WO2018159466A1 - 放射線検出システム、放射線出力装置および放射線検出装置 - Google Patents

放射線検出システム、放射線出力装置および放射線検出装置 Download PDF

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    • A61B6/00Apparatus for radiation diagnosis, e.g. combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/44Constructional features of apparatus for radiation diagnosis
    • A61B6/4405Constructional features of apparatus for radiation diagnosis the apparatus being movable or portable, e.g. handheld or mounted on a trolley

Definitions

  • the present disclosure relates to a radiation detection system that outputs radiation toward a subject and detects radiation transmitted through the subject, a radiation output device in the radiation detection system, and a radiation detection device.
  • a radiation output device including an X-ray tube and a radiation detection device including a radiation image detector such as an FPD (Flat Panel Detector) that detects radiation output from the radiation output apparatus and transmitted through the patient.
  • a radiation image detector such as an FPD (Flat Panel Detector) that detects radiation output from the radiation output apparatus and transmitted through the patient.
  • FPD Full Panel Detector
  • the radiation image detector is controlled in a preparatory operation so as to periodically reset the charge signal accumulated by the leakage current while the radiation is not irradiated.
  • the preparatory operation control is shifted to the charge accumulation control.
  • the charge accumulation control a charge signal corresponding to the radiation dose transmitted through the patient is accumulated in each pixel of the radiation image detector.
  • a signal for permitting the start of radiation output or a signal for outputting radiation is transmitted between the radiation output device and the radiation detection device using wired or wireless communication. There is a way to communicate between.
  • the present disclosure provides a radiation detection system, a radiation output device, and a radiation detection device that can detect the start of radiation output from the radiation output device with high accuracy in the radiation detection device.
  • a radiation detection system includes a radiation output device including a radiation generation unit that generates radiation, and an output control unit that controls output of radiation, and detects radiation output from the radiation output device and outputs a radiation detection signal.
  • An output of the radiation output device comprising: a detection unit that outputs; and a recognition unit that recognizes whether or not radiation is output from the radiation output device based on the radiation detection signal detected by the detection unit.
  • the control unit outputs the radiation at the second intensity after the radiation is output from the radiation output start time, and the first intensity is larger than the second intensity, and
  • the intensity satisfies a threshold condition set in advance in the recognition unit of the radiation detection apparatus, and the recognition unit of the radiation detection apparatus recognizes that the detection signal of radiation having the first intensity satisfies the threshold condition. It allows recognizes that radiation output from the radiation output device.
  • the output control unit can change the first intensity for each imaging region or patient to which the radiation output from the radiation output device is irradiated.
  • the radiation detection apparatus can include a radiation image detector that detects radiation output from the radiation output apparatus and transmitted through the subject, and the radiation image detector is detected by the recognition unit. Based on the point in time when the output of the radiation is recognized, accumulation of the detection signal of the radiation transmitted through the subject can be started.
  • the detection unit of the radiation detection apparatus can be at least a part of the radiation image detector.
  • the radiation output device of the present disclosure is a radiation output device including a radiation generation unit that generates radiation and an output control unit that controls the output of radiation. After the radiation is output at the intensity of 1, the radiation is output at the second intensity, the first intensity is greater than the second intensity, and the radiation detection device that detects the radiation starts outputting the radiation Is an intensity that satisfies a threshold condition set in advance in the radiation detection apparatus.
  • the output control unit can change the first intensity for each imaging region or patient irradiated with the radiation output from the radiation output device.
  • the radiation detection apparatus detects radiation output from a radiation output apparatus that outputs radiation with a second intensity smaller than the first intensity after outputting radiation with a first intensity.
  • the detection controller recognizes that the radiation has been output from the radiation output apparatus.
  • the accumulation of the charge signal generated by the irradiation of the radiation transmitted through the subject is started by controlling the radiation image detector based on the time point when the radiation output is recognized by the unit.
  • the recognition unit can recognize that a preset threshold condition is satisfied based on the radiation detection signal output from the radiation image detector.
  • the radiation output device outputs radiation having a first intensity greater than the second intensity from the start of radiation output
  • the radiation detection apparatus By recognizing whether or not the radiation detection signal corresponding to the radiation having the first intensity satisfies a preset threshold condition, it is recognized that the radiation has been output from the radiation output device.
