JP3796637B2 - Image reading method and apparatus - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、放射線画像が蓄積記録された蓄積性蛍光体シートに励起光を照射し、このシートから放射線画像を表す画像信号を得る画像読取方法および装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
記録された放射線画像を読み取って画像信号を得、この画像信号に適切な画像処理を施した後、画像を再生記録することが種々の分野で行われている。例えば、後の画像処理に適合するように設計されたガンマ値の低いフイルムを用いてX線画像を記録し、このX線画像が記録されたフイルムからX線画像を読み取って電気信号に変換し、この電気信号(画像信号)に画像処理を施した後コピー写真等に可視像として再生することにより、コントラスト、シャープネス、粒状性等の画質性能の良好な再生画像を得ることのできるシステムが開発されている(特公昭61−5193号公報参照)。
【0003】
また本出願人により、放射線(X線、α線、β線、γ線、電子線、紫外線等)を照射するとこの放射線エネルギーの一部が蓄積され、その後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た光量の輝尽発光光を放射する蓄積性蛍光体(輝尽性蛍光体)を利用して、人体等の被写体の放射線画像を一旦シート状の蓄積性蛍光体に撮影記録し、蓄積性蛍光体シートをレーザ光等の励起光で走査して輝尽発光光を生ぜしめ、得られた輝尽発光光を光電的に読み取って画像信号を得、この画像信号に基づいて被写体の放射線画像を写真感光材料等の記録材料、CRT等に可視像として出力させる放射線記録再生システムがすでに提案されている(特開昭55-12429号、同56-11395号、同55-0163472号、同56-164645 号、同55-116340 号等)。このような放射線画像記録再生システムにおいては、輝尽発光光は、蓄積性蛍光体シートから散乱して発せられるため、散乱された輝尽発光光を効率よく集光するために、励起光の照射位置の近傍に、集光ガイドおよび集光ミラーを設け、散乱された輝尽発光光を集光ミラーにより集光ガイドに向けて反射して集光ガイドにより集光するようにしている。
【0004】
また、このような蓄積性蛍光体シートを利用する放射線画像情報記録再生システムにおいては、輝尽発光光を光電的に読み取る方法として、蓄積性蛍光体シートの両面に光電読取手段を配して、蓄積性蛍光体シートの両面または片面にのみ励起光を走査し、この励起光走査により発せられた輝尽発光光を蓄積性蛍光体シートの両面から光電的に読み取る両面集光読取方法が提案されている(例えば、特開昭55-87970号公報参照)。このような両面集光読取方法は、蓄積性蛍光体シートに1つの放射線画像が蓄積記録され、かつ蓄積性蛍光体シートの両面から輝尽発光光を集光するようにしたものであるので、集光効率が向上し、S/N比がより改善される。
【0005】
一方、上述したような放射線画像再生システムにおいて、同一被写体を撮影することにより得られた複数の蓄積性蛍光体シートをそれぞれ走査して複数の画像信号を得、これを重ね合わせてS/N比やコントラストの高い画像を得る重ね合わせ処理や、ある画像からその画像の一部を除去するサブトラクション処理を行う場合には、各走査時の始端を正確に合致させて走査を行う必要がある。このため、例えば特開昭58-31662号公報などに蓄積性蛍光体シートの先端を検出するための方法が提案されている。この特開昭58-31662号公報に記載された方法は、励起光により蓄積性蛍光体シートの先端が走査されたときに、この先端による励起光の反射をセンサなどにより検出して蓄積性蛍光体シートの先端を検出するようにしたものである。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】
上記特開昭58-31662号公報に記載された方法は、反射光を検出するためのセンサが必要であるが、上述したように散乱した輝尽発光光を検出するための集光ミラーや集光ガイドが配設された読取装置においては、センサの取付位置に自由度がなく、取付上の制約が厳しい。このため、センサの取付位置が限定されてしまい、その限られた位置においては安定した先端検出を行うことができなかった。とくに、上述した両面読取方式を採用した装置においては、蓄積性蛍光体シートの裏面側にも集光ガイドが設けられるため、センサの取付位置が一層制限されてしまうものである。
【0007】
本発明は上記事情に鑑みなされたものであり、蓄積性蛍光体シートの先端を安定して検出することができる画像読取方法および装置を提供することを目的とするものである。
【0008】
【課題を解決するための手段】
本発明による第1の画像読取方法は、放射線画像が蓄積記録された蓄積性蛍光体シートに励起光を主走査し、かつ前記蓄積性蛍光体シートを該主走査方向と略垂直方向に副走査して前記放射線画像を輝尽発光光に変換し、該蓄積性蛍光体シートから得られる輝尽発光光を、前記蓄積性蛍光体シートにおける前記励起光が照射される箇所の近傍に配設された集光ミラーにより反射集光して光電的に読み取る画像読取方法において、
前記集光ミラーが前記蓄積性蛍光体シートにより反射された反射励起光を透過する特性を有し、
前記蓄積性蛍光体シートの先端が前記励起光により主走査されたとき、前記蓄積性蛍光体シートの先端による反射励起光のうち前記集光ミラーを透過した反射励起光を検出して前記蓄積性蛍光体シートの先端を検出することを特徴とするものである。
【0009】
また、本発明による第2の画像読取方法は、上述した両面読取方式の画像読取方法において、集光ミラーが前記蓄積性蛍光体シートにより反射された反射励起光を透過する特性を有し、
前記蓄積性蛍光体シートの先端が前記励起光により主走査されたとき、前記蓄積性蛍光体シートの先端による反射励起光のうち前記集光ミラーを透過した反射励起光を検出して前記蓄積性蛍光体シートの先端を検出することを特徴とするものである。
【0010】
また、上記集光ミラーは、前記輝尽発光光を反射する特性を有することが好ましい。
【0011】
さらに、上記第1および第2の画像読取方法においては、前記蓄積性蛍光体シートは、その下面をガイド板に支持されて前記副走査されてなり、
前記蓄積性蛍光体シートの前記励起光が照射される箇所に対応する前記ガイド板の位置に、開口部が設けられてなることが好ましく、また、前記開口部に代えて、少なくとも前記蓄積性蛍光体シートの前記励起光が照射される箇所に対応する前記ガイド板の位置を黒色に着色してもよい。
【0012】
また、本発明により第1の画像読取装置は、上記本発明による第1の画像読取方法を実施するためのものであり、放射線画像が蓄積記録された蓄積性蛍光体シートに励起光を主走査する主走査手段と、前記蓄積性蛍光体シートを該主走査方向と略垂直方向に副走査する副走査手段と、前記励起光の主走査により前記蓄積性蛍光体シートから得られる輝尽発光光を反射する、前記蓄積性蛍光体シートにおける前記励起光が照射される箇所の近傍に配設された集光ミラーと、前記蓄積性蛍光体シートから得られる輝尽発光光および前記集光ミラーにより反射される輝尽発光光を光電的に読み取る読取手段とを備えた画像読取装置において、
