JP2013052152A - 放射線撮影システム、並びに線源制御装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】線源制御装置11は、電子カセッテ13の検出画素65からの検出信号またはその積算値を専用に受信する検出信号I/F26、もしくはX線の照射停止信号を専用に受信する照射停止信号専用I/F120と、照射許可信号等の照射停止信号以外の照射信号を受信する照射信号I/F27とを備える。自動露出制御用信号を専用に受信するI/Fを設けたことで、信号の種類を判断してそれに応じた処理を決定する分岐処理を行う必要がなくなり、タイミングを同じくして異なる種類の信号を受信することもなくなるので、X線の照射停止の処理を迅速化することができる。
【選択図】図19
Description
電子カセッテ13の制御部41は、コンソール14から与えられた地域別タイプの情報を元に、AEC用信号の出力先と出力フォーマットを選択する。具体的には、図10に示すように、地域別タイプが設置簡便性優先であった場合(S12でYES)は、通信部40の出力先を検出信号I/F80、出力フォーマットを検出信号とする(S13)。地域別タイプが設置簡便性非優先であった場合(S12でNO)は、出力先を照射信号I/F81、出力フォーマットを照射停止信号とする(S14)。前者の場合、AEC仕様の積分回路の有無、採光野毎の値、各採光野の合計値、平均値のいずれを出力するかの情報に基づき、さらに詳細な出力フォーマットの選択を行う。
採光野選択回路75は、コンソール14から与えられた旧AECセンサ25の採光野位置の情報に基づき、A/D変換器62から入力される複数の検出画素65の新AEC検出信号のうち、旧AECセンサ25の採光野位置に存在する検出画素65からの新AEC検出信号を選別し、選別した新AEC検出信号を補正回路76に出力する(S16)。本例の線源ID「0001」の場合、採光野a〜cに相当する図4に示す枠内a’〜c’に存在する検出画素65の新AEC検出信号が採光野選択回路75により選択される。
撮影台には、縦置き、横置き等、電子カセッテの姿勢を90°変えて装着可能なものがある。こうした撮影台を用いる場合は、上記実施形態の如く旧AECセンサ25の採光野位置の情報を鵜呑みにして採光野選択回路75で採光野を選択すると、電子カセッテの姿勢によっては全く違う箇所に採光野が選択されてしまう。これを防ぐために、例えば特開2011−067314号公報に記載されているように、フォトセンサ等を用いて電子カセッテの撮影台への装着姿勢を検知し、この検知結果の情報を元に採光野選択回路75で採光野を選択することが好ましい。
補正回路76は、採光野選択回路75から入力された新AEC検出信号を、そのときの撮影条件(管電圧)に見合った補正情報に基づき検出信号に変換する(S17)。補正回路76は、採光野毎の値、各採光野の合計値、平均値のいずれを出力するかの情報に基づき、必要に応じて検出信号に合計、平均等の演算を施す。上記の採光野の選択、およびこの補正は地域別タイプに関わらず必ず行われる(図10も参照)。
閾値発生回路79は、コンソール14側の撮影条件の照射停止閾値として設定されているS値を線源制御装置11側の撮影条件の照射停止閾値に置き換える(図14のS15)。ここで、線源制御装置11側の撮影条件は一つの管電圧(撮影部位)に対して一つしかなく、照射停止閾値も同様であるので、一つの管電圧(撮影部位)に対して複数通りあるコンソール14側のS値にそのまま適用することはできない。そこで、コンソール14側の複数通りの撮影条件のうち、代表的な一つの撮影条件(例えば胸部PA)のS値を線源制御装置11の撮影条件の照射停止閾値に置き換える。照射停止閾値が調整値の場合は調整値、デフォルト値の場合はデフォルト値に置き換えられる。