  • the radiation detection apparatus it is possible to easily distinguish between a radiation detection signal obtained by detecting radiation output from the radiation output apparatus and noise, and to detect the start of radiation output from the radiation output apparatus with high accuracy. be able to
  • FIG. 1 is a block diagram showing a schematic configuration of the radiation detection system of the present embodiment.
  • the radiation detection system 1 of this embodiment includes a radiation output device 10 and a radiation detection device 20 as shown in FIG.
  • the radiation output device 10 is preferably portable, and the radiation detection device 20 is also preferably a portable cassette.
  • the present disclosure can be applied not only to a portable radiation detection system but also to a radiation detection system such as a radiation detection system that captures a standing subject and a radiation detection system that captures a standing subject. It is.
  • the radiation output device 10 outputs radiation toward a subject M such as a patient, and includes a radiation generation unit 11 that generates radiation, an output control unit 12 that controls output of radiation, and a storage unit 13. ing.
  • the radiation generator 11 includes a radiation source such as an X-ray tube, and generates radiation when a high voltage is applied.
  • the output control unit 12 includes, for example, a CPU (Central Processing Unit) and controls the output of radiation from the radiation output device 10. Specifically, the output control unit 12 controls the tube voltage and the tube current applied to the radiation generation unit 11, and is emitted from the radiation generation unit 11 by controlling the tube voltage or the tube current. It controls the intensity and emission time of radiation.
  • a CPU Central Processing Unit
  • the output control unit 12 controls the radiation generation unit 11 in order to make the radiation detection device 20 recognize that the radiation output from the radiation output device 10 has been started, so that the first output from the radiation output start time point. After the radiation is output with the intensity, the radiation is output with the second intensity.
  • the output control unit 12 of the present embodiment outputs radiation having the second intensity X2 after outputting radiation having the first intensity X1.
  • the first intensity X1 is set to be greater than the second intensity X2.
  • the first intensity X1 is set to an intensity that satisfies a threshold condition set in advance in a recognition unit 23 described later in the radiation detection apparatus 20. The strength that satisfies this threshold condition will be described in detail later.
  • the tube voltage of the radiation generator 11 is set to 70 kV
  • the tube current is set to 10 mA
  • the radiation of the first intensity X1 is output for 1 ms.
  • the tube voltage may be maintained at 70 kV and the tube current may be set to 2 mA so that the radiation having the second intensity X2 is output.
  • the first intensity X1, the output period of the first intensity X1, and the second intensity X2 are not limited to the above example.
  • the radiation output period of the first intensity X1 is preferably 10 ⁇ s to 1 ms from the viewpoint of deterioration of the radiation generator 11.
  • the output control unit 12 may be able to change the first intensity X1 by receiving the change of the first intensity X1. For example, you may make it change 1st intensity
  • the storage unit 13 stores information on the first intensity X1, the output period of the first intensity X1, and the second intensity X2 of the radiation described above.
  • the storage unit 13 includes a semiconductor memory or a register.
  • the output control unit 12 controls the radiation generation unit 11 based on the information stored in the storage unit 13 to output radiation having the first intensity X1 and the second intensity X2.
  • the radiation detection apparatus 20 includes a radiation image detector 21, a detection control unit 22, and a recognition unit 23.
  • the radiation image detector 21 detects the radiation output from the radiation output device 10 and transmitted through the subject M, and outputs a radiation detection signal.
  • a radiation image detector 21 including a scintillator (phosphor) that converts incident radiation into visible light and a TFT (Thin Film Transistor) active matrix substrate can be used.
  • the radiation image detector 21 is not limited to this, and a so-called direct conversion type radiation image detector that directly converts incident radiation into a charge signal may be used.
  • the radiation image detector 21 corresponds to the detection unit of the present disclosure.
  • the detection control unit 22 includes, for example, a CPU and controls the operation of the radiation image detector 21.
  • the operation control of the radiation image detector 21 includes preparatory operation control, charge accumulation control, and reading control as shown in FIG.
