JP3999409B2 - Radiation solid state detector - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、放射線固体検出センサで放射線画像情報を検出すると共に放射線撮影における撮影情報等を表示する表示器を備えた放射線固体検出装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
画像情報を担持する放射線を検出して電気的な画像信号に変換し出力する放射線固体検出センサは、主として半導体を用いて形成されており、例えば入射した放射線を直接電荷に変換しまたは蛍光体等を用いて光に変換した後に該光を電荷に変換し、この電荷を一旦蓄電部に蓄積し、その後この蓄積された電荷を前記画像情報を表す電気的画像信号に変換し外部に出力するものである。
【0003】
この放射線固体検出センサには種々の方式のものがあり、例えば、放射線を電荷に変換する電荷生成プロセスの面からは、照射された放射線を蛍光体によって光(蛍光)に変換しこの光を光電変換素子で検出して信号電荷を得、この信号電荷を光電変換素子の蓄電部に一旦蓄積し、蓄積された信号電荷を電気信号(画像信号)に変換して出力する光変換方式の放射線固体検出センサ(例えば特開昭59-211263 号、特開平2-164067号、PCT国際公開第WO92/06501号等)や、放射線の照射により導電性を呈する放射線導電体に放射線を照射することにより発生した信号電荷を電荷収集電極に引き寄せて蓄電部に一旦蓄積し、蓄積された信号電荷を電気信号に変換して出力する直接変換方式の放射線固体検出センサ(特開平1-216290号等)等が知られている。
【0004】
一方、蓄積された電荷を外部に読み出す電荷読出プロセスの面からは、蓄電部と接続されたTFT(薄膜トランジスタ)を走査駆動して読み出すTFT読出方式のものや、読取光を検出器に照射して読み出す光読出方式のもの等が知られている。また、光読出方式の中には、前記直接変換方式と光読出方式とを組み合わせた本願出願人による特願平10-232824号 や同10−271374号において提案している改良型直接変換方式のもの等がある。
【0005】
これらの放射線固体検出センサを用いた放射線固体検出装置によって、被撮影者の患部の放射線画像を撮影するときには、始めに撮影者が被撮影者のところに行き、撮影者が手取り足取り被撮影者に***や配置の指示を与え、被撮影者を所定の位置・方向に配置し、***(姿勢)を整えさせる。次に、撮影者は照射野確認用の照明で、放射線を照射して撮影する領域(照射野)を確認しながら放射線の照射位置や照射領域(照射野の絞り)を調節し、適切な位置や範囲に放射線が照射されるようにする。つづいて、撮影者は、放射線照射スイッチや撮影条件を設定するコントローラが設置された場所にもどり、被撮影部に放射線を照射し撮影を行う。なお、同一被撮影者について複数の撮影を行う場合、例えば正面、側面、斜位などと***を変える場合には撮影者は上記作業を繰り返して撮影を行う。
【0006】
また、手足や小児など大きな撮影面積を必要としない部位については、放射線固体検出センサの検出面よりも小さな領域を有効画像領域とし、その有効画像領域のみから画像データを取得することによりデータを格納するメモリ領域を節約している。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、撮影者が被撮影者のところに行き、適切な姿勢で撮影領域内に被撮影部が撮影されるように手取り足取り***や配置の指示を与え、その後コントローラが設置された場所に戻り撮影を行い、次の撮影のときには再び被撮影者のところに行き指示を与えるという撮影作業の繰り返しでは効率が悪く、また、撮影者の口頭の指示だけにより被撮影者に姿勢を整えさせ撮影を行おうとしても、被撮影者はどのような***をとればよいのか容易には理解できないので、結局、撮影に多くの時間を費やすと共に、撮影者、被撮影者双方の撮影のセッティングに要する負担が大きくなり装置の利用効率も悪くなる。
【0008】
本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであり、撮影のセッティングに要する時間の短縮等により、撮影者および被撮影者の負担を軽減すると共に放射線撮影装置の利用効率を向上することができる放射線固体検出装置を提供することを目的とする。
【0009】
【課題を解決するための手段】
本発明の放射線固体検出装置は、画像情報を担持する放射線を検出して該画像情報を担持する電気的な画像信号を出力する放射線固体検出センサと、前記放射線固体検出センサの前側に配設された画像を表示する放射線透過性の表示器とを備えてなることを特徴とするものである。
【0010】
前記表示器としては、有機ELあるいは液晶により構成されたものを使用することができる。前記液晶としては、反射型のものを使用することができる。
【0011】
前記表示器は、放射線の吸収率が20%以下であることが好ましく、また、厚さが10cm以下であることが好ましい。
【0012】
前記表示器は、撮影者または被撮影者に与える情報を表示するものとすることができる。
【0013】
前記表示器は、前面視において、前記放射線固体検出センサと概略同じ大きさであることが好ましい。
【0014】