前記集光ミラーが前記蓄積性蛍光体シートにより反射された反射励起光を透過する特性を有し、
前記集光ミラーを支持する支持手段に該集光ミラーを透過した反射励起光を検出する検出手段を設け、
前記蓄積性蛍光体シートの先端が前記励起光により主走査されたとき、前記蓄積性蛍光体シートの先端による反射励起光のうち前記集光ミラーを透過した反射励起光を前記検出手段により検出して前記蓄積性蛍光体シートの先端を検出することを特徴とするものである。
【0013】
さらに、本発明による第2の画像読取装置は、上述した両面読取方式の画像読取装置において、集光ミラーが前記蓄積性蛍光体シートにより反射された反射励起光を透過する特性を有し、
前記集光ミラーを支持する支持手段に該集光ミラーを透過した反射励起光を検出する検出手段を設け、
前記蓄積性蛍光体シートの先端が前記励起光により主走査されたとき、前記蓄積性蛍光体シートの先端による反射励起光のうち前記集光ミラーを透過した反射励起光を前記検出手段により検出して前記蓄積性蛍光体シートの先端を検出することを特徴とするものである。
【0014】
また、前記集光ミラーは、前記輝尽発光光を反射する特性を有することが好ましい。
【0015】
さらに、上記第1および第2の画像読取装置においては、前記蓄積性蛍光体シートの下面をガイドするガイド板をさらに備え、
該ガイド板は、前記蓄積性蛍光体シートの前記励起光が照射される箇所に対応する位置に、開口部が設けられてなるものとすることが好ましく、また、開口部に代えて、少なくとも前記蓄積性蛍光体シートの前記励起光が照射される箇所に対応する位置を黒色に着色してもよい。
【0016】
【発明の効果】
本発明の画像読取方法および装置によれば、散乱した輝尽発光光を反射集光するための集光ミラーを透過した、蓄積性蛍光体シートの先端により反射された反射励起光を検出するようにしたため、この反射励起光を検出する検出手段の取付位置について考慮する必要が無くなり、これにより装置を簡易に構成することができる。とくに、両面集光を行う画像読取方法および装置においては、蓄積性蛍光体シートの裏面にも読取手段が配設されるため、検出手段を取り付けることが非常に困難であるが、本発明のように集光ミラーを透過した反射励起光を検出することにより、本発明による装置のように、集光ミラーの支持手段に検出手段を取り付けることができ、何ら苦労を伴うことなく装置を構成することができる。また、検出手段の取付位置を集光ミラーの支持手段に固定できるため、蓄積性蛍光体シートの先端を常に安定して検出することができる。
【0017】
また、蓄積性蛍光体シートの下面をガイド板により案内するようにした場合、蓄積性蛍光体シートの励起光が照射される箇所に対応するガイド板の位置に開口部を設けることにより、蓄積性蛍光体シートの先端が励起光が照射される箇所に副走査されるまでは、ガイド板によって励起光が反射されることが無くなるため、検出手段には反射励起光は検出されることが無くなる。これにより、蓄積性蛍光体シートの先端に励起光が照射されたときにのみ検出手段に反射励起光が検出されることとなるため、蓄積性蛍光体シートの先端検出をより正確に行うことができる。
【0018】
さらに、この場合、ガイド板に開口部を設けることなく、少なくとも蓄積性蛍光体シートの励起光が照射される箇所に対応する位置を黒色に着色することにより、ガイド板に励起光が照射されても励起光が反射しにくくなる。したがって、蓄積性蛍光体シートの先端が励起光が照射される箇所に副走査されるまでは、ガイド板によって励起光が反射されることが無くなるため、検出手段には反射励起光は検出されることが無くなり、これにより、蓄積性蛍光体シートの先端に励起光が照射されたときにのみ検出手段に反射励起光が検出され、蓄積性蛍光体シートの先端検出をより正確に行うことができる。
【0019】
【発明の実施の形態】
以下図面を参照して本発明の実施形態について説明する。
【0020】
図1は放射線画像撮影装置を表す図である。図1に示すように、蓄積性蛍光体シート4を配置して放射線源3を駆動させて、放射線2を発せしめることにより、被写体1を透過した放射線2は蓄積性蛍光体シート4に照射され、被写体1の放射線画像情報が蓄積性蛍光体シート4に蓄積記録される。
【0021】
次にこの蓄積性蛍光体シート4から、図2に示すような本発明による画像読取装置によって放射線画像を読み取り、放射線画像を表す画像信号を得る。
【0022】
蓄積性蛍光体シート4が、図示しないモータにより回転されるエンドレスベルト9a,9b上に配置される。エンドレスベルト9a,9bは、蓄積性蛍光体シート4の両側部を支持し、蓄積性蛍光体シート4の中央部はセンタガイド8により支持される。このシート4の上方には、励起光であるレーザ光11を発するレーザ光源10と、そのレーザ光11を反射偏向し、シート4を主走査する図示しないモータにより回転される回転多面鏡12とが配されている。なお、センタガイド8におけるレーザ光11が照射される位置には開口部8Aが形成されている。さらに、レーザ光11が走査される位置の上方には、そのレーザ光11の走査により発せられる輝尽発光光を上方より集光する集光ガイド14a が近接して配設され、その位置の下方には、輝尽発光光を下方より集光する集光ガイド14b がシート4と垂直に配設されている。また、集光ガイド14a の近傍には、蓄積性蛍光体シート4から散乱して発せられた輝尽発光光を集光ガイド14a に向けて反射するための集光ミラー7が配設されている。なお、集光ミラー7はミラーマウント6により支持されている。各集光ガイド14a ,14b は、それぞれ輝尽発光光を光電的に検出するフォトマルチプライヤ(光電子増倍管)15a ,15b が接続されている。このフォトマルチプライヤ15a ,15b は対数増幅器16a ,16b に接続され、さらにこの対数増幅器16a ,16b は、A/D変換器17a ,17b に接続され、各A/D変換器17a ,17b は記憶手段18に接続されている。
【0023】
集光ミラー7は、ダイクロイックミラーからなるものであり、レーザ光11の波長域である600 〜700nm の波長域の光を透過し、励起光の波長域である400 〜500 nmの波長域の光を反射するものである。集光ミラー7を支持するミラーマウント6の中央部には、図3に示すように集光ミラー7を透過した光を検出するセンサ5が埋設されている。ミラーマウント6の略中央部には図2に示すように集光ミラー7を透過した光を案内する通路6Aが形成されており、この通路6Aを通過した光がセンサ5により検出される。そして、センサ5の検出出力は始点信号Bとして本装置のシーケンスコントローラ20に入力される。ここで、シーケンスコントローラ20は、センサ5から入力された始点信号Bによりフォトマルチプライヤ15a ,15b により輝尽発光光の検出を開始する。
【0024】
被写体の放射線画像が蓄積記録された蓄積性蛍光体シート4がエンドレスベルト9a,9b上およびセンタガイド8上にセットされる。この所定位置にセットされた蓄積性蛍光体シート4は、エンドレスベルト9a,9bにより、矢印Y方向に搬送(副走査)される。一方、レーザ光源10から発せられたレーザ光11は図示しないモータにより駆動されて高速回転する回転多面鏡12によって反射偏向され、シート4に入射し副走査の方向(矢印Y方向)と略垂直な方向(紙面に垂直な方向)に主走査する。
