放射線検出器が含まれない状態においては、被検体の撮影を実行できる状態にはなく、撮影画像に放射線検出器が含まれるようになってから被検体に放射線が照射されて被検体の撮影が行われる。このため、撮影画像における放射線検出器の有無に応じて、放射線照射装置および放射線検出器の少なくとも一方の駆動状況を制御することにより、撮影の直近でもない状況において、放射線照射装置および放射線検出器の少なくとも一方の駆動状況が、消費電力が大きい駆動状況になってしまうことを防止できる。したがって、本発明による放射線画像撮影装置の省電力化を達成することができる。
本発明の実施形態による放射線画像撮影装置の概略図 放射線照射装置の前面側斜視図 放射線照射装置の後面側斜視図 放射線照射装置の内部構成を示す概略ブロック図 放射線検出器を放射線照射側である前面から見た外観斜視図 放射線検出器の内部構成を示す概略ブロック図である。 コンソールの内部構成を示す概略ブロック図 被検体のみが含まれる撮影画像を示す図 被検体に加えて放射線検出器の一部が含まれる撮影画像を示す図 本実施形態において行われる処理を示すフローチャート 本実施形態において行われる処理を示すフローチャート 被検体の体厚に応じた照射野の変化を示す図 各種情報が重畳された撮影画像を示す図 放射線検出器が存在する方向を表す情報が重畳された撮影画像を示す図 照射野領域の中心位置と検出領域の中心位置とを一致させた状態を示す図 照射野領域と検出領域とを一致させた状態を示す図 痩せた人、通常の体型の人、太った人等のアイコンを示す図 走行可能とされた放射線照射装置の全体形状を示す斜視図 走行可能とされた放射線照射装置の使用時の状態を示す側面図
 以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。図1は本発明の実施形態による放射線画像撮影装置の概略図である。図1に示すように、本実施形態による放射線画像撮影装置1は、可搬型の放射線照射装置10、放射線検出器30、およびコンソール50を備える。そして、ベッド2に寝ている被検体Hの放射線画像を取得するために、放射線検出器30を被検体Hとベッド2との間に挿入し、可搬型の放射線照射装置10から被検体Hに向けて放射線を照射して、放射線検出器30により被検体Hの放射線画像を取得するものである。また、コンソール50は、ネットワークを介して医師等の端末80と接続されている。
 図2は放射線照射装置の前面側斜視図、図3は放射線照射装置の後面側斜視図、図4は放射線照射装置の内部構成を示す概略ブロック図である。図示のように、放射線照射装置10は、直方体状の筐体11の前面に、放射線が出射される出射窓12と、被検体Hの表面を撮影するカメラ13と、距離センサ27とが設けられている。なお、出射窓12からは、放射線の照射範囲を絞るためのコリメータ14が見えている。また、筐体11の後面には液晶等からなるモニタ15が設けられている。モニタ15には、カメラ13が被検体Hの表面を撮影することにより取得した撮影画像、被検体Hの放射線画像、および放射線照射装置10を設定するための各種情報等が表示される。距離センサ27は、レーザまたは超音波により、装置10と対象物との距離を計測する。なお、カメラ13およびモニタ15が、撮影手段および表示手段にそれぞれ対応する。
 筐体11の両側面には、把持部16,17がそれぞれ取り付けられている。把持部16は、筐体11の側面の上部および下部から側方に突出する2つの突出部16Aと、2つの突出部16Aを接続する接続部16Bとからなる。把持部17は、筐体11の側面の上部および下部から側方に突出する2つの突出部17Aと、2つの突出部17Aを接続する接続部17Bとからなる。突出部16A,17Aは突出位置11A,11Bから筐体11の後面側に向かって湾曲している。なお、湾曲させることに代えて、突出部16A,17Aを突出位置11A,11Bから筐体11の後面に向かって傾斜させてもよい。操作者は把持部16,17を持つことにより、放射線照射装置10を被検体Hを撮影可能な位置に移動させることができる。なお、操作者が撮影を行う際に右手で持つこととなる把持部17の上側の突出部17Aには、放射線を出射させて被検体Hの撮影を行うための撮影ボタン18が設けられている。
 筐体11には、モニタ15、放射線源19、照射制御部20、コリメータ制御部21、撮影制御部22、駆動制御部23、入力部24、通信部25、バッテリ26、距離センサ27、モーションセンサ28および照射野ランプ29が収容されている。なお、照射制御部20、コリメータ制御部21、撮影制御部22、駆動制御部23および通信部25は、コンピュータ上で動作するプログラム(ソフトウェア)、専用のハードウェア、あるいは両者を組み合わせて構成される。なお、プログラムは、DVD(Digital Versatile Disc)あるいはCD-ROM(Compact Disk Read Only Memory)等の記録媒体に記録されて配布され、その記録媒体から放射線照射装置10にインストールされる。もしくは、ネットワークに接続されたサーバコンピュータの記憶装置、あるいはネットワークストレージに、外部からアクセス可能な状態で記憶され、要求に応じて放射線照射装置10にダウンロードされ、インストールされる。
 放射線源19は、例えばX線管球、昇圧回路およびX線管球を冷却する冷却手段等から構成されている。
 照射制御部20は、放射線源19を駆動して、あらかじめ設定された撮影条件に応じた強度の放射線が設定された時間だけ被検体Hに照射されるように、被検体Hへの放射線の照射量を制御する。撮影条件とは、被検体Hの体厚に応じた管電圧(kV値)およびmAs値(管電流×照射時間)である。なお、被検体Hの体厚は、距離センサ27により、装置10と放射線検出器30の表面との距離であるSID(Source Image receptor Distance)および装置10と被検体Hの表面との距離であるSOD(Source Object Distance)を計測し、SIDからSODを減算することにより求めることができる。なお、操作者が体厚を測定し、測定した体厚を含む、撮影条件を設定するための情報を入力部24から装置10に入力するようにしてもよい。本実施形態においては、このような体厚等の撮影条件を設定するための情報がコンソール50に送信され、コンソール50において撮影条件が設定され、設定された撮影条件が放射線照射装置10に送信される。照射制御部20はコンソール50から送信された撮影条件を用いて、被検体Hへの放射線の照射を制御する。
 コリメータ制御部21は、コリメータ14を駆動して放射線源19から被検体Hに照射される放射線の照射野を変更するための、モータ等の駆動機構および駆動機構を制御する電気回路等から構成されている。コリメータ制御部21は、駆動制御部23からの指示に応じてコリメータ14の駆動を制御する。なお、コリメータ制御部21が照射野制御手段に対応する。
 撮影制御部22は、カメラ13を駆動して、被検体Hの表面を撮影して、撮影画像G1を取得する。また、撮影制御部22は、カメラ13が取得した撮影画像G1に対して、画質を向上させるための画像処理を施すものであってもよい。なお、カメラ13が取得する撮影画像G1は、あらかじめ定められた例えば30fpsのフレームレートからなる動画像となる。
 駆動制御部23は、放射線照射装置10の駆動全体を制御する。すなわち、駆動制御部23は、照射制御部20に指示を行って放射線源19を駆動する処理、コリメータ制御部21に指示を行ってコリメータ14を駆動する処理、撮影制御部22に指示を行ってカメラ13を駆動して撮影画像G1を取得する処理、撮影画像G1を含む各種情報をモニタ15に表示する処理、通信部25に指示を行って各種情報をコンソール50とやり取りする処理、バッテリ26の状態を監視する処理、入力部24からの指示を受け付ける処理、距離センサ27により放射線照射装置10と対象物との距離を測定する処理、モーションセンサ28による放射線照射装置10の動きを検出する処理、および放射線照射装置10の駆動状況を設定する処理等を行う。なお、上記の各処理は入力部24からの指示あるいはコンソール50から送信されて通信部25が受信した指示により行われる。また、駆動制御部23が、表示制御手段、切替手段および撮影許容手段に対応する。
 入力部24は、モニタ15と一体となったタッチパネル方式の入力部であり、操作者の指示を受け付けてその指示を表す情報を駆動制御部23に出力する。なお、撮影ボタン18も入力部24に含むものとする。
 通信部25は、無線によりコンソール50と通信を行って、情報のやり取りを行う。通信部25からコンソール50に送信される情報は、撮影画像G1、距離センサ27により計測されたSIDおよびSOD、コリメータ14により規定される照射野の情報、後述するモーションセンサ28により検出された動き情報、並びに操作者により入力部24から設定された撮影条件を設定するための情報等がある。コンソール50から通信部25に送信される情報としては、放射線照射装置10の駆動状況を変更するための指示、および撮影条件等の情報がある。なお、無線に代えて、ケーブルにより放射線照射装置10とコンソール50とを接続して、有線にて情報のやり取りを行ってもよい。後者の場合、通信部25はケーブルが接続されるコネクタを有するものとなる。