前記放射線固体検出装置は、音を発生するスピーカをさらに備えてなるものとすることができる。
【0015】
前記放射線固体検出装置は、前記表示器に表示された画像を可視画像としてプリントする画像出力部をさらに備え、該画像出力部と前記センサと前記表示器とを1つの筐体に収容してなるものとすることができる。
【0016】
なお、前記「有機EL」とは、有機化合物の発光層を電極で挟んだ平板状の表示素子であり、その発光は、一方(前面)の電極から注入されたホールと他方(背面)の電極から注入された電子が発光層で再結合し、発光中心である蛍光色素などを励起することにより起こる。
【0017】
【発明の効果】
本発明の放射線固体検出装置によれば、放射線固体検出センサの前側に画像を表示する放射線透過性の表示器を配設したことにより、撮影者は放射線固体検出センサの前側に配設された表示器に、例えば照射野を表示させ、その領域に対応させて放射線源の絞りを調節したり、手足や小児など大きな撮影面積を必要としない部位について放射線固体検出センサの検出面よりも小さな領域を有効画像領域として設定するときには、この有効画像領域を表示器に表示させることにより、誤って有効画像領域外に被撮影部を撮影してしまうことを防止したり、被測定者に要求される***や配置に関する図および挿し絵を表示させ、さらに撮影に関する注意点等を文字表示させ被撮影者に撮影のセッティングに関する指示を与えたりすることができる。
【0018】
一方被撮影者の観点では、例えば撮影者からの口頭による指示に加えて表示器に表示された文字、図および挿し絵等による指示を見ることにより、どのような注意点があり、どのような姿勢をとれば良いのか等の指示内容を容易に理解することができ、自分自身で被撮影部を移動し向きを変えて、診断に供する有用な情報が得られるような配置となるように姿勢を整えることができるので、撮影者および被撮影者双方の撮影にかかわる負担を軽減することができると共に、撮影のセッティングに要する時間も短縮されるので放射線撮影装置の利用効率を向上することができる。
【0019】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の具体的な実施の形態について図面を用いて説明する。
【0020】
図1は、本発明を適用した実施の形態による放射線固体検出装置の概略構成を示す図である。
【0021】
本実施の形態による放射線固体検出装置100は、画像情報を担持する放射線を検出して、該画像情報を担持する電気的な画像信号を出力する放射線固体検出センサ10と、文字、図、挿し絵あるいは照射野等を表示する表示器20と、表示器20に表示された画像情報を可視画像としてプリントする画像出力部30と、音を発生するスピーカ部40と、画像出力部30、表示器20、およびスピーカ部40を制御する制御処理部50と、制御処理部50に指令を与える操作パネル60とを備えている。なお、放射線固体検出装置100は、スタンド400によって放射線固体検出装置100の上下の位置を被写体300の撮影部位に合わせて調節可能に保持されている。
【0022】
制御処理部50は、図2に示すように、放射線固体検出センサ10から出力された検出画像信号Daを入力し記憶する画像信号メモリ51と、画像信号メモリ51から出力された検出画像信号Daおよび操作パネル60から出力された指令信号Cdを入力し、表示器20、画像出力部30およびスピーカ部40にそれぞれの動作に対応する表示信号Hj、画像出力信号Gsおよび音声信号Spを出力する制御CPU52により構成されている。
【0023】
表示器20は、有機ELからなり、放射線の吸収率が20%以下、厚さが10cm以下で、放射線源200に向う側を前面として配設され、前面視において、つまり図1中の矢印A方向から見て放射線固体検出センサ10と概略同じ大きさのものである。
【0024】
次に、上記第1の実施の形態における作用について説明する。
【0025】
まず操作パネル60から撮影に必要な情報(例えば、被撮影箇所、撮影枚数、撮影の向き等)が入力される。操作パネル60から入力された撮影に関する情報は、指令信号Cdに変換され、制御CPU52に対して出力される。制御CPU52は、指令信号Cdの入力により得られた撮影に関する情報に応じて、表示器20を動作させる表示信号Hjおよびスピーカ部40を動作させる音声信号Spをそれぞれ表示器20およびスピーカ部40に対して出力し、前記信号を受け取った表示器20およびスピーカ部40では、それぞれの信号に従った、撮影のセッティングに関する動作が行なわれる。
【0026】
表示器20のセッティングに関する動作の具体例としては、例えば、図3に示すような照射野の輪郭を表示したり、図4(a)に示すように、被撮影者に対して撮影部位である胸部の挿し絵を表示したり、図4(b)および(c)に示すように文字で撮影時の注意点を表示したり、被撮影者が子供の場合には図4(d)に示すように動画を表示して緊張を緩和させたりすることができる。
【0027】
また、スピーカ部40のセッティングに関する動作の具体例としては、例えば、撮影時の注意点を被撮影者の年齢に応じた言葉でアナウンスしたり、緊張を緩和させるための音楽を流したりする。
【0028】
