JP2761667B2 - 放射線画像情報読取装置 - Google Patents

放射線画像情報読取装置

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Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は、放射線画像情報が記録されている蓄積性蛍
光体シートに励起光を走査し、それにより該シートから
発せられた輝尽発光光を光電的に検出して、上記放射線
画像情報を担持する画像信号を得る放射線画像情報読取
装置に関し、特に詳細には、読取画像の鮮鋭度、粒状性
をコントロール可能とした放射線画像情報読取装置に関
するものである。
(従来の技術) ある種の蛍光体に放射線(X線、α線、β線、γ線、
紫外線、電子線等)を照射すると、この放射線のエネル
ギーの一部がその蛍光体中に蓄積され、その後その蛍光
体に可視光等の励起光を照射すると、蓄積されたエネル
ギーに応じて蛍光体が輝尽発光を示す。このような性質
を示す蛍光体を蓄積性蛍光体(輝尽性蛍光体)と言う。
この蓄積性蛍光体を利用して、人体等の被写体の放射
線画像情報を一旦蓄積性蛍光体の層を有するシート(以
下、蓄積性蛍光体シートと称する)に記録し、これを励
起光で走査して輝尽発光させ、この輝尽発光光を光電的
に読み取って画像信号を得、この画像信号を処理して診
断適正の良い被写体の放射線画像を得る方法が提案され
ている(例えば特開昭55−12429号、同55−116340号、
同55−163472号、同56−11395号、同56−104645号な
ど)。上記画像信号から得る最終的な画像は、ハードコ
ピーとして再生したり、あるいはCRT上に再生したりす
ることができる。
ところで、上述のようにして蓄積性蛍光体シートから
放射線画像情報を読み取るに当たり、読取画像の鮮鋭度
や粒状性をコントロールするために、従来より、励起光
の主走査速度や副走査速度を調節することが提案されて
いる(例えば特開昭60−125056号)。
しかし、読取処理の高速化等を図って、高速回転する
回転多面鏡(ポリゴンミラー)が励起光主走査手段とし
て用いられるような場合は、主走査速度を可変にするこ
とが技術的に困難であることが多い。そこで、上記の画
質コントロールの要求に応えるために励起光走査速度を
調節する場合は、副走査速度を調節するのがより現実的
であると言える。
(発明が解決しようとする課題) ところが、励起光副走査速度を変えると、読取密度も
確実に変わることになる。そうなると、読取画像信号
は、同一サイズの蓄積性蛍光体シートから得たものであ
っても、画素数がまちまちになってしまう。
他方、蓄積性蛍光体シートを読取処理にかけて得た画
像信号により放射線画像を再生する装置や、この画像信
号を蓄積するファイリング装置においては、再生あるい
は蓄積画像の画素数は、少なくとも共通の画像サイズに
対しては一定の値とされるのが一般的である。そのよう
な場合、同一サイズの蓄積性蛍光体シートから得た画像
信号において画素数がまちまちになっていると、放射線
画像の再生や蓄積が不可能となってしまう。
本発明は上記のような事情に鑑みてなされたものであ
り、読取画像の鮮鋭度や粒状性を自由にコントロールで
き、その一方、シートサイズ毎に画素数を一定とするこ
とができる放射線画像情報読取装置を提供することを目
的とする。
(課題を解決するための手段) 本発明による放射線画像情報読取装置は、前述したよ
うに放射線画像情報が蓄積記録されている蓄積性蛍光体
シート上に励起光を主、副走査させ、この励起光の照射
を受けたシートの箇所から生じた輝尽発光光を光電的に
検出して、前記放射線画像情報を担う画像信号を得る放
射線画像情報読取装置において、 主走査の速度を複数のシート間で共通とする主走査手
段と、 副走査の速度を各シート毎に固有の値に変更させ得る
副走査速度制御手段と、 得られた各シート毎の前記画像信号に、副走査方向の
みの画素密度を所定値に合わせる処理を施す手段とを備
えたことを特徴とするものである。
(作用) 副走査速度は主走査速度よりも著しく低速であるか
ら、この副走査速度を可変とするのは容易である。こう
して副走査速度を変えることにより、読取画像の鮮鋭
度、粒状性をコントロールすることができる。
また、上記副走査速度が変えられれば、この副走査方
向の読取密度が変わることになる。しかし、得られた画
像信号に対して副走査方向の画素密度を所定値に合わせ
る処理を行なえば、この処理後の画素数は、同一サイズ
のシートについては互いに等しくなる。
なお上記副走査方向の画素密度は、読取密度以上とす
ることはできないから、副走査速度が最大のときにも所
