WO2022113542A1 - 医療診断装置、医療診断装置の制御方法、及びプログラム - Google Patents

医療診断装置、医療診断装置の制御方法、及びプログラム Download PDF

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WO2022113542A1
WO2022113542A1 PCT/JP2021/037583 JP2021037583W WO2022113542A1 WO 2022113542 A1 WO2022113542 A1 WO 2022113542A1 JP 2021037583 W JP2021037583 W JP 2021037583W WO 2022113542 A1 WO2022113542 A1 WO 2022113542A1
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WO
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patient
ultraviolet
radiation
medical diagnostic
irradiation
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Application number
PCT/JP2021/037583
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English (en)
French (fr)
Inventor
浩一 北野
Original Assignee
富士フイルム株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus for radiation diagnosis, e.g. combined with radiation therapy equipment

Definitions

  • the techniques disclosed in the present disclosure relate to a medical diagnostic device, a control method of the medical diagnostic device, and a program.
  • control panel and / or other components are irradiated with UV rays, and the UV irradiation is stopped when the contact and / or movement of the user's hand is detected. Is described.
  • the technique of stopping ultraviolet irradiation when a person is detected is sterilized because the ultraviolet irradiation is always stopped when a person is present. Efficiency is reduced.
  • a medical diagnostic device for example, a radiation diagnostic device
  • a diagnosis is made in a state where a patient is in contact with a photographing table or the like, so that the photographing table or the like is frequently contaminated with bacteria or a virus. Therefore, it is desired to improve the efficiency of sterilization in medical diagnostic equipment.
  • the technique of the present disclosure is intended to provide a medical diagnostic device, a control method of the medical diagnostic device, and a program capable of efficiently performing sterilization by ultraviolet rays.
  • the medical diagnostic apparatus of the present disclosure includes an ultraviolet source that irradiates an area in which a patient is arranged with ultraviolet rays, and a processor in the medical diagnostic apparatus that photographs a patient and outputs a medical image, and the processor is provided in the above area.
  • the UV irradiation energy is adjusted by recognizing at least one of the presence and condition of the placed patient and controlling the UV source based on the recognized result.
  • the processor adjusts the irradiation energy by controlling the pulse width of the drive pulse supplied to the ultraviolet source.
  • the processor may recognize at least one of the presence and state of a patient located in the region based on the image captured by the imaging device. preferable.
  • the processor may acquire an imaging order indicating the content of radiography and, in addition to the captured image, recognize at least one of the presence and condition of the patient placed in the area based on the content of the imaging order. preferable.
  • the processor is at least one of the presence of the patient in the above area, the exposed state of the patient's skin, the imaging site and / or patient information included in the imaging order, and the number of radiographs taken in the same imaging order. It is preferable to recognize one.
  • the processor recognizes that there is no patient in the above area, it is preferable to increase the irradiation energy as compared with the case where the patient is present in the above area.
  • the control method of the medical diagnostic apparatus of the present disclosure is a control method of a medical diagnostic apparatus provided with an ultraviolet source that irradiates an area in which a patient is arranged with ultraviolet rays, and is at least one of the presence and state of a patient arranged in the area. It includes recognizing one of them and adjusting the irradiation energy of ultraviolet rays by controlling the ultraviolet source based on the recognized result.
  • the program of the present disclosure is a program for operating a medical diagnostic apparatus equipped with an ultraviolet source for irradiating an area where a patient is located with ultraviolet rays and a computer, and is at least one of the presence and condition of the patient arranged in the area.
  • the computer is made to recognize one of them and adjust the irradiation energy of the ultraviolet rays by controlling the ultraviolet source based on the recognized result.
  • the radiation diagnostic device 2 which is an example of the medical diagnostic device is a device which irradiates the patient P with radiation R such as X-rays and ⁇ -rays and takes a radiographic image RI of the patient P. , Operated by a radiologist.
  • the radiation diagnostic device 2 includes a radiation source 10, a radiation detector 11, a voltage generator 12, a control device 13, a console 14, a standing image pickup table 15S, a lying position image pickup table 15L, an ultraviolet source 17, and an image pickup device 19.
  • the radiation source 10, the radiation detector 11, the voltage generator 12, the control device 13, the standing image pickup table 15S, and the recumbent image pickup table 15L are installed, for example, in the radiation imaging room of a medical facility.
  • the console 14 is installed in, for example, a control room next to the radiography room.
  • One radiation source 10 and one radiation detector 11 are prepared, and both the standing position photographing table 15S and the lying position photographing table 15L are used in combination.
  • the standing shooting table 15S and the lying position shooting table 15L are examples of the "shooting table" according to the technique of the present disclosure.
  • the radiation source 10 includes a radiation tube 20 that emits radiation R and an irradiation field limiting device (also referred to as a collimator) 21 that limits the irradiation field of radiation R.
  • the radiation tube 20 is provided with, for example, a filament, a target, a grid electrode, and the like (all of which are not shown).
  • a voltage is applied from the voltage generator 12 between the filament as the cathode and the target as the anode.
  • the voltage applied between this 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 12.
  • the flow rate of thermions from this filament to the target is called the tube current.
  • the irradiation field limiting device 21 is formed with an incident opening in which the radiation R from the radiation tube 20 is incident and an exit opening in which the radiation R is emitted.
  • Four shielding plates are provided in the vicinity of the exit opening.
  • the shielding plate is made of a material that shields radiation R such as lead.
  • the shielding plate is arranged on each side of the quadrangle to form an irradiation opening of the quadrangle through which the radiation R is transmitted.
  • the irradiation field limiting device 21 changes the size of the irradiation opening by changing the position of each shielding plate, thereby changing the irradiation field of the radiation R.
  • the radiation source 10 is suspended from the ceiling of the radiography room by a support column 22.
  • the stanchion 22 is attached to a rail running around the ceiling via wheels.
  • the columns 22, and thus the radiation source 10, can be moved horizontally in the radiography chamber by means of rails and wheels.
  • the support column 22 can be expanded and contracted in the height direction, whereby the radiation source 10 can be moved in the height direction.
  • the radiation source 10 is rotatable with respect to the support column 22 with an axis orthogonal to the paper surface as a rotation axis.
  • the radiation detector 11 generates a radiation image RI of the patient P by detecting the radiation R transmitted through the patient P, and outputs the generated radiation image RI.
  • the radiation detector 11 transmits a radiation image RI to the control device 13.
  • the radiation detector 11 has, for example, an indirect conversion type radiation detection panel that converts radiation into visible light by a scintillator and converts the converted visible light into electric charges by a photodiode.
  • the radiation detector 11 may have a direct conversion type radiation detection panel that directly converts radiation into electric charges.
  • the radiographic image RI is an example of a "medical image" according to the technique of the present disclosure.
  • the radiation detector 11 is portable and is used in a state of being housed in the standing position photographing table 15S or the lying position photographing table 15L.
  • the radiation detector 11 is used in the radiation imaging room in a state where it is removed from the standing imaging table 15S or the lying imaging table 15L and held by the patient P, or is used under the patient P lying on the bed in the hospital room. It may be used in a mounted state.
  • FIG. 1 illustrates a state in which the chest of the patient P positioned in front of the standing imaging table 15S is radiographed.
  • the voltage generator 12 generates a tube voltage applied to the radiation tube 20.
  • the voltage generator 12 and the radiation tube 20 are connected by a voltage cable. Through this voltage cable, the tube voltage generated in the voltage generator 12 is supplied to the radiation tube 20.
  • the control device 13 controls the operation of the radiation source 10 through the voltage generator 12.
  • the control device 13 acquires the irradiation conditions of the radiation R from the console 14.
  • the irradiation conditions are the tube voltage applied to the radiation tube 20, the tube current, and the irradiation time of the radiation R.
  • the tube current irradiation time product that is, the so-called mAs value may be used as the irradiation condition.
  • the irradiation conditions may include the irradiation opening of the irradiation field limiting device 21.
  • a radiological technologist inputs an instruction to start radiography to the control device 13 through a radiation irradiation switch (not shown).
  • the radiation irradiation switch is installed in the control room.
  • the control device 13 operates the voltage generator 12 under the irradiation conditions acquired from the console 14, and emits the radiation R from the radiation tube 20.
  • the control device 13 controls the operation of the radiation detector 11.
  • the control device 13 causes the radiation detector 11 to perform a storage operation in accordance with the timing of the start of irradiation of the radiation R by the radiation source 10, and the radiation detector 11 is in accordance with the timing of the end of the irradiation of the radiation R by the radiation source 10.
  • the control device 13 receives the radiation image RI transmitted from the radiation detector 11.
  • the control device 13 transfers the radiographic image RI to the console 14.
  • the console 14 is, for example, a personal computer. A radiographer inputs an imaging menu to the console 14. The console 14 transmits the irradiation conditions according to the input shooting menu to the control device 13. Further, the console 14 receives the radiographic image RI transferred from the control device 13, performs image processing on the received radiographic image RI, and displays the radiographic image RI after the image processing on the display 83 (see FIG. 4). ..
  • the console 14 is communicably connected to the radiological information system (RIS) 16 via a network such as a LAN (Local Area Network).
  • the console 14 receives a shooting order from RIS.
  • the imaging order includes patient information of patient P and an imaging menu.
  • the console 14 is communicably connected to an image database server (not shown) via a network.