上記のことにより、撮影者は、被撮影者に対し口頭によって指示を与える以外に、表示器20およびスピーカ部40を利用して指示を与えることができる。一方、被撮影者は、撮影者の口頭による指示に従うと共に、表示器20に表示された胸部等の挿し絵に合わせて姿勢を整えたり、スピーカ部40から聞こえる音楽およびアナウンスに合わせて呼吸を整えたりすることができるので、撮影者は被測定者のところに行って手取り足取り指示を与える必要はない。
【0029】
被撮影者の撮影部位のセッティングが完了すると次に撮影を行う。放射線源200から発せられた放射線Haは、被写体300を透過し該被写体300の画像情報を担持した放射線Hbとして放射線固体検出センサ10に到達する(図1参照)。この放射線Hbは放射線固体検出センサ10によって検出され、電気的な画像信号である検出画像信号Daに変換されて出力され、画像信号メモリ51に記憶される(図2参照)。複数の部位および向きを撮影する情報が操作パネル60から入力されている場合には、制御CPU52は表示器20およびスピーカ部40に対しそれぞれを動作させる信号を複数回出力し、表示器20およびスピーカ部40はそれぞれの信号に従って動作を複数回繰り返し、複数回の撮影が行われ、それらの画像は全て検出画像信号Daに変換されて画像信号メモリ51に記憶され撮影は完了する。
【0030】
また、手足や小児など大きな撮影面積を必要としない部位に関して、放射線固体検出センサ10の検出面よりも小さな領域を有効画像領域として撮影を行う場合には、その領域を表示器に表示することにより、誤って有効画像領域外に被撮影部を撮影してしまうことを防止することができる。
【0031】
撮影が完了した後に撮影品質をチェックする場合には、操作パネル60から撮影結果を表示させる命令を与える。この命令受けた制御CPU52は、画像信号メモリ51に記憶された検出画像信号Daを入力し、表示信号Hjに変換して表示器20に出力する。表示信号Hjを入力した表示器20には、図5に示すような撮影の結果が表示されるので、撮影者は撮影が正常に行われたか否かを撮影直後に確認することができる。
【0032】
さらに、撮影の結果を診断に供する情報として直ちに得る必要がある場合には、操作パネル60から診断に供する情報を表示させる命令を与え、その命令を受けた制御CPU52が、画像信号メモリ51に記憶された検出画像信号Daに対して倍率の設定および階調処理、鮮鋭化処理、ダイナミックレンジ圧縮処理等の必要な画像処理を施し、処理が施された画像は表示器20に表示される。この画像処理が施された画像の表示により診断に供する情報を直ちに得ることができる。また、診断に供する情報として、表示器20に表示された結果を可視画像としてプリントする場合には、再び操作パネル60から画像を出力させる命令を制御CPU52に与える。画像を出力させる命令を受けた制御CPU52は、表示器20に表示されている内容に応じた画像をプリントさせる画像出力信号Gsを画像出力部30に出力し、この画像出力信号Gsを入力した画像出力部30によって表示器20に表示されている内容に応じた画像がプリント紙Paに可視画像としてプリントされ出力される。ここで、表示されている内容に応じたとは、表示器と画像出力部では得られる画像の解像力が異なるので、表示器に表示されている内容に準じ、異なる解像度で画像がプリントされることを意味する。
【0033】
なお、本発明の放射線固体検出装置は、図1に示すような放射線を検出する放射線固体検出センサおよびその前側に配された表示器が床に対して垂直に配置されている縦置型のものに限らず、例えば図6に示すように放射線固体検出センサ10およびその前側に配された表示器20が床に対して水平に配置されている横置型の装置にも適用することができ、横置型の装置の場合には、例えば図7(a)および(b)に示すように横形の装置に適した撮影対象である足および手の図、挿し絵あるいは文字等を表示することにより同等の効果を得ることができる。
【0034】
また、放射線固体検出センサと表示器とが重なる領域の表示については表示間隔を粗くして照射野のみを表示させ、重ならない領域の表示については表示間隔を細かくして図、挿し絵および文字等を表示させることもできる。
【0035】
また、放射線固体検出センサと表示器とが重なる領域は図8に示すように、放射線固体検出センサの領域(輪郭Hkで示す)を表示器が含んでいてもよいし(輪郭Ry1で示す)、表示器が放射線固体検出センサの領域に含まれていてもよいし(輪郭Ry2で示す)、あるいは両者の一部分の領域が重なっていてもよい(輪郭Ry3で示す)。
【0036】
また、表示器の一部を図9に示すようにタッチパネルとして用い、表示器が操作パネルの機能を兼ねる構成とすることもできる。
【0037】
上記のように、本発明の実施の形態によれば、撮影のセッティングに要する時間の短縮等により、撮影者および被撮影者双方の負担を軽減すると共に放射線固体検出装置の利用効率を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施の形態による放射線固体検出装置の概略構成図
【図2】制御処理部で行う処理の詳細を示すブロック図
【図3】表示器に表示された照射野の例を示す図
【図4】(a)体を合わせる位置を表示した図
(b)体を合わせる位置を示す図と文字を組み合わせて表示した図
(c)体を合わせる位置を示す図と文字を組み合わせて表示した図
(c)子供用に動画を表示した図
【図5】放射線画像を表示器に表示した図