  • a high voltage is applied to the radiation image detector 21, and radiation is detected. Then, during this preparatory operation control period, a radiation detection signal is read from the radiation image detector 21 and output to the recognition unit 23 at a preset detection cycle (corresponding to the detection period of the present disclosure).
  • a radiation detection signal output from the radiation image detector 21 to the recognition unit 23 during the preparatory operation control period a signal output from one pixel (detection element) set in advance in the radiation image detector 21 is used. It may be used, or an addition value, an average value, or a median value of signals output from some of the plurality of pixels may be used, or an addition value of signals output from all pixels, An average value or a median value may be used.
  • the recognition unit 23 recognizes that radiation is output from the radiation output device 10 by recognizing that the radiation detection signal input during the above-described detection cycle satisfies a preset threshold condition.
  • the threshold condition may be, for example, whether or not the magnitude of the radiation detection signal input at an arbitrary time is greater than or equal to a preset threshold value, or radiation detection in a preset period (for example, one detection cycle). It may be determined whether or not the time integral value of the signal is equal to or greater than a preset threshold value.
  • the first intensity X1 and the output period of the first intensity X1 described above are set so as to satisfy such a threshold condition.
  • a recognition signal is output from the recognition unit 23 to the detection control unit 22.
  • the detection control unit 22 starts the charge accumulation control from the time when the recognition signal is input. Specifically, the detection control unit 22 controls the radiation image detector 21 to start accumulating charges generated by the irradiation of radiation that has passed through the subject M. This charge accumulation is performed only during a preset main irradiation period.
  • the detection control unit 22 starts reading control from the time when the main irradiation period ends. Specifically, the detection control unit 22 controls the radiographic image detector 21 and starts reading the charge signal accumulated during the main irradiation period.
  • a radiation detection signal corresponding to the charge signal read from the radiation image detector 21 is stored in a storage medium such as a memory provided in the radiation detection apparatus 20.
  • the radiation detection signal stored in the storage medium is output to a device such as a console after being subjected to predetermined signal processing.
  • the preparation operation of the radiation image detector 21 is started under the control of the detection control unit 22 (S10).
  • a radiation exposure instruction is input by an engineer or the like, and radiation output is output from the radiation output device 10 in accordance with the radiation exposure instruction.
  • the process is started (S12).
  • the radiation output device 10 outputs the radiation with the first intensity X1 described above from the radiation output start time, and the radiation with the first intensity X1 is detected by the radiation image detector 21 of the radiation detection device 20.
  • the radiation detection signal output from the radiation image detector 21 is input to the recognizing unit 23, and the recognizing unit 23 determines that the radiation detection signal corresponding to the radiation having the first intensity X1 satisfies a preset threshold condition. If it is recognized (S14, YES), the recognition signal is output to the detection control unit 22.
  • the radiation output device 10 outputs the radiation having the first intensity X1 and then starts the main irradiation by outputting the radiation having the second intensity X2.
  • the detection control unit 22 of the radiation detection device 20 From the time when the recognition signal is input, the radiation image detector 21 is controlled to start the charge accumulation operation (S16).
  • the radiation output device 10 stops outputting radiation, while the detection control unit 22 of the radiation detection device 20 The reading operation of the image detector 21 is started (S20).
  • the radiation detection signal output from the radiation image detector 21 is stored in a storage medium such as a memory (S22).
  • the radiation output device 10 outputs radiation having a first intensity X1 that is greater than the second intensity X2 from the radiation output start time, and the radiation detection device 20 performs the first operation.
  • the radiation output device 10 recognizes that the radiation has been output. Therefore, it is possible to easily discriminate between a radiation detection signal obtained by detecting the radiation output from the radiation output device 10 and noise, and it is possible to detect the start of radiation output from the radiation output device 10 with high accuracy.
  • the recognition unit 23 recognizes the output of radiation
  • the radiation detection signal output from the radiation image detector 21 is used.
  • a detection unit 24 that detects radiation output from the radiation output device 10 is provided separately from the radiation image detector 21, and the recognition unit 23 uses the radiation detection signal output from the detection unit 24.
  • the output of radiation may be recognized.
