WO2021199543A1 - 移動式放射線発生装置、移動式放射線発生装置の作動方法、移動式放射線発生装置の作動プログラム - Google Patents

移動式放射線発生装置、移動式放射線発生装置の作動方法、移動式放射線発生装置の作動プログラム Download PDF

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WO2021199543A1
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radiation
computer
image
processing
cad
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和浩 牧野
丈恭 小林
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富士フイルム株式会社
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    • G16H30/20ICT specially adapted for the handling or processing of medical images for handling medical images, e.g. DICOM, HL7 or PACS
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    • G06T2207/00Indexing scheme for image analysis or image enhancement
    • G06T2207/10Image acquisition modality
    • G06T2207/10116X-ray image

Definitions

  • the technology of the present disclosure relates to a mobile radiation generator, an operation method of the mobile radiation generator, and an operation program of the mobile radiation generator.
  • the radiography system includes a radiation generator having a radiation tube that emits radiation, and a radiation image detection device that receives radiation transmitted through a subject and outputs a radiation image.
  • a mobile radiation generator is known as a radiation generator.
  • the mobile radiation generator has, for example, a configuration in which a main body portion having a radiation generating portion including a radiation tube is mounted on a carriage portion having wheels, and can be moved by the carriage portion.
  • the mobile radiation generator can be driven by a battery.
  • the mobile radiation generator is used for so-called round-trip photography, which takes advantage of its mobility to take pictures of the patient who is the subject while going around the hospital room.
  • the mobile radiation generator is also used for imaging in the emergency room.
  • the mobile radiation generator can also be brought into the operating room and used during surgery.
  • the mobile radiation generator can be brought to an outdoor disaster site or the like for emergency use.
  • the mobile radiation generator can be driven by a battery, it can be used as in normal times even if it encounters a malfunction of public infrastructure such as a power outage.
  • Japanese Patent Application Laid-Open No. 2008-253758 describes a radiography system in which a mobile radiation generator is equipped with a computer-aided diagnosis (CAD) processing function.
  • CAD computer-aided diagnosis
  • the radiography system described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2008-253758 limits the object of CAD processing in the mobile radiation generator to the radiological image from the radiographic image detection device constituting its own system. Therefore, it was hard to say that the CAD processing function was effectively utilized.
  • An object of the present disclosure technique is to provide a mobile radiation generator, an operation method of the mobile radiation generator, and an operation program of the mobile radiation generator capable of effectively utilizing the functions of computer-aided diagnosis processing. do.
  • the mobile radiation generator of the present disclosure is a mobile radiation generator used in a first radiation imaging system that captures a first radiation image, and generates radiation including a radiation tube that emits radiation.
  • the mobile radiation generator comprises at least one processor, the first receiving process for receiving a first radiation image.
  • the first computer-assisted diagnostic processing that performs computer-assisted diagnostic processing on the first radiographic image
  • the second reception processing that receives the second radiographic image from the second radiographic imaging system different from the first radiographic imaging system
  • the second computer-assisted diagnostic process for performing the computer-assisted diagnostic process on the radiographic image and the return process for returning the result of the second computer-assisted diagnostic process to the second radiography system are executed.
  • the processor executes the first notification process for notifying the second radiography system that it is possible to accept the request for the second computer-aided diagnosis process.
  • the processor executes an erasing process of erasing the second radiation image from the storage unit after the return process.
  • the processor performs a second reception process, a second computer-aided diagnosis process, and a return process for one second radiographic image. It is preferable to execute the first limiting process of.
  • the processor may execute a second reception process, a second computer-aided diagnosis process, and a second notification process for notifying the second radiography system that the return process is being executed for one second radiographic image. preferable.
  • the delivery speed of the second radiographic image received in the second reception process to the second computer-aided diagnosis process is faster than the transmission speed of the second radiographic image from the second radiography system.
  • the processor includes a first subprocessor that executes processes other than the first computer-aided diagnosis process and the second computer-aided diagnosis process, and a second subprocessor that executes at least the first computer-aided diagnosis process and the second computer-aided diagnosis process. It is preferable to have.
  • the processor is an imaging-related process related to the acquisition of the first radiation image, and the second restriction that the second computer-aided diagnosis process is not executed during the execution of the imaging-related process including the first reception process and the first computer-aided diagnosis process. It is preferable to carry out the process.
  • the processor executes a third notification process for notifying the second radiography system that the imaging-related process is being executed.
  • the second reception process and return process are preferably processes for receiving and returning the second radiographic image through short-range wireless communication or wired communication.
  • the method of operating the mobile radiation generator of the present disclosure is a mobile radiation generator used in a first radiation imaging system that captures a first radiation image, and has a radiation generating unit including a radiation tube that emits radiation.
  • a first reception process for receiving a first radiation image and a computer-assisted diagnostic process for the first radiation image are performed.
  • the processor of the computer is made to execute the second computer-assisted diagnostic process and the return process of returning the result of the second computer-assisted diagnostic process to the second radiography system.
  • the operation program of the mobile radiation generator of the present disclosure is a mobile radiation generator used in a first radiation imaging system that captures a first radiation image, and has a radiation generating unit including a radiation tube that emits radiation.
  • a first reception process for receiving a first radiation image and a computer-assisted diagnostic process for the first radiation image are performed.
  • the processor of the computer is made to execute the second computer-assisted diagnostic process and the return process of returning the result of the second computer-assisted diagnostic process to the second radiography system.
  • the medical facility 2 is equipped with a radiography system 10A, a radiography system 10B, and a radiography system 10C.
  • the radiography system 10A includes a radiation generator 11A, an electronic cassette 12A, and a console 13A.
  • the console 13A is built in the radiation generator 11A.
  • the radiography system 10B includes a radiation generator 11B, an electronic cassette 12B, and a console 13B.
  • the radiography system 10C includes a radiation generator 11C, an electronic cassette 12C, and a console 13C.
  • the radiography system 10A is an example of the "first radiography system” according to the technique of the present disclosure.
  • the radiography system 10B and the radiography system 10C are examples of the "second radiography system” according to the technique of the present disclosure.
  • the radiation generator 11A has a radiation generating unit 20, an irradiation switch 21, and a trolley unit 22.
  • the radiation generating unit 20 emits radiation R (see FIG. 2) toward the subject H (see FIG. 2).
  • the radiation generating unit 20 includes a radiation source 23 and an irradiation field limiting device 24.
  • a radiation tube 25 is built in the radiation source 23.
  • the radiation tube 25 generates, for example, X-rays as radiation R.
  • the irradiation switch 21 is a switch for an operator OP (see FIG. 2) such as a radiological technologist to instruct the start of irradiation of radiation R.
  • the irradiation switch 21 is, for example, a two-stage pressing type.
  • the irradiation switch 21 generates a warm-up instruction signal 92 (see FIG. 7) when it is pressed (half-pressed) up to the first stage, and irradiates when it is pressed (fully pressed) up to the second stage.
  • a start instruction signal 93 (see FIG. 7) is generated.
  • the radiation tube 25 is provided with filaments, targets, grid electrodes, etc. (all not shown).
  • a voltage is applied from the voltage generator 26 between the filament as the cathode and the target as the anode.
  • the voltage applied between the filament and the target is called the tube voltage.
  • the filament emits thermions corresponding to the applied tube voltage toward the target.
  • the target emits radiation R by the collision of thermions from the filament.
  • the grid electrodes are located between the filament and the target.
  • the grid electrode changes the flow rate of thermions from the filament to the target according to the voltage applied from the voltage generator 26.
  • the flow rate of thermions from this filament to the target is called the tube current.
  • the tube voltage and tube current are set as the irradiation condition 91 (see FIGS. 7 and 8) together with the irradiation time.
  • the irradiation switch 21 When the irradiation switch 21 is half-pressed and the warm-up instruction signal 92 is generated, the filament is preheated and the rotation of the target is started at the same time. Warm-up is complete when the filament reaches the specified temperature and the target reaches the specified number of revolutions.
  • the irradiation switch 21 When the irradiation switch 21 is fully pressed to generate the irradiation start instruction signal 93 in the state where the warm-up is completed, the tube voltage is applied from the voltage generator 26 and the radiation R is generated from the radiation tube 25.
  • the irradiation time set in the irradiation condition 91 elapses from the start of the generation of the radiation R, the application of the tube voltage is stopped and the irradiation of the radiation R is terminated.
  • the irradiation field limiter 24 limits the irradiation field of the radiation R generated from the radiation tube 25.
  • the irradiation field limiter 24 has a configuration in which, for example, four shielding plates such as lead that shields radiation R are arranged on each side of the quadrangle, and a quadrangular emission opening for transmitting radiation is formed in the central portion. ..
  • the irradiation field limiter 24 changes the size of the exit opening by changing the position of each shielding plate, thereby changing the irradiation field of the radiation R.
  • the bogie portion 22 has a pair of left and right front wheels 27 and a pair of left and right rear wheels 28.
  • the radiation generator 11A can be moved in the hospital by the carriage portion 22. That is, the radiation generator 11A is an example of the "mobile radiation generator” according to the technique of the present disclosure.
  • the radiation generator 11A can be used for so-called round-trip photography in which the subject H is photographed while rotating around the hospital room. Therefore, the radiation generator 11A is also called a round-trip vehicle.
  • the radiation generator 11A can also be brought into the operating room and used during surgery. Further, the radiation generator 11A can be brought to an outdoor disaster site or the like for emergency use.
  • the electronic cassette 12A has a sensor panel built in a portable housing and is driven by a battery.
  • the sensor panel has a configuration in which a plurality of pixels that generate a signal charge in response to radiation R or visible light converted from radiation R are arranged.
  • the electronic cassette 12A receives the radiation R emitted from the radiation generating unit 20 and transmitted through the subject H, and outputs the radiation image 30A.
  • the electronic cassette 12A wirelessly transmits the radiographic image 30A to the console 13A.
  • the radiation image 30A is an example of the "first radiation image" according to the technique of the present disclosure.
  • the console 13A wirelessly receives the radiation image 30A from the electronic cassette 12A.
  • the console 13A performs various image processing on the radiation image 30A, and displays the radiation image 30A after the image processing on the touch panel display (hereinafter, simply referred to as a display) 42 (see FIG. 4).
  • the radiation generator 11B and the radiation generator 11C emit radiation R toward the subject H in the same manner as the radiation generator 11A.
  • the electronic cassette 12B receives the radiation R transmitted through the subject H and outputs the radiation image 30B.
  • the electronic cassette 12B wirelessly transmits the radiographic image 30B to the console 13B.
  • the electronic cassette 12C receives the radiation R transmitted through the subject H and outputs the radiation image 30C.
  • the electronic cassette 12C wirelessly transmits the radiographic image 30C to the console 13C.
  • the radiation image 30B and the radiation image 30C are examples of the "second radiation image" according to the technique of the present disclosure.
  • the radiation image 30A, the radiation image 30B, and the radiation image 30C may be collectively referred to as the radiation image 30.
  • the radiation generator 11B and the radiation generator 11C may be mobile like the radiation generator 11A, or may be stationary in the imaging room.
  • the console 13B wirelessly receives the radiation image 30B from the electronic cassette 12B.
  • the console 13B performs various image processing on the radiation image 30B, and displays the radiation image 30B after the image processing on a display (not shown).
  • the console 13C wirelessly receives the radiation image 30C from the electronic cassette 12C.
  • the console 13C performs various image processing on the radiation image 30C, and displays the radiation image 30C after the image processing on a display (not shown).
  • the main body 35 is mounted on the bogie 22.
  • the main body 35 includes a central portion 36, a strut portion 37, an arm portion 38, and the like, in addition to the radiation generating portion 20 described above.
  • the central portion 36 has a UI (User Interface) system device 39, a cassette storage portion 40, and a handle 41.
  • the UI device 39 includes a touch panel display 42 and an operation panel 43.
  • the display 42 displays a radiation image 30A or the like.
  • the operation panel 43 is operated by the operator OP when setting the irradiation condition 91 of the radiation R or the like.
  • the cassette storage unit 40 is provided on the rear side of the central portion 36.
  • the cassette storage unit 40 stores the electronic cassette 12A.
  • the electronic cassette 12A has a plurality of types such as 17 inches x 17 inches, 17 inches x 14 inches, and 12 inches x 10 inches in vertical and horizontal sizes.
  • the cassette storage unit 40 can store a plurality of electronic cassettes 12A having a plurality of types regardless of the type. Further, the cassette storage unit 40 has a function of charging the battery of the stored electronic cassette 12A.
  • the handle 41 is provided so as to surround the upper part of the central portion 36.
  • the handle 41 is gripped by the operator OP in order to steer the carriage portion 22, and thus the radiation generator 11A.
  • the operator OP runs the radiation generator 11A while grasping the handle 41 in the state shown in FIG. 3 in which the radiation generating unit 20 is housed in the upper portion of the carriage portion 22 and the front portion side of the central portion 36.
  • the irradiation switch 21 is attached to the central portion 36.
  • An extension cable is connected to the irradiation switch 21, and it can be removed from the central portion 36 for use.
  • the strut portion 37 has a prismatic shape and is erected in the center of the bogie portion 22.
  • the base end of the arm portion 38 is attached to the strut portion 37, and the radiation generating portion 20 is attached to the tip of the arm portion 38 which is a free end on the opposite side of the base end.
  • the strut portion 37 has a first strut 45 and a second strut 46 connected upward from the first strut 45 at a predetermined angle.
  • the first support column 45 is provided on the upper surface of the carriage portion 22.
  • the second support column 46 is rotatable with respect to the first support column 45 with the vertical axis as the rotation axis.
  • the arm portion 38 can be bent with respect to the second support column 46 or extended in a direction along the second support column 46.
  • the radiation generating unit 20 can swing back and forth with respect to the arm unit 38. Note that FIG. 2 shows a state in which the chest of the subject H lying on the sleeper 47 is photographed.
  • the console 13A has a CAD processing unit 50.
  • the CAD processing unit 50 performs CAD processing on the radiation image 30A to obtain a CAD-processed radiation image 30AP.
  • the CAD process is, for example, a process of extracting a candidate for a lesion such as a tumor shown in a radiographic image 30A.
  • the console 13B and the console 13C do not have a CAD processing function.
  • Console 13B or console 13C wirelessly transmits the acceptance / rejection inquiry 55.
  • the acceptance / rejection inquiry 55 inquires whether or not there is an apparatus capable of accepting a request for CAD processing for the radiation image 30B or the radiation image 30C.
  • the console 13A wirelessly receives the acceptance / rejection inquiry 55
  • the console 13A wirelessly transmits the acceptance acceptance notification 56 to the console 13B or the console 13C.
  • the acceptance acceptance notification 56 is a notification indicating that the request for CAD processing for the radiation image 30B or the radiation image 30C can be accepted on the console 13A.
  • the console 13A wirelessly receives the CAD processing request 57 wirelessly transmitted from the console 13B or the console 13C in response to the acceptance notification 56.
  • the CAD processing request 57 includes a radiation image 30B or a radiation image 30C. Further, the CAD processing request 57 also includes identification information (not shown) of the console 13B or the console 13C.
  • the console 13A performs CAD processing on the radiation image 30B or the radiation image 30C in response to the CAD processing request 57 to obtain the CAD-processed radiation image 30BP or the CAD-processed radiation image 30CP.
  • the console 13A wirelessly transmits the CAD processing result 58 including the CAD-processed radiation image 30BP or the CAD-processed radiation image 30CP to the console 13B or the console 13C.
  • the console 13A performs CAD processing on the radiation image 30B or the radiation image 30C instead of the console 13B and the console 13C having no CAD processing function, and outputs the CAD processing result 58 to the console 13B or the console 13C. I will return it.
  • the CAD processing result 58 is an example of the “result of the second computer-aided diagnosis processing” according to the technique of the present disclosure.
  • the CAD-processed radiation image 30AP, the CAD-processed radiation image 30BP, and the CAD-processed radiation image 30CP may be collectively referred to as the CAD-processed radiation image 30P.