【図6】本発明の実施の形態による放射線固体検出装置を横置型に構成したときの概略構成図
【図7】(a)横型に構成した放射線固体検出装置の表示器に表示される表示例の図
(b)横型に構成した放射線固体検出装置の表示器に表示される表示例の図
【図8】放射線固体検出センサと表示器とが重なる領域を示す図
【図9】表示器の一部をタッチパネルとしたときの表示例の図
【符号の説明】
10 放射線固体検出センサ
20 表示器
30 画像出力部
40 スピーカ部
50 制御処理部
60 操作パネル
100 放射線固体検出装置
200 放射線源
300 被写体
400 スタンド
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a radiation solid detection device including a display that detects radiation image information by a radiation solid detection sensor and displays imaging information and the like in radiation imaging.
[0002]
[Prior art]
A radiation solid state detection sensor that detects radiation carrying image information, converts it into an electrical image signal and outputs it, is mainly formed using a semiconductor, for example, directly converts incident radiation into electric charges or phosphors, etc. The light is converted into light after using the, and the light is converted into electric charge. The electric charge is temporarily stored in the power storage unit, and then the stored electric charge is converted into an electrical image signal representing the image information and output to the outside. It is.
[0003]
There are various types of radiation solid state detection sensors. For example, from the aspect of a charge generation process for converting radiation into electric charge, the irradiated radiation is converted into light (fluorescence) by a phosphor, and this light is photoelectrically converted. A light conversion type radiation solid that is detected by a conversion element to obtain a signal charge, temporarily accumulates the signal charge in a power storage unit of the photoelectric conversion element, converts the accumulated signal charge into an electric signal (image signal), and outputs the signal. Generated by irradiating a detection sensor (for example, JP-A-59-211263, JP-A-2-164067, PCT International Publication No. WO92 / 06501, etc.) or a radiation conductor exhibiting conductivity by irradiation with radiation The direct-conversion radiation solid state detection sensor (Japanese Patent Laid-Open No. 1-216290, etc.) that draws the collected signal charge to the charge collection electrode, temporarily accumulates it in the power storage unit, converts the accumulated signal charge into an electrical signal and outputs it. Are known .