上記実施形態では、検出信号I/F80と照射信号I/F81を両方もつ電子カセッテ13で、X線源10の地域別タイプに応じてどちらのI/Fを使用するかを選択しているが、図17に示すように、電子カセッテ105には標準装備の検出信号I/F106のみを設けて検出信号I/F106からは新AEC検出信号を出力する構成とし、さらに電子カセッテ105と線源制御装置11の間に、図5に示すAEC部67と通信部40の機能をそっくり移植したコンバータ110を設けて、このコンバータ110で出力先、出力フォーマットの選択を行ってもよい。
地域別タイプが設置簡便性優先であった場合は、出力先が検出信号I/F、出力フォーマットが電圧値(検出信号)となり、照射停止の判断を撮影条件(照射停止閾値)の数に制約がある線源制御装置11側で行うため、電子カセッテ13側で細かな撮影条件に応じた照射停止閾値に基づきAECを行うよりもX線画像の画質は多少劣化する。そこで、図18に示すように工夫することで、線源制御装置11側の撮影条件の数が電子カセッテ13側のそれよりも少ない場合、検出信号I/Fを用いながらも、細かな撮影条件に応じた照射停止閾値に基づきAECを行えるようにする。
上記実施形態で説明したように、線源制御装置11の照射信号I/F27は照射停止信号だけでなく問い合わせ信号や照射許可信号といった他の照射信号を電子カセッテ13の照射信号I/F81と遣り取りする。このため受け取った信号がどういったものであるかを判断して、それに応じて何をするかを決定する分岐処理が必要であり、迅速性に欠ける。また、タイミングを同じくして異なる種類の信号を受信する可能性もあり、AEC、特にX線の照射停止の処理が遅れることが懸念される。例えば胸部撮影では照射時間が50ms程度と極めて短いため、X線の照射停止の処理を迅速に行わなければならない。
電子カセッテ13の検出画素65に不具合が発生したり、線源制御装置11と電子カセッテ13の間の通信が配線断等で撮影中に途絶えたりすると、検出信号や照射停止信号が正しく送受信されず、AECが効かなくなる場合も考えられる。特に線源制御装置11側は撮影条件として電流照射時間積の最大値が設定されるため、AECが効かなくなると患者への被曝量が上限値以上になってしまうおそれもある。そこで、電子カセッテ13にテストモードを設け、設置直後や一日の撮影前にコンソール14がもつ全撮影条件にてテスト撮影を行わせる。そして、電子カセッテ13が照射停止信号や照射停止信号に相当する検出信号を線源制御装置11に送信してからも検出画素65でX線の検出を続行し、所定時間内にX線の照射停止が検出された場合は正常にAECが行われていると判断し、検出されなかった場合は何らかの故障が発生したと判断してコンソール14のディスプレイ89に警告メッセージを表示する。
10 X線源
11、122 線源制御装置
13、105、123 電子カセッテ
14 コンソール
21 制御部
25 旧AECセンサ
26、80、106、116 検出信号I/F
27、81、117 照射信号I/F
35 FPD
40 通信部
41 制御部
45 画素
65 検出画素
67 AEC部
75、111 採光野選択回路
76、112 補正回路
77、113 積分回路
78、114 比較回路
79、115 閾値発生回路
120、121 照射停止信号専用I/F
Claims (16)
- 放射線を被検体に向けて照射する放射線源と、
前記放射線源の駆動を制御する線源制御装置と、
被検体を透過した放射線を受けて放射線画像を検出する放射線画像検出装置であり、被検体を透過した放射線の線量を検出し、その積算値が予め設定した照射停止閾値に達したら前記放射線源による放射線の照射を停止させる自動露出制御を行うためのAECセンサを有する放射線画像検出装置とを備える放射線撮影システムにおいて、
前記線源制御装置は、前記AECセンサから出力される放射線の照射停止に関わる自動露出制御用信号を専用に受信する第一信号I/Fと、
自動露出制御用信号以外の信号を受信する第二信号I/Fとを有することを特徴とする放射線撮影システム。 - 前記放射線画像検出装置は、自動露出制御用信号として、前記AECセンサの検出信号、または前記AECセンサの検出信号の積算値と照射停止閾値の比較結果に応じた照射停止信号のいずれかを前記第一信号I/Fに送信することを特徴とする請求項1に記載の放射線撮影システム。
