JP2006255241A - Radiography method and radiography equipment - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To carry out a scan using contrast medium efficiently and improve the diagnostic efficiency. <P>SOLUTION: When monitor scanning is done for a subject whose blood is poured with contrast medium, an X ray is transmitted in the monitor scanning area MA and detected by a detecting element 23a of a X-ray detector 23 according to the first detecting area A1, and projected data of the monitor scanning area MA are acquired. When the subject is scanned, the X ray transmitted in a real scanning area HA is detected by the detecting element 23a according to the second detecting area A2 which is different from the first detecting area A1, and a projected image of the real scanning area HA is obtained. <P>COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI

Description

本発明は、放射線撮影方法および放射線撮影装置に関し、造影剤が注入された流体を含む被検体の画像を生成する放射線撮影方法および放射線撮影装置に関する。   The present invention relates to a radiation imaging method and a radiation imaging apparatus, and more particularly to a radiation imaging method and a radiation imaging apparatus that generate an image of a subject including a fluid into which a contrast medium is injected.

X線CT(Computed Tomography)装置などの放射線撮影装置は、被検体を放射線でスキャンして得られる投影データに基づいて、被検体の断層面についての画像を再構成により生成する。このような放射線撮影装置は、医療用途や産業用途などの広範な用途で利用されている。   A radiography apparatus such as an X-ray CT (Computed Tomography) apparatus generates an image of a tomographic plane of a subject by reconstruction based on projection data obtained by scanning the subject with radiation. Such radiation imaging apparatuses are used in a wide range of applications such as medical applications and industrial applications.

放射線撮影装置は、たとえば、被検体について血管造影を実施する際に用いられる(たとえば、特許文献1参照)。   The radiographic apparatus is used, for example, when angiography is performed on a subject (see, for example, Patent Document 1).

特開2001−54519号公報JP 2001-54519 A

血管造影を実施する際においては、血管を流れる血液に造影剤を注入する。ここでは、被検体において血管造影の対象となる本スキャン領域よりも、血液の流れが上流の側の領域で造影剤を注入する。   When angiography is performed, a contrast agent is injected into blood flowing through the blood vessel. Here, the contrast agent is injected in a region upstream of the main flow region, which is the target of angiography in the subject.

そして、造影剤を注入した領域と本スキャン領域の位置との間にあるモニタースキャン領域をモニタースキャンし、そのモニタースキャン領域での血液の造影剤についてのモニター画像を時系列に生成して表示する。その後、この時系列に表示されたモニター画像の時間変化に基づいて、造影剤が流れている位置をオペレータが推定し、本スキャン領域での本スキャンを実施させる。ここでは、被検体のモニタースキャン領域から本スキャン領域をスキャン可能なように、被検体が載置されているテーブル部を移動させて、被検体をスキャンする走査ガントリ部と被検体との相対的な位置を変えている。   Then, the monitor scan area between the area where the contrast medium is injected and the position of the main scan area is monitor-scanned, and monitor images of the blood contrast medium in the monitor scan area are generated and displayed in time series. . Thereafter, based on the time change of the monitor images displayed in time series, the operator estimates the position where the contrast agent is flowing, and performs the main scan in the main scan region. In this case, the table portion on which the subject is placed is moved so that the main scan region can be scanned from the monitor scan region of the subject, and the relative relationship between the scanning gantry unit that scans the subject and the subject The position is changed.

このため、モニタースキャン後に本スキャンを実施する際には、テーブル部が移動する時間を要することになるため、本スキャン領域に造影剤が到達するタイミングから遅延し、本スキャンを適正に実施することが困難な場合があった。これにより、従来においては、造影剤を用いたスキャンを効率的に実施できず、診断能率を向上させることが容易ではなかった。   For this reason, when the main scan is performed after the monitor scan, it takes time for the table portion to move. Therefore, it is delayed from the timing when the contrast medium reaches the main scan area, and the main scan is appropriately performed. There were cases where it was difficult. Thus, conventionally, scanning using a contrast agent cannot be performed efficiently, and it has not been easy to improve the diagnostic efficiency.

したがって、本発明の目的は、造影剤を用いたスキャンを効率的に実施でき、診断能率を向上可能な放射線撮影方法および放射線撮影装置を提供することにある。   Accordingly, an object of the present invention is to provide a radiation imaging method and a radiation imaging apparatus that can efficiently perform a scan using a contrast agent and improve the diagnostic efficiency.

上記目的を達成するため、本発明の放射線撮影方法は、多列検出器を備え、予め取得した断層像上に設定した関心領域のCT値の変化をモニタースキャン中に表示し、所望のタイミングで本スキャンを開始する放射線撮影方法であって、本スキャンの開始位置に応じて、モニタースキャンを行う多列検出器の列の位置を変更することを特徴とする。   In order to achieve the above object, the radiographic method of the present invention comprises a multi-row detector, displays a change in CT value of a region of interest set on a tomographic image acquired in advance during a monitor scan, and at a desired timing. A radiographic method for starting a main scan, characterized in that the position of a row of a multi-row detector that performs a monitor scan is changed according to a start position of the main scan.

上記目的を達成するため、本発明の放射線撮影方法は、造影剤が注入された流体を含む被検体の本スキャン領域に照射され、前記本スキャン領域を透過した放射線を、前記流体が流れる方向に複数の検出素子が配列されている検出部に検出させる本スキャンにより得られた投影データに基づいて、前記本スキャン領域の画像を生成する放射線撮影方法であって、前記被検体において前記本スキャン領域よりも前記流体の流れが上流の側になるモニタースキャン領域に照射され、前記モニタースキャン領域を透過した放射線を時系列に前記検出部に検出させるモニタースキャンにより得られた投影データに基づいて、前記モニタースキャン領域の流体部分を流れる前記造影剤についてのモニター画像を時系列に生成する第1ステップと、前記モニター画像の時間変化に基づいて、前記本スキャン領域の前記流体に前記造影剤が含まれるタイミングで前記本スキャンを開始する第2ステップとを有し、前記第1ステップにおいては、前記モニタースキャンによって前記モニタースキャン領域を透過した前記放射線を、前記検出部の第1検出領域に対応する前記検出素子に検出させることにより、前記モニタースキャン領域の前記投影データを取得し、前記第2ステップにおいては、前記本スキャンによって前記本スキャン領域を透過した前記放射線を、前記検出部の第1検出領域と異なる第2検出領域に対応する前記検出素子に検出させることにより、前記本スキャン領域の前記投影データを取得する。   In order to achieve the above object, the radiography method of the present invention irradiates a main scan region of a subject including a fluid into which a contrast agent is injected, and transmits the radiation transmitted through the main scan region in a direction in which the fluid flows. A radiography method for generating an image of the main scan area based on projection data obtained by a main scan to be detected by a detection unit in which a plurality of detection elements are arranged, wherein the main scan area in the subject Based on the projection data obtained by the monitor scan that irradiates the monitor scan region on the upstream side of the fluid flow and causes the detection unit to detect the radiation transmitted through the monitor scan region in time series, A first step of generating, in time series, a monitor image of the contrast agent flowing through a fluid portion of a monitor scan region; A second step of starting the main scan at a timing at which the contrast medium is contained in the fluid in the main scan region based on a temporal change of the target image, and in the first step, by the monitor scan The projection data of the monitor scan area is acquired by causing the detection element corresponding to the first detection area of the detection unit to detect the radiation transmitted through the monitor scan area, and in the second step, The projection data in the main scan region is detected by causing the detection element corresponding to a second detection region different from the first detection region of the detection unit to detect the radiation transmitted through the main scan region by the main scan. get.

上記目的を達成するため、本発明の放射線撮影装置は、多列検出器を備え、予め取得した断層像上に設定した関心領域のCT値の変化をモニタースキャン中に表示し、所望のタイミングで本スキャンを開始する放射線撮影装置であって、本スキャンの開始位置に応じて、モニタースキャンを行う多列検出器の列の位置を変更することを特徴とする。   In order to achieve the above object, the radiation imaging apparatus of the present invention includes a multi-row detector, displays a change in CT value of a region of interest set on a tomographic image acquired in advance during a monitor scan, and at a desired timing. A radiation imaging apparatus that starts a main scan, wherein the position of a row of a multi-row detector that performs a monitor scan is changed according to a start position of the main scan.

上記目的を達成するため、本発明の放射線撮影装置は、被検体に放射線を照射する照射部と、前記照射部により照射され前記被検体を透過した前記放射線を検出する検出素子を複数含む検出部とを有し、造影剤が注入された流体を含む前記被検体の本スキャン領域に照射部が放射線を照射し、前記本スキャン領域を透過した前記放射線を検出部が検出する本スキャンを実施することによって得られた投影データに基づいて、前記本スキャン領域の画像を生成する放射線撮影装置であって、前記被検体において前記本スキャン領域よりも前記流体の流れが上流の側になるモニタースキャン領域に前記照射部が前記放射線を照射し、前記モニタースキャン領域を透過した前記放射線を前記検出部が時系列に検出するモニタースキャンを実施することにより前記モニタースキャン領域の投影データを得るように、前記照射部と前記検出部とを制御するモニタースキャン制御部と、前記本スキャンが開始されるように前記照射部と前記検出部とを制御する本スキャン制御部とを有し、前記検出部は、少なくとも、前記流体が流れる方向に前記複数の検出素子が配列されており、前記モニタースキャン制御部は、前記検出部において前記モニタースキャン領域に対応する第1検出領域の前記検出素子に、前記モニタースキャンにより前記モニタースキャン領域を透過した前記放射線を検出させ、前記本スキャン制御部は、前記検出部において前記本スキャン領域に対応し、前記第1検出領域と異なる第2検出領域の前記検出素子に、前記本スキャンにより前記本スキャン領域を透過した前記放射線を検出させる。   In order to achieve the above object, a radiation imaging apparatus of the present invention includes an irradiation unit that irradiates a subject with radiation, and a detection unit that includes a plurality of detection elements that detect the radiation irradiated by the irradiation unit and transmitted through the subject. The main scanning region of the subject including the fluid into which the contrast medium is injected is irradiated with radiation, and the main scanning is performed in which the detection unit detects the radiation transmitted through the main scanning region. A radiographic apparatus that generates an image of the main scan area based on the projection data obtained by the above, wherein the monitor scan area has the fluid flow upstream of the main scan area in the subject. In addition, the irradiation unit irradiates the radiation, and the detection unit performs a monitor scan in which the detection unit detects the radiation transmitted through the monitor scan region in time series. To control the irradiation unit and the detection unit so as to obtain the projection data of the monitor scan region, and to control the irradiation unit and the detection unit so that the main scan is started. A main scanning control unit, wherein the detection unit includes at least the plurality of detection elements arranged in a direction in which the fluid flows, and the monitoring scan control unit corresponds to the monitoring scan region in the detection unit. The detection element of the first detection region to detect the radiation that has passed through the monitor scan region by the monitor scan, and the main scan control unit corresponds to the main scan region in the detection unit, and The radiation that has passed through the main scan region by the main scan is transmitted to the detection element in the second detection region different from the detection region. To detect the line.