 モーションセンサ28は、3軸の加速度、3軸の角速度および3軸の傾きを検出する9軸のモーションセンサである。モーションセンサ28が検出した加速度、角速度および傾きは動き情報として駆動制御部23に出力され、撮影時における放射線照射装置10の制御に用いられ、かつ通信部25からコンソール50に送信される。なお、傾きは放射線照射装置10を、放射線の照射方向と一致する軸である放射線照射軸を重力が作用する方向と一致させた状態で、水平に保持した位置を基準とした傾きとする。なお、モーションセンサ28が動き量検出手段に対応する。
 照射野ランプ29は、電球またはLED(Light Emitting Diode)等の可視光を発光する発光素子からなり、駆動制御部23によりオンおよびオフが制御される。照射野ランプ29がオンとされると、被検体H上の放射線が照射される照射野に可視光が照射されることとなる。なお、照射野ランプ29が可視光源に対応する。
 次いで、放射線検出器30の構成について説明する。図5は放射線検出器を放射線照射側である前面から見た外観斜視図、図6は放射線検出器の内部構成を示す概略ブロック図である。
 図5に示すように放射線検出器30は、画像検出部31を収容する筐体32を備えたカセッテ型の放射線検出器である。画像検出部31は、周知のように、入射した放射線を可視光に変換するシンチレータ(蛍光体)、およびTFT(Thin Film Transistor)アクティブマトリクス基板を備える。TFTアクティブマトリクス基板上には、シンチレータからの可視光に応じた電荷を蓄積する複数の画素が配列された矩形状の撮像領域が形成される。筐体32には、画像検出部31の他に、TFTのゲートにゲートパルスを与えてTFTをスイッチングさせるゲートドライバ、および画素に蓄積された電荷を、X線画像を表すアナログの電気信号に変換して出力する信号処理回路等を備えた撮影制御部35等が内蔵されている。
 筐体32は、放射線が入射する前面32A、前面32Aと対向する背面32B、および4つの側面32C,32D,32E,32Fから構成される直方体形状を有する。筐体32は例えば導電性樹脂で形成され、放射線検出器30内への電磁ノイズの侵入、および放射線検出器30内から外部への電磁ノイズの放射を防止する電磁シールドとしても機能する。筐体32は、例えば、フイルムカセッテ、IP(Imaging Plate)カセッテ、あるいはCR(Computed Radiography)カセッテとほぼ同様の、国際規格ISO(International Organization for Standardization)4090:2001に準拠した大きさである。
 筐体32の前面32Aには、放射線を透過させる透過板33が取り付けられている。透過板33は、放射線検出器30における放射線の検出領域とほぼ一致するサイズであり、軽量で剛性が高く、かつ放射線透過性が高いカーボン材料から形成されている。
 筐体32の前面32Aの四隅には、放射線検出器30を識別するための識別情報を表すマーカ34A~34Dが付与されている。本実施形態においては、マーカ34A~34Dは、それぞれ直交する2つのバーコードからなる。2つのバーコードは、放射線検出器30の検出領域の四隅を規定するように、放射線検出器30の前面30Aに付与されている。なお、放射線検出器30を識別することができれば、放射線検出器30に固有の色が付与されたテープ等をマーカとして用いてもよい。この場合、マーカの色により放射線検出器30を識別することができる。
 ここで、マーカ34A~34Dは2つのバーコードが対となって構成されているが、本実施形態においては、2つのバーコードのうちの一方のバーコードに、放射線検出器30に収容されている画像検出部31の天地方向を表す情報を含ませる。本実施形態においては、マーカ34A,34Bが付与されている側を上、すなわち天側とする。したがって、本実施形態においては、放射線検出器30において、マーカ34A,34Bが付与されている側の辺およびマーカ34C,34Dが付与されている側の辺を規定した場合、これら2つの辺に直交する直線に沿って、マーカ34C,34Dが付与されている側の辺からマーカ34A,34Bが付与されている側の辺に向かう方向が天地方向となる。なお、天地方向は、放射線検出器30上における方向を意味し、重力が作用する方向における方向を意味するものではない。
 なお、放射線検出器30に固有の色を発光するLED等の発光素子をマーカとして用いてもよい。この場合、発光素子の色により放射線検出器30を識別することができる。また、複数の発光素子を用いることにより、発光素子の点灯パターンあるいは点滅パターンにより放射線検出器30を識別することができる。
 筐体32には、画像検出部31、撮影制御部35、駆動制御部36、通信部37、モーションセンサ38およびバッテリ39が収容されている。なお、撮影制御部35、駆動制御部36および通信部37は、コンピュータ上で動作するプログラム(ソフトウェア)、専用のハードウェア、あるいは両者を組み合わせて構成される。なお、プログラムは、上記放射線照射装置10と同様に放射線検出器30にインストールされる。
 撮影制御部35は、上述したようにゲートドライバおよび信号処理回路等を備え、これらの駆動を制御して、放射線画像G2を表すアナログの画像信号を生成して駆動制御部36に出力する。
 駆動制御部36は、放射線検出器30の駆動全体を制御する。すなわち、駆動制御部36は、撮影制御部35に指示を行って放射線画像G2を表す画像信号を生成する処理、通信部37に指示を行って放射線画像G2を表す画像信号および各種情報をコンソール50とやり取りする処理、モーションセンサ38による放射線検出器30の動きの検出処理、バッテリ39の状態を監視する処理、並びに放射線検出器30の駆動状況を設定する処理等を行う。
 通信部37は、無線によりコンソール50と通信を行って、情報のやり取りを行う。通信部37からコンソール50に送信される情報は、放射線画像G2を表す画像信号、後述するモーションセンサ38により検出された動き情報、放射線検出器30の現在の駆動状況の情報、およびバッテリ39の残量情報等である。コンソール50から通信部37に送信される情報としては、放射線検出器30の駆動状況を変更するための指示等の情報がある。なお、無線に代えて、ケーブルにより放射線検出器30とコンソール50とを接続して、有線にて情報のやり取りを行ってもよい。後者の場合、通信部37はケーブルが接続されるコネクタを有するものとなる。
 モーションセンサ38は、3軸の加速度、3軸の角速度および3軸の傾きを検出する9軸のモーションセンサである。モーションセンサ38が検出した加速度、角速度および傾きは動き情報として駆動制御部36に出力され、通信部37からコンソール50に送信される。なお、傾きは放射線検出器30を水平に保持した位置を基準とした傾きとする。
 図7はコンソールの内部構成を示す概略ブロック図である。図7に示すようにコンソール50は、放射線撮影データ処理部51、画像処理部52、駆動状況制御部53、出力部54、記憶部55、入力部56、通信部57、モニタ58および制御部59を備える。なお、放射線撮影データ処理部51、画像処理部52、駆動状況制御部53、通信部57および制御部59は、コンピュータ上で動作するプログラム(ソフトウェア)、専用のハードウェア、あるいは両者を組み合わせて構成される。なお、プログラムは、上記放射線照射装置10と同様にコンソール50にインストールされる。
 放射線撮影データ処理部51は、放射線検出器30から入力された被検体Hの放射線画像G2を表す画像信号に対して、A/D変換等のデータ処理を行う。放射線撮影データ処理部51からは、データ処理後のデジタルの放射線画像G2を表す放射線画像データが出力される。
 画像処理部52は、放射線撮影データ処理部51が出力した放射線画像データに対して、記憶部55に記憶されている画像処理パラメータを用いて所定の画像処理を施す。画像処理部52が実施する画像処理としては、例えば、画素欠陥補正やこれを行うための欠陥マップの作成、オフセット補正や所定の均一露光画像を用いるゲイン補正およびシェーディング補正を含む画像の較正(キャリブレーションデータによる放射線画像データの補正)、さらには階調補正処理、濃度補正処理、被検体Hを透過した放射線に起因する散乱線を除去する処理、並びにモニタ表示用およびプリント出力用のデータに画像データを変換するデータ変換等、各種の画像処理が実施可能である。画像処理部52からは、画像処理済みの放射線画像データが出力される。