- 前記放射線画像検出装置は、自動露出制御用信号を専用に送信する第三信号I/Fと、
自動露出制御用信号以外の信号を送信する第四信号I/Fとを有することを特徴とする請求項1または2に記載の放射線撮影システム。 - 前記第四信号I/Fは、無線により自動露出制御用信号以外の信号を前記第二信号I/Fに送信することを特徴とする請求項3に記載の放射線撮影システム。
- 前記放射線画像検出装置は、今まで使用していた旧AECセンサを廃して、前記放射線画像検出装置に付属の前記AECセンサを前記線源制御装置に接続して用いる際に、前記旧AECセンサの採光野の位置情報に基づき、前記旧AECセンサの採光野に合わせて前記AECセンサの採光野を選択する採光野選択手段を備えることを特徴とする請求項1ないし4のいずれか一項に記載の放射線撮影システム。
- 前記採光野選択手段は、前記放射線画像検出装置の姿勢に応じて採光野を選択することを特徴とする請求項5に記載の放射線撮影システム。
- 前記放射線画像検出装置は、前記旧AECセンサに代えて前記AECセンサを用いた場合の前記放射線源と前記放射線画像検出装置の検出パネルの撮像面との間に配置される中間部材の構成の違いによる検出信号への影響を排除するよう、前記AECセンサの検出信号を前記旧AECセンサの検出信号に相当する検出信号とする補正手段を備えることを特徴とする請求項1ないし6のいずれか一項に記載の放射線撮影システム。
- 前記放射線画像検出装置は、前記AECセンサの検出信号と前記旧AECセンサの検出信号の対応関係を記憶する記憶手段を備え、
前記補正手段はこの対応関係に基づき補正を行うことを特徴とする請求項7に記載の放射線撮影システム。 - 中間部材は、前記放射線画像検出装置の検出パネルを覆う筐体、放射線を可視光線に変換するシンチレータ、および被検体内で散乱された放射線を除去するためのグリッドのうちの少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項7または8に記載の放射線撮影システム。
- 前記放射線画像検出装置は、前記補正手段から出力された検出信号を積算する積算手段を備えることを特徴とする請求項1ないし9のいずれか一項に記載の放射線撮影システム。
- 前記放射線画像検出装置は、前記線源制御装置に検出信号の積算機能がある場合は前記積算手段を通さずに前記補正手段から出力された検出信号を送信し、積算機能がない場合は前記積算手段から出力された検出信号の積算値を送信することを特徴とする請求項10に記載の放射線撮影システム。
- 前記放射線画像検出装置は、前記線源制御装置側の照射停止閾値と、前記積算手段から出力された検出信号の積算値とを比較し、検出信号の積算値が照射停止閾値に達したときに照射停止信号を出力する比較手段を備えることを特徴とする請求項10または11に記載の放射線撮影システム。
- 前記第二信号I/Fは、放射線の照射を開始してよいかを問い合わせる問い合わせ信号、および放射線の照射を許可する照射許可信号を遣り取りすることを特徴とする請求項1ないし12のいずれか一項に記載の放射線撮影システム。
- 前記放射線画像検出装置に付属の前記AECセンサは、信号電荷を読み出すための信号線にスイッチング素子を介さず直接接続された画素であることを特徴とする請求項1ないし13のいずれか一項に記載の放射線撮影システム。
- 前記放射線画像検出装置は、検出パネルが可搬型の筐体に収納された電子カセッテであることを特徴とする請求項1ないし14のいずれか一項に記載の放射線撮影システム。
- 放射線を被検体に向けて照射する放射線源の駆動を制御する線源制御装置であって、
被検体を透過した放射線の線量を検出し、その積算値が予め設定した照射停止閾値に達したら前記放射線源による放射線の照射を停止させる自動露出制御を行うためのAECセンサから出力される放射線の照射停止に関わる自動露出制御用信号を専用に受信する第一信号I/Fと、
自動露出制御用信号以外の信号を受信する第二信号I/Fとを備えることを特徴とする線源制御装置。
。
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