本発明によれば、造影剤を用いたスキャンを効率的に実施でき、診断能率を向上可能な放射線撮影方法および放射線撮影装置を提供することができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the scan using a contrast agent can be implemented efficiently and the radiography method and radiography apparatus which can improve a diagnostic efficiency can be provided.

本発明にかかる実施形態について説明する。   Embodiments according to the present invention will be described.

図1は、本発明にかかる実施形態のX線CT装置1についての全体構成を示すブロック図であり、図2は、本実施形態のX線CT装置1における要部を示す構成図である。   FIG. 1 is a block diagram showing an overall configuration of an X-ray CT apparatus 1 according to an embodiment of the present invention, and FIG. 2 is a configuration diagram showing a main part of the X-ray CT apparatus 1 according to this embodiment.

図1に示すように、X線CT装置1は、走査ガントリ2と、操作コンソール3と、被検体搬送部4とを有し、スキャン条件に基づいて被検体をX線でスキャンすることによって得られた被検体の投影データを用いて、被検体の断層面についての画像を再構成し生成する。   As shown in FIG. 1, the X-ray CT apparatus 1 includes a scanning gantry 2, an operation console 3, and a subject transport unit 4, and is obtained by scanning a subject with X-rays based on scanning conditions. An image of the tomographic plane of the subject is reconstructed and generated using the projection data of the subject.

走査ガントリ2について説明する。   The scanning gantry 2 will be described.

走査ガントリ2は、操作コンソール3からの制御信号CTL30aに基づいて、被検体搬送部4により撮影空間29に移動された被検体をX線でスキャンし、その被検体の投影データを得る。走査ガントリ2は、図1に示すように、X線管20とX線管移動部21とコリメータ22とX線検出器23とデータ収集部24とX線コントローラ25とコリメータコントローラ26と回転部27とガントリコントローラ28とを有する。図2に示すように、走査ガントリ2においては、被検体が搬入される撮影空間29を挟むように、X線管20とX線検出器23とが配置されている。そして、コリメータ22が、X線管20から撮影空間29の被検体へ照射されるX線を成形するように配置されている。そして、走査ガントリ2は、被検体の体軸方向zを中心にして、X線管20とコリメータ22とX線検出器23とを被検体の周囲で旋回させる。これにより、被検体の周囲における複数のビュー方向からX線管20がX線を照射し、X線管20から被検体を透過するX線をX線検出器23が検出して、投影データを生成する。走査ガントリ2の各部について、順次、説明する。   Based on a control signal CTL 30 a from the operation console 3, the scanning gantry 2 scans the subject moved to the imaging space 29 by the subject transport unit 4 with X-rays, and obtains projection data of the subject. As shown in FIG. 1, the scanning gantry 2 includes an X-ray tube 20, an X-ray tube moving unit 21, a collimator 22, an X-ray detector 23, a data collecting unit 24, an X-ray controller 25, a collimator controller 26, and a rotating unit 27. And a gantry controller 28. As shown in FIG. 2, in the scanning gantry 2, an X-ray tube 20 and an X-ray detector 23 are arranged so as to sandwich an imaging space 29 into which a subject is carried. The collimator 22 is arranged so as to shape the X-rays irradiated from the X-ray tube 20 to the subject in the imaging space 29. Then, the scanning gantry 2 turns the X-ray tube 20, the collimator 22, and the X-ray detector 23 around the subject around the body axis direction z of the subject. As a result, the X-ray tube 20 emits X-rays from a plurality of view directions around the subject, and the X-ray detector 23 detects X-rays that pass through the subject from the X-ray tube 20 to obtain projection data. Generate. Each part of the scanning gantry 2 will be described sequentially.

X線管20は、たとえば、回転陽極型であり、X線を被検体に照射する。X線管20は、図2に示すように、X線コントローラ25からの制御信号CTL251に基づいて、所定強度のX線を被検体の撮影領域にコリメータ22を介して照射する。X線管20から放射されたX線は、コリメータ22によって、たとえば、コーン状に成形され、X線検出器23に照射される。そして、X線管20は、被検体の周囲のビュー方向からX線を被検体に照射するために、被検体の体軸方向zを中心に回転部27によって被検体の周囲を回転移動する。つまり、X線管20は、被検体搬送部4が被検体を撮影空間29に移動する方向に沿った軸を中心にして、被検体の周囲を旋回する。   The X-ray tube 20 is, for example, a rotary anode type, and irradiates the subject with X-rays. As shown in FIG. 2, the X-ray tube 20 irradiates X-rays having a predetermined intensity to the imaging region of the subject via the collimator 22 based on a control signal CTL 251 from the X-ray controller 25. The X-rays radiated from the X-ray tube 20 are formed into, for example, a cone shape by the collimator 22 and irradiated to the X-ray detector 23. The X-ray tube 20 rotates around the subject by the rotating unit 27 around the body axis direction z of the subject in order to irradiate the subject with X-rays from the view direction around the subject. That is, the X-ray tube 20 turns around the subject around the axis along the direction in which the subject transport unit 4 moves the subject to the imaging space 29.

X線管移動部21は、図2に示すように、X線コントローラ25からの制御信号CTL252に基づいて、X線管20の放射中心を、走査ガントリ2における撮影空間29内の被検体の体軸方向zに移動させる。   As shown in FIG. 2, the X-ray tube moving unit 21 determines the radiation center of the X-ray tube 20 based on the control signal CTL 252 from the X-ray controller 25 and the body of the subject in the imaging space 29 in the scanning gantry 2. Move in the axial direction z.

コリメータ22は、図2に示すように、X線管20とX線検出器23との間に配置されている。コリメータ22は、たとえば、X線が透過しない遮蔽板を含み、チャネル方向iと列方向jとにそれぞれ2枚ずつ、遮蔽板が設けられている。コリメータ22は、コリメータコントローラ26からの制御信号CTL261に基づいて、各方向に設けられた2枚の遮蔽板を独立して移動させ、X線管20から照射されたX線をそれぞれの方向において遮ってコーン状に成形することにより、X線の照射範囲を調整する。   As shown in FIG. 2, the collimator 22 is disposed between the X-ray tube 20 and the X-ray detector 23. The collimator 22 includes, for example, a shielding plate that does not transmit X-rays, and two shielding plates are provided in each of the channel direction i and the column direction j. Based on the control signal CTL 261 from the collimator controller 26, the collimator 22 independently moves the two shielding plates provided in each direction, and blocks the X-rays emitted from the X-ray tube 20 in each direction. The X-ray irradiation range is adjusted by forming a cone shape.

X線検出器23は、X線管20から照射され被検体を透過するX線を検出し、被検体の投影データを生成する。X線検出器23は、X線管20と共に、回転部27によって被検体の周囲を回転する。そして、被検体の周囲からX線管20により照射され、被検体を透過したX線を検出して投影データを生成する。   The X-ray detector 23 detects X-rays irradiated from the X-ray tube 20 and transmitted through the subject, and generates projection data of the subject. The X-ray detector 23 is rotated around the subject by the rotating unit 27 together with the X-ray tube 20. Then, X-rays irradiated from the periphery of the subject and transmitted through the subject are detected to generate projection data.

図2に示すように、X線検出器23は、いわゆる多列検出器であり、複数の検出素子23aを有する。X線検出器23は、たとえば、X線管20が撮影空間29の被検体の周囲を回転部27により回転する回転方向に沿ったチャネル方向iと、X線管20が回転部27によって回転する際に中心軸となる回転軸方向に沿った列方向jとに検出素子23aがアレイ状に2次元的に配列されている。また、X線検出器23は、2次元的に配列された複数の検出素子23aによって、円筒な凹面状に湾曲した面を形成している。   As shown in FIG. 2, the X-ray detector 23 is a so-called multi-row detector and includes a plurality of detection elements 23a. In the X-ray detector 23, for example, the channel direction i along the rotation direction in which the X-ray tube 20 rotates around the subject in the imaging space 29 by the rotation unit 27, and the X-ray tube 20 rotates by the rotation unit 27. In this case, the detection elements 23a are two-dimensionally arranged in an array in the column direction j along the rotation axis direction serving as the central axis. The X-ray detector 23 forms a cylindrical concave curved surface by a plurality of detection elements 23a arranged two-dimensionally.

X線検出器23を構成する検出素子23aは、たとえば、固体検出器として構成されており、X線を光に変換するシンチレータ(図示なし)と、シンチレータが変換した光を電荷に変換するフォトダイオード(図示なし)とを有する。なお、検出素子23aは、これに限定されるものではなく、たとえば、カドミウム・テルル(CdTe)等を利用した半導体検出素子、あるいはキセノン(Xe)ガスを利用した電離箱型の検出素子であって良い。   The detection element 23a constituting the X-ray detector 23 is configured as, for example, a solid state detector, and includes a scintillator (not shown) that converts X-rays into light, and a photodiode that converts light converted by the scintillator into electric charge. (Not shown). The detection element 23a is not limited to this. For example, the detection element 23a is a semiconductor detection element using cadmium tellurium (CdTe) or the like, or an ionization chamber type detection element using xenon (Xe) gas. good.

データ収集部24は、X線検出器23からの投影データを収集するために設けられている。データ収集部24は、X線検出器23のそれぞれの検出素子23aが検出したX線による投影データを収集して、操作コンソール3に出力する。図2に示すように、データ収集部24は、選択・加算切換回路(MUX,ADD)241とアナログ−デジタル変換器(ADC)242とを有する。選択・加算切換回路241は、X線検出器23の検出素子23aによる投影データを、情報処理装置30からの制御信号CTL303に応じて選択し、あるいは組み合わせを変えて足し合わせ、その結果をアナログ−デジタル変換器242に出力する。アナログ−デジタル変換器242は、選択・加算切換回路241において選択あるいは任意の組み合わせで足し合わされた投影データをアナログ信号からデジタル信号に変換して情報処理装置30に出力する。   The data collection unit 24 is provided for collecting projection data from the X-ray detector 23. The data collection unit 24 collects X-ray projection data detected by each detection element 23 a of the X-ray detector 23 and outputs it to the operation console 3. As shown in FIG. 2, the data collection unit 24 includes a selection / addition switching circuit (MUX, ADD) 241 and an analog-digital converter (ADC) 242. The selection / addition switching circuit 241 selects projection data from the detection element 23a of the X-ray detector 23 in accordance with the control signal CTL303 from the information processing apparatus 30, or changes the combination, and adds the result to the analog- Output to the digital converter 242. The analog-digital converter 242 converts the projection data selected by the selection / addition switching circuit 241 or added in an arbitrary combination from an analog signal to a digital signal and outputs the converted data to the information processing apparatus 30.