  • the image database server is, for example, a PACS (Picture Archiving and Communication System) server, which receives a radiation image RI from the console 14 and stores and manages the received radiation image RI.
  • the standing shooting table 15S has a stand 25, a connection portion 26, a standing holder 27S, and the like.
  • the stand 25 is composed of a pedestal 28 installed on the floor of the radiography room and a support column 29 extending in the height direction from the pedestal 28.
  • the connection portion 26 connects the standing holder 27S to the stand 25.
  • the standing holder 27S can be moved in the height direction with respect to the support column 29, and can be adjusted to a height according to the height of the patient P or the imaging site.
  • the recumbent position imaging table 15L has a pedestal 30, a connection portion 31, a top plate 32, a recumbent position holder 27L, etc. installed on the floor of the radiography room.
  • the connecting portion 31 connects the top plate 32 to the pedestal 30.
  • the pedestal 30 is an elevating type, whereby the height of the top plate 32 and the recumbent holder 27L can be adjusted.
  • the top plate 32 has a rectangular plate shape having a length and width that allows the patient P to lie on his / her back, and is formed of a material that transmits radiation R such as carbon.
  • An ultraviolet source 17 that emits ultraviolet UV for sterilization is attached in the vicinity of the radiation tube 20 of the radiation source 10.
  • the ultraviolet source 17 is attached to, for example, the outer surface of the irradiation field limiting device 21.
  • the ultraviolet source 17 irradiates the region where the patient P is arranged with ultraviolet UV. That is, the ultraviolet source 17 irradiates the ultraviolet UV toward the irradiation region of the radiation R by the radiation source 10.
  • the central wavelength of ultraviolet UV is 222 nm. It is known that ultraviolet rays having a central wavelength of 222 nm have a high bactericidal effect but have little effect on the human body.
  • the center wavelength of the ultraviolet UV may be 254 nm.
  • Ultraviolet rays having a central wavelength of 254 nm have a higher bactericidal effect than ultraviolet rays having a central wavelength of 222 nm, but have a large effect on the human body.
  • the central wavelength of ultraviolet UV is preferably in the range of 200 nm or more and 280 nm or less.
  • an LED Light Emitting Diode
  • an LD Laser Diode
  • the ultraviolet source 17 an LED (Light Emitting Diode), an LD (Laser Diode), or the like can be used in addition to an ultraviolet lamp using a quartz tube.
  • an excimer lamp which is a kind of ultraviolet lamp, is used.
  • a KrCl excimer lamp that emits ultraviolet rays having a central wavelength of 222 nm
  • an LED is used as the ultraviolet source 17, it is preferable to use an AlGaN-based deep ultraviolet LED.
  • the control device 13 controls the operation of the ultraviolet source 17.
  • An ultraviolet irradiation switch 18 is connected to the control device 13.
  • the irradiation start signal is input to the control device 13.
  • the control device 13 causes the ultraviolet source 17 to perform an ultraviolet UV irradiation operation in response to the irradiation start signal input from the ultraviolet irradiation switch 18.
  • ultraviolet rays UV are irradiated from the ultraviolet source 17 toward the standing position photographing table 15S.
  • ultraviolet rays UV are irradiated from the ultraviolet source 17 toward the recumbent position photographing table 15L.
  • the image pickup apparatus 19 is attached in the vicinity of the radiation tube 20 of the radiation source 10.
  • the image pickup apparatus 19 is attached to, for example, the outer surface of the irradiation field limiting device 21.
  • the image pickup apparatus 19 optically images the area where the patient P is arranged.
  • the image pickup apparatus 19 is, for example, a digital camera having a CMOS (Complementary Metal Oxide Sensor) sensor or the like that performs imaging with visible light.
  • CMOS Complementary Metal Oxide Sensor
  • the control device 13 controls the operation of the image pickup device 19.
  • the control device 13 causes the image pickup device 19 to perform an image pickup operation at the timing when the ultraviolet ray UV is irradiated from the ultraviolet source 17 toward the photographing table.
  • the captured image VI captured by the image pickup device 19 is input to the control device 13.
  • the control device 13 recognizes at least one of the existence and the state of the patient P based on the input captured image VI, and irradiates the image pickup table from the ultraviolet source 17 according to the recognized result. The irradiation energy of the ultraviolet rays UV to be applied is adjusted.
  • the ultraviolet source 17 is an excimer lamp composed of a discharge container 40, an external electrode 41, and an internal electrode 42.
  • the discharge container 40 is a double quartz tube having a discharge space 43 formed inside.
  • the discharge space 43 is filled with, for example, xenon and chlorine as a discharge gas.
  • the external electrode 41 is formed of, for example, a metal net that transmits light.
  • a drive pulse DP which is a pulse-shaped drive voltage, is applied from the light emitting drive unit 44 between the external electrode 41 and the internal electrode 42.
  • the drive pulse DP is applied between the external electrode 41 and the internal electrode 42, the discharge gas in the discharge space 43 is excited, and then ultraviolet UV is generated when the excimer state is reached and the ground state is returned.
  • the light emitting drive unit 44 has a converter circuit 45 and an inverter circuit 46.
  • the input side of the converter circuit 45 is connected to the isolation transformer 47.
  • the isolation transformer 47 is connected to the external power supply 48, converts the AC voltage supplied from the external power supply 48 into a voltage, and supplies the AC voltage to the converter circuit 45.
  • the converter circuit 45 generates a DC voltage based on the AC voltage supplied from the external power supply 48 via the isolation transformer 47, and supplies the generated DC voltage to the inverter circuit 46.
  • the inverter circuit 46 generates a drive pulse DP based on the supplied DC voltage, and inputs the generated drive pulse DP to the ultraviolet source 17.
  • the operation of the inverter circuit 46 is controlled by the above-mentioned control device 13.
  • the control device 13 controls the duty ratio of the drive pulse DP by controlling the pulse width of the drive pulse DP generated by the inverter circuit 46. That is, the control device 13 performs so-called PWM (Pulse Width Modulation) control.
  • PWM Pulse Width Modulation
  • "H” and “L” represent high-level and low-level potentials supplied from the converter circuit 45, respectively.
  • the period T is, for example, on the order of several milliseconds.
  • the control device 13 adjusts the irradiation energy of the ultraviolet UV by controlling the pulse width W of the drive pulse DP.
  • the control device 13 includes a storage 60 and a CPU (Central Processing Unit) 61.
  • the storage 60 is a storage device such as a hard disk drive or a solid state drive.
  • the operation program 62 is stored in the storage 60. Further, the storage 60 stores an upper limit value 63, which will be described later.
  • the CPU 61 performs processing in cooperation with a memory (not shown) or the like based on the operation program 62, thereby performing an irradiation condition acquisition unit 70, a radiation source control unit 71, a detector control unit 72, an image transfer unit 73, and ultraviolet rays. It functions as a source control unit 74, an image pickup control unit 75, and a patient recognition unit 76.
  • the irradiation condition acquisition unit 70 acquires the irradiation condition transmitted from the console 14.
  • the irradiation condition acquisition unit 70 outputs the acquired irradiation condition to the radiation source control unit 71.
  • the radiation source control unit 71 controls the operation of the radiation source 10.
  • the radiation source control unit 71 sets the irradiation conditions received from the irradiation condition acquisition unit 70 in the voltage generator 12.
  • the radiation source control unit 71 emits radiation R from the radiation tube 20 under the set irradiation conditions when an instruction to start radiography is input through the radiation irradiation switch.
  • the radiation source control unit 71 outputs an irradiation start notification signal for notifying the start of irradiation of radiation R and an irradiation end notification signal for notifying the end of irradiation of radiation R to the detector control unit 72.
  • the detector control unit 72 controls the operation of the radiation detector 11.
  • the detector control unit 72 causes the radiation detector 11 to perform a storage operation in response to the irradiation start notification signal transmitted from the radiation source control unit 71. Further, the detector control unit 72 causes the radiation detector 11 to perform a reading operation in response to the irradiation end notification signal transmitted from the radiation source control unit 71.
  • the detector control unit 72 outputs the radiation image RI from the radiation detector 11.
  • the detector control unit 72 receives the radiation image RI output from the radiation detector 11, and outputs the received radiation image RI to the image transfer unit 73.
  • the image transfer unit 73 transfers the radiographic image RI received from the detector control unit 72 to the console 14.
  • the radiation detector 11 may have an automatic exposure control (AEC: Automatic Exposure Control) function and detect the start and end of irradiation of radiation R by itself.
  • AEC Automatic Exposure Control
  • the ultraviolet source control unit 74 causes the ultraviolet source 17 to start the ultraviolet UV irradiation operation via the light emitting drive unit 44 in response to the irradiation start signal input from the ultraviolet irradiation switch 18. At this time, the ultraviolet source control unit 74 designates the duty ratio D of the drive pulse DP supplied by the light emitting drive unit 44 to the ultraviolet source 17 to the light emitting drive unit 44.
  • the ultraviolet source control unit 74 includes a measurement unit 74A.
  • the measuring unit 74A measures the integrated value of the irradiation energy of the ultraviolet UV from the start of the irradiation of the ultraviolet UV.