[0004]
On the other hand, from the aspect of the charge reading process for reading out the accumulated charge to the outside, a TFT reading type reading and reading a TFT (thin film transistor) connected to the power storage unit or a reading light is applied to the detector. An optical readout method for reading out is known. Further, among the optical readout systems, the improved direct conversion system proposed in Japanese Patent Application Nos. 10-232824 and 10-271374 by the applicant of the present application, which combines the direct conversion system and the optical readout system, is used. There are things.
[0005]
When a radiographic image of the affected area of the subject is photographed by the radiation solid state detection device using these radiation solid state detection sensors, the photographer first goes to the subject, and the photographer takes a gait to the subject. An instruction for posture and placement is given, the subject is placed in a predetermined position and direction, and the posture (posture) is adjusted. Next, the photographer adjusts the irradiation position and irradiation area (irradiation field aperture) while confirming the area (irradiation field) to be shot by irradiating with irradiation illumination. Make sure that the area is exposed to radiation. Subsequently, the photographer returns to the place where the radiation irradiation switch and the controller for setting the imaging conditions are installed, and irradiates the imaged part with radiation and performs imaging. When a plurality of shootings are performed for the same subject, for example, when the posture is changed to the front, the side, the oblique position, etc., the photographer repeats the above operation and performs the shooting.
[0006]
For areas that do not require a large imaging area, such as limbs and children, the effective image area is the area smaller than the detection surface of the radiation solid state detection sensor, and data is stored by acquiring image data only from the effective image area. To save memory space.
[0007]
[Problems to be solved by the invention]
However, the photographer goes to the person to be photographed, gives instructions for the gait position and arrangement so that the photographed part is photographed in the photographing area with an appropriate posture, and then returns to the place where the controller is installed and shoots. Repeating the shooting operation to go to the subject again and give an instruction at the next shooting is inefficient, and the subject is adjusted to the posture only by the verbal instruction of the photographer. Even so, the subject cannot easily understand what position they should take, so in the end, the photographer spends a lot of time and takes the burden of setting the shooting for both the photographer and the subject. The device becomes larger and the utilization efficiency of the device becomes worse.
[0008]
The present invention has been made in view of the above circumstances, and can reduce the burden on the photographer and the person to be photographed and improve the utilization efficiency of the radiation imaging apparatus by shortening the time required for setting the photographing. An object of the present invention is to provide a radiation solid state detection device that can be used.
[0009]
[Means for Solving the Problems]
A radiation solid state detection device of the present invention is disposed on the front side of a radiation solid state detection sensor that detects radiation carrying image information and outputs an electrical image signal carrying the image information, and the radiation solid state detection sensor. And a radiation transmissive display for displaying the image.
[0010]
As the display, an organic EL or a liquid crystal display can be used. As the liquid crystal, a reflective type can be used.
[0011]
The indicator preferably has a radiation absorption rate of 20% or less, and preferably has a thickness of 10 cm or less.
[0012]
The display device may display information to be given to a photographer or a subject.
[0013]
It is preferable that the display device is approximately the same size as the radiation solid detection sensor in front view.
[0014]
The radiation solid detection device may further include a speaker that generates sound.
[0015]
The radiation solid state detection device further includes an image output unit that prints an image displayed on the display unit as a visible image, and the image output unit, the sensor, and the display unit are housed in one casing. Can be.
[0016]
The “organic EL” is a flat display element in which a light emitting layer of an organic compound is sandwiched between electrodes, and the light is emitted from holes injected from one (front) electrode and the other (back) electrode. This is caused by recombination of electrons injected from the light emitting layer to excite a fluorescent dye or the like that is the emission center.
[0017]
【The invention's effect】
According to the radiation solid state detection apparatus of the present invention, the radiographing display device that displays an image is disposed on the front side of the radiation solid state detection sensor, so that the photographer can display the display disposed on the front side of the radiation solid state detection sensor. For example, display the irradiation field on the instrument and adjust the aperture of the radiation source corresponding to the area, or for areas that do not require a large imaging area, such as limbs and children, an area smaller than the detection surface of the radiation solid state detection sensor When setting it as an effective image area, this effective image area is displayed on the display to prevent accidental shooting of the imaged part outside the effective image area, or the posture required by the subject. In addition to displaying a diagram and an illustration related to the layout, and also displaying texts and other points to note regarding shooting, the user can be given instructions regarding shooting settings.