X線コントローラ25は、図2に示すように、情報処理装置30からの制御信号CTL301に応じて、X線管20に制御信号CTL251を出力し、X線の照射を制御する。X線コントローラ25は、たとえば、X線管20の管電流や照射時間などを制御する。また、X線コントローラ25は、情報処理装置30による制御信号CTL301に応じて、X線管移動部221に対し制御信号CTL252を出力し、X線管20の放射中心を体軸方向zに移動するように制御する。   As illustrated in FIG. 2, the X-ray controller 25 outputs a control signal CTL 251 to the X-ray tube 20 in accordance with a control signal CTL 301 from the information processing apparatus 30 to control X-ray irradiation. The X-ray controller 25 controls, for example, the tube current and irradiation time of the X-ray tube 20. Further, the X-ray controller 25 outputs a control signal CTL 252 to the X-ray tube moving unit 221 in response to the control signal CTL 301 from the information processing apparatus 30 and moves the radiation center of the X-ray tube 20 in the body axis direction z. To control.

コリメータコントローラ26は、図2に示すように、情報処理装置30からの制御信号CTL302に応じてコリメータ22に制御信号CTL261を出力し、X線管20から被検体へ照射されたX線を成形するように、コリメータ22を制御する。   As shown in FIG. 2, the collimator controller 26 outputs a control signal CTL 261 to the collimator 22 in response to the control signal CTL 302 from the information processing device 30, and shapes X-rays irradiated from the X-ray tube 20 onto the subject. Thus, the collimator 22 is controlled.

回転部27は、図1に示すように、円筒形状であり、中心部分に撮影空間29が形成されている。回転部27は、ガントリコントローラ28からの制御信号CTL28に応じて、たとえば、モーター(図示なし)を駆動し、撮影空間29内における被検体の体軸方向zを中心にして回転する。回転部27には、X線管20とX線管移動部21とコリメータ22とX線検出器23とデータ収集部24とX線コントローラ25とコリメータコントローラ26とが搭載されている。回転部27は、スリップリング(図示なし)を介して、各部に電力を供給する。そして、回転部27は、各部を被検体の周囲に回転移動させ、撮影空間29に搬入される被検体と各部との位置関係を回転方向にて相対的に変化させる。回転部27が回転することによって、被検体の周囲から複数のビュー方向ごとにX線管20がX線を被検体に照射することが可能になり、被検体を透過したX線をX線検出器23がそれぞれのビュー方向ごとに検出することが可能になる。   As shown in FIG. 1, the rotating unit 27 has a cylindrical shape, and a photographing space 29 is formed at the center. The rotation unit 27 drives, for example, a motor (not shown) according to the control signal CTL 28 from the gantry controller 28 and rotates around the body axis direction z of the subject in the imaging space 29. An X-ray tube 20, an X-ray tube moving unit 21, a collimator 22, an X-ray detector 23, a data collection unit 24, an X-ray controller 25, and a collimator controller 26 are mounted on the rotating unit 27. The rotating unit 27 supplies power to each unit via a slip ring (not shown). Then, the rotating unit 27 rotates and moves each part around the subject, and relatively changes the positional relationship between the subject and each part carried into the imaging space 29 in the rotation direction. As the rotating unit 27 rotates, the X-ray tube 20 can irradiate the subject with X-rays from the periphery of the subject for each of a plurality of view directions, and X-ray detection of X-rays transmitted through the subject is performed. The detector 23 can detect for each view direction.

ガントリコントローラ28は、図1および図2に示すように、操作コンソール3の情報処理装置30による制御信号CTL304に基づいて、回転部27に制御信号CTL28を出力し、回転部27が回転するように制御する。   As shown in FIGS. 1 and 2, the gantry controller 28 outputs a control signal CTL 28 to the rotating unit 27 based on the control signal CTL 304 from the information processing device 30 of the operation console 3 so that the rotating unit 27 rotates. Control.

操作コンソール3について説明する。   The operation console 3 will be described.

操作コンソール3は、図1に示すように、情報処理装置30と、入力装置41と、表示装置51と、記憶装置61とを有する。各部について、順次、説明する。   As illustrated in FIG. 1, the operation console 3 includes an information processing device 30, an input device 41, a display device 51, and a storage device 61. Each part will be described sequentially.

操作コンソール3における情報処理装置30は、オペレータにより入力装置41に入力される指令に基づいて、種々の処理を実施する。情報処理装置30は、コンピュータと、このコンピュータを種々の手段として機能させるプログラムとを含む。   The information processing device 30 in the operation console 3 performs various processes based on a command input to the input device 41 by the operator. The information processing apparatus 30 includes a computer and a program that causes the computer to function as various means.

図3は、情報処理装置30の構成を示すブロック図である。   FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration of the information processing apparatus 30.

情報処理装置30は、図3に示すように、制御部301と、画像生成部302とを有する。各部は、コンピュータを種々の手段として機能させるプログラムを含む。   As illustrated in FIG. 3, the information processing apparatus 30 includes a control unit 301 and an image generation unit 302. Each unit includes a program that causes a computer to function as various means.

制御部301は、X線CT装置1の各部を制御するために設けられており、モニタースキャン制御部301aと、本スキャン制御部301bとを有する。   The control unit 301 is provided to control each unit of the X-ray CT apparatus 1, and includes a monitor scan control unit 301a and a main scan control unit 301b.

制御部301におけるモニタースキャン制御部301aは、造影剤が注入された流体を含む被検体を本スキャンする前に、被検体の流体中の造影剤をモニターするモニタースキャンを実施するように、各部を制御する。モニタースキャン制御部301aは、オペレータにより入力装置41に入力された指令に基づいて各部を制御する。ここでは、モニタースキャン制御部301aは、被検体の本スキャン領域よりも流体の流れが上流の側になるモニタースキャン領域にX線管20がX線を照射し、そのモニタースキャン領域を透過したX線を、X線検出器23が時系列に検出するモニタースキャンを実施することにより、データ収集部24がモニタースキャン領域の投影データを得るように制御する。本実施形態においては、モニタースキャン制御部301aは、被検体のモニタースキャン領域における血管を流れる流体である血液の中の造影剤についてのモニター画像を時系列に生成して表示し、その時系列に表示されたモニター画像の時間変化に基づいて、被検体中における造影剤の位置をオペレータが推定して本スキャン領域での本スキャンを開始するために、被検体において造影剤が注入された位置と本スキャン領域の位置との間にあるモニタースキャン領域をモニタースキャンするように制御する。モニタースキャン制御部301aは、モニタースキャンとして、たとえば、コンベンショナルスキャンを実施させる。具体的には、モニタースキャン制御部301aは、被検体搬送部4に制御信号CTL30bを出力し、被検体搬送部4に被検体を撮影空間29へ搬送させて移動させる。そして、モニタースキャン制御部301aは、ガントリコントローラ28に制御信号CTL304を出力して、走査ガントリ2の回転部27を回転させる。そして、モニタースキャン制御部301aは、X線管20からX線の照射するように、制御信号CTL301をX線コントローラ25に出力する。そして、モニタースキャン制御部301aは、制御信号CTL302をコリメータコントローラ26に出力し、コリメータ22を制御してX線を成形する。また、モニタースキャン制御部301aは、制御信号CTL303をデータ収集部24に出力し、X線検出器23の検出素子23aが得る投影データを収集するように制御する。   The monitor scan control unit 301a in the control unit 301 sets each unit so as to perform a monitor scan for monitoring the contrast agent in the fluid of the subject before the main scan of the subject including the fluid into which the contrast agent is injected. Control. The monitor scan control unit 301a controls each unit based on a command input to the input device 41 by the operator. Here, the monitor scan control unit 301a applies X-rays to the monitor scan area where the fluid flow is upstream from the main scan area of the subject, and transmits X through the monitor scan area. By performing a monitor scan in which the X-ray detector 23 detects the lines in time series, the data collection unit 24 is controlled to obtain projection data in the monitor scan region. In the present embodiment, the monitor scan control unit 301a generates and displays a monitor image of a contrast agent in blood, which is a fluid flowing through a blood vessel in a monitor scan region of a subject, in time series, and displays the time series. In order for the operator to estimate the position of the contrast medium in the subject and start the main scan in the main scan area based on the time change of the monitor image, the position of the contrast medium injected in the subject and the main Control is performed so that the monitor scan area between the scan area and the position of the scan area is monitor-scanned. The monitor scan control unit 301a performs, for example, a conventional scan as the monitor scan. Specifically, the monitor scan control unit 301 a outputs a control signal CTL 30 b to the subject transport unit 4, causes the subject transport unit 4 to transport the subject to the imaging space 29 and move it. Then, the monitor scan control unit 301 a outputs a control signal CTL 304 to the gantry controller 28 to rotate the rotation unit 27 of the scanning gantry 2. Then, the monitor scan control unit 301 a outputs a control signal CTL 301 to the X-ray controller 25 so that X-rays are emitted from the X-ray tube 20. Then, the monitor scan control unit 301a outputs a control signal CTL302 to the collimator controller 26, and controls the collimator 22 to shape an X-ray. In addition, the monitor scan control unit 301 a outputs a control signal CTL 303 to the data collection unit 24 and controls to collect projection data obtained by the detection element 23 a of the X-ray detector 23.

なお、詳細については後述するが、本実施形態においては、モニタースキャン制御部301aは、X線検出器23においてモニタースキャン領域に対応する第1検出領域の検出素子23aがモニタースキャンによって被検体のモニタースキャン領域を透過したX線を検出し、X線検出器23により検出されたX線によりデータ収集部24がモニタースキャン領域に対応する投影データを収集するように制御する。また、さらに、本実施形態においては、モニタースキャン制御部301aは、被検体のモニタースキャン領域以外の領域にX線管20から照射されるX線を遮蔽するようにコリメータ22を制御する。   Although details will be described later, in the present embodiment, the monitor scan control unit 301a monitors the subject by detecting the detection element 23a in the first detection region corresponding to the monitor scan region in the X-ray detector 23 by the monitor scan. X-rays transmitted through the scan area are detected, and control is performed so that the data collection unit 24 collects projection data corresponding to the monitor scan area based on the X-rays detected by the X-ray detector 23. Furthermore, in the present embodiment, the monitor scan control unit 301a controls the collimator 22 so as to shield the X-rays irradiated from the X-ray tube 20 to a region other than the monitor scan region of the subject.