【0025】
ここで、シート4がレーザ光11の照射位置に搬送されるまでは、レーザ光11はセンタガイド8に照射されるが、センタガイド8におけるレーザ光11の照射位置に対応する位置には開口部8Aが形成されているため、レーザ光11はセンタガイド8により反射されることはない。シート4がレーザ光11の照射位置に搬送されると、このレーザ光11が照射されたシート4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13a ,13b (ここで、輝尽発光光13a ,13b はそれぞれシート4の上方、下方から発散されたものを示す)が発散されるとともに、レーザ光11がシート4の先端により反射される。シート4の表面から発せられた輝尽発光光13a は散乱しているが、集光ミラー7により反射されて集光ガイド14a に集光される。一方、シート4において反射されたレーザ光11は、集光ミラー7を透過してミラーマウント6に設けられたセンサ5により検出される。センサ5は集光ミラー7を透過したレーザ光11を検出すると、始点信号Bをシーケンスコントローラ20に出力する。シーケンスコントローラ20は、センサ5から入力された始点信号Bに基づいて、フォトマルチプライヤ15a ,15b による検出を開始する。
【0026】
入射端面から集光ガイド14a 内に入射した輝尽発光光13a は、集光ガイド14a の内部を全反射を繰り返して進み、出射端面から出射してフォトマルチプライヤ15a に受光され、放射線画像を表す輝尽発光光13a の光量がフォトマルチプライヤ15a によって電気信号に変換される。同様に、輝尽発光光13b は集光ガイド14b によって導かれ、フォトマルチプライヤ15b によって光電的に検出される。
【0027】
フォトマルチプライヤ15a から出力されたアナログ画像信号SA は対数増幅器16a で対数的に増幅されてA/D変換器17a に入力され、ここでデジタル画像信号S1 に変換されて記憶手段18に入力される。また同様に、フォトマルチプライヤ15b から出力されたアナログ画像信号SB は対数増幅器16b で対数的に増幅されてA/D変換器17b に入力され、ここでデジタル画像信号S2 に変換されて記憶手段18に入力される。記憶手段18に記憶されたデジタル画像信号S1 ,S2 は画像処理手段19に入力されて、互いに加算される。このようにして得られた加算画像信号Sadd は所定の画像処理が施され、不図示の再生手段において放射線画像の再生に供せられる。
【0028】
この再生手段は、CRT等のディスプレイ手段でもよいし、感光フイルムに光走査記録を行う記録装置であってもよい。
【0029】
このように、本実施形態においては、蓄積性蛍光体シート4の先端を検出するためのセンサ5を集光ミラー7を支持するミラーマウント6に設けたため、シート4の先端検出のためのセンサ5の取付位置について考慮する必要が無くなり、これにより装置を簡易に構成することができる。とくに、本実施形態のように両面集光を行う画像読取装置においては、蓄積性蛍光体シート4の裏面にも集光ガイド14b 配設されるため、センサ5を取り付けることが非常に困難であるが、本実施形態のように集光ミラー7のミラーマウント6にセンサ5を取り付けることにより、何ら苦労を伴うことなく装置を構成することができる。また、センサ5の取付位置はミラーマウント6に固定されるため、蓄積性蛍光体シート4の先端を安定して検出することができる。
【0030】
また、本実施形態においては、蓄積性蛍光体シート4の下面を案内するセンタガイド8におけるレーザ光11が照射される箇所に対応する位置に開口部8Aを設けたため、蓄積性蛍光体シート4の先端がレーザ光11が照射される箇所になくともセンタガイド8によってレーザ光11が反射されることが無くなるため、センサ5には反射レーザ光11は検出されることが無くなる。これにより、蓄積性蛍光体シート4の先端にレーザ光11が照射されたときにのみセンサ5に反射レーザ光11が検出されるため、蓄積性蛍光体シート4の先端検出をより正確に行うことができる。
【0031】
なお、上記実施形態においては、両面読取りを行う画像読取装置について説明したが、図4に示すように、蓄積性蛍光体シート4の片面のみから放射線画像の読取りを行う放射線画像読取装置にも、図2に示す放射線画像読取装置と同様に本発明を適用することができる。なお、図4において図2と同一の構成要素については図2の参照番号から「a」を除いた番号を付し、詳細な説明は省略する。
【0032】
また、上記実施形態においては、センタガイド8のレーザ光11が照射される箇所に開口部8Aを設けているが、開口部8Aを設けることなく、センタガイド8の表面を黒色に着色するようにしてもよい。これにより、センタガイド8にレーザ光11が照射されてもレーザ光11が反射しにくくなるため、蓄積性蛍光体シート4の先端がレーザ光11が照射される箇所に搬送されるまでは、センタガイド8によってレーザ光11が反射されることが無くなる。これにより、蓄積性蛍光体シート4の先端にレーザ光11が照射されたときにのみセンサ5に反射レーザ光11が検出されることとなるため、蓄積性蛍光体シート4の先端検出をより正確に行うことができる。なお、黒色に着色する箇所はセンタガイド8の全面であってもよく、レーザ光11が照射される箇所のみであってもよい。
【0033】
さらに、上記実施形態においては、図3に示すようにミラーマウント6の略中央部にセンサ5を設けているが、集光ミラー7を透過した反射レーザ光11を検出可能な位置であれば、いずれの位置に設けてもよい。また、ミラーマウント6にセンサ5を埋設しているが、これに限定されるものではなく、ミラーマウント6の表面に取り付けるようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【図1】放射線画像撮影装置を示す図
【図2】本発明の実施形態による画像読取装置を示す図
【図3】ミラーマウントの構成を示す図
【図4】本発明の他の実施形態による画像読取装置を示す図
【符号の説明】
1 被写体
2 放射線
3 放射線源
4 蓄積性蛍光体シート
5 センサ
6 ミラーマウント
7 集光ミラー
8 センタガイド
8A 開口部
10 レーザ光源
11 レーザ光
12 回転多面鏡
13a ,13b 輝尽発光光
14a ,14b 集光ガイド
15a ,15b フォトマルチプライヤ
16a ,16b 対数増幅器
17a ,17b A/D変換器
18 記憶手段
19 画像処理手段
20 シーケンスコントローラ
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to an image reading method and apparatus for irradiating a stimulable phosphor sheet on which a radiation image is accumulated and recorded with excitation light and obtaining an image signal representing the radiation image from the sheet.