望値以上の読取密度が得られるように副走査速度を設定
しておき、画素密度を所定値に揃える処理は、それを粗
にする形で行なうようにする。
(実 施 例) 以下、図面を参照して本発明の実施例を詳細に説明す
る。
第1図は、本発明の一実施形態による放射線画像情報
読取装置の基本構成を示すものである。蓄積性蛍光体シ
ート10には、例えばX線等の放射線が人体等の被写体を
介して照射されることにより、この被写体の透過放射線
画像情報が蓄積記録されている。この蓄積性蛍光体シー
ト10は、エンドレスベルト等のシート搬送手段11によ
り、副走査のために矢印Y方向に搬送される。レーザ光
源12から射出された励起光としてのレーザビーム13は、
高速回転する回転多面鏡14によって偏向され、通常f・
θレンズからなる集束レンズ18によって集束され、ミラ
ー19で反射して蓄積性蛍光体シート10上を上記副走査方
向Yと略直角な矢印X方向に主走査する。
こうしてレーザビーム13が照射されたシート10の箇所
からは、蓄積記録されている放射線画像情報に応じた光
量の輝尽発光光15が発散され、この輝尽発光光15は光ガ
イド16によって伝達され、光検出器としてのフォトマル
チブライヤー(光電子増倍管)17によって光電的に検出
される。上記光ガイド16はアクリル板等の導光性材料を
成形して作られたものであり、直線状をなす入射端面16
aが蓄積性蛍光体シート10上のビーム走査線に沿って延
びるように配され、円環状に形成された出射端面16bに
上記フォトマルチプライヤー17の受光面が結合されてい
る。上記入射端面16aから光ガイド16内に入射した輝尽
発光光15は、該光ガイド16の内部を全反射を繰り返して
進み、出射端面16bから出射してフォトマルチプライヤ
ー17に受光され、前記放射線画像情報を担持する輝尽発
光光15の光量がこのフォトマルチプライヤー17によって
検出される。
フォトマルチプライヤー17のアナログ出力信号(画像
信号)Sは対数増幅器20によって増幅され、A/D変換器2
1において所定の収録スケールファクターでデジタル化
される。こうして得られたデジタルの画像信号Sdは、例
えば主走査数ライン分の容量を有するラインメモリ22に
順次記憶され、また該ラインメモリ22から所定ライン数
分ずつ読み出されて、平均処理部23に送られる。
平均処理部23においては、画像信号Sdに対して、後述
する平均処理が施される。この処理後のデジタル画像信
号Sd′は画像処理装置24において階調処理、周波数処理
等の画像処理を受けた後、例えばCRT、光走査記録装置
等の画像再生装置25に送られる。画像再生装置25におい
ては、この画像信号Sd′が担持する画像、すなわち蓄積
性蛍光体シート10に記録されていた放射線画像が再生さ
れる。
次に、画質コントロールと、前記平均処理部23による
処理について詳しく説明する。この実施例では、一例と
して大角サイズ(有効読取領域352×352mm)のシート10
からの放射線画像情報読取りにおいて本発明を適用す
る。
回転多面鏡14によるレーザビーム13の主走査速度は、
要求される画質に拘わらず一定とされる。本実施例では
主走査周波数が180Hzに設定され、またA/D変換器21にお
けるサンプリング周期は1.1μsecとされ、主走査方向読
取密度は10ピクセル/mmに設定される。
一方、シート搬送手段11のモータ11aを駆動させるモ
ータ駆動回路11bには、副走査速度制御手段としての制
御部30から副走査速度指令信号Smが入力され、この信号
Smに応じてモータ11aの回転速度つまり副走査速度が変
えられる。本実施例では一例として、副走査速度が18.0
mm/sec、9.0mm/sec、6.0mm/secのうちのいずれかに選択
される。このように副走査速度を変えることにより、蓄
積性蛍光体シート10に対するレーザビーム13の単位面積
当り励起エネルギーは、一例としてそれぞれ1.63J/m2
3.26J/m2、4.90J/m2となり、また副走査方向の読取密度
はそれぞれ、10ピクセル/mm、20ピクセル/mm、30ピクセ
ル/mmとなる。
以上のように、副走査速度をより大として単位面積当
りの励起エネルギーを低下させれば、読取画像の鮮鋭度
が向上する。他方、副走査速度をより小として単位面積
当りの励起エネルギーを増大させれば、読取画像の粒状
性が向上する。このようにして、再生される放射線画像
の画質を要求に応じてコントロールすることができる。
前述した副走査速度指令信号Smは、平均処理部23にも
送られる。平均処理部23は、この信号Smが示す副走査速
度が最大の18.0mm/secのときは、デジタル画像信号Sdを
そのまま画像信号Sd′として出力する。
一方信号Smが示す副走査速度が上記最大値の1/2の9.0