制御部301における本スキャン制御部301bは、造影剤が注入された流体を含む被検体をモニタースキャンした後に、被検体を本スキャンするように各部を制御する。本スキャン制御部301bは、オペレータにより入力装置41に入力された指令に基づいて制御する。ここでは、本スキャン制御部301bは、被検体のモニタースキャン領域よりも流体の流れが下流の側になる本スキャン領域にX線管20がX線を照射し、その本スキャン領域を透過したX線を、X線検出器23が時系列に検出する本スキャンを実施することにより、データ収集部24が本スキャン領域の投影データを得るように制御する。たとえば、コンベンショナルスキャンを実施させる。本実施形態においては、本スキャン制御部301bは、本スキャン領域の血管を流れる血液の中の造影剤についての本スキャン画像を時系列に生成して表示するために、被検体において造影剤が注入された位置からモニタースキャン領域を介して下流になる本スキャン領域を本スキャンするように、各部を制御する。本スキャンを実施する際には、モニタースキャン画像生成部302aにより生成され表示装置51にて時系列に表示されたモニター画像を観察するオペレータによって入力装置41に入力された本スキャンを開始する指令に基づいて、本スキャン制御部301bは、各部に制御信号を送信する。ここでは、本スキャン制御部301bは、被検体搬送部4に制御信号CTL30bを出力し、被検体搬送部4に被検体を撮影空間29へ搬送させて移動させる。そして、本スキャン制御部301bは、ガントリコントローラ28に制御信号CTL304を出力して、走査ガントリ2の回転部27を回転させる。そして、本スキャン制御部301bは、X線管20からX線の照射するように、制御信号CTL301をX線コントローラ25に出力する。そして、本スキャン制御部301bは、制御信号CTL302をコリメータコントローラ26に出力し、コリメータ22を制御してX線を成形する。また、本スキャン制御部301bは、制御信号CTL303をデータ収集部24に出力し、X線検出器23の検出素子23aが得る投影データを収集するように制御する。   The main scan control unit 301b in the control unit 301 controls each unit so as to perform a main scan of the subject after performing a monitor scan of the subject including the fluid into which the contrast medium is injected. The main scan control unit 301b performs control based on a command input to the input device 41 by the operator. Here, the X-ray tube 20 irradiates the X-ray tube 20 to the main scan area where the fluid flow is downstream from the monitor scan area of the subject, and transmits the X-ray that has passed through the main scan area. By performing the main scan in which the X-ray detector 23 detects the line in time series, the data collection unit 24 is controlled so as to obtain the projection data of the main scan region. For example, a conventional scan is performed. In the present embodiment, the main scan control unit 301b injects a contrast agent in the subject in order to generate and display a main scan image of the contrast agent in the blood flowing through the blood vessels in the main scan region in time series. Each unit is controlled so as to perform a main scan in the main scan area that is downstream from the position where it has passed through the monitor scan area. When performing the main scan, a command to start the main scan input to the input device 41 by the operator who observes the monitor image generated by the monitor scan image generation unit 302a and displayed in time series on the display device 51 is used. Based on this, the main scan control unit 301b transmits a control signal to each unit. Here, the main scan control unit 301 b outputs a control signal CTL 30 b to the subject transport unit 4, causes the subject transport unit 4 to transport the subject to the imaging space 29 and move it. Then, the main scanning control unit 301 b outputs a control signal CTL 304 to the gantry controller 28 to rotate the rotating unit 27 of the scanning gantry 2. Then, the main scan control unit 301 b outputs a control signal CTL 301 to the X-ray controller 25 so that X-rays are emitted from the X-ray tube 20. Then, the main scan control unit 301b outputs a control signal CTL302 to the collimator controller 26, and controls the collimator 22 to shape an X-ray. Further, the main scan control unit 301b outputs a control signal CTL303 to the data collection unit 24, and controls to collect projection data obtained by the detection element 23a of the X-ray detector 23.

なお、詳細については後述するが、本スキャン制御部301bは、X線検出器23において本スキャン領域に対応すると共に、モニタースキャン時に用いた第1検出領域の検出素子23aと異なる第2検出領域の検出素子23aが、本スキャンによって被検体の本スキャン領域を透過したX線を検出し、X線検出器23により検出されたX線によってデータ収集部24が本スキャン領域に対応する投影データを収集するように、制御信号CTL303を送信して制御する。また、本スキャン制御部301bは、被検体搬送部4のテーブル部401の本スキャンにおける位置が、モニタースキャンにおけるテーブル部401の位置と同じになるように、被検体搬送部4に制御信号CTL30bを送信し、被検体搬送部4のテーブル移動部402を制御する。また、さらに、本スキャン制御部301bは、本スキャン領域以外の被検体の領域に照射されるX線を遮蔽するように、制御信号CTL302をコリメータコントローラ26に送信し、コリメータ22を制御する。   Although details will be described later, the main scan control unit 301b corresponds to the main scan area in the X-ray detector 23 and has a second detection area different from the detection element 23a of the first detection area used in the monitor scan. The detection element 23a detects X-rays transmitted through the main scan region of the subject by the main scan, and the data collection unit 24 collects projection data corresponding to the main scan region by the X-rays detected by the X-ray detector 23. As described above, the control signal CTL 303 is transmitted for control. Further, the main scan control unit 301b sends a control signal CTL30b to the subject transport unit 4 so that the position of the table unit 401 of the subject transport unit 4 in the main scan is the same as the position of the table unit 401 in the monitor scan. And controls the table moving unit 402 of the subject transport unit 4. Further, the main scan control unit 301b controls the collimator 22 by transmitting a control signal CTL302 to the collimator controller 26 so as to shield the X-rays irradiated on the region of the subject other than the main scan region.

画像生成部302は、データ収集部24により収集された投影データに基づいて被検体の画像を生成するために設けられており、図3に示すように、モニタースキャン画像生成部302aと、本スキャン画像生成部302bとを有する。   The image generation unit 302 is provided to generate an image of the subject based on the projection data collected by the data collection unit 24. As shown in FIG. 3, the image scan unit 302 and the main scan And an image generation unit 302b.

画像生成部302のモニタースキャン画像生成部302aは、モニタースキャン制御部301aにより制御され取得されたモニタースキャン領域の投影データに基づいて、モニタースキャン領域の流体中を流れる造影剤についてのモニター画像を時系列に生成する。ここでは、モニタースキャン画像生成部302aは、モニタースキャンにより取得された投影データを取得し、その投影データを用いて被検体の断層面についてのモニター画像を計算によって時系列に再構成する。具体的には、モニタースキャン画像生成部302aは、投影データに対して、前処理を実施後、フィルタ処理逆投影法などの画像再構成法によって画像再構成を行い、被検体の断層面についてのモニター画像を順次生成する。   The monitor scan image generation unit 302a of the image generation unit 302 generates a monitor image of the contrast agent flowing in the fluid in the monitor scan region based on the projection data of the monitor scan region controlled and acquired by the monitor scan control unit 301a. Generate to series. Here, the monitor scan image generation unit 302a acquires the projection data acquired by the monitor scan, and uses the projection data to reconstruct the monitor image of the tomographic plane of the subject in time series by calculation. Specifically, the monitor scan image generation unit 302a performs pre-processing on the projection data, and then performs image reconstruction by an image reconstruction method such as a filtered back projection method. Monitor images are generated sequentially.

画像生成部302の本スキャン画像生成部302bは、本スキャン制御部301bにより制御され取得された本スキャン領域の投影データに基づいて、本スキャン領域の流体中を流れる造影剤についての本スキャン画像を時系列に生成する。ここでは、本スキャン画像生成部302bは、本スキャンにより取得された投影データを取得し、その投影データを用いて被検体の断層面についての本スキャン画像を計算によって時系列に再構成する。具体的には、本スキャン画像生成部302bは、投影データに対して、前処理を実施後、フィルタ処理逆投影法などの画像再構成法によって画像再構成を行い、被検体の断層面についての本スキャン画像を順次生成する。なお、前処理としては、感度補正、ビームハードニング補正などのデータ処理を実施する。   The main scan image generation unit 302b of the image generation unit 302 generates a main scan image of the contrast agent flowing in the fluid in the main scan region based on the projection data of the main scan region controlled and acquired by the main scan control unit 301b. Generate in time series. Here, the main scan image generation unit 302b acquires the projection data acquired by the main scan, and reconstructs the main scan image of the tomographic plane of the subject in time series by using the projection data. Specifically, the scan image generation unit 302b performs pre-processing on the projection data, and then performs image reconstruction by an image reconstruction method such as a filtered back projection method, so that the tomographic plane of the subject is detected. The main scan image is sequentially generated. As preprocessing, data processing such as sensitivity correction and beam hardening correction is performed.

操作コンソール3の入力装置41は、たとえば、キーボードやマウスなどにより構成されている。入力装置41は、オペレータの入力操作に基づいて、スキャン条件や被検体の情報などの各種情報や指令を情報処理装置30に入力する。たとえば、入力装置41は、オペレータからの本スキャンを開始する指令を入力する。   The input device 41 of the operation console 3 is composed of, for example, a keyboard and a mouse. The input device 41 inputs various information and commands such as scan conditions and subject information to the information processing device 30 based on an input operation by the operator. For example, the input device 41 inputs a command for starting a main scan from an operator.

操作コンソール3の表示装置51は、たとえば、CRTを含み、情報処理装置30からの指令に基づき、表示面に画像を表示する。本実施形態においては、表示装置51は、画像生成部302のモニタースキャン画像生成部302aにより生成されたモニター画像を時系列に、順次、リアルタイムに表示する。また、表示装置51は、画像生成部302の本スキャン画像生成部302bにより生成された本スキャン画像を時系列に、順次、リアルタイムに表示する。   The display device 51 of the operation console 3 includes, for example, a CRT, and displays an image on the display surface based on a command from the information processing device 30. In the present embodiment, the display device 51 displays the monitor images generated by the monitor scan image generation unit 302a of the image generation unit 302 in real time sequentially in time series. In addition, the display device 51 sequentially displays the main scan images generated by the main scan image generation unit 302b of the image generation unit 302 in real time sequentially.

操作コンソール3の記憶装置61は、メモリにより構成されており、プログラムなどのデータを記憶する。記憶装置61は、その記憶されたデータが必要に応じて情報処理装置30にアクセスされる。   The storage device 61 of the operation console 3 includes a memory and stores data such as a program. In the storage device 61, the stored data is accessed to the information processing device 30 as necessary.

被検体搬送部4について説明する。   The subject transport unit 4 will be described.

被検体搬送部4は、撮影空間29の内部と外部との間で被検体を搬送する。   The subject transport unit 4 transports the subject between the inside and outside of the imaging space 29.

図4は、被検体搬送部4の構成を示す斜視図である。   FIG. 4 is a perspective view showing the configuration of the subject transport unit 4.

図4に示すように、被検体搬送部4は、テーブル部401と、テーブル移動部402とを有する。   As shown in FIG. 4, the subject transport unit 4 includes a table unit 401 and a table moving unit 402.

被検体搬送部4のテーブル部401は、被検体が載置される載置面が形成されており、その載置面で被検体を支持する。たとえば、被検体は、仰向けになるようにテーブルに寝かされて、被検体搬送部4のテーブル部401に支持される。   The table unit 401 of the subject transport unit 4 has a placement surface on which the subject is placed, and supports the subject on the placement surface. For example, the subject is laid on the table so as to be on his back and supported by the table unit 401 of the subject transport unit 4.

被検体搬送部4のテーブル移動部402は、被検体の体軸方向zに沿った水平方向Hにテーブル部401を移動させる水平移動部402aと、水平方向Hに対して垂直な鉛直方向Vにテーブル部401を移動させる垂直移動部402bとを有し、情報処理装置30からの制御信号CTL30bに基づいて、撮影空間29の内部に被検体を搬入するように、テーブル部401を移動させる。そして、本実施形態においては、モニタースキャンと本スキャンとが実施される場合においては、テーブル部401の本スキャンにおける位置がモニタースキャンにおけるテーブル部401の位置と同じになるように、テーブル移動部402は、テーブル部401の位置を固定する。   The table moving unit 402 of the subject transport unit 4 includes a horizontal moving unit 402a that moves the table unit 401 in the horizontal direction H along the body axis direction z of the subject, and a vertical direction V perpendicular to the horizontal direction H. The table unit 401 is moved so as to carry the subject into the imaging space 29 based on the control signal CTL 30 b from the information processing apparatus 30. In this embodiment, when the monitor scan and the main scan are performed, the table moving unit 402 is set so that the position of the table unit 401 in the main scan is the same as the position of the table unit 401 in the monitor scan. The position of the table unit 401 is fixed.