[0002]
[Prior art]
In various fields, a recorded radiation image is read to obtain an image signal, and an appropriate image process is performed on the image signal, and then the image is reproduced and recorded. For example, an X-ray image is recorded using a film having a low gamma value designed to be adapted for later image processing, and the X-ray image is read from the recorded film and converted into an electrical signal. A system capable of obtaining a reproduced image with good image quality performance such as contrast, sharpness, graininess, etc. by performing image processing on this electrical signal (image signal) and reproducing it as a visible image on a copy photograph or the like It has been developed (see Japanese Patent Publication No. 61-5193).
[0003]
In addition, when the applicant applies radiation (X-rays, α-rays, β-rays, γ-rays, electron beams, ultraviolet rays, etc.), a part of the radiation energy is accumulated, and when irradiated with excitation light such as visible light, it is accumulated. Using a stimulable phosphor (stimulable phosphor) that emits a quantity of stimulated emission light according to the energy that is emitted, a radiation image of a subject such as a human body is once photographed and recorded on a sheet-like stimulable phosphor The stimulable phosphor sheet is scanned with excitation light such as laser light to generate stimulated emission light, and the obtained stimulated emission light is photoelectrically read to obtain an image signal. Based on this image signal, A radiation recording / reproducing system for outputting a radiographic image of a subject as a visible image on a recording material such as a photographic photosensitive material or a CRT has already been proposed (Japanese Patent Laid-Open Nos. 55-12429, 56-11395, 55-55). 0163472, 56-164645, 55-116340, etc.). In such a radiographic image recording / reproducing system, the stimulated emission light is scattered and emitted from the stimulable phosphor sheet. Therefore, in order to efficiently collect the scattered stimulated emission light, irradiation with excitation light is performed. A condensing guide and a condensing mirror are provided in the vicinity of the position, and the scattered photostimulated light is reflected by the condensing mirror toward the condensing guide and condensed by the condensing guide.
[0004]
Further, in the radiation image information recording / reproducing system using such a stimulable phosphor sheet, as a method of photoelectrically reading the photostimulated luminescence light, photoelectric reading means are arranged on both sides of the stimulable phosphor sheet, A double-sided condensing reading method has been proposed in which excitation light is scanned only on both sides or one side of the stimulable phosphor sheet, and the photostimulated light emitted by this excitation light scanning is photoelectrically read from both sides of the stimulable phosphor sheet. (For example, see JP-A-55-87970). In such a double-sided condensing reading method, one radiation image is accumulated and recorded on the stimulable phosphor sheet, and the photostimulated emission light is condensed from both sides of the stimulable phosphor sheet. The light collection efficiency is improved and the S / N ratio is further improved.
[0005]
On the other hand, in the radiological image reproduction system as described above, a plurality of stimulable phosphor sheets obtained by photographing the same subject are respectively scanned to obtain a plurality of image signals, which are superposed to obtain an S / N ratio. When performing superimposition processing for obtaining an image with high contrast or subtraction processing for removing a part of the image from a certain image, it is necessary to perform scanning by accurately matching the starting ends at the time of each scanning. For this reason, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 58-31662 proposes a method for detecting the front end of the stimulable phosphor sheet. In the method described in Japanese Patent Laid-Open No. 58-31662, when the front end of the stimulable phosphor sheet is scanned by the excitation light, the reflection of the excitation light by the front end is detected by a sensor or the like, and the stimulable fluorescence is detected. The tip of the body sheet is detected.
[0006]
[Problems to be solved by the invention]
The method described in the above Japanese Patent Application Laid-Open No. 58-31662 requires a sensor for detecting reflected light, but as described above, a condensing mirror or a collector for detecting scattered photostimulated luminescence. In the reading apparatus provided with the light guide, there is no degree of freedom in the mounting position of the sensor, and mounting restrictions are severe. For this reason, the mounting position of the sensor is limited, and stable tip detection cannot be performed at the limited position. In particular, in the apparatus that employs the above-described double-sided scanning method, the condensing guide is also provided on the back side of the stimulable phosphor sheet, so that the sensor mounting position is further limited.
[0007]
The present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide an image reading method and apparatus capable of stably detecting the leading end of a stimulable phosphor sheet.
[0008]
[Means for Solving the Problems]
In the first image reading method according to the present invention, the stimulable phosphor sheet on which radiation images are accumulated and recorded is subjected to main scanning with excitation light, and the stimulable phosphor sheet is sub-scanned in a direction substantially perpendicular to the main scanning direction. Then, the radiation image is converted into stimulated emission light, and the stimulated emission light obtained from the stimulable phosphor sheet is disposed in the vicinity of the location of the stimulable phosphor sheet irradiated with the excitation light. In an image reading method in which the light is reflected and collected by a collecting mirror and read photoelectrically,
The condensing mirror has a characteristic of transmitting reflected excitation light reflected by the stimulable phosphor sheet,
When the leading edge of the stimulable phosphor sheet is main-scanned by the excitation light, the stimulable phosphor sheet is detected by detecting reflected excitation light transmitted through the condenser mirror from the reflected excitation light by the leading edge of the stimulable phosphor sheet. The tip of the phosphor sheet is detected.
[0009]
Further, the second image reading method according to the present invention has a characteristic that the condensing mirror transmits reflected excitation light reflected by the stimulable phosphor sheet in the above-described double-sided reading type image reading method,
When the leading edge of the stimulable phosphor sheet is main-scanned by the excitation light, the stimulable phosphor sheet is detected by detecting reflected excitation light transmitted through the condenser mirror from the reflected excitation light by the leading edge of the stimulable phosphor sheet. The tip of the phosphor sheet is detected.
[0010]
Moreover, it is preferable that the said condensing mirror has a characteristic which reflects the said photostimulated luminescence light.