 ここで、従来、被検体の放射線画像を撮影する際には、被検体内における放射線の散乱による放射線画像のコントラストが低下するという問題を解決するために、被検体と放射線検出器との間に散乱線除去グリッド(以下単にグリッドとする)を配置して撮影を行うことがあった。グリッドを用いて撮影を行うと被検体により散乱された放射線が放射線検出器に照射されにくくなるため、放射線画像のコントラストを向上させることができる。しかしながら、グリッドは、放射線を透過しない鉛等と、放射線を透過しやすいアルミニウムやファイバー等のインタースペース素材とが、例えば4.0本/mm程度の細かな格子密度で交互に配置されて構成されているため、重量があるものとなっている。このため、病室等において行う撮影では、寝ている患者と放射線検出器との間に重量があるグリッドを配置する必要があり、その結果、配置の作業の負担、および撮影時の患者の負担が大きいものとなる。また、収束型のグリッドの場合、放射線の斜入により放射線画像に濃度ムラが発生するおそれがある。また、放射線画像には被検体の像とともにグリッドのピッチに対応した細かな縞模様であるモアレが記録されてしまい、放射線画像が見難いものとなってしまうおそれもある。
 このため、グリッドを使用することなく放射線画像の撮影を行い、グリッドによる散乱線の除去による画質改善の効果を、画像処理により放射線画像に対して付与することが行われている(例えば、米国特許第8064676号明細書、および「C Fivez et al, Multi-resolution contrast amplification in digital radiography with compensation for scattered radiation, 1996 IEEE, pp339-342.」)。この手法は、放射線画像を複数の周波数成分に周波数分解し、散乱線の成分と見なせる低周波成分に対して、コントラストまたはラチチュードを除去する散乱成分除去処理を行い、処理後の周波数成分を合成することにより、散乱線の成分が除去された放射線画像を取得するものである。このような散乱線を画像処理により除去する手法を用いることにより、撮影時にグリッドが不要となるため、撮影時の患者の負担を軽減することができ、かつ濃度ムラおよびモアレによる画質の低下を防止することができる。
 このような散乱線を放射線画像G2から除去する処理においては、被検体Hの体厚および撮影条件を用いる。このため、本実施形態においては、コンソール50の画像処理部52においては、放射線照射装置10が測定した被検体Hの体厚および後述する制御部59が算出した撮影条件を用いて、散乱線除去処理を行う。
 駆動状況制御部53は、放射線照射装置10が出力した撮影画像G1に放射線検出器30が含まれるか否かを判定し、撮影画像G1における放射線検出器30の有無に応じて、放射線照射装置10および放射線検出器30の少なくとも一方の駆動状況を制御する。本実施形態においては、放射線照射装置10および放射線検出器30の双方の駆動状況を制御するものとする。
 以下、撮影画像G1における放射線検出器30の検出について説明する。被検体Hの放射線画像を取得する際には、操作者が放射線照射装置10を被検体Hに向け、カメラ13により被検体Hを撮影する。本実施形態においては、被検体Hの胸部の撮影を行うものとする。このため、撮影前においては、撮影画像G1には、図8に示すように被検体Hの胸部が含まれる。そして、被検体Hの放射線画像G2を取得するために、放射線検出器30をベッド2と被検体Hとの間に挿入する作業を行うと、図9に示すように、撮影画像G1には、放射線検出器30の一部が含まれるようになる。ここで、放射線検出器30には四隅にマーカ34A~34Dが付与されている。駆動状況制御部53は、撮影画像G1にマーカ34A~34Dのいずれかが含まれるか否かを検出し、撮影画像G1にマーカ34A~34Dのいずれかが含まれることが検出されると、撮影画像G1に放射線検出器30が含まれることとなったと判定する。
 一方、制御部59は、通信部57から放射線照射装置10に、撮影画像G1における放射線検出器30の位置を表す放射線検出器位置情報を送信する。放射線検出器位置情報は、撮影画像G1上における放射線検出器30の検出領域の角部の位置を表す座標位置である。本実施形態においては、記憶部55には、放射線検出器30の検出領域のサイズがあらかじめ記憶されている。制御部59は、駆動状況制御部53が撮影画像G1から検出したマーカ34A~34Dのいずれかの位置と検出領域のサイズとから、放射線検出器位置情報を求める。また、放射線検出器位置情報が分かれば、放射線検出器30の検出領域のサイズから放射線検出器30の中心位置の情報を算出することができる。このため、制御部59は、放射線検出器30の中心位置を表す中心位置情報も放射線照射装置10に送信する。
 ここで、放射線照射装置10の駆動状況としては、電源オフ、スリープ状態、待機状態およびレディ状態がある。ここで、レディ状態が撮影可能状態に対応する。なお、スリープ状態、待機状態およびレディ状態は電源オンの状態である。電源オフはバッテリ26から放射線照射装置10の構成要素に全く電力が供給されていない状態である。スリープ状態とは、駆動制御部23、カメラ13、モニタ15、撮影制御部22および通信部25に電力が供給され、撮影画像G1の取得、モニタ15への撮影画像G1の表示、入力部24からの撮影条件を設定するための情報の入力の受け付け、および通信部25によるコンソール50との情報のやり取りができる状態である。待機状態とは、スリープ状態に加えて照射制御部20およびコリメータ制御部21に電力が供給され、撮影条件の設定、およびコリメータ14の駆動ができる状態である。レディ状態とは、待機状態に加えて、放射線源19に電力が供給され、撮影ボタン18を操作することにより、放射線源19から直ちに放射線を出射できる状態である。したがって、消費電力は、電源オフ、スリープ状態、待機状態およびレディ状態の順に大きくなる。
 一方、放射線検出器30の駆動状況としては、電源オフ、スリープ状態および待機状態がある。なお、スリープ状態および待機状態は電源オンの状態である。電源オフはバッテリ39から放射線検出器30の構成要素に全く電力が供給されていない状態である。スリープ状態とは、駆動制御部36、通信部37およびモーションセンサ38に電力が供給され、通信部37によるコンソール50との情報のやり取りができ、モーションセンサ38により放射線検出器30の動きが検出されて動き情報をコンソール50に送信することができる状態である。待機状態は駆動制御部36および通信部37に加えて、画像検出部31および撮影制御部35に電力が供給され、被検体Hを透過した放射線を検出して、被検体Hを表す放射線画像を取得することができる状態である。したがって、消費電力は、電源オフ、スリープ状態および待機状態の順に大きくなる。
 なお、放射線検出器30は、その日の使用開始時に操作者により電源がオンとされ、撮影開始前はスリープ状態にある。放射線照射装置10は、後述する撮影前作業の開始前に電源がオンとされてスリープ状態にある。
 駆動状況制御部53は、撮影画像G1において放射線検出器30が検出されると、放射線照射装置10および放射線検出器30の駆動状況をスリープ状態から待機状態に変更する。さらに、後述するように放射線照射装置10において照射野が設定されると、放射線照射装置10の駆動状況をレディ状態に変更する。このため、駆動状況制御部53は、駆動状況を変更するための指示を制御部59に出力する。制御部59はこの指示が入力されると、この指示を通信部57から放射線照射装置10および放射線検出器30に送信する。放射線照射装置10および放射線検出器30は、この指示を受信すると、指示に応じて駆動状況を変更する。
 出力部54は、画像処理部52から入力された画像処理済みの放射線画像データを出力する。出力部54は、例えば、放射線画像をプリント出力するプリンタ、あるいは放射線画像データを記憶する記憶装置等である。
 記憶部55は、放射線検出器30の検出領域のサイズ、画像処理部52において行う画像処理のための画像処理パラメータ、撮影条件を設定するための放射線検出器30の種類および被検体Hの体厚等に応じたパラメータ、並びにコンソール50における処理に必要な各種情報等を記憶し、かつ画像処理部52から出力された放射線画像G2および放射線照射装置10から送信された撮影画像G1等を記憶する。記憶部55は、半導体メモリであってもよく、ハードディスク等の記録媒体であってもよい。また、コンソール50に内蔵されるものであってもよく、外部に配置されてコンソール50と接続して用いられるものであってもよい。
 入力部56は、コンソール50に各種入力を行うためのキーボード等からなる。なお、入力部56はタッチパネルであってもよい。
 通信部57は、無線により放射線照射装置10および放射線検出器30と通信を行って、情報のやり取りを行う。なお、無線に代えて、ケーブルによりコンソール50と放射線照射装置10および放射線検出器30とを接続して、有線にて情報のやり取りを行ってもよい。後者の場合、通信部57はケーブルが接続されるコネクタを有するものとなる。
 モニタ58は液晶パネル等からなり、コンソール50に関する各種情報、放射線検出器30から送信された放射線画像G2、および必要であれば撮影画像G1等を表示する。