なお、本実施形態のX線CT装置1は、本発明の放射線撮影装置に相当する。また、本実施形態のX線管20は、本発明の照射部に相当する。また、本実施形態のコリメータ22は、本発明のコリメータ部に相当する。また、本実施形態のX線検出器23は、本発明の検出部に相当する。また、本実施形態の検出素子23aは、本発明の検出素子に相当する。また、本実施形態の入力装置41は、本発明の入力部に相当する。また、本実施形態の表示装置51は、本発明の表示部に相当する。また、本実施形態のモニタースキャン制御部301aは、本発明のモニタースキャン制御部に相当する。また、本実施形態の本スキャン制御部301bは、本発明の本スキャン制御部に相当する。また、本実施形態のモニタースキャン画像生成部302aは、本発明のモニター画像生成部に相当する。また、本実施形態の本スキャン画像生成部302bは、本発明の本スキャン画像生成部に相当する。また、本実施形態のテーブル部401は、本発明のテーブル部に相当する。また、本実施形態のテーブル移動部402は、本発明のテーブル移動部に相当する。   Note that the X-ray CT apparatus 1 of the present embodiment corresponds to the radiation imaging apparatus of the present invention. Moreover, the X-ray tube 20 of this embodiment is corresponded to the irradiation part of this invention. Further, the collimator 22 of the present embodiment corresponds to a collimator unit of the present invention. Moreover, the X-ray detector 23 of this embodiment is corresponded to the detection part of this invention. The detection element 23a of the present embodiment corresponds to the detection element of the present invention. Further, the input device 41 of the present embodiment corresponds to an input unit of the present invention. Further, the display device 51 of the present embodiment corresponds to a display unit of the present invention. In addition, the monitor scan control unit 301a of the present embodiment corresponds to the monitor scan control unit of the present invention. Further, the main scan control unit 301b of the present embodiment corresponds to the main scan control unit of the present invention. The monitor scan image generation unit 302a of the present embodiment corresponds to the monitor image generation unit of the present invention. Further, the main scan image generation unit 302b of the present embodiment corresponds to the main scan image generation unit of the present invention. Further, the table unit 401 of the present embodiment corresponds to the table unit of the present invention. Further, the table moving unit 402 of the present embodiment corresponds to the table moving unit of the present invention.

本実施形態のX線CT装置1における動作について説明する。   An operation in the X-ray CT apparatus 1 of the present embodiment will be described.

図5は、流体である血液中に造影剤が注入された被検体を本スキャンする際の動作を示すフロー図である。   FIG. 5 is a flowchart showing an operation when performing a main scan on a subject in which a contrast medium is injected into blood, which is a fluid.

図5に示すように、まず、位置決めスキャンを実施する(S11)。   As shown in FIG. 5, first, a positioning scan is performed (S11).

ここでは、モニタースキャンと本スキャンとの際にスキャンする被検体の位置を決定するために、事前に予備スキャンとして、位置決めスキャンをする。まず、X線管20とX線検出器23との間の撮影空間29に被検体搬送部4が被検体を移動し、位置決めスキャンを実施するように制御部301が各部を制御する。具体的には、被検体において流体としての血液が流れる方向に対応して、X線検出器23の検出素子23aが複数配列するように被検体を撮影空間29に配置して位置決めスキャンを実施する。そして、たとえば、ヘリカルスキャン方式により位置決めスキャンを実施するように制御する。その後、その位置決めスキャンにより取得される投影データに基づいて、画像生成部302が位置決め画像を再構成により生成する。そして、位置決め画像を表示装置51が表示する。   Here, in order to determine the position of the subject to be scanned during the monitor scan and the main scan, a positioning scan is performed as a preliminary scan in advance. First, the subject transport unit 4 moves the subject into the imaging space 29 between the X-ray tube 20 and the X-ray detector 23, and the control unit 301 controls each part so that the positioning scan is performed. Specifically, the subject is arranged in the imaging space 29 so that a plurality of detection elements 23a of the X-ray detector 23 are arranged corresponding to the direction in which blood as fluid flows in the subject, and a positioning scan is performed. . Then, for example, control is performed so that the positioning scan is performed by a helical scan method. Thereafter, based on the projection data acquired by the positioning scan, the image generation unit 302 generates a positioning image by reconstruction. Then, the display device 51 displays the positioning image.

つぎに、モニタースキャンと本スキャンとのスキャン条件を設定する(S21)。   Next, scan conditions for the monitor scan and the main scan are set (S21).

ここでは、表示装置51に表示された位置決め画像に基づいて、モニタースキャンと本スキャンとを実施する被検体のスライス位置などの情報をオペレータが入力装置31に入力し設定する。具体的には、本スキャン領域HAよりも流体の流れが上流の側になる位置にモニタースキャン領域MAがなるように、モニタースキャンと本スキャンとを実施する被検体のスライス位置の情報を設定する。また、モニタースキャンにより生成されるモニター画像においての造影剤による時間変化をオペレータが監視するために、表示装置51に表示された位置決め画像に基づいて、モニター画像における関心領域ROIの位置をオペレータが入力装置31に入力し設定する。   Here, based on the positioning image displayed on the display device 51, the operator inputs information such as the slice position of the subject that performs the monitor scan and the main scan to the input device 31 and sets the information. Specifically, information on the slice position of the subject that performs the monitor scan and the main scan is set so that the monitor scan area MA is located at a position where the fluid flow is upstream of the main scan area HA. . Further, the operator inputs the position of the region of interest ROI in the monitor image based on the positioning image displayed on the display device 51 in order for the operator to monitor the time change due to the contrast agent in the monitor image generated by the monitor scan. Input to device 31 and set.

つぎに、被検体に造影剤を注入する(S31)。   Next, a contrast medium is injected into the subject (S31).

ここでは、モニタースキャンされる被検体のモニタースキャン領域MAと、本スキャンされる被検体の本スキャン領域HAとに対応するように、オペレータが被検体中を流れる流体に造影剤を注入させる。具体的には、被検体のモニタースキャン領域MAを介して本スキャン領域HAよりも血液Bの流れが上流の側になる位置の血管Vに造影剤を注入し、被検体中を流れる血液Bに造影剤を混入させる。   Here, the operator injects a contrast agent into the fluid flowing through the subject so as to correspond to the monitor scan area MA of the subject to be scanned and the main scan area HA of the subject to be scanned. Specifically, a contrast agent is injected into the blood vessel V at a position where the flow of blood B is upstream from the main scan area HA via the monitor scan area MA of the subject, and the blood B flowing in the subject is injected into the blood B. Contrast medium is mixed.

つぎに、モニタースキャンを実施する(S41)。   Next, a monitor scan is performed (S41).

ここでは、制御部301のモニタースキャン制御部301aが各部を制御することにより、モニタースキャンが実施される。   Here, the monitor scan is performed by the monitor scan control unit 301a of the control unit 301 controlling each unit.

図6は、モニタースキャンが実施される際の様子を示す側面図である。   FIG. 6 is a side view showing a state when the monitor scan is performed.

図6に示すように、被検体の本スキャン領域HAよりも血液Bの流れが上流の側になるモニタースキャン領域MAにX線管20がX線を照射し、そのモニタースキャン領域MAを透過したX線を、X線検出器23が時系列に検出するように、モニタースキャンを実施する。そして、データ収集部24がモニタースキャン領域MAの投影データを得る。モニタースキャンは、たとえば、コンベンショナルスキャンにより実施される。   As shown in FIG. 6, the X-ray tube 20 irradiates the monitor scan area MA where the flow of blood B is upstream of the main scan area HA of the subject, and transmits through the monitor scan area MA. Monitor scanning is performed so that the X-ray detector 23 detects X-rays in time series. Then, the data collection unit 24 obtains projection data for the monitor scan area MA. The monitor scan is performed by, for example, a conventional scan.

ここでは、図6に示すように、X線検出器23においてモニタースキャン領域MAに対応する第1検出領域A1の検出素子23aがモニタースキャンによって被検体のモニタースキャン領域MAを透過したX線を検出し、X線検出器23により検出されたX線によりデータ収集部24が投影データを収集するように、モニタースキャン制御部301aが制御する。また、さらに、被検体のモニタースキャン領域MA以外の領域にX線管20から照射されるX線を遮蔽するように、モニタースキャン制御部301aがコリメータコントローラ26を介してコリメータ22を制御する。具体的には、X線検出器23の体軸方向zの端部側であって被検体のモニタースキャン領域MAに対応する第1検出領域A1の検出素子23aにX線管20からX線が照射され、第1検出領域A1以外の検出素子23aにX線管20からのX線が照射されないように、体軸方向zのコリメータ22を非対称に移動してX線を遮蔽する。そして、X線検出器23の第1検出領域A1に対応する検出素子23aが検出するX線による投影データを、データ収集部24が順次収集する。   Here, as shown in FIG. 6, in the X-ray detector 23, the detection element 23a in the first detection area A1 corresponding to the monitor scan area MA detects X-rays transmitted through the monitor scan area MA of the subject by the monitor scan. Then, the monitor scan control unit 301a controls the data collection unit 24 to collect the projection data based on the X-rays detected by the X-ray detector 23. Furthermore, the monitor scan control unit 301a controls the collimator 22 via the collimator controller 26 so as to shield the X-rays irradiated from the X-ray tube 20 to the region other than the monitor scan region MA of the subject. Specifically, the X-ray tube 20 emits X-rays to the detection element 23a in the first detection area A1 corresponding to the monitor scan area MA of the subject on the end side in the body axis direction z of the X-ray detector 23. The collimator 22 in the body axis direction z is moved asymmetrically so as to shield the X-rays so that the X-rays from the X-ray tube 20 are not irradiated to the detection elements 23a other than the first detection region A1. And the data collection part 24 collects sequentially the projection data by the X-ray which the detection element 23a corresponding to 1st detection area | region A1 of the X-ray detector 23 detects.

つぎに、モニター画像を表示する(S51)。   Next, a monitor image is displayed (S51).