  • the irradiation energy is proportional to the product of the duty ratio D of the drive pulse DP and the unit time. Therefore, the measuring unit 74A measures the integrated value of the irradiation energy by, for example, obtaining a value obtained by multiplying the duty ratio D by the elapsed time from the start of the irradiation of the ultraviolet UV.
  • the ultraviolet source control unit 74 refers to the upper limit value 63 stored in the storage 60, and determines whether or not the integrated value of the irradiation energy measured by the measurement unit 74A has reached the upper limit value 63. When the integrated value of the irradiation energy reaches the upper limit value 63, the ultraviolet source control unit 74 stops the ultraviolet UV irradiation operation on the ultraviolet source 17 via the light emitting driving unit 44. The ultraviolet source control unit 74 stops the irradiation operation of ultraviolet UV by, for example, setting the duty ratio D designated for the light emitting drive unit 44 to “0”.
  • the upper limit value 63 is, for example, above the integrated value of irradiation energy that does not cause any harm to the human body when the human body is irradiated with ultraviolet UV rays.
  • the image pickup control unit 75 causes the image pickup device 19 to perform an image pickup operation in response to the irradiation start signal input from the ultraviolet irradiation switch 18. As a result, the image pickup apparatus 19 images the region irradiated with the ultraviolet UV to generate an image pickup image VI, and outputs the generated image pickup image VI.
  • the image pickup control unit 75 receives the image pickup image VI output from the image pickup device 19, and outputs the received image pickup image VI to the patient recognition unit 76.
  • the patient recognition unit 76 recognizes at least one of the presence and state of the patient P based on the input captured image VI, and performs a patient recognition process that outputs the recognition result PS.
  • the recognition result PS is the presence / absence of the patient P in the region where the patient P is arranged (that is, the region irradiated with ultraviolet UV), and the exposed state of the skin of the patient P (that is, the presence / absence of clothing). Information including.
  • the patient recognition unit 76 performs patient recognition processing by image analysis of the captured image VI.
  • the patient recognition unit 76 may perform the patient recognition process using the trained model generated by performing machine learning using the teacher data representing the correspondence between the captured image VI and the recognition result PS.
  • the patient recognition unit 76 outputs the recognition result PS by the patient recognition process to the ultraviolet source control unit 74.
  • the ultraviolet source control unit 74 determines the duty ratio D of the drive pulse DP according to the recognition result PS input from the patient recognition unit 76, and designates the determined duty ratio D to the light emission drive unit 44. For example, when the recognition result PS indicates that "patient P does not exist", the ultraviolet source control unit 74 sets the duty ratio D to the maximum value. Further, when the recognition result PS indicates that "patient P exists and is dressed", the ultraviolet source control unit 74 lowers the duty ratio D below the maximum value. Further, when the recognition result PS indicates that "patient P is present and the skin is exposed", the ultraviolet source control unit 74 further lowers the duty ratio D below the maximum value.
  • the console 14 includes a storage 80, a CPU (Central Processing Unit) 81, an input device 82 such as a keyboard and a mouse, and a display 83.
  • the storage 80 is a storage device such as a hard disk drive or a solid state drive.
  • the operation program 84 and the irradiation condition table 85 are stored in the storage 80.
  • the CPU 81 functions as a shooting order acquisition unit 90, an irradiation condition setting unit 91, an image processing unit 92, and a display control unit 93 by performing processing in cooperation with a memory (not shown) or the like based on the operation program 84. do.
  • the imaging order acquisition unit 90 acquires an imaging order transmitted from RIS16.
  • the imaging order includes patient information and an imaging menu, as shown in FIG. 6 as an example.
  • the patient information includes patient identification information (hereinafter referred to as patient ID (identification)) and patient name.
  • the shooting menu includes a shooting site (chest, abdomen, etc.), a shooting posture (standing position, lying position, etc.), and a shooting direction (front, back, etc.).
  • the shooting order acquisition unit 90 outputs the acquired shooting order to the irradiation condition setting unit 91.
  • the shooting order is not limited to RIS16, and may be input from the input device 82.
  • the irradiation condition setting unit 91 reads out the irradiation conditions corresponding to the shooting menu from the irradiation condition table 85, and transmits the read irradiation conditions to the control device 13.
  • the irradiation condition table 85 is a table in which irradiation conditions are registered for each shooting menu.
  • the irradiation condition can be modified by the radiologist using the input device 82 before the irradiation condition setting unit 91 transmits to the control device 13.
  • the image processing unit 92 performs various image processing on the radiation image RI transmitted from the control device 13.
  • the image processing unit 92 performs, for example, 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 output from the radiation detector 11 from the radiation image RI in a state where the radiation R is not irradiated.
  • the image processing unit 92 removes fixed pattern noise caused by dark charges and the like from the radiation image RI by performing offset correction processing.
  • the sensitivity correction process is a process for correcting variations in the sensitivity of each pixel of the radiation detector 11, variations in the output characteristics of the circuit that reads out the signal charge, 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, which is generated at the time of shipment or periodic inspection.
  • the image processing unit 92 outputs the radiation image RI that has undergone various image processing to the display control unit 93.
  • the display control unit 93 displays the radiation image RI input from the image processing unit 92 on the display 83.
  • FIGS. 8 to 10 show specific examples of patient recognition processing by the patient recognition unit 76 and pulse width control of the drive pulse DP by the ultraviolet source control unit 74.
  • FIG. 8 illustrates a case where the standing image pickup table 15S is shown in the captured image VI.
  • the patient recognition unit 76 recognizes that "patient P does not exist" in the region irradiated with the ultraviolet UV, and outputs the recognition result PS to the ultraviolet source control unit 74.
  • FIG. 9 illustrates a case where the captured image VI shows the patient P whose skin is not exposed at the imaging site.
  • the patient recognition unit 76 recognizes that "patient P exists and has clothes" in the region irradiated with the ultraviolet UV, and outputs the recognition result PS to the ultraviolet source control unit 74.
  • FIG. 10 illustrates a case where the patient P whose skin is exposed at the imaging site is shown in the captured image VI.
  • the patient recognition unit 76 recognizes that "patient P exists and the skin is exposed” in the region irradiated with the ultraviolet UV, and outputs the recognition result PS to the ultraviolet source control unit 74.
  • the patient recognition unit 76 detects, for example, the skin region of the patient P from the captured image VI, and determines the presence or absence of clothing based on the ratio occupied by the skin region in the captured image VI. When the ratio of the skin area is less than a certain value, the patient recognition unit 76 determines that there is clothing, and when the ratio of the skin area is more than a certain value, there is no clothing and the skin is exposed. Is determined.
  • the procedure of radiological imaging by the radiological diagnostic apparatus 2 starts from the imaging preparation work.
  • the preparatory work for photography is performed by a radiologist.
  • the imaging preparation work is a task of setting irradiation conditions and a task of positioning the patient P with respect to the standing imaging table 15S or the recumbent imaging table 15L.
  • the radiologist operates the ultraviolet irradiation switch 18 during the imaging preparation work to irradiate the area where the patient P is arranged with ultraviolet UV.
  • the ultraviolet source control unit 74 and the image pickup control unit 75 determine whether or not the irradiation start signal output from the ultraviolet irradiation switch 18 is received in response to the operation of the ultraviolet irradiation switch 18 (step S10).
  • the image pickup control unit 75 determines that the irradiation start signal has been received (step S10: YES)
  • the image pickup control unit 75 acquires the image pickup image VI by causing the image pickup device 19 to perform an image pickup operation (step S11).
  • the patient recognition unit 76 recognizes at least one of the presence and state of the patient P based on the captured image VI, and outputs the recognition result PS (step S12).
  • the ultraviolet source control unit 74 determines whether or not the patient P is present based on the recognition result PS (step S13), and if the patient P is not present (step S13: NO), sets the duty ratio D to the maximum value. Set to D1 (step S14).
  • the ultraviolet source control unit 74 determines whether or not the patient P has clothes (step S15) when the patient P is present (step S13: YES), and when the patient P has clothes (step S15). S15: YES), the duty ratio D is set to the standard value D2 (step S16). On the other hand, the ultraviolet source control unit 74 sets the duty ratio D to the minimum value D3 (step S17) when there is no clothing and the skin is exposed (step S15: NO).
  • the ultraviolet source control unit 74 sets the duty ratio D in step S14, step S16, or step S17, and then starts irradiating the ultraviolet source 17 with ultraviolet rays at the set duty ratio D via the light emitting drive unit 44. (Step S18).
  • the measuring unit 74A starts measuring the integrated value of the irradiation energy (step S19).
  • the ultraviolet source control unit 74 determines whether or not the integrated value of the irradiation energy has reached the upper limit value 63 (step S20), and when the integrated value reaches the upper limit value 63 (step S20: YES), The ultraviolet irradiation of the ultraviolet source 17 is stopped (step S21).
  • the ultraviolet irradiation performed in response to the operation of the ultraviolet irradiation switch 18 is completed.
  • the radiologist operates the radiation irradiation switch to instruct the start of radiography.
  • the irradiation energy is adjusted according to the recognition result PS by the patient recognition process, so that the sterilization by the ultraviolet rays can be efficiently performed while suppressing the influence of the ultraviolet irradiation on the patient P. ..
  • sterilization by ultraviolet rays can be efficiently performed.
  • the duty ratio D is set to any one of the maximum value D1, the standard value D2, and the minimum value D3 according to the recognition result PS by the patient recognition process, but the number of set values. Is not limited to 3, and may be 4 or more.