  • the radiation generator 11A includes a wireless communication unit 60, a storage device 61, a memory 62, a CPU (Central Processing Unit) 63, a GPU (Graphics Processing Unit) 64, and the like.
  • the wireless communication unit 60, the storage device 61, the memory 62, the CPU 63, the GPU 64, and the like are connected to each other via the bus line 65.
  • a voltage generator 26 and a UI device 39 are also connected to the bus line 65.
  • the wireless communication unit 60, the storage device 61, the memory 62, the CPU 63, the GPU 64, the bus line 65, and the UI device 39 form a console 13A.
  • the storage device 61, the memory 62, the CPU 63, the GPU 64, and the bus line 65 are examples of the "computer” according to the technology of the present disclosure. Further, the CPU 63 and the GPU 64 are examples of the "processor” according to the technique of the present disclosure.
  • the GPU 64 may not be included in the configuration of the console 13A, but may be included in a configuration dedicated to CAD processing that is connected to the bus line 65 and is independent of the console 13A.
  • the wireless communication unit 60 directly communicates wirelessly with the electronic cassette 12A. Further, the wireless communication unit 60 wirelessly communicates with an external device other than the electronic cassette 12A via a network. Examples of the external device include a console 13B and a console 13C. Examples of the external device include a radiological information system (RIS) that manages information such as an imaging order, and an image storage communication system (PACS; Picture Archiving and Communication Systems). Examples of the network include WAN (Wide Area Network) such as the Internet or a public communication network.
  • RIS radiological information system
  • PES Picture Archiving and Communication Systems
  • the storage device 61 is, for example, a hard disk drive, a solid state drive, or the like, and is an example of a “storage unit” according to the technology of the present disclosure.
  • the storage device 61 stores various programs and various data associated with the various programs.
  • the memory 62 is a work memory for the CPU 63 and the GPU 64 to execute the process.
  • the CPU 63 and the GPU 64 read the program stored in the storage device 61 into the memory 62, and execute the process according to the read program.
  • the above-mentioned irradiation switch 21 is connected to the CPU 63.
  • the irradiation switch 21 outputs a warm-up instruction signal 92 and an irradiation start instruction signal 93 to the CPU 63.
  • a power feeding unit 66 is connected to the bus line 65.
  • the power feeding unit 66 supplies the electric power from the battery 67 to each unit of the radiation generator 11A.
  • the power feeding unit 66 includes a DC (Direct Current) -DC converter that converts a direct current voltage from the battery 67 into a voltage having a value corresponding to the supply destination, a voltage stabilizing circuit that stabilizes the converted voltage value, and the like.
  • the battery 67 is built in, for example, the central portion 36. In this way, the radiation generator 11A is driven by the battery 67.
  • the radiation generator 11A can charge the battery 67 or operate with electric power from the commercial power source by connecting a power cord plug (not shown) extending from the lower part of the main body 35 to the outlet of the commercial power source. It is possible to do. It is also possible to charge the battery 67 by connecting a charger having a connector directly connected to the main body 35 to the main body 35.
  • the operation program 70 is stored in the storage device 61.
  • the operation program 70 is a program for operating a computer including a storage device 61, a memory 62, a CPU 63, a GPU 64, and a bus line 65 as a “mobile radiation generator” according to the technique of the present disclosure. That is, the operation program 70 is an example of the "operation program of the mobile radiation generator” according to the technique of the present disclosure.
  • the storage device 61 also stores the irradiation condition table 71 and the CAD processing model 72.
  • the CPU 63 By executing the operation program 70, the CPU 63 cooperates with the memory 62 and the like to receive the reception unit 75, the irradiation control unit 76, the cassette control unit 77, the notification unit 78, the first reception unit 79, and the second reception unit 80. , Read / write (hereinafter abbreviated as RW (Read Write)) control unit 81, image processing unit 82, display control unit 83, and return unit 84. Further, the GPU 64 functions as the CAD processing unit 50 described above in cooperation with the memory 62 and the like by executing the operation program 70. Therefore, the CPU 63 is an example of the "first subprocessor" according to the technique of the present disclosure, and the GPU 64 is an example of the "second subprocessor" according to the technique of the present disclosure.
  • RW Read Write
  • the reception unit 75 receives the shooting menu 90 input from the operator OP via the operation panel 43.
  • the reception unit 75 reads out the irradiation condition 91 corresponding to the received shooting menu 90 from the irradiation condition table 71, and outputs the read irradiation condition 91 to the irradiation control unit 76.
  • the reception unit 75 also receives the warm-up instruction signal 92 and the irradiation start instruction signal 93 from the irradiation switch 21.
  • the reception unit 75 outputs to the irradiation control unit 76 and the notification unit 78 that the warm-up instruction signal 92 has been received. Further, the reception unit 75 outputs to the irradiation control unit 76 that the irradiation start instruction signal 93 has been received.
  • the irradiation control unit 76 controls the irradiation of radiation R by controlling the operation of the radiation tube 25.
  • the irradiation control unit 76 sets the irradiation condition 91 in the voltage generator 26.
  • the reception unit 75 inputs that the warm-up instruction signal 92 has been received, the irradiation control unit 76 causes the radiation tube 25 to warm up.
  • the irradiation control unit 76 receives the irradiation start instruction signal 93 from the reception unit 75, the irradiation control unit 76 transmits the radiation R from the radiation tube 25 under the set irradiation condition 91 via the voltage generator 26. Irradiate.
  • the irradiation control unit 76 outputs to the cassette control unit 77 that the irradiation of the radiation R has been started in accordance with the irradiation start timing of the radiation R. Further, the irradiation control unit 76 outputs to the cassette control unit 77 that the irradiation of the radiation R has been completed in accordance with the irradiation end timing of the radiation R.
  • the cassette control unit 77 controls the operation of the electronic cassette 12A by transmitting various control signals to the electronic cassette 12A.
  • the cassette control unit 77 transmits an irradiation start synchronization signal 94 to the electronic cassette 12A.
  • the cassette control unit 77 transmits the irradiation end synchronization signal 95 to the electronic cassette 12A.
  • the cassette control unit 77 transmits a signal charge gain value or the like according to the irradiation condition 91 to the electronic cassette 12A.
  • the notification unit 78 receives the acceptance / rejection inquiry 55 from the console 13B or the console 13C (not shown).
  • the notification unit 78 notifies the console 13B and the console 13C of the acceptance / acceptance notification 56. That is, the notification unit 78 executes the first notification process for notifying the radiographic imaging system 10B and the radiographic imaging system 10C that the request for the second CAD processing for the radiographic image 30B or the radiographic image 30C can be accepted. ..
  • the first receiving unit 79 executes the first receiving process of receiving the radiation image 30A from the electronic cassette 12A.
  • the first receiving unit 79 outputs the radiation image 30A to the RW control unit 81.
  • the second receiving unit 80 executes the second receiving process of receiving the radiation image 30B from the console 13B or the radiation image 30C from the console 13C. Specifically, the second receiving unit 80 receives the CAD processing request 57 including the radiation image 30B or the radiation image 30C. The second receiving unit 80 outputs the radiation image 30B or the radiation image 30C to the RW control unit 81. Further, the second receiving unit 80 outputs to the notification unit 78 that the CAD processing request 57 has been received. Further, the second receiving unit 80 outputs the identification information of the console 13B or the console 13C included in the CAD processing request 57 to the returning unit 84.
  • the RW control unit 81 controls the storage of various data in the storage device 61 and the reading of various data in the storage device 61.
  • the RW control unit 81 reads out the irradiation condition table 71 from the storage device 61, and outputs the irradiation condition table 71 to the reception unit 75. Further, the RW control unit 81 reads the CAD processing model 72 from the storage device 61, and outputs the CAD processing model 72 to the CAD processing unit 50.
  • the RW control unit 81 stores the radiation image 30A from the first receiving unit 79 in the storage device 61. Further, the RW control unit 81 reads out the radiation image 30A from the storage device 61 and outputs the radiation image 30A to the image processing unit 82.
  • the RW control unit 81 stores the radiation image 30B or the radiation image 30C from the second receiving unit 80 in the storage device 61. Further, the RW control unit 81 reads out the radiation image 30B or the radiation image 30C from the storage device 61, and outputs the radiation image 30B or the radiation image 30C to the CAD processing unit 50.
  • the image processing unit 82 performs image processing for processing the radiation image 30A for display. Specifically, the image processing unit 82 performs offset correction processing, sensitivity correction processing, defect pixel correction processing, and the like as image processing.
  • the offset correction process is a process of subtracting the offset correction image detected in the state where the radiation R is not irradiated from the radiation image 30A in pixel units. By performing this offset correction processing, the image processing unit 82 removes fixed pattern noise caused by dark charges and the like from the radiation image 30A.
  • the sensitivity correction process is a process for correcting variations in the sensitivity of each pixel, variations in the output characteristics of a circuit that reads out signal charges, and the like, based on the sensitivity correction data.
  • the defective pixel correction process is a process of linearly interpolating the pixel values of defective pixels with the pixel values of surrounding normal pixels based on the information of defective pixels having abnormal pixel values generated at the time of shipment or periodic inspection.
  • These offset correction processing, sensitivity correction processing, and defective pixel correction processing are indispensable processes for making the image quality of the radiation image 30A durable for display.
  • the image processing unit 82 outputs the radiation image 30A subjected to such various image processing to the RW control unit 81.
  • the RW control unit 81 stores the image-processed radiation image 30A in the storage device 61.
  • the CAD processing unit 50 executes CAD processing using the CAD processing model 72.
  • the CAD processing model 72 is a machine learning model that uses the radiation image 30 as input data and the CAD processed radiation image 30P as output data.
  • the CAD processing model 72 is a trained model in which the accuracy of CAD processing is improved to a predetermined level by learning.
  • the CAD processing unit 50 receives the image-processed radiation image 30A from the RW control unit 81.
  • the CAD processing unit 50 performs CAD processing on the image-processed radiation image 30A, and executes the first CAD processing to obtain the CAD-processed radiation image 30AP.
  • the CAD processing unit 50 outputs the CAD-processed radiation image 30AP to the RW control unit 81.
  • the RW control unit 81 stores the CAD-processed radiation image 30AP in the storage device 61.
  • the CAD processing unit 50 receives the radiation image 30B or the radiation image 30C from the RW control unit 81.
  • the CAD processing unit 50 performs CAD processing on the radiation image 30B or the radiation image 30C, and executes the second CAD processing to obtain the CAD-processed radiation image 30BP or the CAD-processed radiation image 30CP.
  • the CAD processing unit 50 outputs the CAD-processed radiation image 30BP or the CAD-processed radiation image 30CP to the RW control unit 81.
  • the RW control unit 81 stores the CAD-processed radiation image 30BP or the CAD-processed radiation image 30CP in the storage device 61.
  • the display control unit 83 controls the display of the radiation image 30A on the display 42. Further, the display control unit 83 receives the CAD-processed radiation image 30AP from the RW control unit 81, and controls to display the CAD-processed radiation image 30AP on the display 42 (see FIG. 10).
  • the return unit 84 receives the CAD-processed radiation image 30BP or the CAD-processed radiation image 30CP from the RW control unit 81.
  • the return unit 84 executes a return process of returning the CAD processing result 58 including the CAD-processed radiation image 30BP to the console 13B, or a return process of returning the CAD processing result 58 including the CAD-processed radiation image 30CP to the console 13C. ..
  • the return unit 84 identifies the console that returns the CAD processing result 58 based on the identification information of the console 13B or the console 13C from the second receiving unit 80.
  • the shooting menu 90 defines a shooting technique in which a shooting site, a posture, and a shooting direction are set, such as "front of the chest lying down".
  • the imaging site includes the head, neck, abdomen, waist, shoulders, elbows, hands, knees, ankles, and the like.
  • the posture includes a standing position, a sitting position, and the like.
  • the shooting direction includes the back, side surfaces, and the like.
  • the shooting menu 90 also includes information on the body shape of the subject H such as "small body shape".
  • the irradiation condition 91 is a set of tube voltage, tube current, and irradiation time as described above. Instead of the tube current and the irradiation time, the tube current irradiation time product may be set as the irradiation condition 91.
  • the radiation generator 11A receives an imaging order from the RIS through the wireless communication unit 60.
  • an ID Identity Data
  • the radiation generator 11A displays the imaging order from the RIS on the display 42 in response to the operation of the operator OP.
  • the operator OP confirms the content of the shooting order through the display 42.
  • the radiation generator 11A displays one of a plurality of electronic cassettes 12A housed in the cassette storage unit 40 on the display 42 in a selectable form.
  • the operator OP selects one electronic cassette 12A that shoots the subject H indicated by the shooting order.
  • the selected electronic cassette 12A is associated with the shooting order.
  • the radiation generator 11A displays the photographing menu 90 on the display 42 in a selectable form.
  • the operator OP selects the shooting menu 90 that matches the shooting technique specified in the shooting order and the body shape of the subject H.
  • the shooting menu 90 is received by the reception unit 75, and the irradiation condition 91 corresponding to this is read from the irradiation condition table 71 to the reception unit 75.
  • the irradiation control unit 76 sets the irradiation condition 91 in the voltage generator 26.
  • the irradiation condition 91 read from the irradiation condition table 71 can be finely adjusted by the operator OP via the operation panel 43 before being set in the voltage generator 26.
  • the radiation tube 25 warms up in accordance with the warm-up instruction signal 92 received by the reception unit 75.
  • the radiation tube 25 generates radiation R in accordance with the irradiation start instruction signal 93 received by the reception unit 75.
  • the electronic cassette 12A performs a reset operation (not shown) of reading dark charges from the pixels of the sensor panel and discarding them in response to the irradiation start synchronization signal 94 transmitted in accordance with the irradiation start timing of the radiation R, and then the pixels. Performs an accumulation operation to accumulate signal charges in.
  • the electronic cassette 12A reads out the signal charge accumulated in the pixels in response to the irradiation end synchronization signal 95 transmitted in accordance with the irradiation end timing of the radiation R, and outputs the signal charge as a radiation image 30A. I do.
  • the electronic cassette 12A transmits the radiographic image 30A to the console 13A.
  • the console 13A executes the first reception process of receiving the radiation image 30A by the first receiving unit 79.
  • the console 13A executes image processing on the radiation image 30A by the image processing unit 82.
  • the console 13A displays the image-processed radiation image 30A on the display 42 under the control of the display control unit 83.
  • the console 13A executes the first CAD processing on the radiation image 30A by the CAD processing unit 50.
  • the set time is, for example, 1 minute.
  • the console 13A displays the CAD-processed radiation image 30A on the display 42 under the control of the display control unit 83.
  • a series of processes from the reception of the warm-up instruction signal 92 by the reception unit 75 to the end of the first CAD process for the radiation image 30A by the CAD processing unit 50 is defined as "photographing-related processing" according to the technique of the present disclosure. do.
  • the CAD-processed radiographic image 30AP is, for example, an image in which a marker 100 surrounding a lesion candidate extracted by the first CAD processing is displayed.
  • An application program for requesting the radiation generator 11A for the second CAD processing for the radiation image 30B or the radiation image 30C is installed in the console 13B or the console 13C.
  • the acceptance / rejection inquiry 55 is wirelessly transmitted to the console 13A when the operator of the radiography system 10B or the radiography system 10C activates the application program.
  • the console 13B or the console 13C displays the acceptance acceptance notification screen 105 shown in FIG. 11 on the display.
  • a request button 107 and a cancel button 108 are displayed together with a message 106 indicating that the radiographic imaging system 10A can request the second CAD process of the radiographic image 30B or the radiographic image 30C.
  • the request button 107 is selected, the CAD processing request 57 is wirelessly transmitted from the console 13B or the console 13C to the radiation generator 11A.
  • the cancel button 108 is selected, the display of the acceptance notification screen 105 is turned off.