 制御部59は、コンソール50の駆動全体を制御する。すなわち、制御部59は、放射線撮影データ処理部51に指示を行って放射線画像G2を取得する処理、画像処理部52に指示を行って放射線画像G2に画像処理を施す処理、駆動状況制御部53に指示を行って、放射線照射装置10および放射線検出器30の駆動状況を制御する処理、駆動状況制御部53が検出したマーカ34A~34Dのいずれかから、放射線検出器30の識別情報を取得する処理、出力部54に放射線画像G2を出力する処理、通信部57に指示を行って各種情報を放射線照射装置10および放射線検出器30とやり取りする処理、入力部56からの指示を受け付ける処理、並びにモニタ58に各種情報を表示する処理等を行う。
 次いで、本実施形態において行われる処理について説明する。図10および図11は本実施形態において行われる処理を示すフローチャートである。なお、放射線照射装置10および放射線検出器30の電源はオンとされ、それぞれスリープ状態にあるものとする。また、本実施形態の放射線画像撮影装置においては、二人の操作者がそれぞれ放射線照射装置10および放射線検出器30を扱って、被検体Hの背後に放射線検出器30を位置決めしたり、照射野を設定したりするための撮影前作業を行い、撮影前作業の完了後に撮影を行うものとする。なお、一人の操作者が同様の作業を行うことも可能である。また、スリープ状態にある放射線検出器30からはモーションセンサ38による放射線検出器30の動きを表す情報がコンソール50に送信される。また、撮影前にSIDおよびSODを距離センサ27により検出しているものとする。まず、放射線照射装置10が被検体Hの上方に構えられ、カメラ13により被検体Hが撮影されて被検体Hの撮影画像G1が取得される(ステップST1)。
 放射線照射装置10は、撮影画像G1、SID、SODおよびコリメータ14により規定される照射野の情報をコンソール50に送信する(撮影画像等送信:ステップST2)。コンソール50の駆動状況制御部53は、撮影画像G1に放射線検出器30が含まれるか否かを判定する(ステップST3)。図8に示すように撮影画像G1に放射線検出器30が含まれない場合には、ステップST3が否定されてステップST1に戻る。図9に示すように撮影画像G1に放射線検出器30が含まれる場合には、ステップST3が肯定され、駆動状況制御部53が通信部57から、放射線照射装置10および放射線検出器30に駆動状況を変更する指示を送信する(ステップST4)。
 放射線照射装置10においては、駆動状況を変更する指示に基づいて、駆動制御部23が放射線照射装置10の駆動状況を待機状態に変更する(ステップST5)。また、放射線検出器30においては、駆動状況を変更する指示に基づいて、駆動制御部36が放射線検出器30の駆動状況を待機状態に変更する(ステップST6)。
 放射線検出器30においては、駆動制御部36が、放射線検出器30の駆動状況を表す情報およびバッテリ39の残量を表すバッテリ残量情報を含む検出器情報を通信部37からコンソール50に送信する(ステップST7)。コンソール50の通信部57は、検出器情報を受信する。また、制御部59は、撮影画像G1に含まれる放射線検出器30のマーカ34A~34Dのいずれかに基づいて、放射線検出器30の識別情報、撮影画像G1上の放射線検出器30の位置を表す放射線検出器位置情報、放射線検出器30の天地方向を表す情報、および放射線検出器30の中心位置情報からなる検出器に関連する情報を取得する。また、制御部59は、SIDからSODを減算することにより、被検体Hの体厚を算出し、体厚から撮影条件を設定する。
 ここで、図12に示すように被検体Hの体厚が大きい場合と小さい場合とでは、放射線照射装置10から照射される放射線の照射野のサイズが異なる。具体的には、体厚が小さい方が照射野が大きくなる。このため、制御部59は、SIDおよびSODから被検体Hの体厚を算出し、さらに放射線照射装置10から送信されたコリメータ14により規定される範囲の情報に基づいて、照射野領域の中心位置およびサイズの情報からなる照射野に関連する情報を取得する。そして、制御部59は、識別情報、検出器情報、検出器関連情報、照射野関連情報および撮影条件を放射線照射装置10に送信する(情報送信:ステップST8)
 なお、撮影条件を撮影画像G1に含まれる被検体Hの部位に応じて設定してもよい。被検体Hの部位の情報は、放射線照射装置10において操作者による入力を受け付けることにより取得してもよく、コンソール50の入力部56からの入力を受け付けることにより取得してもよい。また、放射線検出器30に収容された画像検出部31に使用されるシンチレータは、その種類に応じて適した放射線の線質(高圧であるか低圧であるか)がある。このため、撮影条件を、体厚に加えて放射線検出器30に収容された画像検出部31に使用されるシンチレータの材質に応じて設定してもよい。この場合、放射線検出器30の識別情報に応じた、画像検出部31に使用されるシンチレータの情報と撮影条件とを対応づけたテーブルを記憶部55に記憶しておけばよい。これにより、テーブルを参照して撮影画像G1から取得した放射線検出器30の識別情報に応じた撮影条件を設定することができる。また、同一の放射線照射装置10および放射線検出器30を用いて、同一の被検体Hを撮影した際の撮影情報が保存されている場合には、それを考慮した撮影条件を設定してもよい。
 ここで、放射線検出器30が撮影画像G1に含まれた後に、放射線検出器30を移動させると、放射線検出器30がカメラ13の画角から外れた位置に移動して、撮影画像G1に放射線検出器30が含まれなくなる場合がある。また、放射線検出器30が被検体Hに完全に隠れてしまうと、撮影画像G1には放射線検出器が含まれなくなる。このような場合、撮影画像G1にマーカ34A~34Dが含まれなくなるため、撮影画像G1のみからは放射線検出器30の位置等を特定することができない。
 このため、本実施形態においては、撮影画像G1に放射線検出器30が含まれなくなった場合、制御部59は、モーションセンサ38により検出された放射線検出器30の動き情報を取得する。そして、撮影画像G1に放射線検出器30のマーカ34A~34Dのいずれかが含まれていた時の放射線検出器30におけるマーカ34A~34Dのいずれかの位置を基準位置として、動き情報と放射線検出器30の検出領域のサイズとを用いて放射線検出器30の基準位置からの移動量を算出する。そして算出した移動量に基づいて、放射線検出器位置情報を取得する。これにより、撮影画像G1に放射線検出器30が含まれなくなっても、放射線検出器30の位置を追跡することができる。
 放射線照射装置10の駆動制御部23は、コンソール50から送信された情報に基づいて、モニタ15に表示されている撮影画像G1に、放射線検出器30の識別情報、放射線検出器30の駆動状況、放射線検出器30の天地方向、放射線検出器30のバッテリ残量、放射線検出器30に対応する領域、放射線検出器30の中心位置、およびコリメータ14により規制される放射線の照射野を重畳表示する(情報表示:ステップST9)。
 図13は各種情報が重畳された撮影画像G1を示す図である。図13に示すように、モニタ15に表示された撮影画像G1には、放射線検出器30の駆動状況を表すテキスト(ここでは「待機」)60、放射線検出器30の天地方向を表す矢印61、放射線検出器30のバッテリ残量を表すアイコン62、放射線検出器30の検出領域に対応する検出領域63、放射線検出器30の中心位置64、照射野領域65、照射野領域65の中心位置66、および放射線検出器30の識別情報であるDetector1のテキスト70が重畳表示されている。なお、照射野領域65には照射野の中心位置66も表示されている。なお、検出領域63と照射野領域65とを識別可能に表示することが好ましい。例えば、検出領域63の色と照射野領域65の色とを異なるものとすることが好ましい。色の指定は、コンソール50からの指示により行えばよい。
 また、コンソール50において、制御部59が撮影画像G1から被検体Hの着衣の色を検出し、着衣の色と異なる色となるように、検出領域63および照射野領域65の色を指定することが好ましい。これにより、撮影画像G1に重畳される検出領域63および照射野領域65が被検体Hの着衣に紛れてしまうことを防止できる。
 なお、放射線検出器30が撮影画像G1に含まれた後に、撮影画像G1に放射線検出器30が含まれなくなった場合、放射線検出器30の動き情報に基づいて求められた放射線検出器位置情報を用いて、放射線検出器30が存在する方向を表す情報を撮影画像G1に表示してもよい。図14は各種情報に加えて、放射線検出器30が存在する方向を表す情報が重畳された撮影画像を示す図である。図14においては、放射線検出器30が存在する位置を仮想線にて示している。図14に示すように、モニタ15に表示された撮影画像G1には、図13に示す撮影画像G1に重畳される情報に加えて、放射線検出器30が存在する方向を表す情報として矢印67が表示されている。なお、矢印67に代えて、上、下、左および右等の文字を、放射線検出器30が存在する方向を表す情報としてもよい。また、被検体Hの後方に放射線検出器30が完全に隠れてしまった場合においても、放射線検出器30の動き情報に基づいて求められた放射線検出器位置情報を用いて、撮影画像G1における放射線検出器30の位置を特定することができるため、撮影画像G1に検出領域63を表示することができる。