  • the irradiation energy of ultraviolet UV is adjusted based on the presence / absence of the patient P in the ultraviolet irradiation region and the exposed state of the skin of the patient P (that is, the presence / absence of clothing).
  • the irradiation energy of ultraviolet UV is further adjusted based on the content of the photographing order.
  • the patient recognition unit 76 acquires an imaging order from the imaging order acquisition unit 90, and performs patient recognition processing using the imaging order in addition to the captured image VI.
  • the ultraviolet source control unit 74 sets the duty ratio D based on the recognition result PS recognized by the patient recognition unit 76.
  • Other configurations of the radiation diagnostic apparatus of the present embodiment are the same as the configuration of the radiation diagnostic apparatus 2 according to the first embodiment.
  • the patient recognition unit 76 performs patient recognition processing when the imaging order acquisition unit 90 acquires an imaging order in addition to the case where the ultraviolet irradiation switch 18 is operated, and controls the recognition result PS by the ultraviolet source. Output to unit 74.
  • FIG. 12 shows an example of patient recognition processing based on an imaging order.
  • the patient recognition unit 76 acquires the imaging order from the imaging order acquisition unit 90 (step S30).
  • the patient recognition unit 76 compares the content of the acquired current imaging order with the content of the previous imaging order (step S31).
  • the patient recognition unit 76 determines whether or not the patient ID is the same between the current imaging order and the previous imaging order (step S32). If the patient ID is different (step S32: NO), the patient recognition unit 76 ends the process. On the other hand, when the patient ID is the same (step S32: YES), the patient recognition unit 76 determines whether or not the imaging site is the same between the current imaging order and the previous imaging order (step S33). ).
  • step S33: NO the patient recognition unit 76 ends the process.
  • step S34: YES the patient recognition unit 76 determines whether or not the imaging direction is the same between the current imaging order and the previous imaging order (step S34). ). If the imaging direction is different (step S34: NO), the patient recognition unit 76 ends the process.
  • step S34: YES the ultraviolet source control unit 74 sets the duty ratio D to the minimum value D3 (step S35), and ends the process. ..
  • the patient recognition unit 76 controls the ultraviolet source when the patient ID, the imaging site, and the imaging direction all match between the current imaging order and the previous imaging order.
  • the unit 74 sets the duty ratio D to the minimum value D3. At this time, the minimum value D3 may be set to "0" (that is, extinguished).
  • the imaging site is concerned. Is determined to have already been exposed for a long time, and the irradiation energy is set to the minimum value. This makes it possible to suppress excessive ultraviolet irradiation of the same patient P.
  • FIGS. 13 to 15 show specific examples of the patient recognition process by the patient recognition unit 76 according to the second embodiment.
  • FIG. 13 illustrates a case where the patient IDs match and the radiography menus match between the previous radiography and the current radiography.
  • the duty ratio D is set to the minimum value D3.
  • FIG. 14 illustrates a case where the imaging menu is the same but the patient ID is different between the previous radiography and the current radiography.
  • the duty ratio D is set to the standard value D2.
  • FIG. 15 illustrates a case where the patient ID is constant but the imaging site is different in the imaging menu between the previous radiography and the current radiography.
  • the duty ratio D is set to the standard value D2.
  • the process shown in FIG. 11 may be performed according to the operation of the ultraviolet irradiation switch 18. Further, as shown in FIG. 13, when the patient ID and the imaging menu match, even if the ultraviolet irradiation switch 18 is operated, the duty ratio D is maintained at the minimum value D3 to minimize the irradiation energy. Is preferable.
  • the duty ratio D it is also preferable to change the duty ratio D according to the number of radiographic imaging when the number of radiographic imaging in the same imaging order is multiple. For example, when the number of radiographs set on the console 14 is 2 or more, the patient recognition unit 76 determines that the staying time of the patient P in the ultraviolet irradiation region becomes long, and the ultraviolet source control unit 74 determines the duty ratio. Set D to the minimum value D3. Further, it is also preferable that the ultraviolet source control unit 74 sets the duty ratio D to the minimum value D3 when re-imaging is performed due to the occurrence of image loss as a result of radio-imaging.
  • the patient recognition unit 76 emits radiation in the same imaging order as the presence of the patient P in the region where the patient P is arranged, the exposed state of the skin of the patient P, the imaging site and / or the patient information included in the imaging order. It suffices to recognize at least one of the number of times of shooting.
  • the ultraviolet source control unit 74 starts the ultraviolet irradiation to the ultraviolet source 17 in response to the operation of the ultraviolet irradiation switch 18, but the ultraviolet source control unit 74 is not limited to the ultraviolet irradiation switch 18, and the input device 82.
  • the ultraviolet irradiation may be started according to the operation of the operation unit such as. Further, the ultraviolet source control unit 74 may start the ultraviolet irradiation according to a preset time schedule without depending on the operation of the operation unit.
  • the irradiation energy of the ultraviolet UV emitted by the ultraviolet source 17 is adjusted by controlling the pulse width W of the drive pulse DP (that is, controlling the duty ratio D), but the ultraviolet UV It may be adjusted by controlling the strength of.
  • a radiation diagnostic device having an imaging table is shown as an example of the medical diagnostic device.
  • the radiodiagnosis device is not limited to the one having an imaging table, and may be a mammography device, a mobile radiography device such as a radiation round-trip car, a radioscopic fluoroscopy device, a radiotomography device, or the like.
  • the medical diagnostic apparatus is not limited to those using radiation, and may be a nuclear magnetic resonance (MRI) apparatus, a positron emission tomography (PET) apparatus, or the like. That is, the medical diagnostic apparatus according to the technique of the present disclosure may take an image of a patient and output a medical image, and may have an ultraviolet source that irradiates an area in which the patient is arranged with ultraviolet rays.
  • MRI nuclear magnetic resonance
  • PET positron emission tomography
  • the irradiation condition acquisition unit 70 for example, the irradiation condition acquisition unit 70, the radiation source control unit 71, the detector control unit 72, the image transfer unit 73, the ultraviolet source control unit 74, the image pickup control unit 75, the patient recognition unit 76, and the imaging order acquisition.
  • the hardware structure of the processing unit (Processing Unit) that executes various processes such as the unit 90, the irradiation condition setting unit 91, the image processing unit 92, and the display control unit 93 includes various processors (Processors) shown below. Can be used.
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • PLD programmable logic device
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • One processing unit may be composed of one of these various processors, or may be 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). 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.
  • the processor functions as a plurality of processing units.
  • SoC System On Chip
  • SoC system On Chip
  • the various processing units are configured by using one or more of the above-mentioned various processors as a hardware-like structure.
  • an electric circuit in which circuit elements such as semiconductor elements are combined can be used.