  • the notification unit 78 receives the acceptance / rejection inquiry 55 while executing the second reception process, the second CAD process, and the return process for any of the radiation image 30B and the radiation image 30C. Do not notify the possible notification 56. That is, the notification unit 78 interrupts the first notification process while executing the second reception process, the second CAD process, and the return process for any one of the radiation image 30B and the radiation image 30C. Therefore, the CAD processing request 57 of one "second radiation image" is received by the second receiving unit 80 (second receiving processing), and the CAD processing result 58 of the "second radiation image" is sent from the return unit 84 from the return unit 84.
  • the acceptance acceptance notification screen 105 is not displayed on the console 13B and the console 13C until the return (return processing) is performed.
  • the return return processing
  • the notification unit 78 notifies the console 13B or the console 13C of the first busy status notification 110 instead of the consignable notification 56.
  • the first busy state notification 110 is a notification indicating that the radiation generator 11A is executing the second reception process, the second CAD process, and the return process for any one of the radiation image 30B and the radiation image 30C. That is, the process of notifying the first busy state notification 110 is an example of the "second notification process" according to the technique of the present disclosure.
  • the console 13B or the console 13C displays the first busy status notification screen 115 shown in FIG. 13 on the display.
  • a message 116 indicating that the request for the second CAD processing of the radiation image 30B or the radiation image 30C is being executed in the radiography system 10A is displayed.
  • the display of the first busy status notification screen 115 is turned off when the confirmation button 117 is selected.
  • the notification unit 78 does not notify the acceptance acceptance notification 56 in response to the acceptance acceptance inquiry 55 during the execution of the shooting-related processing. That is, the notification unit 78 interrupts the first notification process while the shooting-related process is being executed. Therefore, the consignable notification screen 105 is not displayed on the console 13B and the console 13C from the reception of the warm-up instruction signal 92 by the reception unit 75 until the first CAD processing for the radiation image 30A by the CAD processing unit 50 is completed. By interrupting the first notification process in this way, the radiation generator 11A does not execute the second reception process, the second CAD process, and the return process during the execution of the imaging-related process.
  • the process of interrupting the first notification process shown in FIG. 13 is an example of the "second restriction process" according to the technique of the present disclosure.
  • the notification unit 78 notifies the console 13B or the console 13C of the second busy status notification 120 instead of the consignable notification 56.
  • the second busy state notification 120 is a notification indicating that the radiation generator 11A is executing the imaging-related processing. That is, the process of notifying the second busy state notification 120 is an example of the "third notification process" according to the technique of the present disclosure.
  • the console 13B or the console 13C displays the second busy status notification screen 125 shown in FIG. 15 on the display.
  • a message 126 indicating that the radiography-related processing is being executed in the radiography imaging system 10A is displayed.
  • the display of the second busy status notification screen 125 is turned off when the confirmation button 127 is selected.
  • FIG. 16 shows the relationship between the delivery speed and the transmission speed.
  • the delivery speed is a speed at which the radiation image 30B or the radiation image 30C received in the second reception process is delivered from the second reception unit 80 to the CAD processing unit 50 via the RW control unit 81.
  • the transmission speed is the speed at which the CAD processing request 57 is transmitted from the console 13B or the console 13C to the second receiving unit 80. That is, the transmission speed is the speed at which the radiation image 30B is transmitted from the console 13B to the second receiving unit 80, and the speed at which the radiation image 30C is transmitted from the console 13C to the second receiving unit 80. As shown in the balloon at the bottom, the delivery speed is faster than the transmission speed.
  • the RW control unit 81 executes an erasing process of erasing the radiation image 30B or the radiation image 30C from the storage device 61 after the return processing of the CAD processing result 58 by the return unit 84. At the same time, the RW control unit 81 executes an erasing process for erasing the CAD-processed radiation image 30BP or the CAD-processed radiation image 30CP from the storage device 61.
  • the RW control unit 81 stores the execution history of the second CAD process in the storage device 61.
  • the execution history of the second CAD processing includes, for example, the time when the CAD processing request 57 is received by the second receiving unit 80, the identification information of the console 13B or the console 13C of the source of the CAD processing request 57, and the radiation included in the CAD processing request 57.
  • the identification information of the image 30B or the radiographic image 30C, the time when the second CAD process is executed, and the like are included.
  • the CPU 63 includes a reception unit 75, an irradiation control unit 76, a cassette control unit 77, a notification unit 78, a first reception unit 79, and a second reception unit 80. It functions as a RW control unit 81, an image processing unit 82, a display control unit 83, and a return unit 84. Further, the GPU 64 functions as a CAD processing unit 50.
  • the operator OP Prior to shooting, the operator OP selects the shooting menu 90 corresponding to the shooting order via the display 42, and the reception unit 75 accepts the shooting menu 90. Then, the reception unit 75 reads out the irradiation condition 91 corresponding to the shooting menu 90 from the irradiation condition table 71. The read irradiation condition 91 is finely adjusted by the operator OP as necessary, and then set in the voltage generator 26 by the irradiation control unit 76.
  • the irradiation switch 21 is operated by the operator OP, and the warm-up instruction signal 92 is received by the reception unit 75 (step ST100).
  • the radiation tube 25 is warmed up (step ST110).
  • the wireless transmission (first notification process) of the acceptable notification 56 by the notification unit 78 in response to the acceptance / rejection inquiry 55 is interrupted (step ST110, second restriction process).
  • the irradiation switch 21 is further operated by the operator OP, and the irradiation start instruction signal 93 is received by the reception unit 75 (step ST120).
  • the irradiation start instruction signal 93 is received by the reception unit 75 (step ST120).
  • irradiation of radiation R is started from the radiation tube 25 under the set irradiation condition 91, and the irradiation start synchronization signal 94 is transmitted from the cassette control unit 77 to the electronic cassette 12A ( Step ST130).
  • the storage operation is performed in response to the irradiation start synchronization signal 94.
  • the irradiation of the radiation R from the radiation tube 25 is completed, and the irradiation end synchronization signal 95 is transmitted from the cassette control unit 77 to the electronic cassette 12A (step ST140).
  • the reading operation is performed in response to the irradiation end synchronization signal 95.
  • the radiation image 30A is output from the electronic cassette 12A.
  • the radiation image 30A from the electronic cassette 12A is received by the first receiving unit 79 (step ST150, first receiving process).
  • the radiation image 30A is output from the first receiving unit 79 to the RW control unit 81, and is stored in the storage device 61 by the RW control unit 81 (step ST160).
  • the radiation image 30A is read from the storage device 61 by the RW control unit 81 and output to the image processing unit 82. Then, the image processing unit 82 performs various image processing such as offset correction processing, sensitivity correction processing, and defect pixel correction processing on the radiation image 30A (step ST170).
  • the radiographic image 30A after image processing is output from the image processing unit 82 to the RW control unit 81, and is stored in the storage device 61 by the RW control unit 81.
  • the radiation image 30A after image processing is displayed on the display 42 by the display control unit 83 (step ST180).
  • the operator OP can immediately confirm the appearance of the radiation image 30A at the imaging site.
  • the CAD processing unit 50 After a set time has elapsed since the radiation image 30A was displayed on the display 42, the CAD processing unit 50 performs CAD processing on the radiation image 30A after image processing (step ST190, first CAD processing). As a result, the radiation image 30A becomes a CAD-processed radiation image 30AP.
  • the CAD-processed radiation image 30AP is output from the CAD processing unit 50 to the RW control unit 81, and is stored in the storage device 61 by the RW control unit 81.
  • step ST100 When the warm-up instruction signal 92 is received by the reception unit 75 (step ST100), the shooting-related processing is started. Then, when the first CAD processing for the radiation image 30A by the CAD processing unit 50 is completed (step ST190), the imaging-related processing is completed.
  • the second busy status notification 120 is sent from the notification unit 78 to the console 13B or the console 13C instead of the acceptance acceptance notification 56. Will be notified.
  • the second busy status notification screen 125 shown in FIG. 15 is displayed on the display of the console 13B or the console 13C.
  • the CAD-processed radiation image 30AP is displayed on the display 42 by the display control unit 83 (step ST200).
  • the wireless transmission (first notification process) of the acceptable notification 56 by the notification unit 78 in response to the acceptance / rejection inquiry 55 is restarted (step ST200).
  • the operator OP can immediately confirm the CAD-processed radiation image 30AP at the imaging site.
  • the operator of the radiographic imaging system 10B or the radiographic imaging system 10C activates an application program for requesting the radiation generator 11A to perform a second CAD process on the radiographic image 30B or the radiographic image 30C.
  • the acceptance / rejection inquiry 55 is wirelessly transmitted from the console 13B or the console 13C to the console 13A.
  • the acceptance / rejection inquiry 55 is received by the notification unit 78 (step ST300).
  • the notification unit 78 transmits the acceptance / acceptance notification 56 (step ST310, first notification processing).
  • the acceptance notification screen 105 shown in FIG. 11 is displayed on the display of the console 13B or the console 13C.
  • the request button 107 is selected on the acceptable notification screen 105, the CAD processing request 57 including the radiation image 30B from the console 13B or the CAD processing request 57 including the radiation image 30C is wirelessly transmitted from the console 13C to the console 13A. ..
  • the CAD processing request 57 is received by the second receiving unit 80 (step ST320, second receiving processing). Further, as shown in FIG. 12, the wireless transmission (first notification process) of the acceptable notification 56 by the notification unit 78 is interrupted (step ST320, first restriction process).
  • the radiation image 30B or the radiation image 30C included in the CAD processing request 57 is output from the second receiving unit 80 to the RW control unit 81, and is stored in the storage device 61 by the RW control unit 81 (step ST330).
  • the radiation image 30B or the radiation image 30C is read from the storage device 61 by the RW control unit 81 and output to the CAD processing unit 50. Then, the CAD processing unit 50 performs CAD processing on the radiation image 30B or the radiation image 30C (step ST340, second CAD processing). As a result, the radiation image 30B is a CAD-processed radiation image 30BP, and the radiation image 30C is a CAD-processed radiation image 30CP.
  • the CAD-processed radiation image 30BP or the CAD-processed radiation image 30CP is output from the CAD processing unit 50 to the RW control unit 81, and is stored in the storage device 61 by the RW control unit 81 (step ST350).
  • the CAD-processed radiation image 30BP or the CAD-processed radiation image 30CP is read from the storage device 61 by the RW control unit 81 and output to the return unit 84.
  • the CAD-processed radiation image 30BP or the CAD-processed radiation image 30CP is returned to the console 13B or the console 13C as the CAD processing result 58 by the return unit 84 (step ST360, return processing).
  • the acceptance / rejection inquiry 55 is received during the second reception process, the second CAD process, and the return process for any of the radiation image 30B and the radiation image 30C, the acceptance is accepted, as shown in FIG.
  • the first busy status notification 110 is notified from the notification unit 78 to the console 13B or the console 13C.
  • the first busy status notification screen 115 shown in FIG. 13 is displayed on the display of the console 13B or the console 13C.
  • the radiation image 30B or the radiation image 30C of the storage device 61 and the CAD-processed radiation image 30BP or the CAD-processed radiation image 30CP are erased by the RW control unit 81 (step ST370).
  • Erase processing the wireless transmission (first notification process) of the acceptable notification 56 by the notification unit 78 is restarted (step ST370).
  • the CPU 63 of the radiation generator 11A includes a first receiving unit 79, a second receiving unit 80, and a returning unit 84.
  • the GPU 64 includes a CAD processing unit 50.
  • the first receiving unit 79 executes the first receiving process of receiving the radiation image 30A from the electronic cassette 12A.
  • the second receiving unit 80 executes the second receiving process of receiving the radiographic image 30B from the radiographic imaging system 10B or the radiographic image 30C from the radiographic imaging system 10C.
  • the CAD processing unit 50 executes the first CAD processing for performing the CAD processing on the radiation image 30A.
  • the CAD processing unit 50 executes a second CAD process for performing a CAD process on the radiation image 30B or the radiation image 30C.
  • the return unit 84 executes a return process of returning the CAD processing result 58, which is the result of the second CAD process, to the radiography imaging system 10B or the radiography imaging system 10C.
  • the radiation generator 11A can effectively utilize the function of the CAD processing.
  • the notification unit 78 executes the first notification processing for notifying the radiography imaging system 10B or the radiography imaging system 10C that the request for the second CAD processing can be accepted by the acceptance acceptance notification 56. Therefore, the operator of the radiography system 10B or the radiography system 10C can be surely notified of the existence of the radiography system 10A capable of accepting the request for the second CAD process.
  • the RW control unit 81 executes an erasing process of erasing the radiation image 30B or the radiation image 30C and the CAD-processed radiation image 30BP or the CAD-processed radiation image 30CP from the storage device 61 after the return processing by the return unit 84.
  • the radiation generator 11A is a "mobile radiation generator", it is more likely to be seen by people other than the operator OP compared to the stationary radiation generator. For this reason, it is necessary to further improve the data security of the "second radiological image", which is a deposit from another radiography system.
  • the "second radiation image” is stored in the storage device 61 for a necessary period of time, and is deleted from the storage device 61 when it is no longer needed. Therefore, it is possible to reduce the possibility that the "second radiation image” leaks from the radiation generator 11A, and it is possible to contribute to the improvement of the data security of the "second radiation image".
  • the notification unit 78 interrupts the first notification process while executing the second reception process, the second CAD process, and the return process for one "second radiation image", thereby causing one "second radiation”.
  • the first limiting process is executed so that only the "image" exists in the radiation generator 11A. Therefore, the CAD processing result 58 including the CAD-processed radiation image 30BP is erroneously returned to the console 13C, or the CAD processing result 58 including the CAD-processed radiation image 30CP is erroneously returned to the console 13B. It can be reliably prevented. Therefore, this configuration can also contribute to the improvement of the data security of the "second radiation image".
  • the notification unit 78 indicates that the second reception processing, the second CAD processing, and the return processing for one "second radiographic image" are being executed by the first busy status notification 110, that is, the radiography imaging system 10B or the radiography imaging system.
  • the second notification process for notifying 10C is executed. Therefore, in the radiation generator 11A, the second reception process, the second CAD process, and the return process for one "second radiation image" are being executed, and the radiation is not in a state of accepting the request for the CAD process.
  • the operator of the imaging system 10B or the radiography system 10C can be reliably notified.
  • the delivery speed at which the radiation image 30B or the radiation image 30C received in the second reception process is delivered to the second CAD process is the transmission speed of the radiation image 30B from the radiography system 10B and the radiography. It is faster than the transmission speed of the radiation image 30C from the system 10C. Therefore, after receiving the radiation image 30B or the radiation image 30C in the second reception process, the second CAD process can be started without delay.
  • the radiation generator 11A has a CPU 63 that executes processes other than the first CAD process and the second CAD process, and a GPU 64 that executes at least the first CAD process and the second CAD process.
  • the processor is divided into a CPU 63 that executes processing other than the first CAD processing and the second CAD processing as described above, and a GPU 64 that executes at least the first CAD processing and the second CAD processing. Therefore, the first CAD process and the second CAD process can be executed at high speed without being affected by other processes.
  • the notification unit 78 is an imaging-related process related to imaging of the radiation image 30A, and interrupts the first notification process during execution of the imaging-related process including the first reception process and the first CAD process to perform the second CAD process. Execute the second restriction process that is not executed. Therefore, for the radiological imaging system 10A, it is possible to prioritize its own imaging-related processing over the second CAD processing, which is an additional processing.
  • the notification unit 78 executes the second notification process for notifying the radiography imaging system 10B or the radiography imaging system 10C that the imaging-related processing is being executed by the second busy status notification 120. Therefore, it is possible to reliably notify the operator of the radiation imaging system 10B or the radiation imaging system 10C that the radiation generator 11A is executing the imaging-related processing and is not in the state of accepting the request for the CAD processing.
  • the communication establishment state between the wireless communication unit 60 and the console 13B and the console 13C may be maintained until the first notification process is restarted.
  • the communication establishment state between the wireless communication unit 60 and the console 13B and the console 13C may be canceled.