 放射線照射装置10および放射線検出器30の操作者達は、連携して撮影前作業を行う。すなわち、放射線検出器30の操作者は、放射線検出器30を被検体Hの背後の適切な位置に移動し、放射線照射装置10の操作者はモニタ15に表示された画像を見ながら、適切な位置に放射線検出器30が移動したか否かを確認する。また、必要であれば放射線照射装置10の位置を移動させる。この作業により、図15に示すように、照射野領域65の中心位置66と検出領域63の中心位置64とを一致させることができる。
 また、制御部59において、放射線検出器30の中心位置が照射野領域65の中心位置66と一致したか否かを判定し、一致した場合には、一致したことを表す情報を放射線照射装置10に送信するようにしてもよい。放射線照射装置10は、一致したことを表す情報を受信すると、例えば「中心位置が一致しました」というテキスト、または中心位置が一致したことを表すマーク等、中心位置が一致したことをモニタ15に表示する。図15には中心位置が一致したことを星形のマーク68により示している。なお、モニタ15への表示に代えて、音声による出力、またはモニタ15を点滅させる等、放射線検出器30の中心位置が照射野領域65の中心位置66と一致したことを操作者に知らせることができれば、どのような手法を用いてもよい。
 また、放射線検出器30の中心位置と照射野領域65の中心位置66とが一致した場合、放射線検出器30の動き情報に含まれる放射線検出器30の傾きの情報に基づいて、放射線照射装置10に対する放射線検出器30の傾きの情報を撮影画像G1に重畳して表示してもよい。ここで、放射線照射装置10に対する放射線検出器30の傾きとは、放射線照射光軸と垂直に交わる平面を基準とした2次元の傾きである。なお、放射線検出器30の平面上にx軸およびy軸を設定した場合、傾きはx軸およびy軸のそれぞれの軸の周りの傾き角度となる。コンソール50の制御部59において、放射線検出器30の中心位置が放射線照射軸と一致した場合に、放射線検出器30の傾きの情報を取得して放射線照射装置10に送信する。放射線照射装置10は、放射線検出器30の傾きの情報を受信した場合、x軸およびy軸の周りの角度をモニタ15に表示する。図15にはx軸およびy軸の周りの角度を表す角度情報69を表示している。これにより、操作者は放射線検出器30の傾きを調整して放射線検出器30のx軸およびy軸の周りの角度を0として、放射線照射軸と放射線検出器30とが垂直に交わるようにすることができる。
 なお、制御部59において、放射線照射装置10の動き情報を用いて、放射線照射装置10と放射線検出器30との相対的な傾きを算出し、算出した相対的な傾きを放射線照射装置10に送信するようにしてもよい。この場合、放射線検出器30を固定した後、放射線照射装置10の傾きを調整することにより、放射線照射装置10に対する放射線検出器30の相対的な傾きを調整することができる。なお、放射線照射軸と放射線検出器30とが垂直になった場合に、撮影画像G1に重畳された検出領域63の色を変更したり、検出領域63を点滅させたりしてもよい。これにより、操作者は、放射線照射軸と放射線検出器30とが垂直になったことを容易に認識することができる。
 ここで、図15に示す状態においては、検出領域63よりも照射野領域65の方が大きいため、被検体Hを透過した放射線のうち、放射線検出器30に照射されない放射線は画像化することができず、無駄なものとなる。また、このような無駄な放射線を被検体Hに照射することは、被検体Hの被曝量が大きくなる。
 このため、放射線照射装置10の操作者は入力部24を用いて、照射野領域65と検出領域63とを一致させる指示を行う(領域一致指示:ステップST10)。なお、領域一致指示はモニタ15に表示された照射野領域65を、操作者が指等で操作して、図16に示すように照射野領域65と検出領域63とを一致させる指示である。なお、領域一致指示と連動させて、コリメータ制御部21によりコリメータ14を駆動してもよいが、照射野領域65と検出領域63とを一致させる指示があるごとにコリメータ14を駆動させると、電力の消費量が大きくなる。このため、本実施形態においては、入力部24を用いての照射野領域65と検出領域63とを一致させる指示が終了して、撮影準備が完了したことの入力を入力部24が受け付けた場合に、コリメータ制御部21によりコリメータ14を駆動するようにしてもよい。
 このために、放射線照射装置10の駆動制御部23は、撮影準備が完了したか否かを判定する(ステップST11)。撮影準備が完了したことは、上述したように入力部24からの入力により受け付ければよい。一方、撮影ボタン18は2段階にて撮影操作を受け付けるものとなっており、1段階目の半押し操作により照射野ランプ29がオンとされて、2段階目の全押し操作により放射線が出射される。このため、撮影ボタン18の半押し操作により、撮影準備が完了したことを受け付けるようにしてもよい。なお、本実施形態においては、撮影ボタン18の半押し操作により、撮影準備が完了したことを受け付けるものとする。ステップST11が否定されるとステップST10に戻る。
 ステップST11が肯定されると、駆動制御部23は照射野ランプ29をオンとし、撮影準備が完了したことを表す完了情報をコンソール50に送信する(ステップST12)。コンソール50の駆動状況制御部53は完了情報を受信すると、放射線照射装置10の駆動状況をレディ状態に変更する指示を放射線照射装置10に送信する(ステップST13)。これにより、放射線照射装置10の駆動制御部23は、コリメータ制御部21によりコリメータ14を駆動して、照射野を設定する(ステップST14)。この際、モニタ15に表示されている照射野領域65を点滅させる等して、コリメータ14が駆動中であることを操作者に通知することが好ましい。ここで、点滅回数は、毎秒10回以下、例えば毎秒2~5回程度とすればよい。なお、放射線照射装置10の駆動制御部23は、コリメータ14の駆動中は撮影ボタン18の操作を受け付けないようにする。そして、コリメータ14の駆動が完了すると、駆動制御部23は照射野ランプ29をオフとし、放射線照射装置10の駆動状況をレディ状態に変更する(ステップST15)。
 さらに、駆動制御部23は、モーションセンサ28により、放射線照射装置10の動きを検出し、放射線照射装置10の単位時間当たりの動き量を算出する(ステップST16)。放射線照射装置10の単位時間当たりの動き量は、操作者の手ぶれに相当するものである。駆動制御部23は、単位時間当たりの動き量がしきい値Th1未満であるか否かを判定する(ステップST17)。ステップST17が否定されると、駆動制御部23はモニタ15に警告表示を行い(ステップST18)、ステップST16に戻る。操作者は警告表示により、放射線照射装置10をしっかり構える等の処置を執ることができる。
 なお、ステップST17が否定された場合、駆動制御部23は、撮影ボタン18が操作されても放射線を出射しないよう放射線源19を制御する。これに代えて、撮影ボタン18をロックする等して撮影ボタン18の操作ができないようにしてもよい。また、しきい値Th1を、撮影条件に含まれる放射線の照射時間に応じて変更してもよい。例えば、放射線の照射時間が長い場合には手ぶれの影響が大きくなるため、しきい値Th1を放射線の照射時間が長いほど短くなるように変更してもよい。
 ステップST17が肯定されると、さらに撮影ボタン18が全押しされたか否かを判定する(ステップST19)。ステップST19が否定されるとステップST16に戻る。ステップST19が肯定されると、駆動制御部23は、放射線源19を駆動して放射線を被検体Hに向けて出射することにより、被検体Hに放射線を照射する(ステップST20)。なお、ステップST17が肯定された場合、駆動制御部23は、モニタ15に撮影可能である旨の表示を行うようにしてもよい。なお、ステップST17が否定された後に肯定された場合は、駆動制御部23は、モニタ15への警告表示を停止し、撮影ボタン18の操作により放射線源19を駆動可能とする。また、撮影ボタン18を操作できないようにしていた場合には、撮影ボタン18のロックを解除する等して、撮影ボタン18を操作可能とする。ここで、放射線の照射が完了したことを音声等により知らせるようにしてもよい。
 放射線検出器30は、被検体Hを透過した放射線を検出し、被検体Hの放射線画像G2を取得する(ステップST21)。取得された放射線画像G2はコンソール50に送信され、画像処理部52において画質を向上させるための画像処理が施され、出力部54に出力される(ステップST22)。なお、画像処理済みの放射線画像G2を放射線照射装置10に送信し、モニタ15に撮影画像G1と放射線画像G2とを重畳表示させたり、放射線画像G2のみを表示させたりしてもよい。これにより、適切に放射線画像G2が取得されたか否かを判定することができる。