[0011]
Furthermore, in the first and second image reading methods, the stimulable phosphor sheet is sub-scanned with a lower surface supported by a guide plate,
It is preferable that an opening is provided at the position of the guide plate corresponding to the location where the excitation light of the stimulable phosphor sheet is irradiated, and at least the stimulable fluorescence is substituted for the opening. You may color the position of the said guide plate corresponding to the location where the said excitation light of a body sheet is irradiated to black.
[0012]
According to the present invention, there is provided a first image reading apparatus for carrying out the first image reading method according to the present invention, wherein main scanning of excitation light is performed on a stimulable phosphor sheet on which radiation images are accumulated and recorded. Main scanning means, sub-scanning means for sub-scanning the stimulable phosphor sheet in a direction substantially perpendicular to the main scanning direction, and stimulated emission light obtained from the stimulable phosphor sheet by the main scanning of the excitation light A condensing mirror disposed in the vicinity of the location of the stimulable phosphor sheet that is irradiated with the excitation light, a stimulating light obtained from the stimulable phosphor sheet, and the condensing mirror In an image reading apparatus provided with reading means for photoelectrically reading reflected photostimulated luminescence light,
The condensing mirror has a characteristic of transmitting reflected excitation light reflected by the stimulable phosphor sheet,
The supporting means for supporting the condenser mirror is provided with a detecting means for detecting reflected excitation light transmitted through the condenser mirror,
When the front end of the stimulable phosphor sheet is main-scanned by the excitation light, the reflected excitation light transmitted through the condenser mirror is detected by the detection means from among the reflected excitation light by the front end of the stimulable phosphor sheet. Then, the tip of the stimulable phosphor sheet is detected.
[0013]
Furthermore, the second image reading apparatus according to the present invention has a characteristic that the condensing mirror transmits reflected excitation light reflected by the stimulable phosphor sheet in the above-described double-sided image reading apparatus,
The supporting means for supporting the condenser mirror is provided with a detecting means for detecting reflected excitation light transmitted through the condenser mirror,
When the front end of the stimulable phosphor sheet is main-scanned by the excitation light, the reflected excitation light transmitted through the condenser mirror is detected by the detection means from among the reflected excitation light by the front end of the stimulable phosphor sheet. Then, the tip of the stimulable phosphor sheet is detected.
[0014]
Moreover, it is preferable that the said condensing mirror has a characteristic which reflects the said photostimulated luminescence light.
[0015]
Further, the first and second image reading devices further include a guide plate for guiding the lower surface of the stimulable phosphor sheet,
The guide plate is preferably provided with an opening at a position corresponding to the location of the stimulable phosphor sheet irradiated with the excitation light, and instead of the opening, at least the You may color the position corresponding to the location where the excitation light of a stimulable phosphor sheet is irradiated with black.
[0016]
【The invention's effect】
According to the image reading method and apparatus of the present invention, the reflected excitation light reflected by the tip of the stimulable phosphor sheet that has passed through the collector mirror for reflecting and condensing the scattered stimulated emission light is detected. Therefore, it is not necessary to consider the mounting position of the detection means for detecting the reflected excitation light, and the apparatus can be configured simply. In particular, in the image reading method and apparatus for performing double-sided condensing, since the reading means is disposed also on the back surface of the stimulable phosphor sheet, it is very difficult to attach the detection means, but as in the present invention. By detecting the reflected excitation light transmitted through the collector mirror, the detector can be attached to the support means of the collector mirror as in the apparatus according to the present invention, and the apparatus can be configured without any trouble. Can do. Moreover, since the attachment position of the detection means can be fixed to the support means of the condensing mirror, the tip of the stimulable phosphor sheet can always be detected stably.
[0017]
In addition, when the lower surface of the stimulable phosphor sheet is guided by the guide plate, an opening is provided at the position of the guide plate corresponding to the location where the excitation light of the stimulable phosphor sheet is irradiated. The excitation light is not reflected by the guide plate until the tip of the phosphor sheet is sub-scanned at the position where the excitation light is irradiated, and therefore the reflected excitation light is not detected by the detection means. As a result, the reflected excitation light is detected by the detecting means only when the excitation light is irradiated on the front end of the stimulable phosphor sheet, so that the front end of the stimulable phosphor sheet can be detected more accurately. it can.
[0018]
Further, in this case, the guide plate is irradiated with the excitation light by coloring the position corresponding to the portion of the stimulable phosphor sheet irradiated with the excitation light in black without providing an opening in the guide plate. However, the excitation light is less likely to be reflected. Therefore, the excitation light is not reflected by the guide plate until the tip of the stimulable phosphor sheet is sub-scanned at the position where the excitation light is irradiated, so the reflected excitation light is detected by the detection means. As a result, the reflected excitation light is detected by the detection means only when the tip of the stimulable phosphor sheet is irradiated with the excitation light, and the tip of the stimulable phosphor sheet can be detected more accurately. .
[0019]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.
[0020]
FIG. 1 is a diagram illustrating a radiographic image capturing apparatus. As shown in FIG. 1, the stimulable phosphor sheet 4 is disposed, the radiation source 3 is driven, and the radiation 2 is emitted, whereby the radiation 2 transmitted through the subject 1 is irradiated onto the stimulable phosphor sheet 4. The radiation image information of the subject 1 is accumulated and recorded on the stimulable phosphor sheet 4.
[0021]
Next, a radiation image is read from the stimulable phosphor sheet 4 by an image reading apparatus according to the present invention as shown in FIG. 2 to obtain an image signal representing the radiation image.
[0022]
The stimulable phosphor sheet 4 is disposed on endless belts 9a and 9b that are rotated by a motor (not shown). The endless belts 9 a and 9 b support both side portions of the stimulable phosphor sheet 4, and the center portion of the stimulable phosphor sheet 4 is supported by the center guide 8. Above the sheet 4 are a laser light source 10 that emits laser light 11 that is excitation light, and a rotating polygon mirror 12 that reflects and deflects the laser light 11 and is rotated by a motor (not shown) that scans the sheet 4. It is arranged. Note that an opening 8A is formed at a position of the center guide 8 where the laser beam 11 is irradiated. Further, above the position where the laser beam 11 is scanned, a condensing guide 14a for condensing the stimulated emission light emitted by the scanning of the laser beam 11 from above is disposed close to the position below the position. In this case, a light collecting guide 14b for condensing the stimulated emission light from below is arranged perpendicular to the sheet 4. In the vicinity of the light collecting guide 14a, there is disposed a light collecting mirror 7 for reflecting the photostimulated light emitted from the stimulable phosphor sheet 4 toward the light collecting guide 14a. . The condensing mirror 7 is supported by the mirror mount 6. The light collecting guides 14a and 14b are connected to photomultipliers (photomultiplier tubes) 15a and 15b for photoelectrically detecting the stimulated emission light, respectively. The photomultipliers 15a and 15b are connected to logarithmic amplifiers 16a and 16b. The logarithmic amplifiers 16a and 16b are further connected to A / D converters 17a and 17b. The A / D converters 17a and 17b are storage means. Connected to 18.