  • the first intensity X1 of the radiation described above may be changed for each imaging region or patient for which the radiation is irradiated. Specifically, a table associating the imaging region and the first intensity as shown in FIG. 6 is provided, or a table associating the patient and the first intensity as shown in FIG. 7 is provided. The first intensity X1 may be changed with reference to these tables. By changing the first intensity X1 in this way, it is possible to prevent the amount of exposure of the patient from increasing unnecessarily.

Abstract

本開示は、放射線検出システム、放射線出力装置並びに放射線検出装置を提供する。放射線発生部と、出力制御部とを有する放射線出力装置と、放射線画像検出器と、放射線検出信号に基づいて、放射線出力装置から放射線が出力されたか否かを認識する認識部とを有する放射線検出装置とを備え、出力制御部が、放射線の出力開始時点から第1の強度で放射線を出力させた後、第2の強度で放射線を出力させ、第1の強度が、第2の強度よりも大きく、かつ認識部に予め設定された閾値条件を満たす強度であり、認識部が、第1の強度の放射線の検出信号が閾値条件を満たすことを認識して放射線の出力開始を認識する。

Description

放射線検出システム、放射線出力装置および放射線検出装置
 本開示は、放射線を被写体に向けて出力し、被写体を透過した放射線を検出する放射線検出システム、その放射線検出システムにおける放射線出力装置および放射線検出装置に関するものである。
 従来、X線管などを備えた放射線出力装置と、放射線出力装置から出力され、患者を透過した放射線を検出するFPD(Flat Panel Detector)などの放射線画像検出器を備えた放射線検出装置とからなる放射線検出システムが提案されている(たとえば特開2016-25465号公報参照)。
 このような放射線検出システムにおいて、放射線画像検出器は、放射線が照射されていない間、漏れ電流によって蓄積された電荷信号を周期的にリセットするように準備動作制御される。そして、放射線の照射開始時には、この準備動作制御から電荷蓄積制御に移行する。電荷蓄積制御においては、患者を透過した放射線の線量に応じた電荷信号が放射線画像検出器の各画素に蓄積される。
 このように放射線の照射開始に応じて放射線画像検出器を準備動作制御から電荷蓄積制御に移行させるためには、放射線出力装置と放射線検出装置との間で同期をとる必要がある。
 放射線出力装置と放射線検出装置との間で同期をとる方法としては、たとえば放射線出力開始を許可する信号または放射線を出力中である信号を、有線または無線を用いて放射線出力装置と放射線検出装置との間でやり取りする方法がある。
 また、放射線画像検出器によって検出された信号に基づいて、放射線の出力開始を認識する方法がある。
 ここで、上述した同期をとる方法のうち後者の方法については、放射線出力装置から出力される放射線の強度が小さい場合、放射線画像検出器によって検出された際、ノイズとの判別が困難であり、放射線の出力開始を認識できないか、または認識するまでに時間がかかるという問題がある。
 特に、近年、病院の患者の病室および患者の自宅などで使用される可搬型の放射線出力装置および放射線検出装置が提案されており、このような可搬型の放射線出力装置は、周囲の被爆量を抑制するため、放射線出力装置から出力される放射線の線量は低線量であることが好ましく、上記のような問題が生じやすい。
 本開示は、上記の問題に鑑み、放射線検出装置において、放射線出力装置からの放射線の出力開始を高精度に検出することができる放射線検出システム、放射線出力装置並びに放射線検出装置を提供することを目的とする。