  • 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 only A, it may be only B, or it may be 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

医療診断装置は、患者を撮影して医用画像を出力する医療診断装置において、患者が配置される領域に紫外線を照射する紫外線源と、プロセッサと、を備え、前記プロセッサは、上記領域に配置される患者の存在及び状態の少なくともいずれか一方を認識し、認識した結果に基づいて紫外線源を制御することにより紫外線の照射エネルギーを調整する。

Description

医療診断装置、医療診断装置の制御方法、及びプログラム
 本開示の技術は、医療診断装置、医療診断装置の制御方法、及びプログラムに関する。
 近年の新型コロナウイルス(正式名称:SARS(Severe Acute Respiratory Syndrome)-Cov(Coronavirus)-2)の流行により、医療機関においてもクラスターと呼ばれる集団感染が発生している。このため、医療機関における各種検査及び診断には細心の感染予防対策が必要とされている。感染予防対策として、紫外線照射による殺菌が有効である。新型コロナウイルスについても、紫外線照射を数分間行うことで不活性化することが報告されている。
 従来、医療分野において、紫外線照射により殺菌を行う技術が提案されている(例えば、国際公開第2019/186880号、特表2018-528000号公報、及び特開平09-253083号公報参照)。しかしながら、一般に紫外線は人体に有害であるため、国際公開第2019/186880号及び特表2018-528000号公報においては、人感センサ等で人の動きを検知し、人を検知した場合に紫外線照射を停止している。国際公開第2019/186880号には、手術室内において人感センサにより人を検知した場合に紫外線照射を停止することが記載されている。国際公開第2019/186880号には、超音波撮像システムにおいて、制御パネル及び/又は他のコンポーネントに紫外線照射を行い、ユーザの手の接触及び/又は動きを検出した場合に紫外線照射を停止することが記載されている。
 国際公開第2019/186880号及び特表2018-528000号公報に記載のように、人を検知した場合に紫外線照射を停止する技術では、人が存在する場合には常に紫外線照射を停止するので殺菌の効率が低下する。医療診断装置、例えば放射線診断装置では、患者が撮影台等に接触した状態で診断が行われるため、菌又はウイルスなどで、撮影台等が頻繁に汚染される。このため、医療診断装置における殺菌の高効率化が望まれている。
 本開示の技術は、紫外線による殺菌を効率よく行うことを可能とする医療診断装置、医療診断装置の制御方法、及びプログラムを提供することを目的とする。
 本開示の医療診断装置は、患者を撮影して医用画像を出力する医療診断装置において、患者が配置される領域に紫外線を照射する紫外線源と、プロセッサと、を備え、プロセッサは、上記領域に配置される患者の存在及び状態の少なくともいずれか一方を認識し、認識した結果に基づいて紫外線源を制御することにより紫外線の照射エネルギーを調整する。
 プロセッサは、紫外線源に供給される駆動パルスのパルス幅を制御することにより、照射エネルギーを調整することが好ましい。
 上記領域を光学的に撮像する撮像装置をさらに備え、プロセッサは、撮像装置により撮像される撮像画像に基づいて、上記領域に配置される患者の存在及び状態の少なくともいずれか一方を認識することが好ましい。
 プロセッサは、放射線撮影の内容を示す撮影オーダーを取得し、撮像画像に加えて、撮影オーダーの内容に基づいて、上記領域に配置される患者の存在及び状態の少なくともいずれか一方を認識することが好ましい。
 プロセッサは、上記領域における患者の存在と、患者の肌の露出状態と、撮影オーダーに含まれる撮影部位及び/又は患者情報と、同一の撮影オーダーでの放射線撮影の回数とのうち、少なくともいずれか1つを認識することが好ましい。
 プロセッサは、上記領域に患者が存在しないことを認識した場合、上記領域に患者が存在する場合よりも照射エネルギーを高くすることが好ましい。
 放射線を射出する放射線源と、放射線源から射出された放射線を検出する放射線検出器と、放射線検出器を収容する撮影台と、をさらに備え、紫外線源は、撮影台に紫外線を照射することが好ましい。
 本開示の医療診断装置の制御方法は、患者が配置される領域に紫外線を照射する紫外線源を備える医療診断装置の制御方法であって、上記領域に配置される患者の存在及び状態の少なくともいずれか一方を認識すること、認識した結果に基づいて紫外線源を制御することにより紫外線の照射エネルギーを調整すること、を含む。
 本開示のプログラムは、患者が配置される領域に紫外線を照射する紫外線源と、コンピュータとを備える医療診断装置を作動させるプログラムであって、上記領域に配置される患者の存在及び状態の少なくともいずれか一方を認識すること、認識した結果に基づいて紫外線源を制御することにより紫外線の照射エネルギーを調整すること、をコンピュータに実行させる。
 本開示の技術によれば、紫外線による殺菌を効率よく行うことを可能とする医療診断装置、医療診断装置の制御方法、及びプログラムを提供することができる。
医療診断装置の一例である放射線診断装置を示す図である。 紫外線源の構成例を示す図である。 発光駆動部の構成例を示す図である。 駆動パルスの一例を示す図である。 制御装置及びコンソールの構成例を示すブロック図である。 撮影オーダーの一例を示す図である。 照射条件テーブルの一例を示す図である。 患者認識処理及び駆動パルスのパルス幅制御の具体例を示す図である。 患者認識処理及び駆動パルスのパルス幅制御の具体例を示す図である。 患者認識処理及び駆動パルスのパルス幅制御の具体例を示す図である。 紫外線照射時の処理の一例を示すフローチャートである。 第2実施形態に係る患者認識処理の一例を示すフローチャートである。 患者認識処理の具体例を示す図である。 患者認識処理の具体例を示す図である。 患者認識処理の具体例を示す図である。
 [第1実施形態]
 一例として図1に示すように、医療診断装置の一例である放射線診断装置2は、患者PにX線、γ線といった放射線Rを照射して、患者Pの放射線画像RIを撮影する装置であり、放射線技師により操作される。放射線診断装置2は、放射線源10、放射線検出器11、電圧発生器12、制御装置13、コンソール14、立位撮影台15S、臥位撮影台15L、紫外線源17、及び撮像装置19を備える。放射線源10、放射線検出器11、電圧発生器12、制御装置13、立位撮影台15S、及び臥位撮影台15Lは、例えば医療施設の放射線撮影室に設置される。一方、コンソール14は、例えば放射線撮影室の隣室の制御室に設置される。
 放射線源10及び放射線検出器11はそれぞれ1台ずつ用意されており、立位撮影台15S及び臥位撮影台15Lで兼用される。立位撮影台15S及び臥位撮影台15Lは、本開示の技術に係る「撮影台」の一例である。
 放射線源10は、放射線Rを出射する放射線管20と、放射線Rの照射野を限定する照射野限定器(コリメータとも称される)21とを含む。放射線管20には、例えば、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12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12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。
 照射野限定器21には、放射線管20からの放射線Rが入射する入射開口と、放射線Rが出射する出射開口とが形成されている。出射開口の近傍には、4枚の遮蔽板が設けられている。遮蔽板は、例えば鉛等の放射線Rを遮蔽する材料で形成されている。遮蔽板は、四角形の各辺上に配置に組まれており、放射線Rを透過させる四角形の照射開口を形成する。照射野限定器21は、各遮蔽板の位置を変更することで照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。
 放射線源10は、支柱22によって放射線撮影室の天井から吊り下げられている。支柱22は、天井に巡らされたレールに車輪を介して取り付けられている。支柱22、ひいては放射線源10は、レール及び車輪によって、放射線撮影室内において水平方向に移動可能である。また、支柱22は高さ方向に伸縮可能であり、これにより放射線源10は高さ方向に移動可能である。さらに、放射線源10は、紙面と直交する軸を回転軸として、支柱22に対して回転可能である。
 放射線検出器11は、患者Pを透過した放射線Rを検出することにより、患者Pの放射線画像RIを生成して、生成した放射線画像RIを出力する。放射線検出器11は、放射線画像RIを制御装置13に送信する。放射線検出器11は、例えば、シンチレータにより放射線を可視光に変換し、変換した可視光をフォトダイオードで電荷に変換する間接変換型の放射線検出パネルを有する。なお、放射線検出器11は、放射線を直接電荷に変換する直接変換型の放射線検出パネルを有するものであってもよい。なお、放射線画像RIは、本開示の技術に係る「医用画像」の一例である。
 放射線検出器11は、可搬型であり、立位撮影台15S又は臥位撮影台15Lに収容された状態で用いられる。この他、放射線検出器11は、放射線撮影室において立位撮影台15S又は臥位撮影台15Lから取り外して患者Pに持たせた状態で用いられたり、病室のベッドに仰臥する患者Pの下に載置した状態で用いられたりする。なお、図1では、立位撮影台15Sの前にポジショニングされた患者Pの胸部を放射線撮影する様子を例示している。
 電圧発生器12は、放射線管20に印加する管電圧を発生する。電圧発生器12と放射線管20とは、電圧ケーブルで接続されている。この電圧ケーブルを通じて、電圧発生器12において発生した管電圧が放射線管20に供給される。
 制御装置13は、電圧発生器12を通じて放射線源10の動作を制御する。制御装置13は、コンソール14から放射線Rの照射条件を取得する。照射条件は、放射線管20に印加する管電圧、管電流、及び放射線Rの照射時間である。なお、管電流と照射時間の代わりに、管電流照射時間積、いわゆるmAs値を照射条件としてもよい。また、照射条件に、照射野限定器21の照射開口が含まれていてもよい。
 制御装置13には、放射線照射スイッチ(図示省略)を通じて、放射線技師により放射線撮影の開始指示が入力される。放射線照射スイッチは、制御室に設置される。開始指示が入力された場合、制御装置13は、コンソール14から取得した照射条件にて電圧発生器12を動作させ、放射線管20から放射線Rを出射させる。