[0023]
The condensing mirror 7 is composed of a dichroic mirror, transmits light in the wavelength region of 600 to 700 nm that is the wavelength region of the laser beam 11, and light in the wavelength region of 400 to 500 nm that is the wavelength region of the excitation light. Is reflected. A sensor 5 for detecting light transmitted through the condenser mirror 7 is embedded in the center of the mirror mount 6 that supports the condenser mirror 7 as shown in FIG. As shown in FIG. 2, a path 6 </ b> A that guides the light that has passed through the condenser mirror 7 is formed in a substantially central portion of the mirror mount 6, and the light that has passed through the path 6 </ b> A is detected by the sensor 5. The detection output of the sensor 5 is input as a start point signal B to the sequence controller 20 of the present apparatus. Here, the sequence controller 20 starts the detection of the photostimulated light by the photomultipliers 15a and 15b in response to the start point signal B input from the sensor 5.
[0024]
The stimulable phosphor sheet 4 on which the radiographic image of the subject is accumulated and recorded is set on the endless belts 9a and 9b and the center guide 8. The stimulable phosphor sheet 4 set at the predetermined position is conveyed (sub-scanned) in the arrow Y direction by the endless belts 9a and 9b. On the other hand, the laser light 11 emitted from the laser light source 10 is reflected and deflected by a rotating polygon mirror 12 driven by a motor (not shown) and rotated at high speed, enters the sheet 4 and is substantially perpendicular to the sub-scanning direction (arrow Y direction). Main scanning is performed in the direction (direction perpendicular to the paper surface).
[0025]
Here, until the sheet 4 is conveyed to the irradiation position of the laser beam 11, the laser beam 11 is irradiated to the center guide 8, but there is an opening at a position corresponding to the irradiation position of the laser beam 11 in the center guide 8. Since 8A is formed, the laser beam 11 is not reflected by the center guide 8. When the sheet 4 is transported to the irradiation position of the laser beam 11, the stimulated emission light 13a, 13b having a light amount corresponding to the radiation image information stored and recorded from the portion of the sheet 4 irradiated with the laser beam 11. (Here, the photostimulated emission lights 13a and 13b are those emitted from above and below the sheet 4, respectively) and the laser beam 11 is reflected by the tip of the sheet 4. Although the stimulated emission light 13a emitted from the surface of the sheet 4 is scattered, it is reflected by the condensing mirror 7 and collected on the condensing guide 14a. On the other hand, the laser beam 11 reflected on the sheet 4 passes through the condenser mirror 7 and is detected by the sensor 5 provided on the mirror mount 6. When the sensor 5 detects the laser beam 11 transmitted through the condenser mirror 7, it outputs a start point signal B to the sequence controller 20. The sequence controller 20 starts detection by the photomultipliers 15a and 15b based on the start point signal B input from the sensor 5.
[0026]
The photostimulated emitted light 13a that has entered the condensing guide 14a from the incident end face repeatedly undergoes total internal reflection inside the condensing guide 14a, exits from the exit end face, is received by the photomultiplier 15a, and represents a radiation image. The amount of the stimulated emission light 13a is converted into an electric signal by the photomultiplier 15a. Similarly, the stimulated emission light 13b is guided by the condensing guide 14b and is detected photoelectrically by the photomultiplier 15b.
[0027]
The analog image signal S A output from the photomultiplier 15a is logarithmically amplified by the logarithmic amplifier 16a and input to the A / D converter 17a, where it is converted into the digital image signal S 1 and input to the storage means 18. Is done. Similarly, photomultiplier 15b analog image signals output from the S B is inputted is logarithmically amplified by a logarithmic amplifier 16b to the A / D converter 17b, a storage where it is converted into a digital image signal S 2 Input to means 18. The digital image signals S 1 and S 2 stored in the storage means 18 are input to the image processing means 19 and added together. The added image signal Sadd obtained in this way is subjected to predetermined image processing, and is used for reproduction of a radiation image by a reproduction means (not shown).
[0028]
This reproducing means may be a display means such as a CRT, or a recording apparatus that performs optical scanning recording on a photosensitive film.
[0029]
Thus, in the present embodiment, the sensor 5 for detecting the tip of the stimulable phosphor sheet 4 is provided on the mirror mount 6 that supports the condenser mirror 7, and therefore the sensor 5 for detecting the tip of the sheet 4. Therefore, it is not necessary to consider the mounting position of the apparatus, and the apparatus can be configured simply. In particular, in the image reading apparatus that performs both-side light condensing as in the present embodiment, it is very difficult to attach the sensor 5 because the light condensing guide 14b is also disposed on the back surface of the stimulable phosphor sheet 4. However, by attaching the sensor 5 to the mirror mount 6 of the condenser mirror 7 as in this embodiment, the apparatus can be configured without any trouble. Moreover, since the mounting position of the sensor 5 is fixed to the mirror mount 6, the front end of the stimulable phosphor sheet 4 can be detected stably.
[0030]
In the present embodiment, since the opening 8A is provided at a position corresponding to the position irradiated with the laser light 11 in the center guide 8 that guides the lower surface of the stimulable phosphor sheet 4, the stimulable phosphor sheet 4 Since the laser beam 11 is not reflected by the center guide 8 even if the tip is not located at the position where the laser beam 11 is irradiated, the reflected laser beam 11 is not detected by the sensor 5. Thereby, since the reflected laser beam 11 is detected by the sensor 5 only when the tip of the stimulable phosphor sheet 4 is irradiated with the laser beam 11, the tip of the stimulable phosphor sheet 4 can be detected more accurately. Can do.
[0031]
In the above-described embodiment, the image reading apparatus that performs double-sided reading has been described. However, as illustrated in FIG. 4, the radiation image reading apparatus that reads a radiation image from only one side of the stimulable phosphor sheet 4 may also be used. The present invention can be applied in the same manner as the radiation image reading apparatus shown in FIG. In FIG. 4, the same components as those in FIG. 2 are denoted by the numbers obtained by removing “a” from the reference numbers in FIG. 2, and detailed description thereof is omitted.