 また、放射線画像G2が取得されると、コンソール50の制御部59は、放射線照射装置10および放射線検出器30の駆動状況をスリープ状態に変更する指示を放射線照射装置10および放射線検出器30に送信する(ステップST23)。これにより、放射線照射装置10および放射線検出器30は、駆動状況をそれぞれスリープ状態に変更し(ステップST24、ST25)、処理を終了する。
 このように、本実施形態においては、撮影画像G1における放射線検出器30の有無に応じて、放射線照射装置10および放射線検出器30の少なくとも一方の駆動状況を制御するようにしたものである。ここで、撮影画像G1に放射線検出器30が含まれない状態においては、被検体Hの撮影を実行できる状態にはなく、撮影画像G1に放射線検出器30が含まれるようになってから被検体Hに放射線が照射されて被検体Hの撮影が行われる。このため、撮影画像G1における放射線検出器30の有無に応じて、放射線照射装置10および放射線検出器30の少なくとも一方の駆動状況を制御することにより、撮影の直近でもない状況において、放射線照射装置10および放射線検出器30の少なくとも一方の駆動状況が、消費電力が大きい駆動状況になってしまうことを防止できる。したがって、本実施形態による放射線画像撮影装置1の省電力化を達成することができる。
 なお、上記実施形態においては、その日の使用開始時に放射線検出器30の電源をオンとしてスリープ状態に変更し、撮影画像G1において放射線検出器30が検出されると、放射線検出器30の駆動状況をスリープ状態から待機状態に変更している。しかしながら、放射線検出器30の電源をオフの状態としておき、撮影画像G1において放射線検出器30が検出されると、放射線検出器30の駆動状況を電源オフの状態から電源オンの状態、例えばスリープ状態、待機状態およびレディ状態のいずれかに変更するようにしてもよい。この場合、放射線検出器30に例えば近距離無線のような無線機能を有し、かつ放射線検出器30とは独立に駆動して放射線検出器30の電源をオンとする機能を有する制御装置を搭載しておく。そして、コンソール50は制御装置と通信を行い、撮影画像G1において放射線検出器30が検出されると、コンソール50から制御装置に駆動状況を変更する指示を送信する。これにより制御装置が放射線検出器30の駆動制御部23を駆動して、電源をオンとする。このように、撮影画像G1において放射線検出器30が検出されると、放射線検出器30の駆動状況を電源オフの状態から電源オンの状態に変更することにより、撮影前作業を行うまでの放射線検出器30の電力の消費をほぼ0とすることができるため、本実施形態による放射線画像撮影装置1の一層の省電力化を達成することができる。
 また、上記実施形態においては、距離センサ27によりSIDおよびSODを検出し、SIDおよびSODから被検体Hの体厚を算出しているが、放射線照射装置10において、入力部24を用いて操作者が被検体Hの体厚を入力するようにしてもよい。この場合、計測した被検体Hの体厚を入力してもよいが、図17に示すように痩せた人、通常の体型の人、太った人等のアイコン90をモニタ15に表示し、表示したアイコン90のうちのいずれかを操作者に選択させることにより、体厚の入力を受け付けるようにすればよい。
 また、本実施形態による放射線照射装置10は可搬型であるため、被検体Hがいない方向に向けて放射線を射出することができてしまう。このようなことを防止するために、撮影画像G1に放射線検出器30等の撮影に必要な物体が含まれていない状態においては、放射線が出射できないように駆動制御部23において放射線源19を制御することが好ましい。
 また、上記実施形態においては、撮影前作業の開始前に距離センサ27によりSIDおよびSODを計測しているが、撮影前作業中に距離センサ27によりSIDおよびSODを計測するようにしてもよい。また、この場合、SIDおよびSODを測定する位置をモニタ15上で指定し、その位置の情報をコンソール50に送信するようにしてもよい。これにより、コンソール50においては、被検体Hにおけるいずれの位置の体厚を取得しているかを認識することができる。
 また、上記実施形態において、コンソール50の制御部59において撮影条件を設定しているが、放射線照射装置10のバッテリ26の残量の情報に基づいて、設定した撮影条件による放射線の照射が可能であるか否かを判定してもよい。そして、設定した撮影条件による放射線の照射が不可能である場合には、その旨の情報を放射線照射装置10に送信してもよい。放射線照射装置10においては、撮影ができない旨の情報をモニタ15に表示することにより、操作者はバッテリ26の残量が足りないことを認識することができる。したがって、操作者はバッテリ26を交換するか、他の放射線照射装置10を用意するか等の処置を執ることができる。
 また、上記実施形態において、コンソール50から、撮影画像G1、放射線検出器30の識別情報、放射線検出器位置情報、天地方向を表す情報および中心位置情報、並びに放射線検出器30の駆動状況を表す情報およびバッテリ残量情報等を端末80に送信し、端末80において、モニタ15に表示されるものと同様に撮影画像G1に各種情報を重畳させて表示するようにしてもよい。これにより、医師等は自身の端末80において、被検体Hの撮影前作業の状況を監視することができる。
 また、上記実施形態において、放射線検出器30の天地方向が、撮影画像G1の左右方向となる場合がある。また、放射線検出器30の天地が撮影画像G1の天地と逆になる場合もある。このような場合、取得される放射線画像G2は、撮影画像G1の天地と一致しないため、取得された放射線画像G2をそのまま表示したのでは、放射線画像G2が見にくくなる。本実施形態においては、コンソール50において、放射線検出器30の天地方向を検出しているため、表示される放射線画像G2の天地が正しくなるように、放射線画像G2を回転させることができる。このように、天地が正しくなるように放射線画像G2を回転することにより、撮影画像G1の天地と放射線画像G2の天地とを一致させることができるため、表示された放射線画像G2を見やすくすることができる。
 また、上記実施形態においては、放射線の照射中に、放射線照射装置10の単位時間当たりの動きがしきい値Th1以上となる場合がある。このような場合、放射線の出射を一時的に停止し、放射線照射装置10の単位時間当たりの動きがしきい値Th1未満となった場合にさらに残りの放射線照射時間、放射線を出射するようにしてもよい。この場合、放射線の出射の停止の前後で2つの放射線画像が取得されるが、コンソール50において2つの放射線画像を加算等して合成することにより、最終的な放射線画像G2を生成すればよい。
 また、上記実施形態においては、撮影画像G1における放射線検出器30の有無に応じて、放射線照射装置10および放射線検出器30の双方の駆動状況を制御しているが、放射線照射装置10のみの駆動状況を制御してもよく、放射線検出器30の駆動状況のみを制御してもよい。
 また、上記実施形態においては、コンソール50が生成した放射線画像G2を放射線照射装置10に送信してもよい。これにより、放射線照射装置10においては、放射線画像G2をモニタ15に表示して、撮影が成功したか否かを確認することができる。この場合、撮影画像G1と放射線画像G2とを並べて表示してもよく、撮影画像G1に放射線画像G2を重畳表示してもよい。
 また、上記実施形態においては、撮影ボタン18の半押し操作により照射野ランプ29をオンとしているが、照射野ランプ29をオンとするかオフとするかを切り替えるようにしてもよい。例えば、動物の顔の放射線画像G2を取得する場合、動物の顔に放射線を照射する必要がある。このような場合に、照射野ランプ29がオンとされると動物の顔に光が照射されるため、動物が暴れてしまう可能性がある。このため、コンソール50の制御部59において、撮影画像G1に含まれる被検体Hの部位を判定し、部位が動物の顔である場合には、撮影ボタン18の半押し操作によっても照射野ランプ29をオンとしないように、放射線照射装置10に指示を行うようにしてもよい。放射線照射装置10の駆動制御部23は、この指示により、撮影ボタン18の半押し操作によっても照射野ランプ29をオンとしないで、オフの状態を維持する。これにより、照射野ランプ29から発せられる可視光により、動物が驚いて暴れてしまうことを防止することができる。なお、操作者は被検体Hの部位が分かるため、操作者による入力部24からの指示により、照射野ランプ29をオンとするかオフかを切り替えるようにしてもよい。
 また、上記実施形態において、放射線照射装置10および放射線検出器30の駆動状況に応じて、照射野ランプ29の点灯状態を変更してもよい。例えば、放射線照射装置10および放射線検出器30の駆動状況に応じて、照射野ランプ29の色を変更してもよい。この場合、図10のフローチャートのステップST5において、放射線照射装置10の駆動状況がスリープ状態から待機状態に変更され、ステップST6において、放射線検出器30の駆動状況がスリープ状態から待機状態に変更されると、放射線照射装置10の駆動制御部23が、照射野ランプ29をあらかじめ定められた色、例えば黄色であらかじめ定められた時間点灯する。なお、あらかじめ定められた時間としては、例えば1秒以下とすればよい。これにより、操作者は、放射線照射装置10の駆動状況が待機状態に変更され、放射線検出器30の駆動状況が待機状態に変更されたことを、モニタ15の表示を確認することなく、認識することができるため、迅速に撮影作業を進めることができる。