 本開示の放射線検出システムは、放射線を発生する放射線発生部と、放射線の出力を制御する出力制御部とを有する放射線出力装置と、放射線出力装置から出力された放射線を検出して放射線検出信号を出力する検出部と、検出部によって検出された放射線検出信号に基づいて、放射線出力装置から放射線が出力されたか否かを認識する認識部とを有する放射線検出装置とを備え、放射線出力装置の出力制御部が、放射線の出力開始時点から第1の強度で放射線を出力させた後、第2の強度で放射線を出力させるものであり、第1の強度が、第2の強度よりも大きく、かつ放射線検出装置の認識部に予め設定された閾値条件を満たす強度であり、放射線検出装置の認識部が、第1の強度の放射線の検出信号が閾値条件を満たすことを認識することによって、放射線出力装置から放射線が出力されたことを認識する。
 また、上記本開示の放射線検出システムにおいて、出力制御部は、放射線出力装置から出力された放射線が照射される撮影部位毎または患者毎に第1の強度を変更することができる。
 また、上記本開示の放射線検出システムにおいて、放射線検出装置は、放射線出力装置から出力され、被写体を透過した放射線を検出する放射線画像検出器を備えることができ、放射線画像検出器は、認識部によって放射線の出力が認識された時点に基づいて、被写体を透過した放射線の検出信号の蓄積を開始することができる。
 また、上記本開示の放射線検出システムにおいて、放射線検出装置の検出部は、放射線画像検出器の少なくとも一部とすることができる。
 本開示の放射線出力装置は、放射線を発生する放射線発生部と、放射線の出力を制御する出力制御部とを備えた放射線出力装置であって、出力制御部が、放射線の出力開始時点から第1の強度で放射線を出力させた後、第2の強度で放射線を出力させるものであり、第1の強度が、第2の強度よりも大きく、かつ放射線を検出する放射線検出装置が放射線の出力開始を認識するために、放射線検出装置に予め設定された閾値条件を満たす強度である。
 また、上記本開示の放射線出力装置において、出力制御部は、放射線出力装置から出力された放射線が照射される撮影部位毎または患者毎に第1の強度を変更することができる。
 本開示の放射線検出装置は、第1の強度で放射線を出力させた後、第1の強度よりも小さい第2の強度で放射線を出力する放射線出力装置から出力された放射線を検出する放射線画像検出器と、放射線画像検出器を制御する検出制御部と、放射線出力装置から放射線が出力されたか否かを認識する認識部とを備え、認識部が、予め設定された検出期間内において、放射線出力装置から出力された第1の強度の放射線の検出信号が予め設定された閾値条件を満たすことを認識することによって、放射線出力装置から放射線が出力されたことを認識し、検出制御部が、認識部によって放射線の出力が認識された時点に基づいて放射線画像検出器を制御することにより、被写体を透過した放射線の照射によって発生した電荷信号の蓄積を開始する。
 また、上記本開示の放射線検出装置において、認識部は、放射線画像検出器から出力された放射線検出信号に基づいて、予め設定された閾値条件を満たすことを認識することができる。
 本開示の放射線検出システム、放射線出力装置並びに放射線検出装置によれば、放射線出力装置が、放射線の出力開始時点から第2の強度よりも大きい第1の強度の放射線を出力し、放射線検出装置が、第1の強度の放射線に応じた放射線検出信号が、予め設定された閾値条件を満たしているか否かを認識することによって、放射線出力装置から放射線が出力されたことを認識するようにした。これにより、放射線検出装置において、放射線出力装置から出力された放射線を検出した放射線検出信号とノイズとの判別を容易に行うことができ、放射線出力装置からの放射線の出力開始を高精度に検出することができる
本開示の放射線検出システムの一実施形態の概略構成を示すブロック図である。 本開示の放射線出力装置の一実施形態から出力される放射線の一例を示す図である。 放射線画像検出器の動作制御を説明するための図である。 本開示の放射線検出システムの一実施形態の作用を説明するためのフローチャートである。 本開示の放射線検出システムのその他の実施形態の概略構成を示すブロック図である。 撮影部位と放射線の出力開始時の第1の強度とを対応づけたテーブルを示す図である。 患者情報と放射線の出力開始時の第1の強度とを対応づけたテーブルを示す図である。
 以下、本開示の放射線検出システム、放射線出力装置および放射線検出装置の一実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。図1は、本実施形態の放射線検出システムの概略構成を示すブロック図である。