ここでは、モニタースキャン制御部301aにより制御され取得されたモニタースキャン領域MAの投影データに基づいて、モニタースキャン領域MAの血管V中を流れる造影剤についてのモニター画像を、モニタースキャン画像生成部302aが時系列に生成する。具体的には、モニタースキャンにより取得された投影データをモニタースキャン画像生成部302aが取得する。その後、その投影データに対して前処理を実施後、フィルタ処理逆投影法などの画像再構成法によって画像再構成を行い、被検体の断層面についてのモニター画像を時系列に順次生成する。その後、その被検体のモニター画像を表示装置32がリアルタイムに表示する。   Here, based on the projection data of the monitor scan area MA controlled and acquired by the monitor scan controller 301a, the monitor scan image generator 302a generates a monitor image of the contrast agent flowing in the blood vessel V of the monitor scan area MA. Generate in time series. Specifically, the monitor scan image generation unit 302a acquires projection data acquired by the monitor scan. Thereafter, pre-processing is performed on the projection data, image reconstruction is performed by an image reconstruction method such as a filtered back projection method, and monitor images of the tomographic plane of the subject are sequentially generated in time series. Thereafter, the display device 32 displays the monitor image of the subject in real time.

図7は、モニター画像を示す図である。図7において、図7(a)は、被検体のモニタースキャン領域MAにおける断層面についてのモニター画像MI1であり、図7(b)は、被検体のモニタースキャン領域MAにおける断層面の関心領域ROIのCT値について、時間tに対応付けたグラフとして示されるモニター画像MI2である。   FIG. 7 shows a monitor image. 7A is a monitor image MI1 of a tomographic plane in the monitor scan area MA of the subject, and FIG. 7B is a region of interest ROI of the tomographic plane in the monitor scan area MA of the subject. Is a monitor image MI2 shown as a graph associated with time t.

図7に示すように、本実施形態においては、被検体のモニタースキャン領域MAにおける断層面についてのモニター画像MI1と、被検体のモニタースキャン領域MAにおける断層面の関心領域ROIのCT値について、時間tに対応付けたグラフとして示されるモニター画像MI2とを、モニタースキャン画像生成部302aがモニタースキャンに対してリアルタイムになるように時系列に生成する。そして、その生成されたモニター画像MI,MI2を、表示装置51が、モニタースキャンに対してリアルタイムになるようにオペレータへ表示する。そして、その表示装置32が表示するモニター画像MI1,MI2によって、オペレータが造影剤の進行状態をモニターする。   As shown in FIG. 7, in the present embodiment, the monitor image MI1 for the tomographic plane in the monitor scan area MA of the subject and the CT value of the region of interest ROI of the tomographic plane in the monitor scan area MA of the subject The monitor image MI2 shown as a graph associated with t is generated in time series so that the monitor scan image generation unit 302a is in real time with respect to the monitor scan. Then, the generated monitor images MI and MI2 are displayed to the operator by the display device 51 so as to be real time with respect to the monitor scan. Then, the monitor monitors the progress of the contrast medium by the monitor images MI1 and MI2 displayed on the display device 32.

つぎに、本スキャンを開始する(S61)。   Next, the main scan is started (S61).

ここでは、表示装置51に表示されているモニター画像MI1,MI2の時間変化に基づいて、本スキャン領域HAにおける流体である血液Bに、造影剤が含まれる所望のタイミングで本スキャンを開始する。本実施形態においては、モニター画像MI1,MI2により造影剤の進行状態をモニターしているオペレータが、モニター画像MI2が所定のCT値になったことを確認し、本スキャンを開始させる指令を入力装置31に入力する。そして、そのオペレータからのスキャン開始の指令に基づいて本スキャン制御部301bが本スキャンを開始する。   Here, based on the time change of the monitor images MI1 and MI2 displayed on the display device 51, the main scan is started at a desired timing when the blood B, which is the fluid in the main scan area HA, contains the contrast agent. In the present embodiment, an operator who monitors the progress of the contrast medium using the monitor images MI1 and MI2 confirms that the monitor image MI2 has reached a predetermined CT value, and inputs a command to start the main scan. 31. Then, based on the scan start command from the operator, the main scan control unit 301b starts the main scan.

図8は、本スキャンが実施される際の様子を示す側面図である。   FIG. 8 is a side view showing a state when the main scan is performed.

図8に示すように、本スキャンを実施する際においては、本スキャン制御部301bは、被検体のモニタースキャン領域MAよりも血液Bの流れが下流の側になる本スキャン領域HAに、X線管20がX線を照射し、その本スキャン領域HAを透過したX線をX線検出器23が時系列に検出する。本スキャンは、たとえば、コンベンショナルスキャンにより実施される。   As shown in FIG. 8, when performing the main scan, the main scan control unit 301b applies X-rays to the main scan area HA where the flow of blood B is downstream of the monitor scan area MA of the subject. The tube 20 emits X-rays, and the X-ray detector 23 detects X-rays transmitted through the main scan area HA in time series. The main scan is performed by, for example, a conventional scan.

そして、ここでは、X線検出器23において本スキャン領域HAに対応すると共にモニタースキャン時に用いた第1検出領域A1の検出素子23aと異なる第2検出領域A2の検出素子23aが、本スキャンによって本スキャン領域HAを透過したX線を検出し、そのX線検出器23により検出されたX線によってデータ収集部24が本スキャン領域HAに対応する投影データを収集するように、本スキャン制御部301bが制御する。また、被検体搬送部4のテーブル部401の本スキャンにおける位置が、モニタースキャンにおけるテーブル部401の位置と同じになるように、本スキャン制御部301bが被検体搬送部4のテーブル移動部402を制御する。つまり、テーブル移動部402にテーブル部401を移動させず、モニタースキャン時の被検体の位置に固定させる。また、さらに、本スキャン領域HA以外の被検体の領域に照射されるX線を遮蔽するように、本スキャン制御部301bが体軸方向zのコリメータ22を制御する。   Here, the detection element 23a in the second detection area A2 corresponding to the main scan area HA in the X-ray detector 23 and different from the detection element 23a in the first detection area A1 used during the monitor scan is detected by the main scan. The main scan control unit 301b detects X-rays transmitted through the scan area HA, and the data collection unit 24 collects projection data corresponding to the main scan area HA based on the X-rays detected by the X-ray detector 23. Control. Further, the main scan control unit 301b moves the table moving unit 402 of the subject transport unit 4 so that the position of the table unit 401 of the subject transport unit 4 in the main scan is the same as the position of the table unit 401 in the monitor scan. Control. That is, the table unit 401 is not moved by the table moving unit 402, but is fixed at the position of the subject during the monitor scan. Further, the main scan control unit 301b controls the collimator 22 in the body axis direction z so as to shield X-rays irradiated on the region of the subject other than the main scan region HA.

つぎに、本スキャン画像を表示する(S71)。   Next, the main scan image is displayed (S71).

ここでは、本スキャン制御部301bにより制御され取得された本スキャン領域HAについての投影データに基づいて、本スキャン領域HAについての本スキャン画像を、本スキャン画像生成部302bが時系列に生成する。具体的には、本スキャンにより取得された投影データを本スキャン画像生成部302bが取得する。その後、その投影データに対して前処理を実施後、フィルタ処理逆投影法などの画像再構成法によって画像再構成を行い、被検体の断層面についての本スキャン画像を時系列に順次生成する。その後、その被検体の本スキャン画像を表示装置32がリアルタイムに表示する。   Here, based on the projection data for the main scan area HA controlled and acquired by the main scan control unit 301b, the main scan image generation unit 302b generates the main scan image for the main scan area HA in time series. Specifically, the main scan image generation unit 302b acquires projection data acquired by the main scan. Thereafter, pre-processing is performed on the projection data, image reconstruction is performed by an image reconstruction method such as a filtered back projection method, and main scan images of the tomographic plane of the subject are sequentially generated in time series. Thereafter, the display device 32 displays the actual scan image of the subject in real time.

以上のように、本実施形態においては、造影剤が血液Bに注入された被検体において本スキャン領域HAよりも血液Bの流れが上流の側になるモニタースキャン領域MAにX線管20がX線を照射する。そして、そのモニタースキャン領域MAを透過したX線をX線検出器が時系列に検出し、そのモニタースキャン領域MAの投影データをデータ収集部24が得る。このようなモニタースキャンを実施するように、モニタースキャン制御部301aがX線管20とX線検出器23とデータ収集部24とを制御する。その後、モニタースキャン領域MAの投影データに基づいて、モニタースキャン領域MAの血液B中の造影剤についてのモニター画像MI1,MI2をモニタースキャン画像生成部302aが時系列に生成し、そのモニター画像MI1,MI2を表示装置51がオペレータへ表示する。そして、そのモニター画像MI1,MI2を監視するオペレータにより、本スキャンを開始する指令が入力装置41に入力される。そして、その入力装置51に入力された指令に基づいて、本スキャンが開始されるように、X線管20とX線検出器24とデータ収集部24とを本スキャン制御部301bが制御する。   As described above, in this embodiment, the X-ray tube 20 is placed in the monitor scan area MA where the flow of blood B is upstream of the main scan area HA in the subject in which the contrast medium is injected into the blood B. Irradiate the line. Then, the X-ray detector detects X-rays transmitted through the monitor scan area MA in time series, and the data collection unit 24 obtains projection data of the monitor scan area MA. The monitor scan control unit 301a controls the X-ray tube 20, the X-ray detector 23, and the data collection unit 24 so as to perform such monitor scan. Thereafter, based on the projection data of the monitor scan area MA, the monitor scan image generation unit 302a generates the monitor images MI1 and MI2 for the contrast agent in the blood B of the monitor scan area MA in time series, and the monitor images MI1 and MI2 The display device 51 displays MI2 to the operator. A command for starting the main scan is input to the input device 41 by the operator who monitors the monitor images MI1 and MI2. Then, the main scan control unit 301b controls the X-ray tube 20, the X-ray detector 24, and the data collection unit 24 so that the main scan is started based on a command input to the input device 51.