 また、コンソール50の制御部59において、放射線検出器30の識別情報が誤っていないか、放射線検出器30の天地方向が誤っていないか、放射線検出器30のバッテリ残量が撮影を行うのに十分であるか、および放射線照射装置10のバッテリ残量が撮影を行うのに十分であるかを判定し、これらの判定が肯定されるとその旨の情報を放射線照射装置10に送信してもよい。この場合、放射線照射装置10の駆動制御部23は、照射野ランプをあらかじめ定められた色、例えば青色であらかじめ定められた時間点灯する。これにより、操作者は、放射線照射装置10および放射線検出器30が撮影可能な状態にあることを、モニタ15の表示を確認することなく、認識することができるため、迅速に撮影作業を進めることができる。
 また、図11のステップST24において、放射線照射装置10の駆動状況がスリープ状態に変更され、ステップST25において、放射線検出器30の駆動状況がスリープ状態に変更された場合に、照射野ランプ29をあらかじめ定められた色、例えば赤色であらかじめ定められた時間点灯してもよい。これにより、操作者は、放射線照射装置10および放射線検出器30の駆動状況がともにスリープ状態に変更されたことを、モニタ15の表示を確認することなく、認識することができる。また、これにより、操作者は放射線検出器30を被検体Hの背後から取り出すことができる。
 なお、放射線照射装置10および放射線検出器30の駆動状況に応じて照射野ランプ29の点灯状態を変更することに代えて、放射線照射装置10および放射線検出器30の一方の駆動状況に応じて照射野ランプ29の点灯状態を変更するようにしてもよい。
 また、放射線照射装置10および放射線検出器30の駆動状況に応じて、照射野ランプ29の点灯状態を変更することに代えて、放射線照射装置10および放射線検出器30のいずれか一方の駆動状況に応じて、照射野ランプ29の点灯状態を変更してもよい。また、駆動状況に応じて照射野ランプ29の色を変更することに代えて、点灯時間または点滅のパターンを変更してもよい。また、照射野ランプ29の色、点灯時間および点滅のパターンを組み合わせて変更するようにしてもよい。
 なお、照射野ランプ29の色を変更する手法としては、照射野ランプ29をR,G,Bの3原色の色をそれぞれ発光するLED等の発光素子から構成すればよい。この場合、黄色を発光するにはGおよびRの発光素子を点灯すればよい。
 また、上記実施形態においては、可搬型の放射線照射装置10を使用しているが、放射線源を有する線源部を支持する支持装置を備えた、走行可能とされた放射線照射装置を用いてもよい。図18は走行可能とされた放射線照射装置の全体形状を示す斜視図、図19は走行可能とされた放射線照射装置の使用時の状態を示す図である。走行可能とされた放射線照射装置100は、装置載置面上を走行可能とされた脚部110と、脚部110の上に保持された本体部120と、本体部120に連結されたアーム部130と、アーム部130の先端部に取り付けられた線源部140とを有している。
 脚部110は、4本の脚111と、各脚111の先端部下面に取り付けられた車輪部112とを有している。なお、車輪部112には、不図示のブレーキ手段が設けられている。
 本体部120は、基部121の上に固定された筐体122内に、上記実施形態における放射線照射装置10と同様の照射制御部20、コリメータ制御部21、撮影制御部22、駆動制御部23、通信部25、およびバッテリ26を収容して構成されている。筐体122の上端には、放射線照射装置100を押したり引いたりするための取っ手123が取り付けられている。また基部121の上部には操作部125が取り付けられている。
 操作部125は、放射線照射装置100の各種動作を指示する信号等を入力するための操作ボタンやスイッチ等の入力部126、および各種情報を表示するためのモニタ127等を備えている。なお、上記実施形態に示す放射線照射装置10と同様に、入力部126をタッチパネルから構成してもよい。
 アーム部130は、入れ子構造をなす複数の部材131,132,133からなる。部材132と部材133とは回旋保持機構134により接続され、部材133は部材132に対して角度が変わる向きに旋回するようになっている。
 線源部140は、アーム部130の部材133の先端に揺動自在に取り付けられている。線源部140には、上記実施形態における放射線照射装置10と同様のカメラ13、コリメータ14、放射線源19、距離センサ27、モーションセンサ28および照射野ランプ29が収容されている。揺動可能とされた線源部140は、ロックレバー141を操作することにより、揺動位置が固定され得るようになっている。
 このような走行可能とされた放射線照射装置100においては、カメラ13により取得された被検体の撮影画像G1は、操作部125のモニタ127に表示される。
 撮影前作業を行う場合、操作者はアーム部130を伸長させ、被検体Hの上方において線源部140が被検体Hの直上に位置するように、アーム部130の長さおよび線源部140の揺動位置を設定する。この状態においてカメラ13により被検体Hを撮影することにより、上記実施形態と同様に、撮影画像G1における放射線検出器30の有無に応じて、放射線照射装置10および放射線検出器30の少なくとも一方の駆動状況を制御することが可能である。
 なお、このような走行可能とされた放射線照射装置100を用いた場合、装置100の駆動状況がレディ状態に変更された場合に、不図示のブレーキ手段を駆動して車輪部112が回転しないようにすることが好ましい。これにより、撮影中における放射線照射装置100の不意の移動を防止することができるため、取得される放射線画像がぶれてしまうことを防止できる。
 また、走行可能とされた放射線照射装置100を用いた場合、放射線画像G2に重畳される検出領域と照射野領域とが一致するように、アーム部130の伸縮、線源部140の揺動、およびコリメータ14の駆動を制御するようにしてもよい。
 また、上記実施形態においては、モーションセンサ28により検出された動き量を用いて、放射線照射装置10の単位時間当たりの動き量を算出している。ここで、本実施形態においてはあらかじめ定められたフレームレートにより撮影画像G1を取得している。このため、異なる撮影タイミングで取得された2つの撮影画像および2つの撮影画像の撮影時間差から、放射線照射装置10の単位時間当たりの動き量を算出してもよい。
 また、上記実施形態においては、カメラ13を赤外線を用いて撮影範囲の温度分布を測定可能な赤外線カメラとし、撮影範囲の温度分布を表す赤外線画像を撮影画像G1として用いてもよい。この場合、カメラ13が取得する撮影画像G1は、被検体Hの表面およびその周囲にある物体の表面の温度分布を表すものとなる。このような赤外線画像を撮影画像G1として取得可能なカメラ13を用いることにより、災害現場等において被検体Hがシート等に覆われている場合であっても、撮影画像G1が表す温度分布により、被検体Hの位置を撮影画像G1上において特定することができる。
 なお、カメラ13を可視光による撮影および赤外線による撮影を切り替え可能なカメラとすることが好ましい。このような可視光による撮影および赤外線による撮影を切り替え可能なカメラ13を用いた場合、まず、被検体Hを赤外線により撮影して温度分布を表す撮影画像G1を取得し、温度分布を表す撮影画像G1を用いて先に照射野の位置決めを行う。その後、カメラ13を可視光による撮影に切り替え、上記実施形態と同様に放射線検出器30の検出器領域および照射野領域を撮影画像G1に重畳表示し、撮影画像G1を用いて放射線検出器30の検出領域と照射野領域とが一致するように放射線検出器30の位置決めを行えばよい。これにより、被検体Hがシート等に覆われている場合であっても、照射野領域と放射線検出器30の検出領域とを一致させて、放射線画像G2を取得することができる。
 なお、このように赤外線画像である撮影画像G1をモニタ15に表示することにより、被検体Hの体温の異常を認識することができる。また、撮影により取得した放射線画像G1と赤外線画像である撮影画像G1とを、モニタ15に並べて表示するようにしてもよい。これにより、赤外線画像と放射線画像G2とを対比することができる。
 以下、本発明の実施形態の作用効果について説明する。
 撮影画像を表示することにより、これから撮影がなされる被検体の状態を確認することができる。
 放射線検出器の識別情報、放射線検出器の駆動状況、放射線検出器の天地方向、放射線検出器のバッテリ残量、撮影画像に放射線検出器が含まれる場合における放射線検出器の中心位置、および撮影画像に放射線検出器が含まれない場合における放射線検出器が存在する方向の少なくとも1つを撮影画像に重畳表示することにより、これらの情報を容易に確認することができる。