 本実施形態の放射線検出システム1は、図1に示すように、放射線出力装置10と、放射線検出装置20とを備えている。放射線出力装置10は可搬型であることが好ましく、放射線検出装置20も可搬型のカセッテであることが好ましい。ただし、本開示は、可搬型の放射線検出システムに限らず、立位状態の被写体を撮影する放射線検出システムおよび臥位状態の被写体を撮影する放射線検出システムなど設置型の放射線検出システムにも適用可能である。
 放射線出力装置10は、患者などの被写体Mに向けて放射線を出力するものであり、放射線を発生する放射線発生部11と、放射線の出力を制御する出力制御部12と、記憶部13とを備えている。
 放射線発生部11は、X線管などの放射線源を備えたものであり、高圧電圧の印加によって放射線を発生するものである。
 出力制御部12は、たとえばCPU(Central Processing Unit)などを備えたものであり、放射線出力装置10からの放射線の出力を制御するものである。具体的には、出力制御部12は、放射線発生部11に印可される管電圧および管電流を制御するものであり、管電圧または管電流を制御することによって、放射線発生部11から出射される放射線の強度および出射時間を制御するものである。
 そして、出力制御部12は、放射線出力装置10から放射線の出力が開始されたことを放射線検出装置20に認識させるため、放射線発生部11を制御することによって、放射線の出力開始時点から第1の強度で放射線を出力させた後、第2の強度で放射線を出力させるものである。
 本実施形態の出力制御部12は、たとえば図2に示すように、第1の強度X1の放射線を出力させた後、第2の強度X2の放射線を出力させるものである。第1の強度X1は、第2の強度X2よりも大きくなるように設定されている。そして、第1の強度X1は、放射線検出装置20における後述する認識部23に予め設定された閾値条件を満たす強度に設定されている。なお、この閾値条件を満たす強度については、後で詳述する。
 第1の強度X1および第2の強度X2の具体的な例としては、たとえば放射線発生部11の管電圧を70kVとし、管電流を10mAとして第1の強度X1の放射線を1msだけ出力させた後、管電圧は70kVのままで管電流を2mAとして第2の強度X2の放射線を出力させるようにすればよい。
 なお、第1の強度X1、第1の強度X1の出力期間および第2の強度X2については、上記の例に限られるものではない。また、第1の強度X1の放射線の出力期間については、放射線発生部11の劣化の観点から、10μs~1msであることが好ましい。
 また、出力制御部12が、第1の強度X1の変更を受け付けることにより、第1の強度X1を変更可能としてもよい。たとえば病院毎または診療科毎あるいは技師毎に第1の強度X1を変更するようにしてもよい。
 記憶部13は、上述した放射線の第1の強度X1、第1の強度X1の出力期間および第2の強度X2の情報を記憶するものである。記憶部13は、半導体メモリまたはレジスタなどから構成されるものである。出力制御部12は、記憶部13に記憶された情報に基づいて放射線発生部11を制御することによって、第1の強度X1および第2の強度X2の放射線を出力させるものである。
 放射線検出装置20は、放射線画像検出器21と、検出制御部22と、認識部23とを備えている。
 放射線画像検出器21は、放射線出力装置10から出力され、被写体Mを透過した放射線を検出し、放射線検出信号を出力するものである。放射線画像検出器21としては、たとえば、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たものを用いることができる。なお、放射線画像検出器21は、これに限らず、入射した放射線を電荷信号に直接変換する、いわゆる直接変換方式の放射線画像検出器を用いるようにしてもよい。なお、本実施形態においては、放射線画像検出器21が、本開示の検出部に相当するものである。
 検出制御部22は、たとえばCPUなどを備えたものであり、放射線画像検出器21の動作を制御するものである。放射線画像検出器21の動作制御としては、図3に示すように準備動作制御と、電荷蓄積制御と、読取制御とがある。
 放射線画像検出器21の準備動作制御の期間においては、放射線画像検出器21に高圧電圧が印可され、放射線を検出可能な状態となる。そして、この準備動作制御の期間において、予め設定された検出周期(本開示の検出期間に相当する)で、放射線画像検出器21から放射線検出信号が読み出され、認識部23に出力される。