[0032]
In the above-described embodiment, the opening 8A is provided at a position where the laser light 11 of the center guide 8 is irradiated. However, the surface of the center guide 8 is colored black without providing the opening 8A. May be. Thereby, even if the center guide 8 is irradiated with the laser beam 11, the laser beam 11 is not easily reflected. Therefore, until the tip of the stimulable phosphor sheet 4 is conveyed to the position where the laser beam 11 is irradiated, The laser beam 11 is not reflected by the guide 8. As a result, the reflected laser beam 11 is detected by the sensor 5 only when the tip of the stimulable phosphor sheet 4 is irradiated with the laser beam 11, so that the tip of the stimulable phosphor sheet 4 can be detected more accurately. Can be done. Note that the portion colored black may be the entire surface of the center guide 8 or only the portion irradiated with the laser beam 11.
[0033]
Further, in the above embodiment, the sensor 5 is provided at the substantially central portion of the mirror mount 6 as shown in FIG. 3, but if the reflected laser light 11 transmitted through the condenser mirror 7 can be detected, It may be provided at any position. Further, although the sensor 5 is embedded in the mirror mount 6, the present invention is not limited to this, and it may be attached to the surface of the mirror mount 6.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a view showing a radiographic image capturing apparatus. FIG. 2 is a view showing an image reading apparatus according to an embodiment of the present invention. FIG. 3 is a view showing a configuration of a mirror mount. Diagram showing image reader [Explanation of symbols]
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Subject 2 Radiation 3 Radiation source 4 Storage phosphor sheet 5 Sensor 6 Mirror mount 7 Condensing mirror 8 Center guide 8A Opening
10 Laser light source
11 Laser light
12 rotating polygon mirror
13a, 13b Photoluminescent light
14a, 14b Condensing guide
15a, 15b Photomultiplier
16a, 16b logarithmic amplifier
17a, 17b A / D converter
18 Storage means
19 Image processing means
20 Sequence controller

Claims (10)

放射線画像が蓄積記録された蓄積性蛍光体シートに励起光を主走査し、かつ前記蓄積性蛍光体シートを該主走査方向と略垂直方向に副走査して前記放射線画像を輝尽発光光に変換し、該蓄積性蛍光体シートから得られる輝尽発光光を、前記蓄積性蛍光体シートにおける前記励起光が照射される箇所の近傍に配設された集光ミラーにより反射集光して光電的に読み取る画像読取方法において、
前記集光ミラーが前記蓄積性蛍光体シートにより反射された反射励起光を透過する特性を有し、
前記蓄積性蛍光体シートの先端が前記励起光により主走査されたとき、前記蓄積性蛍光体シートの先端による反射励起光のうち前記集光ミラーを透過した反射励起光を検出して前記蓄積性蛍光体シートの先端を検出することを特徴とする画像読取方法。
The stimulable phosphor sheet on which the radiographic image is accumulated and recorded is subjected to main scanning with excitation light, and the stimulable phosphor sheet is sub-scanned in a direction substantially perpendicular to the main scanning direction to convert the radiographic image into stimulated emission light. The stimulated emission light obtained from the stimulable phosphor sheet after conversion is reflected and collected by a condensing mirror disposed in the vicinity of the location of the stimulable phosphor sheet irradiated with the excitation light. In an image reading method for automatically reading,
The condensing mirror has a characteristic of transmitting reflected excitation light reflected by the stimulable phosphor sheet,
When the leading edge of the stimulable phosphor sheet is main-scanned by the excitation light, the stimulable phosphor sheet is detected by detecting reflected excitation light transmitted through the condenser mirror from the reflected excitation light by the leading edge of the stimulable phosphor sheet. An image reading method comprising detecting a leading end of a phosphor sheet.
放射線画像が蓄積記録された蓄積性蛍光体シートに励起光を主走査し、かつ前記蓄積性蛍光体シートを該主走査方向と略垂直方向に副走査して前記放射線画像を輝尽発光光に変換し、該蓄積性蛍光体シートの表面から得られる輝尽発光光を、前記蓄積性蛍光体シートの前記表面側における前記励起光が照射される箇所の近傍に配設された集光ミラーにより反射集光して光電的に読み取るとともに、前記蓄積性蛍光体シートの裏面から得られる輝尽発光光を光電的に読み取る画像読取方法において、
前記集光ミラーが前記蓄積性蛍光体シートにより反射された反射励起光を透過する特性を有し、
前記蓄積性蛍光体シートの先端が前記励起光により主走査されたとき、前記蓄積性蛍光体シートの先端による反射励起光のうち前記集光ミラーを透過した反射励起光を検出して前記蓄積性蛍光体シートの先端を検出することを特徴とする画像読取方法。
The stimulable phosphor sheet on which the radiographic image is accumulated and recorded is subjected to main scanning with excitation light, and the stimulable phosphor sheet is sub-scanned in a direction substantially perpendicular to the main scanning direction to convert the radiographic image into stimulated emission light. The stimulated emission light obtained from the surface of the stimulable phosphor sheet is converted by a condensing mirror disposed in the vicinity of the portion irradiated with the excitation light on the surface side of the stimulable phosphor sheet. In the image reading method of photoelectrically reading the stimulated emission light obtained from the back surface of the stimulable phosphor sheet while photoelectrically reflecting and condensing,
The condensing mirror has a characteristic of transmitting reflected excitation light reflected by the stimulable phosphor sheet,
When the leading edge of the stimulable phosphor sheet is main-scanned by the excitation light, the stimulable phosphor sheet is detected by detecting reflected excitation light transmitted through the condenser mirror from the reflected excitation light by the leading edge of the stimulable phosphor sheet. An image reading method comprising detecting a leading end of a phosphor sheet.
前記集光ミラーは、前記輝尽発光光を反射する特性をさらに有することを特徴とする請求項1または2記載の画像読取方法。The image reading method according to claim 1, wherein the condensing mirror further has a characteristic of reflecting the stimulated emission light. 前記蓄積性蛍光体シートは、その下面をガイド板に支持されて前記副走査されてなり、
前記蓄積性蛍光体シートの前記励起光が照射される箇所に対応する前記ガイド板の位置に、開口部が設けられてなることを特徴とする請求項1から3のいずれか1項記載の画像読取方法。
The stimulable phosphor sheet is sub-scanned with its lower surface supported by a guide plate,
The image according to any one of claims 1 to 3, wherein an opening is provided at a position of the guide plate corresponding to a portion of the stimulable phosphor sheet irradiated with the excitation light. Reading method.