  • the wireless communication unit 60 performs a process of reestablishing communication with the console 13B or the console 13C.
  • the first restriction process is not limited to the mode in which the above first notification process is interrupted.
  • the first restriction process of the following aspects may be executed without interrupting the first notification process.
  • the second receiving unit 80 receives the CAD processing request 57 while executing the second receiving processing, the second CAD processing, and the returning processing for any one of the radiation image 30B and the radiation image 30C. It may be a mode that does not.
  • the radiation image 30B or the radiation image 30C included in the storage device 61 may be discarded without being stored in the storage device 61.
  • the aspects shown in FIGS. 20 and 21 can also contribute to the improvement of the data security of the “second radiation image”.
  • the notification unit 78 is also executing the second reception process, the second CAD process, and the return process for one “second radiation image”.
  • the busy status notification 110 is notified to the console 13B or the console 13C.
  • the communication establishment state with the other of the console 13B and the console 13C is canceled, and the communication with one of the console 13B and the console 13C is resolved.
  • a mode in which only the communication establishment state is maintained may be adopted.
  • the second restriction process is not limited to the mode in which the above first notification process is interrupted.
  • the second restriction process of the following aspects may be executed without interrupting the first notification process.
  • the second receiving unit 80 may not receive the CAD processing request 57 during the execution of the photographing-related processing.
  • the radiation image 30B or the radiation image 30C included in the CAD processing request 57 received by the second receiving unit 80 is discarded without being stored in the storage device 61. It may be an embodiment.
  • the radiography system 10A can also prioritize its own radiography-related processing according to the aspects shown in FIGS. 22 and 23.
  • the notification unit 78 notifies the console 13B or the console 13C of the second busy state notification 120 indicating that the shooting-related processing is being executed.
  • the above embodiment shows an example in which one radiation generator 11A, which is an example of the "mobile radiation generator” according to the technique of the present disclosure, is used, but the present invention is not limited to this.
  • a plurality of request buttons 107 corresponding to a plurality of "mobile radiation generators” are displayed on the contractable notification screen 105 in a form that can be selectively selected.
  • the "second radiography system” is not limited to the exemplary radiography system 10B and radiography system 10C. There may be two or more “second radiography systems”.
  • the CAD processing result 58 is not limited to the example CAD-processed radiation image 30BP or CAD-processed radiation image 30CP.
  • Information on the display position of the marker 100 surrounding the lesion candidate extracted by the second CAD processing may be returned as the CAD processing result 58. Further, when the lesion candidate is not extracted, the fact that the lesion candidate is not extracted may be returned as the CAD processing result 58.
  • a device that executes a second CAD process on the radiation image 30B or the radiation image 30C may exist on the network.
  • a CAD processing device that executes a second CAD process on the radiation image 30B or the radiation image 30C
  • the following can be considered as a situation in which the radiography system 10B or the radiography system 10C requests the radiation generator 11A instead of the CAD processing device to perform the second CAD processing.
  • the first is the case where the CAD processing function in the CAD processing apparatus is malfunctioning and cannot be used.
  • the second is a case where a network failure occurs due to a disaster or the like and communication between the console 13B or the console 13C and the CAD processing device cannot be performed.
  • the notification unit 78 receives the acceptance / rejection inquiry 55, the acceptance / acceptance notification 56 is transmitted, the second receiving unit 80 receives the CAD processing request 57, and the returning unit 84 receives the CAD processing result 58.
  • Transmission is performed through the short-range wireless communication unit 130. That is, the second reception process and the return process are the processes of receiving and returning the radiation image 30B or the radiation image 30C through short-range wireless communication.
  • the short-range wireless communication unit 130 transmits and receives each of the above information in accordance with short-range wireless communication standards such as Bluetooth (registered trademark) and ZigBee (registered trademark).
  • the notification unit 78 receives the acceptance / rejection inquiry 55, the acceptance / acceptance notification 56 is transmitted, the second receiving unit 80 receives the CAD processing request 57, and the returning unit 84 receives the CAD processing result 58.
  • Transmission is performed through the wired communication unit 135. That is, the second reception process and the return process are the processes of receiving and returning the radiation image 30B or the radiation image 30C through the wired communication.
  • the wired communication unit 135 transmits and receives each of the above information in accordance with a wired communication standard such as a USB (Universal Serial Bus) standard.
  • the radiation image 30B or radiation can be obtained even when communication with the CAD processing device is not possible due to a network failure.
  • the second CAD process for the image 30C can be executed.
  • the wireless communication unit 60 shown in FIG. 6, the short-range wireless communication unit 130 shown in FIG. 24, and the wired communication unit 135 shown in FIG. 25 may be provided. Then, the wireless communication unit 60 may be used normally, and may be switched to the short-range wireless communication unit 130 or the wired communication unit 135 when a network failure occurs.
  • the CAD processing unit 50 executes the CAD processing using the CAD processing model 72, but the present invention is not limited to this. CAD processing may be performed using a well-known image recognition technique.
  • the CAD processing unit 50 automatically performs the CAD processing on the radiation image 30A, but the present invention is not limited to this. CAD processing may be performed on the radiation image 30A only when instructed by the operator OP.
  • CAD processing unit 50 There may be a plurality of types of CAD processing that can be performed by the CAD processing unit 50.
  • a GUI Graphic User Interface
  • a GUI for instructing the execution of a desired CAD process among a plurality of types of CAD processes is displayed on the acceptable notification screen 105.
  • the GPU 64 may have functions such as an image processing unit 82 and a display control unit 83 in addition to the CAD processing unit 50.
  • the shooting-related processing is started when the warm-up instruction signal 92 is received by the reception unit 75, but the present invention is not limited to this.
  • the shooting-related processing may be started.
  • the imaging-related processing may be started.
  • the radiation image 30A is received by the first receiving unit 79, the imaging-related processing may be started.
  • the end of the shooting-related processing is not limited to the case where the illustrated first CAD process is completed.
  • the imaging-related processing may be completed.
  • the photographing-related processing may include at least the first reception processing and the first CAD processing.
  • the first restriction process is terminated at the end timing of the return process, but the present invention is not limited to this.
  • the first restriction process may be executed by extending until the end timing of the erase process.
  • the electronic cassette 12A that performs the accumulation operation in response to the irradiation start synchronization signal 94 and the reading operation in response to the irradiation end synchronization signal 95 has been exemplified, but is not limited to this.
  • An electronic cassette having a function of detecting the start and end of irradiation of radiation R by itself may be used.
  • the CAD processing unit 50 the receiving unit 75, the irradiation control unit 76, the cassette control unit 77, the notification unit 78, the first receiving unit 79, the second receiving unit 80, the RW control unit 81, and the image processing unit.