 放射線照射装置および放射線検出器の少なくとも一方の駆動状況に応じて、照射野に対応する領域を識別可能に撮影画像を表示することにより、より消費電力が大きい、撮影間近の状況において照射野を重畳表示させることができる。このため、撮影間近の状況において、撮影時の照射を容易に認識することができる。
 照射野の変更指示の確定により照射野を変更することにより、変更指示があるごとに照射野を変更する場合と比較して、消費電力を低減することができる。
 照射野の変更の動作により、放射線照射装置および放射線検出器の少なくとも一方の駆動状況を撮影可能状態に変更することにより、撮影準備が整った段階で、直ちに撮影可能な状態に移行することができる。
 撮影操作による可視光源のオンおよびオフを切り替えることにより、不要な場合に可視光源をオフとすることができる。
 被検体の撮影部位に応じて、可視光源のオンおよびオフを切り替えることにより、例えば、動物の顔を撮影するような場合に、可視光源がオンとなってしまい、動物が驚いて暴れてしまうことを防止することができる。
 放射線照射装置および放射線検出器の少なくとも一方の駆動状況に応じて、可視光源の点灯状態を変更することにより、操作者は、放射線照射装置および放射線検出器の少なくとも一方の駆動状況を容易に認識することができる。
 放射線照射装置の単位時間当たりの動き量がしきい値未満となった場合に、放射線照射装置からの放射線の照射を許容することにより、取得される放射線画像が、放射線源の動きによりぶれてしまうことを防止できる。
  1  放射線画像撮影装置
  10  放射線照射装置
  13  カメラ
  14  コリメータ
  15  モニタ
  16,17  把持部
  19  放射線源
  20  照射制御部
  21  コリメータ制御部
  22  撮影制御部
  23  駆動制御部
  24  入力部
  25  通信部
  26  バッテリ
  27  距離センサ
  28  モーションセンサ
  29  照射野ランプ
  30  放射線検出器
  31  画像検出部
  34A~34D  マーカ
  35  撮影制御部
  36  駆動制御部
  37  通信部
  38  モーションセンサ
  39  バッテリ
  50  コンソール
  51  放射線撮影データ処理部
  52  画像処理部
  53  駆動状況制御部
  54  出力部
  55  記憶部
  56  入力部
  57  通信部
  58  モニタ
  59  制御部

Claims (21)

  1.  被検体に放射線を照射する放射線照射装置と、
     前記被検体を撮影して該被検体の撮影画像を取得する撮影手段と、
     前記被検体を透過した前記放射線を検出して前記被検体の放射線画像を生成する放射線検出器と、
     前記撮影画像における前記放射線検出器の有無に応じて、前記放射線照射装置および前記放射線検出器の少なくとも一方の駆動状況を制御する駆動状況制御手段とを備えたことを特徴とする放射線画像撮影装置。
  2.  前記駆動状況制御手段は、前記撮影画像に前記放射線検出器が含まれる場合は、前記放射線照射装置および前記放射線検出器の少なくとも一方の駆動状況を、前記撮影画像に前記放射線検出器が含まれない場合よりも消費電力が大きい駆動状況に制御する請求項1記載の放射線画像撮影装置。
  3.  前記駆動状況制御手段は、前記撮影画像に前記放射線検出器が含まれない状態から含まれる状態になった場合、前記放射線検出器の駆動状況を、電源オフの状態から電源オンの状態に変更する請求項1または2記載の放射線画像撮影装置。
  4.  前記駆動状況制御手段は、前記撮影画像に前記放射線検出器が含まれない状態から含まれる状態になった場合、前記放射線検出器の駆動状況を、スリープ状態から待機状態に変更する請求項1または2記載の放射線画像撮影装置。
  5.  前記駆動状況制御手段は、前記撮影画像に前記放射線検出器が含まれない状態から含まれる状態になった場合、前記放射線照射装置の駆動状況を、スリープ状態から待機状態に変更する請求項1から4のいずれか1項記載の放射線画像撮影装置。
  6.  前記撮影画像を表示する表示手段をさらに備えた請求項1から5のいずれか1項記載の放射線画像撮影装置。
  7.  前記放射線検出器の識別情報、前記放射線検出器の駆動状況、前記放射線検出器の天地方向、前記放射線検出器のバッテリ残量、前記撮影画像に前記放射線検出器が含まれる場合における該放射線検出器の中心位置、および前記撮影画像に前記放射線検出器が含まれない場合における前記放射線検出器が存在する方向の少なくとも1つを、前記表示手段に表示される前記撮影画像に重畳表示する表示制御手段をさらに備えた請求項6記載の放射線画像撮影装置。
  8.  前記被検体に照射される前記放射線の照射野を制御する照射野制御手段をさらに備え、
     前記表示制御手段は、前記放射線照射装置および前記放射線検出器の少なくとも一方の駆動状況に応じて、前記照射野に対応する領域を識別可能に前記撮影画像を表示する請求項7記載の放射線画像撮影装置。
  9.  前記表示制御手段は、前記放射線照射装置および前記放射線検出器の少なくとも一方の駆動状況が、前記撮影画像に前記放射線画像が含まれない状態よりも消費電力が大きい駆動状況に変更された場合に、前記照射野に対応する領域を前記撮影画像に重畳表示する請求項8記載の放射線画像撮影装置。
  10.  前記表示制御手段は、線源距離および前記被検体の体厚に応じた大きさの前記照射野に対応する領域を前記撮影画像に重畳表示する請求項8または9記載の放射線画像撮影装置。
  11.  前記表示手段に表示された前記照射野に対応する領域の位置および大きさの少なくとも一方の変更指示を受け付ける入力手段をさらに備え、
     前記照射野制御手段は、前記変更指示により前記照射野を変更する請求項8から10のいずれか1項記載の放射線画像撮影装置。
  12.  前記照射野制御手段は、前記変更指示の確定により前記照射野を変更する請求項11記載の放射線画像撮影装置。
  13.  前記駆動状況制御手段は、前記照射野制御手段による前記照射野の変更の動作により、前記放射線照射装置および前記放射線検出器の少なくとも一方の駆動状況を撮影可能状態に変更する請求項11または12記載の放射線画像撮影装置。
  14.  前記照射野制御手段は、前記照射野を変更して、該照射野を前記放射線検出器の範囲に一致させる請求項11から13のいずれか1項記載の放射線画像撮影装置。
  15.  撮影操作に応じて前記照射野の範囲に可視光を照射する可視光源と、
     前記撮影操作による前記可視光源のオンおよびオフを切り替える切替手段とをさらに備えた請求項8から14のいずれか1項記載の放射線画像撮影装置。
  16.  前記切替手段は、前記撮影画像に含まれる前記被検体の部位に応じて、前記可視光源のオンおよびオフを切り替える請求項15記載の放射線画像撮影装置。
  17.  前記駆動状況制御手段は、前記放射線照射装置および前記放射線検出器の少なくとも一方の駆動状況に応じて、前記可視光源の点灯状態を変更する請求項15または16記載の放射線撮影装置。
  18.  前記撮影画像は赤外線画像であり、
     前記表示手段は、前記赤外線画像および前記放射線画像を表示する請求項6から17のいずれか1項記載の放射線画像撮影装置。
  19.  前記放射線照射装置の単位時間当たりの動き量を検出する動き量検出手段と、
     前記動き量がしきい値未満となった場合に、該放射線照射装置からの前記放射線の照射を許容する撮影許容手段とをさらに備えた請求項1から18のいずれか1項記載の放射線画像撮影装置。
  20.  被検体に放射線を照射する放射線照射装置と、
     前記被検体を撮影して該被検体の撮影画像を取得する撮影手段と、
     前記被検体を透過した前記放射線を検出して前記被検体の放射線画像を生成する放射線検出器とを備えた放射線画像撮影装置の制御方法であって、
     前記撮影画像における前記放射線検出器の有無に応じて、前記放射線照射装置および前記放射線検出器の少なくとも一方の駆動状況を制御することを特徴とする放射線画像撮影装置の制御方法。
  21.  被検体に放射線を照射する放射線照射装置と、
     前記被検体を撮影して該被検体の撮影画像を取得する撮影手段と、
     前記被検体を透過した前記放射線を検出して前記被検体の放射線画像を生成する放射線検出器とを備えた放射線画像撮影装置の制御方法をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
     前記撮影画像における前記放射線検出器の有無に応じて、前記放射線照射装置および前記放射線検出器の少なくとも一方の駆動状況を制御する手順を有することを特徴とするプログラム。
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