ここで、本実施形態においては、X線検出器23は、少なくとも、血液が流れる方向に複数の検出素子が配列されており、モニタースキャン制御部301aは、そのX線検出器23においてモニタースキャン領域MAに対応する第1検出領域A1の検出素子23aに、モニタースキャンによってモニタースキャン領域MAを透過したX線を検出させ、そのモニタースキャン領域MAを透過したX線による投影データをデータ収集部24に収集させる。一方、本スキャン制御部301bは、X線検出器23において本スキャン領域HAに対応し、第1検出領域A1と異なる第2検出領域A2の検出素子23aに、本スキャンによって本スキャン領域HAを透過したXを検出させ、その本スキャン領域HAを透過したX線による投影データをデータ収集部24に収集させる。つまり、本スキャン制御部301bは、本スキャンを実施させる場合に、X線検出器23においてモニタースキャンにて用いた第1検出領域A1の検出素子23aよりも血液の下流側に位置する第2検出領域A2の検出素子23aに、本スキャン領域HAを透過したX線を検出させる。このように、モニタースキャンの際にX線検出器23において被検体を透過したX線を検出する検出素子の列の位置を、本スキャンの開始位置に応じて変更するように制御する。したがって、本実施形態は、モニタースキャン後に本スキャンを実施する際に、X線検出器23においてX線を検出し投影データを生成する検出素子23aの位置をモニタースキャン時の位置から本スキャンに対応するように変えて、テーブル部401が移動する時間を減らすことができるため、本スキャン領域HAに造影剤が到達するタイミングで本スキャンを実施することが容易にできる。よって、造影剤を用いたスキャンを効率的に実施でき、診断能率を向上させることができる。   Here, in the present embodiment, the X-ray detector 23 has a plurality of detection elements arranged at least in the direction in which blood flows, and the monitor scan control unit 301a includes a monitor scan area in the X-ray detector 23. The detection element 23a in the first detection area A1 corresponding to the MA detects X-rays transmitted through the monitor scan area MA by the monitor scan, and projection data by the X-rays transmitted through the monitor scan area MA is sent to the data collection unit 24. Let them collect. On the other hand, the main scan control unit 301b transmits the main scan area HA through the main scan to the detection element 23a in the second detection area A2 corresponding to the main scan area HA in the X-ray detector 23 and different from the first detection area A1. X is detected, and projection data by X-rays transmitted through the main scan area HA is collected by the data collection unit 24. That is, when performing the main scan, the main scan control unit 301b performs the second detection located on the downstream side of the blood from the detection element 23a of the first detection region A1 used in the monitor scan in the X-ray detector 23. The X-ray that has passed through the main scan area HA is detected by the detection element 23a in the area A2. As described above, the X-ray detector 23 performs control so that the position of the row of detection elements that detect X-rays transmitted through the subject is changed according to the start position of the main scan in the monitor scan. Therefore, in the present embodiment, when the main scan is performed after the monitor scan, the position of the detection element 23a that detects the X-rays and generates projection data in the X-ray detector 23 corresponds to the main scan from the position at the monitor scan. In other words, since the time for the table unit 401 to move can be reduced, the main scan can be easily performed at the timing when the contrast agent reaches the main scan area HA. Therefore, scanning using a contrast agent can be performed efficiently, and diagnostic efficiency can be improved.

また、本実施形態においては、本スキャンを実施する際には、本スキャンでのテーブル部401の位置がモニタースキャンにおけるテーブル部401の位置と同じになるように、本スキャン制御部301aがテーブル移動部402を制御する。つまり、本スキャン制御部301bは、本スキャンを実施させる場合に、モニタースキャンを実施した時の位置に被検体を固定した状態で本スキャンを実施させる。したがって、本実施形態は、モニタースキャン後に本スキャンを実施する際に、テーブル部が移動する時間を不要にできるため、本スキャン領域HAに造影剤が到達するタイミングで本スキャンを実施することが容易にできる。よって、造影剤を用いたスキャンを効率的に実施でき、診断能率を向上させることができる。   In the present embodiment, when performing the main scan, the main scan control unit 301a moves the table so that the position of the table unit 401 in the main scan is the same as the position of the table unit 401 in the monitor scan. The unit 402 is controlled. That is, when performing the main scan, the main scan control unit 301b performs the main scan with the subject fixed at the position when the monitor scan is performed. Therefore, in the present embodiment, when the main scan is performed after the monitor scan, it is possible to eliminate the time for the table portion to move, and therefore it is easy to perform the main scan at the timing when the contrast medium reaches the main scan area HA. Can be. Therefore, scanning using a contrast agent can be performed efficiently, and diagnostic efficiency can be improved.

また、本実施形態においては、モニタースキャンを実施する際には、モニタースキャン領域MA以外の領域に照射されるX線を遮蔽するようにモニタースキャン制御部301aがコリメータ22を制御する。そして、本スキャンを実施する際には、本スキャン領域HA以外の領域に照射されるX線を遮蔽するように、本スキャン制御部301bがコリメータ22を制御する。つまり、モニタースキャン制御部301aと本スキャン制御部301bは、モニタースキャン領域MAと本スキャン領域HAとにそれぞれ対応するように、被検体に照射されるX線をコリメータ22で照射し、モニタースキャンと本スキャンとをそれぞれ実施させる。したがって、本実施形態は、モニタースキャンと本スキャンとを実施する際に、被検体へ照射するX線を効率的に利用することができ、低被爆化を実現できる。よって、造影剤を用いたスキャンを効率的に実施でき、診断能率を向上させることができる。   In the present embodiment, when the monitor scan is performed, the monitor scan control unit 301a controls the collimator 22 so as to shield the X-rays irradiated to the area other than the monitor scan area MA. Then, when performing the main scan, the main scan control unit 301b controls the collimator 22 so as to shield the X-rays irradiated to the area other than the main scan area HA. That is, the monitor scan control unit 301a and the main scan control unit 301b irradiate the subject with the X-rays irradiated by the collimator 22 so as to correspond to the monitor scan area MA and the main scan area HA, respectively. Each of the main scans is performed. Therefore, in the present embodiment, when performing the monitor scan and the main scan, it is possible to efficiently use the X-rays irradiated to the subject, and to realize low exposure. Therefore, scanning using a contrast agent can be performed efficiently, and diagnostic efficiency can be improved.

なお、本発明の実施に際しては、上記した実施の形態に限定されるものではなく、種々の変形形態を採用することができる。   In implementing the present invention, the present invention is not limited to the above-described embodiment, and various modifications can be employed.

たとえば、上記の実施形態においては、放射線としてX線を用いている例について説明しているが、これに限定されない。たとえば、たとえば、ガンマ線等の放射線を用いても良い。   For example, in the above embodiment, an example in which X-rays are used as radiation has been described, but the present invention is not limited to this. For example, radiation such as gamma rays may be used.

また、たとえば、上記の実施形態においては、モニタースキャンを実施した時の位置に被検体を固定した状態で本スキャンを実施させたが、これに限定されない。   Further, for example, in the above embodiment, the main scan is performed with the subject fixed at the position when the monitor scan is performed, but the present invention is not limited to this.

また、たとえば、上記の実施形態においては、モニタースキャン領域MAと本スキャン領域HAとのそれぞれに対応するように、被検体に照射されるX線をコリメータ22で遮蔽し、モニタースキャンと本スキャンとをそれぞれ実施させたが、これに限定されない。たとえば、モニタースキャン時のみにおいて、モニタースキャン領域MAに対応するように、被検体に照射されるX線をコリメータ22で遮蔽してもよい。   Further, for example, in the above embodiment, the X-ray irradiated to the subject is shielded by the collimator 22 so as to correspond to the monitor scan area MA and the main scan area HA, and the monitor scan and the main scan. However, the present invention is not limited to this. For example, the X-rays irradiated on the subject may be shielded by the collimator 22 so as to correspond to the monitor scan area MA only during the monitor scan.

また、上記の実施形態においては、オペレータにより入力装置に入力された指令に基づいて本スキャン制御部301bが本スキャンを開始しているが、これに限定されない。たとえば、本スキャン制御部301bは、モニタースキャン画像生成部302bにより生成されたモニター画像の時間変化に基づいて、本スキャン領域HAの血液Bに造影剤が含まれるタイミングで本スキャンが開始されるように、X線管20とX線検出器23とデータ収集部24とを制御してもよい。この場合には、たとえば、本スキャン制御部301bは、モニター画像の時間変化に基づいて造影剤が流れる流速を算出すると共に、モニタースキャン領域MAと本スキャン領域HAと間の距離を算出する。この造影剤の流速については、たとえば、モニタースキャン領域MAにて所定間隔を有するようにオペレータにより設定された複数のスライス位置の距離と、その複数のスライス位置のそれぞれにおいて造影剤によりCT値が所定値になった時間とにより、その造影剤の流速を算出する。その後、その算出した造影剤の流速と、オペレータにより設定されたモニタースキャン領域MAと本スキャン領域HAと間の距離とを用いて、造影剤が本スキャン領域HAに到達する到達時間を算出し、その算出した到達時間に対応するように本スキャンを開始させる。   In the above embodiment, the main scan control unit 301b starts the main scan based on a command input to the input device by the operator. However, the present invention is not limited to this. For example, the main scan control unit 301b may start the main scan at the timing when the contrast medium is included in the blood B in the main scan region HA based on the temporal change of the monitor image generated by the monitor scan image generation unit 302b. In addition, the X-ray tube 20, the X-ray detector 23, and the data collection unit 24 may be controlled. In this case, for example, the main scan control unit 301b calculates the flow velocity through which the contrast agent flows based on the time change of the monitor image, and calculates the distance between the monitor scan area MA and the main scan area HA. With respect to the flow rate of the contrast agent, for example, the CT value is predetermined by the distance between a plurality of slice positions set by the operator so as to have a predetermined interval in the monitor scan area MA and the contrast agent at each of the plurality of slice positions. The flow rate of the contrast medium is calculated based on the time when the value is reached. Then, using the calculated contrast agent flow velocity and the distance between the monitor scan area MA and the main scan area HA set by the operator, the arrival time for the contrast medium to reach the main scan area HA is calculated, The main scan is started so as to correspond to the calculated arrival time.

図1は、本発明にかかる実施形態において、X線CT装置の全体構成を示すブロック図である。FIG. 1 is a block diagram showing an overall configuration of an X-ray CT apparatus in an embodiment according to the present invention. 図2は、本発明にかかる実施形態において、X線CT装置の要部を示す構成図である。FIG. 2 is a configuration diagram showing a main part of the X-ray CT apparatus in the embodiment according to the present invention. 図3は、本発明にかかる実施形態において、情報処理装置の構成を示すブロック図である。FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of the information processing apparatus in the embodiment according to the present invention. 図4は、本発明にかかる実施形態において、被検体搬送部の構成を示す斜視図である。FIG. 4 is a perspective view showing a configuration of the subject transport unit in the embodiment according to the present invention. 図5は、本発明にかかる実施形態において、流体である血液中に造影剤が注入された被検体を本スキャンする際の動作を示すフロー図である。FIG. 5 is a flowchart showing an operation when performing a main scan on a subject in which a contrast medium is injected into blood, which is a fluid, in the embodiment according to the present invention. 図6は、本発明にかかる実施形態において、モニタースキャンが実施される際の様子を示す側面図である。FIG. 6 is a side view showing a state when a monitor scan is performed in the embodiment according to the present invention. 図7は、本発明にかかる実施形態において、モニター画像を示す図である。FIG. 7 is a diagram showing a monitor image in the embodiment according to the present invention. 図8は、本発明にかかる実施形態において、本スキャンが実施される際の様子を示す側面図である。FIG. 8 is a side view showing a state when the main scan is performed in the embodiment according to the present invention.