[0018]
On the other hand, from the viewpoint of the subject, for example, what kind of precautions and attitudes can be observed by looking at the instructions by characters, figures and illustrations displayed on the display in addition to the verbal instructions from the photographer. You can easily understand the contents of the instruction, such as if you should take it, and move yourself to change the orientation and change the orientation so that you can obtain useful information for diagnosis Therefore, it is possible to reduce the burden on the photographing of both the photographer and the photographed person, and to reduce the time required for the photographing setting, so that the utilization efficiency of the radiation photographing apparatus can be improved.
[0019]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, specific embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
[0020]
FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration of a radiation solid state detection apparatus according to an embodiment to which the present invention is applied.
[0021]
The radiation solid detection device 100 according to the present embodiment detects a radiation carrying image information and outputs an electrical image signal carrying the image information, and a radiation solid detection sensor 10, a character, a figure, an illustration or A display 20 that displays an irradiation field, an image output unit 30 that prints image information displayed on the display 20 as a visible image, a speaker unit 40 that generates sound, an image output unit 30, the display 20, And a control processing unit 50 for controlling the speaker unit 40 and an operation panel 60 for giving a command to the control processing unit 50. The radiation solid state detection device 100 is held by a stand 400 so that the vertical position of the radiation solid state detection device 100 can be adjusted according to the imaging region of the subject 300.
[0022]
As shown in FIG. 2, the control processing unit 50 receives and stores the detected image signal Da output from the radiation solid state detection sensor 10, and the detected image signal Da output from the image signal memory 51 and A control CPU 52 that receives the command signal Cd output from the operation panel 60 and outputs the display signal Hj, the image output signal Gs, and the audio signal Sp corresponding to the respective operations to the display unit 20, the image output unit 30, and the speaker unit 40. It is comprised by.
[0023]
The display device 20 is made of organic EL, has a radiation absorption rate of 20% or less, a thickness of 10 cm or less, and is disposed with the side facing the radiation source 200 as the front surface. In front view, that is, in the direction of arrow A in FIG. The size of the radiation solid state detection sensor 10 is approximately the same as that of the radiation solid state detection sensor 10.
[0024]
Next, the operation in the first embodiment will be described.
[0025]
First, information necessary for shooting (for example, a shooting location, the number of shots, a shooting direction, etc.) is input from the operation panel 60. Information relating to photographing input from the operation panel 60 is converted into a command signal Cd and output to the control CPU 52. The control CPU 52 sends a display signal Hj for operating the display device 20 and an audio signal Sp for operating the speaker unit 40 to the display device 20 and the speaker unit 40, respectively, in accordance with information related to photographing obtained by inputting the command signal Cd. The display 20 and the speaker unit 40 that have received and output the signals perform operations relating to shooting settings in accordance with the respective signals.
[0026]
As a specific example of the operation related to the setting of the display device 20, for example, an outline of an irradiation field as shown in FIG. 3 is displayed, or as shown in FIG. As shown in FIG. 4 (d), an illustration of the chest is displayed, a cautionary point at the time of photographing is displayed as characters as shown in FIGS. 4 (b) and 4 (c), and the photographed person is a child. You can relieve tension by displaying a video.
[0027]
Further, as specific examples of the operation related to the setting of the speaker unit 40, for example, an attention point at the time of shooting is announced in words according to the age of the subject, or music for relaxing the tension is played.
[0028]
As described above, the photographer can give an instruction using the display unit 20 and the speaker unit 40 in addition to giving the instruction to the subject person verbally. On the other hand, the subject follows instructions from the photographer and adjusts his / her posture according to the illustration of the chest displayed on the display 20 or adjusts his / her breathing according to music and announcements heard from the speaker unit 40. Therefore, the photographer does not need to go to the person to be measured and give a gait instruction.