 制御装置13は、放射線検出器11の動作を制御する。制御装置13は、放射線源10による放射線Rの照射開始のタイミングに合わせて、放射線検出器11に蓄積動作を行わせ、放射線源10による放射線Rの照射終了のタイミングに合わせて、放射線検出器11に読み出し動作を行わせる。制御装置13は、放射線検出器11から送信された放射線画像RIを受信する。制御装置13は、放射線画像RIをコンソール14に転送する。
 コンソール14は、例えばパーソナルコンピュータである。コンソール14には、放射線技師により撮影メニューが入力される。コンソール14は、入力された撮影メニューに応じた照射条件を制御装置13に送信する。また、コンソール14は、制御装置13から転送された放射線画像RIを受信し、受信した放射線画像RIに画像処理を施して、画像処理後の放射線画像RIをディスプレイ83(図4参照)に表示する。
 コンソール14は、LAN(Local Area Network)等のネットワークを介して、放射線科情報システム(RIS;Radiology Information System)16と通信可能に接続されている。コンソール14は、RISから撮影オーダーを受信する。撮影オーダーには、患者Pの患者情報と撮影メニューとが含まれる。また、コンソール14は、ネットワークを介して、画像データベースサーバ(図示省略)と通信可能に接続されている。画像データベースサーバは、例えば、PACS(Picture Archiving and Communication System)サーバであり、コンソール14から放射線画像RIを受信し、受信した放射線画像RIを蓄積管理する。
 立位撮影台15Sは、スタンド25、接続部26、及び立位用ホルダ27S等を有する。スタンド25は、放射線撮影室の床面に設置される台座28と、台座28から高さ方向に延びる支柱29とで構成される。接続部26は、立位用ホルダ27Sをスタンド25に接続する。立位用ホルダ27Sは、支柱29に対して高さ方向に移動可能であり、患者Pの身長、あるいは撮影部位に応じた高さに調節可能である。
 臥位撮影台15Lは、放射線撮影室の床面に設置される台座30、接続部31、天板32、及び臥位用ホルダ27L等を有する。接続部31は、天板32を台座30に接続する。台座30は昇降式であり、これにより天板32及び臥位用ホルダ27Lは高さ調節が可能となっている。天板32は、患者Pが仰臥することができる長さ及び幅を有する矩形板状であり、カーボン等の放射線Rを透過する材料によって形成されている。
 放射線源10の放射線管20の近傍に、殺菌用の紫外線UVを出射する紫外線源17が取り付けられている。紫外線源17は、例えば、照射野限定器21の外面に取り付けられている。紫外線源17は、患者Pが配置される領域に紫外線UVを照射する。すなわち、紫外線源17は、放射線源10による放射線Rの照射領域に向けて紫外線UVを照射する。例えば、紫外線UVの中心波長は、222nmである。中心波長222nmの紫外線は、殺菌効果が高い一方で、人体への影響が少ないことが知られている。なお、紫外線UVの中心波長は、254nmであってもよい。中心波長254nmの紫外線は、中心波長222nmの紫外線よりも殺菌効果が高いが、人体への影響が大きい。紫外線UVの中心波長は、200nm以上かつ280nm以下の範囲内であることが好ましい。
 紫外線源17として、石英管を用いた紫外線ランプの他、LED(Light Emitting Diode)、又はLD(Laser Diode)等を用いることができる。本例においては、紫外線源17として、例えば、紫外線ランプの一種であるエキシマランプを用いる。具体的には、紫外線源17として、中心波長222nmの紫外線を発するKrClエキシマランプを用いることが好ましい。また、紫外線源17として、LEDを用いる場合には、AlGaN系深紫外LEDを用いることが好ましい。
 制御装置13は、紫外線源17の動作を制御する。制御装置13には、紫外線照射スイッチ18が接続されている。放射線技師により紫外線照射スイッチ18が操作されることにより照射開始信号が制御装置13に入力される。制御装置13は、紫外線照射スイッチ18から入力された照射開始信号に応じて、紫外線源17に紫外線UVの照射動作を行わせる。立位撮影時には、紫外線源17から立位撮影台15Sに向けて紫外線UVが照射される。臥位撮影時には、紫外線源17から臥位撮影台15Lに向けて紫外線UVが照射される。
 また、放射線源10の放射線管20の近傍に、撮像装置19が取り付けられている。撮像装置19は、例えば、照射野限定器21の外面に取り付けられている。撮像装置19は、患者Pが配置される領域を光学的に撮像する。撮像装置19は、例えば、可視光により撮像を行うCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)センサ等を有するデジタルカメラである。
 制御装置13は、撮像装置19の動作を制御する。制御装置13は、紫外線源17から撮影台に向けて紫外線UVが照射されるタイミングに合わせて、撮像装置19に撮像動作を行わせる。撮像装置19により撮像された撮像画像VIは、制御装置13に入力される。本実施形態では、制御装置13は、入力された撮像画像VIに基づいて患者Pの存在及び状態の少なくともいずれか一方を認識し、認識した結果に応じて紫外線源17から撮影台に向けて照射される紫外線UVの照射エネルギーを調整する。
 一例として図2に示すように、紫外線源17は、放電容器40、外部電極41、及び内部電極42により構成されたエキシマランプである。放電容器40は、内部に放電空間43が形成された二重石英管である。放電空間43には、放電用ガスとして、例えばキセノン及び塩素が充填されている。外部電極41は、例えば、光を透過させる金属網で形成されている。
 外部電極41と内部電極42との間には、発光駆動部44からパルス状の駆動電圧である駆動パルスDPが印加される。外部電極41と内部電極42との間に駆動パルスDPが印加されることにより、放電空間43内の放電用ガスが励起され、その後エキシマ状態となり基底状態へ戻る際に紫外線UVを発生する。
 一例として図3に示すように、発光駆動部44は、コンバータ回路45及びインバータ回路46を有する。コンバータ回路45は、入力側が絶縁トランス47に接続されている。絶縁トランス47は、外部電源48に接続され、外部電源48から供給される交流電圧を電圧変換してコンバータ回路45に供給する。
 コンバータ回路45は、外部電源48から絶縁トランス47を介して供給される交流電圧に基づき直流電圧を生成し、生成した直流電圧をインバータ回路46に供給する。インバータ回路46は、供給された直流電圧に基づいて駆動パルスDPを生成し、生成した駆動パルスDPを紫外線源17に入力する。
 インバータ回路46は、上述の制御装置13により動作が制御される。制御装置13は、インバータ回路46が生成する駆動パルスDPのパルス幅を制御することにより、駆動パルスDPのデューティ比を制御する。すなわち、制御装置13は、いわゆるPWM(Pulse Width Modulation)制御を行う。
 図4に示すように、駆動パルスDPのパルス幅をWとし、駆動パルスDPの周期をTとした場合、デューティ比Dは、D=W/Tの関係で表される。なお、図4において「H」及び「L」は、それぞれコンバータ回路45から供給されるハイレベル及びローレベルの電位を表している。周期Tは、例えば、数ミリ秒のオーダーである。
 デューティ比Dを変更すると、駆動パルスDPの実効電圧が変化することにより、紫外線源17により発生される紫外線UVの照射エネルギーが変化する。したがって、制御装置13は、駆動パルスDPのパルス幅Wを制御することにより、紫外線UVの照射エネルギーを調整する。
 一例として図5に示すように、制御装置13は、ストレージ60とCPU(Central Processing Unit)61とを備える。ストレージ60は、例えばハードディスクドライブ又はソリッドステートドライブ等の記憶装置である。ストレージ60には、作動プログラム62が記憶されている。また、ストレージ60には、後述する上限値63が記憶されている。
 CPU61は、作動プログラム62に基づき、メモリ(図示省略)等と協働して処理を行うことにより、照射条件取得部70、放射線源制御部71、検出器制御部72、画像転送部73、紫外線源制御部74、撮像制御部75、及び患者認識部76として機能する。
 照射条件取得部70は、コンソール14から送信された照射条件を取得する。照射条件取得部70は、取得した照射条件を放射線源制御部71に出力する。
 放射線源制御部71は、放射線源10の動作を制御する。放射線源制御部71は、照射条件取得部70から受信した照射条件を電圧発生器12に設定する。放射線源制御部71は、放射線照射スイッチを通じて放射線撮影の開始指示が入力された場合に、設定した照射条件にて、放射線管20から放射線Rを出射させる。放射線源制御部71は、放射線Rの照射開始を報せる照射開始報知信号、及び放射線Rの照射終了を報せる照射終了報知信号を検出器制御部72に出力する。
 検出器制御部72は、放射線検出器11の動作を制御する。検出器制御部72は、放射線源制御部71から送信される照射開始報知信号に応じて、放射線検出器11に蓄積動作を行わせる。また、検出器制御部72は、放射線源制御部71から送信される照射終了報知信号に応じて、放射線検出器11に読み出し動作を行わせる。これにより、検出器制御部72は、放射線検出器11から放射線画像RIを出力させる。検出器制御部72は、放射線検出器11から出力された放射線画像RIを受信し、受信した放射線画像RIを画像転送部73に出力する。画像転送部73は、検出器制御部72から受信した放射線画像RIをコンソール14に転送する。なお、放射線検出器11は、自動露出制御(AEC:Automatic Exposure Control)機能を有し、自ら放射線Rの照射開始及び照射終了を検知するものであってもよい。
 紫外線源制御部74は、紫外線照射スイッチ18から入力される照射開始信号に応じて、発光駆動部44を介して紫外線源17に紫外線UVの照射動作を開始させる。このとき、紫外線源制御部74は、発光駆動部44が紫外線源17に供給する駆動パルスDPのデューティ比Dを、発光駆動部44に指定する。
 また、紫外線源制御部74には、計測部74Aが構成されている。計測部74Aは、紫外線UVの照射開始からの紫外線UVの照射エネルギーの積算値を計測する。照射エネルギーは、駆動パルスDPのデューティ比Dと単位時間との積に比例する。したがって、計測部74Aは、例えば、デューティ比Dと、紫外線UVの照射開始からの経過時間とを乗算した値を求めることにより、照射エネルギーの積算値を計測する。
 紫外線源制御部74は、ストレージ60に記憶された上限値63を参照し、計測部74Aにより計測される照射エネルギーの積算値が上限値63に達したか否かを判定する。紫外線源制御部74は、照射エネルギーの積算値が上限値63に達した場合に、発光駆動部44を介して紫外線源17に紫外線UVの照射動作を停止させる。紫外線源制御部74は、例えば、発光駆動部44に指定するデューティ比Dを「0」とすることにより、紫外線UVの照射動作を停止させる。上限値63は、例えば、人体に対して紫外線UVを照射する場合に、人体に対して害が生じない照射エネルギーの積算値の上である。