前記蓄積性蛍光体シートは、その下面をガイド板に支持されて前記副走査されてなり、
少なくとも前記蓄積性蛍光体シートの前記励起光が照射される箇所に対応する前記ガイド板の位置が黒色に着色されてなることを特徴とする請求項1から3のいずれか1項記載の画像読取方法。
The stimulable phosphor sheet is sub-scanned with its lower surface supported by a guide plate,
4. The image reading according to claim 1, wherein at least the position of the guide plate corresponding to a portion of the stimulable phosphor sheet irradiated with the excitation light is colored black. 5. Method.
放射線画像が蓄積記録された蓄積性蛍光体シートに励起光を主走査する主走査手段と、前記蓄積性蛍光体シートを該主走査方向と略垂直方向に副走査する副走査手段と、前記励起光の主走査により前記蓄積性蛍光体シートから得られる輝尽発光光を反射する、前記蓄積性蛍光体シートにおける前記励起光が照射される箇所の近傍に配設された集光ミラーと、前記蓄積性蛍光体シートから得られる輝尽発光光および前記集光ミラーにより反射される輝尽発光光を光電的に読み取る読取手段とを備えた画像読取装置において、
前記集光ミラーが前記蓄積性蛍光体シートにより反射された反射励起光を透過する特性を有し、
前記集光ミラーを支持する支持手段に該集光ミラーを透過した反射励起光を検出する検出手段を設け、
前記蓄積性蛍光体シートの先端が前記励起光により主走査されたとき、前記蓄積性蛍光体シートの先端による反射励起光のうち前記集光ミラーを透過した反射励起光を前記検出手段により検出して前記蓄積性蛍光体シートの先端を検出することを特徴とする画像読取装置。
Main scanning means for main-scanning excitation light on a stimulable phosphor sheet on which radiation images are accumulated and recorded; sub-scanning means for sub-scanning the stimulable phosphor sheet in a direction substantially perpendicular to the main scanning direction; and the excitation A condensing mirror disposed in the vicinity of the location of the stimulable phosphor sheet irradiated with the excitation light, which reflects the stimulated emission light obtained from the stimulable phosphor sheet by main scanning of light; In an image reading apparatus comprising a reading unit that photoelectrically reads the photostimulated luminescence obtained from the stimulable phosphor sheet and the photostimulated luminescence reflected by the collector mirror,
The condensing mirror has a characteristic of transmitting reflected excitation light reflected by the stimulable phosphor sheet,
The supporting means for supporting the condenser mirror is provided with a detecting means for detecting reflected excitation light transmitted through the condenser mirror,
When the front end of the stimulable phosphor sheet is main-scanned by the excitation light, the reflected excitation light transmitted through the condenser mirror is detected by the detection means from among the reflected excitation light by the front end of the stimulable phosphor sheet. An image reading apparatus that detects the leading end of the stimulable phosphor sheet.
放射線画像が蓄積記録された蓄積性蛍光体シートに励起光を主走査する主走査手段と、前記蓄積性蛍光体シートを該主走査方向と略垂直方向に副走査する副走査手段と、励起光の主走査により前記蓄積性蛍光体シートの表面から得られる輝尽発光光を反射する、前記蓄積性蛍光体シートにおける前記励起光が照射される箇所の近傍に配設された集光ミラーと、前記蓄積性蛍光体シートの表面から得られる輝尽発光光および前記集光ミラーにより反射された輝尽発光光を光電的に読み取る第1の読取手段と、前記蓄積性蛍光体シートの裏面から得られる輝尽発光光を光電的に読み取る第2の読取手段とを備えた画像読取装置において、
前記集光ミラーが前記蓄積性蛍光体シートにより反射された反射励起光を透過する特性を有し、
前記集光ミラーを支持する支持手段に該集光ミラーを透過した反射励起光を検出する検出手段を設け、
前記蓄積性蛍光体シートの先端が前記励起光により主走査されたとき、前記蓄積性蛍光体シートの先端による反射励起光のうち前記集光ミラーを透過した反射励起光を前記検出手段により検出して前記蓄積性蛍光体シートの先端を検出することを特徴とする画像読取装置。
Main scanning means for main-scanning the stimulable phosphor sheet on which radiation images are accumulated and recorded; sub-scanning means for sub-scanning the stimulable phosphor sheet in a direction substantially perpendicular to the main scanning direction; and excitation light A condensing mirror disposed in the vicinity of the location of the stimulable phosphor sheet irradiated with the excitation light, which reflects the stimulated emission light obtained from the surface of the stimulable phosphor sheet by the main scanning of Obtained from the first reading means for photoelectrically reading the photostimulated luminescence obtained from the surface of the stimulable phosphor sheet and the photostimulated luminescence reflected by the collector mirror, and from the back surface of the stimulable phosphor sheet In an image reading apparatus comprising a second reading unit that photoelectrically reads the photostimulated luminescence light,
The condensing mirror has a characteristic of transmitting reflected excitation light reflected by the stimulable phosphor sheet,
The supporting means for supporting the condenser mirror is provided with a detecting means for detecting reflected excitation light transmitted through the condenser mirror,
When the front end of the stimulable phosphor sheet is main-scanned by the excitation light, the reflected excitation light transmitted through the condenser mirror is detected by the detection means from among the reflected excitation light by the front end of the stimulable phosphor sheet. An image reading apparatus that detects the leading end of the stimulable phosphor sheet.
前記集光ミラーは、前記輝尽発光光を反射する特性をさらに有することを特徴とする請求項6または7記載の画像読取装置。The image reading apparatus according to claim 6, wherein the condenser mirror further has a characteristic of reflecting the stimulated emission light. 前記蓄積性蛍光体シートの下面をガイドするガイド板をさらに備え、
該ガイド板は、前記蓄積性蛍光体シートの前記励起光が照射される箇所に対応する位置に、開口部が設けられてなることを特徴とする請求項6から8のいずれか1項記載の画像読取装置。
A guide plate for guiding the lower surface of the stimulable phosphor sheet;
9. The guide plate according to claim 6, wherein an opening is provided at a position corresponding to a portion of the stimulable phosphor sheet irradiated with the excitation light. Image reading device.
前記蓄積性蛍光体シートの下面をガイドするガイド板をさらに備え、
該ガイド板は、少なくとも前記蓄積性蛍光体シートの前記励起光が照射される箇所に対応する位置が黒色に着色されてなることを特徴とする請求項6から8のいずれか1項記載の画像読取装置。
A guide plate for guiding the lower surface of the stimulable phosphor sheet;
The image according to any one of claims 6 to 8, wherein the guide plate is colored black at least at a position corresponding to a portion of the stimulable phosphor sheet irradiated with the excitation light. Reader.
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