  • the processing unit Processesing Unit
  • the following various processors can be used.
  • CPU63 and GPU64 which are general-purpose processors that execute software (operation program 70) and function as various processing units
  • circuit configurations are provided after manufacturing FPGA (Field Programmable Gate Array) and the like.
  • a dedicated processor that has a circuit configuration designed exclusively for executing a specific process such as a programmable logic device (PLD), which is a changeable processor, and / or an ASIC (Application Special Integrated Circuit). Includes electrical circuits and the like.
  • PLD programmable logic device
  • ASIC Application Special Integrated Circuit
  • One processor may be composed of one of these various processors, or a combination of two or more processors of the same type or different types (for example, a combination of a plurality of FPGAs and / or a CPU and a CPU). It may be configured in combination with FPGA). Further, a plurality of processing units may be configured by one processor.
  • one processor is configured by a combination of one or more CPUs and software, as represented by a computer such as a client and a server.
  • a processor functions as a plurality of processing units.
  • SoC system on chip
  • a processor that realizes the functions of the entire system including a plurality of processing units with one IC (Integrated Circuit) chip is used.
  • the various processing units are configured by using one or more of the above-mentioned various processors as a hardware structure.
  • circuitry in which circuit elements such as semiconductor elements are combined can be used.
  • the technique of the present disclosure can be appropriately combined with the various embodiments described above and / or various modifications. Further, not limited to the above embodiment, it goes without saying that various configurations can be adopted as long as they do not deviate from the gist. Further, the technique of the present disclosure extends to a storage medium for storing the program non-temporarily in addition to the program.
  • a and / or B is synonymous with "at least one of A and B". That is, “A and / or B” means that it may be A alone, B alone, or a combination of A and B. Further, in the present specification, when three or more matters are connected and expressed by "and / or", the same concept as “A and / or B" is applied.

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Abstract

第1放射線画像を撮影する第1放射線撮影システムに用いられる移動式放射線発生装置であり、放射線を発する放射線管を含む放射線発生部を有し、車輪を有する台車部により移動可能で、バッテリーにより駆動される移動式放射線発生装置において、少なくとも1つのプロセッサを備え、プロセッサは、第1放射線画像を受信する第1受信処理と、第1放射線画像に対してコンピュータ支援診断処理を施す第1コンピュータ支援診断処理と、第1放射線撮影システムとは異なる第2放射線撮影システムから、第2放射線画像を受信する第2受信処理と、第2放射線画像に対してコンピュータ支援診断処理を施す第2コンピュータ支援診断処理と、第2コンピュータ支援診断処理の結果を第2放射線撮影システムに返送する返送処理と、を実行する。

Description

移動式放射線発生装置、移動式放射線発生装置の作動方法、移動式放射線発生装置の作動プログラム
 本開示の技術は、移動式放射線発生装置、移動式放射線発生装置の作動方法、移動式放射線発生装置の作動プログラムに関する。
 医療分野において、放射線撮影システムで撮影された放射線画像を用いた診断が盛んに行われている。放射線撮影システムは、放射線を発する放射線管を有する放射線発生装置と、被写体を透過した放射線を受けて放射線画像を出力する放射線画像検出装置とを備える。
 放射線発生装置として、移動式放射線発生装置が知られている。移動式放射線発生装置は、例えば、放射線管を含む放射線発生部を有する本体部が、車輪を有する台車部に搭載された構成であり、台車部により移動可能である。移動式放射線発生装置は、バッテリーにより駆動可能である。
 移動式放射線発生装置は、その機動性を活かして、病室を回りながら被写体である患者の撮影を行う、いわゆる回診撮影に用いられる。あるいは、移動式放射線発生装置は、救急救命室における撮影にも用いられる。また、移動式放射線発生装置は、手術室に持ち込んで、手術の最中に使用することも可能である。さらには、移動式放射線発生装置は、屋外の災害現場等に持ち込んで救急的に使用することも可能である。また、移動式放射線発生装置は、バッテリーにより駆動可能であるため、停電といった公共インフラの不調に遭遇しても、平常時と変わらず使用することができる。
 特開2008-253758号公報には、コンピュータ支援診断(CAD;Computer Aided Diagnosis)処理の機能を移動式放射線発生装置に搭載した放射線撮影システムが記載されている。この特開2008-253758号公報に記載の放射線撮影システムによれば、放射線画像検出装置から出力された放射線画像に対して、移動式放射線発生装置で撮影現場において直ちにCAD処理を施してその結果を表示することができる。
 特開2008-253758号公報に記載の放射線撮影システムは、移動式放射線発生装置におけるCAD処理の対象を、自身のシステムを構成する放射線画像検出装置からの放射線画像に限っている。このため、CAD処理の機能を有効活用しているとは言い難かった。
 本開示の技術は、コンピュータ支援診断処理の機能を有効活用することが可能な移動式放射線発生装置、移動式放射線発生装置の作動方法、移動式放射線発生装置の作動プログラムを提供することを目的とする。
 上記目的を達成するために、本開示の移動式放射線発生装置は、第1放射線画像を撮影する第1放射線撮影システムに用いられる移動式放射線発生装置であり、放射線を発する放射線管を含む放射線発生部を有し、車輪を有する台車部により移動可能で、バッテリーにより駆動される移動式放射線発生装置において、少なくとも1つのプロセッサを備え、プロセッサは、第1放射線画像を受信する第1受信処理と、第1放射線画像に対してコンピュータ支援診断処理を施す第1コンピュータ支援診断処理と、第1放射線撮影システムとは異なる第2放射線撮影システムから、第2放射線画像を受信する第2受信処理と、第2放射線画像に対してコンピュータ支援診断処理を施す第2コンピュータ支援診断処理と、第2コンピュータ支援診断処理の結果を第2放射線撮影システムに返送する返送処理と、を実行する。
 プロセッサは、第2コンピュータ支援診断処理の依頼を受託することが可能である旨を、第2放射線撮影システムに通知する第1通知処理を実行することが好ましい。
 プロセッサは、返送処理後、第2放射線画像を記憶部から消去する消去処理を実行することが好ましい。
 プロセッサは、1枚の第2放射線画像に対する第2受信処理、第2コンピュータ支援診断処理、および返送処理を実行する間に、1枚の第2放射線画像だけが装置内に存在する状態とするための第1制限処理を実行することが好ましい。
 プロセッサは、1枚の第2放射線画像に対する第2受信処理、第2コンピュータ支援診断処理、および返送処理を実行中である旨を第2放射線撮影システムに通知する第2通知処理を実行することが好ましい。
 第2受信処理で受信した第2放射線画像を、第2コンピュータ支援診断処理に受け渡す受け渡し速度は、第2放射線撮影システムからの第2放射線画像の送信速度よりも速いことが好ましい。
 プロセッサは、第1コンピュータ支援診断処理および第2コンピュータ支援診断処理以外の処理を実行する第1サブプロセッサと、第1コンピュータ支援診断処理および第2コンピュータ支援診断処理を少なくとも実行する第2サブプロセッサとを有することが好ましい。
 プロセッサは、第1放射線画像の撮影に関わる撮影関連処理であり、第1受信処理および第1コンピュータ支援診断処理を含む撮影関連処理の実行中は、第2コンピュータ支援診断処理を実行しない第2制限処理を実行することが好ましい。
 プロセッサは、撮影関連処理を実行中である旨を第2放射線撮影システムに通知する第3通知処理を実行することが好ましい。
 第2受信処理および返送処理は、近距離無線通信、または有線通信を通じて第2放射線画像を受信および返送する処理であることが好ましい。
 本開示の移動式放射線発生装置の作動方法は、第1放射線画像を撮影する第1放射線撮影システムに用いられる移動式放射線発生装置であり、放射線を発する放射線管を含む放射線発生部を有し、車輪を有する台車部により移動可能で、バッテリーにより駆動される移動式放射線発生装置の作動方法において、第1放射線画像を受信する第1受信処理と、第1放射線画像に対してコンピュータ支援診断処理を施す第1コンピュータ支援診断処理と、第1放射線撮影システムとは異なる第2放射線撮影システムから、第2放射線画像を受信する第2受信処理と、第2放射線画像に対してコンピュータ支援診断処理を施す第2コンピュータ支援診断処理と、第2コンピュータ支援診断処理の結果を第2放射線撮影システムに返送する返送処理と、をコンピュータのプロセッサに実行させる。
 本開示の移動式放射線発生装置の作動プログラムは、第1放射線画像を撮影する第1放射線撮影システムに用いられる移動式放射線発生装置であり、放射線を発する放射線管を含む放射線発生部を有し、車輪を有する台車部により移動可能で、バッテリーにより駆動される移動式放射線発生装置の作動プログラムにおいて、第1放射線画像を受信する第1受信処理と、第1放射線画像に対してコンピュータ支援診断処理を施す第1コンピュータ支援診断処理と、第1放射線撮影システムとは異なる第2放射線撮影システムから、第2放射線画像を受信する第2受信処理と、第2放射線画像に対してコンピュータ支援診断処理を施す第2コンピュータ支援診断処理と、第2コンピュータ支援診断処理の結果を第2放射線撮影システムに返送する返送処理と、をコンピュータのプロセッサに実行させる。
 本開示の技術によれば、コンピュータ支援診断処理の機能を有効活用することが可能な移動式放射線発生装置、移動式放射線発生装置の作動方法、移動式放射線発生装置の作動プログラムを提供することができる。
医療施設に配備される放射線撮影システムを示す図である。 放射線撮影システムを用いた撮影の様子を示す図である。 放射線撮影システムを示す図である。 UI系デバイスを示す図である。 CAD処理の機能を有するコンソールと、CAD処理の機能を有していないコンソールとの間で通信される各種情報を示す図である。 放射線発生装置のブロック図である。 放射線発生装置のCPUの機能を示すブロック図である。 照射条件テーブルを示す図である。 撮影関連処理を示す図である。 CAD処理済み放射線画像を示す図である。 受託可能通知画面を示す図である。 第2受信処理、第2CAD処理、および返送処理を実行する間、第1通知処理を中断する様子を示す図である。 第1ビジー状態通知画面を示す図である。 撮影関連処理の実行中に、第1通知処理を中断する様子を示す図である。 第2ビジー状態通知画面を示す図である。 第2受信処理で受信した第2放射線画像を、第2受信部からCAD処理部に受け渡す受け渡し速度と、第2放射線画像の送信速度との関係を示す図である。 返送処理後、第2放射線画像をストレージデバイスから消去する消去処理の様子を示す図である。 放射線発生装置の処理手順を示す図である。 放射線発生装置の処理手順を示す図である。 第1制限処理の別の例を示す図である。 第1制限処理のさらに別の例を示す図である。 第2制限処理の別の例を示す図である。 第2制限処理のさらに別の例を示す図である。 第2受信処理および返送処理を、近距離無線通信を通じて行う態様を示す図である。 第2受信処理および返送処理を、有線通信を通じて行う態様を示す図である。
 図1において、医療施設2には、放射線撮影システム10A、放射線撮影システム10B、および放射線撮影システム10Cが配備されている。放射線撮影システム10Aは、放射線発生装置11Aと電子カセッテ12Aとコンソール13Aとを備えている。コンソール13Aは放射線発生装置11Aに内蔵されている。放射線撮影システム10Bは、放射線発生装置11Bと電子カセッテ12Bとコンソール13Bとを備えている。同様に、放射線撮影システム10Cは、放射線発生装置11Cと電子カセッテ12Cとコンソール13Cとを備えている。放射線撮影システム10Aは、本開示の技術に係る「第1放射線撮影システム」の一例である。放射線撮影システム10Bおよび放射線撮影システム10Cは、本開示の技術に係る「第2放射線撮影システム」の一例である。
 放射線発生装置11Aは、放射線発生部20と照射スイッチ21と台車部22とを有する。放射線発生部20は、被写体H(図2参照)に向けて放射線R(図2参照)を発する。放射線発生部20は、放射線源23と照射野限定器24とで構成される。放射線源23には放射線管25が内蔵されている。放射線管25は、放射線Rとして例えばX線を発生する。
 照射スイッチ21は、診療放射線技師等のオペレータOP(図2参照)が放射線Rの照射開始を指示するためのスイッチである。照射スイッチ21は、例えば2段押下型である。照射スイッチ21は、1段目まで押された(半押しされた)ときにウォームアップ指示信号92(図7参照)を発生し、2段目まで押された(全押しされた)ときに照射開始指示信号93(図7参照)を発生する。
 放射線管25には、フィラメント、ターゲット、グリッド電極等(いずれも図示省略)が設けられている。陰極であるフィラメントと陽極であるターゲットの間には、電圧発生器26から電圧が印加される。このフィラメントとターゲットの間に印加される電圧は、管電圧と呼ばれる。フィラメントは、印加された管電圧に応じた熱電子をターゲットに向けて放出する。ターゲットは、フィラメントからの熱電子の衝突によって放射線Rを放射する。グリッド電極は、フィラメントとターゲットの間に配置されている。グリッド電極は、電圧発生器26から印加される電圧に応じて、フィラメントからターゲットに向かう熱電子の流量を変更する。このフィラメントからターゲットに向かう熱電子の流量は、管電流と呼ばれる。管電圧、管電流は、照射時間とともに照射条件91(図7および図8参照)として設定される。
 照射スイッチ21が半押しされてウォームアップ指示信号92が発生された場合、フィラメントが予熱され、同時にターゲットの回転が開始される。フィラメントが規定の温度に達し、かつターゲットが規定の回転数となったときにウォームアップが完了する。このウォームアップが完了した状態において、照射スイッチ21が全押しされて照射開始指示信号93が発生された場合、電圧発生器26から管電圧が印加され、放射線管25から放射線Rが発生される。放射線Rの発生開始から、照射条件91で設定された照射時間が経過したときに、管電圧の印加が停止され、放射線Rの照射が終了される。
 照射野限定器24は、放射線管25から発生された放射線Rの照射野を限定する。照射野限定器24は、例えば、放射線Rを遮蔽する鉛等の4枚の遮蔽板が四角形の各辺上に配置され、放射線を透過させる四角形の出射開口が中央部に形成された構成である。照射野限定器24は、各遮蔽板の位置を変更することで出射開口の大きさを変化させ、これにより放射線Rの照射野を変更する。
 台車部22は、左右一対の前輪27と左右一対の後輪28とを有する。放射線発生装置11Aは、台車部22によって病院内を移動可能である。つまり、放射線発生装置11Aは、本開示の技術に係る「移動式放射線発生装置」の一例である。放射線発生装置11Aは、病室を回りながら被写体Hの撮影を行う、いわゆる回診撮影に用いることが可能である。このため放射線発生装置11Aは回診車とも呼ばれる。また、放射線発生装置11Aは、手術室に持ち込んで、手術の最中に使用することも可能である。さらには、放射線発生装置11Aは、屋外の災害現場等に持ち込んで救急的に使用することも可能である。
 電子カセッテ12Aは、周知のように、センサパネルが可搬型の筐体に内蔵され、バッテリーにより駆動される。センサパネルは、これも周知のように、放射線R、または放射線Rから変換された可視光に感応して信号電荷を発生する画素が複数配列された構成である。電子カセッテ12Aは、放射線発生部20から照射されて被写体Hを透過した放射線Rを受けて放射線画像30Aを出力する。電子カセッテ12Aは、コンソール13Aに放射線画像30Aを無線送信する。放射線画像30Aは、本開示の技術に係る「第1放射線画像」の一例である。
 コンソール13Aは、電子カセッテ12Aからの放射線画像30Aを無線受信する。コンソール13Aは、放射線画像30Aに対して各種画像処理を施し、画像処理後の放射線画像30Aをタッチパネルディスプレイ(以下、単にディスプレイと表記する)42(図4参照)に表示する。