[0029]
When the setting of the imaging region of the subject is completed, imaging is performed next. The radiation Ha emitted from the radiation source 200 passes through the subject 300 and reaches the radiation solid detection sensor 10 as radiation Hb carrying image information of the subject 300 (see FIG. 1). This radiation Hb is detected by the radiation solid state detection sensor 10, converted into a detection image signal Da, which is an electrical image signal, outputted, and stored in the image signal memory 51 (see FIG. 2). When information for imaging a plurality of parts and directions is input from the operation panel 60, the control CPU 52 outputs a signal for operating the display unit 20 and the speaker unit 40 a plurality of times, and displays the display unit 20 and the speaker. The unit 40 repeats the operation a plurality of times in accordance with the respective signals, and a plurality of shootings are performed. All the images are converted into the detected image signal Da and stored in the image signal memory 51, and the shooting is completed.
[0030]
In the case where an area that is smaller than the detection surface of the radiation solid detection sensor 10 is taken as an effective image area for a part that does not require a large imaging area, such as a limb or a child, the area is displayed on the display. Thus, it is possible to prevent the imaged part from being photographed outside the effective image area by mistake.
[0031]
When checking the shooting quality after shooting is completed, a command to display the shooting result is given from the operation panel 60. Receiving this command, the control CPU 52 receives the detected image signal Da stored in the image signal memory 51, converts it into a display signal Hj, and outputs it to the display 20. Since the result of photographing as shown in FIG. 5 is displayed on the display device 20 to which the display signal Hj is input, the photographer can check immediately after photographing whether or not photographing has been performed normally.
[0032]
Further, when it is necessary to immediately obtain the result of imaging as information used for diagnosis, a command for displaying information used for diagnosis is given from the operation panel 60, and the control CPU 52 receiving the command stores it in the image signal memory 51. The detected image signal Da is subjected to necessary image processing such as setting of magnification and gradation processing, sharpening processing, dynamic range compression processing, etc., and the processed image is displayed on the display 20. Information for diagnosis can be obtained immediately by displaying the image subjected to this image processing. Further, when the result displayed on the display 20 is printed as a visible image as information used for diagnosis, an instruction to output an image from the operation panel 60 is given to the control CPU 52 again. The control CPU 52 that has received a command to output an image outputs an image output signal Gs for printing an image corresponding to the content displayed on the display device 20 to the image output unit 30, and an image to which the image output signal Gs is input. An image corresponding to the content displayed on the display 20 by the output unit 30 is printed as a visible image on the print paper Pa and output. Here, according to the displayed content, the resolution of the image obtained by the display device and the image output unit is different, so that the image is printed at a different resolution according to the content displayed on the display device. means.
[0033]
The radiation solid state detection device of the present invention is a vertical type in which a radiation solid state detection sensor for detecting radiation as shown in FIG. 1 and a display arranged on the front side thereof are arranged perpendicular to the floor. For example, as shown in FIG. 6, the radiation solid state detection sensor 10 and the display device 20 disposed on the front side thereof can be applied to a horizontal type apparatus in which the horizontal type is arranged with respect to the floor. In the case of this device, for example, as shown in FIGS. 7A and 7B, the same effect can be obtained by displaying a figure of a foot and a hand, an illustration, a character, or the like that is suitable for a horizontal device. Obtainable.
[0034]
In addition, for the display of the area where the radiation solid state detection sensor and the display overlap, the display interval is made coarse so that only the irradiation field is displayed, and for the display of the non-overlapping area, the display interval is made fine so that figures, illustrations, characters, etc. It can also be displayed.
[0035]
Further, as shown in FIG. 8, the region where the radiation solid state detection sensor and the display overlap each other may include the region of the radiation solid state detection sensor (indicated by the contour Hk) (indicated by the contour Ry1). The indicator may be included in the area of the radiation solid state detection sensor (indicated by the outline Ry2), or a partial area of both may overlap (indicated by the outline Ry3).
[0036]
Further, a part of the display device can be used as a touch panel as shown in FIG. 9, and the display device can also function as an operation panel.