 なお、準備動作制御の期間において放射線画像検出器21から認識部23に出力される放射線検出信号としては、放射線画像検出器21における予め設定された1つの画素(検出素子)から出力された信号を用いるようにしてもよいし、一部の複数の画素から出力された信号の加算値、平均値または中央値などを用いるようにしてもよいし、全ての画素から出力された信号の加算値、平均値または中央値などを用いるようにしてもよい。
 認識部23は、上述した検出周期の間に入力された放射線検出信号が、予め設定された閾値条件を満たしていることを認識することによって、放射線出力装置10から放射線が出力されたことを認識するものである。閾値条件としては、たとえば任意の時点において入力された放射線検出信号の大きさが予め設定された閾値以上であるか否かとしてもよいし、予め設定された期間(たとえば1検出周期)における放射線検出信号の時間積分値が予め設定された閾値以上であるか否かとしてもよい。上述した放射線の第1の強度X1および第1の強度X1の出力期間は、このような閾値条件を満たすように設定されている。
 そして、放射線出力装置10から放射線が出力されたことが認識部23によって認識された場合には、認識部23から検出制御部22に対して認識信号が出力される。検出制御部22は、認識信号が入力された時点から、電荷蓄積制御を開始する。具体的には、検出制御部22は、放射線画像検出器21を制御し、被写体Mを透過した放射線の照射によって発生した電荷の蓄積を開始させる。この電荷の蓄積は、予め設定された本照射の期間だけ行われる。
 そして、検出制御部22は、本照射の期間が終了した時点から、読取制御を開始する。具体的には、検出制御部22は、放射線画像検出器21を制御し、本照射の期間に蓄積された電荷信号の読み出しを開始する。放射線画像検出器21から読み出された電荷信号に応じた放射線検出信号は、放射線検出装置20内に設けられたメモリなどの記憶媒体に記憶される。記憶媒体に記憶された放射線検出信号は、所定の信号処理が施された後、コンソールなどの装置に出力される。
 次に、本実施形態の放射線検出システムの作用について、図4に示すフローチャートを参照しながら説明する。
 まず、放射線検出装置20において、検出制御部22の制御によって、放射線画像検出器21の準備動作が開始される(S10)。
 そして、放射線画像検出器21に対して所定の位置に被写体Mが設置された後、技師などによって放射線曝射指示が入力され、この放射線曝射指示に応じて放射線出力装置10から放射線の出力が開始される(S12)。
 放射線出力装置10は、放射線の出力開始時点から上述した第1の強度X1の放射線を出力し、この第1の強度X1の放射線が放射線検出装置20の放射線画像検出器21によって検出される。放射線画像検出器21から出力された放射線検出信号は、認識部23に入力され、認識部23は、第1の強度X1の放射線に応じた放射線検出信号が、予め設定された閾値条件を満たしているか否かを認識し、認識された場合には(S14,YES)、その認識信号を検出制御部22に出力する。
 放射線出力装置10は、上述した第1の強度X1の放射線を出力した後、第2の強度X2の放射線を出力することによって本照射を開始し、一方、放射線検出装置20の検出制御部22は、上記認識信号が入力された時点から、放射線画像検出器21を制御し、電荷蓄積動作を開始する(S16)。
 そして、予め設定された本照射の期間だけ放射線が出力された時点において(S18,YES)、放射線出力装置10は放射線の出力を停止し、一方、放射線検出装置20の検出制御部22は、放射線画像検出器21の読取動作を開始する(S20)。
 そして、放射線画像検出器21から出力された放射線検出信号は、メモリなどの記憶媒体に記憶される(S22)。
 上記実施形態の放射線検出システム1によれば、放射線出力装置10が、放射線の出力開始時点から第2の強度X2より大きい第1の強度X1の放射線を出力し、放射線検出装置20が、第1の強度X1の放射線に応じた放射線検出信号が、予め設定された閾値条件を満たしているか否かを認識することによって、放射線出力装置10から放射線が出力されたことを認識するようにした。したがって、放射線出力装置10から出力された放射線を検出した放射線検出信号とノイズとの判別を容易に行うことができ、放射線出力装置10からの放射線の出力開始を高精度に検出することができる。
 なお、上記実施形態の放射線検出システム1においては、認識部23が放射線の出力を認識する際、放射線画像検出器21から出力された放射線検出信号を用いるようにしたが、これに限らず、図5に示すように、放射線画像検出器21とは別に、放射線出力装置10から出力された放射線を検出する検出部24を設け、認識部23が、検出部24から出力された放射線検出信号を用いて、放射線の出力を認識するようにしてもよい。