 放射線発生装置11Bおよび放射線発生装置11Cは、放射線発生装置11Aと同様に、被写体Hに向けて放射線Rを発する。電子カセッテ12Bは、被写体Hを透過した放射線Rを受けて放射線画像30Bを出力する。電子カセッテ12Bは、コンソール13Bに放射線画像30Bを無線送信する。また、電子カセッテ12Cは、被写体Hを透過した放射線Rを受けて放射線画像30Cを出力する。電子カセッテ12Cは、コンソール13Cに放射線画像30Cを無線送信する。放射線画像30Bおよび放射線画像30Cは、本開示の技術に係る「第2放射線画像」の一例である。以下では、放射線画像30A、放射線画像30B、および放射線画像30Cを、まとめて放射線画像30と表記する場合がある。なお、放射線発生装置11Bおよび放射線発生装置11Cは、放射線発生装置11Aと同じく移動式であってもよいし、撮影室に据え置かれる据え置き式であってもよい。
 コンソール13Bは、電子カセッテ12Bからの放射線画像30Bを無線受信する。コンソール13Bは、放射線画像30Bに対して各種画像処理を施し、画像処理後の放射線画像30Bをディスプレイ(図示省略)に表示する。また、コンソール13Cは、電子カセッテ12Cからの放射線画像30Cを無線受信する。コンソール13Cは、放射線画像30Cに対して各種画像処理を施し、画像処理後の放射線画像30Cをディスプレイ(図示省略)に表示する。
 図2および図3において、台車部22には本体部35が搭載されている。本体部35は、前述の放射線発生部20に加えて、中央部36、支柱部37、およびアーム部38等を含む。
 中央部36は、UI(User Interface)系デバイス39と、カセッテ収納部40と、ハンドル41とを有している。UI系デバイス39は、図4に示すようにタッチパネルディスプレイ42と操作パネル43とで構成される。ディスプレイ42は放射線画像30A等を表示する。操作パネル43は、放射線Rの照射条件91を設定する際等に、オペレータOPによって操作される。
 カセッテ収納部40は、中央部36の後部側に設けられている。カセッテ収納部40は電子カセッテ12Aを収納する。電子カセッテ12Aは、縦横のサイズが17インチ×17インチ、17インチ×14インチ、12インチ×10インチ等、複数の種類がある。カセッテ収納部40は、こうした複数の種類がある電子カセッテ12Aを、種類を問わず複数台収納することが可能である。また、カセッテ収納部40は、収納された電子カセッテ12Aのバッテリーを充電する機能を有している。
 ハンドル41は、中央部36の上方を囲むように設けられている。ハンドル41は、台車部22、ひいては放射線発生装置11Aを操縦するために、オペレータOPにより把持される。オペレータOPは、放射線発生部20が台車部22の上部および中央部36の前部側に収納された図3に示す状態で、ハンドル41を把持しつつ放射線発生装置11Aを走行させる。
 照射スイッチ21は、中央部36に取り付けられている。照射スイッチ21には延長ケーブルが接続されており、中央部36から取り外して使用することが可能である。
 支柱部37は角柱状であり、台車部22の中央に立設されている。アーム部38は、基端が支柱部37に取り付けられ、基端の反対側の自由端となる先端に放射線発生部20が取り付けられている。
 支柱部37は、第1支柱45と、第1支柱45から所定の角度で上方に連設された第2支柱46とを有する。第1支柱45は、台車部22の上面に設けられている。第2支柱46は、鉛直軸を回転軸として、第1支柱45に対して回転可能である。
 アーム部38は、第2支柱46に対して折り曲げたり、第2支柱46に沿う方向に伸ばしたりすることが可能である。放射線発生部20は、アーム部38に対して前後に首振りすることが可能である。なお、図2では、寝台47に仰臥する被写体Hの胸部を撮影している様子を示している。
 図5に示すように、コンソール13AはCAD処理部50を有する。CAD処理部50は、放射線画像30Aに対してCAD処理を施し、CAD処理済み放射線画像30APとする。CAD処理は、例えば、放射線画像30Aに映る腫瘍等の病変の候補を抽出する処理である。一方、コンソール13Bおよびコンソール13CはCAD処理の機能を有していない。
 コンソール13Bまたはコンソール13Cは、受託可否問い合わせ55を無線送信する。受託可否問い合わせ55は、放射線画像30Bまたは放射線画像30Cに対するCAD処理の依頼を受託可能な装置が存在するか否かを問い合わせるものである。コンソール13Aは、受託可否問い合わせ55を無線受信した場合、受託可能通知56をコンソール13Bまたはコンソール13Cに無線送信する。受託可能通知56は、コンソール13Aにおいて、放射線画像30Bまたは放射線画像30Cに対するCAD処理の依頼を受託することが可能である旨を示す通知である。コンソール13Aは、受託可能通知56に対してコンソール13Bまたはコンソール13Cから無線送信されたCAD処理要求57を無線受信する。CAD処理要求57には、放射線画像30Bまたは放射線画像30Cが含まれる。また、CAD処理要求57には、コンソール13Bまたはコンソール13Cの識別情報(図示省略)等も含まれる。
 コンソール13Aは、CAD処理要求57に応じて、放射線画像30Bまたは放射線画像30Cに対してCAD処理を施し、CAD処理済み放射線画像30BPまたはCAD処理済み放射線画像30CPとする。コンソール13Aは、CAD処理済み放射線画像30BPまたはCAD処理済み放射線画像30CPを含むCAD処理結果58を、コンソール13Bまたはコンソール13Cに無線送信する。このように、コンソール13Aは、CAD処理機能を有さないコンソール13Bおよびコンソール13Cに代わって、放射線画像30Bまたは放射線画像30Cに対してCAD処理を施し、CAD処理結果58をコンソール13Bまたはコンソール13Cに返送する。CAD処理結果58は、本開示の技術に係る「第2コンピュータ支援診断処理の結果」の一例である。以下では、CAD処理済み放射線画像30AP、CAD処理済み放射線画像30BP、およびCAD処理済み放射線画像30CPを、まとめてCAD処理済み放射線画像30Pと表記する場合がある。
 図6において、放射線発生装置11Aは、無線通信部60、ストレージデバイス61、メモリ62、CPU(Central Processing Unit)63、GPU(Graphics Processing Unit)64等を有する。無線通信部60、ストレージデバイス61、メモリ62、CPU63、GPU64等は、バスライン65を介して相互に接続されている。バスライン65には、電圧発生器26およびUI系デバイス39も接続されている。無線通信部60、ストレージデバイス61、メモリ62、CPU63、GPU64、およびバスライン65と、UI系デバイス39とは、コンソール13Aを構成する。ストレージデバイス61、メモリ62、CPU63、GPU64、およびバスライン65は、本開示の技術に係る「コンピュータ」の一例である。また、CPU63およびGPU64は、本開示の技術に係る「プロセッサ」の一例である。なお、GPU64がコンソール13Aの構成に含まれず、バスライン65に接続される構成であって、コンソール13Aから独立したCAD処理専用の構成に含まれていてもよい。
 無線通信部60は、直接電子カセッテ12Aと無線通信する。また、無線通信部60は、電子カセッテ12A以外の外部装置とネットワークを介して無線通信する。外部装置としては、コンソール13Bおよびコンソール13Cが挙げられる。また、外部装置としては、撮影オーダーといった情報を管理する放射線科情報システム(RIS;Radiology Information System)、画像保存通信システム(PACS;Picture Archiving and Communication Systems)が挙げられる。ネットワークとしては、インターネットあるいは公衆通信網等のWAN(Wide Area Network)が挙げられる。
 ストレージデバイス61は、例えばハードディスクドライブ、ソリッドステートドライブ等であり、本開示の技術に係る「記憶部」の一例である。ストレージデバイス61は、各種プログラム、並びに各種プログラムに付随する各種データを記憶する。メモリ62は、CPU63およびGPU64が処理を実行するためのワークメモリである。CPU63およびGPU64は、ストレージデバイス61に記憶されたプログラムをメモリ62へ読み出し、読み出したプログラムにしたがった処理を実行する。
 CPU63には、前述の照射スイッチ21が接続されている。照射スイッチ21は、ウォームアップ指示信号92および照射開始指示信号93をCPU63に出力する。
 バスライン65には、給電部66が接続されている。給電部66は、バッテリー67からの電力を、放射線発生装置11Aの各部に供給する。給電部66は、バッテリー67からの直流電圧を、供給先に応じた値の電圧に変換するDC(Direct Current)-DCコンバータ、変換した電圧の値を安定化させる電圧安定化回路等を含む。バッテリー67は、例えば中央部36に内蔵されている。このように、放射線発生装置11Aは、バッテリー67により駆動される。なお、放射線発生装置11Aは、本体部35の下部から延びる電源コードのプラグ(図示省略)を商用電源のコンセントに接続することで、バッテリー67を充電したり、商用電源からの電力で動作したりすることが可能である。また、本体部35に直接接続するコネクタを有する充電器を本体部35に接続させ、バッテリー67を充電することも可能である。
 図7において、ストレージデバイス61には、作動プログラム70が記憶されている。作動プログラム70は、ストレージデバイス61、メモリ62、CPU63、GPU64、およびバスライン65で構成されるコンピュータを、本開示の技術に係る「移動式放射線発生装置」として動作させるためのプログラムである。すなわち、作動プログラム70は、本開示の技術に係る「移動式放射線発生装置の作動プログラム」の一例である。ストレージデバイス61には、照射条件テーブル71およびCAD処理用モデル72も記憶されている。
 CPU63は、作動プログラム70を実行することで、メモリ62等と協働して、受付部75、照射制御部76、カセッテ制御部77、通知部78、第1受信部79、第2受信部80、リードライト(以下、RW(Read Write)と略す)制御部81、画像処理部82、表示制御部83、および返送部84として機能する。また、GPU64は、作動プログラム70を実行することで、メモリ62等と協働して、前述のCAD処理部50として機能する。このためCPU63は、本開示の技術に係る「第1サブプロセッサ」の一例であり、GPU64は、本開示の技術に係る「第2サブプロセッサ」の一例である。
 受付部75は、操作パネル43を介してオペレータOPから入力される撮影メニュー90を受け付ける。受付部75は、受け付けた撮影メニュー90に対応する照射条件91を照射条件テーブル71から読み出し、読み出した照射条件91を照射制御部76に出力する。
 受付部75は、照射スイッチ21からのウォームアップ指示信号92および照射開始指示信号93も受け付ける。受付部75は、ウォームアップ指示信号92を受け付けた旨を、照射制御部76および通知部78に出力する。また、受付部75は、照射開始指示信号93を受け付けた旨を、照射制御部76に出力する。
 照射制御部76は、放射線管25の動作を制御することで、放射線Rの照射を制御する。照射制御部76は、照射条件91を電圧発生器26に設定する。照射制御部76は、受付部75からウォームアップ指示信号92を受け付けた旨が入力された場合、放射線管25にウォームアップを行わせる。また、照射制御部76は、受付部75から照射開始指示信号93を受け付けた旨が入力された場合、電圧発生器26を介して、設定された照射条件91にて放射線管25から放射線Rを照射させる。
 照射制御部76は、放射線Rの照射開始タイミングに合わせて、放射線Rの照射を開始した旨をカセッテ制御部77に出力する。また、照射制御部76は、放射線Rの照射終了タイミングに合わせて、放射線Rの照射を終了した旨をカセッテ制御部77に出力する。
 カセッテ制御部77は、電子カセッテ12Aに様々な制御信号を送信することで、電子カセッテ12Aの動作を制御する。カセッテ制御部77は、照射制御部76から放射線Rの照射を開始した旨が入力された場合、照射開始同期信号94を電子カセッテ12Aに送信する。また、カセッテ制御部77は、照射制御部76から放射線Rの照射を終了した旨が入力された場合、照射終了同期信号95を電子カセッテ12Aに送信する。なお、図示は省略したが、カセッテ制御部77は、照射条件91に応じた信号電荷のゲイン値等を電子カセッテ12Aに送信する。
 通知部78は、コンソール13Bまたはコンソール13Cからの受託可否問い合わせ55を受信する(図示省略)。通知部78は、受託可否問い合わせ55を受信した場合、受託可能通知56をコンソール13Bおよびコンソール13Cに通知する。すなわち、通知部78は、放射線画像30Bまたは放射線画像30Cに対する第2CAD処理の依頼を受託することが可能である旨を、放射線撮影システム10Bおよび放射線撮影システム10Cに通知する第1通知処理を実行する。
 第1受信部79は、電子カセッテ12Aからの放射線画像30Aを受信する第1受信処理を実行する。第1受信部79は、放射線画像30AをRW制御部81に出力する。
 第2受信部80は、コンソール13Bからの放射線画像30B、またはコンソール13Cからの放射線画像30Cを受信する第2受信処理を実行する。具体的には、第2受信部80は、放射線画像30Bまたは放射線画像30Cを含むCAD処理要求57を受信する。第2受信部80は、放射線画像30Bまたは放射線画像30CをRW制御部81に出力する。また、第2受信部80は、CAD処理要求57を受信した旨を通知部78に出力する。さらに、第2受信部80は、CAD処理要求57に含まれるコンソール13Bまたはコンソール13Cの識別情報を返送部84に出力する。
 RW制御部81は、ストレージデバイス61への各種データの記憶、およびストレージデバイス61内の各種データの読み出しを制御する。RW制御部81は、ストレージデバイス61から照射条件テーブル71を読み出し、照射条件テーブル71を受付部75に出力する。また、RW制御部81は、ストレージデバイス61からCAD処理用モデル72を読み出し、CAD処理用モデル72をCAD処理部50に出力する。
 RW制御部81は、第1受信部79からの放射線画像30Aをストレージデバイス61に記憶する。また、RW制御部81は、ストレージデバイス61から放射線画像30Aを読み出し、放射線画像30Aを画像処理部82に出力する。
 RW制御部81は、第2受信部80からの放射線画像30Bまたは放射線画像30Cをストレージデバイス61に記憶する。また、RW制御部81は、ストレージデバイス61から放射線画像30Bまたは放射線画像30Cを読み出し、放射線画像30Bまたは放射線画像30CをCAD処理部50に出力する。
 画像処理部82は、放射線画像30Aを表示用に加工する画像処理を行う。具体的には、画像処理部82は、画像処理として、オフセット補正処理、感度補正処理、欠陥画素補正処理等を行う。オフセット補正処理は、放射線Rが照射されていない状態で検出されたオフセット補正用画像を、放射線画像30Aから画素単位で差し引く処理である。画像処理部82は、このオフセット補正処理を行うことで、暗電荷等に起因する固定パターンノイズを放射線画像30Aから除去する。感度補正処理は、感度補正データに基づき、各画素の感度のばらつき、信号電荷を読み出す回路の出力特性のばらつき等を補正する処理である。欠陥画素補正処理は、出荷時や定期点検時に生成される、画素値が異常な欠陥画素の情報に基づき、欠陥画素の画素値を周囲の正常な画素の画素値で線形補間する処理である。これらオフセット補正処理、感度補正処理、および欠陥画素補正処理は、放射線画像30Aの画質を表示に耐え得るものとするためには必須の処理である。画像処理部82は、こうした諸々の画像処理が行われた放射線画像30Aを、RW制御部81に出力する。RW制御部81は、画像処理済みの放射線画像30Aをストレージデバイス61に記憶する。
 CAD処理部50は、CAD処理用モデル72を用いてCAD処理を実行する。CAD処理用モデル72は、放射線画像30を入力データとし、CAD処理済み放射線画像30Pを出力データとする機械学習モデルである。CAD処理用モデル72は、学習によってCAD処理の精度が所定のレベルまで高められた学習済みモデルである。
 CAD処理部50は、RW制御部81から画像処理済みの放射線画像30Aを受け取る。CAD処理部50は、画像処理済みの放射線画像30Aに対してCAD処理を施し、CAD処理済み放射線画像30APとする第1CAD処理を実行する。CAD処理部50は、CAD処理済み放射線画像30APをRW制御部81に出力する。RW制御部81は、CAD処理済み放射線画像30APをストレージデバイス61に記憶する。
 また、CAD処理部50は、RW制御部81から放射線画像30Bまたは放射線画像30Cを受け取る。CAD処理部50は、放射線画像30Bまたは放射線画像30Cに対してCAD処理を施し、CAD処理済み放射線画像30BPまたはCAD処理済み放射線画像30CPとする第2CAD処理を実行する。CAD処理部50は、CAD処理済み放射線画像30BPまたはCAD処理済み放射線画像30CPをRW制御部81に出力する。RW制御部81は、CAD処理済み放射線画像30BPまたはCAD処理済み放射線画像30CPをストレージデバイス61に記憶する。
 表示制御部83は、図4で示したように、放射線画像30Aをディスプレイ42に表示する制御を行う。また、表示制御部83は、RW制御部81からCAD処理済み放射線画像30APを受け取り、CAD処理済み放射線画像30APをディスプレイ42に表示する制御を行う(図10参照)。
 返送部84は、RW制御部81からCAD処理済み放射線画像30BPまたはCAD処理済み放射線画像30CPを受け取る。返送部84は、CAD処理済み放射線画像30BPを含むCAD処理結果58をコンソール13Bに返送する返送処理、またはCAD処理済み放射線画像30CPを含むCAD処理結果58をコンソール13Cに返送する返送処理を実行する。返送部84は、第2受信部80からのコンソール13Bまたはコンソール13Cの識別情報を元に、CAD処理結果58を返送するコンソールを特定する。
 図8に示すように、照射条件テーブル71には、各種撮影メニュー90に対応する照射条件91が登録されている。撮影メニュー90は、「胸部臥位正面」等、撮影部位、姿勢、および撮影方向が1セットとなった撮影手技を規定する。撮影部位には、胸部の他に、頭部、頸部、腹部、腰部、肩、肘、手、膝、足首等がある。姿勢には、臥位の他に、立位、座位等がある。撮影方向には、正面の他に、背面、側面等がある。また、撮影メニュー90には、「体型小」等の被写体Hの体型の情報も含まれる。照射条件91は、前述のように、管電圧、管電流、および照射時間のセットである。管電流および照射時間の代わりに、管電流照射時間積を照射条件91としてもよい。
 放射線発生装置11Aは、無線通信部60を通じてRISから撮影オーダーを受信する。撮影オーダーには、被写体Hを識別するためのID(Identification Data)、撮影オーダーを発行した診療科の医師等による撮影手技の指示情報等が登録されている。放射線発生装置11Aは、オペレータOPの操作に応じて、RISからの撮影オーダーをディスプレイ42に表示する。オペレータOPは、ディスプレイ42を通じて撮影オーダーの内容を確認する。
 放射線発生装置11Aは、カセッテ収納部40に収納された複数台の電子カセッテ12Aのうちの1台を選択可能な形態でディスプレイ42に表示する。オペレータOPは、撮影オーダーで示される被写体Hの撮影を行う1台の電子カセッテ12Aを選択する。これにより、選択された電子カセッテ12Aと撮影オーダーとが関連付けられる。
 また、放射線発生装置11Aは、撮影メニュー90を選択可能な形態でディスプレイ42に表示する。オペレータOPは、撮影オーダーで指定された撮影手技と一致し、かつ被写体Hの体型が一致する撮影メニュー90を選択する。これにより撮影メニュー90が受付部75で受け付けられ、これに対応する照射条件91が照射条件テーブル71から受付部75に読み出される。そして、結果的に照射制御部76によって照射条件91が電圧発生器26に設定される。なお、照射条件テーブル71から読み出された照射条件91は、電圧発生器26に設定される前に、操作パネル43を介してオペレータOPが微調整することが可能である。