符号の説明Explanation of symbols

1…X線CT装置(放射線撮影装置)、
2…走査ガントリ、
3…操作コンソール、
4…被検体搬送部、
20…X線管(照射部)、
21…X線管移動部、
22…コリメータ(コリメータ部)、
23…X線検出器(検出部)、
23a…検出素子(検出素子)、
24…データ収集部、
241…選択・加算切換回路、
242…アナログ−デジタル変換器、
25…X線コントローラ、
26…コリメータコントローラ、
27…回転部、
28…ガントリコントローラ、
29…撮影空間、
30…情報処理装置、
41…入力装置(入力部)、
51…表示装置(表示部)、
61…記憶装置、
301…制御部、
302…画像生成部
301a…モニタースキャン制御部(モニタースキャン制御部)、
301b…本スキャン制御部(本スキャン制御部)、
302a…モニタースキャン画像生成部(モニター画像生成部)、
302b…本スキャン画像生成部(本スキャン画像生成部)、
401…テーブル部(テーブル部)、
402…テーブル移動部(テーブル移動部)
1 ... X-ray CT apparatus (radiation imaging apparatus),
2 ... Scanning gantry,
3. Operation console,
4 ... Subject transport section,
20 ... X-ray tube (irradiation part),
21 ... X-ray tube moving part,
22 ... Collimator (collimator)
23 ... X-ray detector (detector),
23a ... detection element (detection element),
24 ... Data collection unit,
241 ... Selection / addition switching circuit,
242 ... Analog-to-digital converter,
25 ... X-ray controller,
26 ... Collimator controller,
27 ... rotating part,
28 ... Gantry controller,
29 ... Shooting space,
30 ... Information processing device,
41 ... input device (input unit),
51. Display device (display unit),
61 ... Storage device,
301 ... control unit,
302 ... Image generation unit 301a ... Monitor scan control unit (monitor scan control unit),
301b ... main scan control unit (main scan control unit),
302a ... monitor scan image generation unit (monitor image generation unit),
302b ... main scan image generation unit (main scan image generation unit),
401 ... table part (table part),
402: Table moving unit (table moving unit)

Claims (11)

多列検出器を備え、予め取得した断層像上に設定した関心領域のCT値の変化をモニタースキャン中に表示し、所望のタイミングで本スキャンを開始する放射線撮影方法であって、
本スキャンの開始位置に応じて、モニタースキャンを行う多列検出器の列の位置を変更することを特徴とする放射線撮影方法。
A radiography method comprising a multi-row detector, displaying a change in CT value of a region of interest set on a tomographic image acquired in advance during a monitor scan, and starting a main scan at a desired timing,
A radiation imaging method, comprising: changing a position of a row of a multi-row detector that performs a monitor scan according to a start position of a main scan.
造影剤が注入された流体を含む被検体の本スキャン領域に照射され、前記本スキャン領域を透過した放射線を、前記流体が流れる方向に複数の検出素子が配列されている検出部に検出させる本スキャンにより得られた投影データに基づいて、前記本スキャン領域の画像を生成する放射線撮影方法であって、
前記被検体において前記本スキャン領域よりも前記流体の流れが上流の側になるモニタースキャン領域に照射され、前記モニタースキャン領域を透過した放射線を時系列に前記検出部に検出させるモニタースキャンにより得られた投影データに基づいて、前記モニタースキャン領域の流体部分を流れる前記造影剤についてのモニター画像を時系列に生成する第1ステップと、
前記モニター画像の時間変化に基づいて、前記本スキャン領域の前記流体に前記造影剤が含まれるタイミングで前記本スキャンを開始する第2ステップと
を有し、
前記第1ステップにおいては、前記モニタースキャンによって前記モニタースキャン領域を透過した前記放射線を、前記検出部の第1検出領域に対応する前記検出素子に検出させることにより、前記モニタースキャン領域の前記投影データを取得し、
前記第2ステップにおいては、前記本スキャンによって前記本スキャン領域を透過した前記放射線を、前記検出部の第1検出領域と異なる第2検出領域に対応する前記検出素子に検出させることにより、前記本スキャン領域の前記投影データを取得する
放射線撮影方法。
A book that irradiates a main scan region of a subject including a fluid into which a contrast medium is injected and transmits the radiation transmitted through the main scan region to a detection unit in which a plurality of detection elements are arranged in a direction in which the fluid flows. A radiography method for generating an image of the main scan area based on projection data obtained by scanning,
Obtained by a monitor scan in which the fluid flow in the subject is irradiated to the monitor scan region on the upstream side of the main scan region and the detection unit detects the radiation transmitted through the monitor scan region in time series. Generating a monitor image of the contrast agent flowing in the fluid portion of the monitor scan region in time series based on the projection data obtained;
A second step of starting the main scan at a timing at which the contrast medium is contained in the fluid in the main scan region based on a time change of the monitor image;
In the first step, the projection data of the monitor scan region is detected by causing the detection element corresponding to the first detection region of the detection unit to detect the radiation transmitted through the monitor scan region by the monitor scan. Get
In the second step, the radiation transmitted through the main scan region by the main scan is detected by the detection element corresponding to a second detection region different from the first detection region of the detection unit, whereby the book A radiation imaging method for acquiring the projection data of a scan area.
前記第2ステップにおいては、前記第1ステップでの前記モニタースキャンにおける前記被検体の位置と同じになるように、前記被検体の位置を固定して前記本スキャンを開始する
請求項2に記載の放射線撮影方法。
The said 2nd step WHEREIN: The position of the said subject is fixed and the said main scan is started so that it may become the same as the position of the said subject in the said monitor scan in the said 1st step. Radiography method.
前記第1ステップにおいては、前記モニタースキャン領域以外の前記被検体の領域に前記放射線が照射されないように前記放射線を遮蔽する
請求項2または3に記載の放射線撮影方法。
The radiation imaging method according to claim 2, wherein, in the first step, the radiation is shielded so that the radiation is not applied to a region of the subject other than the monitor scan region.
前記第2ステップにおいては、前記本スキャン領域以外の前記被検体の領域に前記放射線が照射されないように前記放射線を遮蔽する
請求項2から3のいずれかに記載の放射線撮影方法。
The radiation imaging method according to any one of claims 2 to 3, wherein, in the second step, the radiation is shielded so that the radiation is not applied to a region of the subject other than the main scan region.
多列検出器を備え、予め取得した断層像上に設定した関心領域のCT値の変化をモニタースキャン中に表示し、所望のタイミングで本スキャンを開始する放射線撮影装置であって、
本スキャンの開始位置に応じて、モニタースキャンを行う多列検出器の列の位置を変更することを特徴とする放射線撮影装置。
A radiography apparatus comprising a multi-row detector, displaying a change in CT value of a region of interest set on a tomographic image acquired in advance during a monitor scan, and starting a main scan at a desired timing,
A radiation imaging apparatus characterized by changing a position of a row of a multi-row detector for performing a monitor scan in accordance with a start position of a main scan.
被検体に放射線を照射する照射部と、前記照射部により照射され前記被検体を透過した前記放射線を検出する検出素子を複数含む検出部とを有し、造影剤が注入された流体を含む前記被検体の本スキャン領域に照射部が放射線を照射し、前記本スキャン領域を透過した前記放射線を検出部が検出する本スキャンを実施することによって得られた投影データに基づいて、前記本スキャン領域の画像を生成する放射線撮影装置であって、
前記被検体において前記本スキャン領域よりも前記流体の流れが上流の側になるモニタースキャン領域に前記照射部が前記放射線を照射し、前記モニタースキャン領域を透過した前記放射線を前記検出部が時系列に検出するモニタースキャンを実施することにより前記モニタースキャン領域の投影データを得るように、前記照射部と前記検出部とを制御するモニタースキャン制御部と、
前記本スキャンが開始されるように前記照射部と前記検出部とを制御する本スキャン制御部と
を有し、
前記検出部は、少なくとも、前記流体が流れる方向に前記複数の検出素子が配列されており、
前記モニタースキャン制御部は、前記検出部において前記モニタースキャン領域に対応する第1検出領域の前記検出素子に、前記モニタースキャンにより前記モニタースキャン領域を透過した前記放射線を検出させ、
前記本スキャン制御部は、前記検出部において前記本スキャン領域に対応し、前記第1検出領域と異なる第2検出領域の前記検出素子に、前記本スキャンにより前記本スキャン領域を透過した前記放射線を検出させる
放射線撮影装置。
An irradiation unit configured to irradiate a subject with radiation; and a detection unit including a plurality of detection elements configured to detect the radiation irradiated by the irradiation unit and transmitted through the subject, the fluid including a contrast agent injected therein Based on projection data obtained by irradiating the main scan region of the subject with radiation and performing a main scan in which the detection unit detects the radiation transmitted through the main scan region, the main scan region A radiation imaging apparatus for generating an image of
In the subject, the irradiation unit emits the radiation to a monitor scan region where the fluid flow is upstream from the main scan region, and the detection unit transmits the radiation transmitted through the monitor scan region in time series. A monitor scan control unit that controls the irradiation unit and the detection unit so as to obtain projection data of the monitor scan region by performing a monitor scan to be detected;
A main scan control unit that controls the irradiation unit and the detection unit so that the main scan is started;
The detection unit has at least the plurality of detection elements arranged in a direction in which the fluid flows,
The monitor scan control unit causes the detection element of the first detection region corresponding to the monitor scan region in the detection unit to detect the radiation transmitted through the monitor scan region by the monitor scan,
The main scan control unit corresponds to the main scan region in the detection unit, and transmits the radiation transmitted through the main scan region by the main scan to the detection element in a second detection region different from the first detection region. Radiography equipment to be detected.
前記被検体が載置されるテーブル部と、
前記テーブル部を移動させるテーブル移動部と
を有し、
前記本スキャン制御部は、前記本スキャンでの前記テーブル部の位置が前記モニタースキャンにおける前記テーブル部の位置と同じになるように、前記テーブル移動部を制御する
請求項7に記載の放射線撮影装置。
A table unit on which the subject is placed;
A table moving unit for moving the table unit,
The radiographic apparatus according to claim 7, wherein the main scan control unit controls the table moving unit so that a position of the table unit in the main scan is the same as a position of the table unit in the monitor scan. .
前記照射部が前記被検体に照射する前記放射線を遮蔽するコリメータ部
を有し、
前記モニタースキャン制御部は、前記モニタースキャン領域以外の領域に照射される前記放射線を遮蔽するように前記コリメータ部を制御する
請求項7または8に記載の放射線撮影装置。
The irradiation unit has a collimator unit that shields the radiation irradiated to the subject,
The radiation imaging apparatus according to claim 7, wherein the monitor scan control unit controls the collimator unit so as to shield the radiation applied to an area other than the monitor scan area.
前記本スキャン制御部は、前記本スキャン領域以外の領域に照射される前記放射線を遮蔽するように前記コリメータ部を制御する
請求項9に記載の放射線撮影装置。
The radiographic apparatus according to claim 9, wherein the main scan control unit controls the collimator unit so as to shield the radiation applied to a region other than the main scan region.
前記モニタースキャン領域の投影データに基づいて、前記モニタースキャン領域の流体中を流れる前記造影剤についてのモニター画像を時系列に生成するモニター画像生成部と、
前記モニター画像をオペレータへ表示する表示部と、
前記オペレータからの前記本スキャンを開始する指令を入力する入力部と
を有し、
前記本スキャン制御部は、前記入力部に入力された前記指令に基づいて、前記本スキャンを開始する
請求項7から10のいずれかに記載の放射線撮影装置。
Based on projection data of the monitor scan region, a monitor image generation unit that generates a monitor image of the contrast agent flowing in the fluid of the monitor scan region in time series; and
A display unit for displaying the monitor image to an operator;
An input unit for inputting a command to start the main scan from the operator;
The radiation imaging apparatus according to claim 7, wherein the main scan control unit starts the main scan based on the command input to the input unit.
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