 また、上述した放射線の第1の強度X1については、放射線が照射される撮影部位毎または患者毎に変更するようにしてもよい。具体的には、図6に示すような撮影部位と第1の強度とを対応付けたテーブルを設けたり、図7に示すような患者と第1の強度とを対応付けたテーブルを設けたりし、これらのテーブルを参照して第1の強度X1を変更するようにしてもよい。このように第1の強度X1を変更することによって、患者の被爆量が無駄に増えることを防止することができる。
 日本出願2017-036363の開示は、その全体が参照により本明細書に取り込まれる。
 本明細書に記載された全ての文献、特許出願、および技術規格は、個々の文献、特許出願、および技術規格が参照により取り込まれることが具体的かつ個々に記された場合と同程度に、本明細書中に参照により取り込まれる。

Claims (8)

  1.  放射線を発生する放射線発生部と、前記放射線の出力を制御する出力制御部とを有する放射線出力装置と、
     前記放射線出力装置から出力された放射線を検出して放射線検出信号を出力する検出部と、前記検出部によって検出された放射線検出信号に基づいて、前記放射線出力装置から放射線が出力されたか否かを認識する認識部とを有する放射線検出装置とを備え、
     前記放射線出力装置の前記出力制御部が、前記放射線の出力開始時点から第1の強度で放射線を出力させた後、第2の強度で放射線を出力させるものであり、
     前記第1の強度が、前記第2の強度よりも大きく、かつ前記放射線検出装置の前記認識部に予め設定された閾値条件を満たす強度であり、
     前記放射線検出装置の前記認識部が、前記第1の強度の放射線の検出信号が前記閾値条件を満たすことを認識することによって、前記放射線出力装置から放射線が出力されたことを認識する放射線検出システム。
  2.  前記出力制御部が、前記放射線出力装置から出力された放射線が照射される撮影部位毎または患者毎に前記第1の強度を変更する請求項1記載の放射線検出システム。
  3.  前記放射線検出装置が、前記放射線出力装置から出力され、被写体を透過した放射線を検出する放射線画像検出器を備え、
     前記放射線画像検出器が、前記認識部によって放射線の出力が認識された時点に基づいて、前記被写体を透過した放射線の検出信号の蓄積を開始する請求項1または2記載の放射線検出システム。
  4.  前記放射線検出装置の前記検出部が、前記放射線画像検出器の少なくとも一部である請求項3記載の放射線検出システム。
  5.  放射線を発生する放射線発生部と、前記放射線の出力を制御する出力制御部とを備えた放射線出力装置であって、
     前記出力制御部が、前記放射線の出力開始時点から第1の強度で放射線を出力させた後、第2の強度で放射線を出力させるものであり、
     前記第1の強度が、前記第2の強度よりも大きく、かつ前記放射線を検出する放射線検出装置が前記放射線の出力開始を認識するために、前記放射線検出装置に予め設定された閾値条件を満たす強度である放射線出力装置。
  6.  前記出力制御部が、前記放射線出力装置から出力された放射線が照射される撮影部位毎または患者毎に前記第1の強度を変更する請求項5記載の放射線出力装置。
  7.  第1の強度で放射線を出力させた後、前記第1の強度よりも小さい第2の強度で放射線を出力する放射線出力装置から出力された放射線を検出する放射線画像検出器と、
     前記放射線画像検出器を制御する検出制御部と、
     前記放射線出力装置から放射線が出力されたか否かを認識する認識部とを備え、
     前記認識部が、予め設定された検出期間内において、前記放射線出力装置から出力された前記第1の強度の放射線の検出信号が予め設定された閾値条件を満たすことを認識することによって、前記放射線出力装置から放射線が出力されたことを認識し、
     前記検出制御部が、前記認識部によって放射線の出力が認識された時点に基づいて前記放射線画像検出器を制御することにより、被写体を透過した放射線の照射によって発生した電荷信号の蓄積を開始する放射線検出装置。
  8.  前記認識部が、前記放射線画像検出器から出力された放射線検出信号に基づいて、前記予め設定された閾値条件を満たすことを認識する請求項7記載の放射線検出装置。
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