 図9に示すように、放射線管25は、受付部75において受け付けたウォームアップ指示信号92に合わせて、ウォームアップを行う。次いで、放射線管25は、受付部75において受け付けた照射開始指示信号93に合わせて、放射線Rを発生する。電子カセッテ12Aは、放射線Rの照射開始タイミングに合わせて送信された照射開始同期信号94に応じて、センサパネルの画素から暗電荷を読み出して破棄するリセット動作(図示省略)を行った後、画素に信号電荷を蓄積させる蓄積動作を行う。また、電子カセッテ12Aは、放射線Rの照射終了タイミングに合わせて送信された照射終了同期信号95に応じて、画素に蓄積された信号電荷を読み出して、信号電荷を放射線画像30Aとして出力する読み出し動作を行う。電子カセッテ12Aは、放射線画像30Aをコンソール13Aに送信する。
 コンソール13Aは、第1受信部79によって放射線画像30Aを受信する第1受信処理を実行する。コンソール13Aは、画像処理部82によって放射線画像30Aに対して画像処理を実行する。コンソール13Aは、表示制御部83の制御の下、画像処理後の放射線画像30Aをディスプレイ42に表示する。コンソール13Aは、放射線画像30Aがディスプレイ42に表示されてから設定時間が経過した場合、CAD処理部50によって放射線画像30Aに対して第1CAD処理を実行する。設定時間は例えば1分である。コンソール13Aは、表示制御部83の制御の下、CAD処理済み放射線画像30Aをディスプレイ42に表示する。こうしてウォームアップ指示信号92を受付部75において受け付けてから、CAD処理部50による放射線画像30Aに対する第1CAD処理を終了するまでの一連の処理を、本開示の技術に係る「撮影関連処理」と定義する。
 図10に示すように、CAD処理済み放射線画像30APは、例えば、第1CAD処理によって抽出された病変の候補を取り囲むマーカー100が表示された画像である。
 コンソール13Bまたはコンソール13Cには、放射線画像30Bまたは放射線画像30Cに対する第2CAD処理を放射線発生装置11Aに依頼するためのアプリケーションプログラムがインストールされている。受託可否問い合わせ55は、当該アプリケーションプログラムを、放射線撮影システム10Bまたは放射線撮影システム10Cのオペレータが起動させた場合に、コンソール13Aに向けて無線送信される。
 受託可否問い合わせ55に応じた受託可能通知56を無線受信した場合、コンソール13Bまたはコンソール13Cは、図11に示す受託可能通知画面105をディスプレイに表示する。受託可能通知画面105には、放射線撮影システム10Aに放射線画像30Bまたは放射線画像30Cの第2CAD処理を依頼可能である旨のメッセージ106とともに、依頼ボタン107およびキャンセルボタン108が表示される。依頼ボタン107が選択された場合、コンソール13Bまたはコンソール13Cから放射線発生装置11AにCAD処理要求57が無線送信される。キャンセルボタン108が選択された場合、受託可能通知画面105の表示が消される。
 図12に示すように、通知部78は、放射線画像30Bおよび放射線画像30Cのうちのいずれかに対する第2受信処理、第2CAD処理、および返送処理を実行する間、受託可否問い合わせ55に応じて受託可能通知56を通知しない。すなわち、通知部78は、放射線画像30Bおよび放射線画像30Cのうちのいずれかに対する第2受信処理、第2CAD処理、および返送処理を実行する間、第1通知処理を中断する。このため、1枚の「第2放射線画像」のCAD処理要求57を第2受信部80で受信(第2受信処理)し、当該「第2放射線画像」のCAD処理結果58を返送部84から返送(返送処理)するまで、コンソール13Bおよびコンソール13Cには受託可能通知画面105は表示されない。こうして第1通知処理を中断することにより、放射線発生装置11A内には、第2受信処理、第2CAD処理、および返送処理を実行する間、1枚の「第2放射線画像」だけが存在する状態となる。言い換えれば、放射線発生装置11A内には、第2受信処理、第2CAD処理、および返送処理を実行する間、2枚以上の「第2放射線画像」が混在することがない。なお、この図12に示す第1通知処理を中断する処理は、本開示の技術に係る「第1制限処理」の一例である。
 通知部78は、受託可能通知56の代わりに、コンソール13Bまたはコンソール13Cに第1ビジー状態通知110を通知する。第1ビジー状態通知110は、放射線発生装置11Aにおいて放射線画像30Bおよび放射線画像30Cのうちのいずれかに対する第2受信処理、第2CAD処理、および返送処理を実行中である旨を示す通知である。すなわち、第1ビジー状態通知110を通知する処理は、本開示の技術に係る「第2通知処理」の一例である。
 第1ビジー状態通知110を受信した場合、コンソール13Bまたはコンソール13Cは、図13に示す第1ビジー状態通知画面115をディスプレイに表示する。第1ビジー状態通知画面115には、放射線撮影システム10Aにおいて放射線画像30Bまたは放射線画像30Cの第2CAD処理の依頼を実行中である旨のメッセージ116が表示される。第1ビジー状態通知画面115は、確認ボタン117が選択された場合、表示が消される。
 また、図14に示すように、通知部78は、撮影関連処理の実行中は、受託可否問い合わせ55に応じて受託可能通知56を通知しない。すなわち、通知部78は、撮影関連処理の実行中は、第1通知処理を中断する。このため、ウォームアップ指示信号92を受付部75において受け付けてから、CAD処理部50による放射線画像30Aに対する第1CAD処理を終了するまで、コンソール13Bおよびコンソール13Cには受託可能通知画面105は表示されない。こうして第1通知処理を中断することにより、放射線発生装置11Aは、撮影関連処理の実行中は、第2受信処理、第2CAD処理、および返送処理を実行することはない。なお、この図13に示す第1通知処理を中断する処理は、本開示の技術に係る「第2制限処理」の一例である。
 通知部78は、受託可能通知56の代わりに、コンソール13Bまたはコンソール13Cに第2ビジー状態通知120を通知する。第2ビジー状態通知120は、放射線発生装置11Aにおいて撮影関連処理を実行中である旨を示す通知である。すなわち、第2ビジー状態通知120を通知する処理は、本開示の技術に係る「第3通知処理」の一例である。
 第2ビジー状態通知120を受信した場合、コンソール13Bまたはコンソール13Cは、図15に示す第2ビジー状態通知画面125をディスプレイに表示する。第2ビジー状態通知画面125には、放射線撮影システム10Aにおいて撮影関連処理を実行中である旨のメッセージ126が表示される。第2ビジー状態通知画面125は、確認ボタン127が選択された場合、表示が消される。
 図16に、受け渡し速度と送信速度との関係を示す。受け渡し速度は、第2受信処理で受信した放射線画像30Bまたは放射線画像30Cを、第2受信部80からRW制御部81を経てCAD処理部50に受け渡す速度である。送信速度は、コンソール13Bまたはコンソール13Cから第2受信部80にCAD処理要求57を送信する速度である。すなわち送信速度は、コンソール13Bから第2受信部80に放射線画像30Bを送信する速度、およびコンソール13Cから第2受信部80に放射線画像30Cを送信する速度である。下部の吹き出し内に示すように、受け渡し速度は送信速度よりも速い。
 図17に示すように、RW制御部81は、返送部84によるCAD処理結果58の返送処理後、放射線画像30Bまたは放射線画像30Cをストレージデバイス61から消去する消去処理を実行する。同時に、RW制御部81は、CAD処理済み放射線画像30BPまたはCAD処理済み放射線画像30CPをストレージデバイス61から消去する消去処理を実行する。
 なお、RW制御部81は、第2CAD処理の実行履歴をストレージデバイス61に記憶する。第2CAD処理の実行履歴は、例えば、第2受信部80においてCAD処理要求57を受信した時刻、CAD処理要求57の送信元のコンソール13Bまたはコンソール13Cの識別情報、CAD処理要求57に含まれる放射線画像30Bまたは放射線画像30Cの識別情報、第2CAD処理を実行した時刻等を含む。
 次に、上記構成による作用について、図18および図19のフローチャートを参照して説明する。作動プログラム70が起動されると、CPU63は、図7で示したように、受付部75、照射制御部76、カセッテ制御部77、通知部78、第1受信部79、第2受信部80、RW制御部81、画像処理部82、表示制御部83、および返送部84として機能される。また、GPU64は、CAD処理部50として機能される。
 撮影に先立って、オペレータOPによって、ディスプレイ42を介して撮影オーダーに対応した撮影メニュー90が選択され、受付部75において撮影メニュー90が受け付けられる。そして、受付部75によって、撮影メニュー90に対応した照射条件91が照射条件テーブル71から読み出される。読み出された照射条件91は、必要に応じてオペレータOPにより微調整された後、照射制御部76によって電圧発生器26に設定される。
 図18において、照射条件91の設定後、オペレータOPによって照射スイッチ21が操作され、ウォームアップ指示信号92が受付部75において受け付けられる(ステップST100)。これにより、図9で示したように、放射線管25がウォームアップされる(ステップST110)。また、図14で示したように、受託可否問い合わせ55に応じた、通知部78による受託可能通知56の無線送信(第1通知処理)が中断される(ステップST110、第2制限処理)。
 ウォームアップ後、さらにオペレータOPによって照射スイッチ21が操作され、照射開始指示信号93が受付部75において受け付けられる(ステップST120)。これにより、図9で示したように、設定された照射条件91にて放射線管25から放射線Rの照射が開始され、カセッテ制御部77から電子カセッテ12Aに照射開始同期信号94が送信される(ステップST130)。電子カセッテ12Aにおいては、照射開始同期信号94に応じて蓄積動作が行われる。
 照射条件91で設定された照射時間の経過後、放射線管25からの放射線Rの照射が終了され、カセッテ制御部77から電子カセッテ12Aに照射終了同期信号95が送信される(ステップST140)。電子カセッテ12Aにおいては、照射終了同期信号95に応じて読み出し動作が行われる。これにより電子カセッテ12Aから放射線画像30Aが出力される。
 電子カセッテ12Aからの放射線画像30Aは、第1受信部79によって受信される(ステップST150、第1受信処理)。放射線画像30Aは、第1受信部79からRW制御部81に出力され、RW制御部81によってストレージデバイス61に記憶される(ステップST160)。
 放射線画像30Aは、RW制御部81によってストレージデバイス61から読み出され、画像処理部82に出力される。そして、画像処理部82において、放射線画像30Aに対して、オフセット補正処理、感度補正処理、欠陥画素補正処理等の各種画像処理が行われる(ステップST170)。画像処理後の放射線画像30Aは、画像処理部82からRW制御部81に出力され、RW制御部81によってストレージデバイス61に記憶される。
 図4で示したように、画像処理後の放射線画像30Aは、表示制御部83によってディスプレイ42に表示される(ステップST180)。これにより、オペレータOPは、放射線画像30Aの映り具合を、撮影現場において直ちに確認することができる。
 放射線画像30Aがディスプレイ42に表示されてから設定時間が経過した後、CAD処理部50によって、画像処理後の放射線画像30Aに対してCAD処理が施される(ステップST190、第1CAD処理)。これにより放射線画像30AはCAD処理済み放射線画像30APとされる。CAD処理済み放射線画像30APは、CAD処理部50からRW制御部81に出力され、RW制御部81によってストレージデバイス61に記憶される。
 ウォームアップ指示信号92が受付部75において受け付けられた場合(ステップST100)に、撮影関連処理が開始される。そして、CAD処理部50による放射線画像30Aに対する第1CAD処理が終了された場合(ステップST190)に、撮影関連処理が終了される。
 撮影関連処理を実行中に、受託可否問い合わせ55が受信された場合、図14で示したように、受託可能通知56の代わりに、第2ビジー状態通知120が通知部78からコンソール13Bまたはコンソール13Cに通知される。第2ビジー状態通知120を受けて、コンソール13Bまたはコンソール13Cのディスプレイには、図15で示した第2ビジー状態通知画面125が表示される。
 図10で示したように、CAD処理済み放射線画像30APは、表示制御部83によってディスプレイ42に表示される(ステップST200)。また、受託可否問い合わせ55に応じた、通知部78による受託可能通知56の無線送信(第1通知処理)が再開される(ステップST200)。CAD処理済み放射線画像30APがディスプレイ42に表示されることにより、オペレータOPは、CAD処理済み放射線画像30APを、撮影現場において直ちに確認することができる。
 放射線撮影システム10Bまたは放射線撮影システム10Cのオペレータは、放射線画像30Bまたは放射線画像30Cに対する第2CAD処理を放射線発生装置11Aに依頼するためのアプリケーションプログラムを起動する。これにより、コンソール13Bまたはコンソール13Cから、受託可否問い合わせ55がコンソール13Aに無線送信される。
 図19に示すように、受託可否問い合わせ55は、通知部78によって受信される(ステップST300)。受託可否問い合わせ55の受信後、通知部78から受託可能通知56が送信される(ステップST310、第1通知処理)。
 受託可能通知56を受けて、コンソール13Bまたはコンソール13Cのディスプレイには、図11で示した受託可能通知画面105が表示される。受託可能通知画面105において依頼ボタン107が選択された場合、コンソール13Bから放射線画像30Bを含むCAD処理要求57、またはコンソール13Cから放射線画像30Cを含むCAD処理要求57が、コンソール13Aに無線送信される。
 CAD処理要求57は、第2受信部80によって受信される(ステップST320、第2受信処理)。また、図12で示したように、通知部78による受託可能通知56の無線送信(第1通知処理)が中断される(ステップST320、第1制限処理)。CAD処理要求57に含まれる放射線画像30Bまたは放射線画像30Cは、第2受信部80からRW制御部81に出力され、RW制御部81によってストレージデバイス61に記憶される(ステップST330)。
 放射線画像30Bまたは放射線画像30Cは、RW制御部81によってストレージデバイス61から読み出され、CAD処理部50に出力される。そして、CAD処理部50によって、放射線画像30Bまたは放射線画像30Cに対してCAD処理が施される(ステップST340、第2CAD処理)。これにより、放射線画像30BはCAD処理済み放射線画像30BP、放射線画像30CはCAD処理済み放射線画像30CPとされる。CAD処理済み放射線画像30BPまたはCAD処理済み放射線画像30CPは、CAD処理部50からRW制御部81に出力され、RW制御部81によってストレージデバイス61に記憶される(ステップST350)。
 CAD処理済み放射線画像30BPまたはCAD処理済み放射線画像30CPは、RW制御部81によってストレージデバイス61から読み出され、返送部84に出力される。CAD処理済み放射線画像30BPまたはCAD処理済み放射線画像30CPは、返送部84によってCAD処理結果58としてコンソール13Bまたはコンソール13Cに返送される(ステップST360、返送処理)。
 放射線画像30Bおよび放射線画像30Cのうちのいずれかに対する第2受信処理、第2CAD処理、および返送処理を実行する間に、受託可否問い合わせ55が受信された場合、図12で示したように、受託可能通知56の代わりに、第1ビジー状態通知110が通知部78からコンソール13Bまたはコンソール13Cに通知される。第1ビジー状態通知110を受けて、コンソール13Bまたはコンソール13Cのディスプレイには、図13で示した第1ビジー状態通知画面115が表示される。
 返送処理後、図17で示したように、RW制御部81によってストレージデバイス61の放射線画像30Bまたは放射線画像30C、およびCAD処理済み放射線画像30BPまたはCAD処理済み放射線画像30CPが消去される(ステップST370、消去処理)。また、通知部78による受託可能通知56の無線送信(第1通知処理)が再開される(ステップST370)。
 以上説明したように、放射線発生装置11AのCPU63は、第1受信部79と、第2受信部80と、返送部84とを備える。また、GPU64は、CAD処理部50を備える。第1受信部79は、電子カセッテ12Aからの放射線画像30Aを受信する第1受信処理を実行する。第2受信部80は、放射線撮影システム10Bからの放射線画像30B、または放射線撮影システム10Cからの放射線画像30Cを受信する第2受信処理を実行する。CAD処理部50は、放射線画像30Aに対してCAD処理を施す第1CAD処理を実行する。また、CAD処理部50は、放射線画像30Bまたは放射線画像30Cに対してCAD処理を施す第2CAD処理を実行する。返送部84は、第2CAD処理の結果であるCAD処理結果58を、放射線撮影システム10Bまたは放射線撮影システム10Cに返送する返送処理を実行する。このように、放射線発生装置11Aは、CAD処理部50によるCAD処理の対象を放射線画像30Aに限らないので、CAD処理の機能を有効活用することが可能である。
 通知部78は、受託可能通知56によって、第2CAD処理の依頼を受託することが可能である旨を、放射線撮影システム10Bまたは放射線撮影システム10Cに通知する第1通知処理を実行する。このため、放射線撮影システム10Bまたは放射線撮影システム10Cのオペレータに、第2CAD処理の依頼を受託することが可能な放射線撮影システム10Aの存在を確実に報せることができる。
 RW制御部81は、返送部84による返送処理後、放射線画像30Bまたは放射線画像30C、およびCAD処理済み放射線画像30BPまたはCAD処理済み放射線画像30CPをストレージデバイス61から消去する消去処理を実行する。
 放射線発生装置11Aは「移動式放射線発生装置」であるため、据え置き式の放射線発生装置と比べて、オペレータOP以外の人物の目に触れる機会が多い。このため、いわば他の放射線撮影システムからの預かり物である「第2放射線画像」のデータセキュリティをより向上させる必要がある。本開示の技術では、上記のように「第2放射線画像」を必要な期間だけストレージデバイス61に記憶しておき、必要がなくなったらストレージデバイス61から消去する構成としている。したがって、「第2放射線画像」が放射線発生装置11Aから漏洩するおそれを低減することができ、「第2放射線画像」のデータセキュリティの向上に寄与することができる。
 通知部78は、1枚の「第2放射線画像」に対する第2受信処理、第2CAD処理、および返送処理を実行する間に、第1通知処理を中断することで、1枚の「第2放射線画像」だけが放射線発生装置11A内に存在する状態とするための第1制限処理を実行する。このため、CAD処理済み放射線画像30BPを含むCAD処理結果58を、コンソール13Cに誤って返送する、あるいはCAD処理済み放射線画像30CPを含むCAD処理結果58を、コンソール13Bに誤って返送するといった取り違えを確実に防止することができる。したがって、この構成によっても、「第2放射線画像」のデータセキュリティの向上に寄与することができる。
 通知部78は、第1ビジー状態通知110によって、1枚の「第2放射線画像」に対する第2受信処理、第2CAD処理、および返送処理を実行中である旨を放射線撮影システム10Bまたは放射線撮影システム10Cに通知する第2通知処理を実行する。このため、放射線発生装置11Aにおいて、1枚の「第2放射線画像」に対する第2受信処理、第2CAD処理、および返送処理が実行されていて、CAD処理の依頼を受け付ける状態にないことを、放射線撮影システム10Bまたは放射線撮影システム10Cのオペレータに確実に報せることができる。