[0037]
As described above, according to the embodiment of the present invention, it is possible to reduce the burden on both the photographer and the person to be photographed and to improve the utilization efficiency of the radiation solid state detection device by shortening the time required for photographing setting. it can.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a radiation solid state detector according to an embodiment of the present invention. FIG. 2 is a block diagram showing details of processing performed by a control processing unit. FIG. 3 is an example of an irradiation field displayed on a display. [Fig. 4] Fig. 4 (a) A diagram showing the positions where the bodies are to be combined (b) A diagram showing the positions where the bodies are to be combined with the characters. (C) A diagram showing the positions where the bodies are to be combined with the characters Displayed figure (c) A picture showing a moving picture for a child [FIG. 5] A figure showing a radiation image on a display unit [FIG. 6] When the radiation solid state detection device according to the embodiment of the present invention is configured in a horizontal type Schematic configuration diagram [FIG. 7] (a) A diagram of a display example displayed on a display of a radiation solid state detection device configured horizontally. (B) A display example displayed on a display of a radiation solid detection device configured horizontally. [Fig.8] The area where the radiation solid state detection sensor and the display overlap. FIG display example when a part of to Figure 9 display was a touch panel EXPLANATION OF REFERENCE NUMERALS
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Radiation solid state detection sensor 20 Display 30 Image output part 40 Speaker part 50 Control processing part 60 Operation panel 100 Radiation solid state detection apparatus 200 Radiation source 300 Subject 400 Stand

Claims (11)

画像情報を担持する放射線を検出して該画像情報を担持する電気的な画像信号を出力する放射線固体検出センサと、前記放射線固体検出センサの前側に配設された画像を表示する放射線透過性の表示器であって、表示信号を受け取って表示動作を行う、表示内容を書換え可能な表示器とを備えてなることを特徴とする放射線固体検出装置。A radiation solid detection sensor for detecting radiation carrying image information and outputting an electrical image signal carrying the image information, and a radiation transmissive for displaying an image disposed on the front side of the radiation solid detection sensor A radiation solid-state detection apparatus , comprising: a display device that receives a display signal and performs a display operation, wherein the display content is rewritable . 前記表示器が有機ELにより構成されていることを特徴とする請求項1記載の放射線固体検出装置。  The radiation solid-state detection apparatus according to claim 1, wherein the display is configured by an organic EL. 前記表示器が液晶により構成されていることを特徴とする請求項1記載の放射線固体検出装置。  The radiation solid-state detection device according to claim 1, wherein the display is made of liquid crystal. 前記液晶が、反射型であることを特徴とする請求項3記載の放射線固体検出装置。  The radiation solid-state detection device according to claim 3, wherein the liquid crystal is of a reflective type. 前記表示器の放射線の吸収率が20%以下であることを特徴とする請求項1から4いずれか1項記載の放射線固体検出装置。  The radiation solid state detection apparatus according to claim 1, wherein the display device has a radiation absorption rate of 20% or less. 前記表示器の厚さが10cm以下であることを特徴とする請求項1から5いずれか1項記載の放射線固体検出装置。  The radiation solid-state detection apparatus according to claim 1, wherein the display has a thickness of 10 cm or less. 前記表示器が被撮影者に与える情報を表示するものであることを特徴とする請求項1から6いずれか1項記載の放射線固体検出装置。 The radiation solid-state detection apparatus according to claim 1, wherein the display displays information given to a subject. 前記表示器が撮影者に与える情報を表示するものであることを特徴とする請求項1から6いずれか1項記載の放射線固体検出装置。  The radiation solid-state detection apparatus according to claim 1, wherein the display displays information given to a photographer. 前記表示器が、前面視において、前記放射線固体検出センサと概略同じ大きさであることを特徴とする請求項1から8いずれか1項記載の放射線固体検出装置。  The radiation solid-state detection apparatus according to claim 1, wherein the display device is substantially the same size as the radiation solid-state detection sensor in front view. 音を発生するスピーカをさらに備えてなることを特徴とする請求項1から9いずれか1項記載の放射線固体検出装置。  The radiation solid state detection device according to claim 1, further comprising a speaker that generates sound. 前記表示器に表示された画像を可視画像としてプリントする画像出力部をさらに備え、該画像出力部と前記放射線固体検出センサと前記表示器とを1つの筐体に収容してなることを特徴とする請求項1から9いずれか1項記載の放射線固体検出装置。  An image output unit that prints an image displayed on the display unit as a visible image is further provided, and the image output unit, the radiation solid state detection sensor, and the display unit are housed in one housing. The radiation solid detection device according to any one of claims 1 to 9.
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