 撮像制御部75は、紫外線照射スイッチ18から入力される照射開始信号に応じて、撮像装置19に撮像動作を行わせる。これにより、撮像装置19は、紫外線UVが照射される領域を撮像して撮像画像VIを生成し、生成した撮像画像VIを出力する。撮像制御部75は、撮像装置19から出力された撮像画像VIを受信し、受信した撮像画像VIを患者認識部76に出力する。
 患者認識部76は、入力された撮像画像VIに基づいて患者Pの存在及び状態の少なくともいずれか一方を認識し、認識結果PSを出力する患者認識処理を行う。本実施形態では、認識結果PSは、患者Pが配置される領域(すなわち、紫外線UVが照射される領域)における患者Pの有無、及び、患者Pの肌の露出状態(すなわち、着衣の有無)を含む情報である。患者認識部76は、撮像画像VIを画像解析することにより患者認識処理を行う。患者認識部76は、撮像画像VIと認識結果PSとの対応関係を表す教師データを用いて機械学習を行うことにより生成された学習済みモデルを用いて患者認識処理を行ってもよい。
 患者認識部76は、患者認識処理による認識結果PSを紫外線源制御部74に出力する。紫外線源制御部74は、患者認識部76から入力された認識結果PSに応じて、駆動パルスDPのデューティ比Dを決定し、決定したデューティ比Dを発光駆動部44に指定する。例えば、紫外線源制御部74は、認識結果PSが「患者Pが存在しない」ことを表す場合には、デューティ比Dを最大値とする。また、紫外線源制御部74は、認識結果PSが「患者Pが存在し、かつ着衣がある」ことを表す場合には、デューティ比Dを最大値よりも下げる。また、紫外線源制御部74は、認識結果PSが「患者Pが存在し、かつ肌が露出している」ことを表す場合には、デューティ比Dを最大値よりもさらに下げる。
 コンソール14は、ストレージ80、CPU(Central Processing Unit)81、キーボード、マウス等の入力デバイス82、及びディスプレイ83を備える。ストレージ80は、例えばハードディスクドライブ又はソリッドステートドライブ等の記憶装置である。ストレージ80には、作動プログラム84及び照射条件テーブル85が記憶されている。CPU81は、作動プログラム84に基づき、メモリ(図示省略)等と協働して処理を行うことにより、撮影オーダー取得部90、照射条件設定部91、画像処理部92、及び表示制御部93として機能する。
 放射線撮影に先立ち、撮影オーダー取得部90は、RIS16から送信される撮影オーダーを取得する。撮影オーダーは、一例として図6に示すように、患者情報及び撮影メニューを含む。患者情報には、患者の識別情報(以下、患者ID(identification)という)及び患者名が含まれる。撮影メニューには、撮影部位(胸部、腹部等)、撮影姿勢(立位、臥位等)、及び撮影方向(正面、背面等)が含まれる。撮影オーダー取得部90は、取得した撮影オーダーを照射条件設定部91に出力する。なお、撮影オーダーは、RIS16に限られず、入力デバイス82から入力されたものであってもよい。
 照射条件設定部91は、撮影メニューに応じた照射条件を照射条件テーブル85から読み出し、読み出した照射条件を制御装置13に送信する。照射条件テーブル85は、一例として図7に示すように、撮影メニューごとに照射条件が登録されたテーブルである。なお、照射条件は、照射条件設定部91が制御装置13に送信する前に、放射線技師が入力デバイス82を用いて修正することが可能である。
 画像処理部92は、制御装置13から送信された放射線画像RIに対して各種画像処理を施す。画像処理部92は、画像処理として、例えば、オフセット補正処理、感度補正処理、及び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放射線検出器11から出力されたオフセット補正用画像を、放射線画像RIから差し引く処理である。画像処理部92は、オフセット補正処理を行うことにより、暗電荷等に起因する固定パターンノイズを放射線画像RIから除去する。感度補正処理は、感度補正データに基づき、放射線検出器11の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。画像処理部92は、種々の画像処理を施した放射線画像RIを、表示制御部93に出力する。表示制御部93は、画像処理部92から入力された放射線画像RIをディスプレイ83に表示する。
 次に、図8~図10に、患者認識部76による患者認識処理、及び紫外線源制御部74による駆動パルスDPのパルス幅制御の具体例を示す。
 図8は、撮像画像VIに立位撮影台15Sが写っている場合を例示している。この場合、患者認識部76は、紫外線UVが照射される領域に「患者Pが存在しない」ことを認識し、認識結果PSを紫外線源制御部74に出力する。この場合、紫外線源制御部74は、駆動パルスDPのデューティ比Dを最大値D1とする。例えば、D1=0.9である。
 図9は、撮像画像VIに、撮影部位において肌が露出していない患者Pが写っている場合を例示している。この場合、患者認識部76は、紫外線UVが照射される領域に「患者Pが存在し、かつ着衣がある」ことを認識し、認識結果PSを紫外線源制御部74に出力する。この場合、紫外線源制御部74は、駆動パルスDPのデューティ比Dを標準値D2とする。例えば、D2=0.5である。
 図10は、撮像画像VIに、撮影部位において肌が露出した患者Pが写っている場合を例示している。この場合、患者認識部76は、紫外線UVが照射される領域に「患者Pが存在し、かつ肌が露出している」ことを認識し、認識結果PSを紫外線源制御部74に出力する。この場合、紫外線源制御部74は、駆動パルスDPのデューティ比Dを最小値D3とする。例えば、D3=0.1である。
 患者認識部76は、例えば、撮像画像VIから患者Pの肌領域を検出し、撮像画像VIにおいて肌領域が占める割合に基づいて着衣の有無を判定する。患者認識部76は、肌領域の割合が一定値未満である場合には、着衣があると判定し、肌領域の割合が一定値以上である場合には、着衣がなく肌が露出していると判定する。
 次に、上記構成による作用について、図11に示すフローチャートを参照して説明する。放射線診断装置2による放射線撮影の手順は、撮影準備作業から開始される。撮影準備作業は放射線技師が行う作業である。撮影準備作業は、具体的には照射条件を設定する作業と、立位撮影台15S又は臥位撮影台15Lに対して患者Pのポジショニングを行う作業である。
 放射線技師は、例えば、撮影準備作業中に紫外線照射スイッチ18を操作することにより、患者Pが配置される領域に紫外線UVを照射する。紫外線源制御部74及び撮像制御部75は、紫外線照射スイッチ18の操作に応じて紫外線照射スイッチ18から出力される照射開始信号を受信したか否かを判定する(ステップS10)。撮像制御部75は、照射開始信号を受信したと判定すると(ステップS10:YES)、撮像装置19に撮像動作を行わせることにより撮像画像VIを取得する(ステップS11)。
 次に、患者認識部76は、撮像画像VIに基づいて患者Pの存在及び状態の少なくともいずれか一方を認識し、認識結果PSを出力する(ステップS12)。紫外線源制御部74は、認識結果PSに基づき、患者Pが存在するか否かを判定し(ステップS13)、患者Pが存在しない場合には(ステップS13:NO)、デューティ比Dを最大値D1に設定する(ステップS14)。
 次に、紫外線源制御部74は、患者Pが存在する場合には(ステップS13:YES)、患者Pに着衣があるか否かを判定し(ステップS15)、着衣がある場合には(ステップS15:YES)、デューティ比Dを標準値D2に設定する(ステップS16)。一方、紫外線源制御部74は、着衣がなく肌が露出状態である場合には(ステップS15:NO)、デューティ比Dを最小値D3に設定する(ステップS17)。
 次に、紫外線源制御部74は、ステップS14、ステップS16、又はステップS17でデューティ比Dを設定した後、発光駆動部44を介して、設定したデューティ比Dで紫外線源17に紫外線照射を開始させる(ステップS18)。計測部74Aは、紫外線照射が開始すると照射エネルギーの積算値の計測を開始する(ステップS19)。
 そして、紫外線源制御部74は、照射エネルギーの積算値が上限値63に達したか否かを判定し(ステップS20)、積算値が上限値63に達した場合に(ステップS20:YES)、紫外線源17の紫外線照射を停止させる(ステップS21)。
 以上で、紫外線照射スイッチ18の操作に応じて行われる紫外線照射が終了する。この後、放射線技師は放射線照射スイッチを操作することにより、放射線撮影の開始を指示する。
 以上のように、紫外線照射は、患者認識処理による認識結果PSに応じて照射エネルギーが調整されるので、紫外線照射による患者Pへの影響を抑制しつつ、効率よく紫外線による殺菌を行うことができる。このように、本開示の技術によれば紫外線による殺菌を効率よく行うことができる。
 なお、上記実施形態では、患者認識処理による認識結果PSに応じてデューティ比Dが、最大値D1、標準値D2、及び最小値D3のうちのいずれかに設定されているが、設定値の数は3に限られず、4以上であってもよい。
 [第2実施形態]
 次に、第2実施形態について説明する。第1実施形態では、紫外線照射領域における患者Pの有無、及び患者Pの肌の露出状態(すなわち、着衣の有無)に基づいて紫外線UVの照射エネルギーを調整している。第2実施形態では、さらに撮影オーダーの内容に基づいて紫外線UVの照射エネルギーを調整する。
 本実施形態では、患者認識部76は、撮影オーダー取得部90から撮影オーダーを取得し、撮像画像VIに加えて撮影オーダーを用いて患者認識処理を行う。紫外線源制御部74は、患者認識部76が認識した認識結果PSに基づいてデューティ比Dを設定する。本実施形態の放射線診断装置のその他の構成は、第1実施形態に係る放射線診断装置2の構成と同様である。
 本実施形態では、患者認識部76は、紫外線照射スイッチ18が操作された場合に加えて、撮影オーダー取得部90が撮影オーダーを取得した場合に患者認識処理を行い、認識結果PSを紫外線源制御部74に出力する。
 図12は、撮影オーダーに基づく患者認識処理の一例を示す。図12に示すように、患者認識部76は、撮影オーダー取得部90が撮影オーダーを取得した場合に、撮影オーダー取得部90から撮影オーダーを取得する(ステップS30)。次に、患者認識部76は、取得した今回の撮影オーダーの内容と、前回の撮影オーダーとの内容を比較する(ステップS31)。
 患者認識部76は、今回の撮影オーダーと前回の撮影オーダーとで患者IDが同じであるか否かを判定する(ステップS32)。患者認識部76は、患者IDが異なる場合には(ステップS32:NO)、処理を終了する。一方、患者認識部76は、患者IDが同じである場合には(ステップS32:YES)、今回の撮影オーダーと前回の撮影オーダーとで撮影部位が同じであるか否かを判定する(ステップS33)。