mm/secのとき、平均処理部23は副走査方向隣接2画素に
ついての画像信号Sdを平均して、それを1画素について
の画像信号Sd′とする。すなわち隣接画像についての各
画像信号Sdを第2図(1)のように示すと、例えば として、新たな画像信号y11、y12、y13……を得る。こ
うすることにより、処理後の画像信号Sd′が担う画像の
画素密度は、処理前の20ピクセル/mmの1/2の10ピクセル
/mmとなる。この値は、副走査速度を18.0mm/secとする
場合の値と等しい。
また信号Smが示す副走査速度が前記最大値の1/3の6.0
mm/secのとき、平均処理部23は副走査方向隣接3画素に
ついての画像信号Sdを平均して、それを1画素について
の画像信号Sd′とする。すなわち隣接画素についての各
画像信号Sdを第2図(2)のように示すと、例えば として新たな画像信号y11、y12、y13……を得る。こう
することにより、処理後の画像信号Sd′が担う画像の画
素密度は、処理前の30ピクセル/mmの1/3の10ピクセル/m
mとなる。この値も、副走査速度を18.0mm/secとする場
合の値と等しい。
以上のような平均処理を行なうことにより、大角サイ
ズの蓄積性蛍光体シート10から得られた画像信号Sd′に
ついては、副走査速度に拘わらず、副走査方向の画素密
度はすべて10ピクセル/mmに揃えられる。また主走査方
向の画素密度は、元より共通で10ピクセル/mmである。
こうして結局、画像信号Sd′が担う画像の画素数(主走
査方向×副走査方向)は、大角サイズのシート10からの
画像信号Sd′についてはすべて3520×3520に統一され
る。
画素数がこのように統一されている各画像信号Sd′
は、当然ながら、共通の画素再生装置25に送られて放射
線画像の再生に供せられ得る。またこのような画像信号
Sd′は、共通の画像ファイリング装置26に送られて、例
えば光ディスク、磁気ディスク等の記録媒体に蓄積され
得る。
なお蓄積性蛍光体シート10のサイズや、放射線画像情
報読取りに際しての読取密度、そして所定値に揃えられ
る画素密度は、上記実施例における値に限られるもので
はないことは勿論である。例えば読取密度は、必要とさ
れる画素密度以上であればどのように設定されてもよ
い。
さらに、上記実施例では所定値に揃えられる画素密度
が、それぞれ主、副走査方向に関して互いに等しくされ
ているが、それらは主、副走査方向で互いに異なるよう
に設定されても構わない。
(発明の効果) 以上詳細に説明した通り本発明の放射線画像情報読取
装置においては、主走査速度は一定とする一方、副走査
速度は各シート毎に固有に変更できるようにしたから、
回転多面鏡のように走査速度を可変とすることが実用上
困難である励起光主走査手段を用いても、再生放射線画
像の画質を自由にコントロール可能となる。
そして本発明の放射線画像情報読取装置においては、
得られた画像信号に、副走査方向画素密度を一定に揃え
る処理を施すようにしたから、画質コントロールがどの
ように行なわれても、画像信号が担う画素数を一定にす
ることができ、よって画像再生装置や画像ファイリング
装置を共用可能となる。
【図面の簡単な説明】
第1図は、本発明の一実施形態による放射線画像情報読
取装置の一例を示す概略図、 第2図は、本発明の放射線画像情報読取装置における画
素密度一定化処理を説明する説明図である。 10……蓄積性蛍光体シート、11……シート搬送手段 11a……モータ、11b……モータ駆動回路 12……レーザ光源、13……レーザビーム 14……回転多面鏡、17……フォトマルチプライヤー 20……対数増幅器、21……A/D変換器 22……ラインメモリ、23……平均処理部 25……画像再生装置、26……画像ファイリング装置 30……制御部

Claims (1)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】放射線画像情報が蓄積記録されている蓄積
    性蛍光体シート上に励起光を主、副走査させ、この励起
    光の照射を受けたシートの箇所から生じた輝尽発光光を
    光電的に検出して、前記放射線画像情報を担う画像信号
    を得る放射線画像情報読取装置において、 前記主走査の速度を複数のシート間で共通とする主走査
    手段と、 前記副走査の速度を各シート毎に固有の値に変更させ得
    る副走査速度制御手段と、 得られた各シート毎の前記画像信号に、副走査方向のみ
    の画素密度を所定値に合わせる処理を施す手段とを備え
    たことを特徴とする放射線画像情報読取装置。
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