 図16で示したように、第2受信処理で受信した放射線画像30Bまたは放射線画像30Cを、第2CAD処理に受け渡す受け渡し速度は、放射線撮影システム10Bからの放射線画像30Bの送信速度、および放射線撮影システム10Cからの放射線画像30Cの送信速度よりも速い。このため、第2受信処理で放射線画像30Bまたは放射線画像30Cを受信してから、滞ることなく第2CAD処理を開始することができる。
 放射線発生装置11Aは、第1CAD処理および第2CAD処理以外の処理を実行するCPU63と、第1CAD処理および第2CAD処理を少なくとも実行するGPU64とを有する。
 CAD処理は比較的処理負荷が大きいため、1つのプロセッサでCAD処理と他の処理とを並行して行った場合、CAD処理および他の処理の処理速度が一時的に遅くなるおそれがある。しかし、本開示の技術では、上記のように第1CAD処理および第2CAD処理以外の処理を実行するCPU63と、第1CAD処理および第2CAD処理を少なくとも実行するGPU64とでプロセッサを分けている。したがって、第1CAD処理および第2CAD処理を、他の処理に影響を受けることなく高速に実行することができる。
 通知部78は、放射線画像30Aの撮影に関わる撮影関連処理であり、第1受信処理および第1CAD処理を含む撮影関連処理の実行中は、第1通知処理を中断することで、第2CAD処理を実行しない第2制限処理を実行する。このため、放射線撮影システム10Aにとっては付加的な処理である第2CAD処理よりも、自身の撮影関連処理を優先することができる。
 通知部78は、第2ビジー状態通知120によって、撮影関連処理を実行中である旨を放射線撮影システム10Bまたは放射線撮影システム10Cに通知する第2通知処理を実行する。このため、放射線発生装置11Aにおいて撮影関連処理を実行中で、CAD処理の依頼を受け付ける状態にないことを、放射線撮影システム10Bまたは放射線撮影システム10Cのオペレータに確実に報せることができる。
 通知部78において第1通知処理を中断する場合、無線通信部60によるコンソール13Bおよびコンソール13Cとの通信確立状態を、第1通知処理を再開するまで維持しておいてもよい。反対に、通知部78において第1通知処理を中断する際に、無線通信部60によるコンソール13Bおよびコンソール13Cとの通信確立状態も解消してもよい。この場合、無線通信部60は、第1通知処理を再開する際に、コンソール13Bまたはコンソール13Cと再度通信を確立する処理を行う。
 第1制限処理は、上記の第1通知処理を中断する態様に限らない。第1通知処理を中断することなく、以下に示す態様の第1制限処理を実行してもよい。例えば図20に示すように、放射線画像30Bおよび放射線画像30Cのうちのいずれかに対する第2受信処理、第2CAD処理、および返送処理を実行する間、第2受信部80においてCAD処理要求57を受信しない態様としてもよい。あるいは図21に示すように、放射線画像30Bおよび放射線画像30Cのうちのいずれかに対する第2受信処理、第2CAD処理、および返送処理を実行する間、第2受信部80において受信したCAD処理要求57に含まれる放射線画像30Bまたは放射線画像30Cを、ストレージデバイス61に記憶せずに破棄する態様としてもよい。これら図20および図21で示した態様によっても、「第2放射線画像」のデータセキュリティの向上に寄与することができる。
 なお、図20および図21で示した態様においても、通知部78は、1枚の「第2放射線画像」に対する第2受信処理、第2CAD処理、および返送処理を実行中である旨の第1ビジー状態通知110を、コンソール13Bまたはコンソール13Cに通知する。
 第1制限処理としては、コンソール13Bおよびコンソール13Cの一方からCAD処理要求57を受信した場合に、コンソール13Bおよびコンソール13Cの他方との通信確立状態を解消し、コンソール13Bおよびコンソール13Cの一方との通信確立状態のみを維持する態様を採用してもよい。
 第1制限処理と同様に、第2制限処理も、上記の第1通知処理を中断する態様に限らない。第1通知処理を中断することなく、以下に示す態様の第2制限処理を実行してもよい。例えば図22に示すように、撮影関連処理の実行中は、第2受信部80においてCAD処理要求57を受信しない態様としてもよい。あるいは図23に示すように、撮影関連処理の実行中は、第2受信部80において受信したCAD処理要求57に含まれる放射線画像30Bまたは放射線画像30Cを、ストレージデバイス61に記憶せずに破棄する態様としてもよい。これら図22および図23で示した態様によっても、放射線撮影システム10Aは自身の撮影関連処理を優先することができる。
 なお、図22および図23で示した態様においても、通知部78は、撮影関連処理を実行中である旨の第2ビジー状態通知120を、コンソール13Bまたはコンソール13Cに通知する。
 上記実施形態では、本開示の技術に係る「移動式放射線発生装置」の一例である放射線発生装置11Aが1台である例を示しているが、これに限らない。「移動式放射線発生装置」が複数台あってもよい。この場合、受託可能通知画面105には、複数台の「移動式放射線発生装置」に対応する複数の依頼ボタン107が、択一的に選択可能な形態で表示される。
 同様に、「第2放射線撮影システム」は、例示の放射線撮影システム10Bおよび放射線撮影システム10Cの2つに限らない。2つ以上の「第2放射線撮影システム」があってもよい。
 CAD処理結果58は、例示のCAD処理済み放射線画像30BPまたはCAD処理済み放射線画像30CPに限らない。第2CAD処理によって抽出された病変の候補を取り囲むマーカー100の表示位置の情報を、CAD処理結果58として返送してもよい。また、病変の候補が抽出されなかった場合は、病変の候補が抽出されなかった旨をCAD処理結果58として返送してもよい。
 放射線発生装置11Aの他に、放射線画像30Bまたは放射線画像30Cに対して第2CAD処理を実行する装置(以下、CAD処理装置という)がネットワーク上に存在していてもよい。この場合、放射線撮影システム10Bまたは放射線撮影システム10Cから、CAD処理装置ではなく放射線発生装置11Aに第2CAD処理を依頼するシチュエーションとしては、例えば以下が考えられる。第1は、CAD処理装置におけるCAD処理の機能が不調で使用できない場合である。第2は、災害等でネットワーク障害が起こり、コンソール13Bまたはコンソール13CとCAD処理装置との通信ができない場合である。
 第2の場合の対処法としては、例えば以下が考えられる。まず、図24に示すように、通知部78による受託可否問い合わせ55の受信および受託可能通知56の送信、第2受信部80によるCAD処理要求57の受信、並びに返送部84によるCAD処理結果58の送信を、近距離無線通信部130を通じて行う。すなわち、第2受信処理および返送処理を、近距離無線通信を通じて放射線画像30Bまたは放射線画像30Cを受信および返送する処理とする。近距離無線通信部130は、例えばBluetooth(登録商標)、ZigBee(登録商標)等の近距離無線通信規格に則って、上記各情報の送受信を行う。
 あるいは、図25に示すように、通知部78による受託可否問い合わせ55の受信および受託可能通知56の送信、第2受信部80によるCAD処理要求57の受信、並びに返送部84によるCAD処理結果58の送信を、有線通信部135を通じて行う。すなわち、第2受信処理および返送処理を、有線通信を通じて放射線画像30Bまたは放射線画像30Cを受信および返送する処理とする。有線通信部135は、例えばUSB(Universal Serial Bus)規格等の有線通信規格に則って、上記各情報の送受信を行う。
 このように、第2受信処理および返送処理を、近距離無線通信、または有線通信を用いた処理とすれば、ネットワーク障害が起きてCAD処理装置との通信ができない場合でも、放射線画像30Bまたは放射線画像30Cに対する第2CAD処理を実行することができる。
 なお、図6で示した無線通信部60と、図24で示した近距離無線通信部130および図25で示した有線通信部135の少なくとも1つとを設けておいてもよい。そして、普段は無線通信部60を使用し、ネットワーク障害が起きた場合に近距離無線通信部130または有線通信部135に切り替えてもよい。
 上記実施形態では、CAD処理部50は、CAD処理用モデル72を用いてCAD処理を実行しているが、これに限らない。周知の画像認識技術を用いてCAD処理を実行してもよい。
 上記実施形態では、放射線画像30Aがディスプレイ42に表示されてから設定時間が経過した後、CAD処理部50において自動的に放射線画像30Aに対してCAD処理を施しているが、これに限らない。オペレータOPの指示があった場合に限って、放射線画像30Aに対してCAD処理を施してもよい。
 CAD処理部50で施すことが可能なCAD処理は、複数種あってもよい。この場合、受託可能通知画面105に、依頼ボタン107に加えて、複数種のCAD処理のうちの所望のCAD処理の実行を指示するGUI(Graphical User Interface)を表示する。
 GPU64に、CAD処理部50に加えて、画像処理部82、表示制御部83等の機能を担わせてもよい。
 上記実施形態では、ウォームアップ指示信号92を受付部75にて受け付けた場合に、撮影関連処理が開始されたとしたが、これに限らない。オペレータOPが撮影メニュー90を選択した場合に、撮影関連処理が開始されたとしてもよい。あるいは、照射開始指示信号93を受付部75において受け付けた場合に、撮影関連処理が開始されたとしてもよい。さらには、放射線画像30Aを第1受信部79において受信した場合に、撮影関連処理が開始されたとしてもよい。
 同様に、撮影関連処理の終了についても、例示の第1CAD処理が終了した場合に限らない。表示制御部83によってCAD処理済み放射線画像30APがディスプレイ42に表示された場合に、撮影関連処理が終了されたとしてもよい。要するに、撮影関連処理は、第1受信処理および第1CAD処理を少なくとも含んでいればよい。
 上記実施形態では、返送処理の終了タイミングに合わせて第1制限処理を終了しているが、これに限らない。消去処理の終了タイミングまで延長して第1制限処理を実行してもよい。
 上記実施形態では、照射開始同期信号94に応じて蓄積動作を行い、照射終了同期信号95に応じて読み出し動作を行う電子カセッテ12Aを例示したが、これに限らない。放射線Rの照射開始および照射終了を自ら検出する機能を有する電子カセッテを用いてもよい。
 上記実施形態において、例えば、CAD処理部50、受付部75、照射制御部76、カセッテ制御部77、通知部78、第1受信部79、第2受信部80、RW制御部81、画像処理部82、表示制御部83、および返送部84といった各種の処理を実行する処理部(Processing Unit)のハードウェア的な構造としては、次に示す各種のプロセッサ(Processor)を用いることができる。各種のプロセッサには、ソフトウェア(作動プログラム70)を実行して各種の処理部として機能する汎用的なプロセッサであるCPU63、GPU64に加えて、FPGA(Field Programmable Gate Array)等の製造後に回路構成を変更可能なプロセッサであるプログラマブルロジックデバイス(Programmable Logic Device:PLD)、および/またはASIC(Application Specific Integrated Circuit)等の特定の処理を実行させるために専用に設計された回路構成を有するプロセッサである専用電気回路等が含まれる。
 1つの処理部は、これらの各種のプロセッサのうちの1つで構成されてもよいし、同種または異種の2つ以上のプロセッサの組み合わせ(例えば、複数のFPGAの組み合わせ、および/または、CPUとFPGAとの組み合わせ)で構成されてもよい。また、複数の処理部を1つのプロセッサで構成してもよい。
 複数の処理部を1つのプロセッサで構成する例としては、第1に、クライアントおよびサーバ等のコンピュータに代表されるように、1つ以上のCPUとソフトウェアの組み合わせで1つのプロセッサを構成し、このプロセッサが複数の処理部として機能する形態がある。第2に、システムオンチップ(System On Chip:SoC)等に代表されるように、複数の処理部を含むシステム全体の機能を1つのIC(Integrated Circuit)チップで実現するプロセッサを使用する形態がある。このように、各種の処理部は、ハードウェア的な構造として、上記各種のプロセッサの1つ以上を用いて構成される。
 さらに、これらの各種のプロセッサのハードウェア的な構造としては、より具体的には、半導体素子等の回路素子を組み合わせた電気回路(Circuitry)を用いることができる。
 本開示の技術は、上述の種々の実施形態および/または種々の変形例を適宜組み合わせることも可能である。また、上記実施形態に限らず、要旨を逸脱しない限り種々の構成を採用し得ることはもちろんである。さらに、本開示の技術は、プログラムに加えて、プログラムを非一時的に記憶する記憶媒体にもおよぶ。
 以上に示した記載内容および図示内容は、本開示の技術に係る部分についての詳細な説明であり、本開示の技術の一例に過ぎない。例えば、上記の構成、機能、作用、および効果に関する説明は、本開示の技術に係る部分の構成、機能、作用、および効果の一例に関する説明である。よって、本開示の技術の主旨を逸脱しない範囲内において、以上に示した記載内容および図示内容に対して、不要な部分を削除したり、新たな要素を追加したり、置き換えたりしてもよいことはいうまでもない。また、錯綜を回避し、本開示の技術に係る部分の理解を容易にするために、以上に示した記載内容および図示内容では、本開示の技術の実施を可能にする上で特に説明を要しない技術常識等に関する説明は省略されている。
 本明細書において、「Aおよび/またはB」は、「AおよびBのうちの少なくとも1つ」と同義である。つまり、「Aおよび/またはB」は、Aだけであってもよいし、Bだけであってもよいし、AおよびBの組み合わせであってもよい、という意味である。また、本明細書において、3つ以上の事柄を「および/または」で結び付けて表現する場合も、「Aおよび/またはB」と同様の考え方が適用される。
 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 (12)

  1.  第1放射線画像を撮影する第1放射線撮影システムに用いられる移動式放射線発生装置であり、放射線を発する放射線管を含む放射線発生部を有し、車輪を有する台車部により移動可能で、バッテリーにより駆動される移動式放射線発生装置において、
     少なくとも1つのプロセッサを備え、
     前記プロセッサは、
     前記第1放射線画像を受信する第1受信処理と、
     前記第1放射線画像に対してコンピュータ支援診断処理を施す第1コンピュータ支援診断処理と、
     前記第1放射線撮影システムとは異なる第2放射線撮影システムから、第2放射線画像を受信する第2受信処理と、
     前記第2放射線画像に対して前記コンピュータ支援診断処理を施す第2コンピュータ支援診断処理と、
     前記第2コンピュータ支援診断処理の結果を前記第2放射線撮影システムに返送する返送処理と、
    を実行する
    移動式放射線発生装置。
  2.  前記プロセッサは、
     前記第2コンピュータ支援診断処理の依頼を受託することが可能である旨を、前記第2放射線撮影システムに通知する第1通知処理を実行する請求項1に記載の移動式放射線発生装置。
  3.  前記プロセッサは、
     前記返送処理後、前記第2放射線画像を記憶部から消去する消去処理を実行する請求項1または請求項2に記載の移動式放射線発生装置。
  4.  前記プロセッサは、
     1枚の前記第2放射線画像に対する前記第2受信処理、前記第2コンピュータ支援診断処理、および前記返送処理を実行する間に、1枚の前記第2放射線画像だけが装置内に存在する状態とするための第1制限処理を実行する請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の移動式放射線発生装置。
  5.  前記プロセッサは、
     1枚の前記第2放射線画像に対する前記第2受信処理、前記第2コンピュータ支援診断処理、および前記返送処理を実行中である旨を前記第2放射線撮影システムに通知する第2通知処理を実行する請求項4に記載の移動式放射線発生装置。
  6.  前記第2受信処理で受信した前記第2放射線画像を、前記第2コンピュータ支援診断処理に受け渡す受け渡し速度は、前記第2放射線撮影システムからの前記第2放射線画像の送信速度よりも速い請求項1から請求項5のいずれか1項に記載の移動式放射線発生装置。
  7.  前記プロセッサは、
     前記第1コンピュータ支援診断処理および前記第2コンピュータ支援診断処理以外の処理を実行する第1サブプロセッサと、
     前記第1コンピュータ支援診断処理および前記第2コンピュータ支援診断処理を少なくとも実行する第2サブプロセッサとを有する請求項1から請求項6のいずれか1項に記載の移動式放射線発生装置。
  8.  前記プロセッサは、
     前記第1放射線画像の撮影に関わる撮影関連処理であり、前記第1受信処理および前記第1コンピュータ支援診断処理を含む撮影関連処理の実行中は、前記第2コンピュータ支援診断処理を実行しない第2制限処理を実行する請求項1から請求項7のいずれか1項に記載の移動式放射線発生装置。
  9.  前記プロセッサは、
     前記撮影関連処理を実行中である旨を前記第2放射線撮影システムに通知する第3通知処理を実行する請求項8に記載の移動式放射線発生装置。
  10.  前記第2受信処理および前記返送処理は、近距離無線通信、または有線通信を通じて前記第2放射線画像を受信および返送する処理である請求項1から請求項9のいずれか1項に記載の移動式放射線発生装置。
  11.  第1放射線画像を撮影する第1放射線撮影システムに用いられる移動式放射線発生装置であり、放射線を発する放射線管を含む放射線発生部を有し、車輪を有する台車部により移動可能で、バッテリーにより駆動される移動式放射線発生装置の作動方法において、
     前記第1放射線画像を受信する第1受信処理と、
     前記第1放射線画像に対してコンピュータ支援診断処理を施す第1コンピュータ支援診断処理と、
     前記第1放射線撮影システムとは異なる第2放射線撮影システムから、第2放射線画像を受信する第2受信処理と、
     前記第2放射線画像に対して前記コンピュータ支援診断処理を施す第2コンピュータ支援診断処理と、
     前記第2コンピュータ支援診断処理の結果を前記第2放射線撮影システムに返送する返送処理と、
    をコンピュータのプロセッサに実行させる
    移動式放射線発生装置の作動方法。
  12.  第1放射線画像を撮影する第1放射線撮影システムに用いられる移動式放射線発生装置であり、放射線を発する放射線管を含む放射線発生部を有し、車輪を有する台車部により移動可能で、バッテリーにより駆動される移動式放射線発生装置の作動プログラムにおいて、
     前記第1放射線画像を受信する第1受信処理と、
     前記第1放射線画像に対してコンピュータ支援診断処理を施す第1コンピュータ支援診断処理と、
     前記第1放射線撮影システムとは異なる第2放射線撮影システムから、第2放射線画像を受信する第2受信処理と、
     前記第2放射線画像に対して前記コンピュータ支援診断処理を施す第2コンピュータ支援診断処理と、
     前記第2コンピュータ支援診断処理の結果を前記第2放射線撮影システムに返送する返送処理と、
    をコンピュータのプロセッサに実行させる
    移動式放射線発生装置の作動プログラム。
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JP2004295184A (ja) * 2003-03-25 2004-10-21 Fuji Photo Film Co Ltd 診断支援画像処理サービスシステム
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