 患者認識部76は、撮影部位が異なる場合には(ステップS33:NO)、処理を終了する。一方、患者認識部76は、撮影部位が同じである場合には(ステップS33:YES)、今回の撮影オーダーと前回の撮影オーダーとで撮影方向が同じであるか否かを判定する(ステップS34)。患者認識部76は、撮影方向が異なる場合には(ステップS34:NO)、処理を終了する。一方、患者認識部76は、撮影方向が同じである場合には(ステップS34:YES)、紫外線源制御部74は、デューティ比Dを最小値D3に設定し(ステップS35)、処理を終了する。
 すなわち、患者認識部76は、新たな撮影オーダーを取得した場合に、今回の撮影オーダーと前回の撮影オーダーとで、患者ID、撮影部位、及び撮影方向がすべて一致する場合には、紫外線源制御部74は、デューティ比Dを最小値D3に設定する。なお、このとき、最小値D3を「0」(すなわち消灯)としてもよい。
 このように、本実施形態では、新たな放射線撮影が行われる際に、前回の放射線撮影時と患者Pが同一であって、かつ撮影部位及び撮影方向が同一である場合には、当該撮影部位が既に長時間露光されていると判断して、照射エネルギーが最小値とされる。これにより、同一の患者Pに対する過剰な紫外線照射を抑制することができる。
 次に、図13~図15に、第2実施形態に係る患者認識部76による患者認識処理の具体例を示す。
 図13は、前回の放射線撮影と今回の放射線撮影とで、患者IDが一致しており、かつ撮影メニューが一致している場合を例示している。この場合、デューティ比Dは、最小値D3に設定される。
 図14は、前回の放射線撮影と今回の放射線撮影とで、撮影メニューは一致しているが、患者IDが相違している場合を例示している。この場合、デューティ比Dは、標準値D2に設定される。
 図15は、前回の放射線撮影と今回の放射線撮影とで、患者IDは一定しているが、撮影メニューのうち撮影部位が相違している場合を例示している。この場合、デューティ比Dは、標準値D2に設定される。
 なお、図14及び図15に示すように、患者ID又は撮影メニューが相違する場合には、紫外線照射スイッチ18の操作に応じて、図11に示した処理が行われてもよい。また、図13に示すように、患者ID及び撮影メニューが一致する場合には、紫外線照射スイッチ18が操作されたとしても、デューティ比Dを最小値D3のまま維持することにより、照射エネルギーを最小とすることが好ましい。
 また、同一の撮影オーダーでの放射線撮影の回数が複数回である場合に、放射線撮影の回数に応じてデューティ比Dを変更することも好ましい。例えば、コンソール14に設定された放射線撮影の回数が2以上である場合には、患者認識部76が、紫外線照射領域における患者Pの滞在時間が長くなると判断し、紫外線源制御部74がデューティ比Dを最小値D3に設定する。また、紫外線源制御部74は、放射線撮影の結果写損が生じたことにより、再撮影が行われる場合にデューティ比Dを最小値D3に設定することも好ましい。
 患者認識部76は、患者Pが配置される領域における患者Pの存在と、患者Pの肌の露出状態と、撮影オーダーに含まれる撮影部位及び/又は患者情報と、同一の撮影オーダーでの放射線撮影の回数とのうち、少なくともいずれか1つを認識するものであればよい。
 [その他の変形例]
 上記第1実施形態及び第2実施形態のその他の変形例について説明する。
 上記各実施形態では、紫外線源制御部74は、紫外線照射スイッチ18が操作されたことに応じて、紫外線源17に紫外線照射を開始させているが、紫外線照射スイッチ18に限られず、入力デバイス82等の操作部の操作に応じて紫外線照射を開始させてもよい。また、紫外線源制御部74は、操作部の操作に依らずに、予め設定されたタイムスケジュールにしたがって紫外線照射を開始させてもよい。
 また、上記各実施形態では、紫外線源17が射出する紫外線UVの照射エネルギーを、駆動パルスDPのパルス幅Wを制御(すなわち、デューティ比Dを制御)することにより調整しているが、紫外線UVの強度を制御することにより調整してもよい。
 また、上記各実施形態では、医療診断装置の一例として撮影台を有する放射線診断装置を示している。放射線診断装置は、撮影台を有するものに限られず、乳房撮影装置、放射線回診車等の移動型放射線撮影装置、放射線透視撮影装置、放射線断層撮影装置などであってもよい。また、医療診断装置は、放射線を用いるものには限られず、核磁気共鳴(MRI:Nuclear Magnetic Resonance)装置、陽電子放出断層撮影(PET:Positron Emission Tomography)装置などであってもよい。すなわち、本開示の技術に係る医療診断装置は、患者を撮影して医用画像を出力するものであって、患者が配置される領域に紫外線を照射する紫外線源を有していればよい。
 上記各実施形態において、例えば、照射条件取得部70、放射線源制御部71、検出器制御部72、画像転送部73、紫外線源制御部74、撮像制御部75、患者認識部76、撮影オーダー取得部90、照射条件設定部91、画像処理部92、及び表示制御部93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、上述したように、ソフトウェア(作動プログラム62及び84)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CPU61及び81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)、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、同種又は異種の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、及び/又は、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、クライアント及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及び/又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、上記各実施形態に限らず、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。
 以上に示した記載内容及び図示内容は、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、及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、及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及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及び図示内容では、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及び/又はB」は、「A及びBのうちの少なくとも1つ」と同義である。つまり、「A及び/又は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及び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「及び/又は」で結び付けて表現する場合も、「A及び/又は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、特許出願及び技術規格は、個々の文献、特許出願及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 (9)

  1.  患者を撮影して医用画像を出力する医療診断装置において、
     患者が配置される領域に紫外線を照射する紫外線源と、
     プロセッサと、を備え、
     前記プロセッサは、
     前記領域に配置される患者の存在及び状態の少なくともいずれか一方を認識し、
     認識した結果に基づいて前記紫外線源を制御することにより前記紫外線の照射エネルギーを調整する、
     医療診断装置。
  2.  前記プロセッサは、前記紫外線源に供給される駆動パルスのパルス幅を制御することにより、前記照射エネルギーを調整する、
     請求項1に記載の医療診断装置。
  3.  前記領域を光学的に撮像する撮像装置をさらに備え、
     前記プロセッサは、前記撮像装置により撮像される撮像画像に基づいて、前記領域に配置される患者の存在及び状態の少なくともいずれか一方を認識する、
     請求項1又は請求項2に記載の医療診断装置。
  4.  前記プロセッサは、放射線撮影の内容を示す撮影オーダーを取得し、
     前記撮像画像に加えて、前記撮影オーダーの内容に基づいて、前記領域に配置される患者の存在及び状態の少なくともいずれか一方を認識する、
     請求項3に記載の医療診断装置。
  5.  前記プロセッサは、前記領域における患者の存在と、患者の肌の露出状態と、前記撮影オーダーに含まれる撮影部位及び/又は患者情報と、同一の撮影オーダーでの放射線撮影の回数とのうち、少なくともいずれか1つを認識する、
     請求項4に記載の医療診断装置。
  6.  前記プロセッサは、前記領域に患者が存在しないことを認識した場合、前記領域に患者が存在する場合よりも前記照射エネルギーを高くする、
     請求項1から請求項5のうちいずれか1項に記載の医療診断装置。
  7.  放射線を射出する放射線源と、
     前記放射線源から射出された放射線を検出する放射線検出器と、
     前記放射線検出器を収容する撮影台と、
     をさらに備え、
     前記紫外線源は、前記撮影台に紫外線を照射する、
     請求項1から請求項6のうちいずれか1項に記載の医療診断装置。
  8.  患者が配置される領域に紫外線を照射する紫外線源を備える医療診断装置の制御方法であって、
     前記領域に配置される患者の存在及び状態の少なくともいずれか一方を認識すること、
     認識した結果に基づいて前記紫外線源を制御することにより前記紫外線の照射エネルギーを調整すること、
     を含む医療診断装置の制御方法。
  9.  患者が配置される領域に紫外線を照射する紫外線源と、コンピュータとを備える医療診断装置を作動させるプログラムであって、
     前記領域に配置される患者の存在及び状態の少なくともいずれか一方を認識すること、
     認識した結果に基づいて前記紫外線源を制御することにより前記紫外線の照射エネルギーを調整すること、
     を前記コンピュータに実行させるプログラム。
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